LA CONTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA NUCLEAR AL SISTEMA ELÉCTRICO ESPAÑOL

Documentos relacionados
LA COBERTURA DE LA DEMANDA ENERGÉTICA EN ESPAÑA Y LA ENERGÍA NUCLEAR

LA ENERGÍA NUCLEAR Y LA GARANTÍA DEL SUMINISTRO

ENERGÍA NUCLEAR: LA SITUACIÓN EN ESPAÑA

ENERGÍA NUCLEAR: UNA VISIÓN DESDE LA INDUSTRIA

LA GARANTIA DE SUMINISTRO EN ESPAÑA Y LA ENERGÍA NUCLEAR. D. Pío Carmena Servert Dirección de Producción Nuclear

POTENCIAL ACTUAL DE DESARROLLO DE LA ENERGÍA NUCLEAR

LA ENERGÍA NUCLEAR: UNA VISIÓN DESDE LA INDUSTRIA

Una visión desde la industria nuclear

NECESIDADES GLOBALES. GARANTÍA DEL SUMINISTRO Y CALIDAD DEL SISTEMA

LA ENERGÍA NUCLEAR: UNA ENERGÍA SOSTENIBLE? José Ramón Torralbo / Vicepresidente SNE ICAI Universidad Pontificia de Comillas 12 de noviembre de 2014

MIXGENERA The Energy Mix at the years 2020 y 2030 ISBN: Chairs:

La energía nuclear en el mix energético español

PARTICIPACIÓN TERMONUCLEAR EN EL MIX ENERGÉTICO. NECESIDAD Y ESTRATEGIA. José María Bernaldo de Quirós Director de Central Nuclear de Almaraz

EL FUTURO DE LA ENERGÍA NUCLEAR EN ESPAÑA

Energía nuclear, electricidad para todos.

LA INDUSTRIA E INVESTIGACIÓN NUCLEAR EN ESPAÑA

El Sector Eléctrico y las emisiones de CO 2

Indice. 1. Sobrecapacidad en un entorno de crisis. 2. Las renovables no son la causa del déficit tarifario. 3. Efectos positivos de las renovables

BALANCE ENERGÉTICO 2015 Y PERSPECTIVAS Eduardo Montes

ENERGÍA NUCLEAR Y CAMBIO CLIMÁTICO

EL MIX DE GENERACIÓN ELÉCTRICA A FUTURO

Energía nuclear en el modelo. tecnológico y de calidad. I Congreso Profesional de la Energía Madrid, 3 de Noviembre de Mª Isabel Gómez Bernal

BALANCE ENERGÉTICO 2016 Y PERSPECTIVAS 2017

BALANCE ENERGÉTICO 2015 Y PERSPECTIVAS 2016

ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD DESDE RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA (REE)

Un enfoque femenino para acercar la Energía Nuclear a la sociedad. La Granja, 3 de julio de 2007

El reto de la sostenibilidad para el desarrollo

SNE JJNN - Nuclear Day PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA NUCLEAR. José Ramón Torralbo / Presidente SNE Madrid, 20 de Abril de 2016

BALANCE ENERGÉTICO 2016 Y PERSPECTIVAS 2017

ESTUDIO MACROECONÓMICO DEL IMPACTO DEL SECTOR EÓLICO EN ESPAÑA. ACTUALIZACIÓN Asociación Empresarial Eólica 25 de noviembre 2009

CURSO UNIVERSIDAD MENÉNDEZ PELAYO. Análisis de las distintas fuentes de energía y su aportación en el sistema eléctrico nacional

Costes y condicionantes para el sistema eléctrico derivados de la creciente implantación de las energías renovables

Situación de la energía nuclear en España, Europa y el mundo

Las energías renovables: desafíos y oportunidades.

Modelo energético: sólo sostenible con energía nuclear

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS Y SU OPERACIÓN A LARGO PLAZO

Es posible el resurgimiento de la energía nuclear? Antonio González Jiménez Ingeniero de Minas Foro de la Industria Nuclear Española

GENERA La Cogeneración

La contribución de los Ciclos Combinados a la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico Español

Tecnologías de mitigación del cambio climático Tecnología Nuclear. Pablo T. León López Secretario General CEIDEN

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA EN NAVARRA

Condiciones de Mercado de la Energía Renovable en la Región

La situación actual de las Energías renovables en España

Integración de estrategias de comunicación en la actividad Nuclear. Antonio Cornadó Quibus UPM Julio de 2007

CAMBIO CLIMATICO. Las hidroeléctricas, la contaminación y la producción de electricidad.

Producción de energía en Centrales Nucleares. Carolina Ahnert Catedrática de Ingeniería Nuclear

Los retos actuales de la eólica

Futuro del mix de generación eléctrica en España

Madrid, martes 3 de noviembre de 2015.

Análisis de las ventajas socioeconómicas y ambientales de la generación con biomasa. Diciembre de 2011

FUNDACIÓN ARQUITECTURA Y SOCIEDAD Jornada Divulgativa sobre la aplicación de la

VICENTE SERRADELL CATEDRÁTICO DE TECNOLOGÍA NUCLEAR

Innovación en energías renovables en el mundo y su desarrollo en República Dominicana

El sector eléctrico y los objetivos de energía y clima de la CE para 2030

JORNADAS DE ENERGÍA Y EDUCACIÓN PRESENTACIÓN DE LA SNE. José Antonio Gago / Presidente SNE Madrid, 16 de septiembre de 2017

amic asociación mutualista de la ingeniería civil

BALANCE ENERGÉTICO 2017 Y PERSPECTIVAS 2018

IV Simposium sobre Sostenibilidad Zaragoza, 14 de Diciembre de 2006

ENERGÍA Y SOCIEDAD COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

El valor de las energías renovables

La situación energética

SOSTENIBILIDAD DE LA GESTIÓN DEL COMBUSTIBLE USADO ANTE LA OPERACIÓN A LARGO PLAZO DE LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS

1. Para AEE, cuáles son los objetivos sobre la aportación de la energía eólica en España a 2020, 2030 y 2050?

Posicionamiento de Gas Natural Fenosa en materia de cambio climático

EL PARQUE NUCLEAR ESPAÑOL: ACTUALIDAD Y PERSPECTIVAS. Manuel Ibáñez Director de Energía Nuclear de UNESA

CAMBIO CLIMÁTICO yenergía

PERSPECTIVAS ACTUALES DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA ESPAÑOLA

Estudio Macroeconómico Impacto Sector Eólico en España 29 de noviembre

Consejo Consultivo para la Transición Energética Grupo de Producción. Segunda Reunión de Trabajo

El futuro modelo energético español y la coyuntura nuclear española

IBERDROLA RENOVABLES. Alberto Seisdedos Director de Relaciones de Negocio. Madrid, Octubre 2010

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA CONCEPTOS PARA CLASE 04/12/2017. CENTRALES ELÉCTRICAS. FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGÍA. UNT.

Pedro Gamio Aita Negociador en Energía de la COP 20 y Ex Vice Ministro de Energía del Perú

EFICIENCIA ENERGETICA y ENERGIAS RENOVABLES

La estrategia energética de Euskadi

Situación actual y futura de la energía nuclear en España

Estudio macroeconómico del impacto del Sector Eólico en España. Diciembre 2008

CUMPLIMIENTO PER Área Eólica

JORNADA SOBRE EL FUTURO DEL SISTEMA ELECTRICO ESPAÑOL. 19 de Enero de Antonio Colino

LOS COMBUSTIBLES FOSILES: EL RETO DE ADAPTARSE A LOS NUEVOS TIEMPOS

2. Penetración de las energías renovables

LA EXPERIENCIA DE LA COGENERACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN

SESIÓN DE CIERRE. Alberto Ceña Director Técnico Asociación Empresarial Eólica LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS 9 DE NOVIEMBRE DE 2010

Energía Limpia en el Sector Eléctrico Mexicano

SITUACIÓN ENERGÉTICA DE ANDALUCÍA BALANCE Sevilla, 30 de junio de 2015

Estrategia Energética Euskadi Presentación Junio 2017

SITUACIÓN ENERGÉTICA DE ANDALUCÍA BALANCE Sevilla, 30 de junio de 2015

[R]evolución Energética versus Escenarios 2008 de la Agencia Internacional de la Energía.

Balance en Materia de Energías Renovables

Integración de energías renovables en el sistema eléctrico: el caso de España

Observatorio de la Electricidad

ENERGÍAS RENOVABLES: PERSPECTIVAS MUNDIALES E IMPACTO ECONÓMICO

SITUACIÓN ENERGÉTICA DE ANDALUCÍA BALANCE Sevilla, 30 de junio de 2015

Diferencia de producción/demanda respecto al año anterior: +3,77%/+3,79 %

IMAGEN 2. Ejemplo de contaminación por energía no renovable

Jornadas CIEMAT IDAE - Greenpeace. Energía Solar Termoeléctrica Pasos Firmes contra el cambio climático. 17 de junio de 2004

Transcripción:

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO CURSOS DE VERANO ENERGÍA ELÉCTRICA: GARANTÍA DE SUMINISTRO, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD Santander, 2 de julio de 2007 LA CONTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA NUCLEAR AL SISTEMA ELÉCTRICO ESPAÑOL Eduardo González Gómez Presidente

Contenido Introducción La situación energética en España Energía nuclear y medioambiente Energía nuclear y competitividad Operación a largo plazo Pensando en el futuro Conclusiones

Retos futuros de política energética Garantía de suministro Diversificando las fuentes primarias Diversificando los países proveedores Economía Eficiencia Bajos costes Incluir los costes externos Protección medioambiental Contribuir a resolver los problemas de cambio climático Disminuir la contaminación local y regional Minimizar residuos LA ENERGÍA ES UN BIEN PÚBLICO

Previsiones de emisiones energéticas de CO 2 WEO 2006 - Escenario de Referencia vs BAU Fuente: International Energy Agency World Energy Outlook 2006

Previsiones de emisiones energéticas de CO 2 en UE WEO 2006 - Escenario de Referencia vs BAU Fuente: International Energy Agency World Energy Outlook 2006

Comercio interregional de gas natural en 2004 y en 2030 Datos en bcm. Fuente: International Energy Agency World Energy Outlook 2006

El sistema eléctrico en España Curva de carga diaria 31.740 MW Jueves 24/01/2002 43.400 MW 20.270 MW Jueves 25/01/2007 26.320 MW

Evolución del coste del sistema muy elevado Precio medio del Pool 2006 65 / MWh Precio medio del Pool 2004 28 / MWh Incremento de la demanda (2,5% en 2006) Desde 1997, el consumo neto ha aumentado un 60% Años secos, escasez de agua Necesidad de combustibles caros (gas y coste CO 2 ) DÉFICIT Año 2006 4.000 M Déficit estructural si los precios de los combustibles fósiles se mantienen altos

La situación en España Isla energética Exceso de emisiones de CO 2 en más de un 35% sobre compromisos relativos a Kioto Dependencia exterior de más de un 85% en nuestras necesidades de energía primaria

El sistema eléctrico en España en 2006 8,21% 20,23% 9,37% 19,97% 23,05% 14,49% 4,73% 10,99% 22,23% 19,89% 7,35% 13,65% 14,46% 11,38% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Hidráulica Nuclear Carbón Fuel/Gas Ciclo combinado Eólica Resto Rég. Esp. (*) Producción Potencia instalada (*) Cogeneración, minihidráulica, biomasa, residuos Fuente: Elaboración propia con datos de UNESA Avance Estadístico de la Industria Eléctrica 2006 y REE El Sistema Eléctrico Español Avance del informe 2006

El sistema eléctrico en España en 2006 Funcionamiento medio por tecnologías horas 10000 8000 6000 4000 2000 0 Hidráulica Fuel/Gas 1486 1575 1970 4090 4653 Eólica Ciclo combinado Resto Rég. Esp. (*) Carbón 5820 7799 Nuclear Global (**) 3660 (*) 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 2006

El sistema eléctrico en España Fiabilidad en la cobertura - diciembre 2005 100% 90% 99,0% 93,3% 91,0% 84,1% 80% 70% 60% 56,7% 56,0% 50% 40% 30% 20% 10% 5,9% 0% Nuclear Ciclo combinado Carbón Fuel / gas Hidráulica Resto rég. esp. (*) Eólica (*) Cogeneración, minihidráulica, biomasa, residuos Fiabilidad en la cobertura, en diciembre de 2005, de la punta de invierno 2005-2006 - Fuente: REE

Energía Nuclear y Medioambiente Las CC. NN. son una fuente de producción de electricidad limpia, ya que no generan gases ni partículas causantes del efecto invernadero y el cambio climático Las CC. NN. no emiten gases o partículas causantes de la lluvia ácida, la contaminación atmosférica urbana o el agotamiento de la capa de ozono Las CC. NN. no emiten CO 2 en su operación. Cada año, evitan el 8% de las emisiones de CO 2 a nivel mundial, 600 millones de toneladas de CO 2 en Europa y 40 millones de toneladas de CO 2 en España

gr/kwh 1400 Emisiones de CO 2 en las cadenas completas de producción Emisiones de CO 2 1200 1000 800 600 400 200 0 E. Nuclear E. Renovables Gas Natural Petróleo Carbón Fuente: IAEA.TEC-DOC-892 julio 1996

Compromisos para España del Protocolo de Kioto Año 1990: 285,69 Mt CO 2 Periodo 2008-2012: +15% Según PNA: +24% en periodo 2008-2012 +15%: 42,85 Mt CO 2 (PK) +2%: 5,71Mt CO 2 (sumideros) +7%: 19,98 Mt CO 2 (compra derechos) Con un precio de 30 / t CO 2 : 600 M / año La producción de las CC. NN. EE. supone evitar la emisión de 40 Mt CO 2 cada año con un precio de 30 / t CO 2 : 1200 M / año

Energía Nuclear y Competitividad Bajo coste operativo (combustible y O&M) Baja sensibilidad a la variación del precio del combustible (coste predecible) Estabilidad a largo plazo de los costes de producción de electricidad

Estructura del coste de producción 75% 67% 50% 12% 30% Enriquecim. 38% Fabricación 12% Uranio 46% 10% 15% 15% 18% 20% 30% 58% Conversión 4% Gas Petróleo Carbón Nuclear INVERSIÓN 0&M COMBUSTIBLE Fuente: ENUSA

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 3.500 M / año a 6.000 M / año (45 $/bl a 75 $/bl)

Coste de producción de las CC. NN. EE. en 2005 3,5 3,4 10,7 O & M Combustible Inversión Fuente: UNESA. Datos en 2005 / MWh neto Inversión recurrente anual: 200 M Coste segunda parte ciclo combustible: 0,2 c / kwh 20 /MWh estable y predecible a largo plazo

Aportación de la Industria Nuclear Española al sistema socioeconómico español 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 15.713 empleos Generación de VAB 301,8 M Efecto Indirecto (Relaciones comerciales con Establecimientos productivos) Creación de Empleo 6.226 empleos Generación de VAB 373,6 M Efecto Inducido (Aumento del gasto de las familias) Creación de Empleo 8.241 empleos Generación de VAB 2.673,8 M EFECTO TOTAL EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Creación de Empleo 30.180 empleos

Operación a largo plazo del parque nuclear La cantidad adicional de electricidad que el parque nuclear español genera en 20 años es de 1.200.000 GWh Producción Esta cantidad equivale a la energía eléctrica que se consume en España durante 5 años 60.000 GWh ahorrando 40 Mt CO 2 / año 20 /MWh estable a largo plazo 2007 2012 2028 2048 40 años 60 años operación operación Año

Alternativas a la operación a largo plazo del parque nuclear Sustitución por Ciclos Combinados de Gas Natural O&M + Comb + Residuos/CO 2 Inversión CO 2 Nuclear 1.200 M / año (*) Incluida en (*) No Gas 3.600 M / año 7.500 M (15.000 MW con 4.000 h/año) 30 Mt / año Sustitución por Energía Eólica 60.000 GWh / año Funcionamiento medio 2.000 h / año Construcción de 30.000 MW Back-up de ciclos combinados

Pensando en el futuro Necesidad de analizar, debatir y decidir la estrategia energética global española En la que debería haber un Mix eléctrico en España en 2030 1/3 energías renovables 1/3 centrales térmicas (carbón limpio + gas) 1/3 energía nuclear En línea con las últimas recomendaciones del IPCC de las Naciones Unidas

30% de energía nuclear en el sistema eléctrico en 2030 Conclusiones de la Mesa de diálogo sobre la evolución de la energía nuclear en España 2006 Debate 2007-2009 sobre situación energética Papel de la energía nuclear. No existencia de alternativa realista Para frenar las emisiones de CO 2, tener un sistema eléctrico fiable y una electricidad en base estable y de costes predecibles, es conveniente disponer de un 30% de electricidad de origen nuclear. Construcción de 10.000 MW nucleares al 2030

Escenario construcción 10.000 MW en España (1) Inversión inicial Combustible CO 2 Participación nacional en la tecnología Coste kwh producido CICLO COMBINADO GAS 4.500 M 4.500 M /año 30 Mt/año Media Impredecible NUCLEAR 20.000 M 250 M /año --- Alta Estable y predecible Gasto corriente vs Inversión

Escenario construcción 10.000 MW en España (2) La opción nuclear Apoyo al desarrollo industrial.... consolidación bienes de equipo producción otros sectores industriales Tecnologías avanzadas: materiales, instrumentación y control, simulación, calidad... Soportar programas de I+D+i Consolidación capital humano alta cualificación 50.000 80.000 personas Enlazar con tecnologías de futuro Generación IV ITER Participación en mercados internacionales

Para que esto pueda hacerse, es necesario abordar dos cuestiones fundamentales: aceptación por la sociedad gestión de los residuos radiactivos

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 PARA GANAR LA CONFIANZA, DEBEMOS DARLA

Factores que cuentan para modificar la opinión pública APOYO A LA ENERGÍA NUCLEAR Anterior al argumento del cambio climático 1.- Cambio Climático. Concienciación 2.- Cambios en relación a situación energética 3.- Decisiones políticas 4.- Realidad de la industria nuclear 5.- Mayor nivel de información Posterior al argumento del cambio climático Francia Alemania Reino Unido Hungría EEUU 25% 22% 33% 19% 40% 42% (+17 puntos) 38% (+16 puntos) 44% (+11 puntos) 36% (+17 puntos) 45% (+5 puntos)

Posición de los españoles ante las CC.NN. Qué se debe hacer con las centrales nucleares? Cerrar todas las centrales y optar por otro tipo de energía 44 44 Alargar la vida, aplazando la decisión sobre las mismas hasta disponer de información sobre su viabilidad y seguridad 36 Mantener las centrales actuales hasta que se agote su vida útil, y no abrir nuevas centrales 15 Construir nuevas centrales, para cuando se agote la vida útil de las actuales 3 54 Fuente: Estudio Sociológico Foro Nuclear - Diciembre 2004 No contesta 2

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 EXISTE UNA SOLUCIÓN OPERATIVA Reutilización del combustible irradiado Reciclado Reproceso Separación y Transmutación Almacenamiento Geológico Profundo (AGP)

Para terminar La energía es un bien público. Los retos energéticos y ambientales a los que nos enfrentamos son de gran magnitud La energía nuclear se basa en capacidades tecnológicas, no emite CO 2 y ayuda a la garantía de suministro España es un país sin recursos energéticos propios que puede participar en el desarrollo mundial de la energía nuclear, para lo que dispone de capacidades humanas, tecnológicas y empresariales La energía nuclear representa en España el 20% de la electricidad consumida, evitando la emisión de 40 millones de toneladas de CO 2 cada año y con un coste variable de 20 /MWh Es importante mantener abierta esta tecnología, dando continuidad a lo existente y planteando de manera abierta las posibilidades futuras