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1 Las Energías Renovables ¿Problema o Solución? Fernando Ferrando Vitales Fundación Renovables

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Page 1: Las Energías Renovables ¿Problema o Solución? · El potencial ilimitado de las Energías Renovables . Fuente: REN 21 2013 Evolución del crecimiento de la potencia instalada en

1

Las Energías Renovables

¿Problema o Solución?

Fernando Ferrando Vitales

Fundación Renovables

Page 2: Las Energías Renovables ¿Problema o Solución? · El potencial ilimitado de las Energías Renovables . Fuente: REN 21 2013 Evolución del crecimiento de la potencia instalada en

Reflexiones sobre la realidad energética actual

La energía es un bien básico,

universal, limitado y costoso

El entorno energético actual y

futuro esta caracterizado por:

• Un deterioro creciente del

medioambiente motivado por la

utilización de energías con

emisiones por encima de la

capacidad de asimilación

natural del planeta

• Un consumo de fuentes de

energía mayor que su

renovación

• Un incremento paulatino de

precios de la energía y alta

volatilidad

• Inseguridad y dependencia

2

Page 3: Las Energías Renovables ¿Problema o Solución? · El potencial ilimitado de las Energías Renovables . Fuente: REN 21 2013 Evolución del crecimiento de la potencia instalada en

Fuente: World Energy Outlook

Global Energy Trends

Producción mundial de petróleo según escenario de CO2

Fuente: Energía Tecnología Perspectivas. Agencia Internacional de la Energía

43 Gt

22 Gt

Restricciones de una economía basada en el petróleo

Las proyecciones

no incluyen ni la

escalada de los

precios del

petróleo, ni la

reconsideración

actual de la

energía nuclear

Las dudas de una economía basada en el petróleo

3

Page 4: Las Energías Renovables ¿Problema o Solución? · El potencial ilimitado de las Energías Renovables . Fuente: REN 21 2013 Evolución del crecimiento de la potencia instalada en

1964 1969

1973

1975 1978

1980

1980

HIGH

1981

1983

1985

1986

1990

1996 2000

2004

2007

30 40 50 60 70 80

$100

$90

$80

$70

$60

$50

$40

$30

$20

$10

World oil consumption

Million barrels a day

Pri

ce

of

oil

*

*Average annual price of West Texas Intermediate crude oil, adjusted for inflation using the Consumer Price Index.

Posted prices (not spot prices) are shown before 1983. Source: Energy Information Administration, Federal Reserve, Bureau of Labor Statistics, Rocky Mountain Institute

90

1990

Iraq invades

Kuwait

1982

Recessions dampen

demand

1973 The Arab oil

embargo causes prices

to soar

1997-1998

Asian financial

crisis

Late 1960s, early 1970s Oil

prices are steady and

consumption grows quickly

2008

2009

2001

Sept.11 attacks

2010

2011

1979 -1980

Iranian revolution,

Iran – Iraq war

End 2000

Record demand spurs

a run up in prices

2012 $110

Relacción entre el precio del petróleo y el consumo

Restricciones de una economía basada en el petróleo

4

Las dudas de una economía basada en el petróleo

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Consumo actual de energía primaria mundial (CEPM)

Radiación solar (continentes, 1800 x CEPM)

Energía Eólica (200 x CEPM)

Energía Geotérmica (10 x CEPM)

Energía de Olas y Mareas (2 x CEPM)

Energía Hidroeléctrica (1 x CEPM)

Fuente: Nitsch, DLR

Biomasa (20 x CEPM)

La existencia y disponibilidad geográfica ilimitada de recursos energéticos renovables, disponibles y

utilizables, es la base del nuevo modelo energético

5

El potencial ilimitado de las Energías Renovables

Page 6: Las Energías Renovables ¿Problema o Solución? · El potencial ilimitado de las Energías Renovables . Fuente: REN 21 2013 Evolución del crecimiento de la potencia instalada en

Fuente: REN 21 2013

Evolución de las distintas Energías Renovables a nivel mundial Evolución del crecimiento de la potencia instalada en Energías Renovables

6

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Fuente: REN 21 2013

Evolución de la Eólica y de la Fotovoltaica a nivel mundial Evolución de la Eólica

7

4T12 2T13 3T13 2T14 4T14

G97 IIIAHEN 2800

G97 IIAHEN 3300

G80 IAHEN 3150

G90 IA

G114 2.0 MW

G114 2.5 MW

G114 2.5 MW

G97 2.5 MW

2016

G1XX 2.5 MW

+16,8%

-7,3%

Incremento Produccion (%)

Reduccion coste energia (%)

+11,6%

-4%

+29,2%

-11%

+11,5%

-3,5%

+12%

-4,1%

Extra AEP calculated at a weibull k=2

Products available for

exworks deliveries by 2016

G12X 2.5 MW

Product based in G97 development

Product based in G114 development

Target CoE

-3%

Target CoE

-8%

Fuente: Gamesa.- Plan de Negocio 2013-2015

74

66 68

59

50

60

70

80

90

2012 2016 2020

€/MWh

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Fuente: REN 21 2013

Evolución de la Eólica y de la Fotovoltaica a nivel mundial Evolución de la Fotovoltaica

8

Peso de cada tipo de instalación por país (acumulado hasta 2012)

Fuente: EPIA

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Fuente: REN 21 2013

Proyección de las Energías Renovables a nivel mundial

9

Proyección de las Energías Renovables a largo plazo

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Pilares de política energética europea

POLÍTICA

ENERGETICA

EUROPEA

• Diversificación fuentes

de suministro

• Reducción

dependencia

energética

• Incremento auto-

suficiencia

• Minimizar impacto

ambiental

• Sostenibilidad de los

recursos

• Garantizar mínimo

coste

• Mejora

competitividad

económica

Seguridad

Suministro

Sostenibilidad

Medioambiental

Competitividad

Industrial

Aportación Energías Renovables

20%

Incremento Ahorro y Eficiencia Energética

20% Reducción emisiones CO2y otros GEI

20%

Objetivos 2020 Objetivos 2030

En consulta

Hoja de ruta 2050

30%

nd

40%

55-85%

41%

80-95%

50%

65%

Actual 2030

Importaciones energéticas

530600

Actual 2030

Gasto importaciones netas

Carbón

Gas

Petróleo

mM€

57%

84%

Actual 2030

Dependencia importaciones gas

82%

93%

Actual 2030

Dependencia importaciones petr.

Fuente: Elaboración propia

Política Energética de la Unión Europea

Eficiencia Energética y Energías

Renovables se plantean como Ejes de la

política energética europea para los

próximos años

Consejo Europeo de Marzo 2007

UE: Proyecciones a 2030

10

Política Energética de la Unión Europea

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La evolución del grado de cumplimiento de los objetivos en España es consecuencia y fiel reflejo de la

existencia de una política energética errática

D

ire

ctr

ice

s y

Le

gis

lació

n U

nió

n E

uro

pe

a

Mayor necesidad de Renovables

Incrementar ahorro y eficiencia energética

Reducir Emisiones CO2 y

otros GEI

20%

20%

20%

Cumplimiento transitorio de los objetivos por la

presencia de las ER en la generación eléctrica

que asume toda la carga

Moratoria Renovable. El no crecimiento impedirá

alcanzar los objetivos, al margen de haber

provocado el cierre industrial

Reducción de la intensidad energética por la crisis

económica. La demanda es la del año 2005

Marco legal en Eficiencia Energética basado en

medidas puntuales sin la existencia de

corresponsabilidad de agentes ni de objetivos

vinculantes

No existencia de señal precio (incentivo al ahorro)

Las emisiones de GEI han aumentado un

44% entre 1990 y 2008,La crisis ha reducido

los niveles pero han vuelto a repuntar

No correspondencia en el sector petróleo/gas

con el esfuerzo del sector eléctrico

La incorporación de las ER en la generación

eléctrica ha supuesto que las emisiones

pasen de 425 tCO2/GWh en el 2005 a 247 en

el 2010

76%

50%

España UE

Importaciones energéticas

Fuente: BdE

Balanza Comercial España 2010-12

-35,4

-17,8

-53,2

-41,2

-6,7

-47,9 -45,5

14,7

-30,8

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011

Productos Energéticos

Total

Resto Sectores

Dependencia Energética

Política Energética de la Unión Europea

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Grado de cumplimiento de los compromisos en España

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272

277 284

290

265

252

260 255

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Demanda anual de electricidad (TWh)

Estimada

Real

Gestionabilidad del mix de generación y sobrecapacidad

12

Evolución de la demanda y mix de generación

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Real Decreto

2366/1994

Real Decreto

2818/1998

Real Decreto

436/2004

Real Decreto

661/2007

Real Decreto

6/2009

Real Decreto

1614/2010

Real Decreto Ley

1/2012

ANTEPROYECTO

DE LEY 2007

Bateria

Legislativa

2013

R.I.P.

La garantía jurídica

y la estabilidad regulatoria

son los pilares fundamentales para

el desarrollo de las Energías Renovables

y para cualquier proceso de inversión intensiva

Evolución Regulatoria en España para el desarrollo de las EE.RR.

13

Evolución regulatoria en España

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Generación Transmisión Distribución Usuario final

Red de transporte Central generadora Estación elevadora Subestación de transformación Centro de

transformación

Usuario final

Centro de comunicaciones

Centro de comunicaciones

Fuente: Elaboración propia

Modelo energético futuro

15

Modelo energético futuro

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¿Cómo van a variar nuestras costumbres energéticas?

Consumo actual

Climatización y alumbrado, …

Aislamiento, cerramiento, …

Equipamiento, consumo, …

Aplicaciones inteligentes

Consumo futuro total

Generación distribuída

Consumo final futuro de la red

100

Electricidad

Petróleo

Gas

Otros

39

18

7

1

35

25

10Fuente: McKinsey Quarerly 1, 2012

16

Modelo energético futuro

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Generación Distribuida con Solar FV

GD SIN AUTOCONSUMO GD CON AUTOCONSUMO

1a= energía generada

1b=energía exportada

1a-1b= energía autoconsumida

2= energía demandada de la red

1a

1b

2

Toda la energía generada se exporta.

1a

2

1a= energía generada

2= energía demandada de la red Parte de la energía generada

se autoconsume de manera

instantánea y el resto se

exporta.

B

A C C

La Generación Distribuida,

fundamentalmente con

Fotovoltaica, es la practica con

mayor potencial de crecimiento

para el abastecimiento de la

demanda eléctrica.

La regulación vigente en cada

país es el elemento fundamental

para detectar oportunidades de

negocio 0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Alternativas de Diseño GD-SFV AUTOCONSUMO INSTANTÁNEO (PV 0,65 kW-s/Almac.)

MAXIMIZACIÓN COBERTURA CONSUMO DIARIO (PV 1,9 kW-Almac. 3,8 kW)

AISLADO (PV 2,4 kW-Almac. 5,7 kW) Caso practico real

17

La Generación Distribuida

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Variaciones en la curva de Consumo: desviaciones de puntas de consumo Variaciones en la curva de Producción: desviaciones diarias de producción de más del

20%, acompañadas de picos puntuales con desviaciones superiores al 80%

Almacenamiento GD - SFV

Curva de producción

0

2000

4000

6000

8000

01/06/2011

31/05/2011

PRODUCCIÓN

DÍA 01/06/2011 100 %

DÍA 31/05/2011 81 %

DESVÍO PRODUCCIÓN 19 %

Curva horaria de un mes de Consumo Residencial

Generación SFV de 1 kW Fuente: Elaboración propia

El almacenamiento vinculado a una planta FV contribuye a la gestión del Sistema Eléctrico ya que además de

limitar las aportaciones de energía en las puntas de producción, limita los picos tanto de la curva de producción

como los de consumo 18

Generación Distribuida

0 50

100 150 200 250

Evolution Costes 2013 - 2030 (€/MWh)

2013

2020

2030

Estructura de consumo Años

Red Autoconsumo 2013 2020 2030

Consumo de Red 100% 0% 0,178 0,205 0,249

Instantáneo 100% 76% 24% 0,182 0,194 0,225

Opt. Almacenamiento (*) (**)

12% 88% 0,270 0,188 0,174

Aislado (Almacenamiento 2 días)

0% 100% 0,663 0,311 0,239

(*) - Valores sin peaje de respaldo, con peaje 0,311 €/kWh en 2013, 0,254 €/kWh en 2020 y 0,253 €/kWh en 2030

(**) - Con reducción de la potencia contratada de 4,6 a 3,45 kW

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La proyección de la realidad energética

actual obliga a introducir un cambio

drástico en el modelo energético hacia la:

o Descarbonización

o Eficiencia energética

o Energías Renovables

o Electricidad como base

o Descentralización: Generación

Distribuida

El desarrollo de las Energías Renovables

debe estar basado fomentar aplicaciones

sin la necesidad de primas y en el

establecimiento de programas para

alcanzar la convergencia de la curva de

aprendizaje de las tecnologías menos

maduras

19

Título

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Gracias por su atención