LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS Y SU OPERACIÓN A LARGO PLAZO

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1 LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS Y SU OPERACIÓN A LARGO PLAZO José Ramón Torralbo / Presidente SNE Madrid, 17 de febrero de 2016

2 1. Funcionamiento de las centrales nucleares españolas 2. Qué modelo energético necesitamos? 3. La operación a largo plazo de las centrales nucleares españolas 4. La gestión del combustible usado 5. Futuro de la energía nuclear (I+D+i) 6. Conclusiones

3 1. Funcionamiento de las centrales nucleares españolas 2. Qué modelo energético necesitamos? 3. La operación a largo plazo de las centrales nucleares españolas 4. La gestión del combustible usado 5. Futuro de la energía nuclear (I+D+i) 6. Conclusiones

4 1. Funcionamiento de las centrales nucleares españolas POTENCIA INSTALADA Y ELECTRICIDAD PRODUCIDA FIABILIDAD 2014 Tecnologías Convencionales Régimen Especial PRODUCCIÓN ELÉCTRICA BRUTA POTENCIA INSTALADA Fuente UNESA, REE y Foro Nuclear En los últimos 5 años ( ) la generación nuclear ha sido la primera fuente de producción en España. - Año 2015: potencia instalada Mwe, energia generada: GWh que representa el 20,3%

5 1. Funcionamiento de las centrales nucleares españolas LA INDUSTRIA NUCLEAR EN ESPAÑA

6 1. Funcionamiento de las centrales nucleares españolas IMPACTO SOCIO ECONÓMICO El sector nuclear, con sus más de CONTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA NUCLEAR AL PIB (2014) trabajadores cualificados, genera una actividad económica intensiva y tecnológica, además de potenciar la imagen del país. La industria nuclear española aporta al PIB millones de todos los años y permite mantener e incrementar la competitividad de nuestras empresas en otros países. La industria nuclear española tiene un gran impacto en la economía española

7 1. Funcionamiento de las centrales nucleares españolas 2. Qué modelo energético necesitamos? 3. La operación a largo plazo de las centrales nucleares españolas 4. La gestión del combustible usado 5. Futuro de la energía nuclear (I+D+i) 6. Conclusiones

8 2. Qué modelo energético necesitamos? MEDIOAMBIENTE Debemos continuar reduciendo las emisiones de CO 2 (UE: 20% en 2020; 40% en 2030). EFICIENCIA Y AHORRO DEPENDENCIA ENERGÉTICA Debemos fomentar la eficiencia y el ahorro energético. Asegurar el aprovisionamiento de materias primas energéticas. España importa más del 72% de su energía primaria. VOLATILIDAD DE PRECIOS Los precios del petróleo y gas dependen de países muy inestables políticamente y genera incertidumbre. MENOR COMPETITIVIDAD En España los precios de la electricidad son más altos que la media europea. ISLA ENERGÉTICA Escasa interconexión con los países vecinos. Se necesita un modelo energético que garantice el suministro y produzca electricidad fiable, competitiva y sostenible medioambientalmente

9 2. Qué modelo energético necesitamos? BASES PARA DEFINIR EL MODELO: Acordar la política energética a desarrollar: Garantía de suministro. Sostenibilidad medioambiental. Competitividad. Marco regulador que garantice la estabilidad de las inversiones a largo plazo. Informar y hacer partícipe a la opinión pública. Avanzar en el desarrollo de las tecnologías que se acuerden. Un modelo energético consensuado asegurará el cumplimiento de los objetivos a largo plazo

10 2. Qué modelo energético necesitamos? POLÍTICA ENERGÉTICA UE / SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL Reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2020 y un 40% en FUENTES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y EMISIONES DE CO 2 EN LA UE Y EN ESPAÑA EUROPA ESPAÑA Otras 3% Hidráulica 12% Eólica 8% CO 2 Eólica 19,4% Solar 4,6% CO 2 No CO 2 Nuclear 27% Térmica convencional 50% Solar Eólica Térmica convencional Nuclear Otras Hidroeléctrica Geotérmica Solar Térmica convencional Nuclear Hidráulica Eólica Otras No CO 2 Hidráulica 14,4% Nuclear 20% Térmica convencional 41,6% Solar Geotér Térmic Nuclea Otros Hidroel Eólica Fuente: Comisión Europea La estructura de generación en España es equilibrada y y supera medioambientalmente a la media de la UE

11 2. Qué modelo energético necesitamos? POLÍTICA ENERGÉTICA UE / COMPETITIVIDAD Asegurar la provisión de energía a un coste aceptable y sostenible que permita mejorar y favorecer el crecimiento de su tejido industrial PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD EN EUROPA EN /kwh Fuente: El Pais El precio del kwh en España es de los más altos de la UE

12 1. Funcionamiento de las centrales nucleares españolas 2. Qué modelo energético necesitamos? 3. La operación a largo plazo de las centrales nucleares españolas 4. La gestión del combustible usado 5. Futuro de la energía nuclear (I+D+i) 6. Conclusiones

13 3. La operación a largo plazo de las CCNN españolas VENTAJAS DE LA ENERGÍA NUCLEAR GARANTÍA DE SUMINISTRO La generación nuclear es independiente de factores meteorológicos. El combustible utilizado en las centrales nucleares presenta ventajas respecto a los combustibles fósiles por la diversidad de fuentes de suministro y la mayor estabilidad de los países que lo suministran. SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL La operación de las centrales nucleares españolas no emite CO2 y evita descargar a la atmósfera más de 40 millones de toneladas CO2 al año. COMPETITIVIDAD La energía nuclear contribuye a mejorar la tarifa eléctrica. La energía nuclear es una fuente de generación abundante y fiable, independiente de factores externos, que contribuye al cumplimiento de los objetivos de política energética europea

14 3. La operación a largo plazo de las CCNN españolas PANORAMA INTERNACIONAL / OPERACIÓN A LARGO PLAZO COMUNIDAD EUROPEA: En Francia, Holanda, Suiza y Suecia se trabaja para la operación a largo plazo de sus plantas nucleares (mix energético variable). ESTADOS UNIDOS: De los 99 reactores en operación, 83 disponen de licencia para operar hasta 60 años y 11 están siendo evaluados. De los 83, hay 38 que superan los 40 años de funcionamiento. La operación a largo plazo de las centrales nucleares está consolidada a nivel mundial

15 3. Operación a largo plazo de las centrales nucleares 60 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CENTRALES ESPAÑOLAS REACTOR Potencia MW Autorización actual hasta: Próxima solicitud en: 40 AÑOS 60 AÑOS Fin operación Años restantes Fin operación Años restantes SM Garoña (1971) Almaraz I (1981) Almaraz II (1983) Ascó I (1983) Ascó II (1985) Cofrentes (1984) Vandellós II (1987) Trillo (1988) PROMEDIO El parque nuclear español se encuentra en la mitad de su vida útil

16 3. Operación a largo plazo de las centrales nucleares VENTAJAS DE OPERAR LAS CENTRALES A 60 AÑOS Evita la emisión de más de 800 millones de Tn CO 2 Constituye un elemento dinamizador de la economía y el empleo en el país. La legislación vigente no limita la vida operativa de las centrales nucleares españolas. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) determina la capacidad de cada instalación para operar de forma segura en todo momento. CNT 60 AÑOS 50 AÑOS 40 AÑOS CNV-2 CNA-2 CNC ALM-2 CNA-1 ALM-1 CADA 10 AÑOS DE OPERACIÓN Millones kwh Equivalente al consumo eléctrico durante 2 años SMG La operación a largo plazo del parque nuclear español, contribuye al mantenimiento de un mix energético equilibrado, diversificado y sostenible

17 1. Funcionamiento de las centrales nucleares españolas 2. Qué modelo energético necesitamos? 3. La operación a largo plazo de las centrales nucleares españolas 4. La gestión del combustible usado 5. Futuro de la energía nuclear (I+D+i) 6. Conclusiones

18 4. La gestión del combustible usado REGULACIÓN OBJETIVO Estrategias y actividades a realizar en España en relación a los residuos radiactivos, almacenamiento, desmantelamiento de instalaciones y estudio económico-financiero. MINETUR: Definir las políticas y otorgar los permisos y licencias correspondientes. RESPONSABLES CSN: Único responsable en materia de seguridad nuclear y protección radiológica. Responde ante el Parlamento. ENRESA: Responsable del servicio público de la gestión de los residuos radiactivos y productores de los mismos. PRODUCTORES: Seis centrales nucleares, fábrica de combustible de Juzbado y unas instalaciones radiactivas. FINANCIACIÓN Con cargo a los productores.

19 4. La gestión del combustible usado GENERACIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS RESIDUOS 40 AÑOS (*) 60 AÑOS Alta actividad combustible gastado m 3 (*) m 3 Baja/media actividad: Bidones, herramientas, etc. Tóxicos y peligrosos: Químicos, petroquímicos, siderurgia m 3 (*) m 3 60 Millones m 3 (**) 90 Millones m 3 Los residuos radiactivos producidos en las centrales nucleares españolas representan el 0,3% del total de los residuos peligrosos

20 4. La gestión del combustible usado ALMACENAMIENTO ACTUAL PISCINA TEMPORAL DE ALMACENAMIENTO ALMACENAMIENTO TEMPORAL INDIVIDUAL (ATI) Soluciones temporales de almacenamiento disponibles

21 4. La gestión del combustible usado ALMACENAMIENTO FUTURO Titularidad de ENRESA. Almacenará el combustible usado procedente de las piscinas de las centrales y ATI's. El funcionamiento del ATC permitirá disponer de mayor espacio en las centrales (piscinas y ATI's) para la operación a largo plazo de las mismas

22 4. La gestión del combustible usado ALMACENAMIENTO FUTURO ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO PROFUNDO (AGP) Enclaves especiales en los que el combustible usado se ubica en emplazamientos que han demostrado su estabilidad geológica a lo largo de miles de años y donde estos residuos quedan confinados con materiales y estructuras que aseguran que el ecosistema natural no se alterará. Solución internacionalmente aceptada como la más segura y viable para la disposición final de los residuos

23 4. La gestión del combustible usado REPROCESADO PROCESO QUÍMICO EN EL QUE SE SEPARAN TRES COMPONENTES BÁSICOS: Uranio Reprocesado (repu) 94-95% Contenido 0,7% de U 235 Puede utilizarse para fabricar nuevos elementos de 100% uranio (UOX) o de óxidos mixtos (MOX) reduciendo el volumen de Pu. Plutonio (Pu) 1% Se puede considerar residuo o para fabricar MOX Existen requisitos especiales de salvaguardias Mayores costes para su gestión como MOX usado. Productos de fisión 4,5% En la actualidad, se devuelve como residuo vitrificado, muy estable y de fácil gestión posterior. El reprocesamiento de combustible es una opción adicional. No eliminaría la necesidad de un almacenamiento de combustible usado, pero sí lo reduciría

24 1. Funcionamiento de las centrales nucleares españolas 2. Qué modelo energético necesitamos? 3. La operación a largo plazo de las centrales nucleares españolas 4. La gestión del combustible usado 5. Futuro de la energía nuclear (I+D+i) 6. Conclusiones

25 5. Futuro de la energía nuclear (I+D+i) INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO NUEVOS DISEÑOS DE COMBUSTIBLE Estados Unidos, Reino Unido, Francia y en menor medida Rusia, India, Japón y China. REACTORES RÁPIDOS En investigación. Posible utilización en India, Estados Unidos, Rusia, Canadá y China. SEPARACIÓN Y TRANSMUTACIÓN En investigación. Reduce el volumen y la actividad de los residuos. El desarrollo de nuevas tecnologías permitirá mayor diversidad de combustibles y un mejor aprovechamiento del mismo, reduciendo el volumen de residuos

26 5. Futuro de la energía nuclear (I+D+i) INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO MINI CENTRALES NUSCALE INFOGRAFÍA DE LA PLANTA Hasta 50 MWe de potencia cada reactor. Estados Unidos, China, Sudáfrica e India lideran el desarrollo de este proyecto. Japón, Corea del Sur, Argentina y Reino Unido entre otros países están muy interesados. Westinghouse y Departamento de Energía USA, pretenden comercialización en el Menor inversión. Menos sistemas y equipos. Menor tiempo de construcción.

27 5. Futuro de la energía nuclear (I+D+i) INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO MINI CENTRALES

28 5. Futuro de la energía nuclear (I+D+i) INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - TWR (Bill Gates. Terra Power).

29 5. Futuro de la energía nuclear (I+D+i) RETOS Definir una política energética a largo plazo. Continuar Incrementando los márgenes de seguridad. Reducir la producción de residuos radiactivos y avanzar en nuevas soluciones de futuro (reactores rápidos y trasmutación). Avanzar en la información y participación de la sociedad. Avanzar en el desarrollo de la I+D+i. La seguridad, la información y la I+D+i son imprescindibles para el futuro de la energía nuclear

30 1. Funcionamiento de las centrales nucleares españolas 2. Qué modelo energético necesitamos? 3. La operación a largo plazo de las centrales nucleares españolas 4. La gestión del combustible usado 5. Futuro de la energía nuclear (I+D+i) 6. Conclusiones

31 6. Conclusiones Necesitamos un modelo energético que nos permita disponer de electricidad abundante, fiable, competitiva y sostenible medioambientalmente. La energía nuclear contribuye de forma importante a este objetivo. Las centrales nucleares asumen un papel relevante en el modelo energético español. Su funcionamiento ahorra la emisión de 40 millones de tm de CO2 al año. El parque nuclear español se encuentra en la mitad de su vida útil y en buena condición técnica. Las soluciones para el almacenamiento del combustible usado disponibles permiten la operación a largo plazo. El desarrollo de nuevas tecnologías mejorará el aprovechamiento del combustible nuclear y reducirá el volumen y la actividad de los residuos.

32 Muchas gracias

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