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El El futuro futuro de la de la Energía Energía Nuclear Nuclear Por Por Fernando de Fernando de Esteban Esteban

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Page 1: El futuro de la Energía Nuclear...El futuro de la energía nuclear: los costes Las inversiones de capital suponen el 75% de los costes El 25% restante lo constituyen el combustible

El El futurofuturo de la de la EnergíaEnergíaNuclearNuclear

PorPor Fernando de Fernando de EstebanEsteban

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ContribuciónContribución de la de la EnergíaEnergía NuclearNuclear

35% de la 35% de la ElectricidadElectricidad generadagenerada en la UEen la UEReduceReduce la la dependenciadependencia energéticaenergéticaexternaexternaEl El TratadoTratado Euratom Euratom contribuyecontribuye alaldesarrollodesarrollo de la de la industriaindustria nuclearnuclear europeaeuropea

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Claves Claves deldel debatedebate nuclearnuclear

Las Las decisionesdecisiones de de políticapolítica energéticaenergética se se hacenhacen a largo a largo plazoplazo y con grandes y con grandes inversionesinversionesLa UE La UE tienetiene el el mayormayor y y másmás avanzadoavanzadoparque parque nuclearnuclear deldel mundomundoMuchas centrales Muchas centrales debendeben serser renovadasrenovadas y y otrasotras desmanteladasdesmanteladas

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Claves Claves deldel debatedebate nuclearnuclear: el : el futurofuturo

¿¿PuedePuede la la energíaenergía nuclearnuclear competircompetir con el con el gasgasnaturalnatural??¿¿CómoCómo afectaráafectará el el precioprecio deldel petróleopetróleo y y deldel gasgasa la a la competitividadcompetitividad de la de la energíaenergía nuclearnuclear??¿¿QuéQué papelpapel desempeñarádesempeñará la la energíaenergía nuclearnuclear en en nuestranuestra seguridadseguridad de de aprovisonamientoaprovisonamiento??¿¿CualCual seráserá su su contribucióncontribución a la lucha contra el a la lucha contra el cambiocambio climáticoclimático??

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Claves Claves deldel debatedebate nuclearnuclear: el : el futurofuturo

¿¿CómoCómo vamosvamos a a reemplazarreemplazar el parque el parque nuclearnuclear cuandocuando lleguellegue alal fin de su vida?fin de su vida?¿¿CómoCómo afectaráafectará la la ampliaciónampliación a a nuestranuestrapolíticapolítica nuclearnuclear??¿¿QuéQué garantíasgarantías tenemostenemos de de nuestronuestroabastecimientoabastecimiento de de hidrocarburoshidrocarburos??

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AnálisisAnálisis de la de la situaciónsituación

VentajasVentajas de la de la energíaenergía nuclearnuclearLucha contra el Lucha contra el cambiocambio climáticoclimáticoSeguridadSeguridad de de aprovisionamientoaprovisionamiento

DificultadesDificultades de la de la energíaenergía nuclearnuclearVariosVarios paísespaíses han han decididodecidido eliminarlaeliminarlaA partir A partir deldel 2015 muchas centrales 2015 muchas centrales agotaránagotaránsu vida su vida útilútil110 GW de un total de 125 GW 110 GW de un total de 125 GW deberándeberáncerrarsecerrarse entre 2015 y 2030entre 2015 y 2030

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AnálisisAnálisis de la de la situaciónsituación

Demanda de Demanda de electricidadelectricidad ((previsionesprevisiones))

+700 / 800+700 / 800AumentoAumento total de la total de la capacidadcapacidad

1170117010301030850850(725)(725)--GWeGWeNo No –– EUEU

980980190190

870870160160

715715135135

615615110110

570570105105

GWeGWeGWeGWe

EUEUNuevosNuevos miembrosmiembros

2030203020202020201020102000200019951995AñosAñosCifrasCifras aproximadasaproximadas

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AnálisisAnálisis de la de la situaciónsituación

FaltaFalta de de alternativasalternativas a la a la energíaenergía nuclearnuclearLas centrales de Las centrales de carbóncarbón y y petróleopetróleotambiéntambién desaparecerándesaparecerán prontoprontoAlternativasAlternativas

NuevasNuevas centrales de centrales de gasgas naturalnaturalEnergíaEnergía hidroeléctricahidroeléctricaEnergíasEnergías renovablesrenovables ((eólicaeólica sobre sobre todotodo))En En menormenor medidamedida, , biomasabiomasa y y carbóncarbón limpiolimpio

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AnálisisAnálisis de la de la situaciónsituaciónProducción por energías primarias 2000-2030

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1990 2000 2010 2020 2030

RenovablesNuclearGasPetroleoCombustibles sólidos

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AnálisisAnálisis de la de la situaciónsituaciónEvolución de la demanada por producto energético (2000-2030) EU

25

0

500

1000

1500

2000

2500

1990 2000 2010 2020 2030

RenovablesNuclearGas naturalPetróleoCombustibles sólidos

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El El futurofuturo deldel parque parque nuclearnucleareuropeoeuropeo

Capacidad nuclear instalada (UE) Proyección

0

20

40

60

80

100

120

140

2000 2010 2030

GW

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El El futurofuturo deldel parque parque nuclearnucleareuropeoeuropeo

Si se Si se respetarespeta el el calendariocalendario de de cierrescierresprevistoprevisto, , seríasería necesariosnecesarios: :

De 10 a 20 De 10 a 20 GWeGWe nuclearesnucleares adicionalesadicionales antes antes deldel 2010 (a partir de centrales 2010 (a partir de centrales existentesexistentes))De 30 a 40 De 30 a 40 GWeGWe antes antes deldel 20302030

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AnálisisAnálisis de la de la situaciónsituaciónParque Nuclear Europeo por países

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AnálisisAnálisis de la de la situaciónsituaciónProducciónProducción brutabruta de de electricidadelectricidad porpor fuentefuente de de energíaenergía

1990 - 2002 ( in TWh )

Solid Fuels

OilGas

Nuclear

Renewables

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

TWh

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

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AnálisisAnálisis de la de la situaciónsituaciónProducciónProducción brutabruta de de electricidadelectricidad porpor fuentefuente de de energíaenergía (2002)(2002)

32%

13%

1%30%

6%

18%

Comb. SolidosRenovables

NuclearGas

Petr.

Other

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El El futurofuturo de la de la energíaenergía nuclearnuclear

CriteriosCriterios determinantesdeterminantes para la para la elecciónelecciónde la de la energíaenergía nuclearnuclear

ViavilidadViavilidad económicaeconómica comocomo fuentefuente de de producciónproducción de de electricidadelectricidadAceptaciónAceptación de la de la opiniónopinión públicapúblicaDesarrolloDesarrollo tecnológicotecnológico en el en el conjuntoconjunto deldel ciclociclode combustible de combustible

InstalaciónInstalaciónFuncionamientoFuncionamientoSalvaguardasSalvaguardas

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El El futurofuturo de la de la energíaenergía nuclearnuclear: : loslos costescostes

Las Las inversionesinversiones de capital de capital suponensuponen el 75% de el 75% de loslos costescostesEl 25% restante El 25% restante lolo constituyenconstituyen el combustible y el combustible y loslosgastosgastos corrientescorrientes de de gestióngestiónLa La nuclearnuclear es insensible a las es insensible a las variacionesvariaciones de de precioprecio deldelcombustible y la combustible y la manomano de de obraobraEs la Es la estructuraestructura contraria de contraria de unauna central central térmicatérmica clásicaclásicaEs importante Es importante distinguirdistinguir entre:entre:

Centrales Centrales existentesexistentes (con capital (con capital amortizadoamortizado))LosLos nuevosnuevos reactoresreactores (a (a construirconstruir en un en un mercadomercado abiertoabierto))LosLos reactoresreactores deldel futurofuturo (con (con nuevasnuevas tecnologiastecnologias y y conceptosconceptos de de reactorreactor))

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RentabilidadRentabilidad de la de la energíaenergía nuclearnuclearCentral Central nuclearnuclear actualactualcon capital con capital amortizadoamortizado

DuraciónDuración de de funcionamientofuncionamiento muymuyelevadaelevada 8000 h/8000 h/añoañoPrecioPrecio KwKw/h entre /h entre 1,6 y 1,6 y 1,91,9 € cent€ centEl El precioprecio incluyeincluye: :

TratamientoTratamiento deldelcombustible combustible irradiadoirradiadoEl El costecoste el el almacenamientoalmacenamiento de de loslosdesechosdesechosLa La desmantelacióndesmantelación de las de las centralescentrales

Central Central gasgas de de ciclociclocombinadocombinado

DuraciónDuración de 6000 a 8000 de 6000 a 8000 h/h/añoañoPrecioPrecio KwKw/h entre /h entre 2,5 y 2,5 y 2,52,5 € cent€ cent

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RentabilidadRentabilidad de la de la energíaenergía nuclearnuclear

Central Central nuclearnuclear nuevanuevasin capital sin capital amortizadoamortizado

DuraciónDuración de de funcionamientofuncionamiento muymuyelevadaelevada 8000 h/8000 h/añoañoPrecioPrecio KwKw/h entre /h entre 2,9 2,9 y 3,2y 3,2 € cent€ cent

Central Central gasgas de de ciclociclocombinadocombinado

DuraciónDuración de 6000 a de 6000 a 8000 h/8000 h/añoañoPrecioPrecio KwKw/h entre /h entre 2,5 2,5 a 2,5a 2,5 € cent€ cent

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RentabilidadRentabilidad de la de la energíaenergía nuclearnuclear

ConstrucciónConstrucción de de unaunacentral central nuclearnuclear nuevanueva

InversiónInversión inicialinicial entre entre dos y dos y trestres vecesvecessuperiorsuperiorTiempoTiempo de de construcciónconstrucción de 7 a 10 de 7 a 10 añosaños

ConstrucciónConstrucción de de unaunacentral de central de gasgas de de ciclociclo combinadocombinado

InversiónInversión inicialinicial entre entre dos y dos y trestres vecesvecesinferiorinferiorTiempoTiempo de de construcciónconstrucción 3 3 añosaños

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La La rentabilidadrentabilidad de las centrales de las centrales nuclearesnucleares

Las Las inversionesinversiones en centrales en centrales nuevasnuevas nono se se sostienensostienen porpor imperativosimperativos económicoseconómicosLas Las inversionesinversiones para para alargaralargar la vida de las la vida de las centrales centrales existentesexistentes, , sísí

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FactoresFactores de de reflexionreflexion: el : el cambiocambioclimáticoclimático

ReducciónReducción de las de las emisionesemisiones de CO2 en de CO2 en millonesmillones de TM de TM segúnsegún dos dos escenariosescenarios (EU 25)(EU 25)

EscenarioEscenario 1: 12% de 1: 12% de energíasenergías renovablesrenovables en 2010 en 2010 permeteríapermetería un un ciertociertocontrol de las control de las emisionesemisiones de CO2 en el 2030de CO2 en el 2030EscenarioEscenario 2: La 2: La energíaenergía nuclearnuclear de de nuevanueva generacióngeneración es es aceptadaaceptada porporla la opiniónopinión públicapública y y contribuyecontribuye a la a la reducciónreducción de CO2 de CO2 juntojunto a las a las renovablesrenovables

0

-100

-200

-300

-400

-5002010 2020 2030

Escenario 1

Escenario 2

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FactoresFactores de de reflexiónreflexión: el : el hidrógenohidrógeno

HidrogenoHidrogeno: : prioridadprioridad a largo a largo plazoplazo de la de la políticapolíticaenergéticaenergética de la UEde la UELa La producciónproducción de H2 se de H2 se basarábasará en las en las renovablesrenovables y la y la nuclearnuclearEn En noviembrenoviembre de 2003 la UE y de 2003 la UE y loslos EEUU han EEUU han firmadofirmado un un «« PartenariadoPartenariado internacionalinternacional porpor la la economíaeconomía deldelhidrógenohidrógeno »»La La fusiónfusión termonucleartermonuclear es es unauna opciónopción de de futurofuturo para para mediadosmediados de de siglosigloLa UE La UE tendrátendrá el primer el primer ReactorReactor TermonuclearTermonuclearExperimentalExperimental InternacionalInternacional (ITER) en (ITER) en CaradacheCaradache(Francia): (Francia): InversiónInversión RTD 750 RTD 750 millonesmillones de Euros de Euros

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FactoresFactores de de reflexiónreflexión: : usouso deldel suelosuelo

UsoUso comparativocomparativo deldel suelosuelo con con diferentesdiferentesfuentesfuentes energéticasenergéticas para para unauna central central eléctricaeléctricade 1000 MW de 1000 MW dede potenciapotencia

4000 4000 –– 6000 Km26000 Km2BiomasaBiomasa

50 50 -- 150 Km2150 Km2EólicaEólica

20 20 –– 50 Km250 Km2SolarSolar

11-- 4 Km24 Km2NuclearNuclear

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FactoresFactores de de reflexiónreflexión: : emisionesemisiones

EmisionesEmisiones que se que se evitanevitan anualmenteanualmente con la con la producciónproducción de de electricidadelectricidad nuclearnuclear

700,4 700,4 MillonesMillones de TMde TMTOTALTOTALNDND62 62 MillonesMillones de TMde TMNDNDReinoReino UnidoUnido26.000 TM26.000 TM20,7 20,7 MillonesMillones de TMde TM69.000 TM (69.000 TM (SOxSOx))SuizaSuizaNDND61 61 MillonesMillones de TMde TMNDNDSueciaSuecia167.200 TM167.200 TM45,6 45,6 MillonesMillones de TMde TM334.400 TM334.400 TMEspañaEspañaNo No aplicableaplicable1,5 1,5 MillonesMillones de TMde TM00HolandaHolanda118.000 TM118.000 TM158 158 MillonesMillones de TMde TM96.000 TM96.000 TMAlemaniaAlemania

1.1 1.1 MillonesMillones de de TMTM

300 300 MillonesMillones de TMde TM2 2 MillonesMillones de TMde TMFranciaFrancia13.300 TM13.300 TM18,6 18,6 MillonesMillones de TMde TM14.800 TM14.800 TMFinlándiaFinlándia52.000 TM52.000 TM33 33 MillonesMillones de TMde TM53.000 TM53.000 TMBélgicaBélgicaNOxNOxCO2CO2SO2SO2PaísPaís

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FactoresFactores de de reflexiónreflexión: : DensidadDensidad de de energíaenergía

ElectricidadElectricidad producidaproducida porpor un kilo de combustibleun kilo de combustible

50.000 kW/h 50.000 kW/h electricidadelectricidad1 Kg. 1 Kg. UranioUranio

4 kW/h 4 kW/h electricidadelectricidad1 Kg. 1 Kg. PetróleoPetróleo3 kW/h 3 kW/h electricidadelectricidad1 Kg. 1 Kg. CarbónCarbón1 kW/h 1 kW/h electricidadelectricidad1 Kg. 1 Kg. MaderaMadera

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FactoresFactores de de reflexiónreflexión: : DensidadDensidad de de energíaenergía

ToneladasToneladas de combustible que se de combustible que se necesitannecesitananualmenteanualmente en en unauna central de 1000 central de 1000 MWeMWe

30 TM / 10 m3 (30 TM / 10 m3 (núcleonúcleo deldel reactorreactor))UranioUranio

2.000.000 TM / 10 2.000.000 TM / 10 supertanquessupertanquesPetróleoPetróleo2.600.000 TM / 2.000 2.600.000 TM / 2.000 vagonesvagonesCarbónCarbón