lunes, marzo 03, 2014

Una visión energética del conflicto de Ucrania

Contrariamente a lo que se da a entender, mirando única y exclusivamente el factor energético, los intereses de la UE y de Rusia en Ucrania son exactamente los mismos. Más bien dicho, eran, porque realmente Ucrania ha perdido o está a punto de perder su posición estratégica en cuanto a suministros energéticos a Europa y, específicamente, en lo que al gas se refiere. Ucrania ya es un país que cuenta poco en la geopolítica energética y va a dejar de contar completamente en los próximos dos años.
Como veremos a continuación, reciclar y poner encima de la mesa las mismas conclusiones del 2005 en cuanto a la importancia estratégica de Ucrania en el transporte del gas de Rusia a la UE hoy, es cometer un error de bulto
Nuestra historia empieza en el año 1991. La URSS se desintegro totalmente. En ese momento se abrió un nuevo mercado para Rusia y para la UE. En los siguientes años muchos países pasarían a tener una dependencia total del gas ruso y otros de manera significativa. En el primer momento la única posibilidad de transportar por gasoductos el gas Ruso era a través de Ucrania y desde Ucrania a la República Eslovaca, de ahí a la República Checa, Alemania, Italia y Hungría.
Esto era una capacidad de transporte realmente baja y además, todo pasaba por un único camino aumentando los riesgos de suministro. Es por ello que ya desde el 1992 Rusia se planteo seriamente, no solo como evitar esto, sino además como aumentar la capacidad de suministro con Europa y, al mismo tiempo, que no pasase todo por Ucrania. Fruto de esta preocupación fue la puesta en marcha de el gasoducto Yamal/JAGAL, que iba directamente desde los campos de gas de Siberia, hasta Bielorrusia. Allí se dividía en dos. Por un lado una porción del gasoducto se dirigía a Polonia y Alemania y por otro lado entraba de nuevo en Ucrania y de ahí a a la República Eslovaca. Este gasoducto se puso en marcha en 1999.
Desde finales de 1990 tanto Rusia como la UE diseñaron diversos gasoductos destinados a disminuir los riesgos geopolíticos, pero estos proyectos no pasaron del papel y algunas presentaciones. Vendrían a ser los gasoductos “stream” todos ellos destinados a no pasar por Ucrania y Bielorrusia, países que se veían con gran preocupación por su inestabilidad. Es así que se proyecto el Blue Stream, para suministrar gas sin pasar por países con elevado riesgo geopolítico y suministrar a Turquía, Rumanía, Bulgaria y Grecia. El South Stream, para poder suministrar a los países anteriores, y además Italia, los países de la antigua Yugoslavia, llegando hasta Alemania y sin pasar por Turquía. Y finalmente el Nord Stream, para suministrar directamente a Alemania y de ahí a Holanda y Reino Unido.
Mapa con los principales gasoductos europeos. Fuente: Wikipedia. (r)Evolución Energética ha añadido las fechas de puesta en marcha de los principales gasoductos a plena potencia. Pulsar en la foto para para agrandar. No hagan mucho caso de "proposed pipeline". El status es el que indico.
Salvo el Blue Stream que ya se puso en marcha a medio gas en 2005, todo esto es posible que hubiera quedado en papel, sino hubiera sido por la primera crisis Ucrania – Rusia. Crisis hubieron desde la disgregación de la URSS, pero realmente seria fue la primera crisis de 2005. Como se ha dicho gran cantidad de gasoductos cruzan Ucrania en su camino hacia Europa. Inicialmente Rusia pagaba un 15% del gas que cruzaba Ucrania, luego renegoció esto para que fuera un pago concreto y no un porcentaje del gas y finalmente hubo la crisis ya que Ucrania no quería pagar el precio de mercado por el gas.
Hay que decir que en esto, como en casi todo en el tema energético, Rusia y la UE estuvieron de acuerdo. Rusia, obviamente, no quería subvencionar el gas a Ucrania, porque significaba perder dinero. Y a su vez la UE no quería que se subvencionase el gas a Ucrania, porque ello significaba una competitividad artificial de las empresas ucranianas al obtener la energía a un precio por debajo del que costaba en la UE.
En el 2005, como se ha dicho empezaron las crisis entre Rusia y Ucrania, lo que significo en muchas ocasiones que Ucrania cogía gas del gasoducto directamente, sin pagar. Lo cual provocaba que Rusia tuviera que desconectar el gasoducto hasta arreglar la situación. En 2010 se produjo la crisis más grave, y significó la interrupción del suministro durante varios días, pero para aquel entonces las horas de Ucrania como país estratégico en la distribución del gas ruso, estaban contadas.
Todos los proyectos posibles que daban el rodeo a Ucrania y Bielorrusia, el Nord Stream, el Blue Stream y el South ya estaban el marcha el 2010. El Blue Stream se puso en marcha en 2005 y operaba a toda potencia en 2010. El Nord Stream que conectaba directamente Rusia con Alemania por el lecho marino, se empezó a construir ese mismo año y entro a plena potencia el año pasado. Y el South Stream se empezó a construir a finales de 2012, esperándose su entrada en operación a finales del 2015.
De la primera crisis del gas Ucrania – Rusia en 2005 a hoy, la importancia estratégica de Ucrania ha cambiado radicalmente. Gracias a la puesta en marcha del Nord Stream, Ucrania ya no es necesaria para el suministro de gas al norte de Europa. Gracias al Blue Stream no lo es ya para Turquía, Grecia, Bulgaria y Rumanía. Con la puesta en marcha del South Stream en menos de dos años a Rusia le va dar igual lo que hagan Ucrania y Bielorrusia con los gasoductos que cruzan su territorio. Les puede cortar libremente el gas sin afectar al suministro europeo y al mismo tiempo ellos no pueden usar la llave de los gasoductos que cruzan su país para obtener ciertas concesiones de Rusia. Quizás por eso, la política de Rusia hacia estos países es posible que nos sea tan suave como era hasta ahora.
Los rusos no han dejado nada al azar. Sus reticencias con Ucrania después de las crisis anteriores son tan grandes, que incluso está planificado un pequeño gasoducto en Polonia, destinado a hacer de by-pass en un pequeño tramo que conecta el gasoducto Yamal con la República de Eslovaquia. Pero este estará en el 2020.
 Los intereses de Rusia y la UE a este respecto son los mismos. Gas, al contrario que el petróleo, en estos momentos hay mucho. La UE puede comprar a otros países. Rusia quiere vender gas a la UE y para ello necesita ser un socio fiable, que no se dedique a jugar con el grifo ni ella, ni los países por los que pasa su gas. Y para ello, como hemos visto, ha trabajado duramente para evitarlo. La UE necesita una seguridad energética y por ello está también en contra de cualquiera que corte su suministro de golpe. En 2007 el 80% del gas ruso destinado a la UE pasaba por Ucrania. Hoy ya solo pasa el 35% y cuando se ponga en marcha South Stream en 2015 pasará menos del 10% por Ucrania. Un vuelco completo. Algo en lo que han estado de acuerdo Rusia y la UE.
El 66% del gas de Rusia va a la Unión Europea. Solo en una de las crisis con Ucrania, la de 2010, Rusia dejo de realizar ventas de gas por más de 800 millones de € a la Unión Europea. La economía rusa no se puede permitir dejar de vender gas a la Unión Europea. Y al mismo tiempo la economía de la Unión Europea no se puede permitir dejar de consumir el gas ruso. Es una relación de dependencia mutua. Al final las cosas han cambiado mucho, el panorama energético también y realmente hoy Ucrania, contrariamente lo que pasaba hace 4-5 años, ya no pinta nada en el panorama energético. Cuando analicemos el problema de Ucrania, para los que quieran hacerlo, ya puedemos eliminar el tema energía de las ecuaciones.


martes, octubre 08, 2013

El sistema gasista español, la siguiente burbuja a explotar

La burbuja de la generación mediante ciclos combinados es el nexo de unión entre el sistema eléctrico y el gasista, pero, por desgracia, solo la punta del iceberg de la burbuja del sistema gasista. La burbuja del gas ya está empezando ya a generar “déficit de tarifa”. En este artículo analizamos esta tremenda burbuja, que supera en mucho la de la generación eléctrica.

Nos encontramos en aquella frontera difusa en que no sabemos que es estado y empresa privada. En que las empresas piden, el estado planifica, licita y concede y cuando algo falla en las empresas, acaban mirando al estado, es decir, a los ciudadanos para que les pague por sus pérdidas. Esta frontera en la que se ha movido el sistema energético español durante décadas ha provocado que los ciudadanos paguemos la energía a precios extravagantes, que, a través de impuestos, paguemos los "fallos regulatorios" acordados por el gobierno con las mismas empresas y que acumulemos deuda a futuro con estas empresas en los llamados 'déficit de tarifa'. A cambio los beneficios siempre van a parar a manos privadas. Una cleptocracia en toda regla que podemos ver ahora claramente manifestada en el almacén A.S.Castor. Un almacén que no es necesario, veremos porqué, y que en caso de no ponerse en marcha deberemos pagar todos los ciudadanos igualmente.

En este artículo vamos a analizar la burbuja del gas que se ha generado en este país, burbuja que muy probablemente terminemos pagando, con los actuales gobernantes, todos los españoles. La planificación energética gasista actual empieza en la última legislatura de Felipe González, es impulsada por Aznar, sigue en la legislatura de Zapatero y se exacerba durante la de Rajoy. Por tanto las responsabilidades de esta cleptocracia no son solo del PP o del PSOE, sino de ambos (y dicho sea de paso, casi siempre con la connivencia de CiU y PNV). Nadie puede achacar el problema a la herencia recibida, ya que todos ellos son responsables.

El tema de los ciclos combinados y su burbuja, que hace que en estos momentos estén operando a menos de un 20% del factor de carga, ha sido bastante analizado, al menos este blog. Pero ahora podremos ver que esto, que ha desbaratado completamente el sistema eléctrico, no es más que un mero efluvio de la tremenda burbuja gasista, un esfuerzo vano para intentar que no reviente a base de generar ingentes cantidades de energía con gas, cosa que requería a toda costa frenar la competencia en generación eléctrica, en estos momentos las renovables y el carbón. Ambas cosas se empezaron a conseguir con el gobierno de Zapatero y ha apretado el acelerador el gobierno actual. Entremos al meollo del asunto. Tómenlo con calma y léanlo en varias partes si es necesario, porque lo que viene es un “tocho”, pero no quiero dejar en vilo a los que les “emocione” la lectura. Una historia que, y créanme que lamento el spoiler, no acaba bien.

Como las unidades en distintas fuentes de información varían, he normalizado todo a Wh y sus múltiplos. Llámenle deformación profesional al trabajar en el sistema eléctrico. Al mismo tiempo me han parecido las unidades más entendibles para los lectores. Para quien quiera verificar las cifras, puede consultar esta tabla de conversión. Es la que yo he usado. Para analizar el sistema debemos analizar el consumo de gas, las potenciales exportaciones y el sistema gasista en si.

Consumo
En el año 2012, según SEDIGAS (la patronal del gas), el consumo de gas de España ascendió a 362.608GWh. Este consumo incluye todo. El gas que consumieron las centrales de ciclo combinado para generar electricidad, el consumo doméstico, el industrial... En total se consumió esa cifra. Esta cifra es importante para el análisis que viene a continuación.

El sistema gasista: regasificadoras y oleoductos
De todos es sabido que España es un país importador de gas. Prácticamente todo (salvo una pequeñísima cantidad procedente de Huelva) se obtiene del extranjero. No obstante hay toda una serie de infraestructuras de transporte del gas hasta nuestra casa o la central de ciclo combinado que son realmente costosas. El gas, por su propia naturaleza, es algo muy complicado de transportar y este transporte requiere de instalaciones específicas y de sistemas especiales. El gas puede transportarse de dos maneras a nuestro país. Por un lado mediante un gasoducto desde los centros de extracción, hasta nuestro país y por otro lado, mediante barco. El transporte mediante barco requiere de un proceso complicado: la licuefacción/regasificación. El gas debe ser licuado en origen para poder ser transportado en barcos. Y una vez llegado a España, deber ser regasificado para ser reintroducido en nuestra red gasista. Por tanto ambos sistemas tienen ventajas y desventajas. El sistema mediante gasoductos tiene la ventaja de permitir un flujo de gas constante, pero la desventaja de que la procedencia no puede variar. El sistema mediante buques tiene la desventaja de la licuefacción/regasificación y que es cadenciado, pero la ventaja de poder venir de cualquier parte del mundo. Una combinación de ambos sistemas nos asegura el suministro.

En España tenemos ambos sistemas, con un pequeño problemilla, que la capacidad del sistema gasista español, es casi el TRIPLE de la necesaria. En estos momentos los gasoductos y estaciones de regasificación existentes son capaces de procesar/transportar el equivalente a 931.549Gwh/h., frente a los 362.608GWh. Para que ustedes mismos vean de que hablamos. Nos sobran 568.941GWh. En los últimos 12 meses la electricidad consumida en España equivale a 243.380GWh. No hagan una correspondencia directa ya que al convertir Gwh gas a eléctricos se pierde el 40% de los Gwh, pero tienen una idea de lo descomunal que es la cifra.

Un dato que abunda más en esto. Solo España tiene una tercera parte de la capacidad de regasificación de Europa. Veamos en detalle el sistema.

Podemos observar el sistema en la imagen (Fuente CNE) que viene a continuación.
 



Veamos en detalle de que hablamos. Estos son los ingresos potenciales en Gwh con las plantas regasificadoras actuales al 100%


Regasificadoras capacidad actual


Nombre Cap. KNm3/h Cap. KNm3/año Gwh/año
Mugardos 413 3.617.880 42.329
Bilbao 800 7.008.000 81.994
Barcelona 1.950 17.082.000 199.859
Sagunto 1.000 8.760.000 102.492
Cartagena 1.350 11.826.000 138.364
Huelva 1.350 11.826.000 138.364
TOTAL 6.863 60.119.880 703.403

Y estos son los ingresos potenciales a través de los dos gasoductos existentes que conectan España con el Argelia
  
Gasoductos España – Argelia


Nombre Cap. KNm3/h Cap. KNm3/año Gwh/año
España – Magreb 1.272 11.142.720 130.370
Medgaz 954 8.357.040 97.777
TOTAL 2.226 19.499.760 228.147

 Con lo cual tenemos que la capacidad de recepción de gas de España es la siguiente.



Total capacidad gasista actual


Nombre Cap. KNm3/h Cap. KNm3/año Gwh/año
Regasificadoras 6.863 60.119.880 703.403
Gasoductos 2.226 19.499.760 228.147
TOTAL 9.089 79.619.640 931.550



¿Qué nos depara el futuro?
Pero todo lo que puede ir a mal, irá a peor. Y la verdad es que a pesar de este sin sentido hay empresas que siguen invirtiendo en esta locura energética, cosa en la que quien les escribe no tendría nada que decir, si los errores empresariales se los comieran las empresas y no el erario público con la connivencia de nuestros dos partidos mayoritarios, PP y PSOE que además se encargan de dinamitar cosas como el autoconsumo, las renovables y la eficiencia energética. Aunque no se lo crean hay plantas regasificadoras en avanzado estado de tramitación. En concreto la de Musel, que hoy ha paralizado un tribunal y que Enagás, a pesar de ello sigue defendiendo a capa y espada, y la ampliación de la de Bilbao. El panorama con estas ampliaciones quedaría así:

 
Regasificadoras capacidad futura


Nombre Cap. KNm3/h Cap. KNm3/año Gwh/año
Capacidad Actual 6.863 60.119.880 703.403
Musel 800 7.008.000 81.994
Ampliación Bilbao 200 1.752.000 20.498
TOTAL 7.863 68.879.880 805.895



Total capacidad gasista futura


Nombre Cap. KNm3/h Cap. KNm3/año Gwh/año
Regasificadoras 7.863 68.879.880 805.895
Gasoductos 2.226 19.499.760 228.147
TOTAL 10.089 88.379.640 1.034.042

Hablamos de más de 1.000.000GWh, una energía equivalente a cuatro veces la energía eléctrica que consumimos, 1.000TWh, 1PWh al año. 

Take-or-pay: la bolsa o la vida
 
Pero, ¿Les dije que todo lo que puede ir mal, irá a peor? Si, se lo dije, y sigue siendo cierto. Porque esta orgía pagada por el ciudadano y consumidor no termina. Fruto de los mismos que hicieron esta planificación aberrante, empresas y estado, estado y empresas (uno ya confunde lo que es uno y otro) algunas empresas como Gas Natural hicieron contratos take-or-pay. Contratos que tenían que llenar toda esta red con un gas que no íbamos a usar. Encima a un precio pactado que, con el tiempo se ha visto alto. En concreto Gas Natural se vio envuelto hace un par de años con un conflicto con la argelina Sonatrach que termino con un laudo arbitral desfavorable a Gas Natural y que le obligo a pagar un 30% más por el gas de lo esperado. 

¿Saben quien pagó este 30% más? Por supuesto, ustedes dirán, esto es un problema de esta empresa. Pero señores, en el mundo del capitalismo las cosas no van así. Tanto tienes, tanto vales. Y usted, señor consumidor, no vale nada, porque solo tiene su humilde salario y eso es nada. Pero Gas Natural tiene mucho dinero, lo cual significa que tiene mucho poder. Y ese poder lo usó para que de una manera u otra usted terminara pagando ese 30% que deberían pagar ellos. Esto provocó un aumento de los costes de la factura del 1%. Lo cual sumado a toda esta ristra de desastres significan que el gas natural ha entrado ya en déficit de tarifa. Pequeño, comparado con la electricidad, pero incipiente y al alza. De momento van 300 millones de €.


Exportación

Pero veamos. Igual no todo es tan desastroso. Porque a través de la red española de gasoductos igual podemos exportar gas a toda Europa. Pues no, a Portugal podemos exportar hasta 126.270GWh y a Francia y resto de Europa 63.852GWh.
Veremos que casi todo es con Portugal, pero Portugal tiene una capacidad de importación muy inferior a los gasoductos que nos unen a él y además una planta de regasificación en Sines, capaz de suministrar todo el gas que ellos necesitan. Así que nos hemos de conformar con las conexiones con Francia. Y además competir con los gasoductos que cruzan Italia, tres de gran capacidad que conectan Argelia con Italia y uno que conecta Libia con Italia.

Conclusión

Habrá gente que me dirá que esto no es libre mercado. Permítanme que les responda. Esto es libre mercado en estado puro. Porque el libre mercado permite amasar capitales. Y amasar capitales permite pagar a políticos y hacer cosas mucho más legales como puertas giratorias o campañas contra los políticos que nos interesan en medios de comunicación a los que compran con su publicidad o, directamente, comprando sus acciones. El libre mercado idílico, en donde nadie interfiere con el otro no existe. El libre mercado es salvaje, todo vale y más si es legal y la fuente de poder es el dinero. Y cuando los que se encargan de hacer las cosas legales no nos atienden a los votantes, sino a los que pagan, pasan estas cosas.

Que sueñen ustedes con los angelitos.

lunes, agosto 19, 2013

Sobre el canon solar. Que dispone y que no dispone la propuesta de RD de autoconsumo

Durante los últimos días un montón de personas han desinformado indicando que las instalaciones de autoconsumo solo pagarían en el caso de que exportaran electricidad a la red pública. Nada más lejos de la realidad. Se va a pagar por cada kWh autogenerado incluso en el caso que no se vierta jamás un solo kWh en la red eléctrica externa. Analizamos en este artículo, con "C&P" de la propuesta, el Real Decreto.

En realidad nada que no se haya dicho ya, pero he querido repetir lo mismo, añadiendo los textos legales, para que nadie pueda ir explicando cosas que no son y que se tenga claro que todo el mundo que autogenere va a pagar a las compañías eléctricas un canon, aunque nunca llegue a salir un solo kWh de su red.

La propuesta de RD la podéis encontrar aquí. El RD decreto empieza con una perorata sobre lo guay que es el autoconsumo y la generación distribuida. Ya en el primer artículo nos indica que es un RD que regula el autoconsumo, no el balance neto, palabras que no aparecen en ningún lugar, aunque permite una especie de cosa cutre que difícilmente puede ser considerada balance neto, una especie de balance neto horario. Es decir, que puedo exportar electricidad de mi red y se me compensa si importo dentro de la misma hora.

Por tanto no es un RD de aplicación a quien quiera hacer balance neto, sino que es un RD de aplicación a cualquiera con intención de tener una instalación de generación de autoconsumo, tanto si eventualmente pudiera verter a la red, como si no.

Ya en el capítulo 6.1 nos advierte que debemos firmar un “contrato de suministro de autoconsumo” con la distribuidora aunque no vayamos a verter un solo kWh a la red. Y si hicimos una instalación de autoconsumo de este tipo antes de la aprobación de este RD, también tendremos que firmarlo.

Artículo 6.1: “Los consumidores que deseen establecer una nueva conexión para la aplicación del autoconsumo en la modalidad de suministro con autoconsumo, o bien modificar su conexión como punto de suministro a estas modalidades, deberán solicitarlo a la empresa distribuidora de la zona, aun cuando no fueran a verter energía al sistema en ningún instante procedente de su generación instalada en red interior”

Y por si no nos hubiéramos enterado, en el artículo 7.3 nos lo vuelve a decir: “La firma de estos contratos será obligatoria aun cuando el consumidor no vierta energía al sistema en ningún instante”.

Por cierto, por si no hubiera quedado aun claro, artículo 8.3: “El reflejo del acogimiento a una modalidad de suministro con autoconsumo en el contrato de suministro será obligatoria aun cuando el consumidor no vierta energía al sistema en ningún instante.

Que obsesión la de los señores de Iberdrola, perdón, del ministerio. Nos ha quedado claro. Hay que pringar aunque ni uno solo de mis kWh toque otra red que la de mi casa.

Por cierto, lo vuelve a repetir en el 12.4, el 13.2

Por tanto la ley obliga a que firme un contrato con una compañía distribuidora de electricidad para que yo me genere mi electricidad y aunque pueda demostrar que jamás un solo kWh va a salir de mi instalación. ¿Nos hemos vuelto locos? ¿Tengo que firmar con la distribuidora un contrato para generarme mi electricidad? ¡¡¡Como son los liberales del PP!!!

¿Y por qué esta obsesión para que firmemos el contrato? En el artículo 9 se desvela todo. Chavalotes, porque nos quieren cobrar por lo que autogeneremos. Lo deja bien clarito el Artículo 9.3 “Asimismo, el consumidor acogido a esta modalidad de autoconsumo deberá pagar por la energía consumida procedente de la instalación de generación conectada en el interior de su red, el peaje de respaldo. Por el resto de la energía consumida deberá pagar el peaje de acceso y otros precios que resulten de aplicación de acuerdo con la normativa en vigor”.

Además se crea un “Registro de de autoconsumo de energía eléctrica” y un procedimiento sancionador para quien no esté inscrito. De hecho en el artículo 19 está destinado exclusivamente a las razzias que realizará el estado y/o autonomías. Por cierto, la pasta se la llevan las eléctricas, pero las inspecciones se hacen con dinero público.

Evolución. En el sXVIII los ladrones usaban trabucos. En el sXXI usan Reales Decretos.


Increíble. Debo pagar a la compañía eléctrica un canon por la energía que me genero. El motivo que dieron en Ibedrola ya hace tiempo y que asume el gobierno en este RD, es que si caen los ingresos, caerán todos los ingresos en la red eléctrica. La realidad es que Iberdrola es una empresa privada y es su problema como cubre esos costes. Pero si quiere vender electricidad tiene que cumplir una normativa de calidad y sino es capaz, que quiebre. Otro se quedará sus activos y lo hará mejor. Lo que no puede ser es que le pague quien se genera su propia electricidad, porque eso no tiene ningún sentido.

Es como si Telefónica quisiera cobrar un canob por cada Whatsapp porque en su día montó una infraestructura para enviar SMS. Y el gobierno, liberal, por supuesto, corre raudo a legislar en este sentido. ¿Tiene lógivc?

Bueno, realmente si la tiene. En primera instancia frenar el autoconsumo y en caso de no poderlo hacer, tener unos ingresos por no hacer absolutamente nada. Esto, de toda la vida, se ha llamado ser un ladrón.

Por tanto este RD es un RD dispuesto, básicamente, a establecer un canon a la electricidad de que yo me genero. Y lo que no dispone, es un sistema de balance neto real.

jueves, enero 03, 2013

Energía primaria y vectores energéticos



Es frecuente en cualquier discusión sobre energía la mezcla de energías primarias con vectores energéticos. En este artículo explicaré exactamente porque mezclar petróleo (o renovables, o gas) e hidrógeno (o electricidad, o aire comprimido) en una conversación es como sumar peras con manzanas.


Energía primaria

La energía primaria es toda aquella que se encuentra disponible en la Tierra sin necesidad de ser transformada. Los casos más habituales son el petróleo, el gas, el carbón y de manera general las energías renovables. En algunos casos para que esta energía pueda ser útil, debe ser transformada, por ejemplo el petróleo en gasolina, y las renovables en electricidad. El resultado de esta transformación es otra fuente energética que llamamos vector energético y que luego explicaremos en detalle. Para obtener la energía primaria es necesario gastar una energía. Por ejemplo, para extraer petróleo, necesitamos energía. Pero esta energía que consumimos siempre debe ser inferior a la que obtenemos. Sino no estamos ante una energía primaria, sino ante un vector energético.  Es por este motivo por el que el hidrógeno, a pesar de estar disponible en la naturaleza, no podemos considerarlo como una fuente de energía primaria. Necesitamos más energía para obtener 1kg de hidrógeno, de la que obtenemos de él, por tanto no representa una entrada de energía en el sistema. Todas las energías primarias son entradas de energía en el sistema (en la sociedad). No es el objetivo de este artículo hablar de una posible crisis energética, agotamiento de recursos o similares, pero en todo caso todos estos conceptos están referidos a la energía primaria. Ningún vector energético puede solucionar estos eventuales problemas, porque todos ellos requieren de una energía primaria como origen.

Vector energético

En ocasiones la energía (primaria) no puede ser consumida en bruto. Es por ello que la transformamos en otros modos de energía que nos permiten adaptarnos mejor a su uso. Por ejemplo, el petróleo se convierte, entre otros, en gasolina que es usada por los vehículos.  La gasolina es un vector energético. O sería muy difícil que un ordenador, o un televisor funcionasen, con carbón, gas o energía solar. Es por ello que convertimos estas energías primarias en un vector energético fantástico llamado electricidad. Para hacer esta conversión, de nuevo, perdemos energía. La relación entre las unidades de energía primaria consumidas y las unidades de energía contenidas en el vector energético obtenido es la eficiencia. La eficiencia total sería del 100%. Obviamente, por termodinámica, podemos acercarnos al 100%, pero no podemos llegar a este.


Vectorización energética

Para obtener un vector energético requerimos dos cosas. La primera es extraer la energía primaria y la segunda es vectorizar esta. En ocasiones la planta que extrae la energía primaria está distante de la planta que vectoriza esta y por tanto requerimos un transporte que a su vez consume energía. Por ejemplo, puedo extraer gas en Argelia y transportarlo mediante un gasoducto a España, donde se vectoriza en una planta de ciclo combinado. Por tanto el ciclo combinado, solo es la mitad “de la historia”. En ocasiones se puede hacer todo insitu. Muchas  plantas de energías renovables lo hacen. Un planta de energía solar extrae la energía primaria y al mismo tiempo la vectoriza en electricidad sin necesidad de transportarla ya que todo se realiza en la misma planta.


Confusiones habituales

¿Cuántas veces hemos oído “el hidrógeno es la energía del futuro”? Esta frase es conceptualmente errónea y es el detonante que me ha motivado a escribir este artículo. Tal y como hemos dicho el hidrógeno, el aire comprimido (hay gente que lo usa como vector energético, por ejemplo en fábricas es muy habitual), no pueden ser considerados como ninguna solución a ningún problema energético, porque no son energías primarias. Lo que si podría ser el hidrógeno es la vía de entrada de las renovables en el sistema de transporte, vectorizando las renovables inicialmente en electricidad y esta a su vez en hidrógeno. Esto claro, si se consiguen diversos hitos que aún no se han conseguido. O usar directamente la electricidad en el automóvil, cosa que igualmente nos plantea retos. En cada paso perdemos eficiencia, con lo cual es más interesante usar directamente la electricidad, si es posible, en un vehículo, que no el hidrógeno.

Sobre el hidrógeno, la electricidad y los vehículos hay diversas combinaciones con diversos resultados, pero a nivel práctico aún distan de ser populares. Porque la realidad es que la gasolina o diésel son vectores energéticos fantásticos. Fáciles de transportar y almacenar. En un depósito de plástico cualquiera podemos poner unos litros de gasolina (¿alguien se ha quedado sin gasolina en el coche?), cosa que es mucho más complicada si hablamos de electricidad o hidrógeno.

miércoles, diciembre 05, 2012

Una respuesta a "Centrales nucleares, prescindiendo de la nuclear"


Hoy navegando por menéame he visto un par de posts, dentro del blog "Hablando de ciencia", que me han llamado la atención. Están escritos por Silvia Alba y, como he visto cuando menos algunos datos que me chirriaban, me he decido a escribir este post de respuesta. Por motivos obvios recomiendo la lectura primero de estos posts: Centrales nucleares:Prescindiendo de la energía nuclear [1/2] y Centrales nucleares: Prescindiendode la energía nuclear [2/2]

Vaya de antemano una crítica general. Me considero lo que se viene a llamar como 'escéptico' y gran lector de blogs y libros de ciencia. Aborrezco todo lo que huela a magufismo. Y es por esto, que me molesta un cierto aire que se respira en los blogs hispanos de ciencia, la mayoría más o menos cercanos a la corriente escéptica", casi como dando a entender que la nuclear no solo es una opción, sino que es imprescindible. A la vista de los datos que veréis, esto no solo dista de ser lejano a la realidad, sino que en el mejor de los casos, ciñéndonos exclusivamente al conocimiento científico comúnmente aceptado, a la realidad comprobable y a la tecnología actual, dista mucho de no ser, como mínimo, objeto de debate. Estar hoy en contra de la energía nuclear es una opción que puede estar en el lado radicalmente opuesto al  del magufismo.
Para finalizar la introducción, como tengo totalmente abandonado el blog, me he dicho, ¿Qué caray? Hoy voy a escribir un blog largo. Podría haberlo hecho en dos partes, pero he pensado que quien requiera de dos partes, pues ya se lo leerá en dos partes. Que se lo divida yo, o se lo divida él, no aporta nada. Además, el post está dividido en dos capítulos, correspondientes a las dos partes del artículo.

Primera parte
En esta parte se nos habla de la energía de base y se nos explica que nuclear y carbón son energía de base. La primera crítica es que la demostración de que ambas son energías de base es en base a la curva monótona de carga de 2011. Esta curva sale del Informe del Sistema eléctrico de REE de 2011. Se nos explica que la energía de base es aquella que debido a su bajo coste y a su capacidad de funcionar ininterrumpidamente, se encarga de generar constantemente, cubriendo la demanda mínima de energía diaria, aquella que por muy baja que esté la recta de carga del sistema, siempre está ahí.

Sobre el carbón (y el gas) como energía de base: Esta curva está, en el caso del carbón, manipulada regulatoriamente. El carbón es más caro que el gas. Solo cuando se impone el carbón mediante una legislación que subvenciona a este, con cuotas mínimas de generación y pagos a las centrales de gas por el lucro cesante de esta tergiversación del mercado, se produce esta curva que vemos en la imagen. Porque si observamos 2010, año en el que no existía el esquema de subvenciones y cuotas establecido por la regulación en 2011, vemos que el carbón no está. ¿Quien asume el rol del carbón? El gas. El gas es la energía convencional de base por excelencia y no es mencionado en el artículo como energía de base. Y en cambio se menciona como energía de base a una energía que por costes no puede serlo. Además el gas tiene una serie de virtudes respecto a la nuclear como energía de base muy importante. Lo vemos a continuación.



Sobre la nuclear (y de nuevo, el gas) como energía de base: Decir que la nuclear es energía de base es hacer de tripas corazón, o de la necesidad una virtud. El problema de la nuclear es que solo puede ser energía de base. Por ejemplo, el gas está perfectamente cualificado, como hemos visto, para ser energía de base y sin embargo también puede actuar y actúa como energía que no es de base de manera habitual. En cualquier foro técnico a que pueda asistir uno, verá a las empresas eléctricas llorar y llorar porque sus ciclos combinados de gas no hacen de energía de base debido a las renovables. Respecto a la nuclear sino fuera energía de base, no podría ser. Para empezar por motivos financieros. El coste del capital de una central de gas en el precio MWh representa el 10-15% con una operación de base. En una nuclear llega al 85% en una operación de base. Esto significa el coste del MWh nuclear se dispara estratosféricamente si pudiera operar fuera de la base, cosa que no sucede en el caso del gas. Por otro lado hay impedimentos técnicos insalvables para que la nuclear pueda funcionar en algo distinto que sea la base. Desarrollo estos conceptos en la segunda parte.
No obstante si quisiera profundizar en el precio de la electricidad. Las plantas nucleares operan en mercado de manera similar a las renovables (las renovables, a pesar de cobrar primas, deben ir a mercado), debido a que el coste de su MWh se corresponde en más del 80% a costes de capital. Para entendernos que significa esto. Pongamos que yo me voy a trabajar a otro país, tengo un piso (una planta de generación) por el que pago una hipoteca (la financiación de la planta) de 1.000€/mes y no tengo la opción de venderlo. Sin embargo hay alguien dispuesto a pagarme 600€/mes por alquilarlo. Tengo la opción de alquilarlo o no alquilarlo. ¿Qué hago? Obviamente alquilarlo. Si lo alquilo debo poner 400€/mes de mi bolsillo, pero es que si no lo alquilo, tengo que poner 1000€/mes de mi bolsillo. En ambas opciones pierdo, pero en una pierdo menos que en otras. Los costes de 1MWh de cualquier energía se dividen en tres conceptos. Costes de capital, costes de mantenimiento y costes de combustible. Cuando el coste de capital es el mayoritario sale a cuenta generar, incluso perdiendo dinero. No es así en el gas, en el cual su mayor coste es el combustible y por tanto es más económico normalmente ante bajadas de precio de mercado pararla. En el caso de la nuclear se dan muchas horas al año que pierde dinero. Siguiendo con los datos de 2010, estos fueron los precios medios horarios.

Observareis que de febrero a abril el precio medio de mercado descendió, fue debido a los grandes vendavales. Como se ha explicado las renovables hacen descender el precio de mercado. Y si se observan dos picos puntuales muy pronunciados a la baja, a finales de octubre y en diciembre, si comprobáis las curvas de generación en REE, veréis que es por lo mismo. Volviendo al tema de la nuclear. Vamos a un caso extremo. No voy a entrar a discutir cual es el coste de la nuclear. Pero si voy a poner un precio ridículamente bajo para el siguiente experimento, de 15€/MWh. Estoy convencido que ni el pro-nuclear más recalcitrante será capaz de afirmarme que la electricidad nuclear es más barata que eso. Observad que el precio de la electricidad está en unas cuantas ocasiones por debajo de ese precio. Seguramente ya hacía tiempo que estaban en pérdidas, pero por motivos técnicos y financieros debían generar.
Respecto a los costes mencionados, el coste por MWh de la eólica es el mismo con la potencia actual, que si multiplica por cuatro su potencia instalada. El precio por MWh, es el precio por MWh. Y creo que nos hemos olvidado algo, la evolución de costes. La nuclear cada vez es más cara debido a las nuevas medidas de seguridad implantadas y las renovables cada vez más económicas. Y no solo la eólica, sino la fotovoltaica, energía que tiene miles de megavatios en planificación en España sin prima y a mercado, también en Italia y que en otros mercados como Chile, ya tiene sus primeras plantas conectadas a red sin primas y vendiendo a mercado. Por tanto incorporar nuevas renovables en el mercado hoy, no tiene el mismo impacto económico que tuvo en el pasado.

Segunda parte
1) Costes y emisiones: Se mencionan estudios que dicen que las emisiones se incrementarían un 45% y los precios en 8€/MWh. No hay link a los estudios. Afirmaciones extraordinarias, requieren pruebas extraordinarias. A mi me gustaría aportar unos datos contrastables por parte de los lectores.

1.1) Incremento de precio: Incrementar el precio en 8€/MWh significa pasar de los 5€/MWh actuales a 13€/MWh. Italia no tiene nucleares y es deficitaria en generación eléctrica, si bien gracias a las renovables ha reducido su déficit. El precio de la electricidad en el mercado italiano es de 8€/MWh. Tiene 17GW de potencia fotovoltaica (frente a los 4GW de España). Así que si comparamos con Italia son 3€/MWh, no 8€/MWh. Y hay que decir que España tiene una capacidad de generación, al contrario de Italia, descomunal y permite reducir esta diferencia de precio hasta casi cero. Pero pongámonos en la mayor. Nada nos indica que, en el peor de los casos el incremento de precio fuera superior al de Italia. Esto ya es un grave error.
BONUS, precio de la electricidad para pequeño consumidor doméstico a mayo de 2012, según www.energy.eu España: 0,1959€/kWh. Italia: 0,2031€/kWh

1.2) Incremento de emisiones: Aquí el tema es si se diseña un sistema eléctrico para reducir emisiones o no. Si el tema es que somos sensibles con las emisiones, obviamente no solo eliminaremos las nucleares, haremos algo más. Lo primero es eliminar el carbón, la fuente más contaminante con diferencia. Si eliminamos el carbón y las nucleares y el hueco térmico es substituído por el gas, las emisiones se reducen, incluso sin instalar renovables. Es un cálculo que hice hace tiempo en base a lo que había en 2009, momento en que se generaba más que hoy en el sistema eléctrico. En concreto, en España, de esta manera se reducirían las emisiones un 20%
Obviamente no propongo eliminar todo el carbón, pero se pueden llegar a similares resultados reduciendo el carbón al mismo tiempo que se incrementan renovables y eliminando las renovables. Es muy fácil eliminar nucleares y reducir las emisiones del sistema eléctrico.

2) Dependencia energética: Se menciona que el uso del gas, frente al carbón, aumentaría la dependencia energética. Para empezar no todo el carbón es nacional. Y obvia una segunda cuestión, la realidad es que hoy España importa el 100% del uranio. Que la nuclear esgrima la independencia energética como bandera es realmente sorprendente. Se puede argüir que hay proyectos de minas de uranio en España. Estos proyectos, de momento son eso, proyectos, tienen un evidente coste ambiental y además se estima que solo podrían llegar a suministrar el 30% del uranio requerido en España. Frente a esto también podemos presentar los proyectos de gas natural mediante fracking que existen en España que, al igual que la minería del uranio tienen un coste ambiental. Por tanto la realidad hoy es 100% de uranio importado y 100% de gas importado. Y lo conjeturable es que parte del uranio puede ser de producción española, al igual que también lo puede ser el gas. Por tanto es un argumento vacuo y sin sentido.

3) Inestabilidad de las renovables y necesidad de backup: Hay una evidencia a la cual no se niegan ni los pronucleares más recalcitrantes, al menos en público. Es la necesidad de más renovables. Se puede discutir si con nuclear o sin nuclear. Pero lo que no discute nadie en ningún foro técnico, es la necesidad de ir a más en cuanto a renovables. A lo sumo se discute el como, pero no el qué. Y lo que es evidente es que las renovables necesitan un cierto backup (no necesitan un backup total, porque combinando diversas tecnologías se obtiene una seguridad de generación similar a la actual, sin provisionar un 100% de backup). Toda fuente de generación necesita un backup, porque puede fallar. Las hay que necesitan más y las hay que necesitan menos. Y las renovables son de las que necesitan más. Lo cual no quita que cuando un ciclo combinado está parado ni consume combustible (de importación), ni genera emisiones. Y que las renovables que toman el relevo consumen 'combustible' 100% nacional y no generan emisiones. Pero a mi no me gusta perderme en análisis alejados de la realidad o disertaciones. 
Pongamos un caso real ¿Que pasaría hoy si paráramos todas las nucleares? Para ver esto, deberíamos analizar no datos medios, sino el punto más desfavorable, aquel en que ha habido mayor necesidad de energía térmica (convencional y nuclear), debido a la caída de producción renovable y al gran consumo. Se trata de un punto crítico en el que debemos tener al sistema eléctrico funcionando. Aquí lo vemos, en un análisis de todo el 2010 que hice hace algún tiempo.
La respuesta es que en ese punto crítico España solo tenía funcionando 26.896MW de un parque de 47.116MW de centrales térmicas convencionales + nucleares. Por cierto, con 2.352MW nucleares parados por problemas o recargas. Por tanto con una operación de 5.354MW nucleares. Teníamos en ese punto crítico 20.220MW parados en térmica. Parando las nucleares en operación, aún hubiéramos tenido 14.866MW de térmica convencional parada. Por tanto se puede hacer hoy. Y la potencia de carbón instalada es de 11.320MW. El fuel de 2.860MW. Un total entre fuel y carbón de 14.180MW, por tanto apagando estas, aún tendríamos, técnicamente, 706MW de ciclos combinados parados. Por tanto el escenario anterior radical, parar nucleares, fuel (no lo he mencionado antes, porque es una parte insignificante de la generación, pero también contamina mucho) y carbón es algo que se podría hacer hoy. Obviamente para garantizar una seguridad en el suministro requeriríamos un margen de un 10%, que es lo habitual en nuestro entorno. Deberíamos instalar unos 2.000MW-3.000MW adicionales en ciclos combinados (si quereis ser conservadores, añadid 5.000MW), que tendrían un coste (3.000MW), para una vida de operación de 40 años, de unos 1.500 M€, es decir de 75M€ anuales si los construyera el estado simplemente para tenerlos parados y dar solidez a la red. Un coste ridículo en el sistema eléctrico. Y lo mejor de todo, salvo trapicheos del gobierno con eléctricas, todas las centrales de ciclo combinado paradas existentes hasta ahora, no deberían costarnos un solo €, porque han sido planificados y construidos líbremente por las eléctricas. Nadie debería pagar por esas plantas paradas en régimen de mercado (salvo las propias eléctricas). Y al final, es un beneficio para esos ciclos combinados. Fijaros que en este ejemplo, no he añadido aun, ningún MW. Es la figura, tal y como es soy, con los datos de hoy y sin suponer futuros que se pueden ir hacia un lado u otro dependiendo del pie que cojee el que escriba.


4) Posibilidad de backup de renovables mediante energía nuclear. Por motivos técnicos y financieros la nuclear no es la adecuada para combinar con renovables:

4.1) Financieros: Costes de centrales paradas.
Nuclear. La central de Okiluoto, Finlandia. (en.wikipedia.org/wiki/Olkiluoto_Nuclear_Power_Plant) 5.000 millones de € reconocidos actualmente (y sigue en construcción y con retrasos) para 1.600MW, lo que da un coste de 3,12 M€/MW.
Gas. Central de ciclo combinado del Besós (es.wikipedia.org/wiki/Central_de_ciclo_combinado_del_Bes%C3%B3s ): 360M€ para 800MW, lo que da un coste de 0,45MW/MW
Y no es un error. El coste de combustible de una nuclear es muy pequeño y sus costes principales son la construcción en si. Operando de manera continua, el impacto del capital en el precio MWh representa el 85% de los costes. En cambio en el gas representa el 10-15% de los costes. Su mayor coste es el combustible. Por tanto si tenemos que parar centrales, debido a motivos económicos no es viable parar nucleares. Los costes del MWh nuclear, siempre están calculados teniendo en cuenta un factor de carga cercano al 100%. El coste de la electricidad en una nuclear parada el 50% del tiempo es prácticamente del doble. Mientras que si paramos un ciclo combinado la mitad de tiempo, el coste de la electricidad se incrementa apenas un 10%. Por tanto la nuclear financieramente no viable como backup.
4.2) Técnicos: La parada de una central nuclear genera un isótopo, el Xe135 (es.wikipedia.org/wiki/Xen%C3%B3n-135). El Xe135 y es lo que técnicamente se llama "veneno nuclear absorbente de neutrones) e impide la reacción de fisión. Tiene un periodo de semidesintegración de 9h. Por tanto la parada debe ser suave (de bastantes horas) para evitar una afectación grave. Si la central nuclear se para muy rápido o de golpe se produce un fenómeno en el cual el reactor no puede volver a funcionar en unas 24h, porque está impedido por Xenón (es este el nombre técnico). En Francia han solucionado este problema, llegando a regular hasta el 30% de la carga, simplemente "desperdiciando" ese 30% de la energía eléctrica generada en calor y obviamente esto tiene un impacto financiero, primero por el coste del sistema y luego porque la misma central consume hasta el 30% de la electricidad que consume.

Es por estos últimos dos motivos que pensar en más nuclear y más renovables es algo imposible. Es como intentar encajar un cuadrado en un círculo. Si hay más renovables, tendrán que haber menos nucleares. Y si hay más nucleares, tendrán que haber menos renovables.