LA EXPERIENCIA DE LA COGENERACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN
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- María Josefa Velázquez Carmona
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1 LA EXPERIENCIA DE LA COGENERACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN Ricardo González Mantero Director General de y Minas JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Madrid, 24 de febrero de 2015
2 Contenido Participación de las energías renovables y cogeneración en la producción y en el consumo de energía de Casilla y León Clasificación de las plantas de cogeneración en Castilla y León Por potencia y provincias Por tipo de tecnologías y provincia Por sectores de actividad. Plantas de tratamiento de purines Evolución de las plantas de cogeneración y tratamiento de purines Ahorro de energía con cogeneración. Competitividad Conclusiones 2
3 Participación de las energías renovables y cogeneración en la producción y en el consumo de energía en Castilla y León La participación de todas las energías renovables y cogeneración en el consumo de energía final en nuestra CCAA supera el 42%, superando el objetivo del 20% a Castilla y León produce con renovables y cogeneración 2 veces la energía eléctrica que consume, siendo el balance netamente exportador. Participación de las renovables y cogeneración en el consumo de energía final de Castilla y León. Año 2013 Producción Consumo Producción de electricidad con renovables y cogeneración en Castilla y León. Año % 3% 8% Cogeneración EÓLICA % 53% MINIHIDRÁULICA GRAN HIDRÁULICA BIOMASA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA COGENERACIÓN 0 Electricidad Termica Combustibles 3% 3
4 Situación de las plantas de cogeneración en Castilla y León. PROVINCIA Nº Potencia instalada (kw) eléctrica generada eléctrica vendida térmica generada * ÁVILA BURGOS (22,63%) LEÓN (11,44%) PALENCIA (19,57%) SALAMANCA (10,80%) SEGOVIA (5,6%) SORIA (5,5%) VALLADOLID (20,18%) ZAMORA (4,28%) TOTAL Registro de Régimen Especial ( ) * Estimado considerando un rendimiento eléctrico del 35 % y un rendimiento térmico del 40% 4
5 Clasificación de las plantas de cogeneración por Tipo de tecnología y provincias PROVINCIA ÁVILA CICLO COMBINADO MOTOR TURBINA DE GAS TURBINA DE VAPOR TOTAL Nº P (kw) Nº P (kw) Nº P (kw) Nº P (kw) Nº P (kw) Porcentaje de potencia eléctrica instalada por tecnología BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL Base:- Registro de Régimen Especial ( ) 41% 10% 7% 42% Ciclo combinado Motor Turbina de gas Turbina de vapor 5
6 Plantas de cogeneración en Castilla y León según sectores de actividad SECTOR Nª Plantas Potencia (kw) eléctrica generada térmica generada * Cerámica Alimentación Aux. automoción ALIMENTACIÓN AUX. AUTOMOVIL CERÁMICA MADERA MINERÍA PAPEL QUÍMICA TERCIARIO TEXTIL TOTAL Base:- Registro de Régimen Especial ( ) * Estimado considerando un rendimiento eléctrico del 35 % y un rendimiento térmico del 40% 11% 1% 12% 7% 10% 6% 11% 26% Porcentajes de potencia eléctrica instalada por sector de actividad 16% ALIMENTACIÓN AUX. AUTOMOVIL CERÁMICA MADERA MINERÍA PAPEL QUÍMICA TERCIARIO TEXTIL 6
7 Plantas de tratamiento de purines PROVINCIA Nº Potencia instalada (kw) generada vendida ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL Porcentaje de potencia eléctrica instalada por provincia 21% 49% 0% 0% 12% 6% 0% 0% 12% Zonas vulnerables AVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA Base:- Registro de Régimen Especial ( ) 7
8 MWh/año La y la competitividad industrial. Evolución de las plantas de cogeneración y tratamiento de purines AÑO Nº COGENERACIÓN Potencia instalada (kw) generada vendida Nº TRATAMIENTO DE PURINES Potencia instalada (kw) generada vendida Base:- Registro de Régimen Especial ( ) R.D. 2366/1994 Evolución de la energía electrica generada en cogeneración y purines R.D. 2818/1998 Cogeneración R.D. 436/2004 Purines R.D. 661/2007 HITOS NORMATIVOS R.D. 1565/2010 RD-L 1/2012 L 15/2012 R.D.-L 29/2012 R.D.-L 2/2013 8
9 Ahorro de energía con cogeneración = Competitividad = Mejora Medioambiental 1 PRODUCCIÓN SEPARADA DE CALOR Y ELECTRICIDAD 2 PRODUCCIÓN CONJUNTA DE CALOR Y ELECTRICIDAD Pérdidas (43) Pérdidas (3) Combustible Central Eléctrica 86 Central Eléctrica 43 Red Eléctrica 40 Electricidad Rendimiento 50% Pérdidas (5) Cogeneración Combustible a la Cogeneración 100 Combustible Caldera 45 Caldera 40 Calor 40 Calor Rendimiento 90% TOTAL CONSUMO =131 TOTAL DEMANDA 80 TOTAL CONSUMO 100 Emisiones de CO 2 con GN 0,32 kgco 2 /kwh demandado Ahorro del 23 % Emisiones de CO 2 con GN 0,25 kgco 2 /kwh demandado 9
10 Datos de partida Fecha de puesta en marcha 2012 Tecnología: MCI de GN Potencia eléctrica: 1 MW Clasificación orden parámetros: IT-1183 Horas de funcionamiento: h/año REE: 55 % Electricidad vendida a red: MWh Autoconsumo de electricidad: 0% Consumo en S.Aux: 4% Precio estimado de GN: 0,035 /kwh Precio estimado de O&M 0,015 /kwh Consumo de GN: MWh/año térmica evitada: MWh/año La y la competitividad industrial. La cogeneración es una apuesta rentable y competitiva: aprovechado al máximo el calor generado SIN COGENERACIÓN Resultados: Retribución a la inversión = /año Retribución a la operación = 60,370 /MWhe Precio mercado elec. 48,2 /MWhe Coste de combustible: /año Coste de O&M: /año Impuesto a la generación: /año Ingresos por venta a red: /año Valor del calor útil: /año TOTAL INGRESOS = /año TOTAL GASTOS = /año Resultado bruto = /año Amortización estimada = /año BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS = /año SIMULACIÓN Supuestas demandas de 1 GWh/año de electricidad y 10 GWh/año de calor y la cogeneración anterior CON COGENERACIÓN Coste E. Electricidad /año Coste E. Electricidad /año Coste E. Gas natural /año Coste E. Gas natural /año COSTE TOTAL /año Beneficio cogeneración AHORRO DEL 68 % DE LOS COSTES ENERGÉTICOS COSTE TOTAL /año /año 10
11 Conclusiones El 86 % de las instalaciones de cogeneración en Castilla y León se encuentran instaladas en el sector industrial, ayudando a disminuir los costes energéticos y aumentado con ello la competitividad. El margen bruto de las plantas de cogeneración ha bajado sensiblemente desde la entrada en vigor de la Orden de parámetros retributivos, lo que ha provocado la parada de algunas instalaciones con bajo aprovechamiento de energía térmica. Las 11 plantas de cogeneración asociadas a plantas de tratamiento de purines en CyL representan el 38% de las instaladas en España. Tratan m 3 /año de purín atendiendo a 159 explotaciones ganaderas. Empleo directo: 120 persona y de forma indirecta afecta a más familias. Con la nueva retribución, el margen bruto de explotación baja como media un 222,90% lo que ha provocado la parada de todas las instalaciones de este tipo. La cogeneración de alta eficiencia tiene un potencial significativo de ahorro de energía primaria que, en general, está poco explotado en la Unión según se recoge en diversas Directivas Europeas, (D 2004/8/CE,D 2012/27/UE, etc) por lo que es necesario seguir haciendo esfuerzos para potenciar su uso. La cogeneración mantiene empleo directo e indirecto al reducir costes de producción provocando una mayor competitividad a las empresas La cogeneración contribuye a la mejora medioambiental al reducir las emisiones contaminantes Un dimensionado correcto y una aprovechamiento máximo de la energía térmica implica: Ahorro de energía Reducción de emisiones de CO 2 Mayor competitividad 11
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