EVOLUCIÓN DE LA DESALACIÓN EN ESPAÑA
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- Eugenia Ojeda Cuenca
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1 JORNADAS SOBRE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EVOLUCIÓN DE LA DESALACIÓN EN ESPAÑA MIGUEL TORRES CORRAL Sevilla, 19 y 20 mayo 2009
2 SUMARIO 1 Evolución de los procesos 2 Evolución de la capacidad instalada 3 Evolución del coste del agua desalada 4 Estrategias para bajar el coste 5 El Programa A.G.U.A. y su significación en el contexto español y mundial 6 Desalación, energías renovables y cambio climático 7 Conclusiones
3 1 Evolución de los procesos
4 ENERGÍA Y PROCESOS DE DESALACIÓN ENERGÍA Calorífica Mecánica Eléctrica PROCESO Evaporación Ósmosis inversa Electrodiálisis
5 EVOLUCION DE LOS PROCESOS Predominio de los procesos de evaporación MSF,MED,CV Convivencia de OI y CV 1990 hasta hoy Predominio casi absoluto de la OI
6 PROCESOS DE EVAPORACIÓN : MSF, MED Y CV Se distinguen dos periodos marcados por las crisis del petróleo : ANTERIOR 1973 Plantas Duales MSF ; Relacion de Produccion 6 POSTERIOR 1973 Plantas Duales,MSF,Relacion de produccion 10 * Se tiende a instalaciones de mayor inversión y menor consumo energético
7 EVOLUCIÓN N DE LA DESALACIÓN: UNA VISIÓN N TERRITORIAL Los inicios en la década de los 70 ISLAS CANARIAS
8 Lanzarote I: m 3 /día + 5 MW. MSF. Año 1973.
9 LAS PALMAS I
10 CONVIVENCIA OI y EVAPORACION La tecnologia de evaporacion más utilizada es la COMPRESION DE VAPOR CONSUMO ESPECIFICO : OSMOSIS INVERSA 8 9 kwh/m3 COMPRESION VAPOR 15 kwh/m3 CONCLUSION : una vez comprobado el correcto funcionamiento de las membranas, se impone la OSMOSIS INVERSA
11 EVOLUCIÓN N DE LA DESALACIÓN: UNA VISIÓN N TERRITORIAL El salto al Mediterráneo en la década de los 90 ISLAS BALEARES ISLAS CANARIAS
12 Bahía de Palma m 3 /día. Ósmosis Inversa. Año 2000
13 EVOLUCIÓN N DE LA DESALACIÓN: UNA VISIÓN N TERRITORIAL El salto a la Península con el siglo XXI ISLAS BALEARES ISLAS CANARIAS COSTA MEDITERRANEA PENINSULAR
14 E II
15
16 2 Evolución de la capacidad instalada
17 EVOLUCIÓN N DE LA DESALACIÓN: AGUA PARA RIEGO Y ABASTECIMIENTO Hm3/año AÑOS Cifras en Hm3/año
18 COMPARACIÓN N CAPACIDAD INSTALADA CONSUMO ESPECÍFICO Capacidad Instalada en Hm3/año (línea azul) Consumo específico en kwh/m3 (línea roja)
19 kwh/m , , años 4, , , m3/día Capacidad instalada (m3/día) Consumo específico (kwh/m3)
20 Hm3/año PLANTAS DESALADORAS : USO DEL AGUA DESALADA
21 3 Evolución del coste
22 DISTRIBUCIÓN DE COSTES Amortización 33-43% Energía 37-43% Mantenimiento 3,5-4,5% Limpiez química 0,2-0,3% Cambio de membranas 2-5% Mano de obra 4-11% Reactivos químicos 2-6,5% Fuente:
23 COSTES DEL AGUA DESALADA COSTES DEL AGUA DESALADA (Agua de mar) 1. BASES DE CALCULO Coste de Inversión Periodo de amortización Interés Consumo específico Precio energía Tipo de toma /m 3 y día años % kwh/m 3 /kwh Abierta Abierta Abierta Abierta Abierta 2. COSTE AGUA DESALADA Energía eléctrica Personal Productos químicos Mantenimiento y otros Reposición de membrana /m 3 /m 3 /m 3 /m 3 /m TOTAL EXPLOTACIÓN AMORTIZACIÓN COSTE TOTAL /m
24 4 Estrategias para bajar el coste
25 Estrategias para bajar el coste Correctas: Actuar sobre los diversos componentes Rebajar el consumo específico Huir de las subvenciones Aplicar nuevos criterios de financiación Incorrectas : Aplicar subvenciones Aplicar beneficios cruzados
26 5 El Programa A.G.U.A. y su significación en el contexto español y mundial
27 El Programa A.G.U.A. y su significación en el contexto español y mundial * Nuevos criterios para la Planificación * Catalizador de avances técnicos Empleo de equipos de máxima eficiencia Empleo de nuevos materiales y nuevos diseños * Elevar el nivel técnico de España en el campo de la desalación
28 NUEVOS CRITERIOS DE PLANIFICACION Planificacion Hidrológica como análisis de Recursos Hídricos y Demandas Separar el concepto Demanda Hídrica de Dotación Hídrica Demanda Hídrica como concepto economico ligada a Precio Consideración del agua de mar como recurso y la Desalación como un tratamiento economicamente viable
29 6 Desalación, energías renovables y cambio climático
30 DESALACION Y ENERGIAS RENOVABLES PROCESOS Y TIPO DE ENERGIA Evaporación Solar Geotérmica Biomasa Osmosis Inversa Eólica Mareomotriz Oleaje
31 CONCLUSIONES 1 La tecnología a que se ha impuesto en España a es la Osmosis Inversa. Seria impensable que se hubieran planteado las actuaciones del Programa P AGUA con desaladoras de evaporación El agua desalada más m s barata debe ser la obtenida por el proceso más m s eficiente energéticamente Se deben evitar las situaciones donde beneficios cruzados enmascaren aren el verdadero coste del agua desalada Debe hacerse al principio la comparación n de la conveniencia de una desaladora grande o varias más m s pequeñas Inevitablemente en España a y en todo el mundo,vamos encaminados hacia desaladoras de gran tamaño o por razones económicas
32 CONCLUSIONES 2 Los impactos medioambientales intrínsecos de la desalación se corrigen hoy con soluciones técnica y económicamente asumibles Los efectos sobre la flora y fauna marina pueden eliminarse totalmente. Los efectos derivados de las emisiones de gases de efecto invernadero no son imputables al proceso de desalación. Es por tanto la actividad de la generación de energia eléctrica la que debe cuidar este aspecto La simbiosis DESALACION-ENERGIA RENOVABLES es más un matrimonio de conveniencia que una realidad eficiente. No creo en la desalacion con energias renovables de forma generalizada Si creo al máximo en la desalacion producida mediante energia electrica generada con energias renovables.
33 CONCLUSIONES 3 Las energias renovables por su parte y la desalacion por la suya tienen que seguir mejorando rendimientos de forma independiente La mejor forma de contribuir las energias renovables al mundo de la desalacion es mejorar sus propios problemas: mejora de rendimientos, integracion en la Red Electrica Nacional,rebajar, costes, etc. No descubro sinergia significativa en la combinación de las dos actividades
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