I CONGRESO PROFESIONAL DE LA ENERGÍA

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1 I CONGRESO PROFESIONAL DE LA ENERGÍA 3 y 4 de Noviembre de 2010 Hotel Miguel Ángel. Madrid Contribución de la industria nuclear al desarrollo tecnológico español y la creación de empleo de calidad D. José María Zubimendi Director General de ENSA

2 CREACIÓN DEEMPLEO

3 Febrero 2010 COSTES ESPECIFICOS DE INVERSION DE CENTRALES ELÉCTRICAS ( /kw) (ESTÁN INCLUIDOS LOS INTERESES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN) Foratom, ENA 2010 Brussels May 11, 2010 Risto TARJANNE, FINLAND

4 PRECIOS DEL COMBUSTIBLE, Febrero 2010 Por MWh térmico Foratom, ENA 2010 Brussels May 11, 2010 Risto TARJANNE, FINLAND

5 COSTES OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Foratom, ENA 2010 Brussels May 11, 2010 Risto TARJANNE, FINLAND

6 COSTES GENERACION ELECTRICIDAD, CON TASAS DE EMISIÓN DE CO 2 Por MWh eléctrico Para pasar del coste del combustible desde MWht (térmico) a MWhe (eléctrico) se ha tenido en cuenta el rendimiento termodinámico de cada una de las tecnologías. Foratom, ENA 2010 Brussels Risto TARJANNE, FINLAND May 11, 2010

7 DESGLOSE APROXIMADO DEL COSTE DE GENERACION ( /MWh) NUCLEAR Combustible 35 3,5 O&M 11,0 4,5 Construcción 9,0 3,5 GAS RENTAS DEL TRABAJO 23,5 80 8,0 MINERAL 2,4 40,2 RENTAS DEL CAPITAL 16,8 37 3,7 (intereses durante la construcción y operación y otras) TASAS EMISION CO ,0 TOTAL ( /MWh) 42,7 58,9

8 CREACION DE EMPLEO POR MWe DE ORIGEN NUCLEAR (DIRECTOS E INDIRECTOS) CONSTRUCCION: hombre x 6 años = años-hombre. OPERACIÓN: hombre x 40 años = años-hombre. TOTAL: años-hombre.

9 Comparación de las horas-hombre hombre DIRECTAS requeridas para la CONSTRUCCIÓN de una central nuclear, un ciclo combinado y una de carbón NUCLEAR PWR CICLO COMBINADO PLANTA DE CARBON Ingeniería y diseño completo de la planta 1000 MWe 2x500 MWe 2x500 MWe Aprovisionamiento de los equipos Gestión de la construcción Construcción Pruebas y puesta en marcha TOTAL HORAS Fuente: EE.AA. y otros

10 Número de documentos realizados por la ingeniería i durante la construcción VOLUMEN DE LA DOCUMENTACIÓN Ó DE INGENIERÍA ITEM CENTRAL TÉRMICA DE CARBON 2 X 500 MWe CENTRAL NUCLEAR PWR 1000 MWe Correspondencia Planos de proyecto Diagramas eléctrico Criterios de diseño, estudios y cálculos Planos de soportes de tb tubería Planos de fabricantes Fuente: EE.AA.

11 DESARROLLO TECNOLÓGICO

12 DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA NUCLEAR EN ESPAÑA I (JEN) Instituto de Radiactividad de la Universidad Central: Seguimiento durante los primeros decenios del siglo XX de los descubrimientos de la física nuclear. En 1941 se incorpora al recién creado CSIC Se crea la Junta de Investigaciones Atómicas. Se transforma en 1951 en la Junta de Energía Nuclear -JEN- (actual CIEMAT) cuyas actividades fueron: o Reunir a los investigadores y completar su formación en entidades extranjeras o Comenzar los trabajos experimentales y pilotos sobre el combustible nuclear. Incorporación de España a la ONU: o Reactores JEN I, JEN II, ARBI y ARGOS. o Física de Reactores. Capacidad de cálculo. Ordenador UNIVAC o Se crea Grupo de Seguridad La JEN contribuye a estructurar la legislación nuclear. Una vez desarrollada la industria la JEN transfiere: o Actividades de combustible a ENUSA. o Actividades de Seguridad a CSN. o Actividades de investigación y gestión de residuos a ENRESA. ADQUIRIENDO Y DIFUNDIENDO A LOS TÉCNICOS Y SOCIEDAD UNA SUSTANCIAL TECNOLOGÍA QUE HARÍA POSIBLE EL POSTERIOR PROGRAMA NUCLEAR:

13 DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA NUCLEAR EN ESPAÑA II (PROGRAMA NUCLEAR 1)

14 DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA NUCLEAR EN ESPAÑA II (PROGRAMA NUCLEAR 2)

15 DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA NUCLEAR EN ESPAÑA II (PROGRAMA NUCLEAR 3)

16 DESARROLLO DE LA INDUSTRIA

17 DESARROLLO DE NUEVAS INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES. III CREACIÓN DEL CSN A PARTIR DE LA JEN. CREACIÓN DE TECNATOM CREACIÓN DE ENUSA CREACIÓN DE ENSA DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES NUCLEARES EN LAS COMPAÑIAS ELÉCTRICAS. DESARROLLO DE LAS INGENIERIAS NUCLEARES CREACIÓN DE ENRESA TODO ELLO EN UN ENTORNO DE GRAN NIVEL TECNOLÓGICO Y ASIMILACIÓN DE TECNOLOGÍAS.

18 INDUSTRIA NUCLEAR ESPAÑOLA DE PRIMER NIVEL INTERNACIONAL

19 ALGUNAS ACTIVIDADES EN UN PROYECTO NUCLEAR (A lo largo de la vida de una central) Organización y gestión. Seguridad y licencia. Vida útil. Garantía de calidad. Ciencias de la tierra Ingeniería estructural. Mecánica. Construcción Metalurgia. Inspección Control de calidad. Modificación de instalaciones. Análisis de vibraciones. Diagnóstico termodinámico. Desmantelamiento de centrales. Electricidad. Instrumentación y control. Mecánica Aplicada. Química. Protección radiológica. Residuos radiactivos Física del reactor. Cálculos nucleares. Bienes de Equipo. Mantenimiento. Cadena de suministro. Ensayos no destructivos. Protección de incendios Informática. Metrología Sistemas de control. Salas de control. Soldaduras. Formación. Soldadura robótica. Modelado en 3D. Aplicaciones de GPS Seguridad. Medioambiente Control Remoto Almacenamiento de combustible gastado Regulación. Minería de uranio Conocimiento de códigos. (ASME) Exportación. Planificación. Pruebas. Procesos de fabricación. Tratamiento de residuos Transportes especiales Contratos. Electropulido Maqueta Descontaminación

20 LA MAYORIA DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS DEL AMBITO DE LA ENERGÍA NUCLEAR SON MIEMBROS DEL FORO NUCLEAR. APPLUS/NOVOTEC AREVA MADRID BERKELEY MINERA ESPAÑA BUREAU VERITAS CENTRAL NUCLEAR ALMARAZ CENTRAL NUCLEAR ASCÓ CENTRAL NUCLEAR COFRENTES CENTRAL NUCLEAR TRILLO CENTRAL NUCLEAR VANDELLÓS II COAPSA CONTROL EMPRESARIOS AGRUPADOS ENDESA ENSA ENUSA Industrias Avanzadas GAS NATURAL SDG GE-HITACHI NUCLEAR ENERGY GHESA GRUPO DOMINGUIS HC ENERGÍA IBERDROLA INGENIERÍA IDOM INTERNACIONAL NUCLENOR PROINSA SIEMSA TAMOIN POWER SERVICES TECNATOM TÉCNICAS REUNIDAS UNESA WESTINGHOUSE ELECTRIC SPAIN WESTINGHOUSE TECHNOLOGY SERVICES

21 COREA RENTA PER CAPITA 290 USD 600 USD USD Nº UNIDADES NUCLEARES CAPACIDAD NUCLEAR INSTALADA 0 MWe 550 MWe MWe EXPORTACIONES M USD M USD NUMERO DE COCHES Fuente: KHNP

22 Muchas gracias por su atención José María Zubimendi

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