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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?
- 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.
2
- 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-
- Página David Ruyet ©
PARTE I: el sistema energético español
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- Página David Ruyet ©
Red de distribución y transporte eléctricos en España: red radial
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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
III
III
I
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II
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II
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III
IIIIIIIIIII
II
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II
III I I II
II
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II
I
II
II
II
III
II
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II
III I I
II
II
I
III
I I I I II
II
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II
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I
I I
II
III
I
I
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I
IIIIIII
I
IIIIII
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
IIIIIIIIIIII
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
IIII
IIIIIIIIIIII
IIII
IIII
IIIIII
IIIIIIIIII
II
IIIII
I
II
I
I
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I
I
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II
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
II
I
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I
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I
II
II
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II
I I
II
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II
I
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II
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II
II
I
III
I
III
II IIIIIIIIIIIIIIIIIII
III
II
II
I
I
I II I
I I
I
IIII
II
I
I II
I I II I I
II
I I
II
I
I
I
I
IIIIIIIIIIIII
II
II
II
II
II I
III
IIIIII
II
II
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)
- Página David Ruyet ©
Red de regasificación, almacenamiento distribución y transporte gasistas en España: hub a todos los efectos con diversificación de suministro
6Fuente: REE (2012)
- Página David Ruyet ©
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)
- Página David Ruyet ©
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
- Página David Ruyet ©
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)
- Página David Ruyet ©
¿Dónde está la generación en España?
10
- Página David Ruyet ©
¿Dónde está la demanda en España?
11
- Página David Ruyet ©
¿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
- Página David Ruyet ©
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)
- Página David Ruyet ©
…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
- Página David Ruyet ©
…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
- Página David Ruyet ©
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
- Página David Ruyet ©
…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)
- Página David Ruyet ©
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
- Página David Ruyet ©
Contexto europeo de las renovables: objetivos del 12% de energía primaria
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- Página David Ruyet ©
¿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
- Página David Ruyet ©
Por tanto la evolución del sector era la del marco regulatorio
24
- Página David Ruyet ©
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
26
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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
- Página David Ruyet ©
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
- Página David Ruyet ©
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
- Página David Ruyet ©
¿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%
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%
- Página David Ruyet ©
¿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)
- Página David Ruyet ©
¿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)
- Página David Ruyet ©
¿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
- Página David Ruyet ©
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 (%)
- Página David Ruyet © 38
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)
- Página David Ruyet ©
Energía primaria (OFERTA) y consumo (DEMANDA) !¿Realmente tenemos un problema energético?
Fuente: AstrumSolar (2008) 39
ESTA ES LA
OFERTAESTA ES LA DEMANDA
- Página David Ruyet ©
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)
3. Ejemplos en LatAm