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Presentación en UCES Buenos Aires, 27 de noviembre de 2014 David Ruyet, GRUPO SANJOSE ENERGIAS RENOVABLES EN ESPAÑA ¿Qué se puede aprender de su experiencia?

ENERGIAS RENOVABLES EN ESPAÑA ¿Qué se …w.uces.edu.ar/.../2013/09/Energias_Renovables_en_Espana.pdfeconomy at the Ramon Llull University. He lives currently between Barcelona and

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Presentación en UCES

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2014David Ruyet, GRUPO SANJOSE

ENERGIAS RENOVABLES EN ESPAÑA !

¿Qué se puede aprender de su experiencia?

Page 2: ENERGIAS RENOVABLES EN ESPAÑA ¿Qué se …w.uces.edu.ar/.../2013/09/Energias_Renovables_en_Espana.pdfeconomy at the Ramon Llull University. He lives currently between Barcelona and

- Página David Ruyet ©

CV

David Ruyet (Barcelona, 1970) is industrial engineer by the UPC and MBA by ESADE Business School and is also about to present his dissertation for his doctorate degree in economy at the Ramon Llull University.

He lives currently between Barcelona and Buenos Aires, dealing with new challenges as general director of energy in the Americas for the Spanish business group of construction and services GRUPO SANJOSE; he is also partner of the worldwide energy consulting company ENERMED.  During his professional career, he has been Technical Director in Barcelona Energy Agency, in the City council of Barcelona (till 2007) and he has occupied previously different charges of responsibility and  executive positions within ENDESA during 10 years, always dealing with energy business.

Likewise, he collaborates as Associated Professor within the Department of Industrial Engineering at  Institut Químic de Sarrià from 2001 in some subjects, such as “Electrical technology” and “Architecture and industrial construction”; he is also coordinator of the Program in energy saving and rational use of energy IQS-ENDESA; he is academic collaborator of Business Policies Department at ESADE Business School, being responsible for “Sustainable Business” subject included in the MBA Programs. Besides, he has been visiting professor in different postgraduate programs both in Europe and LatAm (IAE, UIB, UAB, ICAB, IQS) and Ph.D. Programs (University of Oviedo) always focused on energy and environmental issues, taking into account a holistic vision: technical, economic, social and managerial.

He has two little daughters and -if they left him enough time- blogs at www.davidruyet.net, sharing opinions about current topics relating to energy, environment and economy.

[email protected]

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- Página David Ruyet ©

…UN TIPO CON SUERTE

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Parque eolico de Rosas (590 kW) 1989-2007

Central fotovoltaica Toledo PV-1 1994-

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PARTE I: el sistema energético español

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Red de distribución y transporte eléctricos en España: red radial

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LA CORUÑA (A Coruña)

ORENSE(Ourense)

PONTEVEDRA

ZAMORA

LEÓN

OVIEDO

ÁVILA

SALAMANCA

PALENCIA

VALLADOLID

SANTANDER

BURGOS

VITORIA (Gasteiz)

LOGROÑO

SAN SEBASTIÁN(Donostia)

SORIA

SEGOVIA

MADRID

CUENCA

GUADALAJARA

TERUEL

BILBAO (Bilbo)

PAMPLONA (Iruña)

ZARAGOZA

HUESCA

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TARRAGONA

BARCELONA

GIRONA

MURCIA

ALICANTE (Alacant)

VALENCIA (València)

CASTELLÓN DE LA PLANA(Castelló de la Plana)

CÁCERES

BADAJOZ CIUDAD REAL

TOLEDO

HUELVA SEVILLA

JAÉN

GRANADA

CÓRDOBA

CÁDIZ

MÁLAGA

ALMERÍA

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CEUTA

ALBACETE

FORMENTERA

IBIZA

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LA PALMA

GOMERA

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TENERIFE

A R C H I P I É L A G O C A N A R I O

GRAN CANARIA

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

Archipiélago Canario reducido al 65%

CONEJERA

CABRERA

PPOO

RRTT

UU

GGAA

LL

BIPOLAR CORRIENTE CONTINUA (±250 kV)

Isla de Gran Canaria

Isla deIbiza

Isla deFormentera

Isla deMallorca

Isla deMenorca

BIPOLAR CORRIENTE CONTINUA (±250 kV)

Isla deLa Gomera

Isla deLa Palma

Isla de Tenerife

Isla deFuerteventura

Isla deLanzarote

Isla de El Hierro

Bipolar corriente

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Bossa

Morvedre

Fuencaliente

Haría/Teguise

Antigua

Jandía

Los Vallitos

La Laguna-O

San Isidro

Arona II

Cruz Chica

Puerto de la Cruz(Realejos)

Adeje

Galdar/Agaete

La Aldea

Mogán

El Tablero

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Arinaga

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Falca

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Bit

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Alajeró

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Matagorda

Dragonera

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Ciudadela Mercadal

Mahón

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Andratx

BunyolaSa Vinyeta

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Arenal

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Santanyí

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Calviá

Alcudia II

Santa Eulalia

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Rafal

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Son Orlandis

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Sta. María

ArenalCalviá

Calviá

Andratx

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Guajara

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Arona

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Polígono de Granadilla

Central GranadillaGranadilla I y II

Guía

San MateoTelde Cinsa

Carrizal

San AgustínLomo MaspalomasCementos Especiales

Arguineguín

Arucas

Aldea Blanca

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Lomo Maspalomas

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Aldea Blanca-Carrizal-Cinsa-Telde

Carrizal-Cinsa-TeldeJinamar

San Mateo

Telde

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Buenavista

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Barranco Seco

Marzagán

Arucas La Paterna

Emalsa

Barranco deTirajana I y II

Corralejo

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Gran Tarajal

Matas Blancas

Capdepera

Em Cab Sub

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Farrobillo

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SeseñaAranjuez

Añover UFÉbora

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Plasencia

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San Serván

Maimona

Alcolea

Gibalbín

Costaluz

VentillaBenahavisCádiz

El CañueloParralejo

Sta. Pola

CastallaPetrel Este

El AltetAlicante

Villajoyosa

Laguna

Corcos

Eiris

Laracha

Cambados

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Cornisa

Europa

Montalegre

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Campomayor

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UleaTorremendo

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Coloreja

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SalsadellaMezquita

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Deltebre

Turis

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Viladecans

Solorzano

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Aznalcollar

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Badajoz

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Las Conchas

ErrondeniaIrún

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Margineda

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Campoamor

Rojales

San Miguel de Salinas

San PedroEl Palmar

BenahaduxÓrgiva

Gábias

Atarfe

Andújar

Olivares

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La LanchaCasillas

Villanuevadel Rey

Almodóvar

Arroyo del Valle

Venta dela Inés

La Solana

Elcogas

C. Real(AVE)

Picón

Alarcos

Argamasilla

Puertollano

El Emperador

La Paloma

Mora Madridejos

Aceca

Añover

Azután

Talavera

Valdecañas

Casatejada

Almaraz

Huelves

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J. Cabrera

Bolarque II

Meco

Cáceres

Torrejón

Gabriel y Galán

Guijo de Granadilla

Mérida

Alvarado

Onuba

C. ColónTorrearenillas

Ence

Los RamosLos Montes

PolígonoAlhaurín

Casares

Puerto deSta. María

La Cartuja

Puerto Real

Facinas

AcerinoxSan Roque

S. Vicente

Petrel

El PalmeralSaladas

Xixona

Herreros

Medinadel Campo

Zaratán Renedo

La Mudarra (Id)

Palencia

Sidegasa

Sabón

Meirama

Ferroatlántica

La Grela

Puerto

Dumbria

San Cayetano

Vimianzo

MazaricosTambre II

Santiago Portodemouros

P.E.S. CandoAmeixeiras

MasgalánMontecarrio

CastreloAlbarellos

Atios

Tibo

Pazos deBorben

Lourizán

Frieira

P.E.Suido

Montouto

P. Bibey

S. Pedro

VelleP.E. Sil-Meda

Chantada Belesar

SouteloConso

Sobradelo

Santiago Quereño

CornatelS. Esteban

San AgustínPrada

Ribadelago

Valparaiso

Lubián

Aparecida

Puebla de Sanabria

Villablino

Compostilla

Las OndinasPeñadradaSta. Marina

Castro

Villalcampo

Ricobayo

Zamora

VillamayorSaucelle

Aldeadávila

Tabiella

Remolina

Guardo

VillalbillaVillimar

Alcocerode Mola

Vallejera

F. de Veleta

Mataporquera

Cillamayor

El CerroLas Mazorras

Páramode Poza

P. de la Sal

PuentelarraMiranda

Laguardia

Logroño

El SequeroQuel

LanzasAgudas

Moncayo

OncalaTrévago

Entrerrios

Jalón

Alcarama

Tudela

María deHuerva

El VenteroEl Espartal

Cabezo de San RoqueLos Vientos

TafallaOlite

Sangüesa

Penagos

Aceriasa

SniacePuente de S. Miguel

Astillero

Cacicedo

Cordovilla

OrcoyenForjas AlavesasGamarra

Mercedes Benz

AlíElgea

Jundiz

Argia

Alcalá de Gurrea

Tardienta

AlmudévarRío Gállego

Sabiñanigo

Gurrea

Biescas II

Pragneres

Grado

MedianoT. Foradada

EscalonaLafortunada

Eriste

Sesue

Moralets

Pont deSuert

Tabescán

Llavorsi

Poblade Segur

AdrallCercs

Cinca

MonzónCentelles

Juia

Rubio

C.T. Escucha

MangranersJunedaAlcarrás

Torres del SegreAlbatarrec

RibarrojaMontblanc

La Selva

Tarragona

Constanti

CastelletPerafort Foix

Puigpelat

El IngenioBenadres

Segorbe

BechiVall d´Uxo

Bernat

Sagunto

Patraix

Sidmed

F. MuestrasQuart de Poblet

F. San LuisTorrente

RegoelleCementos Alfa

Segovia

Costa Sol

Telledo

Las Arroyadas

Pradillos

Torrijos

El Campo

Cantalar

Rocío

SalterasCasaquemada

Pujalt

Els Aubals

Novelda

Albal

V. Conejos

Monzón II

Bellisens

El MorellRepsol

Gazules

Valladolid

Belchite

Vilanova Gandía

S. Costera

Malagón

Anoia

Carroyuelas

Vaguadas

O. Covelo

Repsol

El Llano

Beniferri

Udalla

Haro

Santiz

Arenas deSan Juan

Costanilla Montebello

Nueva Escombreras FausitaEscombreras

La Asomada

Rocamora

El Palmar

Romica

BenejamaPinilla

C.N. Cofrentes

Ayora

M. Cortes

Litoralde AlmeríaHuéneja

Caparacena

Cabra

La Roda deAndalucía

Guadame

C.N. Almaraz

Arañuelo

Valdecaballeros

MorataLoeches

ETET

VillaviciosaMoraleja

FuencarralAnchuelo

S. S. ReyesGalapagar

TrilloFuentes dela Alcarria

Almazán

Terrer

Medinaceli

Rueda de Jalón

J.M. de OriolCedillo

BalboaSider. Balboa

BrovalesBienvenida

D. Rodrigo

Guillena

Arcos de laFrontera

Palos

Tajo de laEncantada

Puerto de la CruzBahía de AlgecirasPinar del Rey

Est. Ter. Estrecho(Tarifa)

Los Barrios

Melloussa

Jordana

Olmedilla

Lastras

Olmedo

Tordesillas

La Mudarra

Grijota

Montearenas Vilecha

La Robla

Xove

Puentes deGarcía Rodríguez Boimente

Mesón do Vento

TrivesCartelle

La Lomba

Anllares

Compostilla II

Aldeadávila IIVillarino

Saucelle IIHinojosa

FerrerosNarcea Lada

VelillaVirtus

La Lora

Aguayo

Herrera

Barcina

C.N. S.M.Garoña

Arrúbal

Sta. Engracia

La SernaElerebro Castejón

Magallón

Fuendetodos

Peñaflor

Peñalba

GaticaZierbena

Güeñes

Vitoria

AzpeitiaAmorebieta

Hernani

Santurce

Itxaso

HernaniHernani

Argia

Calders

Sallente

La Gaudiere

Baixas

Vic

Sant Celoni

Rubí Can Jardi

Can BarbaSentmenat

Pierola

Begues

Teruel

Escatrón

Aragón

Morella

La EsplugaMequinenza

Ascó

VandellósPlana del Vent

La PlanaCastellón

CatadauCortes II

GaussaMorvedre

La Eliana

Soto de Ribera

Campo de Gibraltar

Castel Nou

Villaverde

Salas

Villameca

Muruarte

Garraf

Totana

Requena

La Cereal

Puebla de Guzmán

Cártama

Pesoz

Carmona

Monda

Maials

Villanuevade los Escuderos

Belinchón

Minglanilla

Sta. Coloma

Carril

Tabernas

Silleda

Sanzo

1 1

2 22 1

1 1

2 22 1

previstos instaladosCircuitosLíneas

En servicio

En construccióny programadas Todas las líneas se han dibujado

en el color al que funcionan.En las construidas a tensión superiorésta se indica entre paréntesis(400 kV)

En servicio

Centrales

En construcción y programadas

Subestaciones

Cablesubterráneo / submarino

Prevista transformación a tensión superior

400 kV220 kV

< 110 kV

En servicioEn construccióny programadas

Tensiones

HidráulicaTérmica clásicaTérmica nuclear

132–:110 kV

SISTEMA ELÉCTRICO PENINSULARInstalaciones en servicio a 31 de diciembre del 2011 y en construcción o programadas

Edición: Enero del 2012

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

0 10 20 30 40 50 km

EólicaCiclo Combinado

1 1

2 22 1

1 1

previstos instaladosCircuitosLíneas

En servicio

En construcción

En servicio

Centrales

En construcción y programadas

Subestaciones

Cablesubmarino / subterráneo

Prevista transformación a tensión superior

220 kV132 kV

< 66 kV

En servicioEn construccióny programadas

Tensiones

HidráulicaTérmica clásica

Eólica

66 kV

S ISTEMA ELÉCTRICO BALEARInstalaciones en servicio a 31 de diciembre del 2011 y en construcción o programadas

SISTEMA ELÉCTRICO CANARIOInstalaciones en servicio a 31 de diciembre del 2011 y en construcción o programadas

Ciclo Combinado

0 10 20 30 km

0 10 20 30 km

I

II

I

III

II

I

I

I

II I I I I I I I I I I I I I I I I

II

I

I

IIII

II

II

I

III

I

I I I I I I

I

San ClaudioSilvota

Villallana

Gozón

GradoEl Palo

Salas Penagos

Tamón

Sama

Velilla

P. San MiguelSiero

La Pereda

AboñoTrasonaCarrioA. Zinc

Uninsa

La Granda

Villablino

Tabiella

NarceaLada

Soto de Ribera

Ferreros

La RoblaLa Robla

I

IIII

I

I I I II I I I

II

I

IIIIIIIIII IIIIIIIIII

II

II

I I I I I

III

II

I

I I I I I I I I

II

I

III

I

II

II

II

I

IIIIIIIIII

I

III

Sta. Elvira

GuadairaV. Rocío

Los Palacios

IlipaSupernorte Empalme

Palomares

Entrenúcleos

Sta. BárbaraGuillena-D. Rodrigo

Guillena-Alcores

Puerto RealPinar del Rey-Cartuja

SiderúrgicaQuintos

AlcoresCentenario

Santiponce

Dos Hermanas

TorrearenillasOnuba

Rocío

Aljarafe

GuillenaGuillena Villanueva del Rey

AznalcollarGuillena-Valdecaballeros

Arcos de la Frontera

D. Rodrigo

I

II

I

II

I

III

I

I

I I

I

I

I

I

I

II

I

I

I

I

I

I

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III

I

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III

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I

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II

III

I

I

II

I

I

I

I

I

I

I

I

II

II I I I I I I I I I I I I I I I I I

I

I II

I

II

II

I

I I I I

I IIII

II

I

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IIIIIIIIIIIIII

II

II

II

I

IIII

II

II

II

I I

I II I I I I I

I I I

II

I I II

II

II

II

II

I

II

Algete

Camarma

Los Cerros

Alcobendas

Aranjuez

Ervaldem

Carpetania

CongostoPrincesaPolígono

Brunete

V. Arcipreste

Las Matas

Norte

6

8

9

11

172022

2526

29 34

San Fernando

T Velasco

Segovia

1. E.T. Fuencarral2. C.Deportiva3. Sanchinarro4. Fuencarral5. Mirasierra6. Fuentecilla7. P.S. Fernando8. Las Mercedes9. Valdebebas

10. C.Almanzora11. Azca12. Prosperidad

13. C. Casa Campo14. Palafox15. Coto16. Canillejas17. M.Becerra18. La Estrella19. Vicálvaro20. Lista21. C. Plata22. Mediodia23. Mazarredo24. Arganzuela

25. Pradolongo26. Prado Santo27. La Fortuna28. Retamar29. Parque Ing.30. Buenavista31. Pinto Ayuden32. El Hornillo33. Mercamadrid34. Valdecarros

Tres Cantos

Meco

J. Cabrera

DaganzoA.Vega

Aceca

AzutánAcecaAñover

AlmarazValdemoro

ParlaPinto

GetafeLa Torrecilla Arganda

Huelves

VillaverdeLeganés

Lucero

Talavera

FuenlabradaC. Fregacedos

VallecasVentasBoadilla

Melancólicos

Aena

Otero

E.T. MajadahondaEl Pilar

MajadahondaAravaca Hortaleza C.Naciones

Coslada

13

4

710

121314

15 1618

19

2123

27 28

31

32

C.V.

Nueva Ardoz

Aguacate

5

24

2

33

30

La MudarraGrijota

Anchuelo-F. Alcarria

S. S. Reyes

ET

ET

Loeches

Arañuelo

Almaraz

OlmedillaCofrentes

Morata

Villaviciosa

Almaraz

Moraleja

Galapagar

Galapagar

La Cereal

I

I

I

III

II

II

II

I

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IIII

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IIIIII

IIIIIIIIII

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I

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II

I

I

I

II

II

II

II

IIIIIIIIII IIIII

II

I II

IIII

II

II

II

El AbraVallegón

Solorzano-Penagos Abanto

Abanto

ErrondeniaIrún

Vitoria

Elguea-VitoriaVillalbilla

Poza de la Sal

AbadianoAyala

TubacexT. Nervión

Orcoyen

PasajesArkale

Mondragón

Orbegozo

AristrainOrmaiztegui

Sidenor

Basauri

ZamudioNervacero

Ortuella

Alonsotegui

A.C.B.Babcock

La Jara

Muruarte-CastejónBarcinaVitoriaBarcina

ArgiaGaticaSanturce

Zierbena

GüeñesAmorebieta

Azpeitia

HernaniHernani

Itxaso

Gatica

Güeñes

SanturceZierbena

I

I I

II

I

II

II

I

II

I

II

I I I I II

I

II

I

I I

I

I I I

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I

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III

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II

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III

IIIIII

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II

I

I

II

I

I

II

I I

III

IIIII

IIIII

II

I

Gavà

Vendrell

Sabadell Sud2

45

78

1416 24

2526

27

2931

32

33

Bescanó

1. Abrera2. Martorell3. St. Cugat4. Aena Oeste5. Aena Este6. Zona Franca7. Zal8. Nudo Viario9. Sant Just

10. L´Hospitalet11. Sant Boi12. Can Rigal

13. Motors14. Codonyer15. Gramanet16. TAV Barcelona17. S.Andreu18. PCFAVE119. Les Corts20. Urgell21. Mata22. Canyet23. Trinitat24. Baro Viver

25. Guixeres26. Verneda27. Tanger28. Maragall39. Eixample30. Vilanova31. Lesseps32. Facultat33. Finestre34. Sagrera

Sant Celoni-La RocaVic-Franqueses

La RocaFranqueses

Centelles

PalauP. de Suert -Pobla

Bellisens

Puigpelat

Foix

Castellet

Rubió

Vandellós

SubiratsVilafranca

Viladecans

Riera de CaldesS. Fost

M. Figueres

Castellbisbal (Celsa)

CervelloCastellbisbal

BadalonaBesós

1 3

910

1112

13

15

1718

192021

2223

2830

34

6

Sta. Coloma

Vic

SallenteCalders

Ascó

Sentmenat

Mequinenza

La Espluga-Ascó

Vandellós

Begues

Pierola

Can Barba

Can Jardi

Rubí

Garraf

II

II

II

I

II

II

I

II

II

II

II

I

I

II

II

IIIIIIIIII

II

II

III

I I

María

Los Leones

Plaza

Arcelor

Escatrón

Gurrea

El Espartal

Entrerríos

María

Montetorrero

Zaragoza(AVE)

El Olivar

Los Vientos

Villanueva

Cartujos

Magallón

AragónPeñaflorPeñaflor

I I I I I I II

II

II

II

II

II

II

II

Fuente: REE (2012)

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Red de regasificación, almacenamiento distribución y transporte gasistas en España: hub a todos los efectos con diversificación de suministro

6Fuente: REE (2012)

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España es una isla energética

7

Fuente: UCTE “Physical energy flows 2008” (2009)

Intercambios de energía en Europa

Fuente: REE “El sistema elèctrico español 2013” (2014)

Melloussa (Marruecos)

Conchas Cartelle400 kV

Lindoso

635.

518

132 kV

Lindoso

00

Aldeadávila 400 kV

Aldeadávila 220 kVAldeadávila 220 kV

Aldeadávila 220 kV

Cedillo 400 kV

Badajoz 66 kV

Brovales 400 kV

Lagoaça

Alcáçovas

V.Ficalho

Falagueira

Pocinho 1

Pocinho 2

2.072473

128359

128361

Saucelle 220 kVSaucelle 220 kVPocinho 98

4971.020

6220

01.814

2710

0 Rosal de la Frontera 15 kV

Alqueva

15.

377

Errondenia

Irún132 kV Arkale

220 kV Hernani400 kV Biescas

220 kV

ArgiaArgia

PragnéresLac D’oo Margineda

(Andorra)Baixas

Benós150 kV Adrall

110 kV Vic400 kV

20

664

349

1.33

81.

691

517

225 3

6 287

0 647

2.60

9

P. Cruz 400 kV

MAPA DE INTERCAMBIOS INTERNACIONALES FÍSICOS

GWh

Intercambios internacionales físicos de España (en GWh)

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Existe una elevada dependencia energética, pues si contabilizamos el combustible nuclear, se importa cerca del 75% de la energía primaria que se consume en España (sólo el 12,2% de la energía primaria fue renovable)

8Fuente: Ministerio de Economía y Turismo (2013)

Dependencia energética

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El peso de las renovables es España es muy relevante, tanto en potencia instalada como en demanda en barras de central anual

9

POTENCIA INSTALADA A 31.12.2013. SISTEMA ELÉCTRICO PENINSULAR

DEMANDA MÁXIMA HORARIA Y DIARIA PENINSULAR

COBERTURA DE LA DEMANDA MÁXIMA HORARIA PENINSULAR 39.963 MWh

Ciclo combinado 24,8 % Carbón 10,9 % Nuclear 7,7 % Hidráulica 19,4 % (1)

Eólica 22,3 % Solar fotovoltaica 4,3 % Solar termoeléctrica 2,2 % Térmica renovable 1,0 % Cogeneración y resto 7,4 % (2)

Ciclo combinado 9,4 % Carbón 20,0 % Nuclear 17,7 % Hidráulica 17,3 % (1)

Solar termoeléctrica 0,1 % Solar fotovoltaica 0,2 % Eólica 21,9 % Térmica renovable 1,7 % Cogeneración y resto 11,7 % (2)

(1) Incluye la potencia de bombeo puro (2.747 MW). (2) Incluye térmica no renovable y fuel/gas.(1) Incluye la potencia de bombeo puro (2.747 MW). (2) Incluye térmica no renovable y fuel/gas.

COBERTURA DE LA DEMANDA ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA PENINSULAR

Ciclo combinado 9,5 % Carbón 14,6 % Nuclear 21,2 % Hidráulica 14,2 % (1)

Eólica 21,2 % Solar fotovoltaica 3,1 % Solar termoeléctrica 1,7 % Térmica renovable 2,0 % Cogeneración y resto 12,5 % (2)

(1) No incluye la generación de bombeo. (2) Incluye térmica no renovable y fuel/gas.(1) No incluye la generación de bombeo. (2) Incluye térmica no renovable y fuel/gas.

(1) No incluye la generación de bombeo. (2) Incluye térmica no renovable y fuel/gas.(1) No incluye la generación de bombeo. (2) Incluye térmica no renovable y fuel/gas.

Invierno (enero-mayo / octubre-diciembre) Verano (junio-septiembre)Invierno (enero-mayo / octubre-diciembre) Verano (junio-septiembre)

27 DE FEBRERO DEL 2013 (20-21 H)

50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 0 200 400 600 800 1.000

DEMANDA DIARIA (GWh)DEMANDA HORARIA (MWh)

2013

2012

2011

2010

2009

27 febrero (20-21h)

10 julio (13-14h)

23 enero

10 julio

13 febrero (20-21h)

27 junio (13-14h)

8 febrero

28 junio

24 enero (19-20h)

27 junio (13-14h)

25 enero

28 junio

11 enero (19-20h)

19 julio (13-14h)

12 enero

1 julio

13 enero (19-20h)

1 septiembre (13-14h)

13 enero

1 septiembre

808

872

885

903

891

761

794

791

816

790

39.963

43.010

44.107

44.122

44.440

37.399

39.273

39.537

40.934

40.226

POTENCIA INSTALADA A 31.12.2013. SISTEMA ELÉCTRICO PENINSULAR

DEMANDA MÁXIMA HORARIA Y DIARIA PENINSULAR

COBERTURA DE LA DEMANDA MÁXIMA HORARIA PENINSULAR 39.963 MWh

Ciclo combinado 24,8 % Carbón 10,9 % Nuclear 7,7 % Hidráulica 19,4 % (1)

Eólica 22,3 % Solar fotovoltaica 4,3 % Solar termoeléctrica 2,2 % Térmica renovable 1,0 % Cogeneración y resto 7,4 % (2)

Ciclo combinado 9,4 % Carbón 20,0 % Nuclear 17,7 % Hidráulica 17,3 % (1)

Solar termoeléctrica 0,1 % Solar fotovoltaica 0,2 % Eólica 21,9 % Térmica renovable 1,7 % Cogeneración y resto 11,7 % (2)

(1) Incluye la potencia de bombeo puro (2.747 MW). (2) Incluye térmica no renovable y fuel/gas.(1) Incluye la potencia de bombeo puro (2.747 MW). (2) Incluye térmica no renovable y fuel/gas.

COBERTURA DE LA DEMANDA ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA PENINSULAR

Ciclo combinado 9,5 % Carbón 14,6 % Nuclear 21,2 % Hidráulica 14,2 % (1)

Eólica 21,2 % Solar fotovoltaica 3,1 % Solar termoeléctrica 1,7 % Térmica renovable 2,0 % Cogeneración y resto 12,5 % (2)

(1) No incluye la generación de bombeo. (2) Incluye térmica no renovable y fuel/gas.(1) No incluye la generación de bombeo. (2) Incluye térmica no renovable y fuel/gas.

(1) No incluye la generación de bombeo. (2) Incluye térmica no renovable y fuel/gas.(1) No incluye la generación de bombeo. (2) Incluye térmica no renovable y fuel/gas.

Invierno (enero-mayo / octubre-diciembre) Verano (junio-septiembre)Invierno (enero-mayo / octubre-diciembre) Verano (junio-septiembre)

27 DE FEBRERO DEL 2013 (20-21 H)

50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 0 200 400 600 800 1.000

DEMANDA DIARIA (GWh)DEMANDA HORARIA (MWh)

2013

2012

2011

2010

2009

27 febrero (20-21h)

10 julio (13-14h)

23 enero

10 julio

13 febrero (20-21h)

27 junio (13-14h)

8 febrero

28 junio

24 enero (19-20h)

27 junio (13-14h)

25 enero

28 junio

11 enero (19-20h)

19 julio (13-14h)

12 enero

1 julio

13 enero (19-20h)

1 septiembre (13-14h)

13 enero

1 septiembre

808

872

885

903

891

761

794

791

816

790

39.963

43.010

44.107

44.122

44.440

37.399

39.273

39.537

40.934

40.226

Fuente: REE “El sistema elèctrico español 2013” (2014)

Potencia peninsular instalada a 31/12/2013

Cobertura de la demanda anual de energía eléctrica peninsular en 2013

246,3 TWh (42,2 % renovable) !261,0 TWh en total (incluyendo insular)

102,4 GW (49,2 % renovable) !108,3 GW en total

(incluyendo insular)

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¿Dónde está la generación en España?

10

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¿Dónde está la demanda en España?

11

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¿Entonces? El flujo de energía se dirige hacia los grandes centros de consumo en la zona centro y catalana, principalmente, y marginalmente levante y norte

12!

Demanda energética en España

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El sistema eléctrico español presenta un elevado nivel de calidad de suministro y de desarrollo de las infraestructuras energéticas

13Fuente: CEER Benchmarking Report 5.1 on the Continuity of Electricity supply. Update december 2013

Tiempo de interrupción medio anual en el suministro eléctrico (minutos)

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…algo lógico en tanto durante el periodo 2005-2012 la potencia instalada se incrementó un 37,8%, mientras que la demanda de electricidad únicamente creció un 2,4%…

14

Sobrecapacidad del sistema

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…y donde las renovables se multiplicaron por más de 7 en el periodo 2000-2012, si bien la potencia instalada de ciclos combinados de gas natural fue la tecnología que más se incrementó

15Fuente: REE (2013)

Evolución de la potencia instalada en España

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Por tanto, el ratio entre potencia instalada y demanda (el llamado ratio de cobertura) es muy superior al de los países de su entorno…

Fuente: MINETUR “The reform of Spanish Power system” (2013) 16

Inversiones netas en clean energy 2004-2012 (billones de dólares)

7

4. El ratio entre potencia instalada y demanda (grado decobertura) es muy superior al de los países de nuestro entorno

Con la generación actualmente instalada puede abastecerse la demanda prevista para los próximos 8-10 años, no siendo necesaria la instalación de nueva generación

REE Demand cover IndexStandard (desirable level)

El sistema energético español presenta importantes fortalezas (cont.)

Índice de cobertura de la demanda de electricidad

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…a costa de que el precio de la electricidad en España sea muy superior a la media europea, siendo el sexto país en costes (incluyendo impuestos), que incrementó costes entre 2008-2011 un +41,3% en el segmento doméstico

17Fuente: MINETUR “The reform of Spanish Power system” (2013)

Precio medio ponderado de la energía eléctrica para consumidores domésticos e industriales (2012)

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Además, la crisis económica conllevó una reducción de la demanda (hoy está a niveles del 2005) y no se pudo detener el enorme incremento de los costes regulados (+221%) desde ese año

18Fuente: MINETUR (2011)

Demanda máxima horaria y diaria peninsularPOTENCIA INSTALADA A 31.12.2013. SISTEMA ELÉCTRICO PENINSULAR

DEMANDA MÁXIMA HORARIA Y DIARIA PENINSULAR

COBERTURA DE LA DEMANDA MÁXIMA HORARIA PENINSULAR 39.963 MWh

Ciclo combinado 24,8 % Carbón 10,9 % Nuclear 7,7 % Hidráulica 19,4 % (1)

Eólica 22,3 % Solar fotovoltaica 4,3 % Solar termoeléctrica 2,2 % Térmica renovable 1,0 % Cogeneración y resto 7,4 % (2)

Ciclo combinado 9,4 % Carbón 20,0 % Nuclear 17,7 % Hidráulica 17,3 % (1)

Solar termoeléctrica 0,1 % Solar fotovoltaica 0,2 % Eólica 21,9 % Térmica renovable 1,7 % Cogeneración y resto 11,7 % (2)

(1) Incluye la potencia de bombeo puro (2.747 MW). (2) Incluye térmica no renovable y fuel/gas.(1) Incluye la potencia de bombeo puro (2.747 MW). (2) Incluye térmica no renovable y fuel/gas.

COBERTURA DE LA DEMANDA ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA PENINSULAR

Ciclo combinado 9,5 % Carbón 14,6 % Nuclear 21,2 % Hidráulica 14,2 % (1)

Eólica 21,2 % Solar fotovoltaica 3,1 % Solar termoeléctrica 1,7 % Térmica renovable 2,0 % Cogeneración y resto 12,5 % (2)

(1) No incluye la generación de bombeo. (2) Incluye térmica no renovable y fuel/gas.(1) No incluye la generación de bombeo. (2) Incluye térmica no renovable y fuel/gas.

(1) No incluye la generación de bombeo. (2) Incluye térmica no renovable y fuel/gas.(1) No incluye la generación de bombeo. (2) Incluye térmica no renovable y fuel/gas.

Invierno (enero-mayo / octubre-diciembre) Verano (junio-septiembre)Invierno (enero-mayo / octubre-diciembre) Verano (junio-septiembre)

27 DE FEBRERO DEL 2013 (20-21 H)

50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 0 200 400 600 800 1.000

DEMANDA DIARIA (GWh)DEMANDA HORARIA (MWh)

2013

2012

2011

2010

2009

27 febrero (20-21h)

10 julio (13-14h)

23 enero

10 julio

13 febrero (20-21h)

27 junio (13-14h)

8 febrero

28 junio

24 enero (19-20h)

27 junio (13-14h)

25 enero

28 junio

11 enero (19-20h)

19 julio (13-14h)

12 enero

1 julio

13 enero (19-20h)

1 septiembre (13-14h)

13 enero

1 septiembre

808

872

885

903

891

761

794

791

816

790

39.963

43.010

44.107

44.122

44.440

37.399

39.273

39.537

40.934

40.226

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Todos esos efectos combinados han llevado a un enorme crecimiento de los costes regulados del sistema motivando la necesidad de una reforma sustancial del sector eléctrico (y por extensión energético) español

19Fuente: MINETUR (2011)

Evolución de ingresos y costes en el sistema eléctrico español

Revenues

Evolución de ingresos y costes del sistema eléctrico (€/MWh)

+221%

11

El elevado precio de la electricidad es debido al fuerte incremento de los costes regulados desde 2005

Aunque la demanda está actualmente al nivel de 2005, los costesregulados han aumentado un 221% en estos años

Fuente: Elaboración propia

Amortización déficit

+ 1.072%

Subvenciones renovables

+ 816%

Otros costes (sistemas no peninsulares,

interrumpibilidad, etc.)

Distribución+ 48%

Transporte + 78%

Las primas a las renovables y cogeneración suponían más de 9.000 M€ al año y

son las más altas² de la EU en €/MWh

Las amortizaciones de déficits pasados suponen 2.600 M€ anuales para el

consumidor

El coste producir la electricidad es similar al del resto de la UE, sin embargo los costes regulados son un 40% superiores al de países de nuestro entorno

Los costes de las redes (transporte y distribución)

están entre los más altos³ de la EU en €/MWh

² Status Review of Renewable and Energy Efficiency Support Schemes in Europe. CEER June 2013.³ Energy prices and costs in Europe 2014 based on data from Eurostat, ENTSO-E, Commission estimations

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Por tanto, el sistema eléctrico español presenta una serie de elementos distintivos que deben entenderse en su conjunto para poder entender si la introducción de las energías renovables fueron un éxito o un fracaso en su apuesta

20

1. Exceso de capacidad instalada: 59 GW de 100 GW programables (punta: 45 GW) 2. Hipertrofia del sistema gasista: en infraestructuras y ciclos combinados 3. Elevado peso de las renovables a un coste muy elevado 4. Demanda energética a la baja: a nivel del 2005 5. Elevada dependencia energética: del orden del 78% s/ energia primaria 6. Dudas sobre el papel de la energía nuclear 7. Uso ineficiente del carbón nacional 8. Ausencia de interconexiones físicas en gas y electricidad 9. Poca cultura de ahorro y eficiencia energética 10. Poca transparencia del mercado eléctrico español 11. Elevados precios de la electricidad 12. Coexistencia de mercados regulados y liberalizados

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PARTE II: las energías renovables en el sistema energético español

21

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Contexto europeo de las renovables: objetivos del 12% de energía primaria

22

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¿Por qué? España apostó por una política concreta de fomento de las energías renovables a partir de una retribución asegurada por primas reguladas: el llamado REGIMEN ESPECIAL DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

23

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Por tanto la evolución del sector era la del marco regulatorio

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Por tanto la evolución del sector era la del marco regulatorio LITERALMENTE

25

Regulation overview

Regulatory framework evolution has supported increasing renewable energy production in Spain

1994

7

1995

57

1996

129

1997

193

1998

456

1999

794

2000

614

2001

1,165

2002

1,496

2003

1,143

2004

2,291

2005

7

2006

7

2007

3,518

2008

1,585

2009

2,459

2010

1,487

2011

1,050

1,551 1,575

New installed and cumulative wind capacity per year (MW)

Royal Decree 2366/94 establish prioritary acces

premiums

Law 54/97 liberalizes electrical sector and sets 29% of electric renewabe

production for 2010

Spanish Energy Plan 2005-2010 sets 20GW wind power for 2010

Energy planification document sets 13

GW for 2001

Royal Decree 2818/98 sets regulatory guidelines for

renewables

Royal Decree 436/04 sets regulatory stability to

achieve objectives

Royal Decree 661/07 boosts wind and solar

New Spanish Energy Plan 2011-2020 sets 35 GW for 2020 (26

GW for 2014)

CONFIDENTIAL - DO NOT DISTRIBUTE

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El mercado eléctrico liberalizado español establece un precio marginal restado de la casación de oferta y demanda eléctricas por subasta inversa

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El principal efecto de las renovables constituyó en modificar la estructura de oferta, desplazando los ciclos combinados a gas, efecto agravado por la demanda

27

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Pero en realidad el coste para el consumidor no es el del mix, sino el envolvente de las pérdidas y de los windfall profits

28Fuente: APPA (2014)

Costes para el consumidor y el coste real del mix energético

Coste&&Fijo&

COSTES&&&&&&&&&FIJO

S&

PÉRDIDAS&

Coste&Fijo&PÉRDIDAS&

CCGT&

IMPO

RTACIONES&

Coste&Marginal&del&Sistema&

Curva&de&Demanda&&

Demanda&servida&

Curva&de&oferta&&

Costes&fijos&

Costes&Fijos&

NUCLEAR&

COSTE&PARA&EL&CONSUMIDOR&

CARBON&

IMPO

RTACIONES&

HIDRAÚLICA&Renovables&

WindFall&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Profits&

Pérdidas&Precio&de&mercado&&

COSTE&REAL&DEL&MIX&&ENERGÉTICO&

Precio&

CanLdad&MWh&

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Resultado de esas ineficiencias de diseño, se fue generando un déficit de tarifa que supera hoy los 26.000 millones de euros

29

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Pero ¿por qué le ocurrió eso a España? el problema no fue el cómo sino el cuándo; en otras palabras, se apostó demasiado pronto…

30

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Si bien eso se tradujo en la generación de un sector industrial competitivo y de primer nivel en el mundo, si olvidar el elevado efecto spillover de esas inversiones en otros sectores y segmentos de la economía

31

Comparativa entre las primas que percibe la energía eólica y los beneficios económicos y sociales que produce

Fuente: “Impacto Macroeconómico del Sector Eólico en España 2012” (AEE)

INFORME I Diciembre 201244

Impa

cto M

acroe

conó

mico

del S

ector

Eólic

o en E

spañ

a

9. ConclusionesLas principales conclusiones que se desprenden de los datos presentados a lo largo de este informe son las siguientes:

• La industria eólica confirma en 2011 su importancia para la economía española, pero

. El potencial del sector para contribuir al crecimiento económico del país está claramente infrautilizado.

• Esta situación ha sido (la falta de un marco retributivo para nuevas ins-

talaciones más allá de 2012, la moratoria que suspende los incentivos renovables, etc.)

: se está per-

diendo una oportunidad histórica de liderar un sector industrial de vanguardia a nivel global.

• La industria eólica lleva unos años

(si los mercados no van a la industria, la in-dustria va a los mercados).

. De lo contrario, el país perderá niveles importantes de inversión y empleo en los próximos años.

Ilustración 42. Comparativa entre las primas que percibe la energía eólica y los benefi cios económicos y sociales que produce

La eólica aporta a la economía 3 euros por cada euro que percibe en primas

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¿Pero qué ha pasado con las renovables?

32

MICHAEL LIEBREICH, 25 APRIL 2012 TWITTER: @MLiebreich 30/ / / /

AVERAGE LEVELISED COST OF ONSHORE WIND, 1984-2011 (€/MWH)

Source: Bloomberg New Energy Finance, ExToolNote: Learning curve (blue line) is least square regression: R2 = 0.88 and 14% learning rate.

14%

1984 1990 2000 2004 201110

50

100

500

100 1,000 10,000 100,000 1,000,000MW

Average Levelized Cost of Energy (LCoE) of onshore wind 1984-2011 (€/MWh)

Fuente: Bloomberg New Energy Finance, ExTool (2012)

NOTA: Correlación r2=0.88

FC=21%

FC=34%

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MICHAEL LIEBREICH, 25 APRIL 2012 TWITTER: @MLiebreich 28/ / / /

WIND TURBINE PRICES, 1984-2011(€/MWH)

Source: Bloomberg New Energy Finance, ExToolNote: Learning curve (blue line) is least square regression: R2 = 0.77 and 7% learning rate; data since 2008 based on Bloomberg New Energy Finance Wind Turbine Price Index

7%

1984 1990 2000 2004 20110.5

1.0

2.0

4.0

100 1,000 10,000 100,000 1,000,000MW

- Página David Ruyet ©

¿Pero qué ha pasado con las renovables?

33

Wind Turbine prices 1984-2011 (€/MW)

Fuente: Bloomberg New Energy Finance, ExTool (2012)

NOTA: Correlación r2=0.88

FC=21%

FC=34%

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¿Pero qué ha pasado con las renovables?

34

Wind Turbine prices 1984-2011 (€/MW)

Fuente: Bloomberg New Energy Finance, FSLR FIndings, Paul Maycock (2012)

MICHAEL LIEBREICH, 25 APRIL 2012 TWITTER: @MLiebreich 15/ / / /

PV MODULE PRICES, 1976–2012($/W)

Source: Paul Maycock, Bloomberg New Energy Finance, FSLR filings

Notes: Inflation adjustment using US PPI, R2 of c-Si regression = 0.94, R2 of FSLR regression = 0.98; data since 2007 based on Bloomberg New Energy Finance Solar Spot Market Price Index

MW (log)

0.1

1

10

100

1 10 100 1,000 10,000 100,000 1,000,000

historic prices experience curveChinese c-Si module prices Thin-film experience curveFirst Solar thin-film module cost

1976

1985

2003

2006

2012

2012

PRICES HAVE FALLEN 75% SINCE 2008

45% IN PAST YEARNOTA: Correlación r2=0.92

NOTA: Correlación r2=0.98

Los precios del panel solar fotovoltaico han caído un 75%

desde 2008; un 45% en 2011

PV Module 1976-2012 (US$/Wp)

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¿Y eso por qué?

35

JISEA / CSIS / NREL Meeting, Washington DC, 1 June 2011 39/ / / /

2006

TOP 10 GLOBAL PV CELL MANUFACTURERS 2006, 2010(RANK ORDER BY CAPACITY)

2010Company Country Capacity (MW)

JA Solar China 1,900

Suntech China 1,620

First Solar (TF) US 1,502

Yingli China 1,100

Trina Solar China 1,000

Q-Cells Germany 1,000

Canadian Solar China 800

Motech Taiwan 600

Gintech Taiwan 600

JinkoSolar China 600

Note:  ‘Capacity’  counted  as  either  crystalline  silicon  cell  or  thin  film  module.  TF is thin film

Company Country Capacity (MW)

Sharp Japan 500

Q-Cells Germany 420

Suntech China 270

Motech Taiwan 240

Solarworld Germany 200

China Sunergy China 180

Kyocera Japan 180

Isofoton Spain 130

Schott Germany 121

Sanyo Electric Japan 115

Source: Bloomberg New Energy Finance, company announcements

+46% per year

Europe US China Other Asia

Fuente: Bloomberg New Energy Finance (2012)

Top 10 Global PV Cell Manufacturers 2006, 2010 (rank order by capacity)

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¿Y eso por qué?

36Fuente: Bloomberg New Energy Finance (2012)

Top 10 Global Wind Turbine Manufacturers 2005, 2010 (rank order by capacity)

JISEA / CSIS / NREL Meeting, Washington DC, 1 June 2011 36/ / / /

2005

TOP 10 GLOBAL WIND MANUFACTURERS 2005, 2010(RANK ORDER BY PRODUCTION)

2010

Europe US China Other Asia

Company Country Production (GW)

1. Vestas Denmark 6.3

2. GE Wind US 6.0

3. Sinovel China 5.3

4. Gamesa Spain 4.4

5. Goldwind China 3.6

6. Suzlon India 3.5

7. Enercon Germany 3.4

8. Dongfang China 3.0

9. Repower Germany 2.9

9. Siemens Denmark 2.9

Company Country Production (GW)

1. Vestas Denmark 3.2

2. Enercon Germany 2.7

3. Gamesa Spain 1.9

4. GE Wind US 1.3

5. Siemens Denmark 1.1

6. Suzlon India 0.9

7. Repower Germany 0.9

8. Goldwind China 0.7

9. Nordex Germany 0.5

10. Ecotecnica Spain 0.3

Source: Bloomberg New Energy Finance

+25% per year

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Para acabar en una situación actual de PARALISIS a todos los efectos

37Fuente: Bloomberg New Energy Finance (2012)

Eólica’14. Capítulo II

20 ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA

El menor crecimiento de la historia en potenciaLa potencia instalada en el sistema eléctrico peninsular español ascendía a más de 102

GW a cierre de 2013, según la información publicada por Red Eléctrica de España (REE) en el Avance del Informe del Sistema Eléctrico Español 2013 y los datos de AEE.

En 2013, la eólica instaló 175 MW, lo que supone un crecimiento del 0,77% respecto al cierre del año anterior. A finales de año, la potencia total se situaba en 22.959 MW.

Los 175 MW instalados el pasado año corresponden a los últimos coletazos del Registro de Preasignación, el cupo establecido en 2009 por el Gobierno para que sólo los nuevos par-ques inscritos entonces pudiesen percibir la retribución prevista en el Real Decreto 661/2007.

Nota: El criterio utilizado por AEE para calcular la potencia instalada es el Acta de Puesta en Servicio de los parques, que no siempre coincide con los datos publicados por otras fuentes.

Gráfico II.01. Evolución de la potencia eólica instalada anual, acumulada y tasa de variación en España (1998 - 2013)

Tabla II.01. Potencia por tecnologías a 31/12/2013

713 1.433

2.339 3.495

5.000 6.160

8.440 9.991

11.569

15.071 16.684

19.139 20.626

21.674 22.784 22.959

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

MW

Total acumulada (MW)

Total anual (MW)

Fuente: AEE

Tasa de variación (%)

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Es importante no perder la perspectiva de lo que son las renovables en el sistema energético mundial: prácticamente nada en la demanda de energía eléctrica (18%)

Fuente: Green Rhino Energy (2010)

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Energía primaria (OFERTA) y consumo (DEMANDA) !¿Realmente tenemos un problema energético?

Fuente: AstrumSolar (2008) 39

ESTA ES LA

OFERTAESTA ES LA DEMANDA

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El problema energético no está en la barrica sino en la canilla ¿Cómo aprovechar todo ese potencial no utilizado y realmente utilizable?

ESTA ES LA

OFERTACON ESTA CANILLA TENEMOS

QUE CUBRIR LA DEMANDA (PEQUEÑO, INEFICIENTE Y

CARO)

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3. Ejemplos en LatAm