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Energía nuclear, electricidad para todos
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Mª Teresa Domínguez
Jornada sobre el Futuro del Modelo Energético
Madrid, 23 de marzo de 2010
La energía nuclear
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ÍNDICE
Previsiones energéticas en el mundo para 2030
Contribución de la Energía Nuclear en el mundo en 2030
Previsiones energéticas en España para 2030
Contribución de la Energía Nuclear en España en 2030
Conclusiones
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Previsiones energéticas en el mundo para 2030
Futuro del Modelo Energético23 de marzo de 2010
www.foronuclear.orgPág. 02
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Previsiones energéticas en el mundo para 2030
Evolución del consumo de energía primaria en el mundo
44%
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Previsiones energéticas en el mundo para 2030
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Cómo cubrir la demanda
Cómo independizarse de combustibles fósiles
Acelerar la búsqueda de energías alternativas
Promover energías limpias: renovables + energía nuclear
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Fuente: IPCC Fourth Assessment Report
Protocolo de Kioto: emisiones en el mundo por sectores
Previsiones energéticas en el mundo para 2030
www.foronuclear.orgPág. 05
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Criterios de selección de energías para el control de
emisiones de CO2 en el mundo
Previsiones energéticas en el mundo para 2030
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Previsiones energéticas en el mundo para 2030
Evolución de la contribución de renovables
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Contribución de la Energía Nuclear en el mundo en 2030
Futuro del Modelo Energético23 de marzo de 2010
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Evolución de la generación de electricidad por fuentes de energía
77%
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Contribución de la Energía Nuclear en el mundo en 2030
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Contribución de la energía nuclear. Escenario 450 ppm
- 450.000 MWe entre 2010 y 2025
- 700.000 MWe en operación para 2030
- 40.000 MWe al año en la década de 2020
Renacimiento nuclear
Contribución de la Energía Nuclear en el mundo en 2030
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0.0
5000.0
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15000.0
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25000.0
30000.0
35000.0
2010 2030 2050 2070 2090
0.0
5000.0
10000.0
15000.0
20000.0
25000.0
30000.0
35000.0
2010 2030 2050 2070 2090
Constant 20% Renewable Energy
Model 1: Nuclear Contribution
Returns to traditional 17% by 2030, then constant
10000
20000
30000
40000
50000
2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
Conservative Estimate of World Total Electricity Generation
IAEA High Estimate
To
tal E
lect
rici
ty G
en
era
tion
[TW
h]
IAEA Low Estimate
Year
Nuclear Energy (3 Models)
Remaining contributed by Fossil Fuel Energy
Model 2: Nuclear Contribution
Steadily increases to 30% by 2060, then constant
6 X 10 X
Current Capacity
0.0
5000.0
10000.0
15000.0
20000.0
25000.0
30000.0
35000.0
2010 2030 2050 2070 2090
Model 3: Nuclear Contribution
Rapidly increases to 50% by 2070, then constant
Current Capacity
Evolución de la energía nuclear
2 XCurrent Capacity
Contribución de la Energía Nuclear en el mundo en 2030
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Generación prevista por regiones en 2008
Contribución de la Energía Nuclear en el mundo en 2030
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Programas nucleares en el mundo en 2008
Contribución de la Energía Nuclear en el mundo en 2030
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En el mundo: 48 centrales en construcción y 200 planificadas
En Estados Unidos: 17 solicitudes de Licencias Combinadas para 30 unidades han sido
enviadas a la NRC. Se espera que 4 de ellas entren en operación en 2017
En Europa: en construcción y/o con estudios previos: Finlandia (+1) Francia (+1) República Checa (+2) Eslovaquia (+1) Reino Unido (varias) Suiza (+2) Rumanía (+1) Lituania (+2) Suecia e Italia han anunciado el fin de sus moratorias nucleares
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ABWRGEH, BWR, Evolutionary, 1360 MWe
ESBWRGEH, BWR, Passive, 1550 MWe
AP-1000Westinghouse, PWR, Passive,
1100 MWe
ASE-92 (VVER-1000)ASE (Russia), PWR, Evol., 1000 MWe
EPRAreva, PWR, Evolutionary, 1650 MWe
SWR-1000 (Kerena)Areva, BWR, Passive, 1250 MWe
Construcción de nuevas centrales: tecnologías disponibles (1/2)
Contribución de la Energía Nuclear en el mundo en 2030
www.foronuclear.orgPág. 14
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ABWRToshiba, BWR, Evolutionary, 1350 MWe
ATMEAAreva-Mitsubishi, PWR, Evolutionary, 1000 MWe
ACR-1000AECL (Canada), PHWR, 1000 MWeAPR 1400
KOPEC (Korea), PWR, Evolutionary, 1400 MWe
Construcción de nuevas centrales: tecnologías disponibles (2/2)
Contribución de la Energía Nuclear en el mundo en 2030
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Tecnologías de Generación IV (1/2)
Contribución de la Energía Nuclear en el mundo en 2030
GFR
Gas-Cooled Fast Reactor
LFR
Lead-Cooled Fast Reactor
MSR
Molten Salt Reactor
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Tecnologías de Generación IV (2/2)
Contribución de la Energía Nuclear en el mundo en 2030
SCWR
Supercritical-Water-Cooled Reactor
SFR
Sodium-Cooled Fast Reactor
VHTR
Very-High-Temperature Reactor
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Energía de Fusión
Contribución de la Energía Nuclear en el mundo en 2030
ITER 2030
IsotopeSeparation
DLi
Supply Electric Power to the Grid
Power Conversion System
He
PumpingD + T + ashes
He
T
T
D
D + T
Heating and Current Drive
System
Remote Handling System
Toroidal Field Coil
Breeding Blanket
Poloidal Field Coil
Cryostat
DEMO 2050
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Previsiones energéticas en España para 2030
Futuro del Modelo Energético23 de marzo de 2010
www.foronuclear.orgPág. 19
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Previsiones energéticas en España para 2030
(1) Saldo de intercambios internacionales de energía eléctrica (Importación-Exportación)Fuente: Secretaría de Estado de Energía. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
www.foronuclear.orgPág. 20
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Previsiones energéticas en España para 2030
www.foronuclear.orgPág. 21
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Costes comparativos de generación eléctrica
Previsiones energéticas en España para 2030
www.foronuclear.orgPág. 22
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PRODUCCIÓN ELÉCTRICA EN ESPAÑA 2007-2008
0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%
Hidráulica Nuclear Carbón Fuel/Gas Ciclocombinado
R. E. Eólica Resto Rég.Esp. (*)
2007 2008
(*) Cogeneración, minihidráulica, biomasa, residuos
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNESA y de REE
Previsiones energéticas en España para 2030
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Industria
Electricidad
Transporte Otros
UE – 27
27,8% 31,0% 31,0% 10,2%
España 31,8% 21,1% 40,5% 6,6%
UE – 27 52,3%
España 85%
Grado de dependencia exterior
Consumo de energía primaria
Consumo de energía final por sectores
CarbónPetróle
oGas
Nuclear
Renovables
UE-27 17% 37% 25% 14% 7%
España 10.1% 49.4%25.2%
11.1% 4.2%
Previsiones energéticas en España para 2030
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Incumplimiento del Protocolo de Kioto en 2008
Germany; -21,30%
United Kingdom; -17,40%Belgium; -8,30%
France; -5,60%UE-15; -4,30%
Denmark; -3,50%
Spain; 53,50%
Portugal; 38,10%Ireland; 25,00%
Greece; 24,90%Austria; 11,30%
Finland; 10,60%Sw eden; 9,10%
Italy; 7,10%Luxemburg; -1,60%
Netherlands; -2,10%
-30,00% -20,00% -10,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%
Fuente: European Environment Agency - 2009
Previsiones energéticas en España para 2030
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Falta de estabilidad de los precios de combustibles fósiles
Previsiones energéticas en España para 2030
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Contribución de la Energía Nuclear en España en 2030
Futuro del Modelo Energético23 de marzo de 2010
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Sta. Mª de GAROÑAENDESA 50%IBERDROLA 50%
ASCÓENDESA 92,5%IBERDROLA 7,5%
VANDELLÓS IIENDESA 72%IBERDROLA 28%
BURGOS
TARRAGONA
GUADALAJARA
VALENCIACÁCERES
TRILLOIBERDROLA 49%UF 34,5%HC 15,5%ENDESA 1%
COFRENTESIBERDROLA 100%
%
ENDESA 47,1
IBERDROLA 43,4
GAS NATURAL (UF) 7,4
HIDROCANTÁBRICO (HC) 2,1
ALMARAZIBERDROLA53%ENDESA 36%UF 11%
Centrales nucleares en España
Contribución de la Energía Nuclear en España en 2030
www.foronuclear.orgPág. 28
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80,00
82,00
84,00
86,00
88,00
90,00
92,00
94,00
96,00
98,00
100,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
CC NN del MUNDO CC NN de WANO-PARIS CC NN de EE.UU. CC NN ESPAÑOLAS
%
60
70
80
90
100
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Fa
cto
r d
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arg
a
Anual Garoña
Media Garoña
Media CC.NN. del Mundo
%
60
70
80
90
100
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Fa
cto
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arg
a
Anual Garoña
Media Garoña
Media CC.NN. del Mundo
%
Centrales nucleares en España: disponibilidad
Contribución de la Energía Nuclear en España en 2030
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Primera Etapa: años 1960’s
Construcción de:
CN José Cabrera (Oct’69) CN Santa María de Garoña (Mar’71) CN Vandellós I (Feb’72)
Proyectos “llave en mano” con participación de algunas empresas españolas de ingeniería, construcción y montaje, y fabricación de equipo eléctrico
Creación de puestos de trabajo cualificados
Avance tecnológico para la mejora general de la industria
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Contribución de la Energía Nuclear en España en 2030
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Segunda Etapa: años 1970’s
Construcción de:
CN Almaraz (Almaraz I: May’81; Almaraz II: Oct’83)
CN Ascó (Ascó I: Dic’84; Ascó II: Mar’86)
CN Cofrentes (Mar’85)
Proyectos de contratación “por componentes” con participación de empresas españolas de ingeniería y de bienes de equipo
Creación de grandes ingenierías
Consolidación del tejido industrial
Contribución de la Energía Nuclear en España en 2030
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Tercera Etapa: finales años 1970’s y comienzo años 1980’s
Construcción de
CN Vandellós II (Mar’88)
CN Trillo I (Ago’88)
Madurez de la industria nuclear española
Consolidación de las ingenierías
Construcción de fábricas de nueva planta:
grandes componentes
combustible nuclear
Servicios especializados: formación e inspección en servicio
Contribución de la Energía Nuclear en España en 2030
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Industrialización para la construcción de Centrales Nucleares
Contribución de la Energía Nuclear en España en 2030
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-50
0
50
100
150
94
-40
86,5
-8%
86,5
40
46%
Mt CO2
Emisiones Año 2004
Emisiones Año 2004
Emisiones P.N.A.*
Emisiones P.N.A.*
Emisiones Sin
CC.NN.
Emisiones Sin
CC.NN.
Las CC.NN. evitan la emisión de 40 mill. Tm. de CO2 por año.
El P.N.A. contempla un ahorro del 8% de las emisiones de CO2 por generación de electricidad.
Prescindir de las CC.NN. incrementaría en un 46% las emisiones autorizadas en el P.N.A.
Emisiones de CO2: contribución de las CCNN en España
* Plan Nacional de Asignaciones 2005-2007* Plan Nacional de Asignaciones 2005-2007
Contribución de la Energía Nuclear en España en 2030
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30% Energía renovable Eólica – 50.000 MWe Solar – 20.000 MWe (10.000 MWe Fotometría / 10.000 MWe Termosolar)
>30% Energía Nuclear
Renovación de licencias – 60 años Instalación entre 6.000 – 10.000 MWe (7 unidades)
30% Energía Fósil
Carbón – incorporando captura CO2
Minimizar el uso de gas para generación eléctrica Biomasa – 10.000 MWe
Escenario eléctrico óptimo en 2030
Contribución de la Energía Nuclear en España en 2030
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Primer objetivo: renovación de licencias
Contribución de la Energía Nuclear en España en 2030
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3.000 – 4.000 M€ inversión / unidad
24.000 M€ / 6 unidades
85% industria nacional
T-G
CIVIL (1)
MEC.
ELECT.
I&C
MONTAJE
INGEN.
NSSS
8%
28%
18%
4%
1%
9%
10%
22%
Segundo objetivo: nuevas inversiones
(1) Infraestructuras y preparación del emplazamiento
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Contribución de la Energía Nuclear en España en 2030
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Actividades de la industria nuclear española Empresas eléctricas: propietarias y explotadoras de las CC. NN.
Primera parte del ciclo del combustible nuclear
Exploración de mineral de uranio
Fabricación de elementos combustibles
Fabricación de grandes componentes nucleares
Suministro de bienes de equipo y servicios
Empresas de construcción y montaje
Servicios de ingeniería: apoyo a la construcción y O&M
Empresas de servicios especializados
Segunda parte del ciclo del combustible nuclear
Desmantelamiento de instalaciones nucleares
Gestión de residuos radiactivos y del combustible gastadowww.foronuclear.orgPág. 38
Contribución de la Energía Nuclear en España en 2030
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Conclusiones
Futuro del Modelo Energético23 de marzo de 2010
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Conclusiones
La contribución de la energía nuclear en el mundo en 2030 no es un tema discutible. El renacimiento nuclear es un hecho
España necesita prepararse para los retos energéticos de 2030, donde la independencia de los combustibles fósiles es un objetivo
Es necesario crear instrumentos de regulación efectivos atendiendo a inversores e industria, y no sólo con criterios políticos de partido
La energía nuclear es parte de esta solución por sus beneficios para el sistema eléctrico
La industrialización de España es necesaria: hemos pasado del 30% de contribución de la industria al PIB en los años 80 al 17% en 2008. La energía nuclear es uno de los sectores que puede contribuir a ello
La colaboración internacional y la participación en proyectos de I+D es necesaria para cubrir los retos energéticos a la vez que se potencia la industria nacional
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Muchas gracias
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