"Hacia un nuevo modelo productivo sostenible" El necesario cambio de modelo

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HACIA UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO La necesidad del cambio de modelo energético Escuela Politécnica Superior Campus de Huesca Universidad de Zaragoza

14 de julio de 2011

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1. MODELO ENERGÉTICO ACTUAL 2. Cambio de modelo: ¿Qué se

está haciendo?

3. Pasos a seguir 4. Contribución de la EE y EE.RR en el sistema productivo 5. Conclusiones 2


1. El modelo energético actual

Modelo energético: Situación actual en el mundo La energía es la base del desarrollo: Consumo mundial creciente…

Fuente: BP Statistical Review 2011

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1. El modelo energético actual

Modelo energético: Situación actual en el mundo … pero desequilibrado

tep/persona tep/persona tep/persona tep/persona tep/persona

Distribución mundial del consumo energético per cápita

Fuente: BP Statistical Review 2011

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1. El modelo energético actual

Modelo energético: Situación actual en el mundo … e injusto

5


1. El modelo energético actual

Modelo energético: Situación actual en Europa Menor crecimiento del consumo

Fuente: EUROSTAT

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1. El modelo energético actual

Modelo energético: Situación en España Evolución del consumo de energía primaria

Fuente: MITyC e IDAE

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1. El modelo energético actual

Modelo energético: Situación actual en España Consumo de energía primaria. Año 2010

Consumo Total: 131.927 ktep (+1,1%)

Año 2009: 130.505 ktep

Consumo EERR: 14.910 ktep (+22,6%)

Año 2009: 12.165 ktep

Contribución EERR: 11,3% sobre EP. 13,2% sobre EF (Directiva 2009/28) Año 2009: 9,3% sobre EP Fuente: MITyC e IDAE

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1. El modelo energético actual

Modelo energético: Situación actual en España Evolución de la intensidad de renovables en España

Fuente: IDAE/MITyC

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1. El modelo energético actual

Modelo energético: Situación actual en España Distribución de la energía final por combustible y sectores Distribución de la energía final por combustible. 2009

Distribución de la energía final por sectores. 2009

Fuente: IDAE/MITyC

ATENCIÓN!!!

Transporte, petróleo y gas!!!!

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Necesidad de un cambio en el modelo energético

Modelo energético: Situación actual en España Sector doméstico. Año 2008: 17% del consumo final

Fuente: IDAE/MITyC

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1. El modelo energético actual

Modelo energético: Situación actual en España Energía final. Sector transporte

Transporte por carretera: Modo menos eficiente y el de mayor participación

Fuente: IDAE/MITyC

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1. El modelo energético actual

Modelo energético: Situación actual Evolución de la intensidad energética en varios países Intensidad energética = consumo / PIB

¡Tenemos que mejorar nuestra intensidad energética!

Fuente: EUROSTAT

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1. El modelo energético actual

Modelo energético: Los problemas Desafíos del sector energético en España  Seguridad de suministro:  Volatilidad de los precios energéticos : conflictos geopolíticos y agotamiento de las fuentes convencionales  Elevada dependencia energética ~75%

 Lucha contra el cambio climático  80% emisiones GEI asociadas a la energía  Abastecimiento energético basado en combustibles emisores de CO2

 Competitividad: afectada por las importaciones, volatilidad de los precios, dependencia energética y eficiencia en consumo

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1. El modelo energético actual

Modelo energético: Los problemas Seguridad energética: Un reto para España ktep

35.000

38% 36%

30.000

34% 25.000

32%

20.000

30%

15.000

28% 26%

10.000

24% 5.000

22%

0 20% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Nuclear

Carbón

Renovables

Petróleo

Gas Natural

Grado de Autoabastecimiento

Dependencia Energética de la Unión Europea ≅ 50% Dependencia Energética de España ≅ 74%

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1. El modelo energético actual

Modelo energético: Los problemas Reservas probadas de petróleo y gas natural Reservas Petróleo 2010. Años

Norte América

América Europa y del Sur Eurasia

Oriente Medio

África

AsiaPacífico

Reservas probadas de petróleo 2010 a nivel mundial para 46 años al ritmo de extracción actual

Reservas Gas Natural 2010. Años

Norte América

América Europa y del Sur Eurasia

Oriente Medio

África

AsiaPacífico

Reservas probadas de gas natural 2010 a nivel mundial para 58 años al ritmo de extracción actual

Reservas limitadas: Necesidad de alternativas Fuente: BP Statistical Review 2011

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1. El modelo energ茅tico actual

Modelo energ茅tico: Los problemas Evoluci贸n de los precios del petr贸leo

Crecimiento y inestabilidad Fuente: MEH

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1. El modelo energ茅tico actual

Modelo energ茅tico: Los problemas Evoluci贸n de los precios del gas natural

Problemas similares al petr贸leo Fuente: BP Statistical Review 2011

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1. El modelo energético actual

Modelo energético: Los problemas

Europa

Emisiones Totales Emisiones Sector energético

Emisiones totales y sector energético

Cambio climático: Un problema global

Mundo

Emisiones sector energético

Fuente: EEA

Fuente: EEA

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1. El modelo energético actual

Modelo energético: Los problemas Cambio climático: También un problema de España millones de toneladas de GEI

500

Totales Sector energético

450 400

Kyoto

350 300 250

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

200

Fuente: IDAE.

Consumo energético: 80% de las emisiones (75% en 1990) Papel decisivo de la energía en los escenarios de reducción 20


1. El modelo energético actual

Modelo energético: Los problemas Cambio climático: Emisiones de CO2 por kWh eléctrico. España

2007

Fuente: CNE

2008

2009

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1. Modelo energético actual 2. CAMBIO DE MODELO: ¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO? 3. Pasos a seguir 4. Contribución de la EE y EE.RR en el sistema productivo 5. Conclusiones 22


2. Cambio de modelo

Cambio de modelo: ¿Qué se está haciendo? Solución: Energías Renovables y Eficiencia Energética

Competitividad

R en ov Ef ab ic le ie s nc ia

Seguridad de suministro

Cambio climático Eficiencia energética y energías renovables Respuesta simultánea a los tres retos señalados

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2. Cambio de modelo

Cambio de modelo: ¿Qué se está haciendo? EE.RR y EE: Un camino necesario y rentable… 20% - 2020 Compromiso Ley ES

20% - 2020 Obligatorio

Renovables

Eficiencia

17% 65%

CO2

50-80% - 2050 Compromiso

… y con múltiples ventajas PIB Empleo Competitividad empresas españolas

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Cambio de modelo: ¿Qué se está haciendo? Claves energéticas Seguridad de suministro

Costes

DEMANDA

OFERTA Tecnologías bajas en carbono

Máxima eficiencia Optimizar consumos Suficiencia

Medio Ambiente

Redes transporte Interconexiones Red inteligente

Energías renovables Convencional de alta eficiencia Captura de carbono Almacenamiento 25


2. Cambio de modelo

Cambio de modelo: ¿Qué se está haciendo? Eficiencia primero Consumo

No Eficiencia

Prestaciones

Eficiencia 26


2. Cambio de modelo

Cambio de modelo: ¿Qué se está haciendo? EE.RR y EE: Programas en curso Estrategia Española en EE, Plan de Acción 08-12 Mejora intensidad energética (2% anual) Edificios y transporte (64% de los ahorros) Plan de Energías Renovables, 2005-2010 Consumo Primario EERR vs Consumo de Energía Primaria PLANIFICADO:

12%

REALIZADO:

11,3%

Consumo EERR eléctricas vs Consumo bruto de electricidad PLANIFICADO:

29,4%

REALIZADO:

33,3%

Consumo biocarburantes vs Consumo bruto de gasolina y gasóleo PLANIFICADO:

5,8%

REALIZADO:

5,0%

Ayudas en 2010 desde la AGE: 460 M€. Las CCAA aportarán unos 80 M€

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2. Cambio de modelo

Cambio de modelo: ¿Qué se está haciendo? EE.RR y EE: Marco de referencia E4 y PER

Instrumentos: •Normativa •Ayudas económicas Estrategia Española en EE 2004/12 (E4)

Plan de Energías Renovables PER 2005/10

Presupuesto medio anual ≅ 500 M€ Ahorro estimado ≅ 88 Mtep Edificios Transporte Industria Apoyos Públicos

Apoyos Públicos 2010

8.000 M€ Proyectos Innovadores

Energías Renovables Desarrollo Legislativo y Normativo

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1. Modelo energético actual 2. Cambio de modelo: ¿Qué se está haciendo? 3. PASOS A SEGUIR 4. Contribución de la EE y EE.RR en el sistema productivo 5. Conclusiones 29


3. Pasos a seguir

Pasos a seguir: Estrategias Energías renovables: PER 2011-2020 Nueva Directiva 2009/28/CE, de energías renovables, con objetivos mínimos obligatorios para el año 2020:  20% de energías renovables para España (igual que la media para la UE)  10% de renovables en transporte, en la UE y en cada Estado miembro Elaborado Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) 2011-2020:  Debía cumplir con los requerimientos de la Directiva y el modelo para elaboración del PANER de la Comisión Europea (CE) y presentado a la CE antes del 30 de junio de 2010 Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020 (BORRADOR):  Integra los elementos esenciales del PANER e incorpora análisis adicionales (sectoriales, de costes, etc.) y la Evaluación Ambiental Estratégica 30


3. Pasos a seguir

Pasos a seguir: Estrategias PER 2011-2020: Objetivos Las Energías Renovables representarán (contribuciones de renovables calculadas según metodología Directiva 2009/28/CE): El 20,8% sobre el Consumo Final Bruto de Energía El 11,3% sobre el Consumo de Energía en el Transporte El 39,0% sobre el Consumo Bruto de Electricidad

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3. Pasos a seguir

Pasos a seguir: Estrategias PER 2011-2020: Criterios para marcar objetivos Potencial energético de las diferentes tecnologías Costes de generación en el horizonte 2020 Perspectivas de evolución tecnológica Reducción de la dependencia energética Diversificación del mix energético Facilidad de integración en el sistema energético Contribución al desarrollo económico y social  Generación de empleo y distribución territorial de actividad 

Impulso a un moderno tejido industrial

Impacto ambiental Necesidad de apoyo público Otros (mejoras de masas forestales, fijar población en zona rurales, etc.) 32


3. Pasos a seguir

Pasos a seguir: Estrategias Perspectivas: Mejora la competitividad tecnológica a medio plazo Coste de generación eléctrica (c€2010 / kWh) Estimación del precio del pool

La evolución de la energía eólica offshore en el largo plazo en España estará determinada por el desarrollo de cimentaciones adecuadas para profundidad superior a 40 metros

COSTES:

FV Tejado

Eólica offshore2

FV Suelo

Eólica onshore

Solar termoeléctrica

COMBUSTIBLES FÓSILES

Año de puesta en marcha

TECNOLOGÍAS RENOVABLES

Punto de competitividad para las renovables: Previsible a medio plazo

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3. Pasos a seguir

Pasos a seguir: Estrategias Situación objetivo 2020: Intensidad energética tep/M€00 210 200 190 180 170

∇, 2020-2010 = 15,1%

160 150 140 1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

En el horizonte del año 2020, se intensifican las medidas de eficiencia energética, moderándose el aumento de los consumos de energía final y primaria con crecimientos inferiores al 1% anual. La intensidad final se reduce en un 18,4% en términos acumulados entre 2010 y 2020, correspondiente a una mejora media anual del 2%. 34


Pasos a seguir: Estrategias Eficiencia EnergĂŠtica: E4

35


3. Pasos a seguir

Pasos a seguir: Estrategias Evolución de la normativa energética en edificación 1979

2006

2020

NBE-CT-79

CTE

Directiva 2010/31

Ejemplo Madrid

Ejemplo Madrid

Endurecimiento de requisitos a fijar a los edificios:

Transmitancia fachada: 0,66 W/m2·K

Transmitancia fachada: 1,20 W/m2·K

Integración de renovables: Obligatoria su utilización para producción de ACS.

No integración de renovables

En ciertos tipos de edificios, obligatoria integración de solar fotovoltaica. - 75%

Media

+ 70%

Edificio de consumo de energía casi nulo CTE

NBE-CT79

-Envolvente -Rendimiento de sistemas. -Integración de renovables

Directiva 2010/31: Todos los edificios construidos en Europa a partir del 31 de diciembre de 2020 (2018 para los edificios públicos) deberán de ser edificios de consumo de energía casi nulo. 36


3. Pasos a seguir

Pasos a seguir: Estrategias Impulso al vehículo eléctrico Perfil de demanda para una penetración de un millón de vehículos eléctricos en recarga simultánea 8 horas

Objetivo 2010-2012: 70.000 vehículos eléctricos e híbridos enchufables

(día tipo de invierno)

MW 60 000

Perfil medio laborable H2014 Vehículos eléctricos

50 000

Fondos públicos = 590 M€ Objetivo fin 2014: 250.000 vehículos 343.000 puntos de recarga

40 000

Recarga 8 horas en valle Con gestión inteligente

30 000 1

3

5 7

9 11 13 15 17 19 21 23

Objetivo 2020: 2.500.000 unidades (10% flota)

3.300 coches/año

(con una media de recorrido de 12.500 km/año)

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3. Pasos a seguir

Pasos a seguir: Estrategias Impulso a las ESE’s

ESE: Empresa de Servicios Energéticos El impulso ESE’s requiere un marco jurídico, mejora de la financiación y la potenciación contratación pública Nuevo modelo de Contrato Sector Público y Privado Tres acuerdos del Consejo de Ministros:  Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en los Edificios de la AGE. Objetivo: Ahorro del 20% en 2016  Plan de 330 edificios de la AGE. Ahorro del 20% del consumo en 2016 mediante contratación de ESE’s  Plan 2000 ESE. Ampliación de los 330 centros de consumo a 2.000. Extensivo a CC.AA y Ayuntamientos

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3. Pasos a seguir

Pasos a seguir: Estrategias Programas IDAE: Impulso a de las EE.RR en edificios - ESE’s

OBJETIVOS de estos programas:  Extender el uso de la biomasa, solar térmica y geotérmica en edificios  Ofreciéndose un servicio integral (a través de ESE’s)  Garantizando el cumplimiento de la legislación aplicable (CTE, RITE…)  Maximizando la eficiencia energética 39


3. Pasos a seguir

Pasos a seguir: Estrategias Ley de Economía Sostenible: Marco de referencia Medidas incluidas • Principios de la política energética

• Objetivos nacionales de

ahorro y eficiencia y energías renovables

• Creación de la Conferencia Sectorial de Energía

• Mix energético a 2020 • Sistemas de apoyo a las energías renovables

Medidas anunciadas • Planificación energética • Ley de Eficiencia y Energías Renovables

• Ley de almacenamiento de CO2

• Plan de impulso a las

empresas de servicios energéticos y ahorro energético de las AAPP

• Plan integral del vehículo eléctrico

• Otros

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3. Pasos a seguir

Pasos a seguir: Estrategias Proyecto de nueva directiva de ahorro y eficiencia energética  Objetivo: cumplir un incremento de la eficiencia energética del 20% en 2020.  Suministradores: obligación de reducción del consumo. Mayor protagonismo de las ESE’s  Ejemplo del sector público: 3% de renovación anual de superficie edificada  Consumidores: Mayor papel. Información, gestión…  Mejoras sustanciales en industria, en generación (calores residuales) y en transporte

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1. Modelo energético actual 2. Cambio de modelo: ¿Qué se está haciendo? 3. Pasos a seguir 4. CONTRIBUCIÓN DE LA EE Y EE.RR EN EL SISTEMA PRODUCTIVO 5. Conclusiones 42


4. Contribución al sistema productivo

Contribución al sistema productivo El papel de las energías renovables Creación de riqueza PIB (Directo e Indirecto): 10.283 M€ ~ 0,98% PIB – 2009 Inversiones (05-08) > 30.000 M€

Creación de empleo • Mundo: 2,3 millones 2005 • Europa: 1,4 millones 2005 • España: 70.152 directos y 115.722 totales en 2010 2020: 202.015 empleos

Superior a la alternativa de uso de energías fósiles 43


4. Contribución al sistema productivo

Contribución al sistema productivo El papel de la eficiencia energética Creación de riqueza Creación de empleo PIB (Directo e Indirecto): 1, 8% PIB ~ 17.700 M€

281.000 empleos totales en 2009 (1,4% del total)

Crecimiento continuado en el futuro, debido sobre todo a las nuevas estrategias y líneas de acción Eficiencia Edificios de la Administración • Inversión: 2.350 M€ • 50.000 empleos

Vehículo eléctrico • Posicionamiento de España

Promoción de ESE’s • Mercado : 1.400 M€

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1. Modelo energético actual 2. Cambio de modelo: ¿Qué se está haciendo? 3. Pasos a seguir 4. Contribución de la EE y EE.RR en el sistema productivo 5. CONCLUSIONES 45


5. Conclusiones

Conclusiones • Necesidad de un nuevo modelo energético: seguridad de abastecimiento, competitividad empresarial y la lucha contra el cambio climático • Basado en: en eficiencia energética+ energías renovables +convencionales alta eficiencia • Requisitos: esfuerzo tecnológico, inversiones y cambio de comportamiento del consumidor • Los resultados de los últimos años, permiten ser optimistas • Cumplimiento del objetivo europeo 20-20-20 en 2020. • Actividad económica eficiencia y renovables: renovables riqueza, empleo, mayor competitividad 46


5. Conclusiones

Conclusiones

47


5. Conclusiones

Conclusiones

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