CONSUMO DE ENERGÍA 6. DEMANDA ENERGÉTICA 23. 1



Documentos relacionados
Caso Práctico. Energía y cambio climático

Borrador Directiva: Promoción del uso de fuentes de energía renovables

Guía del usuario: Perfil País Proveedor

Reunión temática I+D+i y TIC PO

GEOGRAFÍA 2º Bachillerato (Curso ) TEMAS PARA LAS PAU y criterios de corrección

LÍNEA ESTRATÉGICA X: FOMENTO DE LA EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

ANEXO III COMPENDIO DE CARTOGRAFÍA INCLUIDA EN EL ISA

Sistemas de telegestión en alumbrado público. Roberto Milán Director General UVAX

DOSSIER TÉCNICO CUBIERTA SOLAR TÉRMICA EN PIZARRA NATURAL

Competitividad de las PYME Objetivo temático 3: TIC PO

BRC (BRITISH RETAIL CONSORTIUM)

Guía General. Central Directo. Negociación de divisas en MONEX

EFICIENCIA Y EMISIONES EN UNA CENTRAL TERMOELECTRICA

La planificación financiera, importancia del presupuesto familiar

SISTEMA ELÉCTRICO CANARIO PROPUESTA MARCO REGULATORIO DIFERENCIADO

Estudio comparativo del suelo radiante con radiadores de aluminio a media y baja temperatura. Santiago Aroca Lastra y Fernando Varela Díez

Seminario Proyecto TRES, Lanzarote, 22 de octubre Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) Gonzalo Piernavieja

Historia. 11 de noviembre de

CAMPAÑA LA DIABETES TIPO 2 BAJO CONTROL 2015 PREVINIENDO, DETECTANDO Y CONTROLANDO LA DIABETES TIPO 2 DESDE LOS HOSPITALES DE MADRID

SERVICIOS ENERGÉTICOS

Pérdidas en los fondos de pensiones?

Equipos de respaldo de energía eléctrica UPS, SPS

CESCE. Cómo ayuda CESCE a la internacionalización de las empresas?

LA SITUACIÓN ENERGÉTICA DE CANARIAS

Garantía de crecimiento sostenible: Estrategia de diversificación tecnológica

A continuación presentamos un posible modelo del contenido de un plan de mercadeo:

- Define Plan de actividades a realizar en un plazo determinado. - Asegura disponibilidad de: Repuestos, Herramientas y Equipos de Prueba.

Créditos tributarios por gastos de cuidado de menores y dependientes

Red Eléctrica publica en su web las emisiones de CO 2 producidas en el sistema eléctrico en tiempo real

Software por Uso. (SaaS) Software as a Service. Software como un servicio más, conéctate y úsalo

Evaluación EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD E IMPACTO ECONÓMICO GENERADO POR EL PROGRAMA TURISMO SENIOR EUROPA - RESUMEN EJECUTIVO-

Consultores Arquitectos Edificación Sostenible y de alto rendimiento

Metodología Estadística de las Pruebas de Acceso a la Universidad

Proyectos de Rehabilitación Energética yreforma con Repsol Gas. Álvaro de Fuentes Ruiz Ingeniero de Edificación

Miembro de Global Compact de las Naciones Unidas - Member United Nations Global Compact SEMINARIOS HERRAMIENTAS COMERCIALES, TEMA:

PROCEDIMIENTO DE FORMACION EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

LA IMPORTANCIA DE LA ENERGÍA HIDROELÉCTRICA EN EL MIX ENERGÉTICO. LAS GRANDES PRESAS. José Polimón Presidente de SPANCOLD Vicepresidente de ICOLD

Cómo ofrecer microseguros a las poblaciones pobres. 29 / septiembre / 2013

RESOLUCION DE CUESTIONES PLANTEADAS

Monográfico Medio Ambiente nº 219. DIRECTIVA 2012/27/UE: Eficiencia Energética.

INVENCIONES Y ENERGÍAS RENOVABLES PERIODO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Política del Sistema de Gestión Integrado

ÍNDICE I. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN II. DESCRIPCION DEL EDIFICIO III. DESCRIPCION DE LA INSTALACIÓN. IV. ESQUEMA DE INSTALACIÓN.

Salvaguardas Del Banco Mundial: Punto de vista de BIC sobre arquitectura y alcance de revisión de salvaguardas El 31 de abril, 2013

Usando su ERP para la gestión de inventarios.

QUÉ ES LO QUE DEBE SABER SOBRE EL CONTRATO EN PRÁCTICAS?

INFORME DE PARAMETROS ELECTRICOS

Las energías renovables y las políticas de ahorro energético en las Islas Canarias

y Medio Ambiente!ómica aḍos de la recogida - ( selectiva de papel y cartón --- Pág.6 Normas del servicio: cada papel y cartón cuenta

ESTRATEGIA NACIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PAGO ÚNICO PARA MONTAR TU EMPRESA

PRESENTACIÓN CORPORATIVA.

ENAMI:ROL Y FUNCIONES PARA LA MEDIANA MINERIA. MED MIN 2014, 5 de Agosto

El Hierro será la primera isla del mundo que se abastecerá al 100% con energías renovables

Certificado de Profesionalidad Atencion al cliente en el proceso comercial (UF0349)

Productivity, Growth and the Law

Gerenciando el riesgo en el siglo XXI: Conectando información y decisiones. Richard Weber Universidad de Chile Departamento de Ingeniería Industrial

LA MEDICIÓN DEL RETORNO DE LA INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN, ES ALGO TANGIBLE? Una Pregunta de Difícil Respuesta. Pablo Bastide

PLAN DE VOLUNTARIADO ACMIL

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 300/2013/00815

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA INSTALACIONES TÉRMICAS. Elaborado: Rufino Pulido Fecha: 07/09/2010 Aprobado: Fecha:

BUEN USO DEL CORREO ELECTRÓNICO

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La Biblioteca del PlaNeS. Paso 5 - Metas Informe indicadores y metas - Estimaciones de variables cuantitativas

RESUMEN DE TRABAJO DE TESIS

Gestión de Servicios de TI Gestión de Problemas ( menos y menores incidencias)

Avance en la implantación en la central nuclear de Vandellós II de las medidas derivadas del accidente de Fukushima

GEOGRAFÍA DE ESTADOS UNIDOS. Javier Agundo Rueda

PROJECT CONTROLS. Proyecto Técnico

T R A B A J O F I N D E M Á S T E R

LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Informa:

Logger registrador de sonido para la pre localización de fugas de agua

También. os. de formación. tendencias. Explica cómo se y la función de. Pág.1

PROYECTO EN FAVOR DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD ONU FUNDACIÓN AIRBUS ADEAC

FACe - Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la AGE

ANESE. Juan-Carlos Cuadrado, Junta Directiva

CEMEX Política Global Antimonopolio (Competencia Económica)

BUSINESS PROPOSAL BLUE Inc JET RENTALS 200w 16th Street, New York, NY

El papel de las energías renovables

SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA - SGC Títulos -

Electrificación en zonas rurales mediante sistemas híbridos

PRESENTACIÓN PROYECTO

Objetivo de la Agenda Global para Hospitales Verdes y Saludables Energía (gases de efecto invernadero)

OBAMA Y CAMBIO CLIMATICO

BASES DE LA CONVOCATORIA CAMPAMENTOS URBANOS MULTIACTIVIDAD VERANO 2015

MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2013

X JORNADAS SINDICALES DE DIFUSIÓN AMBIENTAL

El Gas Natural en el Sector Hotelero. El Gas Natural en el Sector Hotelero

BASES DE LA PROMOCIÓN DE RENTA 4 BANCO 2015

Por Ricardo A. De Dicco

Tomar conciencia de la gravedad de los problemas ambientales

ecompetició Inscripciones Para acceder: > Serveis Fecapa > Intranet ecompetició

Diferencia de producción/demanda respecto al año anterior: -2,48%/-1,76 %

El sistema de recopilación de datos no permite calcular el porcentaje de muestras no conforme de una sustancia específica.

Esquemas de financiamiento para Sistemas Fotovoltaicos en la Vivienda y la Hipoteca Verde. Noviembre 2011

Atención al cliente 54 (11) /

Apuntes de Electroquímica. El proceso de producción electrolítica más importante en países desarrollados

Diferencia de producción/demanda respecto al año anterior: -3,25 %/-2,29 %

5. PROPUESTA DEL PLAN DE ACCIÓN

Transcripción:

CONSUMO DE ENERGÍA 6. DEMANDA ENERGÉTICA 23. 1

23. SUMINISTRO ENERGÉTICO 23. 1

23.1. INTRODUCCIÓN En 2004, el cnsum energétic mundial superó ls 10.000 millnes de Tep cada añ, de las cuales el 37% es petróle (73 millnes de barriles cada día), 24% gas natural, 27% carbón y 6% de energía nuclear. El 6% crrespnde a hidráulica y tras renvables. Grafic 1. Evlución mundial del cnsum de energía. Fuente: PECAN 2006-2015. Gbiern de Canarias. Es una realidad que el cnsum de energía crece a medida que aumenta la riqueza de un país, existiend n bstante, ntables diferencias para un mism nivel de riqueza. Pr tra parte, desde 1990, la Unión Eurpea está inmersa en un plan de prmción de las energías renvables para cupar el puest líder mundial. Particularmente en el cas de España, la dependencia energética exterir es del 80%, cuand en el cnjunt de la Unión Eurpea es del 50%, siend esta dependencia para las Islas Canarias de prácticamente el 100%. Las islas Canarias carecen de recurss fósiles, pr l que se ven bligadas a imprtar las materias primas cm el petróle y sus derivads para satisfacer sus necesidades energéticas. Sin embarg, en la actualidad las islas dispnen de tr tip de recurss prpis y abundantes, principalmente el sl y el vient (fuentes de energía renvables), que se pueden aprvechar cn fines energétics. Además, cuenta cn unas cndicines climatlógicas, que permiten uns cnsums energétics per capita much más bajs que en trs punts de la Tierra en cndicines más extremas y cn niveles de vida similares. Prtcl de Kyt El Prtcl de Kyt establece límites preciss a las emisines de GEI en ls países industrializads, que serán vinculantes para tds ls firmantes, aún cuand se recge la psibilidad de utilizar mecanisms flexibles, basads en el mercad, para la cnsecución del bjetiv final, cual era que entre 2008 y 2012 ls países industrializads deberían reducir sus emisines ttales a un nivel inferir (en n mens del 5%) al de 1990. Ls mecanisms de flexibilización (tendentes a cnseguir una reducción de la cntaminación a nivel planetari, al mínim cste ecnómic) sn tres: El Cmerci de Derechs de Emisión (CDE) La Implementación Cnjunta (IC) El Mecanism de Desarrll Limpi (MDL) Canarias se demró en ls acuerds que establece el cumplimient del prtcl de Kyt hasta que se intrduj el gas natural para la generación de electricidad. 23. 2

Para el cntrl de tdas estas emisines de gases cntaminantes, así cm de ls niveles de inmisines (recepción de la cntaminación) en ciertas znas del archipiélag (prximidades de las centrales y principales pblacines), las islas cuentan cn un centr de Cntrl de Emisines Industriales (C.E.I.), dependiente de la Cnsejería de Industria, y que permite el cncimient del estad del aire en Canarias en tiemp real, vigiland así las emisines de las centrales eléctricas y de la refinería. 23.2. SITUACIÓN ACTUAL EN CANARIAS El sistema energétic canari presenta singularidades significativas riginadas a partir de la deficiencia de autsuficiencia energética, asilamient de trs sistemas energétics, y un territri fragmentad que implica una mayr vulnerabilidad energética en cmparación al rest del país y de la Unión Eurpea. (Rams-Real, 2007) En particular, las singularidades que presenta el sistema energétic sn: que está cmprendid en las siete islas, cn seis sistemas aislads a más de 2000 km de la Península, que abastece a una pblación de ds millnes de habitantes cncentrads principalmente en las islas de Gran Canaria y Tenerife. El alt grad de dependencia energética del exterir. (Rams-Real, 2007) Además, a diferencia de la Península, el sistema de las islas presenta las peculiaridades de: (Rams-Real, 2007; Martínez, et al, 2010) Alta bidiversidad y superficie prtegida (42% del territri está prtegid) Baj grad de industrialización. Una ecnmía de autabastecimient y baja densidad de pblación, cn un alt pes sbre el turism. Falta de terren. Alt grad de dependencia del exterir para la btención de fuentes energéticas primarias (dnde el petróle y sus derivads representan el 99.56% del ttal de las fuentes energéticas primarias) Un sistema de transprte y cmunicacines cn el exterir altamente fiable, cm ls puerts El tamañ de las tecnlgías energéticas ha sid pensad para las dimensines de la península, la escala de las islas requiere sus prpis diseñs, y pr tant implica un mayr cste ecnómic. La baja diversificación del mix energétic en Canarias, basad en el petróle y sus derivads. a. LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EN CANARIAS En el añ 2000, la prducción de energía eléctrica puesta en red en las Islas Canarias ascendió a 6.881,28 GWh, repartids así: 617.74GWh en Lanzarte; 356,96GWh en Fuerteventura; 2.959,03GWh en Gran Canaria; 2.666,39GWh en Tenerife; 209,08GWh en La Palma; 48,67GWh en La Gmera; 23,42GWh en El Hierr. (Caler Pérez, 2006) De ls cuales, un 96,47% de la energía eléctrica en Canarias prviene de las centrales térmicas y tan sól el 3,53% la prduce fuentes renvables. La distribución de la prducción de energía eléctrica en Canarias a partir de fuentes renvables es la siguiente: 99.6% es eólica, un 0.35% es hidráulica y un 0.05% es slar ftvltaica. (Caler Pérez, 2006) b. DEMANDA ENERGÉTICA EN CANARIAS Cnsum sectrial de energía primaria El cnsum de energía primaria en Canarias ha aumentad de frma cntinuada en ls últims veinte añs (PECAN, 2011-2016) En cncret, en el añ 2004 ascendió a 5.408.523 Tep (equivalente a 39.482.196 barriles de petróle, l que es igual, a 108.170 barriles cada día). De ese ttal, 33.376 Tep (0,6%) crrespnden a fuentes prpias (energía eólica, slar y minihidráulica) y el rest, a petróle imprtad. (Rque Caler, 2006) 23. 3

Gráfic 2. Cnsum de energía primaria en Canarias en 2004 Fuente: Caler Pérez, 2006 Se ha bservad una cierta tendencia de mderación en el crecimient medi anual del cnsum de energía primaria en el perid 2001-2004 (2,9%) cn respect al registrad en el perid 1985-2001 (3,2%). (Gbiern de Canarias, 2007) En cuant al cmerci exterir, actualmente las imprtacines siguen una tendencia ligeramente creciente acmpasada al aument del cnsum interir, mientras que las exprtacines se mantienen en valres similares durante el períd. (Gbiern de Canarias, 2007) AÑO PRODUCC. IMPORTACIÓN BUNKERS VAR. STOCKS ENERGÍA INTERIOR EXPORTACIÓN PRIMARIA 1985 215 4.629.541 1.709.497-26.562 2.893.697 1986 259 4.760.114 1.620.485-38.573 3.101.314 1987 1.701 5.123.999 1.714.881 68.973 3.479.792 1988 2.004 5.152.756 1.587.999 2.718 3.569.479 1989 1.858 5.169.062 1.402.402 6.069 3.774.587 1990 1.939 4.978.645 1.350.765 38.438 3.668.257 1991 2.215 5.277.833 1.411.613-120.424 3.748.011 1992 3.187 4.898.505 1.395.513 106.179 3.612.359 1993 4.342 5.052.476 1.156.260-61.579 3.838.980 1994 7.520 5.345.909 1.471.023 9.671 3.892.077 1995 7.465 5.688.786 1.570.330 80.549 4.206.470 1996 8.326 5.869.864 1.783.985 173.926 4.268.131 1997 8.899 6.556.729 1.996.986-235.791 4.332.851 1998 1.525 6.726.638 2.258.176 20.069 4.501.057 1999 21.957 6.632.079 1.917.009 111.510 4.848.537 2000 23.978 7.103.469 2.063.164-127.295 4.936.989 2001 31.739 7.038.703 2.217.600 113.388 4.966.231 2002 34.364 7.261.039 2.290.5804-26.565 4.978.034 2003 34.528 7.459.120 2.155.277-206.356 5.132.015 2004 33.376 7.352.354 2.120.987 143.780 4.408.523 Tabla 1: Evlución de algunas de las principales magnitudes energéticas (1985-2004). Unidad: Tneladas equivalentes de petróle (Tep) Fuente: DGIE. PECAN 2006-2015. Gbiern de Canarias.2009 En la tabla se bserva además que la prducción interir representa una fracción muy pequeña de la energía primaria, siend dicha cifra la aprtación cnjunta de tdas las energías renvables del Archipiélag. En función de las cndicines meterlógicas de vient, su participación ttal está prácticamente estabilizada desde el añ 2001 y su aprtación al cnjunt de la energía primaria apenas alcanza un 0,6% en el últim. (Gbiern de Canarias, 2007) 23. 4

Demanda y Cnsum sectrial de energía final En primer lugar, en el siguiente gráfic se indica el desglse de la energía primaria según demandantes de la misma en Canarias. Grafic 3. Desglse de la demanda de energía primaria pr sectres (1985-2004) Fuente: DGIE. PECAN 2006-2015. Gbiern de Canarias. 2007 Puede bservarse que desde hace muchs añs, aprximadamente el 50% de la demanda interna de energía en el Archipiélag está vinculada cn el sectr de transprtes, en sus tres mdalidades: terrestre, aére y naval. (Gbiern de Canarias, 2007) En 2004, la distribución de la demanda energética del sectr transprte fue de 36.8%(marítim), 14,7% (terrestre) y 12,6% (aére). (Gbiern de Canarias, 2005) El suministr de cmbustibles a buques de bandera nacinal ha experimentad un retrces significativ en el perid cnsiderad, ya que si en 1985 demandaban el 21.3% de la energía primaria del mercad interir, esta cifra se reduce a un 8-8.5% en el perid 2001-2004. (Gbiern de Canarias, 2007) El segund gran grup demandante de energía es el prpi sectr de generación de electricidad que absrbe el 39% de la energía primaria cn un aument espectacular de 5 punts prcentuales desde el añ 2001. El subsectr eléctric ha seguid una tendencia de increment cntinuad desde 1986, que se cncreta en la mayr tasa de crecimient de tds ls sectres cnsiderads, cn el valr prmedi de 6.7% anual desde 1985, inclus, del 6.5% anual en el perid 2001-2004. (Gbiern de Canarias, 2007) La demanda final de energía, que se btiene deduciend de la energía primaria las pérdidas glbales del sectr energétic (generación en centrales, mermas, autcnsums, y transprte y distribución de energía eléctrica), sigue una tendencia paralela a la demanda de energía primaría. (Gbiern de Canarias, 2007) Del cnsum ttal de energía final en Canarias en el añ 2004 crrespndía a 2.704.261 Tep para el transprte, 2.109.324 Tep para la prducción de electricidad y 594.937 Tep a trs cnsums (incluyend energétics n eléctrics, cm pr ejempl, el autcnsum en la refinería). (Caler Pérez, 2006) Dentr del sectr de generación de electricidad, en 2004, 632.797 Tep se cnvirtiern realmente en energía final (30%), y el rest, 1.476.527 Tep (70%) fuern pérdidas (calr a la atmósfera y en el agua de refrigeración de la central, pérdidas en las líneas de transprte y tras). (Caler Pérez, 2006) 23. 5

Cnsum energétic en las distintas islas El siguiente gráfic muestra a evlución del cnsum final de energía en Canarias desagregad en grandes sistemas insulares. En él se distinguen las ds islas capitalinas, el sistema Lanzarte-Fuerteventura y el agregad de las islas de La Palma, La Gmera y El Hierr. (Gbiern de Canarias, 2007) Grafic 4. Evlución del cnsum final de energía en Canarias PECAN 2006-2015 En dich grafic se bserva el pes tan imprtante que representan las islas capitalinas en el sectr energétic, pues cnsumen actualmente el 80% del ttal de la energía final. Gran Canaria ha tenid un cnsum estabilizad, el cnsum de energía en Tenerife crece bastante más rápidamente, a un ritm del 1.9% anual. (Gbiern de Canarias, 2007) Ls sistemas Lanzarte Fuerteventura (cnsiderad glbalmente debid a su intercnexión eléctrica) es el que experimenta un crecimient más acentuad a un ritm del 5.5% anual acumulativ. Ls restantes sistemas insulares evlucinan en cnjunt de manera creciente en el perid 1985-2004, y pr ell su participación en el ttal reginal aumenta de frma ligera, al pasar del 2,9% en 1985 al 3,2% en 2004. (Gbiern de Canarias, 2007) Pr tra parte, el cnsum de energía primaria pr habitante en Canarias sigue una tendencia claramente creciente debid a que la tasa de crecimient de la pblación de derech en las islas es inferir a la que se registra el cnsum de energía. (Gbiern de Canarias, 2007) c. EL PLANEAMIENTO DE UN MODELO ENERGÉTICO PARA CUBRIR EL DESARROLLO FUTURO DE CANARIAS En el cas de Canarias, la plítica energética persigue ls misms bjetivs del espaci eurpe, debiend añadir singularidades específicas del sectr energétic en Canarias. Dicha Plítica Energética del archipiélag se ha plasmad en el Plan Energétic de Canarias 2006 (Gbiern de Canarias, 2006; 2007) El PECAN 2006-2015 apuesta, claramente, pr la diversificación de las fuentes energéticas, cn el bjet de reducir el cnsum de petróle y sus derivads. La cnsecución de este bjetiv pasa pr aplicar un impuls ntable a la implantación de energías renvables en Canarias, en especial la energía eólica y slar, y se cmpleta cn la intrducción del us del gas natural cm medi para reducir la emisión de partículas y gases de efect invernader, ya que el gas natural emite un 30% mens de CO2 que el petróle y sus derivads. (Gbiern de Canarias, 2006; 2007) 23. 6

Gráfic 5. Variación de la energía primaria según fuentes energéticas según el PECAN.2006-2015 Fuente: Caler Pérez. 2006 Tiene además pr bjetiv garantizar la existencia de un sistema energétic en Canarias cn calidad y cantidad suficiente para atender la creciente demanda al menr cste psible. Este sistema energétic debe cumplir la premisa de Sstenibilidad, cn el máxim respet a ls criteris mediambientales. (Gbiern de Canarias, 2007) En 2007, Rams-Real, et al indicaba que el us del gas natural cm cmbustible en plantas de turbinas de gas de cicl cmbinad (CCGT) representaría en 2011 el 15% del balance de energía primaria, que representaría el 64% de la prducción eléctrica y que para el cas de las energías renvables representarían el 26% de la prducción eléctrica cn la instalación de parques eólics. (Rams-Real, et al 2007) La implantación del gas natural junt cn la aprtación de las energías renvables, cntribuiría a acercar a Canarias a ls bjetivs planteads en el Prtcl de Kyt. (Gbiern de Canarias, 2007) Martínez et al, 2010, afirma que debid a la falta de terren adecuad, debid sbre td al prcentaje de terren prtegid, para las diferentes infraestructuras que prpnen, n se está cumpliend en su ttalidad cn el PECAN (2006-2015), y para ell se elabró el Plan Territrial de Infraestructuras energéticas para cada isla. En paralel cn el PECAN, la Estrategia Canaria de lucha cntra el Cambi Climátic centrada en el Plan de Mitigación de emisines de gases de efect invernader señala ls bjetivs de reducción de emisines ttales anuales de GEI para ls añs 2010 y 2015, (Rams Real et al, 2007) dnde establece: La garantía de suministr de energía a tds ls cnsumidres en cndicines óptimas en cuant a regularidad, calidad y preci. (Rams Real et al, 2007) Ptenciar el us racinal de la energía, reduciend el cnsum sin disminución de la calidad de vida de la pblación, ni de la cmpetitividad de las empresas (basad en una mayr eficiencia de ls prcess tecnlógics, la gestión de la demanda y el fment de una cultura de ahrr) (Rams Real et al, 2007) La máxima utilización de las fuentes de energía renvables endógenas, principalmente eólica y slar (a través de medidas de fment direct y tras) (Rams Real et al, 2007) Integrar la dimensión mediambiental en tdas las decisines energéticas (Rams Real et al, 2007) 23. 7

d. PERSPECTIVAS ENERGÉTICAS DE CANARIAS: ENERGÍAS RENOVABLES Y GAS NATURAL La participación de las energías renvables en el mix energétic del Archipiélag ha id en aument en ls últims añs. (Gbiern de Canarias, 2006) Grafic 6: Evlución anual de la ptencia eólica instalada en Canarias (1995-2006) Fuente: Estadísticas energéticas de Canarias 2006. Gbiern de Canarias. Cm resultad de planes energétics que se han desarrllad, el emple de fuentes de energías renvables para paliar prácticamente la ttal dependencia de ls cmbustibles fósiles, el aument en el us de del vient cm recurs energétic en Canarias ha sid espectacular. En 2002, un ttal de 41 parques eólics en funcinamient cn una ptencia instalada de 105,60 MW y un ttal de prducción de 243 GW (2002). L cual implica la reducción en emisines de CO2 de 200.208 tneladas y un ahrr de energía primaria de 61.785 tneladas (Buen & Carta, 2006) Además, se han estudiad las cndicines técnicas en cada isla del archipiélag para la instalación de parques eólics marins, y únicamente sería psible en el sistema eléctric Lanzarte- Fuerteventura y Gran Canaria. Sin embarg, cn la tecnlgía actual n sería psible debid a que la prfundidad supera ls 50 metrs a mens de 200 metrs de csta. (Martínez et al, 2009) En 2003 Gran Canaria empezó a realizar la instalación de gas natural y Tenerife en 2005 cn la previsión de cmenzar su us cm cmbustible en plantas de generación de electricidad en 2007 y 2009 respectivamente, dnde se empleaban diesel cm cmbustible habitual. Real-Rams, et al, 2007) En particular, la intrducción del Gas Natural Licuad, sól para su us cm cmbustible en las ds principales centrales eléctricas de Tenerife y Gran Canaria (plantas CCGT, alcanzand una ptencia del 10 15% de la ttal instalada) puede representar algunas ventajas, per también seris incnvenientes: (Caler Pérez, 2006) VENTAJAS: Se trata de un cmbustible más limpi, libre de impurezas de nitrógen y azufre (aunque hay que señalar que ls actuales grups de generación eléctrica que queman fuel están dtads de sfisticads sistemas de purificación de ests gases), así cm que pr su menr cntenid en carbn se reducen las emisines de CO2, (41% más baj). También supne una cierta diversificación de las fuentes primarias de energía en las Islas al n depender, exclusivamente, del petróle. (Caler Pérez, 2006; Rams-Real, et al, 2007) Pr tra parte, el cste en kwh generad cn el us de gas natural cm cmbustible es de un 25% más baj que mediante el emple de ls derivads del petróle. (Rams-Real, et al, 2007) INCONVENIENTES: El gran impact ambiental de las infraestructuras necesarias (especialmente ls grandes depósits de almacenamient), la peligrsidad de las mismas (accidentes en las peracines de descarga, principalmente, que entre tras csas exigiría muelles y znas de descarga exclusivas, el cierre 23. 8

de ests para tras peracines simultáneas) y el relativ baj impact en la disminución de la emisión de dióxid de carbn (tant prque n deja de ser un hidrcarbur, cm pr representar una pequeña fracción de ls cmbustibles empleads en Canarias. (Caler Pérez, 2006) Impacts mediambientales de la energía en Canarias: Las fuentes de cntaminación prducidas pr el us de la energía en Canarias se centran en la manipulación y cmbustión y refinad del petróle en la refinería de Tenerife, en la cmbustión del mism en las diferentes centrales eléctricas y en el us del petróle en vehículs autmóvil. (Caler Pérez, 2006) 23.3. EVOLUCIÓN ESPERADA Al ritm de cnsum actual, las reservas mundiales tendrán una duración: (Caler Pérez, 2006) Petróle. 40 añs Carbón 200 añs Gas 50 añs Urani 30 añs Las reservas de Arabia Saudita (261.800 millnes de barriles) se agtarían en 10,2 añs, las de Irán en 3,98 añs, las de Kuwait en 3,8 añs, las de Venezuela en 1,5 añs y las de Argelia en 0,44 añs, es decir en 160 días. Pr l que el cnsum ttal de las energías fósiles (su cnversión en CO2 y calr) cnstituirá un episdi minúscul (un puls ) en el devenir del planeta Tierra. (Caler Pérez, 2006) Actualmente Canarias apuesta pr la autsuficiencia energética del 75% en 2050 y aminrar ls impacts negativs de la crisis energética inevitable e irreversible y para ell, cambiar el mdel de desarrll actual de Canarias, hacia tr glbalmente sstenible. (Caler Pérez, 2006) De acuerd al PECAN (2002), las previsines para el añ 2011, el petróle cmprenderá el 79,03%, el gas natural el 16.11% y las energías renvables el 4.86% en el mejr de ls escenaris. (Rams-Real, et al, 2007) Cn la puesta en marcha del PECAN 2006-2015, la expectativa es reducir la actual dependencia del petróle del 99% al 72% en 2015. Además, prevé aumentar hasta un 8% el abastecimient energétic canari mediante energías renvables, aspirand a que en 2015, el 30% de la generación eléctrica se prduzca pr el us de las energías renvables. (PECAN 2006-2015) En el hriznte del añ 2020, el petróle, el gas natural y ls cmbustibles sintétics (metanl, etanl, etc.) btenids a partir del carbón del prpi gas natural, serán básics en el suministr energétic de Canarias. (Caler Pérez, 2006) La aprtación de la electricidad de rigen renvable esperada en Canarias dentr del hriznte 2006-2015 se representa en el siguiente gráfic: 23. 9

Gráfic 7. Aprtación de la electricidad de rigen renvable (2006-2015) Fuente: PECAN (2006-2015). Gbiern de Canarias En cnsecuencia, las emisines de CO2 del sectr energétic disminuirían en Canarias del siguiente md: Gráfic 8. Evlución esperada en cuant a reducción de emisines y cumplimient del Prtcl de Kyt Fuente: PECAN (2006-2015). Gbiern de Canarias En 2007, Rams-Real, et al indicaba que la generación de electricidad a través de la instalación de parques eólics crecerá desde 135MW en 2003 hasta 893 MW en 2011. La intrducción del gas natural en el archipiélag será un factr decisiv en el cumplimient de ls requisits que expne el Prtcl de Kyt y cntribuirá en la diversificación del suministr de ls recurss en las Canarias. (Rams- Real, et al, 2007) La implantación del mdel energétic hacia el que Canarias se está dirigiend, puede cntemplar una mayr autnmía energética para la región en su cnjunt, y para cada una de las islas pr separad. (Rque Caler, 2006) La plítica energética encauzada en las direccines expuestas representaría un futur nuev para Canarias, much más sstenible que el actual, en la medida que ella implica una diversificación real de la ecnmía reginal, y la n dependencia del actual mncultiv turístic. (Rque Caler, 2006) 23.4. PROBABILIDAD N dispnibilidad de dats. 23.5. CONSECUENCIAS Teniend en cuenta tdas estas previsines a escala mundial, pueden determinarse ls impacts que sbre Canarias van a dar lugar, bien pr elevar ls precis y/ pr la escasez de ls cmbustibles fósiles, las cnsecuencias presumibles pdrían ser: (Caler Pérez, 2006) Increment de ls cstes de la energía eléctrica de rigen térmic. Increment de ls cstes del agua (desalación, bmbe y depuración) Fin del turism barat y de crta estancia. Increment generalizad de ls cstes de tds ls prducts imprtads, incluyend ls agríclas. Cnsecuente increment del aislamient (del cnjunt y de cada isla pr separad) Presumible increment de la pbreza, cn tdas sus cnsecuencias 23. 10

La implantación del mdel energétic se dirige hacia una máxima autnmía en la prducción de agua ptable, tant para el us human cm también agrícla, además del mantenimient de ls cstes actuales del agua ( inclus su disminución) al n depender de ls cstes del petróle imprtad. (Caler Pérez, 2006) En el sectr turístic las repercusines también han de ser psitivas, dada la disminución de impact del cste de la energía sbre el paquete turístic (en la medida que serán menres ls cstes del agua y de la climatización de ls aljamients) y la mejra del atractiv y de la cmpetitividad del sectr, cn una nueva imagen de sstenibilidad y respet al medi ambiente. (Caler Pérez, 2006) El sectr agrícla se verá especialmente favrecid, de mans de nuevas tecnlgías que se apyen en un us extensiv de estas energías, y a la pérdida de cmpetitividad que presumiblemente ls prducts agríclas imprtads van a sufrir, tant pr ls alts cstes de la energía incrprads en el prces de transprte desde el exterir a Canarias, cm pr el sbrecste de ests prducts agríclas en aquellas regines que basan su agricultura en un us extensiv de recurss energétics n renvables (invernaders calefaccinads en Francia, Hlanda, etc.). (Caler Pérez, 2006) Las repercusines sbre el sectr industrial pueden ser decisivas y espectaculares, si se piensa en el mercad que puede generarse cn la fabricación de paneles slares térmics y ftvltaics adaptads (es decir, cn diseñs específics para causar un mínim impact visual sbre el territri), la cnstrucción de plantas desaladras en sistemas aislads, la instalación de invernaders autsuficientes y altamente tecnificads (que dispngan de sus prpis recurss energétics renvables, incluyend ls necesaris para la desalación del agua que precisan), la implantación de piscifactrías y cultivs marins en tierra cn las mismas características de autsuficiencia, el desarrll y cnstrucción de sistemas aislads basads en energías renvables, para diferentes aplicacines e implantación en países en desarrll, la psible fabricación en Canarias de materiales y equips para la edificación tecnificada. (Caler Pérez, 2006) 23.6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Buen, C. & Carta, J.A., 2006. Wind pwered pumped hydr strage systems, a means f increasing the penetratin f renewable energy in the Canary Islands. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 10, 312 340. Caler Pérez, R., 2006. Cnferencia: El Cambi climátic en Canarias. Pnencia: El futur energétic de Canarias y el cambi climátic. Caler Pérez, R. 2006 El futur energétic de Canarias. Amenazas y prtunidades. Fr electrónic: Rincnes de Atlántic. Num. 3. 33. Cerdá Tena, El., Caparrós Gass, A., Ovand Pl, P. 2009. Bienergía en la Unión Eurpea. Eknmiaz, Nº 67, 1º cuatrimestre. 156-181.(Eknmiaz_Cerdaetal2009) Gbiern de Canarias. Cnsejería de emple, industria y Cmerci. 2006. Estadísticas energéticas en Canarias 2006 Gbiern de Canarias. Cnsejería de Industria, Cmerci y Nuevas Tecnlgías. Vicecnsejería de industria y nuevas tecnlgías. D. G. de Industria y Energía. 2007. PECAN Plan Energétic de Canarias 2006-2015. 1-165. Gbiern de Canarias. Institut Tecnlógic de Canarias (ITC). 2008. Guía de ahrr y eficiencia energética en Canarias. Institut Tecnlgic y de Energías Renvables (ITER). 2005. El transprte urban en Canarias: Prblemática y Estrategias Inf 10. 1 Martínez, M., Pulid, A., Rmer, J., Angul N. and Déniz F. 2009. Study fr the installatin f ffshre wind farms in Canary Islands Internatinal Cnference n Renewable Energies and Pwer Quality (ICREPQ 09). Valencia (Spain), del 15 al 17 de Abril de 2009. Martínez, M., Pulid, A., Rmer, J., Quintana, J.C., Cruz, J. 2010. Prcess f a Territrial Energy Plan in an Isle. Internatinal Cnference n Renewable Energies and Pwer Quality (ICREPQ 10). Granada (Spain), Del 23 al 25 de Marz de 2010. Rams-Real, F.J., Mren-Piquer, J.C., Rams-Henríquez, J.M., 2007. The effects f intrducing natural gas in the Canary Islands fr electricity generatin. Energy Plicy 35. 3925 3935. GAPS (FALTA DE INFORMACIÓN) - N se han encntrad Gaps de infrmación. 23. 11