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Www.foronuclear.org Energía nuclear, electricidad para todos www.foronuclear.org Mª Teresa Domínguez Jornada sobre el Futuro del Modelo Energético Madrid,

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1 Energía nuclear, electricidad para todos Mª Teresa Domínguez Jornada sobre el Futuro del Modelo Energético Madrid, 23 de marzo de 2010 La energía nuclear

2 ÍNDICE Previsiones energéticas en el mundo para 2030 Contribución de la Energía Nuclear en el mundo en 2030 Previsiones energéticas en España para 2030 Contribución de la Energía Nuclear en España en 2030 Conclusiones Pág. 01

3 Previsiones energéticas en el mundo para 2030 Futuro del Modelo Energético 23 de marzo de Pág. 02

4 Previsiones energéticas en el mundo para 2030 Evolución del consumo de energía primaria en el mundo 44% Pág. 03

5 Previsiones energéticas en el mundo para Pág. 04 Cómo cubrir la demanda Cómo independizarse de combustibles fósiles Acelerar la búsqueda de energías alternativas Promover energías limpias: renovables + energía nuclear

6 Fuente: IPCC Fourth Assessment Report Protocolo de Kioto: emisiones en el mundo por sectores Previsiones energéticas en el mundo para Pág. 05

7 Criterios de selección de energías para el control de emisiones de CO 2 en el mundo Previsiones energéticas en el mundo para Pág. 06

8 Previsiones energéticas en el mundo para 2030 Evolución de la contribución de renovables Pág. 07

9 Contribución de la Energía Nuclear en el mundo en 2030 Futuro del Modelo Energético 23 de marzo de Pág. 08

10 Evolución de la generación de electricidad por fuentes de energía 77% Pág. 09 Contribución de la Energía Nuclear en el mundo en 2030

11 Contribución de la energía nuclear. Escenario 450 ppm MWe entre 2010 y MWe en operación para MWe al año en la década de 2020 Renacimiento nuclear Contribución de la Energía Nuclear en el mundo en Pág. 10

12 Electricity Generation [TWh] Constant 20% Renewable Energy Model 1: Nuclear Contribution Returns to traditional 17% by 2030, then constant Conservative Estimate of World Total Electricity Generation IAEA High Estimate Total Electricity Generation [TWh] IAEA Low Estimate Year Nuclear Energy (3 Models) Remaining contributed by Fossil Fuel Energy Model 2: Nuclear Contribution Steadily increases to 30% by 2060, then constant 6 X 10 X Current Capacity Model 3: Nuclear Contribution Rapidly increases to 50% by 2070, then constant Current Capacity Evolución de la energía nuclear 2 X Current Capacity Contribución de la Energía Nuclear en el mundo en Pág. 11

13 Generación prevista por regiones en 2008 Contribución de la Energía Nuclear en el mundo en Pág. 12

14 Programas nucleares en el mundo en 2008 Contribución de la Energía Nuclear en el mundo en Pág. 13 En el mundo: 48 centrales en construcción y 200 planificadas En Estados Unidos: 17 solicitudes de Licencias Combinadas para 30 unidades han sido enviadas a la NRC. Se espera que 4 de ellas entren en operación en 2017 En Europa: en construcción y/o con estudios previos: Finlandia (+1) Francia (+1) República Checa (+2) Eslovaquia (+1) Reino Unido (varias) Suiza (+2) Rumanía (+1) Lituania (+2) Suecia e Italia han anunciado el fin de sus moratorias nucleares

15 ABWR GEH, BWR, Evolutionary, 1360 MWe ESBWR GEH, BWR, Passive, 1550 MWe AP-1000 Westinghouse, PWR, Passive, 1100 MWe ASE-92 (VVER-1000) ASE (Russia), PWR, Evol., 1000 MWe EPR Areva, PWR, Evolutionary, 1650 MWe SWR-1000 (Kerena) Areva, BWR, Passive, 1250 MWe Construcción de nuevas centrales: tecnologías disponibles (1/2) Contribución de la Energía Nuclear en el mundo en Pág. 14

16 ABWR Toshiba, BWR, Evolutionary, 1350 MWe ATMEA Areva-Mitsubishi, PWR, Evolutionary, 1000 MWe ACR-1000 AECL (Canada), PHWR, 1000 MWe APR 1400 KOPEC (Korea), PWR, Evolutionary, 1400 MWe Construcción de nuevas centrales: tecnologías disponibles (2/2) Contribución de la Energía Nuclear en el mundo en Pág. 15

17 Tecnologías de Generación IV (1/2) Contribución de la Energía Nuclear en el mundo en 2030 GFR Gas-Cooled Fast Reactor LFR Lead-Cooled Fast Reactor MSR Molten Salt Reactor Pág. 16

18 Tecnologías de Generación IV (2/2) Contribución de la Energía Nuclear en el mundo en 2030 SCWR Supercritical- Water-Cooled Reactor SFR Sodium-Cooled Fast Reactor VHTR Very-High- Temperature Reactor Pág. 17

19 Energía de Fusión Contribución de la Energía Nuclear en el mundo en 2030 ITER 2030 DEMO Pág. 18

20 Previsiones energéticas en España para 2030 Futuro del Modelo Energético 23 de marzo de Pág. 19

21 Previsiones energéticas en España para 2030 (1) Saldo de intercambios internacionales de energía eléctrica (Importación-Exportación) Fuente: Secretaría de Estado de Energía. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Pág. 20

22 Previsiones energéticas en España para Pág. 21

23 Costes comparativos de generación eléctrica Previsiones energéticas en España para Pág. 22

24 (*) Cogeneración, minihidráulica, biomasa, residuos Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNESA y de REE Previsiones energéticas en España para Pág. 23

25 IndustriaElectricidadTransporteOtros UE – 2727,8%31,0% 10,2% España31,8%21,1%40,5%6,6% UE – 2752,3% España85% Grado de dependencia exterior Consumo de energía primaria Consumo de energía final por sectores CarbónPetróleoGasNuclearRenovables UE-2717%37%25%14%7% España10.1%49.4%25.2%11.1%4.2% Previsiones energéticas en España para Pág. 24

26 Incumplimiento del Protocolo de Kioto en 2008 Fuente: European Environment Agency Previsiones energéticas en España para Pág. 25

27 Falta de estabilidad de los precios de combustibles fósiles Previsiones energéticas en España para Pág. 26

28 Contribución de la Energía Nuclear en España en 2030 Futuro del Modelo Energético 23 de marzo de Pág. 27

29 Sta. Mª de GAROÑA ENDESA50% IBERDROLA50% ASCÓ ENDESA92,5% IBERDROLA7,5% VANDELLÓS II ENDESA72% IBERDROLA28% BURGOS TARRAGONA GUADALAJARA VALENCIA CÁCERES TRILLO IBERDROLA49% UF34,5% HC15,5% ENDESA1% COFRENTES IBERDROLA100% % ENDESA47,1 IBERDROLA43,4 GAS NATURAL (UF)7,4 HIDROCANTÁBRICO (HC)2,1 ALMARAZ IBERDROLA53% ENDESA36% UF11% Centrales nucleares en España Contribución de la Energía Nuclear en España en Pág. 28

30 Centrales nucleares en España: disponibilidad Contribución de la Energía Nuclear en España en Pág. 29

31 Primera Etapa: años 1960s Construcción de: CN José Cabrera (Oct69) CN Santa María de Garoña (Mar71) CN Vandellós I (Feb72) Proyectos llave en mano con participación de algunas empresas españolas de ingeniería, construcción y montaje, y fabricación de equipo eléctrico Creación de puestos de trabajo cualificados Avance tecnológico para la mejora general de la industria Contribución de la Energía Nuclear en España en Pág. 30

32 Segunda Etapa: años 1970s Construcción de: CN Almaraz (Almaraz I: May81; Almaraz II: Oct83) CN Ascó (Ascó I: Dic84; Ascó II: Mar86) CN Cofrentes (Mar85) Proyectos de contratación por componentes con participación de empresas españolas de ingeniería y de bienes de equipo Creación de grandes ingenierías Consolidación del tejido industrial Contribución de la Energía Nuclear en España en Pág. 31

33 Tercera Etapa: finales años 1970s y comienzo años 1980s Construcción de CN Vandellós II (Mar88) CN Trillo I (Ago88) Madurez de la industria nuclear española Consolidación de las ingenierías Construcción de fábricas de nueva planta: grandes componentes combustible nuclear Servicios especializados: formación e inspección en servicio Contribución de la Energía Nuclear en España en Pág. 32

34 Industrialización para la construcción de Centrales Nucleares Contribución de la Energía Nuclear en España en Pág. 33

35 ,5 -8% 86, % Mt CO 2 Emisiones Año 2004 Emisiones P.N.A.* Emisiones Sin CC.NN. Las CC.NN. evitan la emisión de 40 mill. Tm. de CO 2 por año. El P.N.A. contempla un ahorro del 8% de las emisiones de CO 2 por generación de electricidad. Prescindir de las CC.NN. incrementaría en un 46% las emisiones autorizadas en el P.N.A. Emisiones de CO 2 : contribución de las CCNN en España * Plan Nacional de Asignaciones Contribución de la Energía Nuclear en España en Pág. 34

36 30% Energía renovable Eólica – MWe Solar – MWe ( MWe Fotometría / MWe Termosolar) >30% Energía Nuclear Renovación de licencias – 60 años Instalación entre – MWe (7 unidades) 30% Energía Fósil Carbón – incorporando captura CO 2 Minimizar el uso de gas para generación eléctrica Biomasa – MWe Escenario eléctrico óptimo en 2030 Contribución de la Energía Nuclear en España en Pág. 35

37 Primer objetivo: renovación de licencias Contribución de la Energía Nuclear en España en Pág. 36

38 – M inversión / unidad M / 6 unidades 85% industria nacional T-G CIVIL (1) MEC. ELECT. I&C MONTAJE INGEN. NSSS 8% 28% 18% 4% 1% 9% 10% 22% Segundo objetivo: nuevas inversiones (1) Infraestructuras y preparación del emplazamiento Pág. 37 Contribución de la Energía Nuclear en España en 2030

39 Actividades de la industria nuclear española Empresas eléctricas: propietarias y explotadoras de las CC. NN. Primera parte del ciclo del combustible nuclear Exploración de mineral de uranio Fabricación de elementos combustibles Fabricación de grandes componentes nucleares Suministro de bienes de equipo y servicios Empresas de construcción y montaje Servicios de ingeniería: apoyo a la construcción y O&M Empresas de servicios especializados Segunda parte del ciclo del combustible nuclear Desmantelamiento de instalaciones nucleares Gestión de residuos radiactivos y del combustible gastado Pág. 38 Contribución de la Energía Nuclear en España en 2030

40 Conclusiones Futuro del Modelo Energético 23 de marzo de Pág. 39

41 Conclusiones La contribución de la energía nuclear en el mundo en 2030 no es un tema discutible. El renacimiento nuclear es un hecho España necesita prepararse para los retos energéticos de 2030, donde la independencia de los combustibles fósiles es un objetivo Es necesario crear instrumentos de regulación efectivos atendiendo a inversores e industria, y no sólo con criterios políticos de partido La energía nuclear es parte de esta solución por sus beneficios para el sistema eléctrico La industrialización de España es necesaria: hemos pasado del 30% de contribución de la industria al PIB en los años 80 al 17% en La energía nuclear es uno de los sectores que puede contribuir a ello La colaboración internacional y la participación en proyectos de I+D es necesaria para cubrir los retos energéticos a la vez que se potencia la industria nacional Pág. 40

42 Muchas gracias


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