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C ámara de Comercio, 7 Mayo, Zaragoza.

JORNADA SOBRE ENERGÍA GEOTÉRMICA Y OTROS RECURSOS ENERGÉTICOS NATURALES Situación del Carbón en España Una visión sostenible y de futuro. C ámara de Comercio, 7 Mayo, Zaragoza. Sostenibilidad en el sector del carbón. El sector de la minería de carbón en España. Falsos Mitos

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Presentation Transcript


  1. JORNADA SOBRE ENERGÍA GEOTÉRMICA Y OTROS RECURSOS ENERGÉTICOS NATURALESSituación del Carbón en EspañaUna visión sostenible y de futuro. Cámara de Comercio, 7 Mayo, Zaragoza.

  2. Sostenibilidad en el sector del carbón. • El sector de la minería de carbón en España. Falsos Mitos • Carbón nacional y la seguridad de suministro. • Competitividad de la minería de carbón nacional. ¿ por qué ahora? • Plan del Carbón 2013-2018 • Restauraciones modélicas de cielos abiertos. • Captura de CO2. Una realidad. 2

  3. Falsos Mitos sobre el Carbón Nacional

  4. El carbón nacional ¿ es peor que el importado? • FALSO • Se están importando en España carbones de menor poder calorífico que el que se produce en España. • Se importan carbones subbituminosos de USA( 0,5 Millones de tm y de Indonesia ( 2,5 millones tm) con 4.500 Kcal/kg. • En España se produce HARD COAL desde 4000 Kcal / Kg a 5400 Kcal/Kg. • IMPORTANTE • Los carbones nacionales se consumen mezclados con carbón importado en una proporción característica de cada central que varía entre 40%/ 60% o viceversa. • Modificar la mezcla implica parar la central térmica durante 1 año, hacer inversiones entre 50- 300 millones de euros en cada grupo térmico. Es lo que se conoce como “ cambiar el MIX” en la CENTRAL.

  5. El carbón nacional ¿ es más contaminante? • FALSO • Con respecto al CO2. La emisiones de CO2 son proporcionales a los MWh que se producen, no a las toneladas que se consuman. • Respecto al Azufre. Es un problema superado tecnológicamente desde hace años. Se han instalado desulfuradoras en todas las centrales. Inversión no amortizada. • EN REALIDAD ES AL REVES: El carbón importado emite CO2 que el nacional • Partimos de la base que en la combustión emiten lo mismo. ( emisiones que dependen de los MWh producidos.) • No se están contabilizando en el carbón importado las emisiones del transporte: • BARCO • CAMION ( desde puertos a centrales, más lejos que desde mina) • Además, el carbón nacional cuando se consume en la central produce cenizas que se venden íntegramente a las cementaras, evitando que estas tenga que hacer el proceso de calcinación que emitiría mucho CO2, luego consumir el carbón nacional evita CO2 de cementaras. • RESUMEN: El CARBON IMPORTADO EMITE UN 6% MÁS de CO2 QUE EL NACIONAL

  6. El carbón nacional ¿es más caro que el importado? • FALSO • El carbón nacional se debería indexar al precio internacional de referencia. • Hoy en día, no está indexado, sigue la tendencia, pero muy leve, sin indexación real. • El carbón se paga por las terminas ( kcal/kg), unidad de calor que tiene el carbón. • Se suele tomar como referencia el API 2. ( índice de precios en los puertos europeos). • CONCLUSION • El carbón nacional se paga más barato que el importado. • El precio del importado está en torno a 90 $/tm y el nacional a 60 €/ tm. A este precio nacional no se le ha aplicado la corrección por kcal/ kg. En términos medios se paga sobre los 60 €/tm.

  7. Carbón nacional y la seguridad de suministro

  8. Distribución geográfica de la producción de carbón. Año 2012 Asturias: 1.418kt Asturias: 1.418kt Asturias: 1.418kt Asturias: 1.818kt Hulla y Antracita: 3,89 Mt Aragón: 2.358 kt Aragón: 2.358 kt Aragón: 2.254 kt Aragón: 2.358 kt Asturias ........................................ 1,819 Mt Castilla y León (León y Palencia) .... 1,569 Mt Castilla y León: 2.428 kt Castilla y León: 2.428 kt Castilla y León: 1.569 kt Castilla la Mancha (Ciudad Real) .... 0,502 Mt Hulla Subbituminosa: 2,254 Mt Castilla La Mancha: 502 kt Aragón (Teruel y Zaragoza)............. 2,254 Mt Producción total 2012 6,145 Mt • La producción total de carbón en España puede ser de 9 millones de toneladas. • El lignito pardo se ha cerrado. • La calidad es la adecuada para las centrales Españolas, que abastece. • Los precios se modifican por la calidad térmica. • Reservas para más de 100 años.

  9. Distribución geográfica de la producción de carbón. Año 2013 Asturias: 759 kt Hulla y Antracita 2,459 Mt Aragón: 1.800kt Asturias ...................................... 0,759 Mt Castilla y León: 1.089 kt Castilla la Mancha (Ciudad Real) 0,62 Mt Castilla-León (León- Palencia)… 1,08 Mt Castilla La Mancha: 618 kt Hulla Subbituminosa: 1,8 Mt Aragón (Teruel y Zaragoza)..... 1,8 Mt Producción Total 2013: 4.259.000 t

  10. Coberturanacional de la demandaeléctrica 201o-2013 2010 2011 270,342 GWh 295.718GWh 2012 2013 260.870 GWh 267.374 GWh

  11. Participación del carbón en la cobertura de demanda de electricidad.

  12. ¿Tiene España un problema de seguridad de suministro? (I) • España tiene un serio problema con la seguridad de suministro, porque el 81.7% de su energía primaria proviene de terceros países. • España no importa combustibles de ningún país de la UE. Su único combustible autóctono es el carbón. • El 64% de su deuda comercial española procede de la importación de materas primas energéticas. ( petróleo, gas, carbón importado, uranio…). • La interconexión con Francia no ha progresado como se esperaba. España emula a una isla energética. Incluso limita nuestra capacidad de exportación de energía renovable. • Visiones diferentes de suministro de la energía en China, USA y Europa.

  13. Variabilidad de las energías renovables y el papel del carbón La noche del domingo al lunes viene con muy alta producción de energía renovable, sobretodo eólica • Lunes 24 de Septiembre 2012 Se produce una variación brusca de la generación del régimen especial Dicha variación tiene que ser cubierta por la generación térmica ociosa acoplada y se requiere además generación hidráulica Debido a que además es el periodo de la semana con menor demanda eléctrica, todos los grupos térmicos acoplados se obligan a estar en el mínimo técnico de funcionamiento Además para poder absorber toda esa producción, es necesario crear una demanda ficticia, por medio de las centrales de bombeo 13

  14. Variabilidad de las energías renovables y el papel del carbón • Martes 25 de Septiembre 2012 • Día con producción eólica muy elevada donde se aprecia claramente como la generación térmica conectada tiene una baja producción y además absorbe en tiempo real la variabilidad de la eólica. 14

  15. Variabilidad de las energías renovables y el papel del carbón La producción eólica se va reduciendo a lo largo del día, siendo muy baja al final del mismo La producción eólica sigue a un ritmo muy elevado • Miércoles 26 de Septiembre 2012 La reducción de la producción eólica es absorbida por el carbón y los demás grupos térmicos 15

  16. Variabilidad de las energías renovables y el papel del carbón • Jueves 27 de Septiembre 2012 • Día con producción eólica baja. La generación térmica conectada tiene una elevada producción y se ve reducida al final del día por el aumento de la producción eólica. 16

  17. ¿ Qué ofrecen las centrales de carbón autóctono en el sistema? En un 70% de las ocasiones la eólica con 22.000Mw de potencia instalada sólo cubre el 6% de los picos de demanda Es la mejor tecnología para dar apoyo al operador del sistema (REE) Cobertura por tecnologías de los picos de demanda Toda la potencia disponible de carbón nacional se necesita para cubrir los picos de demanda Fuente: Foro Nuclear

  18. Carbónvs Petróleo y Gas natural.... ...nos aporta SEGURIDAD de SUMINISTRO Reservas mundiales 2009 Fuente: BP Memoria estadística 2006

  19. ¿ Qué ofrecen las centrales de carbón a la operación del sistema? • Las centrales térmicas de carbón garantizan un adecuado funcionamiento del sistema eléctrico. • Cubren perfectamente los picos de demanda. • La centrales de carbón importado para que sean rentables deben ser sólo las que hay en la costa, pues si no los costes de transporte disparan los precios de la electricidad. • Los ciclos combinados son unos grupos térmicos que funcionan mejor en la costa que en el interior de España, pues nuestro país tiene una orografía complicada e instalar ciclos combinadas a más de 600 m a nivel del mar no es económicamente rentable.

  20. Competitividad de la minería de carbón nacional. ¿ Por qué ahora?

  21. La competitividad de la Minería de Carbón es una realidad: Precios Internacionales y Curva Forward de Carbón Fuente: McCloskey Coal Report, Argus, Platts y Bloomberg 21

  22. La competitividad de la Minería de Carbón es una realidad: Hulla y Antracita con PCI de 4800 kcal Fuente: McCloskey Coal Report, Argus y elaboración propia 22

  23. La competitividad de la Minería de Carbón es una realidad: Hulla Sub-bituminosa con PCI de 3250 kcal Fuente: McCloskey Coal Report, Argus y elaboración propia 23

  24. Qué dice la Decisión 787/2010/UE • LA DECISION DICE QUE EN 2018, las minas deben estar cerradas, aunque sean competitivas en ese momento. • ESPAÑA ES UN “ BORDER CASE”. ( tiene mucha minería de carbón a cielo abierto (hardcoal: hulla, hulla subbituminosa y antracita). • Su minería de carbón puede ser competitiva en 2018, en al menos un 70% de su producción prevista ( 9,2 millones de toneladas) • Llegado el 2018 debido a la actual DECISION, deberían cerrar, generando unos costes de más de 4.800 millones €. ( 1300 empresas + 1000 cambio mix+ • Si las minas son competitivas, porque el precio internacional está sobre los 90$/ tm( actual ) y 120 $/Tm ( muy esperado) podrían seguir produciendo carbón sin ayudas y el Estado se ahorraría los costes del CIERRE. • Además se justifica por seguridad de suministro (no se puede vivir 100% renovables). • Sus reservas superan los 100 años en el país y es su único combustible fósil y su CO2 se capturará.

  25. Plan del carbón 2013-1018.

  26. Regulación del Carbónnacional.AspectosGenerales • Real Decreto 134/2010. • Esuna PSO ( Public Service Obligation), regulado en lassucsivasDirectivasEuropeas de Electricidad. • Duración 2010-2014: Para un máximode 23 TWh. • El año 2014 será el últimoaño de apliación con producción de esemismoaño, pudiendotraspasar parte de la energía no consumida en 2014 al año 2015 ( Cláusula Carry-Forward). • Ayudadiferida . Sólo se consumiría en restricciones ( 2015) el carbónproducido en 2014, previstoparaesteaño. • El carbónproducido en 2015 se consumirábajootrasfórmulas. • Sucesivosparenos, demandan, cautelares, cautelarísimas, hanprovocadoquesumado al bajohuecotérmico no se hayaconsumido lo previstoen estosaños. • Todaslascautelares y demandas en TribunalesEuropeos y Españoleshanddadoporbueno el RD 134/2014.

  27. Regulación del Carbónnacional.AspectosGenerales • Plan del Carbón 2013_2018 • Bajo la Decisión del Consejo 787/2010/EC paratodos los paíseseuropeos. • Ayudas a la Producción • 2011 : 300 millonespara8 millones de toneladas • 2012: 111 millonespara 6,7 millones de toneladas. SE ABONAROS 55 millones • 2013. 40 millonesparamillones 5 de toneladas: NO SE HAN ABONANDO ( todavía) • La Decisiónindicabauna media de descenso annualrecomendado del 10% de reducción de ayudas annual. • La reducción en 2 años ha sido del 87%

  28. Regulación del Carbónnacional.AspectosGenerales • AyudasProducciónSubterránea: • Unavezreducidaslasayudas el 87%, la senda de redicción de ayudas de interior es: • 2013: 30 €/Tm de media para el sector. • 2014: 25 €/tm de media para la producción de eseaño. • Reduccióncontínua de 5 €/tm cadaaño de media para el sector • Se llegará en 2018 a unaayuda de 5 €/tm • AyudasProducciónCieloAbierto: • Mantenimiento 2 añospara la permanencia en la PSO del RD 134/2010 • 2013: 1 €/tm ( reducción de más de un 95 % ) • 2014 0,5 €/tm • 2015 : 0 /tm: FIN DE AYUDAS . 60% PRODUCCIO NACIONAL COMPETITIVA! • Se pretendecompensar la bajada de producción de interior con aumento de producción a cieloabierto, quefacilitaá la reducción de costesaún mayor del cieloabierto.

  29. Regulación del Carbónnacional.AspectosGenerales • Regulación a partir del año2015. • Mantenimiento de unamienríacompetitivaqueasegure la seguridad de suministro. • Mantenimiento de un huecotérmico de un máximo del 7,5% para la cobuertura de la demanda con lascentralesqueconsumencarbónnacional. • Busqueda de procedimientos y mecanismosdurante el año 2014 parallevar a caboobjetico anterior. • Negociaciones entre empresaseléctricas y minerasparaestablecercontratos de suministro a largo plazoa partir de 2015. • InversionesDeNOx y desulfuración. Decisión antes de octubre 2015. • El Ministeriopromoverámedidas de apoyo a lascompañiaseléctricaspara la realización de inversionesmedioambientales en lascentrales de carbón.

  30. Restauraciones modélicas de cielos abiertos.

  31. Impacto ambiental. Minería a cielo abierto. 31

  32. Atenuación y corrección de impactos ambientales 32

  33. Ejemplo de restauraciones. 33

  34. Recuperación ambiental. Mina As Pontes (I) • Los objetivos globales de este Plan de Restauración son: • La creación de una cubierta vegetal estable que controle la erosión y la calidad del agua de escorrentía y propicie la formación de un suelo productivo. • La recuperación de paisaje alterado por las labores mineras. • La recuperación de los usos anteriores a la explotación ó incluso mejorarlos si se dan las condiciones. • Posibilitar la reintroducción de la fauna. 34

  35. Recuperación ambiental. Mina As Pontes (II) http://externo.canalendesa.tv/index_esp.php?MetaDataID=18023&idioma=esp 35

  36. Recuperación ambiental. Mina As Pontes (III) http://externo.canalendesa.tv/index_esp.php?MetaDataID=18023&idioma=esp 36

  37. La Captura de CO2. Una realidad.

  38. Políticas e Iniciativas en Europa y España Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética. Europa necesita producir energía competitiva, segura y sostenible Seguridad de Suministro y Competitividad requieren una respuesta conjunta. Financiación de proyectos de I+D. de la CE Zero Emissions Power ( ZEP). Creada por la CE Desarrollo y despliege de las tecnologías CAC Iniciativas Españolas • CENIT CO2 . Colideradopor ENDESA y GAS NATURAL FENOSA. Centrando en la captura y almacenamiento. • CENIT SOST-CO2. Liderado por Carburos Metálicos. Centrado en la Captura y Valorización de CO2 . • PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CO2 ( PTCO2). Empresas, Universidades, Administración pública.

  39. Métodos de Captura de CO2 (I) ESQUEMA GENERAL DE LOS METODOS DE CAPTURA EN CENTRALES

  40. Métodos de Captura de CO2 (II) CAPTURA DE CO2 EN POSTCOMBUSTION. • Trabajar con los gases de combustión de grandes focos de emisión de CO2 aumentando la concentración de 15% al 100%. • Tiene como desventaja un gran consumo de energía, por tanto la pérdida de eficiencia. • ABSORCION QUIMICA. ( el método más utilizado) Baja Presión. • Reacción de una base alcalina ( aminas MEA) en medio acuoso con un gas ácido. • H2O + CO2 MEACO2- + H3O+ • H2O + MEACO2- MEA + HCO3- Recup. el solvente ++ gasto de energía • 2H2O + CO2  H3O+ + HCO3- • Parámetros que condicionan la reacción. • CAUDAL, [CO2] presión parcal 3-15 kPa , recuperación del 85-90% • ABSORCION FISICA. ( se usa en depuración del gas natural). Alta Presión • Se utiliza la elevada capacidad del CO2 para disolverse en un líquido. ( Alta presión y baja temperatura) • MEMBRANAS ( Carbonatos y Aminas) • CARBONATACION-CALCINACION: CaO + CO2 CaCO3 : Calcinación se recupera CaO • Bajo consumo energético.

  41. Métodos de Captura de CO2 (III) CAPTURA OXIFUEL. PROYECTO CIUDEN • El proceso de combustión se realiza en una atmósfera rica en O2. • Se consigue obtener una corriente de gases con una mayor proporción de CO2 y H2O. ( fácilmente separables). • Problema asociado son las altas temperaturas. 2800ºC. • La combustión se atempera recirculando gases de escape del proceso e inyectando agua. • Proyectos escala semi-industrial. • La corriente gases tiene una concentración de 60% de CO2. y 30 % de H2O. • 10% de SO2, Nox, O2, N2, y Ar. • Con la purificación de los gases la concentración de CO2 pasa a ser del 96 %.

  42. Métodos de Captura de CO2 (IV) CAPTURA OXIFUEL. PROYECTO CIUDEN • Unidad de Preparación de combustible. • Caldera de carbón pulverizado (20 MWt) capaz de operar desde el modo aire de forma completa o en modo oxicombustión. • Caldera de lecho fluidizado circulante (15 MWt en modo aire y 30 MWt en modo oxycombustión). • Biomasa de gasificación (3 MWt). • Sistema de preparación de comburentes. • Trenes de limpieza de gases de combustión (polvo, NOx y SOx). • Unidad de compresión y purificación de CO2 (oxymode). • Plataforma para el transporte de CO2 Banco de pruebas.

  43. Métodos de Captura de CO2 (V) CAPTURA EN PRECOMBUSTION.IGCC. ELCOGAS • Etapa 1. Modificar gas de síntesis • Primero se desulfura. • Inyecta vapor a MP. Pasa por los reactores catalíticos shift. • CO+ H2O  CO2 + H2 (480º) • Proceso de enfriamiento y vuelve al shift. Grado de conversión conveniente. (390º). • Enfriamiento  gas rico en H2 • Etapa 2 . Separación del CO2 y H2 • Enfriamiento  gas rico en H2 • Se utiliza un proceso de absorción química. • Lavado de gas en contracorriente con MDEA ( metil di-etanol amina activada). • La amina cargada de CO2-> Columna de desorción ++T – P. CO2 90% y se regenera amina. • Etapa 3 . Obtención del H2 puro • UNIDAD PSA (Pressure Swing Absortion). • Separar el H2 del CO2, CO, N2, Ar. Quedan atrapados en in sistema absorbedor de lechos múltiples de material filtrante. H2 pasa.( 99% ). • Lechos operan en ciclos de absorción y regeneración.

  44. Unidad de captura de CO2 Unidad PSA Edificio eléctrico y de control Unidad de conversión de CO2 Métodos de Captura de CO2 (VI) CAPTURA EN PRECOMBUSTION.IGCC. ELCOGAS

  45. Valorización de CO2 (I) PROYECTO INVERNADEROS • Es un proyecto de la empresa Endesa. Central de Carboneras. • Se dispone de 26.500 hectáreas. • Concentraciones de CO2 en un invernadero pasan de 370 ppm a 100 ppm. • Con la inyección de CO2 la concentración aumenta a 550 ppm. • La producción aumenta un 30%.

  46. Valorización de CO2 (II) PROYECTO MICROALGAS • ELCOGAS está capturando el CO2 que procede de la planta piloto. • La proximidad con la Refinería de Repsol y la mina de carbón lo convierte un emplazamiento ideal. • El CO2 capturado servirá como alimento para las microalgas. • Las microalgas servirán para la fabricación de biodiésel en la refinería. • El Biodiésel procedente de algas tiene mejor índice de conversión. • Su fabricación no influye en los precios de los alimentos. • El CO2 cómo residuo valorizable de estas centrales contribuirá a la reducción de precios del biodiésel.

  47. Conclusiones: El carbón es sostenible • Con el carbón, se asegura el correcto funcionamiento del sistema eléctrico nacional. • Con el carbón nacional se asegura la viabilidad económica de dichas centrales • Empresas mineras de carbón con tendencia hacia la competitividad de sus explotaciones. • Evita importaciones de más combustible. (+ 1.000 millones) El 64% de su déficit comercial española procede de la importación de materas primas energéticas. ( petróleo, gas, carbón importado, uranio,…) • Actividad generadora de empleo. • Plantilla Propia + Subcontratas: 6.000 • Indirectos empresas auxiliares: 12.000 • Posibles afectados suministros: 17.000 • I+D+i = 10.000 ( empleo de calidad) • Captura de CO2. • Restauraciones modélicas.

  48. Muchas gracias por su atención Datos de contacto: Mª Mercedes Martín González mmartin@carbunion.com www.carbunion.com

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