LA INDUSTRIA E INVESTIGACIÓN NUCLEAR EN ESPAÑA
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- María Farías Ruiz
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1 COLEGIO LIBRE DE EMÉRITOS Madrid, 22 de abril de 2008 PERSPECTIVAS ACTUALES DE LA ENERGÍA NUCLEAR LA INDUSTRIA E INVESTIGACIÓN NUCLEAR EN ESPAÑA Eduardo González Gómez
2 ÍNDICE - Introducción - Industria Nuclear en España - Sistema Eléctrico - Bienes de Equipo - Ingenierías y Servicio - Investigación - Ligada al funcionamiento del Parque - Fisión Nuclear - Fusión Nuclear
3 Introducción (1) Situación Energética Española Dependencia exterior del 85% (combustibles fósiles) Emisión de CO 2 152% de las de puntos superior a lo autorizado Déficit de balanza de pagos Importaciones energéticas cercanas a M 5% PIB, 50% del déficit Isla energética Déficit acumulado del sistema eléctrico ~ millones de euros Tasa de crecimiento elevada
4 Introducción (1I) Causas No existencia de fuentes autóctonas No petróleo No gas Poco carbón Fracaso de políticas de ahorro y eficiencia Precios inferiores a costes Incremento de consumo de gas Desarrollo de fuentes renovables Disminución del peso de la energía nuclear
5 Realidad Nuclear en España - Fundación Junta de Energía Nuclear Ley Nuclear Central Nuclear de José Cabrera Organismo Regulador Independiente Empresa Nacional de Residuos Independiente Producción Nuclear de 37% en Producción máxima de GWh en Fabricación de Equipos, Ingenierías, Servicios, actividad económica en torno a millones de euros anuales
6 Estrategias fundamentales de la Unión Europea LISBOA Competitividad Tecnología Productividad Valor añadido Actividad industrial ENERGÍA KIOTO Cambio climático CO 2 NUCLEAR DESARROLLO SOSTENIBLE Informe EPI Univ. Yale 5 países con CC. NN. entre los 10 primeros
7 Instalaciones Nucleares Españolas
8 Centrales Nucleares Españolas EN DESMANTELAMIENTO POTENCIA (MWe) TIPO DE REACTOR SUMINISTRADOR DEL NSSS FECHA DE CLAUSURA VANDELLÓS I 500 GCR CEA July 1970 JOSÉ CABRERA 150 PWR Westinghouse April 2006 POTENCIA (MWe) SUMINISTRADOR DEL NSSS AÑO DE CONEXIÓN A LA RED TIPO DE EN OPERACIÓN REACTOR SANTA MARÍA DE GAROÑA 466 BWR General Electric 1971 ALMARAZ I 977 PWR Westinghouse 1981 ALMARAZ II 980 PWR Westinghouse 1983 ASCÓ I 1032 PWR Westinghouse 1983 ASCÓ II 1027 PWR Westinghouse 1985 COFRENTES 1092 BWR General Electric 1984 VANDELLÓS II 1087 PWR Westinghouse 1987 TRILLO 1066 PWR Siemens KWU 1988
9 Evolución del factor de carga a nivel mundial
10 El sistema eléctrico en España en 2007 Funcionamiento medio por tecnologías horas Hidráulica Nuclear Carbón Fuel/Gas Ciclo Combinado Eólica Resto Rég. Especial (*) Global (**) (*) Cogeneración, minihidráulica, biomasa, residuos (**) Producción total / potencia total instalada Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de UNESA Avance Estadístico de la Industria Eléctrica 2007
11 La producción de las CC. NN. EE. supone En la balanza de pagos de España: 20% de la electricidad consumida, equivalente a 100 M barriles / año M / año (100 $/bl) Evitar la emisión de 40 Mt CO 2 cada año Con un precio de 10 a 30 / t CO 2 : 400 a M / año
12 Industria Nuclear Sector eléctrico - Coordinación en UNESA - Comité de Energía Nuclear - Grupo de operarios - Grupo de protección radiológica - Grupo de Tecnología + Programa de Desarrollo Tecnológico - Asociada a INPO - Miembro de IPAC (International Prarticipants Advisory Committee) - Ingeniero Residente - Asociada a WANO en el centro de París - Peers Reviews cada 6 años - Workshops - Experiencia Operativa
13 Aportación de la Industria Nuclear Española al sistema socioeconómico español (año 2003) ESFUERZO INVERSOR 202,4 M VOLUMEN DE NEGOCIO 2.385,4 M Generación de VAB 1.998,4 M Efecto Directo en la Economía Española Creación de Empleo empleos Generación de VAB 301,8 M Efecto Indirecto (Relaciones comerciales con Establecimientos productivos) Creación de Empleo empleos Generación de VAB 373,6 M Efecto Inducido (Aumento del gasto de las familias) Creación de Empleo empleos Generación de VAB 2.673,8 M EFECTO TOTAL EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Creación de Empleo empleos
14 La Industria Nuclear Española
15 La Industria Nuclear Española
16 Capacidades de la Industria Nuclear Española Fabricación de bienes de equipo: ENSA: - Vasijas de reactor (PBMR Sudáfrica) - Generadores de Vapor (Estados Unidos) - Presionadores - Bastidores de combustible (China) - Contenedores de combustible gastado Fabricación del combustible nuclear: ENUSA: - PWR - Alemania -BWR -Bélgica - Barras de gadolinio - Finlandia -Francia - Suecia - Estados Unidos
17 Capacidades de la Industria Nuclear Española Ingenierías: Empresarios Agrupados Técnicas Reunidas Initec Iberinco Soluziona Tecnatom Empresas de servicios y consultorías Proyecto ITER European Legal Entity en Barcelona Gestión de Residuos Radiactivos: Enresa
18 La Industria Nuclear Española Residuos - ENRESA - Creada en Cumpliendo el 6º Plan General de Residuos - Instalación de El Cabril para almacenamiento de Residuos de Media y Baja - Desarrollo del Almacén Temporal Centralizado - Coste Previsto: millones de euros
19 La Industria Nuclear Española Foro Nuclear - Asociación de Empresas e Instituciones para promover el uso de la energía nuclear con fines pacíficos - Miembro de FORATOM - Asociado al Nuclear Energy Institute
20 Operación a largo plazo del parque nuclear español AÑOS 40 AÑOS CNC ALM-2 CNA-1 CNV-2 CNA-2 CNT MWh MWh Consumo Consumo en en España España durante durante 5 5 años años SMG ALM MW
21 Situación en España en los próximos años Aumento de la demanda eléctrica: con incrementos de un 3% anual, se requieren GWh anuales adicionales, que pueden ser cubiertos con MW nucleares horas/año 1 reactor ó MW carbón horas/año 2 centrales ó MW eólicos horas/año aerogenerad. ó MW ciclo combinado horas/año 5 centrales
22 Condiciones de un posible futuro en España Incremento de la demanda eléctrica 3% anual Freno emisiones de CO 2 Energía eléctrica de base estable y barata Llevar la producción eléctrica de origen nuclear a 30-35% del total de la producción anual Construir nuevos MW nucleares entre 2010 y 2025/2030
23 Escenario construcción MW en España (1) Coste de inversión inicial ( / kw) Participación nacional (Inv. Mat.) (%) Combustible (% del coste kwh) GAS NUCLEAR
24 Escenario construcción MW en España (2) Inversión inicial O & M Combustible CO 2 Participación nacional en la tecnología Coste kwh producido GAS M 300 M /año M /año 50 Mt/año Media Impredecible Coste operación vs NUCLEAR M 800 M /año 256 M /año --- Alta Estable y predecible Inversión
25 Escenario construcción MW en España (3) Apoyo al desarrollo industrial consolidación bienes de equipo producción otros sectores industriales Tecnologías avanzadas: materiales, instrumentación y control, simulación Soportar programas de I+D+i Consolidación capital humano alta cualificación personas Enlazar con tecnologías de futuro Generación IV ITER Participación en mercados internacionales
26 Investigación (I) - Operación de Centrales - Plan Coordinado de Investigación UNESA-CEN CSN - Adquirir y aumentar las competencias tecnológicas y herramientas para garantizar la operación del parque nuclear español, aprovechar las sinergias y optimizar el marco regulador desde la seguridad y la protección radiológica y con líneas estratégicas en eficiencia, desarrollo tecnológico y medio ambiente - Acuerdo UNESA CEN EPRI - EE. UU. - Apoyo en organizaciones nacionales - CIEMAT- ENUSA ENSA - Tecnatom - Iberinco, Socoin - Universidades
27 Investigación (II) - Proyectos fundamentales en: - Materiales - Inconel 690 Envejecimiento CIEMAT - Procesos de corrosión bajo tensión EPRI - Inspección y caracterización - Organización y seguridad - Análisis de Fallos - International - Common Cause Failure - Data Exchange - Análisis de Termohidráulicos, neutrónicos y de transitorios con USNRC códigos Relap/Mod3 y TRACE - Profundización en metodologías APS - Fire Incidents Records Exchange con la OCDE - Estudios de Fallos en Tuberías Códigos con la OCDE
28 Investigación (III) - Mecanismo de Fallo de Vaina - Con IRSN - Fiabilidad del Combustible - Con EPRI - Envejecimiento de Cables - EPRI - Protección Radiológica - Términos fuente en Emergencias - Cálculo de dosis realistas
29 I + D - CEIDEN Plataforma Tecnológica de I+D fisión nuclear - Ministerio de Industria y Energía - Empresas Eléctricas - ENSA - ENUSA - CIEMAT - Universidades - CSN - Desarrollo de Reactores Avanzados - Programas de Generación IV GIF OCDE - Proyecto INPRO - OIEA - Impulsar y coordinar actividades - Mantener el conocimiento
30 I + D - Residuos - ENRESA CIEMAT - Plan de Desarrollo Tecnológico y Demostración para la gestión de Residuos Radiactivos Centro Tecnológico Mestral - Ligado al Desmantelamiento y Clausura - Desarrollo de Almacenamiento en Seco - Almacenamiento Temproal Centralizado - Programas Europeos de Separación y Transmutación
31 Fusión Nuclear (I) - CIEMAT - Universidades - CSIC - Industria - Participación en el Programa Europeo de Difusión - Participación en ITER - Oficina de Administración en Barcelona - Instalación TJII en CIEMAT- Stelerator - Plataforma tecnológica de Fusión
32 Fusión Nuclear (II) - CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE FUSIÓN - TECNOFUSIÓN (en discusión) - Objetivo - Candidatura al IFMIF - Robótica para mantenimiento remoto - Materiales - Tecnologías de fabricación avanzada - Tecnologías de Metal Líquido - Simulación computacional - Fusión Inercial - Participación en HIPER (High Power Láser Energy Research)
33 Conclusiones de la Mesa de Diálogo (1) Estrategia para la gestión de los residuos de alta actividad Almacén Temporal Centralizado Seguimiento científico y tecnológico internacional Designación de emplazamientos: amplio consenso nacional y local Información a la sociedad y su participación en los mecanismos de toma de decisiones Importancia de la participación del público: Convenio Aarhus Intensificar esfuerzos para proporcionar información objetiva Participación de los agentes sociales en el proceso de toma de decisiones socialmente sensibles Régimen normativo aplicable al ámbito nuclear Revisión o desarrollo de algunos instrumentos legales Revisión amplia de la Ley de Energía Nuclear de 1964 Revisión Ley del Consejo de Seguridad Nuclear
34 Conclusiones de la Mesa de Diálogo (2) Cobertura de la demanda energética en España y la energía nuclear Políticas energéticas dirigidas a garantizar suministro y competitividad El uso mayoritario de combustibles fósiles hace que el modelo energético actual no sea sostenible a largo plazo La energía nuclear no contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero ni al calentamiento global Causas de la oposición de la población a la energía nuclear no solución probada a los residuos de lata actividad riesgo percibido Necesidad de análisis a largo plazo de la estrategia de suministro eléctrico integrado en un contexto energético amplio disponibilidad actual y evolución previsible de tecnologías repercusiones medioambientales y económicas capacidad de ahorro y eficiencia energética seguridad de suministro objetivo de alcanzar un modelo energético sostenible futuro
35 Conclusiones de la Mesa de Diálogo (3) Cobertura de la demanda energética en España y la energía nuclear (cont.) Una reducción progresiva de la generación nuclear exigiría disponer de un plan alternativo de sustitución realista Para que la energía nuclear sea una opción energética con vistas a futuros desarrollos avances tecnológicos para mejoras en la seguridad costes de inversión y plazos de construcción menores generación de menos residuos bajo riesgo de proliferación solución adecuada a la gestión de los residuos de alta actividad amplio consenso político y social Para garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares en funcionamiento es necesario su mantenimiento adecuado mediante inversiones y la disposición de capacidades técnicas y humanas Importante esfuerzo de I+D en todas las fuentes, para conseguir procesos más limpios y eficientes
36 Conclusiones de la Mesa de Diálogo (4) PROPUESTA DE CONTINUIDAD DEL DEBATE SOBRE LAS FUENTES DE EENRGÍA PRIMARIA EN ESPAÑA Realización de un debate que permita adoptar decisiones cuyos efectos se producirán durante un largo periodo de tiempo y afectarán de forma relevante al nivel de bienestar y calidad de vida de las futuras generaciones de españoles Eficacia del debate si: horizonte temporal suficientemente lejano (2020 o 2030) tiene en cuenta las experiencias de los países de la UE tiene un consenso social y político amplio (duración 2-3 años) Nuevo documento de planificación gas y electricidad , para el que es necesaria una primera fase de debate Segunda fase de debate dirigida, impulsada y coordinada por el Parlamento, con una duración no inferior a 2 años, acabándose en la siguiente legislatura, para conseguir que exista en los plazos establecidos una estructura de fuentes de energía primaria elegida por la sociedad española por procedimientos participativos y democráticos.
37 Conclusiones - España dispone de un sistema Ciencia Tecnología Industria, a pesar del parón en los años ochenta del programa nuclear existente - Es necesario mantenerse dentro del movimiento internacional y más específicamente del europeo para mantener el potencial existente y estar listos para el relanzamiento futuro - El desarrollo económico, las necesidades energéticas y los retos medioambientales harán necesario el relanzamiento a medio plazo del programa nuclear español - Los próximos cuatro años serán importantes para alcanzar un consenso sobre una estrategia energética realista que incluirá a la energía nuclear como parte de la solución
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