Presentación Javier Dominguez Jornada Procamping 2011
1. Energías
Renovables:
Retos y
posibilidades.
Dr. Javier Domínguez
Domí
División de Energías Renovables
Divisió Energí
Jornada PROCAMPING 2011, Madrid, 18 de enero.
• Presentación del CIEMAT
Contenido
• ¿Que son las renovables?
• Las EERR hoy: panorama nacional e
internacional.
• EERR y turismo: factores y potencialidades
Madrid, 18/1/2011 javier.dominguez@ciemat.es
2. • Es el Centro español de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
CIEMAT - presentaci ón
presentació Tecnológicas.
• lleva a cabo I + D + i en prácticamente todas las fuentes energéticas:
combustión de carbón, energía nuclear de fisión, energía solar, energía
eólica , biomasa y biocombustibles, arquitectura bioclimática, producción
y utilización de hidrógeno (pilas de combustible), fusión termonuclear,
etc.
• EL CIEMAT también realiza I + D + i en Medioambiente, tanto radiológico
como convencional.
Recursos humanos : 1.500 personas
Presupuesto : 120 M€
Organismo Público de Investigación
nvestigació
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IB
Investigación Básica
CIEMAT - áreas
40
IT
Investigación Tecnológica
30
% de actividad
DT 20
Desarrollo Tecnológico
10
E
Ensayos y Demostración
0
IB IT DT E S
S Servicios
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3. LABORATORIO
NACIONAL DE DEPARTAMENTO DE
FUSIÓN
ENERGÍA
CIEMAT – energía
energí
PLATAFORMA CEDER FISIÓN
SOLAR NUCLEAR
(SORIA)
(ALMERÍA)
COMBUSTIÓN
ENERGÍAS
Y
RENOVABLES GASIFICACIÓN
Análisis de
Sistemas
Energéticos
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• Una División integrada en el Departamento de Energía de
CIEMAT
• Espíritu OPI Desarrollo Tecnológico
• Instalaciones en Madrid, Almería (PSA) y Soria (CEDER)
CIEMAT - DER
• Equipo pionero desde 1985 con fuerte dimensión
internacional.
• Plantilla superior a 230 personas (150 Madrid, 60 Almería y
35 Soria)
RENEWABLE Solar Resources
ENERGY
DIVISION gTIGER
BIOMASS WIND PHOTOVOLTAICS PLATAFORMA SOLAR SOLAR ENERGY
ENERGY DE ALMERIA IN BUILDINGS
Liquid biofuels Isolated wind energy PV materials and Concentrating solar Integration of solar energy
Solid biofuels systems devices systems in buildings
Wind energy PV components and Solar chemistry Solar components for
resource systems Solar resource for buildings
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4. gTIGER Grupo de Tecnologías de la Información
Tecnologí Informació
Geográfica e Integración de Energías Renovables:
Geográ Integració Energí Renovables:
CIEMAT – gTIGER
- IntiGIS. Sistema de Información
Geográfica para la electrificación rural con energías
renovables.
- INTERGIS Integración regional de energías
renovables para la generación distribuida de
electricidad en red.
INTERGIS
- Nuevos desarrollos, cooperación y transferencia del
conocimiento.
Cooperación y Trasferencia del Conocimiento
Cooperació
IntiGIS Guamá
Guamá
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IntiGIS
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5. CIEMAT - PSA
1
1
3
1. Tecnología Receptor Central
Tecnologí
5 7
2. Tecnología cilindro-parábolas
Tecnologí cilindro- pará 6
3. Generación Directa de vapor
Generació
2
4. Discos parabólicos con motor Stirling
parabó
5. Horno solar 4
6. Destoxificación solar
Destoxificació 8
7. Desalinización solar
Desalinizació
8. Laboratorio de ensayos Energéticos para Componentes de la edificación (LECE)
Energé edificació
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• BIOMASA
CIEMAT - resumen
• Cultivos energéticos
• Caracterización de biomasa
• Combustión
• Biocombustibles
• ENERGÍA EÓLICA
• Minieolica ( < 100 kW)
• Recursos y predicción
• Sistemas híbridos
•ENERGÍA SOLAR FV
• Caracterización de células, módulos y sistemas
• Desarrollo de materiales
• ENERGIA SOLAR TERMICA
• PSA
• Integración de Renovables
• Aplicaciones Medioambientales
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6. ¿Qué son las EERR?
• ¿Qué son las
Energías
Renovables?
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• Multiplicidad de fuentes
• Multiplicidad de aplicaciones
• Variabilidad de emplazamientos
¿Qué son?
• Variabilidad temporal
• …
• Es difícil hablar de algo único, sin
embargo…
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7. • Recurso inagotable
• Ambientalmente positivas
• Carácter autóctono (dependencia
¿Qué son?
energética)
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• Energía solar
– Térmica: alta, media y baja temperatura
– Fotovoltaica
• Energía eólica (tamaño)
• Energía de la biomasa
¿Qué son?
– Biocombustibles sólidos
– Biocombustibles líquidos
– Biogas
• Energía hidraúlica (tamaño)
• Energía geotérmica
– Baja entalpía (calor)
– Alta entalpía (calor y electricidad)
• Integración, ahorro y eficiencia
• …
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9. Potencial en España de Fuentes de Energía Renovables para
generación eléctrica
Tecnologías Potencial (GW)
Solar PV y Solar Termoeléctrica >1.000
Situación
Eólica terrestre + marina 340
Geotérmica (1) 2,5
Geotérmica (2) 20
Olas 20
Hidroeléctrica 13
Bombeo 13
Biomasa Eléctrica 8
(1) En zonas reconocidas y
RSU 1,8 estudiadas por IGME
(2) En zonas geológicas
Biogás 1,2 favorables, sin estudiar
Fuente: IDAE.
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LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN EL CONSUMO DE
ENERGÍA PRIMARIA 2009 EN ESPAÑA
Gas Natural
Hidráulica
23,7%
Situación
1,7%
Nuclear
10,5% Eólica
2,4%
EERR
9,4% Biocarburantes
Biomasa y
0,8%
residuos
Carbón 3,9%
Petróleo 7,9% Geotérmica
48,5%
0,01%
Solar
0,5%
Total E. Primaria: 131 Mtep – EERR: 9,4%
Con nueva metodología (Directiva 2009/28/CE, de renovables – EERR: 11,4%
Fuente: IDAE.
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10. ESTRUCTURA PRODUCCIÓN ELÉCTRICA 2009 EN
ESPAÑA
P. Petrolíferos + RSU no
renovable Hidroeléctrica por bombeo
20.381 GWh 2.450 GWh
Situación
0,8% Solar termoeléctrica
6,9%
94 GWh
0,03%
Hidroeléctrica
(sin bombeo)
Solar fotovoltaica Producción
GN
26.616 GWh
5.955 GWh
2,0%
Bruta de
9,0%
(con cogeneración) Electricidad
110.387 GWh
37,2%
EERR Biomasa, biogás y RSU en 2009:
73.451 GWh 3.865 GWh
24,7% Eólica terrestre 1,3% 296.832 GWh
36.921 GWh
12,4%
Nuclear Energías del mar y Geotermia
52.761 GWh Carbón 0 GWh
17,8% 37.403 GWh 0,0%
12,6%
Fuente: IDAE.
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OBJETIVOS 2020
Directiva 2009/28/CE, de energías renovables, con objetivos obligatorios para el año
energí añ
Situación
2020:
20% de energías renovables para España (igual que la media para la UE).
energí Españ
10% de renovables en transporte, en la UE y en cada Estados miembro.
miembro.
Elaborado y enviado a la Comisión Europea (CE) el Plan de Acción Nacional de
Comisió Acció
Energías Renovables (PANER) 2011-2020: debía cumplir con requerimientos
Energí 2011- debí
Directiva y con modelo para elaboración del PANER de la CE y ser presentado a la CE
elaboració
antes del 30 de junio de 2010.
En elaboración Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020: Integra los elementos
elaboració Energí 2011-
esenciales del PANER e incorpora análisis adicionales (sectoriales, de costes, etc.) y
aná
la Evaluación Ambiental Estratégica. Aprobación prevista a finales de 2010.
Evaluació Estraté Aprobaci ó
Fuente: IDAE.
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11. Coste de generación eléctrica para las tecnologías
fotovoltaica, solar termoeléctrica y eólica
Coste de generación eléctrica (c€2010 / kWh)
Caracterización de los rangos
35 en el coste de generación
Estimación del precio del pool Fotovoltaica de tejado y suelo
• Rango de variación en función de la
tecnología
Situación
30
• Límite superior: tecnología de Thin
Film
La evolución de la energía eólica • Límite inferior: tecnología cristalina
25 offshore en el largo plazo en España
Solar termoeléctrica1
estará determinada por el desarrollo • Rango de variación en función de la
de cimentaciones adecuadas para tecnología: cilindro parabólico y torre
20 profundidad superior a 40 metros • Límite superior: tecnología de torre
hasta ~2015 y de cilindro parabólico
en adelante
• Límite inferior: tecnología de cilindro
15 parabólico hasta ~2015 y de cilindro
en adelante
Eólico onshore
• Rango de variación para
10 instalaciones de 50 MW en función
de la intensidad de viento
• Límite superior: zonas de viento
moderado (~2.000 horas)
5 • Límite inferior: zonas de viento
medio (~2.400 horas en 2010)
• Punteado: zonas de viento intenso
(~2.900 horas en 2010)
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Eólico offshore
• Rango de variación para
FV Tejado Eólica offshore2 Solar termoeléctrica Año de puesta en marcha instalaciones de 150 MW en función
de la distancia a la costa
FV Suelo Eólica onshore • Límite superior: 100 km de distancia
1. Torre: escala de tamaño de 20MW a 40 MW en 2015 y a 50MW en 2018. En 2020 se desarrolla una tecnología disruptiva; cilindro parabólico: Escala de 50MW a a la costa
100MW en 2016 y a 200MW en 2020; la torre supera en costes al cilindro parabólico a partir de 2015 si se apoya suficientemente 2. Profundidad <40 m • Límite inferior: 50 km de distancia a
Nota: las plantas termoeléctricas tienen un ciclo de construcción de 2-3 año: los costes de plantas puestas en marcha en 2012 están definidos por costes actuales la costa
Fuente: IDAE.
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• Cierto estado de “resaca” en
España. Mitos e intereses.
• Avance decidido a nivel
internacional.
Situación
• Peligro de pérdida de liderazgo.
• ¿Donde actuar? educación y
divulgación, investigación e
innovación…
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12. EERR y turismo
Energías Renovables y Turismo
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• ¿Qué fuentes podríamos utilizar en un
camping?
– Minieólica
• Bombeo
EERR y turismo
• electricidad
– Solar
• FV
– Bombeo
– Electricidad
• Térmica (ACS y calefacción)
– Biomasa
• Sólidos (calefacción)
• Líquidos (biocombustibles)
• Biogas
– Otras: geotérmica, desalación, purificación…
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13. • Factores a tener en cuenta…
– Fuente de ahorro
EERR y turismo
– Fuente de ingreso
– Valor añadido al producto
Energías Renovables y Turismo
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EERR y turismo
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14. • Ahorro de energía en calefacción,
electricidad, etc… Mayor eficiencia.
EERR y turismo
• Ingresos por venta de electricidad,
productos…
• Valor añadido: ecocamping.
Energías Renovables y Turismo
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• Las energías renovables son fuentes
inagotables, autóctonas y
ambientalmente limpias.
• Suponen un objetivo nacional e
Resumen
internacional que ha de ser reforzado y
aceptado por la sociedad.
• Dentro de una infraestructura como un
cámping pueden jugar diversos
papeles: como ahorro energético, como
diversificación del negocio, como
atractivo turístico…
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