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2020 ENERGÍA

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Foro de la Industria Nuclear Española es una asociación empresarial que representa al 100% de la producción eléctrica de origen nuclear y al 85% de las principales empresas del sector a nivel nacional. Integra a más de 50 empresas con actividades comerciales en más de 40 países, que en su conjunto emplean a cerca de 30.000 personas.

Foro de la Industria Nuclear EspañolaBoix y Morer 6 - 3º - 28003 MadridTel.: +34 915 536 303e-mail: [email protected]@ForoNuclearFacebook.com/foronuclearwww.foronuclear.org

Realizado por:ALGOR, S.L. www.algorsl.com

Depósito legal: M-15982-2020Imprime: Aries Grupo de Comunicación

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PRESENTACIÓN

Foro de la Industria Nuclear Española tiene el gusto de pre-sentar un año más el prontuario ENERGÍA 2020, y ofrecer datos e informaciones actualizados del contexto energético nacional y mundial. Como es habitual, este prontuario puede consultarse y descargarse también en nuestra web www.foronuclear.org

Durante al año 2019 se ha mantenido el crecimiento eco-nómico con un incremento del PIB del 2%, cifra no obstante cuatro décimas inferior a la del año precedente. En cuanto a los indicadores energéticos, se estima que la demanda energética primaria ha disminuido un 1,4% y la demanda energética final ha crecido un 1,6%. El consumo de gasolinas y gasóleos, ha crecido también un 0,6% aproximadamente.

La demanda de electricidad invirtió la tendencia de incre-mentos de los cuatro ejercicios anteriores, experimentando una disminución del 1,6%, no alineada con el crecimiento positivo del 2% del PIB, lo que parece confirmar el desacoplamiento de ambos indicadores. Se situó en 239.454 GWh, valor similar al registrado en 2016, así como al de los años 2003 y 2004.

En cuanto a la generación eléctrica, la reducción de la de-manda no ha tenido un impacto significativo, debido princi-palmente a la disminución del saldo importador, lo que motivó que la producción nacional sólo se redujera en un 0,1%. En concreto, la producción neta en 2019 fue de 260.713 GWh, valor en unos 270 GWh inferior al del año anterior.

La energía nuclear sigue consolidada —por noveno año consecutivo— como la fuente de generación con mayor aportación al sistema eléctrico nacional con 55.824 GWh netos —un 4,9% superior al año anterior—, lo que supo-ne un 21,4% del total. Desde el punto de vista hidráulico, 2019 se ha considerado como normal, frente a 2018 que fue califi-cado de húmedo. Esto ha llevado a una reducción de la pro-ducción hidráulica del 27,1%. Esta carencia se ha compensado con una mayor producción eólica, solar y nuclear. La tecnología que más redujo su producción fue el carbón, un 66%, y la que más aumentó fue el gas natural, un 83,9%, lo que se justifica por la subida de los precios del CO

2.

Por su parte, la producción de las tecnologías renovables, de cogeneración y residuos ascendió a 104.944 GWh, un 7,4% superior al año anterior. De esa cantidad, el 72% correspondió

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a las energías renovables y el 28% restante a la cogeneración y al tratamiento de residuos. En este segmento, la tecnología con mayor cuota fue la eólica, que aportó 54.235 GWh. Asimis-mo, resultó reseñable el incremento de la producción solar en 2.200 GWh aproximadamente, debido a la instalación de unos nuevos 4.000 MW de paneles fotovoltaicos.

A pesar de la disminución de la producción hidráulica, el au-mento del resto de fuentes renovables permitió que dicha gene-ración se mantuviera en el 38% de la producción total. Incorpo-rando la nuclear, el 59% de la producción de electricidad en 2019 se realizó con fuentes libres de emisiones de CO2.

En cuanto a los intercambios de electricidad realizados con nuestros países vecinos, el sistema eléctrico español tuvo un saldo netamente importador de 6.862 GWh —tal como viene ocurriendo desde 2016—, aunque notablemente inferior en un 38% al contabilizado en 2018. Tal circunstancia fue motivada principalmente por las menores importaciones desde Francia y Portugal. Además, es preciso destacar el cambio de sig-no del intercambio con Marruecos, que pasa a ser importador por la puesta en funcionamiento de sus nuevas plantas de carbón.

La demanda máxima del sistema peninsular alcanzó, en ene-ro, 40.455 MW, un 11% por debajo de la máxima histórica de 2007. La potencia neta instalada en España en 2019 se incre-mentó en unos 5.900 MW, alcanzándose los 110.084 MW. En su conjunto, las tecnologías convencionales representan el 60% del parque generador, mientras que la potencia correspondiente a otras tecnologías supone el 40% res-tante. La energía nuclear tan solo representa el 6,47% del total, pero es capaz —como hemos indicado— de producir más de una quinta parte de la electricidad.

En cuanto al número de horas de funcionamiento se-gún tecnologías, durante 2019 destacó —como es ha-bitual— el parque nuclear con 7.843 horas, seguido por la cogeneración, 5.202 horas y la biomasa, 4.004 horas. Las centrales de carbón funcionaron en promedio 1.309 horas, la eólica 2.106 horas y la solar fotovoltaica 1.059 horas.

La dependencia energética del exterior —aproximadamen-te un 73%— sigue siendo una carencia importante de nuestra realidad económica. El pasado año su impacto se ha manteni-do en términos similares, representando el saldo negativo del comercio exterior de productos energéticos el 2,2% del PIB: 27.500 millones de euros.

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Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y el factor de operación global (porcentaje de tiempo de conexión a la red) ha alcanzado el 91,8%. Todas las centrales, excepto Almaraz I y Ascó I, han llevado a cabo paradas de recarga de combustible, lo que pone aún más en valor el factor de carga logrado por el conjunto del parque nuclear.

La energía nuclear, tal como se observa por las cifras y los datos expuestos, colabora de forma fundamental a asegurar el suministro energético en nuestro país. La cen-trales Almaraz I y II y Vandellós II, solicitaron en marzo de 2019 la renovación de sus autorizaciones de explotación, que ven-cen respectivamente en junio y julio de 2020. En referencia a la continuidad de la operación de las centrales, cabe señalar que en Estados Unidos se han otorgado cuatro autorizaciones, para prolongar el funcionamiento de las unidades 3 y 4 de la central de Turkey Point y de las unidades 1 y 2 de la cen-tral de Peach Bottom, hasta los 80 años desde el inicio de su operación comercial. Junto a ello, un total de 90 unidades esta-dounidenses han obtenido ya el permiso para prolongar su vida operativa hasta los 60 años. A 31 de diciembre de 2019, en el mundo había 147 reactores —más del 30% del total— a los que los distintos organismos reguladores les han con-cedido autorizaciones para operar más allá de 40 años.

En 2019 han sido objeto de actividad diversos aspectos re-gulatorios de gran relevancia, entre los que destaca el Marco Estratégico de Energía y Clima, pilar fundamental de la política energética del Gobierno de España con objetivos para los años 2030 y 2050, y que constituye la transposición a la legislación española de los compromisos de la Unión Europea en la lu-cha contra el cambio climático. En febrero de 2019, el actual Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demo-gráfico sometió a consulta pública tres documentos que integran este marco: el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Inte-grado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) y la Estrate-gia de Transición Justa.

En relación con las cuestiones regulatorias europeas, el Pac-to Verde Europeo —que presentó la Comisión Europea en el mes de diciembre— marcará el devenir legislativo de esta década, con el gran reto de convertir la Unión Europea en climáticamente neutra y constituirse como la mayor oportu-

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nidad de nuestro tiempo. Para logarlo presentó un ambicioso paquete de medidas que van desde una reducción ambiciosa de las emisiones a la inversión en investigación e innovación de vanguardia, a fin de preservar el entorno natural de Europa. Se establece la neutralidad climática en 2050, con el objeti-vo de reducción de emisiones del 50-55% en 2030.

Queremos destacar la celebración en Madrid —del 2 al 15 de diciembre— de la 25 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio cli-mático (COP25). Representantes de 200 países discutieron las medidas de acción que es necesario impulsar ante el creciente convencimiento de la necesidad de actuar con urgencia frente al cambio climático.

La energía nuclear estuvo presente en diversos actos y mesas redondas de la COP25. El mensaje principal fue destacar que la energía nuclear es una energía que contribuye a evitar la emisión de gases contaminantes y, por lo tanto, a la consecución de los objetivos climáticos establecidos en el Acuerdo de París. Por eso, debe ser incluida en la con-versación climática, ya que es una pieza clave en la transición energética hacia la descarbonización de la economía.

Desde Foro Nuclear, al igual que otros muchos organismos nacionales e internacionales, consideramos que la energía nu-clear es una pieza clave en la mitigación del cambio climático, al tratarse de una tecnología libre de CO

2. La nuclear es una

fuente capaz de suministrar grandes cantidades de elec-tricidad sin contaminar la atmósfera, siendo la principal fuente de generación libre de emisiones en España.

Por tanto, es necesario facilitar y garantizar la viabilidad eco-nómica de la continuidad de la operación del parque nuclear español —reduciendo la tributación a la que se ve sometido— y haciendo que el tratamiento fiscal sea homogéneo para todas las tecnologías participantes en el sistema eléctrico de nuestro país.

Por último, queremos agradecer a nuestros lectores el interés y la confianza depositada a lo largo de los 35 años que se lleva publicando este prontuario. Igualmente, queremos expresar nuestro deseo de seguir recibiendo sugerencias que permitan mejorar futuras ediciones, potenciando así su utilidad y, en definitiva, el servicio que pretendemos ofrecer con ENERGÍA 2020, así como a través de todas las publicaciones, la página web y las redes sociales de Foro Nuclear.

Madrid, junio de 2020

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ÍNDICE

1. ENERGÍA PRIMARIA Y FINAL

1.1 Producción interior de energía primaria y grado de autoabastecimiento en España ............................... 19

1.2 Serie histórica del consumo de energía primaria en España ..................................................................... 20

1.3 Serie Histórica del consumo de energía final en España ..................................................................... 22

1.4 Intensidad energética primaria y final en España. Evolución ................................................................ 23

1.5 Consumo de energía final en el sector transporte. Previsiones .............................................................. 24

1.6 Evolución del saldo del comercio exterior de pro-ductos energéticos en España ............................... 25

1.7 Producción de energía primaria por países en Europa .................................................................... 26

1.8 Consumo de energía primaria por países en Europa .. 281.9 Consumo de energía por habitante por países en

Europa ..................................................................... 301.10 Consumo de energía final para usos energéticos por

países en Europa ..................................................... 311.11 Grado de dependencia energética del exterior

por países y evolución en Europa ......................... 331.12 Productividad energética por países en Europa.

Evolución ................................................................ 341.13 Consumo de energía final por sectores en países

de Europa ............................................................... 351.14 Consumo de energía primaria por países en el

mundo. Serie histórica ............................................ 371.15 Consumo de energía primaria desglosada por paí-

ses y fuentes en el mundo ...................................... 421.16 Previsiones de consumo energético según escena-

rios y áreas geográficas en el mundo ..................... 46

2. ELECTRICIDAD

2.1 Balance de energía eléctrica total en España ......... 512.2 Horas de funcionamiento medio de las distintas centra-

les de producción de electricidad en 2019 en España . 512.3 Balance de energía eléctrica por tecnologías en Es-

paña y desglose por Comunidades Autónomas ....... 522.4 Potencia instalada por tecnologías en España y

desglose por Comunidades Autónomas ............... 542.5 Estructura de la potencia instalada neta y de la

producción neta por fuentes en el sistema eléctri-co español en 2019 ................................................ 56

Págs.

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2.6 Serie histórica de la producción de electricidad en España por tipos de centrales ........................... 57

2.7 Serie histórica del consumo neto de electricidad en España ................................................................ 58

2.8 Serie histórica de la potencia instalada por tipos de centrales en España ........................................... 59

2.9 Máxima demanda de energía horaria y diaria en el sistema peninsular en España. Evolución ............. 60

2.10 Máxima demanda de energía horaria y diaria en el sistema no peninsular en España ............................ 61

2.11 Curvas monótonas. Aportación horaria y número de horas por tecnologías otros suministros a la red, en 2019 en sistema peninsular ....................................... 62

2.12 Potencia máxima, mínima y media y horas de fun-cionamiento de los distintos tipos de centrales en 2019 en sistema peninsular de España................... 65

2.13 Porcentaje de electricidad en consumo de energía final en España. Evolución ...................................... 66

2.14 Longitud de las líneas de transporte de energía eléctrica de más de 110 kV y capacidad de trans-formación en España .............................................. 67

2.15 Saldos de los intercambios internacionales de energía eléctrica de España. Evolución .................. 67

2.16 Precio final y componentes según mercados de energía eléctrica en España. Evolución .................. 68

2.17 Mercado de electricidad. Distribución precios fi-nales demanda nacional. Año 2019 ....................... 70

2.18 Mercado de electricidad. Diferencia precios dia-rios. Año 2019......................................................... 71

2.19 Retribución recibida por los productores de ener-gía eléctrica del sistema de retribución regulada. Evolución ................................................................ 72

2.20 Energía eléctrica vendida en el régimen de retribución regulado desglosada por combustibles en España .... 74

2.21 Cogeneración y otras fuentes no renovables del régimen regulado. Energía eléctrica vendida y po-tencia instalada en España. Evolución .................... 75

2.22 Producción neta de electricidad por fuentes y paí-ses en Europa.......................................................... 76

2.23 Consumo de electricidad por países en Euro-pa. Total y por habitante. Evolución ................... 78

2.24 Potencia instalada por fuentes y cuota de autopro-ductores en países de Europa................................ 79

2.25 Precios de la electricidad por países en Europa ... 822.26 Componentes de los precios de la electricidad

por países en Europa .............................................. 86

Págs.

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2.27 Saldo de intercambios de electricidad en Europa por países ............................................................... 88

2.28 Producción de electricidad por países en el mun-do. Serie histórica ................................................... 89

2.29 Previsiones de producción eléctrica según esce-narios en el mundo ................................................. 92

2.30 Avance 2020. Balance eléctrico. Total España ....... 95

3. NUCLEAR

3.1 Centrales nucleares en España ................................ 993.2 Datos de explotación de las centrales nucleares en

España. Evolución ................................................... 1003.3 Fechas históricas y autorizaciones de explotación

de las centrales nucleares españolas...................... 1043.4 Producción de combustible nuclear en España.

Evolución ................................................................ 1053.5 Procedencia de los concentrados de uranio com-

prados por España en 2019 ................................... 1053.6 Potencia, producción nuclear, factor de carga y

aportación al total de la electricidad por países en el mundo................................................................. 106

3.7 Potencia y reactores nucleares en situación de operar por países en el mundo. Evolución ............ 107

3.8 Reactores en situación de operar, construcción y anunciados por países en el mundo ...................... 108

3.9 Número de reactores y potencia nuclear según an-tigüedad de los reactores en el mundo ................. 109

3.10 Relación nominal de centrales nucleares en situa-ción de operar en el mundo .................................. 110

3.11 Reactores en situación de operar y construcción según tipos en el mundo ........................................ 121

3.12 Relación nominal de centrales nucleares en cons-trucción en el mundo ............................................. 122

3.13 Reactores nucleares que inician la construcción y que se conectan a la red en el mundo por años ... 127

3.14 Centrales nucleares en Europa y otros países con auto-rización para la continuidad de su operación ............ 129

3.15 Centrales nucleares con autorizacion de explota-ción a largo plazo en Estados Unidos .................... 131

3.16 Solicitudes para autorización de explotación a largo plazo para centrales nucleares en Estados Unidos ... 133

3.17 Solicitudes de licencias combinadas para nuevas centrales nucleares en Estados Unidos .................. 134

3.18 Producción histórica de uranio en el mundo ......... 1353.19 Reservas de uranio. Desglose por países y rango de

coste ....................................................................... 138

Págs.

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3.20 Estimación de las necesidades anuales de uranio para reactores hasta 2035 en el mundo ................. 141

3.21 Capacidad teórica de producción de uranio hasta 2035 en el mundo................................................... 142

3.22 Precio del uranio en Zona Euratom. Evolución ...... 1443.23 Capacidad de enriquecimiento de uranio en el

mundo .................................................................... 1443.24 Capacidad de fabricación de combustible en la

OCDE ...................................................................... 1453.25 Características principales de los reactores

nucleares ................................................................ 1463.26 Avance 2020. Producción energía nuclear.

España .............................................................. 146

4. PETRÓLEO

4.1 Consumo desglosado de productos petrolíferos en España. Evolución .............................................. 149

4.2 Producción de crudo en yacimientos de España. Evolución................................................................. 151

4.3 Procedencia del petróleo crudo importado en España .................................................................... 151

4.4 Consumo de gasolinas y gasóleos por comunida-des autónomas ....................................................... 152

4.5 Capacidad y crudo destilado en las refinerías en España ..................................................................... 154

4.6 Producción de las refinerías en España .................. 1554.7 Red de oleoductos e instalaciones conexas en Es-

paña ........................................................................ 1564.8 Desglose de los precios de los carburantes en Es-

paña ........................................................................ 1574.9 Impuestos de hidrocarburos estatales y autonómicos . 1574.10 Serie histórica del precio del petróleo .................. 1584.11 Precios de combustibles de automoción y cale-

facción por países en la Unión Europea ................ 1594.12 Producción de petróleo por países en el mundo.

Serie histórica .......................................................... 1614.13 Reservas probadas de petróleo por países en el

mundo .................................................................... 1644.14 Relación entre reservas y producción anual de pe-

tróleo y evolución en el mundo ............................. 1654.15 Capacidad de refino por países en el mundo.

Serie histórica .......................................................... 1664.16 Flujos comerciales de petróleo en el mundo ........ 1694.17 Avance 2020. Consumo de productos petrolíferos

en España, cotización petróleo Brent y Comercio Exterior..................................................................... 170

Págs.

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5. GAS

5.1 Consumo de gas natural y manufacturado según mercados en España. Evolución ............................ 173

5.2 Consumo de gas natural en España y desglose por comunidades autónomas ....................................... 174

5.3 Producción de gas en yacimientos de España. Evolución ................................................................ 175

5.4 Procedencia del gas natural importado en España. Evolución ................................................................. 175

5.5 Centrales de ciclo combinado peninsulares. Po-tenciado y producción. España ............................ 176

5.6 Infraestructura de gas en España ............................ 1785.7 Capacidades y otros parámetros de la infraestruc-

tura gasista de España............................................. 1795.8 Precio máximo de venta de la bombona de buta-

no en 12,5 kg. en España. Evolución ...................... 1805.9 Precios máximos de las tarifas de último recurso del gas

natural doméstico y comercial en España. Evolución ... 1815.10 Precios del gas por países en Europa .................... 1825.11 Precio del gas en mercados internacionales.

Evolución ................................................................ 1865.12 Producción de gas natural por países en el mundo.

Serie histórica .......................................................... 1875.13 Reservas probadas de gas por países en el

mundo .................................................................... 1905.14 Evolución de la relación entre reservas y produc-

ción anual de gas en el mundo .............................. 1915.15 Flujos comerciales de gas en el mundo ................. 1925.16 Avance 2020. Consumo de gas natural. España ...... 193

6. CARBÓN

6.1 Producción, importación y consumo de carbón en España. Evolución ................................................... 197

6.2 Centrales de carbón peninsulares. Potencia y pro-ducción ................................................................... 198

6.3 Procedencia del carbón importado por España ... 1996.4 Producción de carbón por países en el mundo.

Serie histórica .......................................................... 2016.5 Reservas probadas de carbón por países en el

mundo .................................................................... 2036.6 Precios del carbón en mercados internacionales.

Evolución ................................................................ 205

7. ENERGÍAS RENOVABLES Y ALMACENAMIENTO

7.1 Consumo de energía primaria de origen renovables según tecnologías en España. Evolución ................. 209

Págs.

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7.2 Consumo de energías renovables en energía final en España. Evolución .............................................. 210

7.3 Energía eléctrica de origen renovable vendida en el régimen regulado en España. Evolución ............ 211

7.4 Potencia de origen renovable instalada en el régi-men regulado en España. Evolución ...................... 212

7.5 Producción hidráulica peninsular por cuencas. Es-paña ........................................................................ 213

7.6 Reservas en los embalses hidroeléctricos en Es-paña. Evolución ..................................................... 214

7.7 Reservas hidroeléctricas peninsulares (España). Evolución ................................................................ 215

7.8 Centrales hidroeléctricas peninsulares de más de 100MW en España .................................................. 216

7.9 Principales embalses en España ............................. 2187.10 Cuota de energías renovables en consumo de

energía final en España. Previsiones ....................... 2207.11 Parque de generación eléctrica de energías reno-

vables y cogeneración en España. Previsiones ...... 2217.12 Producción de energías renovables por países en

Europa ..................................................................... 2227.13 Aportación relativa de las energías renovables por

países en europa .................................................... 2247.14 Potencia y producción hidráulica desglosada por

tipos en Europa ...................................................... 2267.15 Producción de hidroelectricidad por países en el

mundo. Serie histórica ............................................ 2297.16 Producción de otras energías renovables por paí-

ses en el mundo ..................................................... 2317.17 Potencia instalada acumulada eólica, solar fotovol-

taica y geotérmica por países en el mundo ............. 2337.18 Producción de biocombustibles por países en el

mundo ..................................................................... 2357.19 Potencia y producción mediante bombeo. Princi-

pales países del mundo. Evolución......................... 2367.20 Proyectos de almacenamiento mediante bombeo y

baterías en diversos países del mundo ................... 2377.21 Avance 2020. Producción con renovables y libre

de CO2 y reservas hidráulicas en sistema peninsular. España ..................................................................... 240

8. RESIDUOS RADIACTIVOS Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

8.1 Dosimetría del personal de las centrales nucleares es-pañolas. Año 2019 .................................................... 243

8.2 Residuos radiactivos a gestionar en España ........... 244

Págs.

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8.3 Resumen de costes de la gestión de residuos radiacti-vos y combustible gastado en España desde 2010.... 245

8.4 Inventario de combustible gastado y situación de las instalaciones de almacenamiento de las centrales nucleares españolas a 31.12.2019 ...... 246

8.5 Generación de residuos radiactivos en una central nuclear de agua a presión (PWR) .............................. 247

8.6 Gestión de los residuos radiactivos de baja y media actividad en las centrales nucleares es-pañolas ................................................................... 248

8.7 Instalaciones de almacenamiento definitivo de RBMA en el mundo ................................................. 249

8.8 Instalaciones de almacenamiento temporal centra-lizado de RAA/CG en el mundo ............................. 250

8.9 Programas de muestreo y análisis de los efluentes radiactivos de centrales nucleares y límites de ver-tido en España ........................................................ 251

8.10 Efluentes radiactivos descargados por las centra-les nucleares españolas .......................................... 253

8.11 Programa de vigilancia radiológica ambiental (PVRA) y muestras tomadas en el entorno de las centrales nucleares españolas ................................ 254

8.12 Programa de vigilancia radiológica ambiental (PVRA) de la atmósfera y medio terrestre en la red estaciones de muestreo (REM) ............................... 258

8.13 Resultados red estaciones de muestreo (REM). año 2018 ........................................................................ 259

8.14 Valores medios de tasas de dosis GAMMA en es-taciones de vigilancia radiológica. Año 2019 ........ 260

8.15 Programa de vigilancia radiológica ambiental (PVRA) en el entorno de las instalaciones en fase de desmantelamiento, clausura o latencia ............. 262

8.16 Actividad de los efluentes descargados por C.N. José Cabrera ........................................................... 263

8.17 Almacenamiento de residuos radiactivos en C.N. Vandellós I .............................................................. 264

8.18 Almacenamiento de residuos radiactivos en C.N. José Cabrera ........................................................... 265

9. CAMBIO CLIMÁTICO:

COP25 (Diciembre 2019)9.1 Inventario de emisiones de gases en efecto inver-

nadero en España en 2018 ..................................... 2739.2 Cuotas relativas de emisiones de gases de efecto

invernadero por sectores de actividad en España en 2018 ........................................................................ 276

Págs.

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9.3 Evolución de las emisiones de Gei según sectores y tipos de gas en España............................................ 277

9.4 Emisiones de CO2 asociadas a la generació eléctri-ca en España. Evolución ......................................... 279

9.5 Evolución de las emisiones de CO2 equivalente en España. Comparación con compromiso de Kioto . 280

9.6 Emisiones antropógenas agregadas de CO2, CH4, N2, HFC, PFC y SF6 y evolución en países del anexo 1 del protocolo de Kioto del mundo .................... 281

9.7 Variación en el total de emisiones de gases de efecto invernadero entre 1990 y 2017 en países del mundo .............................................................. 284

9.8 Emisiones de CO2 de combustión por países en el mundo. Serie histórica ............................................ 285

9.9 Evolución emisiones de origen energético y eléc-trico ......................................................................... 288

9.10 Indicadores de emisiones de CO2 de origen ener-gético por países en UE y otros.............................. 289

9.11 Producción y reservas de materiales esenciales para la transición energética ................................... 290

9.12 Emisiones de CO2 de origen energético según es-cenarios en el mundo ............................................. 292

9.13 Emisiones de CO2 según escenarios y reducciones según tecnologías .................................................. 295

9.14 Estimaciones de calentamiento continental y de variaciones del nivel del mar según escenarios ..... 296

9.15 Factores de emisión de CO2 para usos térmicos y generación eléctrica ............................................... 297

9.16 Avance 2020. Emisiones de CO2 asociadas a la ge-neración eléctrica en España ................................. 298

10. UNIDADES Y ACRÓNIMOS

Metodología y unidades utilizadas10.1 Factores de conversión de consumo o producción a

energía primaria ........................................................ 30410.2 Unidades de energía térmica ................................. 30710.3 Macrounidades de energía ..................................... 30810.4 Sistema internacional de unidades y unidades de-

rivadas ..................................................................... 30910.5 Múltiplos y submúltiplos de unidades ................... 31210.6 Unidades de temperatura ....................................... 31210.7 Equivalencias entre unidades británicas y métri-

cas .......................................................................... 31310.8 Acrónimos utilizados en esta publicación ........ 316

Socios del Foro Nuclear ....................................... 317

Págs.

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ÍNDICE

DE

MÁRGENES

1

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3

4

5

6

7

8

9

ENERGÍA PRIMARIA Y FINAL

ELECTRICIDAD

NUCLEAR

PETRÓLEO

GAS

CARBÓN

ENERGÍAS RENOVABLES Y ALMACENAMIENTO

RESIDUOS RADIACTIVOS Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

CAMBIO CLIMÁTICO

UNIDADES Y ACRÓNIMOS 10

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1. ENERGÍA PRIMARIA Y FINAL

1.1 Producción interior de energía primaria y grado de autoabastecimiento en España ...................... 19

1.2 Serie histórica del consumo de energía primaria en España ............................................................ 20

1.3 Serie Histórica del consumo de energía final en España ................................................................. 22

1.4 Intensidad energética primaria y final en España. Evolución ............................................................. 23

1.5 Consumo de energía final en el sector transpor-te. Previsiones ...................................................... 24

1.6 Evolución del saldo del comercio exterior de productos energéticos en España ...................... 25

1.7 Producción de energía primaria por países en Europa ................................................................. 26

1.8 Consumo de energía primaria por países en Europa 281.9 Consumo de energía por habitante por países

en Europa ............................................................ 301.10 Consumo de energía final para usos energéticos por

países en Europa .................................................. 311.11 Grado de dependencia energética del exterior

por países y evolución en Europa ..................... 331.12 Productividad energética por países en Europa.

Evolución ............................................................. 341.13 Consumo de energía final por sectores en países

de Europa ............................................................ 351.14 Consumo de energía primaria por países en el

mundo. Serie histórica ........................................ 371.15 Consumo de energía primaria desglosada por

países y fuentes en el mundo ............................. 421.16 Previsiones de consumo energético según esce-

narios y áreas geográficas en el mundo .............. 46

Págs.

ENERGÍA PRIMARIA Y FINAL

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- 22 -

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- 23 -

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- 24 -

Cuadro 1.5 CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN EL SECTOR TRANSPORTE. PREVISIONES

ESCENARIO TENDENCIAL 2015 2020 2025 2030Productos petrolíferos 31.657 34.766 35.622 35.103Gas natural 328 257 286 415Electricidad 480 492 521 549Energías renovables 958 2.422 2.434 2.358Total 33.423 37.936 38.862 38.425ESCENARIO OBJETIVO 2015 2020 2025 2030Productos petrolíferos 31.657 34.507 31.507 25.299Gas natural 328 265 180 90Electricidad 480 490 866 1.555Energías renovables 958 2.348 2.401 2.116Total 33.423 37.610 34.954 29.059

Datos en ktep. Excluidos usos no energéticos.Fuente: Borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. PNIEC 2021-2030. 20 de enero de 2020. MITECO.

Page 26: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

- 25 -

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- 30 -

Cuadro 1.9 CONSUMO DE ENERGÍA POR HABITANTE POR PAÍSES EN EUROPA

2018

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN HOGAR (**)

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Índice (*)

tep / habitante - año

Índice (*)

UE 28 3,10 93 0,55 92Alemania 3,54 92 0,67 84Austria 3,78 110 0,73 93Bélgica 4,32 85 0,71 77Bulgaria 2,42 112 0,32 123Chequia 3,88 102 0,66 106Chipre 3,33 100 0,39 153Croacia 1,95 110 0,56 109Dinamarca 3,23 90 0,80 101Eslovaquia 2,92 96 0,38 79Eslovenia 3,30 106 0,51 90España 2,85 101 0,32 108Estonia 4,57 139 0,71 107Finlandia 6,17 101 1,03 119Francia 3,74 95 0,58 87Grecia 2,08 83 0,37 86Hungría 2,45 106 0,60 108Irlanda 3,35 93 0,57 87Italia 2,51 86 0,53 109Letonia 2,19 137 0,64 114Lituania 2,00 108 0,53 137Luxemburgo 8,65 105 0,83 77Malta 1,85 90 0,18 93Países Bajos 3,90 93 0,56 82Polonia 2,65 120 0,51 113Portugal 2,19 98 0,28 104Reino Unido 2,81 75 0,57 78Rumanía 1,55 100 0,40 106Suecia 4,93 95 0,74 89Otros paísesAlbania 0,78 132 0,18 145Islandia 20,58 181 1,43 130Macedonia del N. 1,22 91 0,23 98Noruega 5,29 101 0,87 102Serbia 2,04 115 0,41 98Turquía 1,92 171 0,25 95

(*) Año 2000 = 100 (**) Equivale a electricidad y calor consumidos en el hogar.Fuente: Foro Nuclear con datos de Eurostat.

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- 33 -

1Cuadro 1.11 GRADO DE DEPENDENCIA ENERGÉTICA

DEL EXTERIOR POR PAÍSES Y EVOLUCIÓN EN EUROPA

% de dependencia 1990 2000 2010 2017 2018 (*)

UE 28 44,0 46,6 52,6 55,1 55,7Malta 100,0 100,2 99,0 103,3 96,7Luxemburgo 99,5 99,6 97,0 95,6 95,1Chipre 98,3 98,6 100,6 95,9 92,5Bélgica 75,3 78,2 78,0 74,8 82,7Lituania 71,4 58,9 81,9 75,1 77,2Italia 84,4 86,5 82,6 77,0 76,3Portugal 83,6 85,3 75,2 77,9 75,6España 62,7 76,9 77,1 73,8 73,3Grecia 61,9 68,9 68,4 71,1 70,5Irlanda 69,0 85,4 87,1 67,0 67,4Austria 68,8 65,6 62,8 63,9 64,3Eslovaquia 77,1 65,1 64,4 64,8 63,7Alemania 46,5 59,4 60,0 64,0 63,6Países Bajos 23,7 38,3 28,3 52,0 59,8Hungría 49,3 55,0 56,9 62,5 58,1Croacia 40,2 48,5 46,7 53,1 52,7Eslovenia 45,9 52,8 49,5 51,0 51,3Francia 52,2 51,2 48,7 48,6 46,6Finlandia 61,0 55,6 48,9 44,2 45,2Polonia 0,9 10,7 31,6 38,3 44,8Letonia 89,0 61,0 45,5 44,1 44,3Chequia 15,2 22,7 25,3 37,2 36,8Bulgaria 63,4 46,4 40,3 39,5 36,5Reino Unido 2,3 -17,1 29,0 35,6 35,5Suecia 38,2 39,3 37,8 26,8 29,0Rumanía 35,9 21,9 21,2 23,1 24,1Dinamarca 45,6 -35,9 -16,0 12,2 23,5Estonia 45,3 33,8 15,5 4,1 0,7Otros paísesTurquía 53,3 65,4 70,6 77,2 :Georgia : : : 72,4 :Macedonia del N. 48,4 40,8 44,0 56,1 :Montenegro : : 26,4 40,2 :Albania 6,4 45,8 28,9 38,3 :Ucrania 47,6 43,1 31,6 37,1 :Bosnia y Herzegovina : : : 34,0 :Serbia 30,9 13,9 33,5 33,8 :Kosovo : 27,1 24,6 30,0 :Islandia 33,0 30,6 13,9 18,6 :Noruega -435,9 -723,8 -518,4 -597,2 :

(*) Países ordenados en sentido decreciente : sin datosLa depedencia energética se define como la relación entre las importaciones netas y el consumo de energía bruto. Valores superiores a 100 significan importaciones mayores que consumo bruto (la diferencia va a incrementar stocks). Valores negati-vos aparecen en países exportadores netos de energía.Fuente: Eurostat.

Page 35: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

- 34 -

Cuadro 1.12 PRODUCTIVIDAD ENERGÉTICA POR PAÍSES EN EUROPA. EVOLUCIÓN

PRODUCTIVIDAD ENERGÉTICA (*)

Año 2018 euros / kep

Índice 2010

Índice 2015

Índice 2018

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(*) Es indicador de los objetivos de desarrollo sostenible de la UE.Considera “Gross Available Energy” y PIB en euros a precios de mercado. Volúme-nes encadenados año 2010.Es el inverso de la Intensidad Energética. Año 2000: Índice 100 s.d. sin datosFuente: Eurostat

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2. ELECTRICIDAD2.1 Balance de energía eléctrica total en España ....... 512.2 Horas de funcionamiento medio de las distintas

centrales de producción de electricidad en 2019 en España .............................................................. 51

2.3 Balance de energía eléctrica por tecnologías en Es-paña y desglose por Comunidades Autónomas ..... 52

2.4 Potencia instalada por tecnologías en España y desglose por Comunidades Autónomas .............. 54

2.5 Estructura de la potencia instalada neta y de la producción neta por fuentes en el sistema eléc-trico español en 2019 ........................................... 56

2.6 Serie histórica de la producción de electricidad en España por tipos de centrales ......................... 57

2.7 Serie histórica del consumo neto de electricidad en España .............................................................. 58

2.8 Serie histórica de la potencia instalada por tipos de centrales en España ......................................... 59

2.9 Máxima demanda de energía horaria y diaria en el sistema peninsular en España. Evolución ........ 60

2.10 Máxima demanda de energía horaria y diaria en el sistema no peninsular en España .......................... 61

2.11 Curvas monótonas. Aportación horaria y número de horas por tecnologías otros suministros a la red, en 2019 en sistema peninsular ...................................... 62

2.12 Potencia máxima, mínima y media y horas de fun-cionamiento de los distintos tipos de centrales en 2019 en sistema peninsular de España ............ 65

2.13 Porcentaje de electricidad en consumo de ener-gía final en España. Evolución ............................... 66

2.14 Longitud de las líneas de transporte de energía eléctrica de más de 110 kV y capacidad de trans-formación en España ............................................ 67

Págs.

ELECTRICIDAD

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2.15 Saldos de los intercambios internacionales de energía eléctrica de España. Evolución ................ 67

2.16 Precio final y componentes según mercados de energía eléctrica en España. Evolución ................ 68

2.17 Mercado de electricidad. Distribución precios finales demanda nacional. Año 2019 ................... 70

2.18 Mercado de electricidad. Diferencia precios dia-rios. Año 2019 ....................................................... 71

2.19 Retribución recibida por los productores de energía eléctrica del sistema de retribución regu-lada. Evolución ...................................................... 72

2.20 Energía eléctrica vendida en el régimen de retribu-ción regulado desglosada por combustibles en Es-paña ....................................................................... 74

2.21 Cogeneración y otras fuentes no renovables del régimen regulado. Energía eléctrica vendida y potencia instalada en España. Evolución ............. 75

2.22 Producción neta de electricidad por fuentes y países en Europa ................................................... 76

2.23 Consumo de electricidad por países en Euro-pa. Total y por habitante. Evolución ................. 78

2.24 Potencia instalada por fuentes y cuota de auto-productores en países de Europa ........................ 79

2.25 Precios de la electricidad por países en Europa .. 822.26 Componentes de los precios de la electricidad

por países en Europa ............................................ 862.27 Saldo de intercambios de electricidad en Europa

por países ............................................................. 882.28 Producción de electricidad por países en el

mundo. Serie histórica .......................................... 892.29 Previsiones de producción eléctrica según esce-

narios en el mundo ............................................... 922.30 Avance 2020. Balance eléctrico. Total España ...... 95

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2

Cuadro 2.1. BALANCE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESPAÑA

GWh 2019 D%

Nuclear 55.824 4,9Ciclo combinado 55.239 83,9Eólica (1) 54.235 9,5Cogeneración 29.591 2,3Hidráulica (2) 26.337 -27,1Carbón 12.672 -66,0Solar fotovoltaica 9.223 19,6Fuel + Gas 5.696 -14,8Solar térmica 5.166 15,8Otras renovables (3) 3.616 -0,7Residuos (4) 3.112 -5,7TOTAL GENERACIÓN 260.713 -0,1Consumos en bombeo -3.025 -5,4Saldo Intercambios Internacionales 6.862 -38,2ENERGÍA DISPONIBLE MERCADO 264.550 -1,6Pérdidas en transporte y distrib. -25.095 -1,6CONSUMO FINAL 239.454 -1,6

D % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior.(1) Incluye hidroeólica (2) Incluye turbinación de bombeo (3) Incluye bio-gás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica (4) Incluye residuos renovables y no renovables.Fuente: Foro Nuclear y AELÉC (Presentación Jornada EEOO SNE 5.3.2020).

Cuadro 2.2. HORAS DE FUNCIONAMIENTO MEDIO DE LAS DISTINTAS CENTRALES DE PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD EN 2019 EN ESPAÑA

Funcionamiento medio por tecnología (horas)

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Horas equivalentes a plena potencia.(1) Incluye residuos renovables y no renovables (2) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica (3) Incluye hidroeólica. (4) Incluye turbina-ción de bombeo.Fuente: Foro Nuclear con datos de REE (Balance anual y Series estadísticas na-cionales).

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019

Cuota porcentual del total

Nuclear

Ciclo combinado

Eólica (1)

Cogeneración

Haidráulica (2)

Carbón

Solar fotovoltaica

Fuel + gas

Solar térmica

Otras renovables (3)

Residuos (4)

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2

Cuadro 2.6 SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA POR TIPOS DE CENTRALES

Millones de kWh

Hidro- eléctrica, eólica y solar (*)

Eólica (incluida

en anterior)

Térmica clásica

(**)Térmica nuclear Total

1940 3.353 – 264 – 3.6171950 5.017 – 1.836 – 6.8531960 15.625 – 2.989 – 18.6141965 19.686 – 12.037 – 31.7231970 27.959 – 27.607 924 56.4901975 26.502 – 48.469 7.544 82.5151980 30.807 – 74.490 5.186 110.4831985 33.033 – 66.286 28.044 127.3631990 26.184 – 71.289 54.268 151.7411995 24.450 – 89.199 55.445 169.0941996 41.717 – 78.464 56.329 176.5101997 37.332 – 96.752 55.297 189.3811998 39.067 – 98.722 59.003 196.7921999 30.789 – 120.244 58.852 209.8852000 36.628 4.689 126.271 62.206 225.1052001 50.975 6.759 123.001 63.708 237.6842002 36.307 9.603 147.438 63.044 246.7892003 56.281 12.063 146.896 61.894 265.0712004 51.046 16.078 167.488 63.675 282.2092005 44.714 21.173 192.170 57.538 294.4222006 53.293 23.143 190.031 60.126 303.4502007 59.208 27.568 198.662 55.102 312.9722008 61.517 32.946 197.748 58.973 318.2382009 74.798 38.117 163.814 52.761 291.3742010 97.356 43.545 145.272 61.990 304.6182011 85.177 41.861 150.896 57.731 293.8052012 85.555 49.316 151.236 61.383 298.1742013 110.181 55.747 120.153 56.827 287.1622014 108.958 52.053 113.853 57.376 280.1872015 94.152 49.002 129.820 57.188 281.159

2016 (1) 99.941 47.715 106.240 56.099 262.2792017 (1) 89.468 47.927 117.299 55.539 262.3062018 (1) 102.338 49.605 105.446 53.198 260.9822019 (1) 99.468 59.235 105.420 55.824 260.713

(*) Incluye otras renovables. (**) Incluye también cogeneración y tartamiento de residuos.(1) A partir de 2016 los valores de producción se recogen en términos netos, es decir, en barras de central.La producción térmica clásica incluye la generada por todas las instalaciones tér-micas del Régimen Regulado.Desde 2000 se desglosa la producción eólica.Fuente: Foro Nuclear y REE.Nota del autor: A efectos de la continuidad de la serie, señalar que en el periodo 2011-2015 la producción neta fue el 95,8% de la bruta.

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Cuadro 2.7 SERIE HISTÓRICA DEL CONSUMO NETO DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA

Años Millones kWh D%1960 14.625 8,41965 25.131 11,81970 45.300 10,41975 69.271 3,61980 92.006 4,61985 105.579 2,91990 129.161 3,01991 138.046 6,91992 139.423 1,01993 139.065 -0,31994 145.033 4,31995 150.289 3,61996 154.928 3,11997 162.338 4,81998 174.316 7,41999 186.473 7,02000 197.524 5,92001 209.065 5,82002 215.650 3,12003 230.897 7,12004 242.077 4,82005 252.857 4,52006 260.474 3,02007 267.831 2,82008 268.534 0,32009 253.079 -5,82010 256.629 1,42011 248.656 -3,12012 245.687 -1,22013 235.986 -3,92014 233.321 -1,12015 236.752 1,52016 238.493 0,72017 242.305 1,62018 243.379 0,42019 239.454 -1,6

D % = Tasa de variación porcentual respecto al año anterior.Fuente: REE, CNMC, AELÉC y Foro Nuclear.

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2

Cuadro 2.8 SERIE HISTÓRICA DE LA POTENCIA INSTALADA POR TIPOS DE CENTRALES EN ESPAÑA

MW

Hidro- eléctrica, eólica y solar (*)

Eólica (in-cluida en anterior)

Térmica clásica

(**)Térmica nuclear Total

1940 1.350 – 381 – 1.7311950 1.906 – 647 – 2.5531960 4.600 – 1.967 – 6.5671970 10.883 – 6.888 153 17.9241980 13.577 – 16.447 1.120 31.1441985 14.661 – 20.991 5.815 41.4671990 16.924 – 21.370 7.364 45.6581995 18.037 – 22.849 7.417 48.3031996 18.279 – 23.960 7.498 49.7371997 18.538 – 25.339 7.580 51.4571998 19.139 – 26.228 7.638 53.0051999 20.201 – 26.847 7.749 54.7972000 20.855 2.296 28.180 7.798 56.8332001 22.162 3.508 28.980 7.816 58.9582002 23.758 5.066 31.683 7.871 63.3122003 25.337 6.324 33.818 7.896 67.0512004 27.663 8.532 37.905 7.878 73.4462005 29.355 10.095 42.593 7.878 79.8262006 31.437 11.897 45.790 7.728 84.9552007 34.638 14.536 49.209 7.728 91.5752008 39.316 16.323 49.681 7.728 96.7252009 42.022 18.909 50.097 7.728 99.8472010 43.358 19.635 51.117 7.795 102.2702011 46.036 20.881 52.319 7.849 106.2042012 48.725 22.636 50.425 7.867 107.0172013 49.827 23.007 50.921 7.866 108.6132014 49.870 23.020 50.364 7.866 108.0992015 50.771 23.020 49.691 7.866 108.328

2016 (1) 50.417 23.063 46.674 7.573 104.6642017 (1) 52.013 23.142 44.985 7.117 104.1152018 (1) 51.985 23.556 45.022 7.117 104.1242019 (1) 58.524 25.698 44.585 7.117 110.226

(*) Incluye otras renovables. (**) Incluye cogeneración y tratamiento de residuos.Datos en MW a 31 de Diciembre. Desde 2000 se desglosa la potencia eólica. (1) Desde 2016 se refleja la potencia neta.La potencia térmica clásica incluye la correspondiente a todas las instalaciones térmicas del Régimen Regulado.Fuente: Foro Nuclear y REE.Nota del autor: A efectos de la continuidad de la serie, señalar que en el periodo 2011-2015 la producción neta fue el 95,8% de la bruta.

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Cuadro 2.9 MÁXIMA DEMANDA DE ENERGÍA HORARIA Y DIARIA EN EL SISTEMA PENINSULAR EN ESPAÑA. EVOLUCIÓN.

INVIERNO

Energía horaria (MWh) Fecha Hora

Energía diaria (GWh) Fecha

2010 44.122 11-1 20 898 12-12011 43.448 24-1 20 882 25-12012 43.411 13-2 21 871 9-22013 39.618 23-1 21 806 23-12014 38.746 4-2 21 798 11-22015 40.218 4-2 21 822 6-22016 38.086 17-2 21 783 18-22017 40.961 18-1 21 844 19-12018 40.611 8-2 21 836 8-22019 40.136 10-1 21 824 11-1

Máximos históricos44.876 17-12-2007 20 906 18-12-2007

VERANO2010 40.934 19-7 14 812 7-72011 39.120 28-6 14 794 28-62012 38.984 28-6 14 793 27-62013 37.095 10-7 14 757 10-72014 36.929 17-7 14 756 3-92015 40.146 7-7 14 817 7-72016 40.044 6-9 14 817 6-92017 39.302 13-7 14 814 13-72018 39.701 3-8 14 806 3-82019 39.369 24-7 14 808 24-7

Máximos históricos40.934 19-7-2010 14 822 20-7-2006

822 1-7-2008

Cobertura de la máxima demanda horaria de potencia 40.136 MWh 10 de enero de 2019 (20-21 horas)

Residuos renovables; 0,2%

Otras renovables;1,1%

Saldo importador internac.; 2,3%

Nuclear; 17,6%

Carbón; 11,0%

Ciclo combinado; 14,4%

Cogeneración; 9,7%Residuos

no renovables; 0,7%

Hidráulica; 14,6%

Turbinación bombeo (*); 3,1%

Solar térmica; 0,1%

Eólica; 25,2%

(*) Bombeo puro + estimación bombeo mixto.Fuente: REE (Avance Informe 2019) y Foro Nuclear.

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2

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- 62 -

Cuadro 2.11 CURVAS MONÓTONAS. APORTACIÓN HORARIA Y NÚMERO DE HORAS POR TECNOLOGÍAS Y OTROS SUMINISTROS A LA RED, EN 2019 EN SISTEMA PENINSULAR

Nuclear

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Horas

MW

Ciclo Combinado Gas

0

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Horas

MW

4000

8000

12000

16000

Carbón

0

2000

4000

6000

8000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Horas

MW

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2

Régimen Regulado Térmico

0

1000

2000

3000

4000

5000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Horas

MW

Cogeneración Régimen Ordinario (No RR)

0

800

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Horas

MW

200

400

600

Eólica

0

3000

6000

9000

12000

15000

18000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Horas

MW

Hidráulica (TC+RR)

0

2000

4000

6000

8000

10000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Horas

MW

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Solar

0

1000

2000

4000

3000

5000

6000

7000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Horas

MW

Saldo Bombeo

Horas

MW

-4500

-3000

-1500

0

1500

3000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Saldo Importaciones - Exportaciones

-6000

-4000

-2000

00 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Horas

MW

2000

4000

6000

Nota. Las gráficas (“monótonas”) son de tipo acumulado, y representan, para cada tecnología (o tipo de suministro), el número de horas (ordenada horizontal) que ha estado produciendo (o suministrando) por encima de la potencia indicada en la ordenada vertical.TC: Tecnologías convencionales RR: Régimen regulado (Equivalente a los ante-riores Régimen Especial / Retributivo Específico).Saldo bombeo positivo: Turbinación. Saldo imp-exp positivo: Importaciones.Fuente: Foro Nuclear con datos de ESIOS de REE (datos provisionales a 18.3.20).

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2

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2

Cuadro 2.14 LONGITUD DE LAS LÍNEAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MÁS DE 110 kV Y CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN EN ESPAÑA

Líneas 400 kV ≤ 220 kV Total D%

Península Península Baleares Canarias Total líneas (km) 21.736 19.295 1.873 1.549 44.453 0,45Líneas aéreas (km) 21.619 18.545 1.141 1.235 42.541 s.d.Cable submarino (km)

29 236 540 30 835 s.d.

Cable subterráneo (km)

88 513 192 283 1.077 s.d.

Transformación (MVA)

84.864 1.563 3.838 3.470 93.735 1,44

Datos a 31.12.19. Incluye los activos de la red de transporte del resto de em-presas.D% = Tasa de variación porcentual respecto al año anterior. s.d.: sin datosFuente: REE (Sistema Eléctrico Español. Avance 2019 con datos provisionales) y Foro Nuclear.

Cuadro 2.15 SALDOS DE LOS INTERCAMBIOS INTERNACIONALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESPAÑA. EVOLUCIÓN

GWh Andorra Francia Portugal Marruecos Total1990 -19 -364 -37 0 -4202000 -272 7.906 -931 -2.263 4.4412005 -271 6.545 -6.829 -788 -1.3432006 -229 4.410 -5.451 -2.002 -3.2732007 -261 5.487 -7.497 -3.479 -5.7502008 -278 2.889 -9.439 -4.212 -11.0402009 -299 1.590 -4.789 -4.588 -8.0862010 -264 -1.531 -2.634 -3.903 -8.3332011 -306 1.524 -2.814 -4.495 -6.0902012 -286 1.883 -7.897 -4.900 -11.2002013 -287 1.708 -2.777 -5.376 -6.7322014 -235 3.567 -903 -5.836 -3.4062015 -264 7.324 -2.266 -4.927 -1332016 -278 7.802 5.086 -4.951 7.6582017 -233 12.465 2.685 -5.748 9.1692018 -210 12.047 2.655 -3.389 11.1022019 -208 9.697 -3.399 773 6.862

Los saldos positivos indican importaciones.Fuente: REE (Avance Sistema Eléctrico 20109) y Foro Nuclear.

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2

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Cuadro 2.20 ENERGÍA ELÉCTRICA VENDIDA EN EL RÉGIMEN DE RETRIBUCIÓN REGULADO DESGLOSADA POR COMBUSTIBLES EN ESPAÑA

Categoría / Combustible GWh 2018 2019Gas natural 23.317 23.558Carbón de importación 81 57Fuel Oil 2.755 2.585Gasoil 132 129Total COGENERACIÓN 26.312 26.340Fotovoltaica 7.379 8.654Biogás de RSU 97 98Biogás de depuradoras 63 62Biogás de residuos agrícolas y ganaderos 142 152Biogás 394 377Cultivos energéticos agrícolas 276 272Cultivos energéticos forestales 253 248Eólica 48.493 52.204Estiércoles 37 36Hidráulica 6.624 5.285Residuos activ.agríc./ jardin: herbáceos 229 226Residuos activ.agríc. / jardin: leñosos 206 202Residuos forestales 683 704Residuos industria agroforestal agrícola 878 919Residuos industria forestal 207 207Solar Termoeléctrica 4.424 5.165Residuos de Operaciones Selvícolas 58 51Total RENOVABLES 70.461 74.898Gas residual 254 165Residuos Industriales 393 372Licores negros de industria papelera 571 526Productos no comerciales de explot.mineras 346 275Residuos Sólidos Urbanos 1.181 1.204Residuos de actividades agrícolas o jardinería: herbáceos

197 189

Total RESIDUOS 2.943 2.731Gas natural 2.584 3.076Total TRAT.RESIDUOS 2.584 3.076Total PENINSULAR 102.300 107.046Fotovoltaica 272 277Eólica 560 1.087Total RENOVABLES 844 1.378Total CANARIAS 844 1.378Fotovoltaica 113 121Total RENOVABLES 118 128Total RESIDUOS (Sólidos Urbanos) 272 291Total BALEARES 425 453Total RESIDUOS (Sólidos Urbanos) 11 11Total CEUTA Y MELILLA 11 11TOTAL ESPAÑA 103.579 108.888

Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).Nota del autor. No se muestran algunos epígrafes con valor inferior a 50 GWh que sí aparecen en la tabla original y que están sumados en los totales.

Page 76: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

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- 77 -

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- 78 -

Cuadro 2.23 CONSUMO DE ELECTRICIDAD POR PAÍSES EN EUROPA. TOTAL Y POR HABITANTE. EVOLUCION

GWh kWh / hab2019 D% 2018 Índice (*)

UE 28 2.840.088 -1,4 5.797 107,4Alemania 472.935 -3,1 6.366 104,4Austria 66.011 -0,1 7.774 118,5Bélgica 80.048 -1,6 7.770 100,6Bulgaria 31.061 2,3 4.130 132,7Chequia 62.217 -0,3 5.883 115,4Chipre 4.883 1,9 5.979 137,5Croacia 16.442 -1,1 3.958 142,5Dinamarca 33.158 -0,3 5.759 93,2Eslovaquia 27.444 1,7 4.966 116,9Eslovenia 13.406 -1,8 6.809 127,0España 239.535 -1,6 5.641 117,5Estonia 8.597 -3,8 6.115 157,6Finlandia 83.227 -1,5 15.714 106,4Francia 441.596 -0,7 7.023 104,2Grecia 56.545 1,0 4.736 113,8Hungría 41.199 1,1 4.087 135,2Irlanda 28.984 1,0 6.369 119,3Italia 319.599 -0,7 5.167 105,3Letonia 7.296 -1,5 3.108 164,1Lituania 11.302 1,3 3.584 180,2Luxemburgo 6.347 -1,5 12.411 93,5Malta 2.630 4,8 5.512 137,2Países Bajos 112.599 -1,8 6.855 109,2Polonia 141.383 -2,8 3.972 139,7Portugal 48.300 -0,9 4.742 125,3Reino Unido 300.372 -2,0 4.895 84,7Rumanía 55.390 -1,4 2.384 129,5Suecia 127.583 -1,8 13.742 93,0Otros paísesAlbania 6.496 2,5 2.184 150,3Bosnia y Herzegovina

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s.d. 3.242 s.d.

Georgia 12.774 1,4 2.944 s.d.Macedonia del N. 6.354 3,7 3.023 113,3Noruega 125.361 -1,0 25.522 103,7Serbia 33.938 -1,0 4.040 108,7Turquía 288.326 -0,1 3.549 237,6Ucrania 147.275 -5,6 s.d. s.d.

(*) Año 2000 = 100 (**) Calculado proporcionalmente con datos de 8 meses.D %: Variación porcentual de 2019 respecto a 2018. s.d. Sin datos.Nota del autor. Entendemos que deduce pérdidas en transporte y distribución.Es equivalente a energía disponible para el consumo / mercado interno. Fuente: Foro Nuclear con datos de Eurostat.

Page 80: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

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- 82 -

Cuadro 2.25 PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD POR PAÍSES EN EUROPA

DOMÉSTICO (*)

1er semestre 2019

Euros / 100 kWhPrecio

Impuestos (incluidos en precio) D%

IVA Otros

UE 28 21,47 3,06 4,90 4,5Alemania 30,88 4,93 11,22 3,4Austria 20,34 3,39 3,79 3,5Bélgica 28,39 4,86 4,05 0,5Bulgaria 9,97 1,66 0,00 1,8Chequia 17,48 3,04 0,11 11,1Chipre 22,03 3,36 1,05 16,4Croacia 13,21 1,52 1,41 0,8Dinamarca 29,84 5,97 13,03 -4,5Eslovaquia 15,77 2,63 3,52 0,7Eslovenia 16,34 2,95 2,14 1,3España 24,03 4,17 0,97 0,8Estonia 13,57 2,26 1,49 0,7Finlandia 17,34 3,36 2,25 7,6Francia 17,65 2,57 3,70 1,0Grecia 16,50 1,68 3,43 -1,3Hungría 11,20 2,38 0,00 -0,3Irlanda 24,23 2,89 1,07 2,3Italia 23,01 2,11 6,58 11,3Letonia 16,29 2,82 2,11 6,4Lituania 12,55 2,18 0,90 14,4Luxemburgo 17,98 1,32 3,40 7,6Malta 13,05 0,62 0,15 1,6Países Bajos 20,52 3,44 3,51 20,3Polonia 13,43 2,51 2,08 -4,8Portugal 21,50 4,02 6,47 -4,3Reino Unido 21,22 1,01 5,71 12,5Rumanía 13,58 2,17 1,58 1,9Suecia 20,15 4,03 3,15 6,6Otros paísesBosnia y Herzegovina 8,73 1,27 0,17 1,0Georgia 8,09 1,23 0,00 18,1Islandia 14,06 2,72 0,22 -9,0Kosovo 6,00 0,44 0,19 -5,2Macedonia del N. 7,83 1,19 0,00 0,3Moldavia 9,36 0,00 0,00 -8,2Montenegro 10,32 1,82 0,16 0,8Noruega 18,67 3,38 1,69 6,6Serbia 7,06 1,17 0,48 0,1Turquía 8,47 1,29 0,34 -6,3Ucrania 4,42 0,73 0,00 7,8

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- 83 -

2

INDUSTRIAL (**)

1er semestre 2019

Euros / 100 kWhPrecio (***)

Impuestos no recuperables (incluidos en

precio)

D%

UE 28 12,35 3,66 8,3Alemania 15,57 7,02 3,9Austria 10,76 2,71 7,9Bélgica 11,50 3,43 5,0Bulgaria 8,87 0,10 9,5Chequia 7,68 0,11 4,8Chipre 16,19 1,07 15,2Croacia 10,34 1,47 4,0Dinamarca 7,07 0,72 -12,4Eslovaquia 12,86 3,65 10,3Eslovenia 9,59 1,68 11,5España 11,48 0,56 8,4Estonia 9,17 1,49 6,0Finlandia 7,09 0,70 4,1Francia 10,24 2,12 4,3Grecia 10,59 2,67 2,0Hungría 9,70 1,09 15,5Irlanda 14,00 0,70 6,0Italia 16,61 7,09 16,7Letonia 10,52 2,15 1,3Lituania 9,26 0,93 10,5Luxemburgo 8,97 0,81 7,7Malta 13,92 0,15 3,4Países Bajos 9,41 2,62 9,0Polonia 10,03 2,02 14,5Portugal 11,45 3,09 2,0Reino Unido 15,17 5,17 13,5Rumanía 9,72 1,51 17,0Suecia 7,38 0,05 7,9Otros paísesBosnia y Herzegovina 6,67 0,20 0,9Georgia 5,95 0,00 21,7Islandia 5,79 0,21 -24,7Kosovo 6,60 0,18 -11,5Macedonia del N. 6,87 0,00 10,1Moldavia 7,71 0,00 -12,4Montenegro 8,68 0,92 7,2Noruega 8,29 1,00 6,6Serbia 8,33 0,66 18,3Turquía 7,06 0,23 19,9Ucrania 6,56 0,00 10,3

(*) Doméstico: Banda Dc = Consumo anual entre 2.500 y 5.000 kWh.(**) Industria: Banda Ic = Consumo anual entre 500 y 2.000 MWh.(***) Excluídos impuestos recuperables (IVA).D % Variación porcentual respecto a igual período del año anterior.Fuente: Eurostat.

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Precios electricidad en Europa: Usos Domésticos(en orden descendente del precio final)

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33

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BélgicaIrlanda

DinamarcaAlemania

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Austria

EslovaquiaIslandia

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- 85 -

2

Precios electricidad en Europa: Usos Industriales(en orden descendente del precio)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Macedonia del Norte

Kosovo

Suecia

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Precio básico Impuestos no recuperables

Dinamarca

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Doméstico: Banda Dc = Consumo anual entre 2.500 y 5.000 kWh.Industria: Banda Ic = Consumo anual entre 500 y 2.000 MWh.Datos para 1er semestre de 2019.Fuente: Eurostat

Page 87: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

- 86 -

Cuadro 2.26 COMPONENTES DE LOS PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD POR PAÍSES EN EUROPA

Doméstico (2.500-5.000 kWh/año

Suministro energía

Impuestos y tasas

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Chequia

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- 87 -

2

Datos de 2018.Fuente: Eurostat.

Industrial (500-2.000 MWh/año)

Suministro energía

Impuestos y tasas no recuperables

Transporte y operación

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Montenegro

Países Bajos

Luxemburgo

Polonia

Francia

Noruega

Lituania

Moldavia

Rumanía

Serbia

Suecia

Turquía

Irlanda

Letonia

Reino Unido

Islandia

Georgia

Grecia

Macedonia del N.

Hungría

Estonia

KosovoItalia

Finlandia

España

Croacia

Bulgaria

Chipre

Dinamarca

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Alemania

Bosnia y HerzegovinaBélgica

UE 28

Austria

Portugal

Malta

Chequia

Eslovaquia

Page 89: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

- 88 -

Cuadro 2.27 SALDO DE INTERCAMBIOS DE ELECTRICIDAD EN EUROPA POR PAÍSES

GWh 2019% (*) 2018

Promedio 10 años

(**)UE 28 23.674,8 0,8 28.133,1 15.261,0Alemania -32.668,7 -6,9 -48.486,0 -31.761,5Austria 3.128,6 4,7 8.946,8 6.347,8Bélgica -1.854,6 -2,3 17.327,6 8.896,3Bulgaria -5.811,0 -18,7 -7.807,0 -7.835,9Chequia -13.096,6 -21,0 -13.907,1 -14.637,6Chipre 0,0 0,0 0,0 0,0Croacia 6.140,5 37,3 5.399,4 5.604,0Dinamarca 5.791,8 17,5 5.224,3 3.042,6Eslovaquia 1.699,0 6,2 3.681,0 1.641,5Eslovenia -399,4 -3,0 -502,2 -1.386,5España 6.862,3 2,9 11.102,1 -1.607,9Estonia 2.159,0 25,1 -1.896,7 -2.290,9Finlandia 20.041,0 24,1 19.937,0 16.321,3Francia -58.037,2 -13,1 -63.268,9 -48.189,7Grecia 9.943,6 17,6 6.518,9 5.671,5Hungría 12.585,4 30,5 14.348,2 10.420,8Irlanda 616,0 2,1 -27,7 578,4Italia 38.165,0 11,9 43.909,0 42.887,2Letonia 1.118,0 15,3 908,0 1.283,4Lituania 9.343,7 82,7 9.632,4 6.477,8Luxemburgo 5.878,8 92,6 6.161,3 5.014,9Malta (***) 636,3 24,2 620,7 1.004,1Países Bajos 854,9 0,8 5.861,0 9.196,8Polonia 10.623,0 7,5 5.694,5 -433,5Portugal 3.399,7 7,0 -2.658,0 1.362,6Reino Unido 21.170,5 7,0 19.107,7 13.127,9Rumanía 1.516,0 2,7 -2.544,0 -3.254,7Suecia -26.130,6 -20,5 -17.229,3 -11.621,8Otros países (***)Albania 2.406,0 37,0 -913,3 1.643,7Bosnia y Herzegovina -3.248,1 -27,9 s.d -2.642,3Georgia 1.383,1 10,8 920,2 210,7Macedonia del N. 1.827,9 28,8 1.919,8 2.205,7Montenegro -81,0 -13,6 6.238,0 632,7Noruega 43,9 0,0 -10.149,2 -9.904,0Serbia 75,6 0,2 106,5 -511,1Turquía -576,8 -0,2 -607,6 2.442,1Ucrania -4.048,3 -2,7 -3.052,3 -6.076,6

Saldo positivo=Importaciones. s.d. Sin datos.(*) Saldo respecto al consumo de electricidad de 2019 en % (**) Promedio anual del período 2009-2018, excepto (***) en los que el promedio es única-mente de los años del período de los que se poseen datos.Fuente: Eurostat y Foro Nuclear.

Page 90: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

- 89 -

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- 94 -

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- 95 -

2

Cuadro 2.30 AVANCE 2020. BALANCE ELÉCTRICO. TOTAL ESPAÑA

Datos provisionales a 3.6.2020

GWh1.1 a

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Año móvil hasta

31.5.20 D %Nuclear 22.534 -4,8 54.677 -0,9Eólica 22.143 -7,7 52.396 9,1Hidráulica 15.349 44,7 29.457 7,1Ciclo combinado 13.241 -16,9 52.553 46,3Cogeneración 10.932 -13,9 27.843 -6,7Solar fotovoltaica 5.469 52,0 11.111 33,8Carbón 2.735 -65,7 7.423 -77,4Otras renovables 1.758 20,5 3.916 8,3Fuel + Gas 1.724 -27,8 5.033 -21,3Solar térmica 1.347 -33,5 4.487 -11,5Turbinación bombeo 1.304 66,9 2.165 49,0Residuos no renovables 806 -16,4 2.064 -14,1Residuos renovables 262 -25,1 802 -9,8Hidroeólica 7 -14,7 22 3,6Consumos en bombeo -2.530 88,6 -4.213 76,4Saldo I. internacionales 3.929 -12,5 6.302 -44,8Demanda en b.c. 101.010 -7,8 256.036 -3,9EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA DEMANDA EN B.C.

ENE FEB MAR ABR MAYAÑO 2020 GWH 23.818 20.961 20.862 17.003 18.366

D % -3,0 -1,5 -4,9 -17,8 -13,1

D %: Variación porcentual respecto igual período de 2019.Balance eléctrico: asignación de unidades de producción según combustible principal.Otras renovables: incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica.Turbinación de bombeo puro + estimación de turbinación de bombeo mixto.Ciclo combinado: Incluye funcionamiento en ciclo abierto.Fuel + Gas: En el sistema eléctrico nacional se incluye la generación con grupos auxiliares de Baleares.Demanda corregida: corregidos los efectos de temperatura y laboralidad.Valor positivo: saldo importador; valor negativo: saldo exportador.Fuente: REE.Nota del autor. Entendemos que se refieren a valores de producción netos.

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- 97 -

3. NUCLEAR

3.1 Centrales nucleares en España ............................ 993.2 Datos de explotación de las centrales nucleares

en España. Evolución ........................................... 1003.3 Fechas históricas y autorizaciones de explota-

ción de las centrales nucleares españolas .......... 1043.4 Producción de combustible nuclear en España.

Evolución ............................................................. 1053.5 Procedencia de los concentrados de uranio

comprados por España en 2019 ........................ 1053.6 Potencia, producción nuclear, factor de carga y

aportación al total de la electricidad por países en el mundo ........................................................ 106

3.7 Potencia y reactores nucleares en situación de operar por países en el mundo. Evolución ........ 107

3.8 Reactores en situación de operar, construcción y anunciados por países en el mundo .................. 108

3.9 Número de reactores y potencia nuclear según antigüedad de los reactores en el mundo.......... 109

3.10 Relación nominal de centrales nucleares en si-tuación de operar en el mundo .......................... 110

3.11 Reactores en situación de operar y construcción según tipos en el mundo .................................... 121

3.12 Relación nominal de centrales nucleares en construcción en el mundo .................................. 122

3.13 Reactores nucleares que inician la construcción y que se conectan a la red en el mundo por años ..................................................................... 127

3.14 Centrales nucleares en Europa y otros países con autorización para la continuidad de su operación .. 129

3.15 Centrales nucleares con autorizacion de explo-tación a largo plazo en Estados Unidos ............. 131

Págs.

NUCLEAR

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- 98 -

3.16 Solicitudes para autorización de explotación a largo plazo para centrales nucleares en Estados Unidos ................................................................. 133

3.17 Solicitudes de licencias combinadas para nue-vas centrales nucleares en Estados Unidos......... 134

3.18 Producción histórica de uranio en el mundo ..... 1353.19 Reservas de uranio. Desglose por países y rango

de coste .............................................................. 1383.20 Estimación de las necesidades anuales de ura-

nio para reactores hasta 2035 en el mundo ........ 1413.21 Capacidad teórica de producción de uranio

hasta 2035 en el mundo ...................................... 1423.22 Precio del uranio en Zona Euratom. Evolución ... 1443.23 Capacidad de enriquecimiento de uranio en el

mundo ................................................................. 1443.24 Capacidad de fabricación de combustible en la

OCDE ................................................................... 1453.25 Características principales de los reactores

nucleares ............................................................. 1463.26 Avance 2020. Producción energía nuclear.

España .......................................................... 146

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- 104 -

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3

Cuadro 3.4 PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLE NUCLEAR EN ESPAÑA (*). EVOLUCION

NÚMERO DE ELEMENTOS 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Elementos PWR: 496 558 616 513 523 557 505Elementos BWR: 438 298 238 90 216 58 110TOTAL 934 856 854 603 739 615 615CCNN nacionales 383 184 374 188 366 96 352Exportación 551 672 480 415 373 519 263TOTAL 934 856 854 603 739 615 615

TONELADAS DE URANIO 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019

En elementos PWR: 243,9 283,5 293,9 260,0 260,0 273,7 238,38En elementos BWR: 78,1 59,8 34,6 31,0 26,1 2,65 35,32TOTAL 322,0 343,3 328,5 291,0 286,1 276,3 273,7CCNN nacionales 133,6 94,5 124,9 103,0 123,0 85,7 133,88Exportación 189,0 248,8 203,6 188,0 163,1 190,6 139,82TOTAL 322,1 343,3 328,5 291,0 286,1 276,3 273,7

(*) Producidos por ENUSA Industrias Avanzadas S.A.,S.M.E..Fuente: ENUSA Industrias Avanzadas y Foro Nuclear.

Cuadro 3.5 PROCEDENCIA DE LOS CONCENTRADOS DE URANIO COMPRADOS POR ESPAÑA EN 2019

Rusia; 36,40%

Niger; 18,40%

Uzbequistán; 23,10%

Canadá; 11,40%

Namibia; 6,10% Kazajistán; 3,40% Australia; 1,30%

Fuente: ENUSA Industrias Avanzadas S.A., S.M.E.

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- 106 -

Cuadro 3.6 POTENCIA, PRODUCCIÓN NUCLEAR, FACTOR DE CARGA Y APORTACIÓN AL TOTAL DE LA ELECTRICIDAD POR PAÍSES EN EL MUNDO

Num. react.

Potencia neta (MW)

Prod 2019 (TWh) D%

Factor de carga

2019 (%)

Electricidad de origen nuclear en 2019 (%)

Alemania 6 8.113 75,07 4,5 105,63 12,40Argentina 3 1.633 7,92 22,8 55,36 5,92Armenia 1 375 2,03 7,4 61,80 27,80Bélgica 7 5.918 41,30 52,9 79,67 47,56Brasil 2 1.884 16,13 2,9 97,73 2,72Bulgaria 2 1.966 16,56 2,7 96,16 37,53Canadá 19 13.554 95,11 0,1 80,10 14,90Chequia 6 3.932 28,58 1,2 82,97 35,23China 48 45.518 348,35 21,6 87,36 4,88Corea del Sur

24 23.123 145,91 14,8 72,03 27,20

Eslovaquia 4 1.814 15,37 11,5 96,72 53,86Eslovenia 1 688 5,53 0,9 91,76 37,04España 7 7.117 58,39 4,9 93,66 21,41Estados Unidos

96 97.565 809,40 0,3 94,70 19,70

Finlandia 4 2.784 22,93 4,8 94,02 34,71Francia 58 63.130 379,50 -3,5 68,62 70,58Hungria 4 1.902 15,41 3,8 92,49 49,24India 22 6.255 40,74 15,1 74,35 3,23Iran 1 915 5,86 -7,0 73,11 1,84Japón 37 35.947 65,64 33,4 20,84 7,54Méjico 2 1.552 13,20 0,0 97,09 5,30Países Bajos

1 482 3,70 10,8 87,63 3,15

Pakistan 5 1.318 9,03 -2,8 78,21 6,60Reino Unido

15 8.923 60,05 1,6 76,82 17,80

Rumania 2 1.300 10,35 -0,9 90,89 18,47Rusia 38 28.415 208,78 9,1 83,88 19,71Sudáfrica 2 1.860 13,59 28,7 83,41 6,74Suecia 7 7.706 55,87 -12,5 82,76 33,97Suiza 4 2.960 16,55 -32,4 63,83 23,86Taiwan 4 3.844 31,15 16,9 92,51 13,40Ucrania 15 13.107 83,01 -1,6 72,30 53,91Mundo 447 395.532 2.701,01 4,9 73,65 ---

Datos de 2019 a 31.05.2020.D % = Tasa de variación porcentual de la producción del año 2019 respecto a 2018.Fuente: PRIS-IAEA y Foro Nuclear.

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- 107 -

3

Cuadro 3.7 POTENCIA Y REACTORES NUCLEARES EN SITUACIÓN DE OPERAR POR PAÍSES EN EL MUNDO. EVOLUCIÓN

1990 2000 2010 2015 2018 2019

Uds MW(e) Uds MW(e) Uds MW(e) Uds MW(e) Uds MW(e) Uds MW(e)

Alemania 21 21.250 19 21.283 17 20.490 8 10.799 7 9.515 6 8.113Argentina 2 935 2 978 2 935 3 1.632 3 1.633 3 1.633Armenia 1 376 1 375 1 375 1 375 1 375Bélgica 7 5.501 7 5.712 7 5.926 7 5.913 7 5.918 7 5.918Brasil 1 626 2 1.976 2 1.884 2 1.884 2 1.884 2 1.884Bulgaria 5 2.585 6 3.760 2 1.906 2 1.926 2 1.966 2 1.966Canadá 20 13.993 14 9.998 18 12.604 19 13.524 19 13.554 19 13.554Chequia 4 1.632 5 2.611 6 3.675 6 3.930 6 3.932 6 3.932China 3 2.188 13 10.065 31 26.774 46 42.788 48 45.518Corea del Sur

9 7.220 16 12.990 21 18.698 24 21.733 24 22.444 24 23.123

Eslova-quia

4 1.632 6 2.440 4 1.816 4 1.814 4 1.814 4 1.814

Eslovenia 1 620 1 676 1 666 1 688 1 688 1 688España 9 7.099 9 7.468 8 7.514 7 7.117 7 7.117 7 7.117Estados Unidos

108 96.228 103 96.297 104 101.211 99 99.167 98 99.061 96 97.565

Finlandia 4 2.310 4 2.656 4 2.716 4 2.752 4 2.764 4 2.784Francia 56 55.808 59 63.080 58 63.130 58 63.130 58 63.130 58 63.130Hungria 4 1.710 4 1.729 4 1.889 4 1.889 4 1.902 4 1.902India 7 1.324 14 2.508 19 4.189 21 5.308 22 6.255 22 6.255Iran 1 915 1 915 1 915Japón 41 30.867 52 43.245 54 46.821 43 40.290 39 36.974 37 35.947Kazakhas-tan

1 135

Lituania 2 2.760 2 2.370Méjico 1 640 2 1.290 2 1.300 2 1.440 2 1.552 2 1.552Países Bajos

2 539 1 449 1 482 1 482 1 482 1 482

Pakistan 1 125 2 425 2 425 3 690 5 1.318 5 1.318Reino Unido

37 11.360 33 12.490 19 10.137 15 8.918 15 8.923 15 8.923

Rumania 1 655 2 1.300 2 1.300 2 1.300 2 1.300Rusia 29 18.898 30 19.848 32 22.693 35 25.413 36 27.308 38 28.415Sudáfrica 2 1.840 2 1.840 2 1.800 2 1.860 2 1.860 2 1.860Suecia 12 9.826 11 9.397 10 9.303 10 9.648 8 8.613 7 7.706Suiza 5 2.942 5 3.170 5 3.238 5 3.333 5 3.333 4 2.960Taiwan 6 4.828 6 4.884 6 4.892 6 5.052 5 4.448 4 3.844Ucrania 15 13.020 13 11.195 15 13.107 15 13.107 15 13.107 15 13.107Mundo 416 318.253 435 349.984 441 375.277 441 382.807 451 396.911 447 395.532Núm. paises

29 31 30 31 31 31

Datos de potencia neta a 31 de diciembre del año que figura en la cabecera.Fuente: PRIS-IAEA hasta 31.12.18 y Foro Nuclear, con datos PRIS-IAEA y WNA, 2019.

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- 108 -

Cuadro 3.8 REACTORES EN SITUACIÓN DE OPERAR, CONSTRUCCIÓN Y ANUNCIADOS POR PAÍSES EN EL MUNDO

En situación de operar En construcción Planificados (*) Propuestos (**)

uds. MWe(***) uds. MWe uds. MWe uds. MWe Alemania 6 8.113 0 0 0 0 0 0Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 16 17.000Argentina 3 1.633 1 25 1 1.150 2 1.350Armenia 1 375 0 0 0 0 1 1.060Bangladesh 0 0 2 2.160 0 0 2 2.400Bélgica 7 5.918 0 0 0 0 0 0Bielorusia 0 0 2 2.220 0 0 2 2.400Brasil 2 1.884 1 1.405 0 0 4 4.000Bulgaria 2 1.966 0 0 1 1.000 1 1.000Canadá 19 13.554 0 0 0 0 2 1.500Chequia 6 3.932 0 0 2 2.400 2 2.400China 48 45.518 10 9.448 43 49.810 170 199.610Corea del Sur 24 23.123 4 5.360 0 0 2 2.800Egipto 0 0 0 0 4 4.800 0 0Emiratos A.U. 0 0 4 5.380 2 1.900 2 2.000Eslovaquia 4 1.814 2 880 0 0 1 1.200Eslovenia 1 688 0 0 0 0 1 1.000España 7 7.117 0 0 0 0 0 0Estados Unidos 96 97.565 2 2.234 3 2.550 18 8.000Finlandia 4 2.784 1 1.600 1 1.250 0 0Francia 58 63.130 1 1.630 0 0 0 0Hungria 4 1.902 0 0 2 2.400 0 0India 22 6.255 7 4.824 14 10.500 28 32.000Iran 1 915 1 974 1 1.057 5 2.760Japón 37 35.947 2 2.653 1 1.385 8 11.562Jordania 0 0 0 0 0 0 1 1.000Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 2 600Lituania 0 0 0 0 0 0 2 2.700Méjico 2 1.552 0 0 0 0 3 3.000Países Bajos 1 482 0 0 0 0 0 0Pakistan 5 1.318 2 2.028 1 1.170 0 0Polonia 0 0 0 0 0 0 6 6.000Reino Unido 15 8.923 1 1.630 3 5.060 6 7.820Rumania 2 1.300 0 0 2 1.440 1 720Rusia 38 28.415 4 4.525 24 25.810 22 21.000Sudáfrica 2 1.860 0 0 0 0 8 9.600Suecia 7 7.706 0 0 0 0 0 0Suiza 4 2.960 0 0 0 0 0 0Tailandia 0 0 0 0 0 0 2 2.000Taiwan 4 3.844 2 2.600 0 0 0 0Turquía 0 0 1 1.114 3 3.600 8 9.500Ucrania 15 13.107 2 2.070 2 1.900 2 2.400Uzbequistán 0 0 0 0 2 2.400 2 2.400Mundo 447 395.532 52 54.565 110 121.582 330 360.782

Datos a 31 de diciembre de 2019.(*) Aprobados, financiación y compromisos firmes y la mayoría con expectativas de estar operando en la década de 2020. En este apartado se incluyen también los reactores en construcción suspendida en la actualidad.(**) Existen programas específicos o propuestas de localización (fecha de ope-ración muy incierta).(***) Potencia neta para “En Situación de Operar” y “En construcción” y Potencia bruta para el resto.Fuente: World Nuclear Association, PRIS-IAEA y Foro Nuclear.

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3

Cuadro 3.9 NÚMERO DE REACTORES Y POTENCIA NUCLEAR SEGÚN ANTIGÜEDAD DE LOS REACTORES EN EL MUNDO

Reactores conectados en 2020 se les asigna “0” años.Fuente: IAEA. Datos a 22.1.20.

0

50.0

00

100.0

00

150.0

00

200.0

00

250.0

00

300.0

00

350.0

00

400.0

00

03

69

12

15

18

21

24

27

30

33

36

39

45

42

48

51

OS D

E A

NTIG

ÜED

AD

0510

15

20

25

30

35

40

POTENCIA ACUMULADA (MW netos)

NÚM. REACTORES

m.

de

re

acto

res

Pote

nc

ia

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Cuadro 3.10 RELACIÓN NOMINAL DE CENTRALES NUCLEARES EN SITUACIÓN DE OPERAR EN EL MUNDO

País / Nombre

de la central

Tipo de

reactor

Potencia Neta MW

Potencia Bruta MW

Inicio Operación Comercial Fabricante

ALEMANIABROKDORF PWR 1.410 1.480 12 / 1986 KWUEMSLAND PWR 1.335 1.406 6 / 1988 KWUGROHNDE PWR 1.360 1.430 2 / 1985 KWUGUNDREMMINGEN-C BWR 1.288 1.344 1 / 1985 KWUISAR-2 PWR 1.410 1.485 4 / 1988 KWUNECKARWESTHEIM-2 PWR 1.310 1.400 4 / 1989 KWUARGENTINAATUCHA-1 PHWR 340 362 6 / 1974 SIEMENSATUCHA-2 PHWR 693 745 5 / 2016 SIEMENSEMBALSE PHWR 600 648 1 / 1984 AECLARMENIAARMENIAN-2 PWR 375 408 5 / 1980 FAEABÉLGICADOEL-1 PWR 433 454 2 / 1975 ACECOWENDOEL-2 PWR 433 454 12 / 1975 ACECOWENDOEL-3 PWR 1.006 1.056 10 / 1982 FRAMACECDOEL-4 PWR 1.033 1.090 7 / 1985 ACECOWENTIHANGE-1 PWR 962 1.009 10 / 1975 ACLFTIHANGE-2 PWR 1.008 1.055 6 / 1983 FRAMACECTIHANGE-3 PWR 1.038 1.089 9 / 1985 ACECOWENBRASILANGRA-1 PWR 609 640 1 / 1985 WHANGRA-2 PWR 1.275 1.350 2 / 2001 KWUBULGARIAKOZLODUY-5 PWR 963 1.000 12 / 1988 AEEKOZLODUY-6 PWR 1.003 1.000 12 / 1993 AEECANADÁBRUCE-1 PHWR 760 830 9 / 1977 OH/AECLBRUCE-2 PHWR 760 830 9 / 1977 OH/AECLBRUCE-3 PHWR 750 830 2 / 1978 OH/AECLBRUCE-4 PHWR 750 830 1 / 1979 OH/AECLBRUCE-5 PHWR 817 872 3 / 1985 OH/AECLBRUCE-6 PHWR 817 891 9 / 1984 OH/AECLBRUCE-7 PHWR 817 872 4 / 1986 OH/AECLBRUCE-8 PHWR 817 872 5 / 1987 OH/AECLDARLINGTON-1 PHWR 878 934 11 / 1992 OH/AECLDARLINGTON-2 PHWR 878 934 10 / 1990 OH/AECLDARLINGTON-3 PHWR 878 934 2 / 1993 OH/AECLDARLINGTON-4 PHWR 878 934 6 / 1993 OH/AECLPICKERING-1 PHWR 515 542 7 / 1971 OH/AECLPICKERING-4 PHWR 515 542 6 / 1973 OH/AECLPICKERING-5 PHWR 516 540 5 / 1983 OH/AECLPICKERING-6 PHWR 516 540 2 / 1984 OH/AECLPICKERING-7 PHWR 516 540 1 / 1985 OH/AECL

(Continúa)

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3

(Continúa)

(Continuación)

País / Nombre

de la central

Tipo de

reactor

Potencia Neta MW

Potencia Bruta MW

Inicio Operación Comercial Fabricante

PICKERING-8 PHWR 516 540 2 / 1986 OH/AECLPOINT LEPREAU PHWR 660 705 2 / 1983 AECLCHEQUIADUKOVANY-1 PWR 468 500 5 / 1985 SKODADUKOVANY-2 PWR 471 500 3 / 1986 SKODADUKOVANY-3 PWR 468 500 12 / 1986 SKODADUKOVANY-4 PWR 471 500 7 / 1987 SKODATEMELIN-1 PWR 1.027 1.082 6 / 2002 SKODATEMELIN-2 PWR 1.027 1.082 4 / 2003 SKODACHINACEFR FBR 20 25 s.d. IZCHANGJIANG-1 PWR 601 650 12 / 2015 DECCHANGJIANG-2 PWR 601 650 8 / 2016 DECDAYA BAY-1 PWR 944 984 2 / 1994 FRAMDAYA BAY-2 PWR 944 984 5 / 1994 FRAMFANGCHENGGANG-1 PWR 1.000 1.086 1 / 2016 DECFANGCHENGGANG-2 PWR 1.000 1.086 10 / 2016 DECFANGJIASHAN-1 PWR 1.012 1.089 12 / 2014 NPICFANGJIASHAN-2 PWR 1.012 1.089 2 / 2015 NPICFUQING-1 PWR 1.000 1.089 11 / 2014 NPICFUQING-2 PWR 1.000 1.089 10 / 2015 NPICFUQING-3 PWR 1.000 1.089 10 / 2016 NPICFUQING-4 PWR 1.000 1.089 9 / 2017 NPICHAIYANG-1 PWR 1.170 1.250 10 / 2018 WHHAIYANG-2 PWR 1.170 1.250 1 / 2019 WHHONGYANHE-1 PWR 1.061 1.119 6 / 2013 DECHONGYANHE-2 PWR 1.061 1.119 5 / 2014 DECHONGYANHE-3 PWR 1.061 1.119 8 / 2015 DECHONGYANHE-4 PWR 1.000 1.119 9 / 2016 DECLING AO-1 PWR 950 990 5 / 2002 FRAMLING AO-2 PWR 950 990 1 / 2003 FRAMLING AO-3 PWR 1.007 1.086 9 / 2010 DECLING AO-4 PWR 1.007 1.086 8 / 2011 DECNINGDE-1 PWR 1.018 1.089 4 / 2013 DECNINGDE-2 PWR 1.018 1.089 5 / 2014 SHENINGDE-3 PWR 1.018 1.089 6 / 2015 CFHININGDE-4 PWR 1.018 1.089 7 / 2016 CFHIQINSHAN 2-1 PWR 610 650 4 / 2002 CNNCQINSHAN 2-2 PWR 610 650 5 / 2004 CNNCQINSHAN 2-3 PWR 619 660 10 / 2010 CNNCQINSHAN 2-4 PWR 610 660 12 / 2011 CNNCQINSHAN 3-1 PHWR 677 728 12 / 2002 AECLQINSHAN 3-2 PHWR 677 728 7 / 2003 AECLQINSHAN-1 PWR 298 330 4 / 1994 CNNCSANMEN-1 PWR 1.157 1.251 9 / 2018 WH/MHISANMEN-2 PWR 1.157 1.251 11 / 2018 WH/MHITAISHAN-1 PWR 1.660 1.750 12 / 2018 AREVATAISHAN-2 PWR 1.660 1.750 6/2019 (*) AREVATIANWAN-1 PWR 990 1.060 5 / 2007 IZTIANWAN-2 PWR 990 1.060 8 / 2007 IZ

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(Continuación)

(Continúa)

País / Nombre

de la central

Tipo de

reactor

Potencia Neta MW

Potencia Bruta MW

Inicio Operación Comercial Fabricante

TIANWAN-3 PWR 1.045 1.126 2 / 2018 IZTIANWAN-4 PWR 1.045 1.126 7 / 2018 IZYANGJIANG-1 PWR 1.000 1.086 3 / 2014 CFHIYANGJIANG-2 PWR 1.000 1.086 6 / 2015 CFHIYANGJIANG-3 PWR 1.000 1.086 1 / 2016 CFHIYANGJIANG-4 PWR 1.000 1.086 3 / 2017 CFHIYANGJIANG-5 PWR 1.000 1.086 7 / 2018 CFHIYANGJIANG-6 PWR 1.000 1.086 7 / 2019 CFHICOREA DEL SURHANBIT-1 PWR 995 1.029 8 / 1986 WHHANBIT-2 PWR 988 1.026 6 / 1987 WHHANBIT-3 PWR 986 1.039 3 / 1995 DHICKAECHANBIT-4 PWR 970 1.022 1 / 1996 DHICKAECHANBIT-5 PWR 989 1.048 5 / 2002 DHICKOPCHANBIT-6 PWR 990 1.049 12 / 2002 DHICKOPCHANUL-1 PWR 964 1.007 9 / 1988 FRAMHANUL-2 PWR 966 1.010 9 / 1989 FRAMHANUL-3 PWR 994 1.048 8 / 1998 DHICKOPCHANUL-4 PWR 997 1.053 12 / 1999 DHICKOPCHANUL-5 PWR 996 1.050 7 / 2004 DHICKOPCHANUL-6 PWR 995 1.049 4 / 2005 DHICKOPCKORI-2 PWR 642 681 7 / 1983 WHKORI-3 PWR 1.011 1.044 9 / 1985 WHKORI-4 PWR 1.012 1.044 4 / 1986 WHSHIN-KORI-1 PWR 994 1.044 2 / 2011 DHICKOPCSHIN-KORI-2 PWR 992 1.045 7 / 2012 DHICKOPCSHIN-KORI-3 PWR 1.416 1.485 12 / 2016 DHICKOPCSHIN-KORI-4 PWR 1.383 1.400 8 / 2019 DHICKOPCSHIN-WOLSONG-1 PWR 997 1.048 7 / 2012 DHICKOPCSHIN-WOLSONG-2 PWR 993 1.050 7 / 2015 DHICKOPCWOLSONG-2 PHWR 611 629 7 / 1997 AECL/DHIWOLSONG-3 PHWR 630 653 7 / 1998 AECL/DHIWOLSONG-4 PHWR 622 630 10 / 1999 AECL/DHIESLOVAQUIABOHUNICE-3 PWR 471 505 2 / 1985 SKODABOHUNICE-4 PWR 471 505 12 / 1985 SKODAMOCHOVCE-1 PWR 436 470 10 / 1998 SKODAMOCHOVCE-2 PWR 436 470 4 / 2000 SKODAESLOVENIAKRSKO PWR 688 727 1 / 1983 WHESPAÑAALMARAZ-1 PWR 1.011 1.049 9 / 1983 WHALMARAZ-2 PWR 1.006 1.044 7 / 1984 WHASCO-1 PWR 995 1.033 12 / 1984 WHASCO-2 PWR 997 1.035 3 / 1986 WHCOFRENTES BWR 1.064 1.102 3 / 1985 GETRILLO-1 PWR 1.003 1.066 8 / 1988 KWUVANDELLOS-2 PWR 1.045 1.087 3 / 1988 WHESTADOS UNIDOSANO-1 PWR 836 903 12 / 1974 B&W

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3

(Continuación)

(Continúa)

País / Nombre

de la central

Tipo de

reactor

Potencia Neta MW

Potencia Bruta MW

Inicio Operación Comercial Fabricante

ANO-2 PWR 993 1.065 3 / 1980 CEBEAVER VALLEY-1 PWR 908 959 10 / 1976 WHBEAVER VALLEY-2 PWR 905 958 11 / 1987 WHBRAIDWOOD-1 PWR 1.194 1.270 7 / 1988 WHBRAIDWOOD-2 PWR 1.160 1.230 10 / 1988 WHBROWNS FERRY-1 BWR 1.101 1.155 8 / 1974 GEBROWNS FERRY-2 BWR 1.104 1.155 3 / 1975 GEBROWNS FERRY-3 BWR 1.105 1.155 3 / 1977 GEBRUNSWICK-1 BWR 938 990 3 / 1977 GEBRUNSWICK-2 BWR 932 960 11 / 1975 GEBYRON-1 PWR 1.164 1.242 9 / 1985 WHBYRON-2 PWR 1.136 1.210 8 / 1987 WHCALLAWAY-1 PWR 1.215 1.275 12 / 1984 WHCALVERT CLIFFS-1 PWR 863 918 5 / 1975 CECALVERT CLIFFS-2 PWR 855 911 4 / 1977 CECATAWBA-1 PWR 1.160 1.188 6 / 1985 WHCATAWBA-2 PWR 1.150 1.188 8 / 1986 WHCLINTON-1 BWR 1.062 1.098 11 / 1987 GECOLUMBIA BWR 1.131 1.190 12 / 1984 GECOMANCHE PEAK-1 PWR 1.218 1.259 8 / 1990 WHCOMANCHE PEAK-2 PWR 1.207 1.250 8 / 1993 WHCOOK-1 PWR 1.030 1.131 8 / 1975 WHCOOK-2 PWR 1.168 1.231 7 / 1978 WHCOOPER BWR 764 801 7 / 1974 GEDAVIS BESSE-1 PWR 894 925 7 / 1978 B&WDIABLO CANYON-1 PWR 1.138 1.197 5 / 1985 WHDIABLO CANYON-2 PWR 1.118 1.197 3 / 1986 WHDRESDEN-2 BWR 894 950 6 / 1970 GEDRESDEN-3 BWR 879 935 11 / 1971 GEDUANE ARNOLD-1 BWR 601 624 2 / 1975 GEFARLEY-1 PWR 874 918 12 / 1977 WHFARLEY-2 PWR 883 928 7 / 1981 WHFERMI-2 BWR 1.095 1.198 1 / 1988 GEFITZPATRICK BWR 813 849 7 / 1975 GEGINNA PWR 560 608 7 / 1970 WHGRAND GULF-1 BWR 1.401 1.500 7 / 1985 GEHARRIS-1 PWR 932 960 5 / 1987 WHHATCH-1 BWR 876 911 12 / 1975 GEHATCH-2 BWR 883 921 9 / 1979 GEHOPE CREEK-1 BWR 1.172 1.240 12 / 1986 GEINDIAN POINT-2 PWR 998 1.067 8 / 1974 WHINDIAN POINT-3 PWR 1.030 1.085 8 / 1976 WHLASALLE-1 BWR 1.137 1.207 1 / 1984 GELASALLE-2 BWR 1.140 1.207 10 / 1984 GELIMERICK-1 BWR 1.099 1.194 2 / 1986 GELIMERICK-2 BWR 1.134 1.194 1 / 1990 GEMCGUIRE-1 PWR 1.158 1.215 12 / 1981 WHMCGUIRE-2 PWR 1.158 1.215 3 / 1984 WHMILLSTONE-2 PWR 869 918 12 / 1975 CEMILLSTONE-3 PWR 1.210 1.280 4 / 1986 WH

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(Continuación)

(Continúa)

País / Nombre

de la central

Tipo de

reactor

Potencia Neta MW

Potencia Bruta MW

Inicio Operación Comercial Fabricante

MONTICELLO BWR 628 691 6 / 1971 GENINE MILE POINT-1 BWR 613 642 12 / 1969 GENINE MILE POINT-2 BWR 1.277 1.320 3 / 1988 GENORTH ANNA-1 PWR 948 990 6 / 1978 WHNORTH ANNA-2 PWR 944 1.011 12 / 1980 WHOCONEE-1 PWR 846 891 7 / 1973 B&WOCONEE-2 PWR 848 891 9 / 1974 B&WOCONEE-3 PWR 859 900 12 / 1974 B&WPALISADES PWR 805 850 12 / 1971 CEPALO VERDE-1 PWR 1.311 1.414 1 / 1986 CEPALO VERDE-2 PWR 1.314 1.414 9 / 1986 CEPALO VERDE-3 PWR 1.312 1.414 1 / 1988 CEPEACH BOTTOM-2 BWR 1.232 1.412 7 / 1974 GEPEACH BOTTOM-3 BWR 1.251 1.412 12 / 1974 GEPERRY-1 BWR 1.240 1.303 11 / 1987 GEPOINT BEACH-1 PWR 591 640 12 / 1970 WHPOINT BEACH-2 PWR 591 640 10 / 1972 WHPRAIRIE ISLAND-1 PWR 522 566 12 / 1973 WHPRAIRIE ISLAND-2 PWR 519 560 12 / 1974 WHQUAD CITIES-1 BWR 908 940 2 / 1973 GEQUAD CITIES-2 BWR 911 940 3 / 1973 GERIVER BEND-1 BWR 967 1.016 6 / 1986 GEROBINSON-2 PWR 741 780 3 / 1971 WHSALEM-1 PWR 1.169 1.254 6 / 1977 WHSALEM-2 PWR 1.158 1.200 10 / 1981 WHSEABROOK-1 PWR 1.246 1.296 8 / 1990 WHSEQUOYAH-1 PWR 1.152 1.221 7 / 1981 WHSEQUOYAH-2 PWR 1.139 1.200 6 / 1982 WHSOUTH TEXAS-1 PWR 1.280 1.354 8 / 1988 WHSOUTH TEXAS-2 PWR 1.280 1.354 6 / 1989 WHST. LUCIE-1 PWR 981 1.045 12 / 1976 CEST. LUCIE-2 PWR 987 1.050 8 / 1983 CESUMMER-1 PWR 973 1.006 1 / 1984 WHSURRY-1 PWR 838 890 12 / 1972 WHSURRY-2 PWR 838 890 5 / 1973 WHSUSQUEHANNA-1 BWR 1.257 1.330 6 / 1983 GESUSQUEHANNA-2 BWR 1.257 1.330 2 / 1985 GETURKEY POINT-3 PWR 837 829 12 / 1972 WHTURKEY POINT-4 PWR 821 829 9 / 1973 WHVOGTLE-1 PWR 1.150 1.229 6 / 1987 WHVOGTLE-2 PWR 1.152 1.229 5 / 1989 WHWATERFORD-3 PWR 1.168 1.250 9 / 1985 CEWATTS BAR-1 PWR 1.123 1.210 5 / 1996 WHWATTS BAR-2 PWR 1.135 1.218 10 / 2016 WHWOLF CREEK PWR 1.200 1.285 9 / 1985 WHFINLANDIALOVIISA-1 PWR 507 531 5 / 1977 AEELOVIISA-2 PWR 507 531 1 / 1981 AEEOLKILUOTO-1 BWR 890 920 10 / 1979 ASEASTALOLKILUOTO-2 BWR 890 920 7 / 1982 ASEASTAL

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3

(Continuación)

(Continúa)

País / Nombre

de la central

Tipo de

reactor

Potencia Neta MW

Potencia Bruta MW

Inicio Operación Comercial Fabricante

FRANCIABELLEVILLE-1 PWR 1.310 1.363 6 / 1988 FRAMBELLEVILLE-2 PWR 1.310 1.363 1 / 1989 FRAMBLAYAIS-1 PWR 910 951 12 / 1981 FRAMBLAYAIS-2 PWR 910 951 2 / 1983 FRAMBLAYAIS-3 PWR 910 951 11 / 1983 FRAMBLAYAIS-4 PWR 910 951 10 / 1983 FRAMBUGEY-2 PWR 910 945 3 / 1979 FRAMBUGEY-3 PWR 910 945 3 / 1979 FRAMBUGEY-4 PWR 880 917 7 / 1979 FRAMBUGEY-5 PWR 880 917 1 / 1980 FRAMCATTENOM-1 PWR 1.300 1.362 4 / 1987 FRAMCATTENOM-2 PWR 1.300 1.362 2 / 1988 FRAMCATTENOM-3 PWR 1.300 1.362 2 / 1991 FRAMCATTENOM-4 PWR 1.300 1.362 1 / 1992 FRAMCHINON B-1 PWR 905 954 2 / 1984 FRAMCHINON B-2 PWR 905 954 8 / 1984 FRAMCHINON B-3 PWR 905 954 3 / 1987 FRAMCHINON B-4 PWR 905 954 4 / 1988 FRAMCHOOZ B-1 PWR 1.500 1.560 5 / 2000 FRAMCHOOZ B-2 PWR 1.500 1.560 9 / 2000 FRAMCIVAUX-1 PWR 1.495 1.561 1 / 2002 FRAMCIVAUX-2 PWR 1.495 1.561 4 / 2002 FRAMCRUAS-1 PWR 915 956 4 / 1984 FRAMCRUAS-2 PWR 915 956 4 / 1985 FRAMCRUAS-3 PWR 915 956 9 / 1984 FRAMCRUAS-4 PWR 915 956 2 / 1985 FRAMDAMPIERRE-1 PWR 890 937 9 / 1980 FRAMDAMPIERRE-2 PWR 890 937 2 / 1981 FRAMDAMPIERRE-3 PWR 890 937 5 / 1981 FRAMDAMPIERRE-4 PWR 890 937 11 / 1981 FRAMFESSENHEIM-1 PWR 880 920 1 / 1978 FRAMFESSENHEIM-2 PWR 880 920 4 / 1978 FRAMFLAMANVILLE-1 PWR 1.330 1.382 12 / 1986 FRAMFLAMANVILLE-2 PWR 1.330 1.382 3 / 1987 FRAMGOLFECH-1 PWR 1.310 1.363 2 / 1991 FRAMGOLFECH-2 PWR 1.310 1.363 3 / 1994 FRAMGRAVELINES-1 PWR 910 951 11 / 1980 FRAMGRAVELINES-2 PWR 910 951 12 / 1980 FRAMGRAVELINES-3 PWR 910 951 6 / 1981 FRAMGRAVELINES-4 PWR 910 951 10 / 1981 FRAMGRAVELINES-5 PWR 910 951 1 / 1985 FRAMGRAVELINES-6 PWR 910 951 10 / 1985 FRAMNOGENT-1 PWR 1.310 1.363 2 / 1988 FRAMNOGENT-2 PWR 1.310 1.363 5 / 1989 FRAMPALUEL-1 PWR 1.330 1.382 12 / 1985 FRAMPALUEL-2 PWR 1.330 1.382 12 / 1985 FRAMPALUEL-3 PWR 1.330 1.382 2 / 1986 FRAM

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(Continuación)

(Continúa)

País / Nombre

de la central

Tipo de

reactor

Potencia Neta MW

Potencia Bruta MW

Inicio Operación Comercial Fabricante

PALUEL-4 PWR 1.330 1.382 6 / 1986 FRAMPENLY-1 PWR 1.330 1.382 12 / 1990 FRAMPENLY-2 PWR 1.330 1.382 11 / 1992 FRAMST. ALBAN-1 PWR 1.335 1.381 5 / 1986 FRAMST. ALBAN-2 PWR 1.335 1.381 3 / 1987 FRAMST. LAURENT B-1 PWR 915 956 8 / 1983 FRAMST. LAURENT B-2 PWR 915 956 8 / 1983 FRAMTRICASTIN-1 PWR 915 955 12 / 1980 FRAMTRICASTIN-2 PWR 915 955 12 / 1980 FRAMTRICASTIN-3 PWR 915 955 5 / 1981 FRAMTRICASTIN-4 PWR 915 955 11 / 1981 FRAMHUNGRÍAPAKS-1 PWR 479 500 8 / 1983 AEEPAKS-2 PWR 477 500 11 / 1984 AEEPAKS-3 PWR 473 500 12 / 1986 AEEPAKS-4 PWR 473 500 11 / 1987 AEEINDIAKAIGA-1 PHWR 202 220 11 / 2000 NPCILKAIGA-2 PHWR 202 220 3 / 2000 NPCILKAIGA-3 PHWR 202 220 5 / 2007 NPCILKAIGA-4 PHWR 202 220 1 / 2011 NPCILKAKRAPAR-1 PHWR 202 220 5 / 1993 NPCILKAKRAPAR-2 PHWR 202 220 9 / 1995 NPCILKUDANKULAM-1 PWR 932 1.000 12 / 2014 MAEPKUDANKULAM-2 PWR 932 1.000 3 / 2017 MAEPMADRAS-1 PHWR 205 220 1 / 1984 NPCILMADRAS-2 PHWR 205 220 3 / 1986 NPCILNARORA-1 PHWR 202 220 1 / 1991 NPCILNARORA-2 PHWR 202 220 7 / 1992 NPCILRAJASTHAN-1 PHWR 90 100 12 / 1973 AECLRAJASTHAN-2 PHWR 187 200 4 / 1981 AECL/DAERAJASTHAN-3 PHWR 202 220 6 / 2000 NPCILRAJASTHAN-4 PHWR 202 220 12 / 2000 NPCILRAJASTHAN-5 PHWR 202 220 2 / 2010 NPCILRAJASTHAN-6 PHWR 202 220 3 / 2010 NPCILTARAPUR-1 BWR 150 160 10 / 1969 GETARAPUR-2 BWR 150 160 10 / 1969 GETARAPUR-3 PHWR 490 540 8 / 2006 NPCILTARAPUR-4 PHWR 490 540 9 / 2005 NPCILIRANBUSHEHR-1 PWR 915 1.000 9 / 2013 IZJAPÓNFUKUSHIMA-DAINI-1 BWR 1.067 1.100 4 / 1982 TOSHIBAFUKUSHIMA-DAINI-2 BWR 1.067 1.100 2 / 1984 HITACHIFUKUSHIMA-DAINI-3 BWR 1.067 1.100 6 / 1985 TOSHIBAFUKUSHIMA-DAINI-4 BWR 1.067 1.100 8 / 1987 HITACHIGENKAI-3 PWR 1.127 1.180 3 / 1994 MHIGENKAI-4 PWR 1.127 1.180 7 / 1997 MHIHAMAOKA-3 BWR 1.056 1.100 8 / 1987 TOSHIBAHAMAOKA-4 BWR 1.092 1.137 9 / 1993 TOSHIBA

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3

(Continuación)

(Continúa)

País / Nombre

de la central

Tipo de

reactor

Potencia Neta MW

Potencia Bruta MW

Inicio Operación Comercial Fabricante

HAMAOKA-5 BWR 1.325 1.380 1 / 2005 TOSHIBAHIGASHI DORI-1 (TOHOKU)

BWR 1.067 1.100 12 / 2005 TOSHIBA

IKATA-3 PWR 846 890 12 / 1994 MHIKASHIWAZAKI KARIWA-1

BWR 1.067 1.100 9 / 1985 TOSHIBA

KASHIWAZAKI KARIWA-2

BWR 1.067 1.100 9 / 1990 TOSHIBA

KASHIWAZAKI KARIWA-3

BWR 1.067 1.100 8 / 1993 TOSHIBA

KASHIWAZAKI KARIWA-4

BWR 1.067 1.100 8 / 1994 HITACHI

KASHIWAZAKI KARIWA-5

BWR 1.067 1.100 4 / 1990 HITACHI

KASHIWAZAKI KARIWA-6

BWR 1.315 1.356 11 / 1996 TOSHIBA

KASHIWAZAKI KARIWA-7

BWR 1.315 1.356 7 / 1997 HITACHI

MIHAMA-3 PWR 780 826 12 / 1976 MHIOHI-3 PWR 1.127 1.180 12 / 1991 MHIOHI-4 PWR 1.127 1.180 2 / 1993 MHIONAGAWA-2 BWR 796 825 7 / 1995 TOSHIBAONAGAWA-3 BWR 796 825 1 / 2002 TOSHIBASENDAI-1 PWR 846 890 7 / 1984 MHISENDAI-2 PWR 846 890 11 / 1985 MHISHIKA-1 BWR 505 540 7 / 1993 HITACHISHIKA-2 BWR 1.108 1.206 3 / 2006 HITACHISHIMANE-2 BWR 789 820 2 / 1989 HITACHITAKAHAMA-1 PWR 780 826 11 / 1974 WH/MHITAKAHAMA-2 PWR 780 826 11 / 1975 MHITAKAHAMA-3 PWR 830 870 1 / 1985 MHITAKAHAMA-4 PWR 830 870 6 / 1985 MHITOKAI-2 BWR 1.060 1.100 11 / 1978 GETOMARI-1 PWR 550 579 6 / 1989 MHITOMARI-2 PWR 550 579 4 / 1991 MHITOMARI-3 PWR 866 912 12 / 2009 MHITSURUGA-2 PWR 1.108 1.160 2 / 1987 MHIMÉJICOLAGUNA VERDE-1 BWR 777 805 7 / 1990 GELAGUNA VERDE-2 BWR 775 810 4 / 1995 GEPAÍSES BAJOSBORSSELE PWR 482 515 10 / 1973 S/KWUPAKISTÁNCHASNUPP-1 PWR 300 325 9 / 2000 CNNCCHASNUPP-2 PWR 300 325 5 / 2011 CNNCCHASNUPP-3 PWR 315 340 12 / 2016 CNNCCHASNUPP-4 PWR 313 340 9 /2017 CNNCKANUPP-1 PHWR 90 100 12 / 1972 CGEREINO UNIDODUNGENESS B-1 GCR 545 615 4 / 1985 APC

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(Continuación)

(Continúa)

País / Nombre

de la central

Tipo de

reactor

Potencia Neta MW

Potencia Bruta MW

Inicio Operación Comercial Fabricante

DUNGENESS B-2 GCR 545 615 4 / 1989 APCHARTLEPOOL A-1 GCR 590 655 4 / 1989 NPCHARTLEPOOL A-2 GCR 595 655 4 / 1989 NPCHEYSHAM A-1 GCR 485 625 4 / 1989 NPCHEYSHAM A-2 GCR 575 625 4 / 1989 NPCHEYSHAM B-1 GCR 620 680 4 / 1989 NPCHEYSHAM B-2 GCR 620 680 4 / 1989 NPCHINKLEY POINT B-1 GCR 485 655 10 / 1978 TNPGHINKLEY POINT B-2 GCR 480 655 9 / 1976 TNPGHUNTERSTON B-1 GCR 490 644 2 / 1976 TNPGHUNTERSTON B-2 GCR 495 644 3 / 1977 TNPGSIZEWELL B PWR 1.198 1.250 9 / 1995 PPCTORNESS-1 GCR 595 682 5 / 1988 NNCTORNESS-2 GCR 605 682 2 / 1989 NNCRUMANÍACERNAVODA-1 PHWR 650 706 12 / 1996 AECLCERNAVODA-2 PHWR 650 705 10 / 2007 AECLRUSIAAKADEMIK LOMO-NOSOV-1

PWR 32 35 12 /2019 ROSATOM

AKADEMIK LOMO-NOSOV-2

PWR 32 35 12 /2019 ROSATOM

BALAKOVO-1 PWR 950 1.000 5 / 1986 ROSATOMBALAKOVO-2 PWR 950 1.000 1 / 1988 ROSATOMBALAKOVO-3 PWR 950 1.000 4 / 1989 ROSATOMBALAKOVO-4 PWR 950 1.000 12 / 1993 ROSATOMBELOYARSK-3 FBR 560 600 11 / 1981 ROSATOMBELOYARSK-4 FBR 820 885 10 / 2016 ROSATOMBILIBINO-2 LWGR 11 12 2 / 1975 ROSATOMBILIBINO-3 LWGR 11 12 2 / 1976 ROSATOMBILIBINO-4 LWGR 11 12 1 / 1977 ROSATOMKALININ-1 PWR 950 1.000 6 / 1985 ROSATOMKALININ-2 PWR 950 1.000 3 / 1987 ROSATOMKALININ-3 PWR 950 1.000 11 / 2005 ROSATOMKALININ-4 PWR 950 1.000 12 / 2012 ROSATOMKOLA-1 PWR 411 440 12 / 1973 ROSATOMKOLA-2 PWR 411 440 2 / 1975 ROSATOMKOLA-3 PWR 411 440 12 / 1982 ROSATOMKOLA-4 PWR 411 440 12 / 1984 ROSATOMKURSK-1 LWGR 925 1.000 10 / 1977 ROSATOMKURSK-2 LWGR 925 1.000 8 / 1979 ROSATOMKURSK-3 LWGR 925 1.000 3 / 1984 ROSATOMKURSK-4 LWGR 925 1.000 2 / 1986 ROSATOMLENINGRAD 2-1 PWR 1.085 1.188 10 / 2018 ROSATOMLENINGRAD-2 LWGR 925 1.000 2 / 1976 ROSATOMLENINGRAD-3 LWGR 925 1.000 6 / 1980 ROSATOMLENINGRAD-4 LWGR 925 1.000 8 / 1981 ROSATOMNOVOVORONEZH 2-1

PWR 1.114 1.180 2 / 2017 ROSATOM

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3

(Continuación)

(Continúa)

País / Nombre

de la central

Tipo de

reactor

Potencia Neta MW

Potencia Bruta MW

Inicio Operación Comercial Fabricante

NOVOVORONEZH 2-2

PWR 1.114 1.181 10 / 2019 ROSATOM

NOVOVORONEZH-4 PWR 385 417 3 / 1973 ROSATOMNOVOVORONEZH-5 PWR 950 1.000 2 / 1981 ROSATOMROSTOV-1 PWR 950 1.000 12 / 2001 ROSATOMROSTOV-2 PWR 950 1.000 12 / 2010 ROSATOMROSTOV-3 PWR 950 1.000 9 / 2015 ROSATOMROSTOV-4 PWR 950 1.030 9 / 2018 ROSATOMSMOLENSK-1 LWGR 925 1.000 9 / 1983 ROSATOMSMOLENSK-2 LWGR 925 1.000 7 / 1985 ROSATOMSMOLENSK-3 LWGR 925 1.000 10 / 1990 ROSATOMSUDÁFRICAKOEBERG-1 PWR 930 970 7 / 1984 FRAMKOEBERG-2 PWR 930 970 11 / 1985 FRAMSUECIAFORSMARK-1 BWR 986 1.022 12 / 1980 ABBATOMFORSMARK-2 BWR 1.116 1.156 7 / 1981 ABBATOMFORSMARK-3 BWR 1.159 1.195 8 / 1985 ABBATOMOSKARSHAMN-3 BWR 1.400 1.450 8 / 1985 ABBATOMRINGHALS-1 BWR 881 910 1 / 1976 ABBATOMRINGHALS-3 PWR 1.062 1.117 9 / 1981 WHRINGHALS-4 PWR 1.102 1.171 11 / 1983 WHSUIZABEZNAU-1 PWR 365 380 12 / 1969 WHBEZNAU-2 PWR 365 380 3 / 1972 WHGOESGEN PWR 1.010 1.060 11 / 1979 KWULEIBSTADT BWR 1.220 1.275 12 / 1984 GETSCOTAIWAN KUOSHENG-1 BWR 985 985 12 /1981 GE KUOSHENG-2 BWR 985 985 03 /1983 GE MAANSHAN-1 PWR 926 936 07 /1984 WH MAANSHAN-2 PWR 928 938 05 /1985 WH UCRANIAKHMELNITSKI-1 PWR 950 1.000 8 / 1988 PAIPKHMELNITSKI-2 PWR 950 1.000 12 / 2005 PAIPROVNO-1 PWR 381 420 9 / 1981 PAIPROVNO-2 PWR 376 415 7 / 1982 PAIPROVNO-3 PWR 950 1.000 5 / 1987 PAIPROVNO-4 PWR 950 1.000 4 / 2006 PAASOUTH UKRAINE-1 PWR 950 1.000 12 / 1983 PAASOUTH UKRAINE-2 PWR 950 1.000 4 / 1985 PAASOUTH UKRAINE-3 PWR 950 1.000 12 / 1989 PAAZAPOROZHYE-1 PWR 950 1.000 12 / 1985 PAIPZAPOROZHYE-2 PWR 950 1.000 2 / 1986 PAIPZAPOROZHYE-3 PWR 950 1.000 3 / 1987 PAIPZAPOROZHYE-4 PWR 950 1.000 4 / 1988 PAIPZAPOROZHYE-5 PWR 950 1.000 10 / 1989 PAIPZAPOROZHYE-6 PWR 950 1.000 9 / 1996 PAIP

(*) Fecha de conexión a la red. s.d: no hay datos.

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(Continuación)

(Continúa)

TIPO DE REACTORBWR: Reactor de agua en ebullición CGR: Reactor refrigerado por gasFBR: Reactor reproductoror rápido HTGR: Reactor grafito-gas a alta temperatura LWGR (RBMK): Reactor de grafito y agua ligeraPHWR: Reactor de agua pesada PWR: Reactor de agua a presión SIGLAS FABRICANTESABBATOM: ASEA-ATOMACECOWEN: ACEC, COCKERILL AND WESTINGHOUSEACLF: ACECOWEN-CREUSOT-LOIRE-FRAMATOMEAECL: ATOMIC ENERGY OF CANADA LIMITEDAECL/DAE: ATOMIC ENERGY OF CANADA LIMITED / DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGYAECL/DHI: ATOMIC ENERGY OF CANADA LIMITED / DOOSAN HEAVY INDUSTRY & CONSTRUCTIONAEE: ATOMENERGO EXPORT (RUSIA).APC: ATOMIC POWER CONTRUCTIONS LTD (REINO UNIDO)ASE: ATOMSTROY EXPORTB&W: BABCOCK & WILCOX CE: COMBUSTION ENGINEERINGCFHI: CHINA FIRST HEAVY INDUSTRIESCGE: CANADIAN GENERAL ELECTRIC COMPANYCNNC: CHINA NATIONAL NUCLEAR CORPORATIONDEC: DONGFANG ELECTRIC CORPORATIONDHICKAEC: DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRUCTION CO.LTD./KOREA ATOMICENERGY RESEARCH INSTITUTE/COMBUS-TIONENGINEERINGDHICKOPC: DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRUCTION CO.LTD./KOREA POWER ENGINEERING COMPANY/COMBUSTIO-NENGINEERINGFAEA: FEDERAL ATOMIC ENERGY AGENCYFRAM: FRAMATOMEFRAMACEC: FRAMACECO (FRAMATOME-ACEC-COCKERILL) (FRAN-CIA-BÉLGICA)GE: GENERAL ELECTRICGETSCO: GENERAL ELECTRIC TECHNICAL SERVICES CO IZ: IZHORSKIYE ZAVODKWU: KRAFTWERK UNION - SIEMENS MAEP: MINATOMENERGOPROM, MINISTRY OF NUCLEAR POWER AND INDUSTRY (RUSIA)MHI: MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIESNNC: NATIONAL NUCLEAR CORPORATIONNPC: NUCLEAR POWER COMPANYNPCIL: NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA LIMITEDNPIC: NUCLEAR POWER INSTITUTE OF CHINAOH/AECL: ONTARIO HYDRO/ATOMIC ENERGY OF CANADA LIMITEDPAA: OAKRIDGE NATIONAL LABORATORYPAIP: PRODUCTION AMALGAMATION “ATOMMASH”, VOLGO-DONSK

Page 122: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

- 121 -

3

(Continuación)

PPC: POWER REACTOR & NUCLEAR FUEL DEVELOPMENT CORP (JAPÓN).S/KWU: ROTTERDAMSE DROOGDOK MAATSCHAPPIJ (RDM) IN ROTTERDAMTNPG: THE NUCLEAR POWER GROUPWH: WESTINGHOUSEWH/MHI: WESTINGHOUSE / MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

Datos a 31.12.19.Fuente: PRIS-IAEA

Cuadro 3.11 REACTORES EN SITUACIÓN DE OPERAR Y CONSTRUCCIÓN SEGÚN TIPOS EN EL MUNDO

Datos a 31-12-2019

En situación de operar Unidades Total MWe (*)BWR 69 69.345CGR 14 7.725FBR 3 1.400LWGR 13 9.283PHWR 48 23.885PWR 300 283.894TOTAL 447 395.532

En construcción Unidades Total MWe (*)BWR 4 5.250FBR 1 470HTGR 1 200PHWR 4 2.520PWR 42 46.125TOTAL 52 54.565

(*) Potencia neta.BWR: Reactor de agua en ebulliciónFBR: Reactor reproductor rápido.GCR: Reactor refrigerado por gas.HTGR: Reactor grafito-gas a alta temperaturaLWGR (RBMK): Reactor de grafito y agua ligera.PHWR: Reactor de agua pesada.PWR: Reactor de agua a presión. Fuente: PRIS-IAEA y Foro Nuclear.

Page 123: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

- 122 -

Cuad

ro 3

.12

REL

ACI

ÓN

NO

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AL

DE

CEN

TRA

LES

NU

CLEA

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CO

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RGEN

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25PW

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2529

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CNEA

2-20

14BA

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ROO

PPU

R-1

PWR

VV

ER V

-523

1.08

01.

200

NPP

CBL

ROSA

TOM

11-2

017

ROO

PPU

R-2

PWR

VV

ER V

-523

1.08

01.

200

NPP

CBL

ROSA

TOM

07-2

018

BIEL

ORR

USI

ABE

LARU

SIA

N-1

PWR

VV

ER V

-491

1.10

91.

194

BelN

PPA

SE11

-201

3BE

LARU

SIA

N-2

PWR

VV

ER V

-491

1.10

91.

194

BelN

PPA

SE4-

2014

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SIL

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-3PW

RPR

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1.40

51.

340

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10CH

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FAN

GCH

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GA

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PR10

001.

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1.18

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I12

-201

5FA

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PWR

HPR

1000

1.00

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180

GFN

PCCF

HI

12-2

016

FUQ

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RH

PR10

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000

1.15

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2015

FUQ

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1.15

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C12

-201

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GYA

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PWR

ACP

R-10

001.

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1.11

9LH

NPC

DEC

3-20

15H

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GYA

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PWR

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R-10

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061

1.11

9LH

NPC

DEC

7-20

15SH

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TGR

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200

211

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PCTS

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HU

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-201

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WA

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1000

1.00

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118

JNPC

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12-2

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P-10

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PCCF

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212

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-201

9CO

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-140

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PC7-

2012

SHIN

-HA

NU

L-2

PWR

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-140

01.

340

1.40

0KH

NP

DH

ICKO

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2013

SHIN

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PWR

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-140

01.

340

1.40

0KH

NP

DH

ICKO

PC4-

2017

SHIN

-KO

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PWR

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-140

01.

340

1.40

0KH

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DH

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PC9-

2018

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KAH

-1PW

RA

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400

1.34

51.

400

Naw

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7-20

12BA

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-140

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345

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awah

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2013

BARA

KAH

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RA

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1.34

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Naw

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2015

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1344

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-213

440

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1987

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1.11

71.

250

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13

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GTL

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71.

250

SOU

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11-2

013

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12-2

007

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-201

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PHW

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063

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-201

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17KU

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KULA

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1.00

0N

PCIL

ROSA

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10-2

017

PFBR

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004

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2011

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PCIL

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2011

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3BW

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1.32

51.

373

CHU

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KUH

ITA

CHI

10-2

007

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3

(Con

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200

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07-2

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194

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BWR

1.32

51.

373

CHU

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KUH

ITA

CHI

10-2

007

Page 125: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

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- 125 -

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- 126 -

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- 127 -

3

Cuadro 3.13 REACTORES NUCLEARES QUE INICIAN LA CONSTRUCCIÓN Y QUE SE CONECTAN A LA RED EN EL MUNDO POR AÑOS

Inicia su construcción Se conecta a la red

0 4 8 12 16 20 24 28

19871988

198919901991199219931994

199519961997199819992000

200120022003200420052006

200720082009201020112012

201320142015

Número de reactores

2016

2017

2018

2019

(Continúa)

Page 129: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

- 128 -

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1986

1985

Número de reactores

Fuente: PRIS-IAEA (hasta 2018) y Foro Nuclear, con datos de PRIS-IAEA (2019).

(Continuación)

Page 130: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

- 129 -

3

Cuadro 3.14 CENTRALES NUCLEARES EN EUROPA Y OTROS PAÍSES CON AUTORIZACIÓN PARA LA CONTINUIDAD DE SU OPERACIÓN

Central TipoPotencia

(MW)Inicio operación

comercial Fecha concesiónARGENTINA (Autorización hasta 2024)

Atucha-1 PHWR 362 junio 1974 abril 2018

BÉLGICA (Autorizaciones hasta 2025)

Doel-1 PWR 454 febrero 1975 diciembre 2014

Doel-2 PWR 454 diciembre 1975 diciembre 2014

Tihange-1 PWR 1009 octubre 1975 noviembre 2013

CANADÁ (Autorizaciones hasta 2028)

Bruce 1 PHWR 830 septiembre 1977 septiembre 2018

Bruce 2 PHWR 830 septiembre 1977 septiembre 2018

Bruce 3 PHWR 830 febrero 1978 septiembre 2018

Bruce 4 PHWR 830 enero 1979 septiembre 2018

Bruce 5 PHWR 872 marzo 1985 septiembre 2018

Bruce 6 PHWR 891 septiembre 1984 septiembre 2018

Bruce 7 PHWR 872 abril 1986 septiembre 2018

Bruce 8 PHWR 872 mayo 1987 septiembre 2018

FINLANDIA (Autorizaciones adicionales para el período de años indicado desde año de concesión D o hasta 2038*) (D)

Loviisa 1 PWR-VVER 526 mayo 1977 2007 20

Loviisa 2 PWR-VVER 526 enero 1981 2007 23

Olkiluoto 1* BWR 910 octubre 1979 septiembre 2018

Olkiluoto 2* BWR 920 julio 1982 septiembre 2018

FRANCIA (Autorización hasta 2022)

Gravelines 1 PWR 951 noviembre 1980 octubre 2016

HUNGRÍA (20 años adicionales desde fecha de concesión)

Paks-1 PWR-VVER 500 agosto 1983 diciembre 2012

Paks-2 PWR-VVER 500 noviembre 1984 noviembre 2014

Paks-3 PWR-VVER 500 diciembre 1986 diciembre 2016

JAPÓN (Autorizaciones para 60 años de operación) (1)

Takahama 1 PWR 826 noviembre 1974 noviembre 2014

Takahama 2 PWR 826 noviembre 1975 noviembre 2015

Mihama 3 PWR 826 dieciembre 1976 diciembre 2016

Tokai 2 BWR 1100 noviembre 1978 noviembre 2018

PAÍSES BAJOS (Autorización hasta diciembre de 2033)

Borssele PWR 515 octubre 1973 enero 2006

REPÚBLICA CHECA (Autorización con tiempo indefinido)

Dukovany-1 PWR-VVER 500 mayo 1985 marzo 2016

Dukovany-2 PWR-VVER 500 marzo 1986 junio 2017

Dukovany-3 PWR-VVER 500 diciembre 1986 diciembre 2018

Dukovany-4 PWR-VVER 500 julio 1987 diciembre 2018

(Continúa)

Page 131: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

- 130 -

Central TipoPotencia

(MW)Inicio operación

comercial Fecha concesión

RUSIA (Autorizaciones adicionales para el período de años indicado desde año de concesión) (D) (D)

Kola-1 PWR-VVER 440 diciembre 1973 julio 2018 15

Kola-2 PWR-VVER 440 febrero 1975 noviembre 2016 18

Kola-3 PWR-VVER 440 diciembre 1982 noviembre 2016 25

Kola-4 PWR-VVER 440 diciembre 1984 noviembre 2016 28

Kursk-4 LGWR RBMK-100 1000 febrero 1986 diciembre 2015 1 5

Novovoronezh-4 PWR-VVER 417 marzo 1973 noviembre 2016 17

Novovoronezh-5 PWR-VVER 1000 febrero 1981 octubre 2015 10

Balakovo-1 PWR-VVER 1000 mayo 1986 diciembre 2015 30

Balakovo-2 PWR-VVER 1000 enero 1988 octubre 2017 26

Balakovo-3 PWR-VVER 1000 abril 1989 enero 2019 29

Balakovo-4 PWR-VVER 1000 diciembre 1993 diciembre 2015 30

Kalinin-2 PWR-VVER 1000 marzo 1987 noviembre 2017 21

Smolensk-1 LGWR RBMK-100 1000 septiembre 1983 marzo 2019 15

Smolensk-2 LGWR RBMK-100 1000 julio 1985 marzo 2019 15

Smolensk-3 LGWR RBMK-100 1000 octubre 1990 diciembre 2019 15

Bilibino-2 LWGR 12 febrero 1975 diciembre 2019 5

Beloyarsk-3 FBR BN-600 600 noviembre 1981 marzo 2020 5

SUECIA (Autorizaciones para más de 40 años de operación)

Oskarshamn-1 BWR 492 febrero 1972 −

Oskarshamn-2 BWR 661 enero 1975 −

Ringhals-1 BWR 910 enero 1976 −

Forsmark 1 BWR 1027 diciembre 1980 junio 2019

Forsmark 2 BWR 1157 julio 1981 junio 2019

SUIZA (Autorizaciones con tiempo indefinido)

Beznau 1 PWR 380 septiembre 1969 Desde O.C

Beznau 2 PWR 380 diciembre 1971 abril 2004

Gösgen PWR 1060 noviembre 1979 Desde O.C

Leibstadt BWR 1275 diciembre 1984 Desde O.C

UCRANIA (Autorizaciones de 20 años adicionales desdde fecha de con-cesión o el período de años indicado desde año de concesión) (D)

(D)

Rovno-1 PWR-VVER 415 septiembre 1981 diciembre 2010

Rovno-2 PWR-VVER 420 julio 1982 diciembre 2010

Rovno-3 PWR-VVER 1000 mayo 1987 julio 2018

South Ukraine 3 PWR-VVER 1000 diciembre 1989 diembre 2019 11

(1) Estos cuatro reactores se encuentran parados desde marzo de 2011.Desde O.C: Desde inicio de operación comercial. Datos a 30 de abril de 2020.Fuente: Foro Nuclear con datos de PRIS-IAEA, NEA, Rosatom, CNSC, ENSI, SSM, NRA/Jaif, SJUB, STUK, HAEA, FANC, SNRC, EPZ Y ASN

(Continuación)

Page 132: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

- 131 -

3

Cuadro 3.15 CENTRALES NUCLEARES CON AUTORIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN A LARGO PLAZO EN ESTADOS UNIDOS

(Autorizaciones a 80 años desde fecha de operación) (*)

Central TipoPotencia

(MW)

Fecha operación comercial

Fecha concesión

Turkey Point 3 PWR 726 14-dic-72 4-dic-19 Turkey Point 4 PWR 726 7-sept-73 4-dic-19 Peach Bottom 2 BWR 1159 5-jul-74 5-mar-20 Peach Bottom 3 BWR 1159 23-dic-74 5-mar-20

(Autorizaciones a 60 años desde fecha de operación)

Central TipoPotencia

(MW)

Fecha operación comercial

Fecha concesión

Calvert Cliffs 1 PWR 865 8-may-75 23-mar-00 Calvert Cliffs 2 PWR 870 1-abr-77 23-mar-00 Oconne 1 PWR 886 15-jul-73 23-may-00 Oconee 2 PWR 886 9-sept-74 23-may-00 Oconne 3 PWR 886 16-dic-74 23-may-00 Arkansas Nuclear One 1 PWR 903 19-dic-74 20-jun-01 Edwin Hatch 1 BWR 857 31-dic-75 15-jun-02 Edwin Hatch 2 BWR 965 5-sept-79 15-jun-02 North Anna 1 PWR 972 6-jun-78 20-mar-03 North Anna 2 PWR 964 14-dic-80 20-mar-03 Surry 1 (**) PWR 838 22-dic-72 20-mar-03 Surry 2 (**) PWR 838 1-may-73 20-mar-03 St. Lucie 1 PWR 872 21-dic-76 2-oct-03 St. Lucie 2 PWR 882 8-agos-83 2-oct-03 McGuire 1 PWR 1142 1-dic-81 5-dic-03 McGuire 2 PWR 1142 1-mar-84 5-dic-03 Catawba 1 PWR 1192 29-jun-85 5-dic-03 Catawba 2 PWR 1192 19-agos-86 5-dic-03 H. B. Robinson 2 PWR 700 7-mar-71 19-abr-04 V. C. Summer PWR 1003 1-enero-84 23-abril-04 R. E. Ginna PWR 508 1-jul-70 19-may-04 Dresden 2 BWR 855 9-jun-70 28-oct-04 Dresden 3 BWR 851 16-nov-71 28-oct-04 Quad Cities 1 BWR 806 18-febr-73 28-oct-04 Quad Cities 2 BWR 819 10-mar-73 28-oct-04 J.M. Farley 1 PWR 877 1-dic-77 12-may-05 J.M. Farley 2 PWR 884 30-jul-81 12-may-05 Arkansas Nuclear One 2 BWR 943 26-dic-78 30-jun-05 DC Cook 1 BWR 1056 10-febr-75 30-agos-05 DC Cook 2 PWR 1100 22-mar-78 30-agos-05 Millstone 2 PWR 910 9-nov-75 28-nov-05 Millstone 3 PWR 1193 12-febr-86 28-nov-05 Point Beach 1 PWR 529 6-nov-70 22-dic-05 Point Beach 2 PWR 531 2-agos-72 22-dic-05 Browns Ferry 1 BWR 1065 1-agos-74 4-may-06 Browns Ferry 2 BWR 1118 1-mar-75 4-may-06 Browns Ferry 3 BWR 1114 1-mar-77 4-may-06 Brunswick 1 BWR 895 18-mar-77 26-jun-06 Brunswick 2 BWR 895 3-nov-75 26-jun-06 Nine Mile Point 1 BWR 621 1-dic-69 31-oct-06

(Continúa)

Page 133: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

- 132 -

Central TipoPotencia

(MW)

Fecha operación comercial

Fecha concesión

Nine Mile Point 2 BWR 1135 11-mar-88 31-oct-06 Monticello BWR 572 30-jun-71 8-nov-06 Palisades PWR 778 31-dic-71 17-ene-07 Fitz Patrick BWR 852 1-feb-75 8-sept-08Wolf Creek 1 PWR 1166 12-jun-85 20-nov-08Harris 1 PWR 900 19-ene-87 17-dic-08Vogtle 1 PWR 1152 27-mar-87 3-jun-09Vogtle 2 PWR 1152 10-abr-89 3-jun-09Three Mile Island 1 PWR 786 19-jun-74 22-oct-09Beaver Valley 1 PWR 885 14-jun-76 5-nov-09Beaver Valley 2 PWR 885 17-ago-87 5-nov-09Susquehanna 1 BWR 1135 16-nov-82 17-nov-09Susquehanna 2 BWR 1135 3-jul-84 17-nov-09Cooper BWR 801 1-jul-74 29-nov-10Duane Arnold BWR 614 1-feb-75 16-dic-10Palo Verde 1 PWR 1414 10-jun-85 22-abr-11Palo Verde 2 PWR 1414 29-may-86 22-abr-11Palo Verde 3 PWR 1346 28-nov-87 22-abr-11Prairie Island 1 PWR 566 4-dic-73 27-jun-11Prairie Island 2 PWR 640 21-dic-74 27-jun-11Salem 1 PWR 1228 25-dic-76 30-jun-11Salem 2 PWR 1170 3-jun-81 30-jun-11Hope Creek 1 BWR 1139 1-ago-86 20-jul-11Columbia Gener. St. BWR 1200 27-may-84 22-may-12Pilgrim 1 BWR 685 19-jul-72 29-may-12Limerick 1 BWR 1194 13-abr-85 20-oct-14Limerick 2 BWR 1194 1-sept-89 20-oct-14Callaway 1 PWR 1236 24-oct-84 6-mar-15Sequoyah 1 PWR 1152 1-jul-81 24-sept-15Sequoyah 2 PWR 1152 1-jun-82 24-sept-15Byron 1 PWR 1164 16-sept-85 19-nov-15Byron 2 PWR 1136 1-ago-87 19-nov-15Davis-Besse 1 PWR 894 31-jul-78 8-dic-15Braidwood 1 PWR 1194 29-jul-88 27-ene-16Braidwood 2 PWR 1160 17-oct-88 27-ene-16La Salle 1 BWR 1177 4-sept-82 19-oct-16La Salle 2 BWR 1179 20-abr-84 19-oct-16Grand Gulf 1 BWR 897 20-oct-84 1-dic-16Fermi 2 BWR 1154 21-sept-86 15-dic-16South Texas Project 1 PWR 1265 30-mar-88 28-sept-17South Texas Project 2 PWR 1265 11-abr-89 28-sept-17Indian Point 2 PWR 1062 26-jun-73 17-sept-18Indian Point 3 PWR 1065 27-abr-76 17-sept-18River Bend BWR 989 3-dic-85 20-dic-18Waterford 3 PWR 1157 18-mar-85 27-dic-18Seabrook 1 PWR 1295 29-may-90 12-mar-19

(*) Esta licencia (Subsequent License Renewal) la solicitan centrales que ya tienen auto-rización de explotación para 60 años.(**) Han solicitado la ampliación de autorización de explotación para 20 años más, hasta 80 años. Ver cuadro siguiente)Fuente: Nuclear Regulatory Commission, PRIS-IAEA y Foro Nuclear. (Datos a 12.3.20).Nota del autor. No se incluyen las centrales cerradas ni las licencias retiradas con poste-rioridad a la concesión de esta licencia.

(Continuación)

Page 134: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

- 133 -

3

Cuadro 3.16 SOLICITUDES PARA AUTORIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN A LARGO PLAZO PARA CENTRALES NUCLEARES EN ESTADOS UNIDOS

Subsiguiente Renovación de Licencia. Solicitudes en estudio (Autoriz. 80 años) (*)

Central TipoPotencia

(MW)

Fecha operación comercial

Fecha solicitud

Surry 1 PWR 838 22-dic-72 15-oct-18Surry 2 PWR 838 1-may-73 15-oct-18

Previsión de Solicitudes de Subsiguiente Renovación de Licencia a recibir en un futuro (Autoriz. 80 años) (*)

Central TipoPotencia

(MW)

Fecha operación comercial

Fecha prevista de

solicitud North Anna 1 PWR 972 6-jun-78 oct-dic-20 North Anna 2 PWR 964 14-dic-80 oct-dic-20Oconne 1 PWR 886 15-jul-73 oct-dic-21Oconee 2 PWR 886 9-sept-74 oct-dic-21Oconne 3 PWR 886 16-dic-74 oct-dic-21

Solicitudes de Licencia en estudio (Autoriz. 60 años)

Central TipoPotencia

(MW)

Fecha operación comercial

Fecha solicitud

En la actualidad no hay solicitudes de este tipo en estudio

Previsión de Solicitudes de Licencia a recibir en un futuro (Autoriz. 60 años)

Central TipoPotencia

(MW)

Fecha operación comercial

Fecha prevista de

solicitud Clinton Power St.1 BWR 1065 24-nov-87 en-mar-24Comanche Peak 1 PWR 1209 13-ago-90 abr-jun-22Comanche Peak 2 PWR 1197 3-ago-93 abr-jun-22

(*) La NRC ha puesto en marcha el proceso de renovación por otros 20 años, hasta 80 años, para centrales nucleares que ya poseen la autorización para operar hasta 60 años desde su inicio de operación comercial (Subsequent license renewal).Fuente: Nuclear Regulatory Commission, PRIS-IAEA y Foro Nuclear. (Datos a 12.3.20).

Page 135: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

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- 141 -

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- 142 -

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- 143 -

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- 144 -

Cuadro 3.22 PRECIO DEL URANIO EN ZONA EURATOM. EVOLUCIÓN

1980 1990 2000 2010 2015 2016 2017 2018

Contratos a largo plazo

euros/kg(1) 67,20 60,00 37,00 61,68 94,30 86,62 80,55 73,74

(Precios medios) US$/lb(2) 36,00 29,39 13,12 31,45 40,24 36,88 35,00 33,50

Precios “Spot” euros/kg(1) 65,34 19,75 22,75 79,48 88,73 88,56 55,16 44,34(Media anual) US$/lb(2) 35,00 9,68 8,07 40,53 37,87 37,71 23,97 20,14Nuevos Contratos L.P.

euros/kg(1) 78,11 88,53 87,11 80,50 74,19

(Precios medios) US$/lb(2) 39,83 37,78 37,09 34,98 33,70

Tasa de cambio Euro/US$

1,39 1,27 0,92 1,33 1,11 1,11 1,13 1,18

(1) Euros corrientes / kg U.(2) US$ corrientes / lb. de U

3O

8.

Fuente: Euratom, ENUSA Industrias Avanzadas y Foro Nuclear.

Cuadro 3.23 CAPACIDAD DE ENRIQUECIMIENTO DE URANIO EN EL MUNDO

kUTS/año (**) Método 2017 2018 2020 2040OCDE América 4.800 4.800 4.900 4.900Estados Unidos Difusión 0 0 0 0Estados Unidos Centrifugación 4.800 4.800 4.900 4.900Estados Unidos Láser 0 0 0 0OCDE Europa 22.400 22.300Alemania Centrifugación 4.000 4.000 4.000 4.000Francia Centrifugación 7.500 7.500 7.500 7.500Países Bajos Centrifugación 6.200 6.200 6.200 6.200Reino Unido Centrifugación 4.700 4.600 nd ndOCDE Pacífico 450 450 ndJapón Centrifugación 450 450 nd ndTOTAL OCDE 27.650 27.550Argentina Difusión 4 4 4Rusia (*) Centrifugación 25.000 25.000 nd ndTOTAL NEA 52.654 52.554

(*) Estimación de NEA. nd: No disponible.(**) UTS: Unidades Técnicas de Separación. Medida de la energía consumida en la separación del uranio en dos partes, una enriquecida y otra empobrecida en el isótopo fisible uranio-235. El número de UTS es proporcional al grado de enri-quecimiento requerido.Fuente: Nuclear Energy Data 2019 (NEA-OECD).

Page 146: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

- 145 -

3

Cuadro 3.24 CAPACIDAD DE FABRICACIÓN DE COMBUSTIBLE EN LA OCDE

tU/año(*)Tipo de

Combustible 2017 2018 2020 2040OCDE América 6.770 6.650 8.300 8.300Canadá HWR 1.770 1.650(a) 3.300 3.300Estados Unidos LWR 5.000 5.000 5.000 5.000

MOX 0 0 0 0OCDE Europa 3.685 3.685 3.695 3.655Alemania (a) LWR 650 650 650 650Bégica PWR 0 0 0 0España BWR 100 100 100 100

PWR 300 300 300 300Francia PWR 1.400 1.400 1.400 1.400

PWR MOX 195 195 195 195FBR MOX 0 0 10 10

Reino Unido GCR 240 240 240 0PWR 200 200 200 400

Suecia LWR 600 600 600 600OCDE Pacífico 2.694 2.694Corea PWR 700 700 700 700

HWR 400 400 400 ndJapón PWR 724 724 nd nd

BWR 870 870 nd ndP+B MOX 0 0 nd ndFBR MOX 0 0 nd nd

Total OCDE 13.159 13.029Argentina PWR 8 50

HWR 320 320 320 320Rumanía HWR 240 240 240 480Total NEA 13.729 13.589

(*) Toneladas de uranio como metal pesado / año.(a) datos provisionales (b) capacidad para conversión de UF6 a polvo de UO2 de 800 tu/año.nd: No disponible.Fuente: Nuclear Energy Data 2019 (NEA-OECD).

Page 147: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

- 146 -

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4. PETRÓLEO4.1 Consumo desglosado de productos petrolíferos

en España. Evolución .......................................... 1494.2 Producción de crudo en yacimientos de Espa-

ña. Evolución ....................................................... 1514.3 Procedencia del petróleo crudo importado en

España ................................................................. 1514.4 Consumo de gasolinas y gasóleos por comuni-

dades autónomas ................................................ 1524.5 Capacidad y crudo destilado en las refinerías en

España ................................................................. 1544.6 Producción de las refinerías en España .............. 1554.7 Red de oleoductos e instalaciones conexas en

España ................................................................. 1564.8 Desglose de los precios de los carburantes en

España ................................................................. 1574.9 Impuestos de hidrocarburos estatales y autonó-

micos ................................................................... 1574.10 Serie histórica del precio del petróleo ............... 1584.11 Precios de combustibles de automoción y cale-

facción por países en la Unión Europea ............. 1594.12 Producción de petróleo por países en el mun-

do. Serie histórica ............................................... 1614.13 Reservas probadas de petróleo por países en el

mundo ................................................................. 1644.14 Relación entre reservas y producción anual de

petróleo y evolución en el mundo ..................... 1654.15 Capacidad de refino por países en el mundo.

Serie histórica ...................................................... 1664.16 Flujos comerciales de petróleo en el mundo ..... 1694.17 Avance 2020. Consumo de productos petrolífe-

ros en España, cotización petróleo Brent y Co-mercio Exterior .................................................... 170

Págs.

PETRÓLEO

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- 150 -

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- 151 -

4

Cuadro 4.2 PRODUCCIÓN DE CRUDO EN YACIMIENTOS DE ESPAÑA. EVOLUCIÓN

kt 2000 2010 2015 2018 2019 D (%) Ayoluengo 9 5 6 0 0,0 --Boquerón 56 39 29 21 8,9 -57,1Casablanca 124 63 39 26 18,3 -29,2Montanazo-Lubina 0 0 114 34 7,2 -78,7Rodaballo 38 15 42 3 0,8 -76,7Viura (*) 0 0 2 3 5,0 55,6TOTAL 226 122 232 87 40,2 -53,8

(*) Producción de condensado trasformada a crudo equivalente.D (%) = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior.Fuente: CORES y Foro Nuclear.

Cuadro 4.3 PROCEDENCIA DEL PETRÓLEO CRUDO IMPORTADO EN ESPAÑA (*)

x 1.000 t 2000 2010 2015 2018 2019Angola 644 1.112 5.815 2.693 2.144Argelia 1.476 1.010 2.861 999 1.383Guinea Ecuatorial 0 0 1.504 762 1.157Libia 6.901 6.826 1.603 7.112 8.505Nigeria 9.165 5.579 10.737 10.264 11.198Total África 22.804 18.872 24.843 23.456 25.458Brasil 30 667 1.907 4.631 2.361Canadá 0 169 569 1.137 669Estados Unidos 0 0 0 966 1.909México 7.622 5.928 8.747 9.381 9.431Venezuela 1.562 789 3.191 629 2.297Total América 9.214 7.699 17.513 17.499 16.718Azerbaiyán 138 750 1.139 1.272 1.393Kazajistán 0 557 3.013 4.476 3.912Noruega 249 691 1.349 1.559 2.213Reino Unido 2.039 405 1.795 650 857Rusia 5.141 6.665 3.998 1.018 1.591Total Europa y Euroasia

8.282 9.331 11.741 9.567 10.617

Arabia Saudí 6.628 6.571 6.814 7.492 8.246Irak 5.995 1.905 3.815 4.678 5.264Irán 3.880 7.671 0 4.894 0Total Oriente Medio 17.157 16.559 10.629 17.064 13.510Total Mundo 57.457 52.461 64.726 67.586 66.303Saldo prod. petrolíferos (**)

12.580 12.758 -4.953 -4.769 -3.281

TOTAL SALDO IMPOR-TADOR

70.037 65.219 59.773 62.817 63.022

(*) No figuran paises con menos de 600.000 t de crudo en 2019 (excepto Irán), que sí aparecen en la tabla original.(**) Importaciones - exportaciones.Fuente: CORES y Foro Nuclear.

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- 152 -

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- 153 -

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- 155 -

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4

Cuadro 4.8 DESGLOSE DE LOS PRECIOS DE LOS CARBURANTES EN 2019 EN ESPAÑA

LEYENDACoste al por mayor de la gasolina y del gasóleo es la media ponderada de las cotizaciones internacionales CIF Mediterráneo (70%) y CIF Noroeste de Europa (30%). Costes de distribución: coste de la EESS, coste del transporte hasta la EESS, coste de las reservas estratégicas, coste adicional del biocarburante y coste de la aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, desde julio 2014.Impuestos: Impuesto Especial de Hidrocarburos e IVA.Datos a 31.12.19Fuente: AOP, que cita fuentes: MITECO y cotizaciones internacionales

Cuadro 4.9 IMPUESTOS DE HIDROCARBUROS ESTATALES Y AUTONÓMICOS

Desde 1.1.2019

Tipo Estatal

€ / 1000 lTipo Estatal General

(TEG)Tipo Estatal Especial

(TEE)Gasolina SP 95 400,69 72,00Gasóleo A 307,00 72,00

El Tipo Autonómico en las CCAA desde esa fecha desaparece.A los anteriores valores hay que añadir el IVA (21% en la actualidad).

Fuente: AOP

COSTE AL POR MAYOR 31% ı 36%

COSTES DE DISTRIBUCIÓN Y MÁRGENES 15% ı 15%

IMPUESTOS 54% ı 49%

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PVP GASOLINA 951,299 €/litro

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PVP GASÓLEO A 1,216 €/litro

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- 158 -

Cuadro 4.10 SERIE HISTÓRICA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO

Evolución del precio del Crudo BRENT (Dated)

2018 2019FOB US$/Bbl Euros/t FOB US$/Bbl Euros/t

Enero 69,21 429,44 59,50 372,13Febrero 65,35 400,64 64,16 403,57Marzo 66,10 405,63 66,30 418,82Abril 72,12 444,69 71,37 453,43Mayo 77,12 494,26 71,22 454,63Junio 74,65 483,87 64,18 405,79Julio 74,07 479,84 64,00 407,33Agosto 72,48 475,07 59,10 379,25Septiembre 78,93 512,47 62,77 407,28Octubre 80,86 533,00 59,72 385,82Noviembre 64,50 429,52 63,25 408,65Diciembre 56,76 377,41 67,28 432,27

FOB: Free on board.Fuente: Reuters (Citada por CORES) y Foro Nuclear.

Crudo Brent. Precio medio del año en US $ por barril

AñoUS$

corrientesUS$ año

2018 AñoUS$

corrientesUS$ año

20181970 1,80 11,63 1995 17,02 28,041971 2,24 13,87 1996 20,67 33,081972 2,48 14,89 1997 19,09 29,871973 3,29 18,60 1998 12,72 19,591974 11,58 59,00 1999 17,97 27,091975 11,53 53,82 2000 28,50 41,551976 12,80 56,47 2001 24,44 34,661977 13,92 57,64 2002 25,02 34,931978 14,02 54,00 2003 28,83 39,351979 31,61 109,33 2004 38,27 50,871980 36,83 112,24 2005 54,52 70,101981 35,93 99,25 2006 65,14 81,141982 32,97 85,79 2007 72,39 87,671983 29,55 74,50 2008 97,26 113,431984 28,78 69,56 2009 61,67 72,181985 27,56 64,32 2010 79,50 91,541986 14,43 33,06 2011 111,26 124,201987 18,44 40,75 2012 111,67 122,131988 14,92 31,68 2013 108,66 117,121989 18,23 36,91 2014 98,95 104,951990 23,73 45,58 2015 52,39 55,501991 20,00 36,87 2016 43,73 45,761992 19,32 34,58 2017 54,19 55,521993 16,97 29,49 2018 71,31 71,311994 15,82 26,80 2019 64,40 63,27

Datos hasta 1983: Arabian Light (puesto en Ras Tanura). Datos 1984-2019: Brent dated $2018 deflactados según el Consumer Price Index de EEUU.Fuente: BP Statistical Review of World Energy (Junio 2019), y Foro Nuclear (2019).

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- 159 -

4

Cuadro 4.11 PRECIOS DE COMBUSTIBLES DE AUTOMOCIÓN Y CALEFACCIÓN POR PAÍSES EN LA UNIÓN EUROPEA

Euro-super 95(**)Gasóleo

automoción(**)Gasóleo

calefacción(***)

Euros / litro(*) Final 2019 D % Final 2019 D % Final 2019 D %

UE 28 1,42 3,84 1,35 1,33 0,82 1,15

Alemania 1,37 -3,79 1,25 -3,46 0,70 -2,49

Austria 1,23 1,32 1,20 -1,64 0,79 1,25

Bélgica 1,41 6,15 1,46 0,25 0,67 5,41

Bulgaria 1,11 10,52 1,11 1,89 1,00 2,47

Chequia 1,24 1,14 1,24 -1,34 0,75 -5,25

Chipre 1,19 -1,72 1,25 -3,20 0,82 -9,01

Croacia 1,34 6,55 1,33 4,25 0,72 2,54

Dinamarca 1,63 8,36 1,39 3,80 1,37 3,63

Eslovaquia 1,32 5,33 1,23 0,98 0,55 s.d.

Eslovenia 1,30 5,99 1,25 -1,60 1,00 2,92

España 1,30 7,53 1,22 4,93 0,77 4,90

Estonia 1,39 10,48 1,39 6,34 0,90 2,73

Finlandia 1,53 3,23 1,43 -2,52 1,02 7,40

Francia 1,52 6,21 1,46 2,22 0,95 2,92

Grecia 1,59 5,36 1,38 1,10 1,05 1,06

Hungría 1,17 7,12 1,23 1,93 1,23 1,93

Irlanda 1,43 2,26 1,33 1,06 0,72 1,61

Italia 1,58 3,79 1,47 0,92 1,32 6,16

Letonia 1,28 5,29 1,21 0,09 0,82 0,13

Lituania 1,21 7,98 1,14 2,60 0,64 -0,51

Luxemburgo 1,21 6,68 1,11 2,49 0,63 4,14

Malta 1,41 3,68 1,28 4,07 1,00 0,00

Países Bajos 1,67 9,96 1,38 6,54 1,13 7,92

Polonia 1,16 2,57 1,19 -0,14 0,79 3,79

Portugal 1,48 3,21 1,37 4,50 1,20 5,00

Reino Unido 1,49 10,71 1,55 6,37 0,69 4,58

Rumania 1,15 5,06 1,18 0,40 1,07 8,56

Suecia 1,49 5,64 1,54 3,45 1,15 0,35

(*) Precios de venta al público, incluídos impuestos, a 16.12.19.(**) Precios en gasolinera.(***) Para suministros entre 2.000 y 5.000 litros. También para suministros en indus-tria de menos de 2.000 lts.D % Incremento porcentual desde fecha similar del año anterior s.d sin datos.Fuente: European Commission. Oil Bulletin.

(Continúa)

Page 161: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

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Precios en euros / litro (16.12.2019)

(Continuación)

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UE 28

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Bélgica

Bulgaria

Croacia

Chipre

Chequia

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Eslovenia

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Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

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Letonia

Lituania

Luxemburgo

Malta

Países Bajos

Polonia

Portugal

Reino Unido

Rumanía

Suecia

Euro súper Gasóleo aut. Gasoleo calef

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- 164 -

Cuadro 4.13 RESERVAS PROBADAS (*) DE PETRÓLEO POR PAÍSES EN EL MUNDO

Datos a 31.12.2018 tep×109

Cuota del total (%)

Relación r/p (**)

Canadá 27,1 9,7 88,3Estados Unidos 7,3 3,5 11,0Total Norteamérica 35,4 13,7 28,7Brasil 2,0 0,8 13,7Venezuela 48,0 17,5 548,9Total Sur y Centroamérica 51,1 18,8 136,2Noruega 1,1 0,5 12,8Total Europa 1,9 0,8 11,1Kazakhastan 3,9 1,7 42,7Rusia 14,6 6,1 25,4Total CEI 19,6 8,4 27,4Arabia Saudí 40,9 17,2 66,4Emiratos Árabes Unidos 13,0 5,7 68,0Irán 21,4 9,0 90,4Iraq 19,9 8,5 87,4Kuwait 14,0 5,9 91,2Qatar 2,6 1,5 36,8Total Oriente Medio 113,2 48,3 72,1Argelia 1,5 0,7 22,1Libia 6,3 2,8 131,3Nigeria 5,1 2,2 50,0Total África 16,6 7,2 41,9China 3,5 1,5 18,7Total Asia y Pacífico y Oceanía 6,3 2,8 17,1TOTAL MUNDO 244,1 100,0 50,0del cual OCDE 37,6 14,7 26,4del cual No OCDE 206,6 85,3 59,1del cual OPEP 174,8 71,8 86,5del cual No OPEP 69,4 28,2 24,1del cual UE 0,6 0,3 8,6Arenas Bituminosas en Canadá 26,4 9,4 de las cuales, en desarollo activo 3,4 1,2 Venezuela: Cinturón del Orinoco 41,9 15,1

(*) Con la información técnica y geológica disponible, existe razonable certeza de poder ser extraídas de yacimientos ya conocidos, bajo las condiciones técnicas y económicas existentes.(**) Años=Reservas / Producción del último año. CEI: Comunidad de estados independientes.Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy. (Junio 2019).Nota del autor: No se muestran los países con una cuota del total < 0,5 %, que sí figuran en la tabla original.

Page 166: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

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- 171 -

5. GAS

5.1 Consumo de gas natural y manufacturado según mercados en España. Evolución ......................... 173

5.2 Consumo de gas natural en España y desglose por comunidades autónomas ............................. 174

5.3 Producción de gas en yacimientos de España. Evolución ............................................................. 175

5.4 Procedencia del gas natural importado en España. Evolución ............................................................. 175

5.5 Centrales de ciclo combinado peninsulares. Potenciado y producción. España .................... 176

5.6 Infraestructura de gas en España ......................... 1785.7 Capacidades y otros parámetros de la infraes-

tructura gasista de España ................................... 1795.8 Precio máximo de venta de la bombona de bu-

tano en 12,5 kg. en España. Evolución ............... 1805.9 Precios máximos de las tarifas de último recurso

del gas natural doméstico y comercial en España. Evolución ............................................................. 181

5.10 Precios del gas por países en Europa ................. 1825.11 Precio del gas en mercados internacionales.

Evolución ............................................................. 1865.12 Producción de gas natural por países en el mun-

do. Serie histórica ............................................... 1875.13 Reservas probadas de gas por países en el

mundo ................................................................. 1905.14 Evolución de la relación entre reservas y pro-

ducción anual de gas en el mundo .................... 1915.15 Flujos comerciales de gas en el mundo.............. 1925.16 Avance 2020. Consumo de gas natural. España ... 193

Págs.

GAS

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- 173 -

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- 174 -

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- 175 -

5

Cuadro 5.3 PRODUCCIÓN DE GAS EN YACIMIENTOS DE ESPAÑA. EVOLUCIÓN

GWh 2000 2010 2015 2018 2019 %El Romeral 109 29 28 24,3 -12,3El Ruedo 56 19 0 0 0,0 -Las Barreras 149 0 0 0,0 -Marismas 703 2 2 28 0,0 -100,0Poseidón 992 534 78 33 45,5 39,4Viura 590 887 1.431,8 61,4Biogás (*) 94 100,3 6,8Total 1.917 664 699 1.070 1.601,9 49,8

(*) Desde Enero de 2017 se incluye la producción de Biogás.D % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior.Fuente: CORES y Foro Nuclear.Nota del autor: 1 GWh= 86 tep (equivalente energético).

Cuadro 5.4 PROCEDENCIA DEL GAS NATURAL IMPORTADO EN ESPAÑA. EVOLUCIÓN

GWh 2010 2015 2018 2019Angola 1.033 3.051Argelia 134.159 217.427 200.949 138.395Bélgica 876 896 1.049Estados Unidos 3.358 46.126Francia 1.851 12.752 11.455 29.323Nigeria 86.993 43.324 45.968 47.943Noruega 37.626 32.130 35.810 27.251Perú 7.164 10.794 19.295 5.004Portugal 5 106 1.936Qatar 65.533 34.022 37.687 48.894Rusia 9.761 35.618Trinidad y Tobago 36.972 12.755 24.242 31.410TOTAL IMPORT. 412.928 364.172 391.438 418.307Total GNL 312.905 151.923 167.016 240.844Total GN 100.023 212.249 224.422 177.463TOTAL EXPORT. 12.914 56.948 36.525 13.070Total GNL 52 16.063 5.528 1.326Total GN 12.862 40.885 30.997 11.747SALDO TOTAL IMPORTADOR

400.014 307.224 354.913 405.237

Fuente: CORES y Foro Nuclear.Nota del autor: No figuran países con menos de 1.000 GWh en 2019, que sí figuran en tabla original.1 GWh (en consumo) = 86 tep

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- 176 -

Cuadro 5.5 CENTRALES DE CICLO COMBINADO PENINSULARES. POTENCIA Y PRODUCCIÓN. ESPAÑA

2017 2018

CENTRALES MW (*) GWh GWh D %

Aceca 3 386 482 172 -64,4

Aceca 4 373 1.177 1.230 4,6

Algeciras 3 CC 821 2.137 562 -73,7

Amorebieta 786 911 562 -38,3

Arcos 1 389 42 270 546,1

Arcos 2 373 76 151 97,4

Arcos 3 823 731 1.182 61,7

Arrúbal 1 395 279 597 113,7

Arrúbal 2 390 1.398 500 -64,3

Bahía de Bizkaia 785 1.204 787 -34,6

Besós 3 412 952 1.279 34,3

Besós 4 400 2.499 2.290 -8,3

Besós 5 859 1.338 823 -38,5

Campo Gibraltar 1 393 -2 -1 -

Campo Gibraltar 2 388 576 -4 -

Cartagena 1 418 1.525 1.001 -34,4

Cartagena 2 418 529 489 -7,5

Cartagena 3 413 297 693 133,6

Castejón 1 425 532 213 -59,9

Castejón 2 379 -6 -6 -

Castejón 3 418 872 442 -49,4

Castellón 3 782 146 95 -34,8

Castellón 4 839 1.245 1.408 13,1

Castelnou 791 161 50 -69,2

Colón 4 391 190 109 -42,7

El Fangal 1 403 3 249 -

El Fangal 2 401 133 -1 -

El Fangal 3 395 576 6 -98,9

Escatrón 3 804 922 -5 -

Escatrón Peaker 275 1 15 -

Escombreras 6 816 337 494 46,9

Málaga 1 CC 416 1.818 2.185 20,2

Palos 1 387 18 0 -101,4

Page 178: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

- 177 -

5

2017 2018

CENTRALES MW (*) GWh GWh D %

Palos 2 389 380 230 -39,6

Palos 3 391 -4 -4 -

Plana del Vent 1 420 332 19 -94,2

Plana del Vent 2 414 530 312 -41,2

Puentes García Rodrí-guez 5

856 1.460 735 -49,7

Puerto de Barcelona 1 435 746 1.486 99,2

Puerto de Barcelona 2 431 955 699 -26,8

Sabón 3 391 290 75 -74,1

Sagunto 1 410 947 806 -14,9

Sagunto 2 412 1.174 1.194 1,7

Sagunto 3 411 635 615 -3,2

San Roque 1 390 966 1.325 37,2

San Roque 2 402 788 259 -67,1

Santurce 4 396 132 -2 -

Soto de la Ribera 4 426 577 578 0,2

Soto de la Ribera 5 428 106 8 -92,1

Tarragona (1) 0 -11 -3 -

Tarragona Power 417 544 231 -57,5

Total 24.562 33.648 26.403 -21,5

(1) Baja en agosto 2018. (*) a 31.12.18D % Variación porcentual de 2017 a 2018. Datos de Potencia y Producción “Netos”.Fuente: REENota del autor: Algunas centrales que han estado paradas figuran con valores negativos.

Page 179: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

- 178 -

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- 179 -

5

Cuadro 5.7 CAPACIDADES Y OTROS PARÁMETROS DE LA INFRAESTRUCTURA GASISTA DE ESPAÑA

CAPACIDAD DE INTERCONEXIÓN (GWh / día) Entrada Salida

VIP Pirineos (Larrau + Irún) 225,0 225VIP Ibérico (Tuy + Badajoz) 80,0 144CI Tarifa 443,8 -CI Almería 289,0 -

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO (Mm3) Total Útil

Gaviota 2.681 1.546Serrablo 1.100 820Yela 2.000 1.050Marismas 588 136

CAPACIDAD DE ENTRADA POR PLANTA (GWh / día)Barcelona 559,0Sagunto 290,0Cartagena 392,0Huelva 392,0Mugardos 126,0Bilbao 228,0

OTROS PARÁMETROS 2019/18 (%)Longitud de la red (km) (*) 93.698 6,8Número de municipios con acceso al g.n. 1.805 0,7Puntos de conexión (miles) 7.934 0,6

(*) A partir de 2019 se incluyen las acometidas que no habian sido tenidas en cuenta con anterioridad.Datos a 31.12.19Fuente: SEDIGAS (Informe anual 2019)

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- 181 -

5

Cuadro 5.9 PRECIOS MÁXIMOS DE LAS TARIFAS DE ÚLTIMO RECURSO DEL GAS NATURAL DOMÉSTICO Y COMERCIAL EN ESPAÑA. EVOLUCIÓN

Tarifa TUR1 Tarifa TUR2

c€ / kWh D% c€ / kWh D%

2009

1 Enero 7,7359 -3,8 6,3960 -3,612 Abril 6,9971 -9,6 5,6573 -11,51 Julio 6,8565 -2,0 5,3019 -6,31 Octubre 6,7845 -1,1 5,2299 -1,4

2010

1 Enero 6,7853 0,0 5,2306 0,01 Abril 6,9649 2,6 5,4103 3,41 Julio 7,4569 7,1 5,8755 8,61 Octubre 7,3808 -1,0 5,7994 -1,3

2011

1 Enero 7,6839 4,1 6,0200 3,81 Abril 7,9548 3,5 6,2909 4,51 Julio 8,3352 4,8 6,6713 6,01 Octubre 8,4214 1,0 6,7574 1,3

2012

1 Enero 8,4931 0,9 6,7756 0,328 Abril 8,8920 4,7 7,1146 5,01 Julio 9,0496 1,8 7,2723 2,21 Septiembre 9,2797 2,5 7,4572 2,5

2013 1 Enero 9,3229 0,5 7,4669 0,12014 1 Enero 9,3314 0,1 7,4542 -0,2

2015

1 Enero 9,0887 -2,6 7,2163 -3,21 Abril 8,8967 -2,1 7,0243 -2,71 Julio 8,6769 -2,5 6,8046 -3,11 Octubre 8,5953 -0,9 6,7230 -1,2

20161 Enero 8,3602 -2,7 6,4770 -3,71 Abril 8,1463 -2,6 6,2630 -3,31 Octubre 8,2213 0,9 6,3381 1,2

2017

1 Enero 8,4755 3,1 6,5802 3,81 Abril 8,6131 1,6 6,7177 2,11 Julio 8,5373 -0,9 6,6419 -1,11 Octubre 8,4378 -1,2 6,5425 -1,5

2018

1 Enero 8,8541 4,9 6,9721 6,61 Abril 8,6008 -2,9 6,7188 -3,61 Julio 8,8592 3,0 6,9772 3,81 Octubre 9,4779 7,0 7,5958 8,9

20191 Enero 9,1141 -3,8 7,2297 -4,81 Abril 8,6283 -5,3 6,7438 -6,7

Nota: Tarifa TUR1: Consumo < 5.000 kWh/año. Tarifa TUR2: Consumo entre 5.000 y 50.000 kWh/año.D % = variación porcentual respecto al precio de la fecha anterior.Fuente: MITECO (Citado por CORES) y Foro Nuclear.

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- 182 -

Cuadro 5.10 PRECIOS DEL GAS POR PAÍSES EN EUROPA

1er Semestre 2019 DOMÉSTICO

c€ / kWhPrecio (*)

Impuestos (incluídos en precio) D%

IVA OtrosUE 28 6,32 0,88 0,82 6,9Alemania 6,32 1,01 0,59 3,9Austria 6,60 1,10 0,69 -1,3Bélgica 5,54 1,03 0,22 3,4Bulgaria 4,49 0,75 0,00 18,5Chequia 5,86 1,02 0,00 1,9Croacia 3,75 0,75 0,00 1,9Dinamarca 8,55 1,71 3,11 -1,9Eslovaquia 4,49 0,75 0,00 5,2Eslovenia 5,72 1,03 0,67 4,6España 7,36 1,28 0,23 10,7Estonia 4,58 0,76 0,60 14,2Francia 7,36 1,07 1,03 10,7Grecia 5,55 0,60 0,13 4,3Hungría 3,46 0,74 0,00 -3,4Irlanda 6,83 0,81 0,37 8,1Italia 7,69 1,09 1,53 7,7Letonia 4,46 0,78 0,17 15,8Lituania 4,50 0,78 0,51 12,8Luxemburgo 4,48 0,34 0,11 9,0Países Bajos 9,21 1,60 3,54 13,0Polonia 4,73 0,89 0,04 11,8Portugal 7,60 1,42 0,39 0,1Reino Unido 4,93 0,23 0,19 6,0Rumanía 3,47 0,55 0,00 8,1Suecia 11,83 2,37 2,72 2,6Otros paísesBosnia Herzegovina 3,35 0,49 0,00 2,8Georgia 1,51 0,23 0,00 0,0Macedonia del Norte 5,98 0,91 0,00 46,9Moldavia 2,97 0,22 0,00 16,9Serbia 3,35 0,31 0,00 0,0Turquía 1,99 0,30 0,04 -7,9Ucrania 2,67 0,44 0,00 27,8

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- 183 -

5

1er Semestre 2019 INDUSTRIAL

c€ / kWh Precio (**)

Imp.no recuperables

(incluidos en precio)

D%

UE 28 3,28 0,43 6,8Alemania 3,18 0,40 0,3Austria 3,26 0,62 0,6Bélgica 2,39 0,20 3,5Bulgaria 3,08 0,11 20,3Chequia 2,93 0,13 14,5Croacia 2,99 0,06 16,8Dinamarca 3,37 0,94 -9,7Eslovaquia 3,42 0,13 18,3Eslovenia 3,39 0,55 6,6España 3,08 0,06 6,2Estonia 3,43 0,55 12,1Finlandia 6,27 1,86 11,8Francia 3,78 0,72 7,4Grecia 2,99 0,27 2,7Hungría 2,87 0,17 18,1Irlanda 3,42 0,31 0,0Italia 3,42 0,26 19,6Letonia 3,18 0,14 6,0Lituania 3,27 0,46 0,3Luxemburgo 3,34 0,04 4,7Países Bajos 3,87 1,64 0,8Polonia 3,47 0,10 14,1Portugal 3,26 0,08 19,4Reino Unido 2,82 0,17 7,6Rumanía 3,17 0,07 22,4Suecia 3,97 0,82 -17,5Otros paísesBosnia Herzegovina 3,67 0,00 3,1Georgia 2,30 0,00 8,0Macedonia del Norte 3,23 0,00 19,6Moldavia 2,65 0,00 9,5Serbia 3,90 0,00 21,5Turquía 2,11 0,04 19,9Ucrania 2,58 0,00 4,9

s.d Sin datos (*) Precio final incluidos todos los impuestos.(**) Exluidos impuestos recuperables (IVA).D%: Incremento prcentual respecto al año anterior.Usos domésticos: Banda D2 (consumo anual entre 20 y 200 GJ).Usos industriales: Banda I3 (consumo anual entre 10.000 y 100.000 GJ).1 Gj = 0,277 MWh térmicos.Fuente: Eurostat.

(Continúa)

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Precios del gas en Europa: Usos Domésticos

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(Ordenados por precio en sentido descendente)

precio básico iva otros impuestos

(Continuación)

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- 185 -

5

Precios del gas en Europa: Usos Industriales

(Ordenados por precio en sentido descendente)

0 1 2 3 4 5 6 7

Georgia

Turquía

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Ucrania

Moldavia

Reino Unido

Hungría

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Croacia

Grecia

Bulgaria

España

Rumanía

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UE28

Luxemburgo

Dinamarca

Eslovenia

Eslovaquia

Irlanda

Italia

Estonia

Polonia

Bosnia y Herzegovina

Francia

Serbia

Países Bajos

Suecia

Finlandia

c€ / kWh

precio básico impuestos no recuperables

Datos para el 1er semestre de 2019.Usos domésticos: Banda D2 (consumo anual entre 20 y 200 GJ)Usos industriales: Banda I3 (consumo anual entre 10.000 y 100.000 GJ).Fuente: Eurostat.

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- 187 -

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- 190 -

Cuadro 5.13 RESERVAS PROBADAS (*) DE GAS POR PAÍSES EN EL MUNDO

Datos a 31.12.18 m3 × 1012

Cuota del total (%)

Relación r/p (**)

Canadá 1,9 0,9 10,0Estados Unidos 11,9 6,0 14,3Total Norteamérica 13,9 7,1 13,2Venezuela 6,3 3,2 190,7Total Sur y Centroamérica 8,2 4,2 46,3Noruega 1,6 0,8 13,3Ucrania 1,1 0,6 54,9Total Europa 3,9 2,0 15,5Azerbaijan 2,1 1,1 113,6Kazakhastan 1,0 0,5 40,7Rusia 38,9 19,8 58,2Turkmenistan 19,5 9,9 316,8Uzbequistán 1,2 0,6 21,4Total CEI 62,8 31,9 75,6Arabia Saudí 5,9 3,0 52,6Emiratos Árabes Unidos 5,9 3,0 91,8Irán 31,9 16,2 133,3Iraq 3,6 1,8 273,8Kuwait 1,7 0,9 97,0Qatar 24,7 12,5 140,7Total Oriente Medio 75,5 38,4 109,9Argelia 4,3 2,2 47,0Egipto 2,1 1,1 36,5Libia 1,4 0,7 145,9Nigeria 5,3 2,7 108,6Total África 14,4 7,3 61,0Australia 2,4 1,2 18,4China 6,1 3,1 37,6India 1,3 0,7 46,9Indonesia 2,8 1,4 37,7Malasia 2,4 1,2 33,0Myanmar 1,2 0,6 65,6Total Asia Pacífico y Oceanía 18,1 9,2 28,7TOTAL MUNDO 196,9 100,0 50,9del cual OCDE 19,4 9,9 13,7del cual No OCDE 177,4 90,1 72,5del cual UE 28 1,1 0,6 10,3

(*) Con la información geológica y de ingeniería disponible , existe razonable certeza de poder ser extraídas en el futuro, de yacimientos ya conocidos, bajo las condiciones técnicas y económicas existentes.(**) Años=Reservas/Producción del último año.1.000 m3 de Gas = 1 tep. CEI: Comunidad de estados independientesFuente: B. P. Statistical Review of World Energy (Junio 2019).Nota del autor: No se muestran los países con una cuota del total < 0,5 %, que sí figuran en la tabla original.

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- 195 -

6. CARBÓN

6.1 Producción, importación y consumo de carbón en España. Evolución .......................................... 197

6.2 Centrales de carbón peninsulares. Potencia y pro-ducción ................................................................ 198

6.3 Procedencia del carbón importado por España 1996.4 Producción de carbón por países en el mundo.

Serie histórica ...................................................... 2016.5 Reservas probadas de carbón por países en el

mundo ................................................................. 2036.6 Precios del carbón en mercados internacionales.

Evolución ............................................................. 205

Págs.

CARBÓN

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- 197 -

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Cuadro 6.2 CENTRALES DE CARBÓN PENINSULARES. POTENCIA Y PRODUCCIÓN

2017 2018

CENTRALES MW (*) GWh GWh D %

Aboño 904 5.995 4.966 -17,2

Anllares 347 906 233 -74,3

Compostilla II 1.005 2.779 1.824 -34,4

Guardo 486 1.099 412 -62,5

La Robla 619 1.572 809 -48,5

Lada 348 1.530 1.205 -21,2

Litoral de Almería 1.120 6.089 6.952 14,2

Los Barrios 570 3.131 3.009 -3,9

Meirama 557 2.467 2.351 -4,7

Narcea 502 1.139 332 -70,8

Puentenuevo 3 300 1.300 908 -30,2

Puentes García Rodríguez 1.403 8.333 7.957 -4,5

Soto de la Ribera 346 1.426 982 -31,1

Teruel 1.056 4.656 2.941 -36,8

Total 9.562 42.422 34.882 -17,8

D % Variación porcentual de 2017 a 2018. Datos de Potencia y Producción “Netos”.(*) a 31.12.18Fuente: REENota del autor. La Central de Alcudia en Baleares es la única de esta tecnología fuera de la península.Tiene una potencia de 468 MW y generó 1.999 GWh en 2019.

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- 199 -

6

Cuadro 6.3 PROCEDENCIA DEL CARBÓN IMPORTADO POR ESPAÑA

Toneladas 2017 2018 2019

ANTRACITABélgica 68 3.341 62China 11.042 11.074 10.106Colombia 10.000 14.000Italia 16.170Letonia 123.754 25.234Países Bajos 16.192 59 96Reino Unido 18.353 944 273Rumanía 59.999Rusia 540.420 643.790 1.115.144Sudáfrica 9.607Total 789.501 701.461 1.139.986HULLA COQUIZABLEAustralia 1.021.172 915.330 283.361Canadá 153.727 72.812Estados Unidos 592.327 632.832 496.058Total 1.767.292 1.620.974 779.768CARBÓN TÉRMICO (HULLA BITUMINOSA)Alemania 3.772 4.500 0Australia 303.231 221.820Bélgica 2.750Canadá 39.558 0Chile 334.207 170.495Colombia 3.551.489 2.752.627 1.128.722Estados Unidos 1.176.409 673.731 157.252Indonesia 127.463 40.000 115.410Irlanda 21.764 37.475 20.030Italia 18.788 215.341Países Bajos 22.381 24.574Polonia 9.000 18.000 13.504Reino Unido 14.427 7.271 4.851Rusia 3.918.364 2.694.065 1.429.603Sudáfrica 759.720 496.384 165.732Venezuela 18.900 118.426Total 10.016.242 7.225.104 3.590.697OTROS CARBONESAlemania 37.999 0 36Australia 115.596 321.078Bélgica 196.272 132.192Colombia 1.008.038 668.222 7.613Estados Unidos 1.452 151.522 1.571Indonesia 4.130.028 4.453.734 2.154.979

(Continúa)

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Toneladas 2017 2018 2019

Países Bajos 3.484 4.414Portugal 5.752Rusia 510.823 305.534 194.852Sudáfrica 662.661 396.989 336.603Total 6.556.773 6.228.998 3.018.102TOTAL CARBONES 19.129.808 15.776.536 8.528.553

Fuente: Foro Nuclear con datos de DATACOMEX (Secr. Estado Comercio).Nota autor: No figuran los países con menos de 1000 t en los 3 años, aunque sí se incluyen en los totales.

(Continuación)

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- 207 -

7. ENERGÍAS RENOVABLES Y ALMACENAMIENTO

7.1 Consumo de energía primaria de origen renova-bles según tecnologías en España. Evolución ...... 209

7.2 Consumo de energías renovables en energía fi-nal en España. Evolución .................................... 210

7.3 Energía eléctrica de origen renovable vendida en el régimen regulado en España. Evolución .... 211

7.4 Potencia de origen renovable instalada en el ré-gimen regulado en España. Evolución ................ 212

7.5 Producción hidráulica peninsular por cuencas. España ................................................................. 213

7.6 Reservas en los embalses hidroeléctricos en España. Evolución .............................................. 214

7.7 Reservas hidroeléctricas peninsulares (España). Evolución ............................................................. 215

7.8 Centrales hidroeléctricas peninsulares de más de 100MW en España ......................................... 216

7.9 Principales embalses en España ......................... 2187.10 Cuota de energías renovables en consumo de

energía final en España. Previsiones .................... 2207.11 Parque de generación eléctrica de energías re-

novables y cogeneración en España. Previsio-nes ....................................................................... 221

7.12 Producción de energías renovables por países en Europa ............................................................ 222

7.13 Aportación relativa de las energías renovables por países en europa .......................................... 224

7.14 Potencia y producción hidráulica desglosada por tipos en Europa ............................................ 226

7.15 Producción de hidroelectricidad por países en el mundo. Serie histórica .................................... 229

7.16 Producción de otras energías renovables por

Págs.

ENERGÍAS RENOVABLES Y

ALMACENAMIENTO

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- 208 -

países en el mundo ............................................. 2317.17 Potencia instalada acumulada eólica, solar foto-

voltaica y geotérmica por países en el mundo .... 2337.18 Producción de biocombustibles por países en el

mundo ................................................................. 2357.19 Potencia y producción mediante bombeo. Princi-

pales países del mundo. Evolución ..................... 2367.20 Proyectos de almacenamiento mediante bom-

beo y baterías en diversos países del mundo ..... 2377.21 Avance 2020. Producción con renovables y libre

de CO2 y reservas hidráulicas en sistema peninsu-lar. España ............................................................ 240

Page 210: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

- 209 -

7

Cuadro 7.1 CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA DE ORIGEN RENOVABLE SEGÚN TECNOLOGÍAS EN ESPAÑA. EVOLUCIÓN

ktep 1990 2005 2010 2015 2016 2017

Minihidráulica (< 10 MW)

184 345 5672.420 3.130 1.569

Hidráulica (> 10 MW)

2.019 1.237 3.071

Eólica 1 1.821 3.807 4.242 4.205 4.184Biomasa (*) 3.753 4.175 4.560 5.288 5.185 5.491Biogás – 299 277 262 231 261Biocarburantes – 256 1.413 977 1.023 1.307R.S.U. – 189 174 252 243 261Solar Térmica 22 61 183 277 293 261Solar Fotovoltaica 0 4 553 711 693 784Solar Termoeléctrica 0 0 299 2.196 2.190 2.353Geotermia 3 7 16 19 19 13TOTAL 5.983 8.395 14.921 16.644 17.213 16.473

(*) En 1990, Biomasa incluye R.S.U., biogás y biocarburantes.Fuente: IDAE y MINETAD (hasta 2016) y MITECO (La Energía en España 2017).

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- 210 -

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- 211 -

7

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37

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- 212 -

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- 213 -

7

Cuadro 7.5 PRODUCCIÓN HIDRÁULICA PENINSULAR POR CUENCAS. ESPAÑA

Potencia Producción (GWh)Cuenca MW (*) 2017 2018 D%Norte 5.193 5.081 12.093 138,0Duero 3.970 3.948 7.215 82,7Tajo-Júcar-Segura 3.620 2.549 4.029 58,1Guadiana 241 142 158 10,9Guadalquivir-Sur 570 651 961 47,6Ebro-Pirineo 3.452 6.076 9.648 58,8Total 17.047 18.447 34.103 84,9

D % Variación porcentual de 2017 a 2018. Datos de Potencia y Producción “Netos”.(*) a 31.12.18Fuente: REE

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- 214 -

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- 218 -

Cuadro 7.9 PRINCIPALES EMBALSES EN ESPAÑA

Embalse Río Capac. (Hm3) USO (*)La Serena Zújar 3.219 ABASAlcántara Tajo 3.160 HIDRAlmendra Tormes 2.649 HIDRBuendía Guadiela 1.639 CONJMequinenza Ebro 1.534 HIDRCijara Guadiana 1.505 ABASValdecañas Tajo 1.446 CONJRicobayo Esla 1.200 HIDRAlarcón Júcar 1.118 CONJIznájar Genil 981 CONJGabriel y Galán Alagón 911 CONJContreras Cabriel 852 CONJAlange Matachel 852 ABASEntrepeñas Tajo 835 CONJLa Breña II Guadiato 823 CONSOrellana Guadiana 808 ABASCanelles Noguera Riba-

gorzana679 HIDR

Belesar Miño 654 HIDRRiaño Esla 641 CONJAndévalo Cobica 634 REGUNegratín Guadiana Menor 567 CONJGarcía de Sola Guadiana 554 ABASEbro Ebro 541 CONSLas Portas Camba 536 HIDRTranco de Beas Guadalquivir 498 CONJSanta Teresa Tormes 496 CONJGiribaile Guadalimar 475 HIDRYesa Aragón 447 CONJCenajo Segura 437 REGUMediano Cinca 435 HIDREl Atazar Lozoya 426 CONSItoiz Irati 417 CONSRialb Segre 404 CONSGrado I Cinca 400 CONJTous Júcar 379 CONSGuadalmena Guadalmena 347 CONJBembézar Bembézar 342 CONJBárcena Sil 341 CONJChanza Chanza 341 REGAJándula Jándula o

Fresneda322 CONJ

Porma / Juan Benet Porma 318 CONSBarrios de Luna Luna / Órbigo 308 CONJZújar Zújar 302 ABASPuente Nuevo Guadiato 282 CONJSalime Navia 266 HIDRCedillo Tajo 260 HIDR

Page 220: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

- 219 -

7

Embalse Río Capac. (Hm3) USO (*)Cernadilla Tera 255 CONJCuerda del Pozo Duero 249 CONJAguilar de Campoo

Pisuerga 247 CONJ

La Pedrera Rambla de Alco-riza ( o Arroyo Grande )

246 REGU

La Fernandina Guarrizas 245 CONSBao Bibey 238 HIDRSanta Ana Noguera Riba-

gorzana237 CONJ

Sierra Brava Pizarroso 232 CONSYeguas Yeguas o Pradillo 229 CONJTalarn o Tremp Noguera

Pallaresa227 CONJ

Benagéber Turia o Guada-laviar

221 CONJ

San Esteban Sil 213 HIDREl Pintado Viar 213 CONJRibarroja Ebro 210 HIDRFuensanta Segura 210 REGUEl Burguillo Alberche 201 CONJ

Datos de 2019.(*) HIDR: Hidroeléctrico.CONJ: Conjunto (Hidroeléctrico y otros).ABAS: Abastecimiento.CONS: Consuntivo (Abastecim. y otros no hidroeléctr.).REGU: Regulación.REGA: Regadíos.Fuente: MITECO.

Page 221: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

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7

Cuadro 7.11 PARQUE DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y COGENERACIÓN EN ESPAÑA. PREVISIONES

ESCENARIO TENDENCIAL 2015 2020 2025 2030

Eólica (Terrestre y mar.) 22.925 28.033 33.033 38.033Solar fotovoltaica 4.854 8.921 13.921 18.921Solar termoeléctrica 2.300 2.303 2.303 2.303Hidráulica 14.104 14.109 14.109 14.109Bombeo mixto 2.687 2.687 2.687 2.687Bombeo puro 3.337 3.337 3.337 3.337Biogás 223 211 211 211Biomasa 677 613 613 613Cogeneración 6.143 5.239 4.373 2.470Total 57.250 65.453 74.587 82.684ESCENARIO OBJETIVO 2015 2020 2025 2030Eólica (Terrestre y mar.) 22.925 28.033 40.633 50.333Solar fotovoltaica 4.854 9.071 21.713 39.181Solar termoeléctrica 2.300 2.303 4.803 7.303Hidráulica 14.104 14.109 14.359 14.609Bombeo mixto 2.687 2.687 2.687 2.687Bombeo puro 3.337 3.337 4.212 6.837Biogás 223 211 241 241Otras renovables 0 0 40 80Biomasa 677 613 815 1.408Cogeneración 6.143 5.239 4.373 3.670Almacenamiento 0 0 500 2.500Total 57.250 65.603 94.376 128.849

Datos en MW.Fuente: Foro Nuclear con datos del Borrador del Plan Nacional Integrado de Ener-gía y Clima. PNIEC 2021-2030. 20 de Enero de 2020. MITECO.

Page 223: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

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Cuadro 7.13 APORTACIÓN RELATIVA DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES POR PAÍSES EN EUROPA

Cuota de energías renovables en consumo de

energía final (%)

Cuota de energías renovables en 2018 según segmentos de consumo

final (%)

2004 2018 2020 (*)

Electri-cidad H y C Transporte

(**)

UE 28 8,5 18,0 20 32,1 19,7 8,0

Alemania 6,2 16,5 18 38,0 13,6 7,9

Austria 22,6 33,4 34 73,1 34,0 9,8

Bélgica 1,9 9,4 13 18,9 8,2 6,6

Bulgaria 9,2 20,5 16 22,1 33,3 8,1

Chequia 6,8 15,2 13 13,7 20,6 6,5

Chipre 3,1 13,9 13 9,4 36,8 2,7

Croacia 23,4 28,0 20 48,1 36,5 3,9

Dinamarca 14,8 35,7 30 62,4 46,7 6,6

Eslovaquia 6,4 11,9 14 21,5 10,6 7,0

Eslovenia 16,1 21,1 25 32,3 31,6 5,5

España 8,3 17,5 20 35,2 17,5 6,9

Estonia 18,4 30,0 25 19,7 53,7 3,3

Finlandia 29,3 41,2 38 36,8 54,6 14,9

Francia 9,5 16,6 23 21,2 21,8 9,0

Grecia 7,2 18,0 18 26,0 30,2 3,8

Hungría 4,4 12,5 13 8,3 18,1 7,7

Irlanda 2,4 11,1 16 33,2 6,5 7,2

Italia 6,3 17,8 17 33,9 19,2 7,7

Letonia 32,8 40,3 40 53,5 55,9 4,7

Lituania 17,2 24,4 23 18,4 45,6 4,3

Luxemburgo 0,9 9,1 11 9,1 8,8 6,5

Malta 0,1 8,0 10 7,7 23,4 8,0

Países Bajos 2,0 7,4 14 15,1 6,1 9,6

Polonia 6,9 11,3 15 13,0 14,8 5,6

Portugal 19,2 30,3 31 52,2 41,2 9,0

Reino Unido 0,9 11,0 15 30,9 7,5 6,5

Rumanía 16,8 23,9 24 41,8 25,4 6,3

Suecia 38,7 54,6 49 66,2 65,4 29,7

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- 225 -

7

Cuota de energías renovables en consumo de

energía final (%)

Cuota de energías renovables en 2018 según segmentos de consumo

final (%)

2004 2018 2020 (*)

Electri-cidad H y C Transporte

(**)

Otros países

Albania 29,6 34,9 -- 92,5 22,7 0,0

Islandia 58,9 72,2 -- 98,5 66,7 10,4

Kosovo 20,5 24,9 -- 4,2 58,3 0,0

Macedonia del N.

15,7 18,1 -- 24,8 32,2 0,1

Montenegro n.d. 38,8 -- 52,4 64,5 0,9

Noruega 58,4 72,8 -- 106,8 34,5 20,0

Serbia 12,7 20,3 -- 28,7 24,3 1,2

Turquía 16,2 13,7 -- 37,5 9,6 0,4

H y C: Calentamiento y refrigeración. n.d.: No disponible. -- No aplica(*) Objetivo fijado por la UE para 2020. El objetivo global de la UE para 2030 es 32%.(**) Biocombustibles y biolíquidos que cumplan criterios de sostenibilidad. Ob-jetivo del 10% en todos los países en 2020. Fuente: European Enviroment Agency y Eurostat.Nota del autor: Valores superiores a 100 aparecen en países exportadores netos de energía de origen renovable.

Page 227: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

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- 230 -

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- 231 -

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- 232 -

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- 233 -

7

Cuadro 7.17 POTENCIA INSTALADA ACUMULADA EÓLICA, SOLAR FOTOVOLTAICA Y GEOTÉRMICA POR PAÍSES EN EL MUNDO

EÓLICA (MW) 2018D% (1)

D% (2)

Cuota del total (%)

Canadá 12.816 3,3 21,0 2,3 Estados Unidos 94.295 7,7 18,2 16,7 México 4.875 16,1 45,2 0,9 Total Norteamérica 111.987 7,5 18,9 19,8 Brasil 14.401 17,1 47,8 2,6 Total Sur y Centroamérica

20.388 17,7 44,2 3,6

Alemania 59.420 6,6 9,7 10,5 Austria 3.078 6,6 11,3 0,5 Bélgica 3.157 12,5 26,1 0,6 Dinamarca 5.758 4,3 5,9 1,0 España 23.436 1,5 4,5 4,2 Francia 15.108 11,8 19,8 2,7 Grecia 2.877 9,6 12,0 0,5 Irlanda 3.518 6,0 16,2 0,6 Italia 10.310 5,9 13,7 1,8 Países Bajos 4.471 6,4 9,2 0,8 Polonia 5.775 0,3 34,1 1,0 Portugal 5.191 1,3 8,8 0,9 Reino Unido 21.736 9,6 23,1 3,9 Rumanía 3.030 0,0 99,7 0,5 Suecia 7.318 10,7 25,0 1,3 Turquía 7.005 7,5 46,2 1,2 Total Europa 190.118 6,7 12,2 33,7 Total CEI 196 129,5 21,1 0,0 Total Oriente Medio

612 40,8 19,9 0,1

Total África 5.464 19,6 25,6 1,0 Australia 5.816 19,3 14,6 1,0 China 184.696 12,4 44,3 32,7 India 35.288 7,4 15,4 6,3 Japón 3.653 7,7 8,3 0,6 Total Asia y Pacífico y Oceanía

235.584 11,9 29,7 41,7

Total Mundo 564.347 9,5 18,9 100,0

SOLAR FOTOVOLTAICA (MW)

2018D% (1)

D% (2)

Cuota del total (%)

Canadá 3.113 8,4 60,1 0,6Estados Unidos 51.450 19,6 57,6 10,5México 2.555 279,2 42,9 0,5Total Norteamérica 57.118 22,6 57,4 11,7Brasil 2.296 109,3 0,0 0,5

(Continúa)

Page 235: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

- 234 -

SOLAR FOTOVOLTAICA (MW)

2018D% (1)

D% (2)

Cuota del total (%)

Total Sur y Centro América

7.206 47,0 66,9 1,5

Alemania 45.932 8,5 26,1 9,4Bélgica 4.026 11,5 68,1 0,8España 7.048 0,3 30,1 1,4Francia 9.483 10,1 78,7 1,9Grecia 2.652 1,8 76,3 0,5Italia 20.126 2,2 68,0 4,1Países Bajos 4.150 43,0 49,0 0,9Reino Unido 13.108 2,6 92,8 2,7Suiza 2.246 17,8 48,3 0,5Turquía 5.064 48,0 102,2 1,0Total Europa 128.758 10,0 36,9 26,4Total CEI 600 125,0 120,1 0,1Total Oriente Medio

3.181 45,7 98,5 0,7

Sudáfrica 2.959 19,0 64,7 0,6Total África 6.093 42,2 56,7 1,2Australia 9.769 63,0 53,6 2,0China 175.032 33,8 91,3 35,9Corea del Sur 7.862 34,7 53,4 1,6India 17.873 85,3 99,6 3,7Japón 55.500 13,2 38,3 11,4Tailandia 2.725 0,8 55,7 0,6Taiwan 2.618 48,1 93,5 0,5Total Asia Pacífico 284.873 31,3 57,1 58,4Total Mundo 487.829 24,4 47,6 100,0

GEOTÉRMICA (MW) 2018D% (1)

D% (2)

Cuota del total (%)

Costa Rica 207 0,0 2,2 1,4El Salvador 204 0,0 0,0 1,4Estados Unidos 3.801 1,8 1,4 26,0Filipinas 1.928 0,6 0,4 13,2Indonesia 1.946 7,6 6,3 13,3Islandia 753 6,4 3,9 5,2Italia 767 0,0 1,3 5,3Japón 536 0,9 0,0 3,7Kenya 663 -1,5 18,1 4,5Méjico 951 2,7 -0,4 6,5Nicaragua 155 0,0 5,9 1,1Nueva Zelanda 996 2,6 8,0 6,8Rusia 78 0,0 -1,4 0,5Turquía 1.283 20,6 46,7 8,8Total Mundo 14.601 4,0 3,4 100,0

D % = Tasa anual de variación. (1) último año. (2) Período 2007-2017.Fuente: B.P. Statistical Review of World Energy (Junio 2019).Nota del autor: No se muestran los países con una cuota del total < 0,5 %, que sí figuran en la tabla original.

(Continuación)

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- 235 -

7

Cuadro 7.18 PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES POR PAÍSES EN EL MUNDO

tep x 1000 2018D% (1)

D% (2)

Cuota del total (%)

Canadá 1.436,0 5,6 10,5 1,5Estados Unidos 38.087,9 2,6 9,7 39,9Total Norteamérica 39.536,3 2,7 9,7 41,5Argentina 2.726,0 -12,5 33,5 2,9Brasil 21.374,9 17,2 3,9 22,4Colombia 691,8 16,9 16,7 0,7Total Sur y Centroamérica

25.477,7 12,7 5,5 26,7

Alemania 3.444,9 4,6 1,5 3,6España 1.840,5 19,5 15,1 1,9Francia 2.727,1 4,3 8,8 2,9Italia 633,9 0,8 13,4 0,7Países Bajos 2.099,3 4,4 37,7 2,2Polonia 911,9 -1,1 24,5 1,0Reino Unido 707,8 -4,7 6,7 0,7Total Europa 15.949,0 4,4 9,7 16,7Total CEI 17,7 0,0 27,5 0,0Total Oriente Medio

16,1 0,0 0,0 0,0

Total África 436,5 0,6 21,8 0,5China 3.099,4 44,4 5,9 3,2Corea del Sur 449,5 5,0 17,8 0,5India 1.023,4 70,0 19,7 1,1Indonesia 4.849,2 80,5 28,6 5,1Tailandia 2.119,1 7,2 29,6 2,2Total Asia y Pacífico y Oceanía

13.937,8 38,4 17,2 14,6

Total Mundo 95.371,1 9,7 9,0 100,0del cual OCDE 55.722,8 3,2 9,7 58,4del cual NO OCDE 39.648,3 20,4 8,0 41,6del cual UE 15.686,3 4,2 9,6 16,4

D % = Tasa anual de variación. (1) último año. (2) Período 2007-2017.El consumo de etanol y biodiesel está incluido en las tablas de consumo de Petróleo (BP Statistical RWE).Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy (Junio 2019).Nota del autor: No se muestran los países con una cuota del total < 0,5 %, que sí figuran en la tabla original.

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- 236 -

Cuadro 7.19 POTENCIA Y PRODUCCIÓN MEDIANTE BOMBEO. PRINCIPALES PAÍSES DEL MUNDO. EVOLUCIÓN

POTENCIA INSTALADA DE BOMBEO (MW)

2000 2010 2018Alemania 4.654 5.811 5.493China 5.000 16.930 29.390Corea del Sur 1.600 3.900 4.700EEUU 19.522 18.511 19.104España 2.418 2.449 3.337Francia 1.857 1.808 1.728India 1.536 4.786 4.786Italia 3.956 3.957 3.940Japón 24.305 19.749 21.894Taiwan 2.602 2.602 2.602UE 28 22.964 24.349 25.247Total Mundo 85.466 100.291 120.349

PRODUCCIÓN MEDIANTE BOMBEO (TURBINACIÓN) (GWh)

2000 2010 2017Alemania 4.230 6.400 6.005China 2.628 10.800 32.753Corea del Sur 1.600 2.790 4.186EEUU 26.782 24.067 22.752España 3.551 3.207 2.288Francia 4.770 4.812 5.134India 1.153 4.949 4.949Italia 6.700 3.290 1.826Japón 12.769 6.881 7.308Taiwan 4.310 3.061 3.334UE 28 29.988 31.069 30.530Total Mundo 86.286 93.871 121.380

Fuente: IRENA.

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- 241 -

8. RESIDUOS RADIACTIVOS Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

8.1 Dosimetría del personal de las centrales nucleares españolas. Año 2019 ............................................. 243

8.2 Residuos radiactivos a gestionar en España ........ 2448.3 Resumen de costes de la gestión de residuos

radiactivos y combustible gastado en España desde 2010 ......................................................... 245

8.4 Inventario de combustible gastado y situa-ción de las instalaciones de almacenamien-to de las centrales nucleares españolas a 31.12.2019 ......................................................... 246

8.5 Generación de residuos radiactivos en una central nuclear de agua a presión (PWR) .......................... 247

8.6 Gestión de los residuos radiactivos de baja y media actividad en las centrales nucleares españolas............................................................ 248

8.7 Instalaciones de almacenamiento definitivo de RBMA en el mundo ............................................. 249

8.8 Instalaciones de almacenamiento temporal cen-tralizado de RAA/CG en el mundo ..................... 250

8.9 Programas de muestreo y análisis de los efluen-tes radiactivos de centrales nucleares y límites de vertido en España .......................................... 251

8.10 Efluentes radiactivos descargados por las cen-trales nucleares españolas ................................... 253

8.11 Programa de vigilancia radiológica ambiental (PVRA) y muestras tomadas en el entorno de las centrales nucleares españolas ............................. 254

8.12 Programa de vigilancia radiológica ambiental (PVRA) de la atmósfera y medio terrestre en la red estaciones de muestreo (REM) ..................... 258

Págs.

RESIDUOS RADIACTIVOS Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

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- 242 -

8.13 Resultados red estaciones de muestreo (REM). año 2018 .............................................................. 259

8.14 Valores medios de tasas de dosis GAMMA en estaciones de vigilancia radiológica. Año 2019 . 260

8.15 Programa de vigilancia radiológica ambiental (PVRA) en el entorno de las instalaciones en fase de desmantelamiento, clausura o latencia ......... 262

8.16 Actividad de los efluentes descargados por C.N. José Cabrera ................................................ 263

8.17 Almacenamiento de residuos radiactivos en C.N. Vandellós I ................................................... 264

8.18 Almacenamiento de residuos radiactivos en C.N. José Cabrera ................................................ 265

Page 244: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

- 243 -

8

Cuadro 8.1 DOSIMETRÍA DEL PERSONAL DE LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS. AÑO 2019

Dosis colectivas operacionales por parada de recarga en 2019

Centrales nucleares

Dosis colectiva Dosis colectiva Dosis colectiva

(mSv-p) (1) (mSv-p) (2) % (3)

Almaraz I 517,65 429,988 83,07

Almaraz II 568,48 408,015 71,77

Ascó I 2.258,35 1.823,00 80,72

Vandellós II 791,61 611,297 77,22

Trillo 325,38 200,382 61,58

(1) Promedio de las dosis colectivas en las recargas realizadas en el periodo 2009-2018.(2) Dosis colectiva operacional en la parada de recarga del año 2019.(3) El valor representa el porcentaje de la dosis colectiva operacional de la recarga de 2019 respecto a la dosis colectiva operacional promedio del periodo 2009-2018.

Dosimetría en centrales nucleares

PersonasDosis colectiva (mSv-persona)

Dosis indivi-dual media (mSv/año)

Sta María de Garoña Plantilla 103 5,11 0,32

Contrata 395 63,49 0,63

Almaraz Plantilla 363 26,87 0,55

Contrata 1.870 444,44 0,57

Ascó Plantilla 498 21,46 0,34

Contrata 1.888 357,09 0,58

Cofrentes Plantilla 452 319,62 1,52

Contrata 1.601 1.598,44 1,75

Vandellós 2 Plantilla 381 60,54 0,64

Contrata 1.676 611,82 0,88

Trillo Plantilla 272 10,41 0,24

Contrata 1.172 168,62 0,43Conjunto CCNN 8.797 3.688,00 1,15

Fuente: CSN.

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- 244 -

Cuadro 8.2 RESIDUOS RADIACTIVOS A GESTIONAR EN ESPAÑA

RBBA Y RBMA

PRODUCIDO A 31-12-2019

PREVISION DESDE 2019

m3 RBBA RBMA TOTAL RBBA RBMA TOTALCENTRALES NUCLEARES 11.000 36.800 47.800 84.800 52.400 137.200OPERACIÓN CCNN 5.000 33.000 38.000 6.300 9.700 16.000DESMANTEL. DE CCNN 6.000 3.800 9.800 78.500 42.700 121.200

FABRICA DE JUZBADO 500 100 600 400 0 400IIRR Y OTROS 13.100 4.400 17.500 11.900 3.000 14.900TOTAL 24.600 41.300 65.900 97.100 55.400 152.500

TOTAL PREVISTO

m3 RBBA RBMA TOTALCENTRALES NUCLEARES 95.800 89.200 185.000OPERACIÓN CCNN 11.300 42.700 54.000DESMANTEL. DE CCNN 84.500 46.500 131.000

FABRICA DE JUZBADO 900 100 1.000IIRR Y OTROS 25.000 7.400 32.400TOTAL 121.700 96.700 218.400

OPERACIÓN COMERCIAL

ESCENARIO PROTOCOLO

CENTRAL EC tUJosé Cabrera 377 100Sta. María de Garoña (*) 2.505 440Almaraz 1 2.041 943Almaraz 2 2.029 938Ascó 1 2.085 957Ascó 2 2.121 975Cofrentes 6.620 1.201Vandellós 2 2.121 972Trillo 2.037 962TOTAL 21.936 7.488

(*) En situación de parada.EC: Elementos combustibles.RBBA: Residuos de muy baja actividad. RBMA: Residuos baja y media activi-dad. IIRR: Instaslaciones radiactivas.Fuente: ENRESA.

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8

Cuadro 8.3 RESUMEN DE COSTES DE LA GESTION DE RESIDUOS RADIACTIVOS Y COMBUSTIBLE GASTADO EN ESPAÑA DESDE 2010

Miles de euros de 2019 REAL 2010-2100GESTION RBBA/RBMA 2.687.886GESTION CG/RAA 9.126.480CLAUSURA 4.606.761OTRAS ACTUACIONES 17.689I+D 352.711ESTRUCTURA 1.869.016TOTAL 18.660.543

RBBA: Residuos de muy baja actividad. RBMA: Residuos baja y media actividad CG: Combustible gastado. RAA: Residuos de alta actividad.(*) Según las estimaciones de ENRESA de junio de 2018.Fuente: ENRESA.Nota del autor. A la fecha de cierre de la edición de esta publicación no hay datos actualizados.

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- 247 -

8

Cuadro 8.5 GENERACIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS EN UNA CENTRAL NUCLEAR DE AGUA A PRESIÓN (PWR)

1. Residuos sólidos anuales

Actividad Materiales m3/GW • año Alta Vidrio* 1 - 3 Vainas* 10 Otros 1 - 2 Media y baja Lodos del tratamiento de líquidos 10 - 5

Resinas y productos de corrosión 500 Otros 25 - 50Muy baja Residuos minerales 100.000

* Procedentes del reproceso.

2. Residuos gaseosos de larga vida, por año

Nucleidos Período

Actividad producida (curios/GW • año)

o pesoCriptón-85 10,8 años 400.000Criptón estable – 15 kg Xenón estable – 120 kg Yodo-129 1,7 x 107 años 1,5Yodo-131 8 días (después de 8

meses 0,01) Yodo-127 Estable 1,1 kg Tritio 12,3 años 15.000

3. Vertidos líquidos de larga vida, por año Cantidad: 20.000 - 50.000 metros cúbicos, que contienen: Emisores beta y gamma 20-100 curios Tritio 50-150 curios

Residuos generados para un funcionamiento de 365 días al año, una extracción anual de la tercera parte del núcleo (formado por 100 toneladas de uranio enri-quecido) y un grado de quemado de 33.000 MW·día/tonelada, lo que es normal en los reactores de agua a presión utilizados comercialmente para la producción de electricidad.En estas cifras se incluye el ciclo del combustible nuclear, pero no el desmante-lamiento del reactor.Fuente: EDF y Foro Nuclear.

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- 248 -

Cuadro 8.6 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RADIACTIVOS DE BAJA Y MEDIA ACTIVIDAD EN LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS

Bultos de residuos radiactivos de baja y media actividad gene-rados en las centrales nucleares en explotación y trasladados a El Cabril en el año 2019

Bultos generados Bultos trasladadosSanta María de Garoña 871 701Almaraz I y II 490 460Ascó I y II 346 283Cofrentes 947 549Vandellós II 252 179Trillo 278 418Totales 3.184 2.590

Estado de los almacenes temporales de residuos de las centrales nucleares en explotación a fecha 31 de diciembre de 2019

Bultos almacenados

Bultos almacenados

(1)

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Ocupación almacenes

(%)Santa María de Garoña

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Almaraz 8.768 9.157 23.544 38,9Ascó 5.668 6.183 8.256 74,9Cofrentes 9.960 10.058 20.100 50,0Vandellos II 1.725 2.065 9.350 22,1Trillo 832 832 11.500 7,2Total 29.487 32.868 91.676 35,9

(1) Bultos equivalentes a bidones de 220 litros.Fuente: CSN

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- 249 -

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- 250 -

Cuadro 8.8 INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL CENTRALIZADO DE RAA/CG EN EL MUNDO

País Instalación TecnologíaMaterial

almacenado

Alemania Ahaus Contenedores metálicos

CG

Gorleben Contenedores metálicos

CG y Vidrios

Bélgica Dessel Bóveda Vidrios

Federación Rusa Mayak (*) Piscina CG

Krasnoyarsk (*) Piscina / En seco CG

Zheleznogorsk Bóveda/piscina CG

Francia La Hague (*) Piscina CG

La Hague (*) Bóveda Vidrios

CASCAD Bóveda Vidrios

Países Bajos Habog Bóveda Vidrios y CG

Reino Unido Sellafield (*) Piscina CG

Sellafield (*) Bóveda Vidrios

Suecia CLAB Piscina CG

Suiza Zwilag Contenedores metálicos

CG y Vidrios

(*) Incluidas en complejos de reprocesado.RAA: Residuos de alta actividad. CG: Combustible gastado.Fuente: ENRESA.

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- 252 -

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- 253 -

8

Cuadro 8.10 EFLUENTES RADIACTIVOS DESCARGADOS POR LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS

Año 2019. Bq (Bequerelios)

Centrales PWR

Central nuclearAlmaraz

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1,54E+10 1,50E+09 1,48E+09 2,88E+09 2,05E+08

Tritio 4,73E+13 1,54E+13 1,73E+13 2,58E+13 1,12E+13

Gases disueltos ND 8,99E+06 9,76E+06 4,06E+07 (1)

Efluentes gaseosos

Gases nobles 2,21E+11 6,21E+10 2,79E+10 2,62E+11 2,78E+11

Halógenos ND ND ND 1,12E+07 ND

Partículas 1,42E+05 1,09E+06 1,31E+06 1,74E+07 ND

Tritio 3,52E+12 2,59E+11 8,09E+11 7,21E+11 1,10E+12

Carbono-14 1,93E+11 7,72E+10 3,41E+11 4,68E+11 3,12E+11

Centrales BWR

Central nuclearSanta María de

GaroñaCofrentes

Efluentes líquidos

Total salvo tritio y gases disueltos

1,63E+08 8,40E+07

Tritio 1,91E+11 4,94E+11

Gases disueltos – 1,10E+07

Efluentes gaseosos

Gases nobles ND 2,76E+12

Halógenos – 4,75E+08

Partículas 8,52E+05 5,57E+06

Tritio 1,01E+11 4,24E+11

Carbono-14 – 1,12E+11

ND: no detectada.(1) Los vertidos líquidos no arrastran gases disueltos por ser eliminados en el pro-ceso de tratamiento de los mismos.Fuente: CSN

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- 259 -

8

Cuadro 8.13 RESULTADOS RED ESTACIONES DE MUESTREO (REM). AÑO 2018

RESULTADOS MUESTRAS DE AIRE

Concentración actividad media (Bq / m3)

UNIVERSIDAD Alfa total Beta total (*) Sr-90 (*)Extremadura (Badajoz) 1,70 10-4 6,28 10-4 < LIDIslas Baleares 5,70 10-5 6,91 10-4 < LIDExtremadura (Cáceres) 5,14 10-5 – < LIDCoruña (Ferrol) 1,13 10-4 6,35 10-4 < LIDCastilla-La Mancha (Ciudad Real) 5,88 10-5 6,34 10-4 1,14 10-5

Cantabria 3,93 10-5 4,05 10-4 < LIDGranada 1,71 10-4 9,39 10-4 1,09 10-6

León 1,11 10-4 5,82 10-4 < LIDLa Laguna 6,62 10-5 – < LIDPolitécnica de Madrid 3,71 10-5 3,28 10-4 4,26 10-6

Málaga 6,48 10-5 9,78 10-4 1,08 10-5

Oviedo 9,16 10-5 5,40 10-4 3,19 10-6

Bilbao 6,03 10-5 – < LIDSalamanca 4,94 10-5 9,48 10-4 < LIDSevilla 1,95 10-4 5,77 10-4 1,53 10-6

Valencia 9,98 10-4 6,69 10-4 < LIDPolitécnica de Valencia 4,96 10-5 5,54 10-4 < LIDZaragoza 5,48 10-5 5,43 10-4 < LID

(*) Todos estos datos son inferiores al valor de 5,00 10-3 Bq/m3 establecido por la UE. Los resultados inferiores a este valor no se incluyen en los informes periódicos que la Comisión Europea emite acerca de la vigilancia radiológica ambiental reali-zada por los Estados miembros.LID: Límite inferior de detección.Fuente: CSN

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Cuadro 8.14 VALORES MEDIOS DE TASAS DE DOSIS GAMMA EN ESTACIONES DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA. AÑO 2019

EstaciónTasa de dosis

(mSv/h)

Agoncillo (Rioja) 0,13

Andújar (Jaén) 0,10

Autilla del Pino (Palencia) 0,13

Herrera del Duque (Badajoz) --

Huelva 0,11

Jaca (Huesca) 0,12

Lugo 0,12

Madrid 0,19

Motril (Granada) 0,12

Murcia 0,11

Oviedo (Asturias) 0,11

Palma de Mallorca 0,09

Penhas Douradas (Portugal) 0,23

Ponferrada (León) 0,12

Pontevedra 0,16

Quintanar de la Orden (Toledo) 0,15

Saelices el Chico (Salamanca) 0,16

San Sebastián (Guipúzcoa) 0,10

Santander 0,11

Sevilla 0,09

Soria 0,12

Talavera la Real (Badajoz) 0,10

Tarifa (Cádiz) 0,11

Tenerife 0,12

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8

EstaciónTasa de dosis

(mSv/h)

Teruel 0,13

Cofrentes Central (Red Valenciana) 0,13

Cofrentes (Red Valenciana) 0,14

Cortes de Pallás (Red Valenciana) 0,16

Jalance (Red Valenciana) 0,16

Pedrones (Red Valenciana) 0,14

Almadraba (Red Catalana) 0,12

Ascó (Red Catalana) 0,12

Barcelona (Red Catalana) 0,09

Pujalt (Red Catalana) 0,13

Roses (Red Catalana) 0,14

Bilbao (Red Vasca) 0,06

Vitoria (Red Vasca) 0,08

Almaraz (Red Extremadura) 0,13

Azuaga 0,08

Cáceres (Red Extremadura) 0,07

E. Torrejón (Red Extremadura) 0,12

E. Valdecañas (Red Extremadura) 0,09

Fregenal (Red Extremadura) 0,10

Miravete (Red Extremadura) 0,11

Navalmoral (Red Extremadura) 0,11

Romangordo (Red Extremadura) 0,13

Saucedilla (Red Extremadura) 0,13

Serrejón (Red Extremadura) 0,10

Talayuela (Red Extremadura) 0,12

(*) La estación de Herrera del Duque durante 2019 no estuvo operati-va como consecuencia de las obras de remodelación del cuartel de bomberos donde se encuentra ubicada la estación.Fuente: CSN

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Cuadro 8.15 PROGRAMA DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL (PVRA) EN EL ENTORNO DE LAS INSTALACIONES EN FASE DE DESMANTELAMIENTO, CLAUSURA O LATENCIA

Tipo de Muestras Tipos de AnálisisCentral nuclear

Vandellós ICentral nuclear José Cabrera

Aire Actividad b total Actividad a totalSr-90 Actividad b total

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Radiación directaTasa de dosis

integradaTasa de dosis

integradaAgua de lluvia Sr-90

Espectrometría gFe-55Ni-63

Aguas potable, subterránea y superficial

(Agua de mar en superficie)

Actividad b total

Actividad b total Actividad b restoActividad b resto Espectrometría gEspectrometría g H-3

H-3 Pu-238Pu-238 Am-241

Am-241 Fe-55Ni-63

Sr-90 (agua potable y superficial)

(Agua de mar en profundidad)

Espectrometría g Sr-90

Am-241Pu-238

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Ni-63Sr-90

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8

Tipo de Muestras Tipos de AnálisisCentral nuclear

Vandellós ICentral nuclear José Cabrera

Sedimentos, Organismos indicadores y Arena de playa

Sr-90 Fe-55Espectrometría g Ni-63

Pu-238 Espectrometría gAm-241 Am-241

Sr-90 (sedim. de fondo y organ. indicadores)

Pu-238Alimentos

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carne, huevos y peces)

Sr-90Pu-238 (vegetales y

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Espectrometría gAm-241 (vegetales y

peces)Pu-238 Espectrometría g

Am-241 Sr-90 (leche,

vegetales y peces)Ni-63 (leche,

vegetales, peces y miel)

Fuente: CSN

Cuadro 8.16 ACTIVIDAD DE LOS EFLUENTES DESCARGADOS POR C.N. JOSÉ CABRERA

Año 2019. Bq

Efluentes Líquidos Fisión/activación Tritio Alfa8,26E+07 3,09E+07 1,94E+05

Efluentes gaseosos Partículas Tritio AlfaND ND ND

ND: No detectada.Fuente: CSN

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- 267 -

9. CAMBIO CLIMÁTICO:

COP25 (Diciembre 2019)9.1 Inventario de emisiones de gases en efecto in-

vernadero en España en 2018 ............................. 2739.2 Cuotas relativas de emisiones de gases de efecto

invernadero por sectores de actividad en España en 2018 ................................................................ 276

9.3 Evolución de las emisiones de Gei según sectores y tipos de gas en España ..................................... 277

9.4 Emisiones de CO2 asociadas a la generació eléc-trica en España. Evolución .................................. 279

9.5 Evolución de las emisiones de CO2 equivalente en España. Comparación con compromiso de Kioto .................................................................... 280

9.6 Emisiones antropógenas agregadas de CO2, CH4, N2, HFC, PFC y SF6 y evolución en países del ane-xo 1 del protocolo de Kioto del mundo ............ 281

9.7 Variación en el total de emisiones de gases de efecto invernadero entre 1990 y 2017 en países del mundo........................................................... 284

9.8 Emisiones de CO2 de combustión por países en el mundo. Serie histórica .................................... 285

9.9 Evolución emisiones de origen energético y eléctrico .............................................................. 288

9.10 Indicadores de emisiones de CO2 de origen ener-gético por países en UE y otros .......................... 289

9.11 Producción y reservas de materiales esenciales para la transición energética ............................... 290

9.12 Emisiones de CO2 de origen energético según escenarios en el mundo ...................................... 292

9.13 Emisiones de CO2 según escenarios y reduccio-nes según tecnologías ........................................ 295

Págs.

CAMBIO CLIMÁTICO

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- 268 -

9.14 Estimaciones de calentamiento continental y de variaciones del nivel del mar según escenarios .. 296

9.15 Factores de emisión de CO2 para usos térmicos y generación eléctrica ......................................... 297

9.16 Avance 2020. Emisiones de CO2 asociadas a la generación eléctrica en España ......................... 298

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- 269 -

9

CAMBIO CLIMÁTICO: COP25 (Diciembre 2019)

En diciembre de 2015 tuvo lugar en París la 21 Conferencia de las Partes (COP21). La comunidad internacional alcanzó un acuerdo universal (Acuerdo de París) para reforzar la res-puesta mundial frente a la amenaza del cambio climático. Para ello, se acordó «mantener el aumento de la tempera-tura media mundial a final de siglo muy por debajo de 2ºC con respecto a los niveles preindustriales». Además, como muestra de ambición, el Acuerdo señaló que se harán esfuer-zos para limitar el calentamiento a 1,5ºC. Este Acuerdo se ha considerado como «histórico», ya que logró el respaldo de los 196 países participantes. El Acuerdo de París es “neutro” desde el punto de vista tecnológico, por lo que no existe ninguna restricción ni limitación para que los distintos países puedan utilizar en sus mix de generación la tecnología que consideren adecuada.

LA CONFERENCIA DE LAS PARTES COP25

Entre los días 2 y 15 del pasado mes de diciembre, tuvo lugar en Madrid —con el lema #TiempoDeActuar y bajo la presidencia del gobierno de Chile— la 25ª reunión de la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre Cam-bio Climático (COP25), en la que representantes oficiales de 200 países del mundo, discutieron las medidas de acción climática que es necesario impulsar, ante el creciente con-vencimiento de la necesidad de actuar con urgencia, frente al grave problema del cambio climático. A pesar del éxito logístico y de organización -participaron unas 25.000 perso-nas- la COP25 quedó convertida en una Conferencia de tran-sición hacia la COP26, debido a los limitados acuerdos que pudieron alcanzarse. El documento final pide a las Partes que aumenten su ambición climática en materia de reducción de emisiones en el año 2020, de acuerdo con la recomendación científica de limitar el crecimiento de la temperatura global a 1,5º. Pero no precisa en qué consiste esta «ambición», ni insta a que se traduzca en números u objetivos concretos y localizados. Las líneas maestras de este documento han sido:

• Mayor ambición. El acuerdo pide un aumento de la ambición de los compromisos de lucha contra el Cam-bio Climático siguiendo el calendario marcado en el Acuerdo de París. Sienta las bases para que en 2020

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los países presenten compromisos de reducción de emisiones (NDC, por sus siglas en inglés) más ambi-ciosos. Cerca de 70 países están ya comprometidos a elevar sus ambiciones de reducción de emisiones en el año 2020, pero solo son responsables del 8% de emisiones.

• Papel de la ciencia. Se reconoce que las políticas cli-máticas deben ser permanentemente actualizadas en base a los avances de la ciencia, y constata el papel del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cam-bio Climático (IPCC) de Naciones Unidas.

• Transversalidad. Se confirma que la lucha contra el cambio climático es una cuestión transversal que afec-ta a ámbitos como las finanzas, la ciencia, la industria, la energía, el transporte, los bosques o la agricultura, entre otros. Ministros de todos los ámbitos y numero-sos países han mostrado en la COP25 que asumen la agenda climática como propia.

• Género. Se acordó un nuevo Plan de Acción de Gé-nero para impulsar la participación de las mujeres en la negociación internacional del clima. Se desarrollarán medidas que permitan dar respuesta al desigual efecto del cambio climático en mujeres y niñas, y promover su papel como agentes del cambio hacia un mundo libre de emisiones.

• Financiación de pérdidas y daños. El acuerdo contem-pla dar directrices al Fondo Verde del Clima para que, por primera vez, destine recursos frente a las pérdidas y daños que sufren los países más vulnerables a los fenómenos climáticos extremos. Esta era una de las cuestiones más solicitadas por los pequeños estados insulares que padecen de manera más directa estos efectos. Además, nace la «Red de Santiago» que per-mitirá catalizar asistencia técnica de organizaciones y expertos a estos países vulnerables.

• Multilateralismo. Es una reafirmación del valor del mul-tilateralismo y de la cooperación internacional para resolver un desafío global como el cambio climático. Aún en contextos globales complejos, la COP25 no ha dejado caer la agenda climática en un momento funda-mental para la implementación del Acuerdo de París. Al contrario, ha hecho exhibición de un «multilatera-lismo activista».

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• Sociedad y Transición justa. Se reconoce el importante protagonismo de la dimensión social en la COP25 y que las personas deben estar en el centro de la respuesta a la crisis climática. La transición hacia un mundo libre de emisiones debe ser justa, además de impulsar la crea-ción de empleo digno y de calidad.

• Nuevo Ciclo Los negociadores reconocen la impor-tancia de los actores no gubernamentales en la acción climática, especialmente sub-nations, ciudades y em-presas, y les invita a incrementar su acción. Las COP ya no son foros sólo para fijar reglas, sino que se abre un nuevo ciclo basado en que todos los participantes ha-gan más y más rápido.

En el lado negativo, hay que señalar que el texto es ambi-guo a la hora de apelar al esfuerzo de los países para presen-tar planes de reducción de sus emisiones más ambiciosos en el próximo año. Junto a esta falta de ambición los Mercados de carbono y las pérdidas y daños causados por el cambio climático son otros puntos débiles de esta COP25. En efecto, la creación de un mercado mundial de carbono era el último fleco que quedaba de París. Y esto no se ha podido resolver en Madrid. Se trata de un mecanismo basado en la compra y venta de emisiones de gases de efecto invernadero. La gran discusión sobre este sistema —que sí funciona en el ámbito de la UE— ha girado en torno al riesgo de que se genere una doble contabilidad, por lo que finalmente se ha optado por dejarlo pendiente para la próxima COP26. En cuanto a las pérdidas y daños causados por el cambio climático se estableció la Red de Santiago para liderar más trabajo con el objetivo de poder minimizar, evitar y recuperarse de pérdi-das y daños («Loss and Damages»). Sin embargo, el texto final no es mejor que la versión anterior y el organismo que deberá gestionar estos desastres naturales sigue en discusión.

CONCLUSIONES

António Guterres, secretario general de la ONU, se mostró «decepcionado» con los resultados de la COP25. La comu-nidad internacional perdió una oportunidad importante para mostrar una mayor ambición en mitigación, adaptación y fi-nanciación para abordar la crisis climática. En cualquier caso, afirmó que está «más decidido que nunca» a trabajar para que 2020 sea el año en que todos los países se comprometan a hacer lo que la ciencia dice que es necesario para alcanzar

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la neutralidad de carbono en 2050, y limitar el aumento de temperatura a no más de 1,5º.

Hay que destacar que el texto final sí que ha servido como ultimátum para los estados, a sabiendas de que en el año 2020 han de presentar sus planes de reducción de emisio-nes (NDC). Si bien es cierto que los niveles ambiciosos del texto no están a la altura de la situación de crisis climática y las cada vez más exigencias de la ciudadanía, el artículo so-bre la ambición debe ser interpretado como un éxito, ya que llama a los gobiernos a presentar durante 2020 planes más ambiciosos y concretos de reducción de emisiones. Como muestra de ello, 103 países se han comprometido a presen-tar planes de reducción, si bien la interpretación del artículo de ambición que hagan China, India o Rusia, además de ver si se confirma la salida de EE.UU. del acuerdo de París, será determinante.

Se ha determinado que la acción en la lucha climática debe estar avalada por la ciencia y por los informes del IPCC. Ha sido un éxito de la agenda multilateral, sabiendo que hay grandes países dispuestos a acelerar la agenda climática. Y por último, se ha constatado una demanda muy fuerte por parte de la sociedad en la exigencia de cambios, lo que debe actuar como palanca para agilizar la toma de medidas a cargo de las partes, ya que cuentan con la opinión públi-ca a su favor. Debemos continuar trabajando para que en la COP26 se alcance un mayor compromiso y medidas efectivas por parte de todos los países participantes.

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- 276 -

Cuadro 9.2 CUOTAS RELATIVAS DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR SECTORES DE ACTIVIDAD EN ESPAÑA EN 2018

Cuota porcentual de CO2 equivalente respecto al Total de Emisiones Brutas

1. Energía 75,81A. Combustión de combustibles (aproximación sectorial) 74,59

1. Industrias de la Energía 21,612. Industrias manufactureras y de la construcción 13,883. Transporte 27,014. Otros sectores 11,965. Otros 0,14

B. Emisiones fugitivas de combustibles 1,211. Combustibles sólidos 0,022. Emisiones de petróleo, gas nat. y otras procedentes de producc. energía 1,19

2. Procesos industriales y uso de productos (IPPU) 8,30A. Industria de minerales 3,79B. Industria química 1,26C. Industrias del metal 0,98D. Productos no energéticos derivados de combustibles y uso de disolventes 0,26

F. Productos empleados como sustitutos sustancias que agotan la capa de ozono 1,83

G. Producción y uso de otras sustancias 0,193. Agricultura 11,86

A. Fermentación entérica 5,29B. Gestión de estiércoles 2,60C. Cultivo de arroz 0,13D. Suelos agrícolas 3,68F. Quema en campo de residuos agrícolas 0,01G. Encalado o enmienda caliza 0,01H. Aplicación de urea 0,14

4. Usos de suelo, cambios de usos de suelo y silvicultura -11,40A. Tierras forestales -10,00B. Tierras de cultivo -1,09C. Pastizales 0,02D. Humedales 0,02E. Asentamientos 0,39F. Otras tierras 0,01G. Productos de madera recolectada -0,73

5. Residuos 4,03A. Depósito de residutos sólidos en vertederos 2,97B. Tratamiento biológico de residuos sólidos 0,19C. Incineración y quema en espacio abierto de residuos 0,19D. Tratamiento de aguas residuales 0,67

Emisiones NETAS totales de CO2 equivalente (restando “Usos del suelo, cambios de usos del suelo y silvicultura”)

88,60

Fuente: Inventario Nacional de Emisiones de GEI. Informe Resumen ed. Febrero 2020. (MITECO).

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Page 285: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

- 284 -

Cuadro 9.7 VARIACIÓN EN EL TOTAL DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO ENTRE 1990 Y 2017 (*) EN PAÍSES DEL MUNDO

(*) Variación en %. Se excluyen las emisiones/absorciones del sector uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura.1990 es el año de referencia del Protocolo de Kioto, excepto Bulgaria, Hungría, Polonia y Rumanía que utilizan otro valor como base.Fuente: Naciones Unidas. Convención Marco sobre el Cambio Climático. CHG Data. Time series. Annex 1. y Foro Nuclear.

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-100 -50 0 50 100 150

Page 286: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

- 285 -

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- 286 -

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- 288 -

Cuadro 9.9 EVOLUCIÓN EMISIONES DE ORIGEN ENERGÉTICO Y ELÉCTRICO

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Fuente: IEA.

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- 289 -

9

Cuadro 9.10 INDICADORES DE EMISIONES DE CO2 DE ORIGEN ENERGÉTICO POR PAÍSES EN UE Y OTROS

Año 2018

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(*) Las emisiones consideradas reflejan sólo las producidas por las actividades de combustión por el consumo de petróleo, gas y carbón.Fuente: Foro Nuclear con datos de BP, Eurostat y otras fuentes.

Page 291: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

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- 293 -

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- 294 -

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- 295 -

9

Cuadro 9.13 EMISIONES DE CO2 SEGÚN ESCENARIOS Y REDUCCIONES SEGÚN TECNOLOGÍAS

EMISIONES EN Mt eq. DE CO2 2018 2030 2040Políticas actuales 33.243 37.379 41.302Escenario políticas declaradas 33.243 34.680 35.589Escenario desarrollo sostenible 33.243 25.181 15.796

COLABORACIÓN EN LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE “ESCENARIO POLÍTICAS DECLARADAS” A “ESCENARIO DESARROLLO SOSTENI-BLE” EN 2030 Y EN 2040 (*)

ÁREA EN GRÁFICA 2030 2040

Eficiencia (1) 3.533 7.224Energías renovables (2) 3.049 6.235Cambios a combustibles menos emisores

(3) 774 1.583

Energía nuclear (4) 290 594Captura y almacenamiento de carbono

(5) 871 1.781

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18.000

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22.000

24.000

26.000

28.000

30.000

32.000

34.000

36.000

10.000

12.000

38.000

Mill

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CO2

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Políticas Declaradas Desarrollo sostenible

(1)

(2)

(4) (5) (6)

(3)

Fuente: World Energy Outlook 2019 (IEA) y Foro Nuclear.

Page 297: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

- 296 -

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- 297 -

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Cuadro 9.15 FACTORES DE EMISIÓN DE CO2 PARA USOS TÉRMICOS Y GENERACIÓN ELÉCTRICA

USOS TÉRMICOSFACTOR DE EMISIÓN

Energía Final (1)FACTOR DE EMISIÓN

Energía Primaria (2)tCO2/tep tCO2/tep

Gasolina 2,9 3,19Gasóleo A y B 3,06 3,42Gas natural (GN) 2,34 2,51Biodiésel neutro neutroBioetanol neutro neutroGases Licuados del Petróleo (GLP) 2,72 2,86Butano 2,72 2,86Propano 2,67 2,8Queroseno 3,01 3,37Biogás neutro neutro

USOS TÉRMICOSFACTOR DE EMISIÓN

Energía Final (1)FACTOR DE EMISIÓN

Energía Primaria (2)tCO2/tep tCO2/tep

Hulla 4,23 4,81Lignito negro 4,16 4,73Carbón para coque 4,4 5,01Biomasa agrícola neutro neutroBiomasa forestal neutro neutroCoque de petróleo 4,12 5,84Gas de coquerías 1,81 2,06Gasóleo C 3,06 3,42Fuelóleo 3,18 3,53Gas Natural (GN) 2,34 2,51Gases Licuados del Petróleo (GLP) 2,72 2,86Gas de refinerías 2,3 2,59

GENERACIÓN ELÉCTRICAEN BORNAS DE CENTRAL

EN PUNTO DE CONSUMO (BT)

tCO2/MWh tCO2/MWh Hulla+ antracita 1,06 1,21Lignito Pardo 0,93 1,06Lignito negro 1,00 1,14Hulla importada 0,93 1,06Nuclear 0,00 0,00Ciclo Combinado 0,37 0,42Hidroeléctrica 0,00 0,00Cogeneración MCI 0,44 0,50Cogeneración TG 0,36 0,41Cogeneración TV 0,43 0,49Cogeneración CC 0,34 0,39Eólica, Fotovoltaica 0,00 0,00Solar termoeléctrica 0,00 0,00Biomasa eléctrica 0,00 0,00Biogás 0,00 0,00RSU (FORSU 24,88%) (3) 0,25 0,29Centrales de fuelóleo 0,74 0,85Gas siderúrgico 0,72 0,82

Electricidad Baja tensión (sector doméstico)

0,31 0,35tCO2/MWh generado neto tCO2/MWh final

3,56 4,05tCO2/tep generado neto tCO2/tep final

(1) Factor de emisión sin considerar pérdidas en las transformaciones para la obtención del combustible y/o carburante y transporte del mismo.(2) Factor de emisión considerando pérdidas en las transformaciones para la obtención del combustible y/o carburante y transporte del mismo.(3)Fracción Orgánica de Residuos Sólidos Urbanos del 24,88% (FORSU=24,88%).Datos utilizados en los cálculos internos de IDAE.Fuente: IDAE.

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10. UNIDADES Y ACRÓNIMOS

Metodología y unidades utilizadas10.1 Factores de conversión de consumo o producción

a energía primaria .................................................. 30410.2 Unidades de energía térmica .............................. 30710.3 Macrounidades de energía ................................. 30810.4 Sistema internacional de unidades y unidades

derivadas ............................................................. 30910.5 Múltiplos y submúltiplos de unidades ............... 31210.6 Unidades de temperatura ................................... 31210.7 Equivalencias entre unidades británicas y

métricas .............................................................. 31310.8 Acrónimos utilizados en esta publicación .... 316

Págs.

UNIDADES Y ACRÓNIMOS

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10

METODOLOGÍA Y UNIDADES UTILIZADAS

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) expresa sus balances de energía en una unidad común que es la tonelada equivalente de pe-tróleo (tep). Una tep se define como 107 kcal.

En el Sistema Internacional de unidades (S.I.) la unidad es el julio (J). Por tanto es interesante recordar las equivalencias básicas a julios:

Equivalencia de distintas unidades con el S.I.

Unidades Equivalencia

Julio 1 J (unidad básica)

Terajulio (TJ) 1012 J

caloria (cal) 4,1868 J

kilovatio-hora kWh) 3,6*106 J

termia (te) 4,1868*106 J

tonelada equivalente de petróleo (tep) 4,1868*1010 J

tonelada equivalente de carbón (tec) 2,93076*1010 J

bcm (109 m3) de gas natural 4,1868*1016 J

British Thermal Unit (BTU) 1.055,05585262 J

ENERGÍA ELÉCTRICA

Energía hidráulica, eólica y fotovoltaica. La energía hidráulica reco-ge la producción bruta de energía hidroélectrica primaria, es decir, sin contabilizar la energía eléctrica procedente de las centrales de bom-beo. Para la eólica y la fotovoltaica, se recoge la producción eléctrica bruta. En la metodología empleada, su conversión a tep se hace en base a la energía contenida en la electricidad generada, es decir:

1 MWh = 0,086 tep (ver tabla encabezado del texto con las equivalencias a Julios)

En energía térmica (carbón, petróleo, gas natural, nuclear) su con-versión a energía primaria en tep se hace considerando el rendimiento medio de una central de cada tecnología como se indica a continua-ción.

Carbón. Comprende los distintos tipos de carbón (hulla, antracita, lignito negro y lignito pardo), así como productos derivados (aglo-merados, coque, etc). En el consumo final de carbón se incluye el consumo final de gas de horno alto y de gas de coquería. El consumo primario de carbón recoge, además del consumo final, los consumos en el sector transformador (generación eléctrica, coquerías, resto de sectores energéticos) y las pérdidas. Los datos de los combustibles sólidos se expresan en miles de toneladas métricas indicando tanto el poder calorífico superior real (pcs) como el inferior (pci). El factor que se utiliza considera un rendimiento del 35,8% y es:

1 MWh (carbón) = 0,2402 tep

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Petróleo. Comprende:

— Petróleo crudo, productos intermedios y condensados de gas natural.

— Productos petrolíferos incluidos los gases licuados del petróleo (GLP) y gas de refinería.

El consumo final, en el sector transporte, comprende todo el sumi-nistro a aviación, incluyendo a compañías extranjeras. En cambio los combustibles de barcos (bunkers) tanto nacionales como extranjeros, para transporte internacional, se asimilan a una exportación, no inclu-yéndose en el consumo nacional.

A pesar de su casi eliminación en España como combustible para ge-neración eléctrica, se indica, a título de referencia que el factor que se utiliza considera un rendimiennto del 39,4% y es:

1 MWh (combustible líquido) = 0,2183 tep

Gas. En consumo final incluye el gas natural y gas manufacturado pro-cedente de cualquier fuente. En consumo primario incluye únicamen-te gas natural, consumido directamente o manufacturado.

Los datos sobre el gas natural se pueden expresar en dos unidades: de energía, en TJ (ver tabla anterior) o de volumen, en millones de metros cúbicos o en bcm (ver tabla anterior), indicando el poder calorífico superior real (pcs). El factor que se utiliza para los ciclos combinados considera, un rendimiennto del 50,8 % y es:

1 MWh (ciclo combinado gas) = 0,1693 tep

Resulta útil disponer de equivalencias entre el gas natural licuado o LNG (estado para el transporte marítimo) y el gas natural (NG). El LNG se vende en kg a 3.000 psig (204 atm) y se compra en m3 a 8 psig (0,54 atm.). La densidad del NG en promedio es de 0,8 kg/m3. Para convertirlo se puede usar la equivalencia:

1 ton de LNG <> 48.700cuft de NG <> 1.378 m3 de NG

Notas:

— Psig. Libra por pulgada cuadrada. Unidad anglosajona de pre-sión. 14,7 psig <> 1 Atmósfera

— Cuft. Pie cúbico. Unidad anglosajona de volúmen. 1 cuft <> 0,0283 m3

Energía nuclear. Recoge la producción bruta de energía eléctrica de origen nuclear. Su conversión a tep se hace considerando como ren-dimiento medio de una central nuclear 33%, por lo que:

1 MWh (nuclear) = 0,2606 tep

Electricidad: Su transformación a tep, tanto en el caso de consumo final directo como en el saldo de comercio exterior se hace con la equivalencia 1 MWh = 0,086 tep (ver tabla anterior de equivalencias básicas a Julios)

El consumo de energía primaria se calcula suponiendo que las centra-les eléctricas mantienen el rendimiento medio del año anterior. Salvo

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10

en el caso de electricidad o de grandes consumidores (generación eléctrica, siderurgia, cemento, etc.) en que se contabilizan los consu-mos reales. En el resto se consideran como tales las ventas o entregas de las distintas energías, que pueden no coincidir con los consumos debido a las posibles variaciones de existencias, que en períodos cortos de tiempo pueden tener relevancia.

Fuentes:

— Agencia Internacional de la Energía. Conversión energía final y primaria

— IDAE. Factores conversión energía final, energía primaria y emisión CO

2

— Foro Nuclear

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Page 307: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

- 306 -

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- 307 -

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Page 309: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

- 308 -

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Page 310: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

- 309 -

10

Cuadro 10.4 SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES Y UNIDADES DERIVADAS

Unidades básicas

MagnitudUnidad

(español)Unidad

(internacional) SímboloLongitud metro metre mMasa kilogramo kilogram kgTiempo, duración segundo second sCorriente eléctrica amperio ampere ATemperatura termodinámica

kelvin kelvin K

Cantidad de sustancia mol mole molIntensidad luminosa candela candela cdUnidades derivadas

Magnitud Unidad (español)

Unidad (internacional)

Símbolo

Ángulo plano radián radian radÁngulo sólido estereorradián steradian srFrecuencia hercio hertz HzFuerza newton newton NPresión, tensión pascal pascal PaEnergía, trabajo, cantidad de calor

julio joule J

Potencia, flujo ener-gético

vatio watt W

Carga eléctrica, canti-dad de electricidad

culombio coulomb C

Diferencia de poten-cial eléctrico, fuerza electromotriz

voltio volt V

Capacidad eléctrica faradio farad FResistencia eléctrica ohmio ohm ΩConductancia eléctrica siemens siemens SFlujo magnético weber weber WbDensidad de flujo magnético

tesla tesla T

Inductancia henrio henry HTemperatura celsius grado celsius degree celsius °CFlujo luminoso lumen lumen lmIluminancia lux lux lxActividad catalítica katal katal kat

(Continúa)

Page 311: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

- 310 -

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Page 312: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

- 311 -

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Cuadro 10.5 MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS DE UNIDADES

Múltiplos

Orden de magnitud

Denominación española

Denominación anglosajona Prefijo Símbolo

1024 cuatrillón yotta- Y1021 mil trillones zetta- Z1018 trillón quintillion exa- E1015 mil billones quadrillion peta- P1012 billón trillion tera- T109 millardo billion giga- G106 millón million mega- M103 millar thousand kilo- k102 centena hundred hecto- z101 decena ten deca- daSubmúltiplosOrden de magnitud

Denominación española

Denominación anglosajona

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Fuente: Foro Nuclear.

Cuadro 10.6 UNIDADES DE TEMPERATURA

Equivalencia entre las unidades

1 K = 1ºC = 9/5ºF

Equivalencia entre las temperaturas

TK = 273,15 + T

C = 255,37 + 5/9T

F

TC = - 273,15 + T

K = 5/9 (T

F –32)

TF = 32 + 9/5T

C = - 459,67 + 9/5T

K

Fuente: Foro Nuclear.

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ACRÓNIMOS UTILIZADOS EN ESTA PUBLICACIÓN

CNMC Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia

CNSC Canadian Nuclear Safety Commission

CORES Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petro-líferos

CSN Consejo de Seguridad Nuclear

ENSI Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate

FANC Belgian Federal Agency for Nuclear Control

HAEA Hungarian Atomic Energy Authority

IAEA International Atomic Energy Agency (OIEA en español)

IDAE Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (De-pendiente de MITECO)

IEA International Energy Agency (Pertenciente a OECD)

INE Instituto Nacional de Estadística

IRENA International Renewable Energy Agency

JAIF Japan Atomic Industrial Forum

MITECO Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

NEA Nuclear Energy Agency (Perteneciente a OCDE). AEN en francés.

NRA Japan Nuclear Regulation Authority

NRC Nuclear Regulatory Commission

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (OCDE en español)

OMIE Operador del Mercado Ibérico de Energía

OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo. (OPEC en inglés).

PRIS Power Reactor Information System (Perteneciente a IAEA)

REE Red Eléctrica de España

SEDIGAS Asociación Española del Gas

SJUB Czech Republic State Office for Nuclear Safety

SNRC State Nuclear Inspectorate of Ukraine

SSM Swedish Radiation Safety Authority

STUK Finish Radiation and Nuclear Safety Authority

UNFCCC Naciones Unidas. Convención Marco sobre el Cambio Cli-mático

WNA World Nuclear Association

Page 318: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

- 317 -

SOCIOS ORDINARIOS

(A fecha de edición de esta publicación)

• AMPHOS 21

• CEN SOLUTIONS

• CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

• CENTRAL NUCLEAR DE ASCÓ

• CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTES

• CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO

• CENTRAL NUCLEAR DE VANDELLÓS II

• CENTRO TECNOLÓGICO DE COMPONENTES

• COAPSA CONTROL

• EDP

• EMPRESARIOS AGRUPADOS

• ENDESA

• ENSA

• ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS

• ENWESA

• EQUIMODAL

• EULEN

• GD ENERGY SERVICES

• GE-HITACHI NUCLEAR ENERGY

SOCIOS DEL FORO NUCLEAR

Page 319: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

- 318 -

• GEOCISA

• GHESA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

• IBERDROLA

• IDOM CONSULTING, ENGINEERING & ARCHITECTURE

• NATURGY

• NEWTESOL

• NUCLENOR

• NUSIM

• PROINSA

• RINGO VÁLVULAS

• TAIM WESER

• TECNATOM

• VIRLAB

• WESTINGHOUSE ELECTRIC SPAIN

Page 320: ENERGÍA 2020...Centrándonos en la energía nuclear, la producción neta en 2019 fue de 55.824 GWh. El factor de carga del parque en funcionamiento se ha elevado hasta el 90,1% y

SOCIOS ADHERIDOS

(A fecha de edición de esta publicación)

• AEC (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD)

• AMAC (ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS EN ÁREAS DE CEN-TRALES NUCLEARES)

• ASEGURADORES DE RIESGOS NUCLEARES

• CEMA (CLUB ESPAÑOL DEL MEDIO AMBIENTE)

• COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MINAS DEL CENTRO DE ESPAÑA

• CONSEJO SUPERIOR DE COLEGIOS DE INGENIEROS DE MI-NAS DE ESPAÑA

• DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y NUCLEAR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

• ESCUELA SUPERIOR Y TÉCNICA DE INGENIEROS DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

• ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE BILBAO

• ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID

• ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA UNED

• ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA DE MADRID

• FUNDACIÓN EMPRESA Y CLIMA

• OFICEMEN (AGRUPACIÓN DE FABRICANTES DE CEMENTO DE ESPAÑA)

• SEOPAN (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS)

• SERCOBE (ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO)

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Para facilitar su utilización, existe una versión electrónica

de esta edición en nuestra web:

www.foronuclear.org

Para solicitar información contactar con:

FORO DE LA INDUSTRIA NUCLEAR ESPAÑOLA

c/ Boix y Morer, 6-3º 28003 MADRID

Teléf. + 34 91 553 63 03

e-mail: [email protected] @ForoNuclear

Facebook.com/foronuclear www.foronuclear.org

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Boix y Morer 6 - 3º. 28003 MadridTel.: +34 915 536 303

[email protected]