ABENGOA SOLAR. La energía solar termoeléctrica El Proyecto de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) Solar Power for a Sustainable World
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- Pablo Moya Gómez
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1 La energía solar termoeléctrica El Proyecto de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) José Mª Marimón Lafuente Martes 21 de octubre 2008
2 Index 1 Abengoa Solar 2 La plataforma como herramienta de generación energética 3 La plataforma como herramienta I+D 2
3 Resumen de Abengoa Solar Compañía internacional de generación eléctrica a partir del recurso solar que ofrece tecnologías probadas y desarrolla otras nuevas Veinte años de compromiso en el desarrollo de termosolar y fotovoltaica Dos mercados principales (España y EE.UU..) y en expansión en otros mercados (i.e. Argelia y Marruecos) Desarrollo de tecnología solar propia (CCP, torre, almacenamiento, otras tecnologías) Hemos reunido los mejores expertos a nivel mundial en termosolar y fotovoltaica con una experiencia y capacidad inmejorable Nuestras plantas: Mayor planta solar del mundo en Arizona (280 MW) Plataforma Solar de 300 MW en construcción en España Primera torre comercial del mundo (PS10) en operación Primer y segunda planta híbrida (ISCC) en construcción en Argelia y Marruecos 3 x 50 MW CCP en construcción 3
4 Abengoa Solar en Termosolar ABENGOA SOLAR Promociona Construye Opera Plantas e Instalaciones Cilindro Parabólicas y de Torre Algunos ejemplos Plataforma Solúcar Solnova 1, 3 y 4 PS10 y PS20 Solana ISCCs Instalaciones industriales (vapor y calor) 300 MWs (España) 150 MWs (España) 31 MWs (España) 280 MWs (EEUU) 150/480 MWs (Argelia/ Marruecos) MWts (EEUU) 4
5 Abengoa Solar en Fotovoltaica ABENGOA SOLAR Promociona Construye Opera Plantas e Instalaciones Fotovoltaicas Algunos ejemplos Sevilla PV (baja concentración) Copero PV Barcelona Forum Linares Casaquemada Las Cabezas 1,2 MWs (España) 1 MWs (España) 0.4 MW (España) 1.9 MW (España) 1.8 MW (España) 5.7 MW (España) 5
6 Indice 1 Abengoa Solar 2 La plataforma como herramienta de generación energética 3 La plataforma como herramienta I+D 6
7 Tecnologías Termosolares 300 MWs de energía solar Colector Cilindro parabólico PS10 PS20 Aznalcoyar Solnova 1 Solnova 2 Solnova 3 Solnova 4 Solnova Q2 07 Q1 09 Q4 10 Q4 09 Q2 10 Q4 10 Q4 11 Q4 12 Tecnología de Torre 5 x 50 =250 MWs 2 x = 50 MW 7
8 Colector Cilindro Parabólico Cómo funciona el colector Cilindro Parabólico? De este Trayectoria Solar A oeste Colector solar Radiación directa normal Motor de seguimiento 8
9 Solnova 1, 3 y 4 Electricidad limpia a partir de tec. cilindro parabólica Tecnología cilindro parabólica Solnova 1, 3 y 5: 50 MWs e Colector propio ASTRØ 110 GWh/año que proporcionará electricidad a hogares Tm. de CO 2 ahorrados por año Solnova 1 Área total reflectante m 2 Ocupación de terreno: 120 ha 9
10 Solnova 1, 3 y 4: Esquema de funcionamiento Solnova 1 Descripción básica de la planta Descripción general Localización Potencia Nominal Tecnología Ciclo de vapor Producción anual de electricidad Sanlúcar Mayor. (Sevilla), 50 MWs e Vapor sobrecalentado 100 bar 390 ºC, 2 presiones 114,6 GWh 10
11 Solnova 1: Visión aerea 11
12 Solnova 1: Visión aerea 12
13 Solnova 3: Visión aerea 13
14 Tecnología de Torre Cómo funciona la tecnología de torre? Receptor Central Torre + Receptor Campo solar Campo de Heliostatos 14
15 PS10: La primera torre comercial del mundo Electricidad limpia a partir de tecnología de torre Tecnología de torre PS10: 11 MWse 624 heliostatos de 120 m 2 cada uno. Heliostato propio Sanlúcar ,3 GWh/año que alimentará a hogares Tm. de CO 2 ahorrados anualmente. Torre de 100 m. PS10 Primera torre comercial del mundo Ocupación de terreno 60 ha Posibilidad de % de gas natural. 15
16 PS10 Descripción básica de la planta Descripción general Localización PS10: Esquema de funcionamiento Sanlúcar M. (Sevilla), Lat 37.4º, Lon 6.23º Potencia Nominal Tec., de receptor Tecnología de almacenamiento térmico Capacidad del almacenamiento térmico Ciclo de vapor Producción anual de electricidad 11.02MWs e Vapor saturado Agua/vapor 15 MWh, 50 min al 50% de carga 40 bar 250 ºC, 2 presiones 23.0 GWh 16
17 PS20 Electricidad limpia a partir de tecnología de torre Tecnología de torre PS20: 20 MWse Segunda torre en construcción heliostatos de 120 m 2 cada uno Heliostato propio Sanlúcar ,6 GWh/año que alimentarán alrededor de hogares Tm. de CO 2 ahorrados anualmente PS20 Mayor torre comercial del mundo Torre de 160 m. Ocupación del terreno: 90 ha Posibilidad de % de gas natural 17
18 18
19 19
20 Nuestra experiencia con PS10 Producción gestionable 1 2 Tarifa Mercado + prima Mercado diario Mercado intradiario -OMEL: Venta-Compra del precio de mercado -Distribuidora: Prima -REE: Desvios PS10 Venta a mercado Previsiones diarias de la producción hora a hora Costes por desvios < 1% facturación Ofertamos a precio 0 Actualizada 20
21 Indice 1 Abengoa Solar 2 La plataforma como herramienta de generación energética 3 La plataforma como herramienta I+D 21
22 La plataforma como herramienta de I+D 3 Lazo de aceite térmico Laboratorio PV 1 Planta demostración de alta temperatura 2 Lazo de generación directa de vapor Alta concentración PV 4 5 Planta piloto de 8 Discos Striling almacenamiento 22
23 En construcción 1 Torre de alta temperatura PS10 Vapor saturado 250 ºC, 40 bar Torre de alta temperatura Vapor sobrecalentado 540 ºC, 100 bar El principio Operar a mayor temperatura con vapor sobrecalentado lleva a una mayor eficiencia global y componentes de menor coste en el bloque de potencia 23
24 2 3 Lazos cilindro parabólicos En operación Planta piloto de aceite térmico En construcción Planta piloto de generación directa de vapor Estructura Eurotrough Puesta en marcha se llevo a cabo a finales de 07 Conectado al power block de PS10 Estructura propietaria ASTRØ Genera vapor en lugar de calentar aceite No son necesarios intercambiadores de calor, llevando a una reducción de costes 24
25 4 Planta piloto almacenamiento Campo solar Planta piloto con almacenamiento En construcción Conectada al lazo demostración (campo solar) y PS10 (bloque de potencia) Bloque de potencia 25
26 5 Discos Stirling En operación 8 Discos Striling Mayor eficiencia teórica Diseño de estructura teórica Mas I+D es necesario para reducir costes 26
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