CONCLUSIONES DEL INFORME SOBRE TENDENCIAS TECNOLÓGICAS EN EL SECTOR ENERGÉTICO ESPAÑOL EN EL HORIZONTE DEL
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- Vicenta Luz Maestre Miguélez
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1 CONCLUSIONES DEL INFORME SOBRE TENDENCIAS TECNOLÓGICAS EN EL SECTOR ENERGÉTICO ESPAÑOL EN EL HORIZONTE DEL * Se producirá una utilización generalizada de sistemas solares para suministro de agua caliente y calefacción a viviendas unifamiliares, urbanizaciones, hoteles, centros comerciales y de ocio e instalaciones industriales y turísticas * Los sistemas de iluminación y climatización de edificios y casas se autorregularán mediante sistemas inteligentes. (arquitectura bioclimática). * Los electrodomésticos serán un 50% más eficientes. * Utilización de pilas de combustible en la industria y en los hogares para producir calor y electricidad. * Los parques eólicos proliferarán en España con aerogeneradores de grandes tamaños. * Los sistemas de cogeneración (producción de calor y electricidad) permitirán ahorros de hasta el 30% * El agotamiento del gas y del petróleo dará paso a la utilización del carbón pulverizado con bajas emisiones contaminantes y al hidrógeno. * La gasolina y el gasoil serán sustituidos por el biodiesel, obtenido a partir de semillas de soja, colza y girasol. * El hidrógeno será la alternativa futura para el almacenamiento y transporte de la energía. CONCLUSIONES DEL INFORME SOBRE TENDENCIAS TECNOLÓGICAS EN EL SECTOR ENERGÉTICO. La Fundación Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial (OPTI) ha elaborado un informe sobre las tendencias en el sector energético para los años próximos hasta el 2015, basado en minuciosos estudios de prospectiva realizados a lo largo de tres años. El objeto de la Fundación es proporcionar información de utilidad para que los responsables de la toma de decisiones en la Administración y las empresas puedan elaborar las estrategias de actuación más convenientes para afrontar los desafíos que se avecinan. 1
2 El Informe contempla los siguientes apartados: * La alternativa de las energías renovables * Descentralización del sistema de distribución de energía eléctrica * Tecnologías de almacenamiento y transporte de energía. * Tecnologías de uso limpio de combustibles fósiles. * Diversificación energética en el sector transporte por carretera. * Ahorro energético. * Las fechas entre paréntesis son las previsiones temporales LA ALTERNATIVA DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES La energía renovable (sol, viento, etc) alcanzará el 12% de la producción de energía primaria en España. Se configura una tendencia al desarrollo de sistemas descentralizados, flexibles y adaptables a la demanda, que permitan la generación cercana a los puntos de consumo evitando las pérdidas de transporte y distribución (ahorro sustancial de costes). Las energías renovables permitirán la diversificación de fuentes energéticas. Se reduce el impacto medioambiental * Centrales solares y centrales solares termoeléctricas (en configuración híbrida con apoyo de combustibles fósiles).ya están en construcción una planta híbrida Sol-gas en Córdoba con 15 MW de potencia (solar tres Ghersa-Nextan) y la Planta de Abengoa en Sanlucar la Mayor que es configuración enteramente solar con almacenamiento térmico. ( ) España parte de una posición tecnológica muy favorable porque cuenta con una gran instalación científica, la plataforma solar de Almería, que aporta una gran experiencia en helióstatos y colectores. Grandes ventajas: disminución de costes por la mejora de sistemas de almacenamiento y avances en la generación por medio de colectores. * Parques eólicos masivos con tecnologías que permiten la reducción de costes de fabricación de 300 euros m2 a 200 euros m2. Aerogeneradores de grandes tamaños (1-3MW) ( ).. * Sistemas de producción de energía fotovoltaica más económicos gracias a la disminución del tamaño de la célula solar (instalación de una planta de 480 kwp en Tenerife, con desarrollo de células de concentración). * Entre el 2004 y el 2008 se producirá una utilización generalizada de sistemas solares para suministro de agua caliente sanitaria para viviendas unifamiliares, urbanizaciones; centros comerciales, industriales o deportivos, residencias, colegios, hoteles. En la actualidad contamos con tan solo m2 instalados, muy por detrás de países europeos menos favorecidos por el sol. El Plan de Fomento de 2
3 Energías Renovables para el año 2010 fija en 4,5 millones de m2 las instalaciones que España debería tener según su potencial solar. *Cultivos agroenergéticos en combinación con residuos agroforestales para producción de calor y electricidad. (España goza de una capacidad científica alta para el desarrollo de este tipo de energía). ( ) * Generalización del uso de biogas procedente de la fermentación de las basuras depositadas en los vertederos (se aprovecha el gas metano mediante un motoralternador que produce electricidad que se suministra a la red). * Utilización de generadores eléctricos sumergidos en saltos de agua.( ) DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Se tiende a la instalación de sistemas para la generación de electricidad en emplazamientos cercanos a los puntos de consumo. Esta descentralización o producción distribuida evitaría las perdidas por transporte y distribución y disminuirá las inversiones en nuevos tendidos eléctricos. * Sistemas de cogeneración (calor y electricidad) que permitirán ahorros del 30%. * Utilización de pilas de combustible en la industria ( ) y en los hogares (2015) para producir calor y electricidad. La tecnología de pilas de combustible es uno de los sistemas más prometedores en cuanto a alternativa de futuro. Las pilas son generadores electroquímicos que transforman un combustible externo directamente en electricidad. Pueden utilizar muy variados combustibles: hidrógeno, gas natural, metanol, gas procedente de la gasificación del carbón o de la biomasa de vertedero o biogas. TECNOLOGÍAS DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE ENERGIA. El hidrógeno utilizado como medio para almacenar y transportar energía (vector energético) abre un gran número de posibilidades de aplicación en el sector de la energía. Se trata de uno de los elementos más abundantes del universo del que se obtiene energía sin emisiones contaminantes y que, en un futuro, podrá producirse directamente a partir del agua y una celula fotoquímica que convierta la energía solar en energía química. El éxito de las aplicaciones futuras del hidrógeno como alternativa energética pasan por el desarrollo de sistemas de almacenamiento más eficientes que reduzcan su peso y tamaño actual así como su coste de fabricación. * Utilización de hidruros metálicos para almacenamiento de hidrógeno ( ). 3
4 * Desarrollo de sistemas de almacenamiento de hidrógeno líquido en depósitos criogénicos (a muy baja temperatura) con superaislamiento ( ) * La energía procedente de fuentes limpias o renovables se transformará por electrolisis en hidrógeno, que será utilizado para almacenar y transportar energía.( ). TECNOLOGÍAS DE USO LIMPIO DE COMBUSTIBLES FÓSILES PARA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD. El creciente consumo de energía de origen fósil, debido al aumento de la demanda energética mundial, hace necesarias medidas para incrementar la eficiencia en el uso de energía y reducir el impacto ambiental (emisiones de CO2). * Cámaras de combustión presurizadas en calderas de carbón pulverizado (2015). El agotamiento del gas y del petróleo, obligará al uso de las grandes reservas de carbón para la generación de energía eléctrica, pero aplicando tecnologías de uso limpio que permitirán la combustión de carbón pulverizado con mejores rendimientos de temperatura y con tasas de emisión muy bajas. Las plantas de ciclo combinado harán posible la gasificación del carbón y garantizarán el uso limpio y eficiente del carbón. * Control de emisiones de dióxido de carbono, mediante su almacenamiento, y sistemas avanzados de combustión de baja emisión de dióxido de nitrógeno ( ). * Centrales de gas de ciclo combinado que permitirán rendimientos muy superiores a la central clásica con un coste de instalación del 50% y con un periodo corto de construcción (antes del 2005). * Tecnologías de catálisis, que permitirán menos gasto para producir energía y utilización del hidrógeno como combustible alternativo al gas, que cada vez será más escaso ( ). DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA EN EL TRANSPORTE POR CARRETERA. En la actualidad, el transporte por carretera representa el 42% del consumo de energía, por delante del sector industrial y del residencial. La revolución energética en el transporte podría tener lugar de aquí a 10 años, impulsada por la aparición de nuevas tecnologías de propulsión de vehículos que disminuyan los efectos sobre el medio ambiente, consiguiendo una mayor eficiencia en la utilización de los combustibles. * Madurez de la oferta de automóviles eléctricos e híbridos (electricidad y motor convencional) que permitirá una penetración en el parque del 5%. ( ). 4
5 * Empleo alternativo de biocarburantes (bioetanol y biodiesel), en sustitución de gasolinas y gasóleos ( ). El biodiesel se obtiene a partir de semillas de soja, colza y girasol o de aceites vegetales usados. * Empleo del hidrógeno en el transporte (a partir del 2010). Un 5% de hidrógeno en la mezcla de gasolina y aire de un motor de combustión interna reduce las emisiones de óxido de nitrógeno un 40%. AHORRO ENERGÉTICO * Sistemas de iluminación y climatización muy eficientes y autorregulables. Utilización de técnicas inteligentes para aumentar el rendimiento energético de los edificios mediante sensores que permitan configurar el ambiente luminoso deseado ( ) * Incorporación de arquitectura bioclimática que contribuye un 50% en la mejora de la eficiencia energética. ( ). * Los electrodomésticos serán un 50% más eficientes que los actuales, mediante máquinas de bajo consumo y la introducción de buenas prácticas para su manejo ( ) * Reducción en un 30% del consumo de los automóviles y del transporte de mercancías. ( ). * Sistemas de cogeneración en la industria que posibilitarán ahorros de un 30% en energía ( ). 5
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