Boletín Electrónico del IDAE

La Directiva 2009/28/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, establece que cada Estado miembro debe elaborar un Plan de Acción Nacional en materia de Energías Renovables (PANER) para conseguir los objetivos nacionales fijados en la propia Directiva.

Para España, estos objetivos se concretan en que las energías renovables representen un 20% del consumo final bruto de energía, con un porcentaje en el transporte del 10%, en el año 2020.

Los Estados miembros deben notificar a la Comisión Europea estos planes de acción hasta el 30 de junio de 2010, como así lo ha hecho España.

Este PANER se ha elaborado según un modelo establecido por la Comisión Europea, para facilitar la comparación de las propuestas de los distintos Estados Miembros. Este modelo permite, también, agregar los datos de forma homogénea para verificar que el conjunto de planes nacionales es coherente con los objetivos de la Unión Europea en materia de eficiencia energética, energías renovables y emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2020, fijados en el Consejo Europeo de marzo de 2007.

No obstante, la obligación de ceñirse a un contenido y estructura determinados, dificulta la inclusión en los planes de fomento de energías renovables de aspectos relevantes que pueden variar de un país a otro como, por ejemplo, el papel de las infraestructuras eléctricas, y de consideraciones claves para el desarrollo de las energías renovables como pueden ser los balances económicos o los análisis tecnológicos, que tienen poca relevancia en la estructura propuesta en el modelo.

Por todo esto, España, un país con una larga tradición en la elaboración de Planes de Energías Renovables, va a continuar con la elaboración de los Planes de Energías Renovables (PER). El propio RD 661/2007, que regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, fija el compromiso de elaboración del PER 2011-2020. Por lo tanto, van a coexistir dos documentos, PANER y PER, con dos orientaciones distintas, acordes con las necesidades de los receptores de estos documentos: la Comisión Europea y el conjunto de la sociedad española.

En los próximos meses tenemos el reto de desarrollar el PER 2011 – 2020 con esta orientación interna, en el marco de participación y transparencia iniciado en la redacción del PANER.

Acceda al PANER en el siguiente enlace:
http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.520/relcategoria.1021/relmenu.169

Durante 2009, España ha estado sometida a los efectos de una de las mayores crisis a escala mundial de las últimas décadas, que está teniendo un importante impacto en nuestra situación energética.

Esta presentación del balance de eficiencia y renovables 2009 es, por tanto, un balance de crisis, pero también aporta datos esperanzadores. A pesar de las dificultades que están atravesando muchas empresas, cada vez se ve más claro el importante papel de la eficiencia y de las energías renovables, precisamente, para ayudarnos a remontar estos difíciles momentos.

Resultados 2009: Consumo Primario

En 2009, el consumo de energía primaria se sitúa en España en 130.587 ktep, lo cual supone un descenso del 8,2% respecto al año anterior. Este acusado descenso, no ha estado motivado únicamente por la crisis económica, también ha contribuido al mismo la mejora de la eficiencia energética, como se verá más adelante.

Figura 1. Distribución del consumo de energía primaria. Año 20009

[Descripción y Datos]

La participación de las energías convencionales ha disminuido en todos los casos. Únicamente las energías renovables han registrado un incremento significativo en su contribución, aumentando un 12,3% con respecto al año 2008 y han contribuido al balance energético en un 9,4%, frente al 7,7% de 2008.

Analizando cada tecnología, la biomasa, tanto en generación eléctrica como en producción térmica, es la "mayor renovable" en el balance, con un 3,9%, seguida de la eólica, con una contribución del 2,4% y de la energía hidráulica con un 1,7%.

Figura 2. Evolución de la intensidad energética primaria

[Descripción y Datos]

La Figura 2 muestra la evolución de la intensidad de energía primaria, desde 1990. En 2009 ha disminuido un 4,8% respecto a 2008. Desde 2004 se observa una tendencia descendente sostenida, con una media anual del 2,6%, superior al objetivo de la E4, y lo que es más importante, superior a la tendencia de la UE, aunque en valores absolutos todavía se encuentra por encima de la media europea.

El PIB disminuyó un 3,6% en 2009, mientras que el consumo de energía registró un descenso del 8,2%. El análisis de este hecho demuestra que, además de los cambios estructurales en la economía debidos a la crisis, se ha producido una mejora tecnológica, que se traduce en un aumento de la eficiencia energética, derivada de la introducción de equipos, procesos industriales y vehículos más eficientes.

Figura 3. Causas de la mejora de la intensidad energética en España.

[Descripción y Datos]

Estos avances, hubieran sido imposibles sin los instrumentos adecuados:

  • Políticas públicas definidas a través de acciones estructuradas y coordinadas de las administraciones públicas con un adecuado alcance tecnológico y territorial. Además, es de resaltar la positiva participación empresarial en su desarrollo y aplicación, que está haciendo posible el éxito de la E4 y el PER, así como los planes de infraestructuras energéticas.
  • Un marco de apoyo estable a las energías renovables, basado en subvenciones y primas, que se ha ido afianzando año tras año, resultando ser uno de los más ventajosos de Europa por su alta eficacia, eficiencia y flexibilidad ante situaciones de cambio.
  • Incremento de la madurez tecnológica y empresarial de los sectores de energía renovable, en particular, eólica y solar. En este sentido, cabe destacar la mejora de la integración de las renovables al sistema eléctrico.

ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Energías Renovables

Las energías renovables han sufrido un crecimiento global importante en todas sus aplicaciones: térmicas, eléctricas y biocarburantes.

El año 2009 finalizó con una potencia eléctrica renovable instalada de más de 42.000 MW. En 2009 se instalaron algo más de 3.000 MW de nueva potencia, valor inferior al registrado en 2008, pero aún así, uno de los más altos de los últimos años. Las tecnologías que más han contribuido a este aumento han sido la eólica, fotovoltaica y solar termoeléctrica.

Figura 4. Evolución de la capacidad eléctrica renovable en España desde 1990.

[Descripción y Datos]

La potencia térmica ha crecido menos que en 2008. En 2009, se instalaron aproximadamente 450 MW térmicos, por debajo de los 769 MW de 2008. Con todo ello, el total de la potencia térmica en España se sitúa en torno a los 23.500 MW aproximadamente.

Figura 5. Evolución de la capacidad térmica renovable en España desde 1990.

[Descripción y Datos]

Las expectativas son halagüeñas, debido a la madurez tecnológica y al robusto desarrollo del sector, y al positivo impacto de la Directiva de Energías Renovables, lo que garantiza una senda de crecimiento sostenida y el cumplimiento de los objetivos.

Sector eólico

La energía eólica es una tecnología fuertemente implantada en España, siendo el segundo país de Europa en capacidad instalada. A día de hoy, la potencia instalada es superior a los 19.000 MW, con un ritmo de crecimiento de 2.150 MW/año en el período 2005-2009. En 2009 se instalaron más de 2.500 MW. Por CC.AA, Castilla y León, Castilla la Mancha, Galicia y Andalucía agrupan el 70% de la potencia nacional. Durante 2009, la energía eólica ha supuesto un 13,8% de cobertura de la demanda eléctrica y es la segunda tecnología en el mix eléctrico en potencia instalada renovable.

Figura 6. Distribución regional de la potencia eólica en 2009.

[Descripción y Datos]

Cabe destacar que el control de los parques eólicos ha dejado de ser un inconveniente: de hecho, ahora mismo se gestionan en tiempo real desde el Centro de Control para el Régimen Especial de Red Eléctrica.

Son numerosas las empresas nacionales que trabajan en el sector generando un gran número de empleos. En el 75% de los aerogeneradores que se instalan en España participa la tecnología nacional. Los avances tecnológicos son continuos, habiéndose desarrollado prototipos de aerogeneradores de más de 4 MW.

Ahora el desarrollo tecnológico se centra en las aplicaciones marinas y en la mayor potencia de las unidades, que contribuirá a reducir los costes del kWh generado.

Sector fotovoltaico

Después del incremento desorbitado acontecido en 2008, la potencia de energía solar fotovoltaica se ha estabilizado, debido al Registro de Preasignación de Retribución Fotovoltaica, establecido por el RD 1578/2008, registrándose 100 MW fotovoltaicos de nueva instalación en 2009, y se prevé que sean 500 MW a partir de 2010. La potencia acumulada en 2009 en España fue de más de 3.400 MW, lo cual sitúa a España en segunda posición a nivel europeo. Este último año la cobertura de la demanda eléctrica ha sido del 2%.

Figura 7. Evolución de la potencia fotovoltaica y previsiones hasta 2014.

[Descripción y Datos]

Es un sector que agrupa a un gran número de empresas y dentro del que se están haciendo importantes esfuerzos en I+D. Hay en España más de 500 empresas dedicadas al desarrollo de esta tecnología y 30 centros de investigación.

Como retos para el desarrollo de esta tecnología se plantean la reducción de costes, la integración de instalaciones en edificación, integración de la energía solar fotovoltaica distribuida y mejora de la calidad, que redundará en una mayor competitividad de las empresas.

Sector termoeléctrico

Es uno de los sectores que ha experimentado un mayor crecimiento en 2009, habiéndose instalado una potencia de 171 MW, que han contribuido a alcanzar un total de 232 MW, con 9 instalaciones en operación. Las perspectivas para el futuro son excelentes: 16 plantas en proyecto que podrían llegar a suponer casi 18.000 MW en los próximos años. Se está creando un tejido empresarial importante en torno a esta tecnología que, aun siendo novedosa, cuenta con más de 30 empresas activas.

Figura 8. Distribución de las plantas termoeléctricas en España.

[Descripción y Datos]

Los retos que plantea para el futuro son: reducción en los costes de la tecnología, crecimiento a un ritmo sostenible y mejora en la operación e integración.

Solar térmica

La energía solar térmica se ha visto afectada por la crisis inmobiliaria. Después de la bonanza vivida desde el año 2005, en 2009 ha habido una caída del 25% respecto al año anterior, instalándose unos 350.000 m2 en ese año. El acumulado supera los 2.000.000 m2.

Figura 9. Evolución de la superficie instalada en España.

[Descripción y Datos]

Para compensar esta caída del mercado, se deberán acometer nuevas actuaciones relacionadas sobre todo con la rehabilitación de viviendas, así como extender el uso de la energía solar térmica a otras aplicaciones distintas a la producción de agua caliente sanitaria, como son la climatización y los usos industriales.

Se estima que el sector ocupa a más de 13.000 personas. En España hay 35 fabricantes, con una capacidad de producción anual de 1.900.000 m2.

Los retos que plantea esta tecnología es fundamentalmente la promoción de sistemas de apoyo específicos.

Sector biocarburantes

El año 2009 se ha caracterizado por un crecimiento sin precedentes en la capacidad de producción de biocarburantes, alcanzando los 2.253 ktep, lo cual supone una capacidad acumulada mayor de 4.066 ktep, que crece de forma exponencial desde 2005. Actualmente en España se localizan más de 50 plantas de producción.

Figura 10. Evolución de la capacidad de producción de biocarburantes en España.

[Descripción y Datos]

El consumo de biocarburantes (biodiesel y bioetanol) supuso en 2009 un 3,5% del consumo total de combustibles de automoción, incrementándose un 82% respecto a 2008.

Los retos que plantea el sector son el desarrollo normativo, la verificación y la aplicación de las especificaciones en cuanto a mezclas e investigación en biocombustibles de segunda generación.

Biomasa

La producción de "pellets" se ha multiplicado por diez en los últimos tres años, situándose en 2009 en las 600.000 toneladas. Para seguir promocionando este sector son fundamentales las empresas de servicios energéticos, especialmente las dirigidas al sector doméstico.

Despunta la tecnología española, sobre todo en gasificación, en instalaciones de cogeneración de menos de 2 MW. En cuanto a la co-combustión, hay numerosas centrales en pruebas, con sustitución progresiva del carbón, por lo que se prevén importantes avances en el futuro próximo.

Energía Geotérmica

Se consolidan las aplicaciones de baja temperatura, especialmente con la utilización de la bomba de calor. En aplicaciones de media temperatura ya hay avances en proyectos de calefacciones de distrito, mientras que las aplicaciones de alta temperatura siguen en evaluación. En 2009 se creó una plataforma tecnológica con el objetivo de fomentar la energía geotérmica a nivel nacional.

Energía hidráulica

En la actualidad son más de 150 empresas las que trabajan en el sector, con fabricación de equipos 100% nacional. En potencia instalada, España se sitúa como el tercer país de la Unión Europea cuando todavía existe potencial por explotar. Crece el interés de esta tecnología por las posibilidades de almacenamiento, mediante bombeo.

Energía Undimotriz o energía de las olas

Es la tecnología más incipiente de las analizadas, puesto que se trata de un sector que aún está en fase de estudio, aunque se vislumbra un gran potencial en España. En la actualidad, hay tres proyectos en desarrollo en Asturias, Cantabria y País Vasco, así como centros tecnológicos de investigación en País Vasco, Cantabria y Canarias.

Cumplimiento de los objetivos PER 2005-2010

Los objetivos PER 2005-2010 se han cumplido para la mayoría de tecnologías de origen renovable y en muchos casos se han sobrepasado holgadamente. En 2009, la capacidad de producción de biocarburantes y la energía solar fotovoltaica ya rebasaron el objetivo. En el caso del consumo de biocarburantes aún no se ha alcanzado el objetivo para 2010 del 5,83%, cerrando 2009 con el 3,5%. Las energías solar termoeléctrica y eólica están muy próximas al objetivo, sobre todo si consideramos la cantidad de proyectos en marcha en 2009.

Figura 11. Cumplimiento de los objetivos del PER 2005-2010.

[Descripción y Datos]

Cogeneración

La potencia se ha mantenido prácticamente estable en 2009, apenas se han registrado nuevas instalaciones, con lo que el total de potencia instalada es de aproximadamente 6.000 MW, que cubrieron un 8% de la demanda eléctrica. Aún queda un largo camino por recorrer en esta tecnología, pues hay casi un 70% de potencial por explotar. Los retos que plantea la tecnología son avanzar hacia un marco legal estable y específico, concretamente en los ámbitos técnicos y económicos de la cogeneración asociada a la demanda de calor, así como superar barreras administrativas para el impulso de la microcogeneración.

PERSPECTIVAS 2010

Energías renovables

Tal como se ha visto, prácticamente se cumplirán todos los objetivos del PER 2005-2010, cuando, según todas las previsiones, hace sólo 2 ó 3 años parecía imposible. El abastecimiento de energía primaria con energías renovables podría llegar a final de este año a suponer valores entorno al 11,5%-12%. La generación de electricidad con energías renovables se situará en torno al 30,5% y la participación de los biocombustibles en el mercado se estima que se sitúe entre el 5 y el 5,8%.

Un hito importante que afronta España durante este año es el nuevo PER 2011-2020, con los objetivos 20-20-20 establecidos por la Comisión Europea, así como la transposición de la Directiva de Energías Renovables y el Decreto de Conexiones para instalaciones de menos de 1 MW.

Eficiencia Energética

Se espera una mejora en la eficiencia energética del 1,5% a lo largo de este año. También es previsible que la Estrategia Integral para el Impulso del Vehículo Eléctrico, según la cual, para el 2014 se espera que haya 250.000 vehículos eléctricos en España, empiece a dar sus frutos.

En 2010 continuará el Desarrollo del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética y del Plan de Activación, destacando las actuaciones en los Edificios de la Administración General del Estado, para lo que se contratará a empresas de servicios energéticos con el objetivo de reducir un 20% el consumo de los edificios. También se revisará el Código Técnico de la Edificación.

Se prestará especial atención a la promoción de empresas de servicios energéticos, a través de programas específicos para cada tipología con el traslado de competencias a comunidades autónomas y ayuntamientos.

A lo largo del 2010 comenzarán los trabajos para el nuevo Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética y la Nueva Directiva de eficiencia energética en los edificios con el objetivo de que los edificios lleguen a un consumo de energía casi nulo.

El Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Economía Sostenible, en el que los aspectos energéticos tienen significativa presencia, incidiendo en la diversificación de fuentes de suministro, infraestructuras, transparencia de mercados, retribuciones, incorporación de energías renovables y sistemas de ahorro y eficiencia energética.

En esta línea, es también de resaltar la importante presencia de la eficiencia energética y de las renovables en el programa de este año del Fondo Estatal para el Empelo y la Sostenibilidad Local. Según datos provisionales, el presupuesto de los proyectos a ejecutar en dichas áreas alcanza en torno al 14 % del presupuesto total del Fondo de 5.000 millones de euros.

CONCLUSIONES

Visto todo lo anterior, se puede concluir que:

  • Se ha confirmado en 2009 que la eficiencia energética, acompañada con la integración de las energías renovables, constituye la base de un nuevo modelo energético.
  • Para cumplir los objetivos a corto y medio plazo, además del apoyo a las tecnologías eficientes y renovables es urgente avanzar en el desarrollo de un nuevo sistema eléctrico basado en la generación distribuida, las redes inteligentes de distribución de electricidad, las interconexiones internacionales y el almacenamiento de energía.
  • A medio plazo, las áreas donde se esperan avances son en los vehículos eléctricos, los edificios de bajo consumo (tanto nuevos como rehabilitados) integrados con renovables, las empresas de servicios energéticos, la introducción de las tecnologías de información y comunicación, la gestión de la demanda y la implantación de una nueva cultura del consumo de energía.
  • Las actividades económicas que impulsen la eficiencia energética y las energías renovables, contribuirán a un nuevo modelo productivo y constituirán un motor de generación de empleos y de mejora de la competitividad y de éxito para las empresas españolas.

Enrique Jiménez Larrea

Director General del IDAE

Conocer el consumo energético del sector relacionado con el ciclo integral del agua es el punto de partida para poder tomar iniciativas encaminadas al ahorro y la eficiencia.

Con esta idea, el IDAE, a través de la Fundación OPTI, está realizando un estudio de prospectiva que analice las oportunidades que brinda el sector del agua para el ahorro energético, así como el papel que la ciencia y la tecnología pueden tener para reducir la energía consumida en el ciclo del agua.

La primera actividad del estudio consistió en determinar el consumo energético actual del sector del agua y la primera conclusión fue que faltan los datos básicos para poder calcularlo. Aunque están en marcha varias iniciativas a nivel internacional para establecer la huella energética del sector del agua, sólo se dispone de datos muy aproximados que apuntan a que la gestión del agua puede ser responsable del 4-5% del consumo energético nacional.

Con el fin de obtener un primer dato de referencia, se ha considerado conveniente realizar una estimación del consumo energético actual en el sector del agua. Por la falta de datos estadísticos o inventarios lo suficientemente detallados, la estimación se limitó a dos sectores importantes: la desalación y la depuración urbana.

El consumo energético de la desalación

Hoy en día, la tecnología de desalación dominante en España es la de membranas. El mayor factor de coste en la desalación es el energético, por lo que se ha dedicado un gran esfuerzo a mejorar su rendimiento. En la tecnología de desalación por membranas se ha logrado reducir a la mitad el consumo energético mediante mejoras en las membranas (mayor flujo, menor presión) y recuperación de energía cinética en el circuito de salmuera. Todavía se esperan mejoras en el diseño de membranas, que pueden reducir el consumo energético en otro 10-15%.

España tiene una larga historia en la desalación. En 1964 se instaló la primera desaladora en España (Lanzarote), que generaba simultáneamente agua desalada y energía eléctrica, con una capacidad de desalación de 2.000 m3/día y una potencia eléctrica de 2.000 kW. En la actualidad existen aproximadamente 1.000 desaladoras en España, que producen unos 1,5-2 hm3/día de agua.

Para estimar el consumo energético global en la desalación de agua en España se ha partido de un consumo medio de 4,3 kWh/m3 para todo el parque de desaladoras existentes, tomando en consideración que las plantas más antiguas pueden consumir 5 kWh/m3 o más, mientras que las plantas de última generación consumen alrededor de 3 kWh/m3 o menos. También la captación del agua salada y los pre- y postratamientos consumen energía, por lo que el consumo medio total se estima en 4,9 kWh/m3.

Con estos parámetros se llega a un consumo de 7,35–9,8·106 kWh/día, lo que equivale a una potencia de 306-408 MW para una producción de 1,5-2 hm3/día.

El resultado de la estimación es que la desalación es responsable de aproximadamente el 1% del consumo energético nacional.

Los expertos en desalación opinan que con la tecnología actual será difícil bajar de un consumo de 3 kWh/m3, pero existe campo para mejorar la eficiencia en plantas existentes.

El consumo energético de la depuración urbana

La depuración de aguas residuales urbanas se realiza mediante una combinación de tecnologías físicas, químicas y biológicas de tratamiento que se aplican según las características de las aguas residuales a tratar y bajo criterios de funcionalidad, coste y efectividad.

Las aguas residuales urbanas se pueden caracterizar en función de parámetros generalmente aceptados. Ello se refleja en el parámetro “habitante-equivalente” que define una determinada cantidad de agua y una carga contaminante normalizada. De este modo, en la depuración urbana se han llegado a definir conceptos de depuración estandarizadas, siempre concebidas desde una perspectiva finalista: la depuración de las aguas residuales hasta los niveles exigidas por la normativa.

Partiendo de estos conceptos y parámetros estandarizados se ha hecho una estimación del consumo energético en la depuración urbana. A falta de un censo de depuradoras que reúna suficientes datos para poder realizar una estimación de su consumo energético se ha definido un “mix teórico” de tecnologías partiendo de opciones que varían en función del tamaño de la depuradora (ver cuadro a continuación):

Línea de Agua

[Descripción y Datos]

Para comprobar su validez se confeccionó una tabla resumen de la información recopilada de más de 600 depuradoras, en la que se analiza la línea de proceso en función de los distintos tamaños.

El consumo energético típico de cada tipología de depuradora en cada tramo de tamaño se definió mediante un análisis de diseños reales de depuradoras, inventariando los equipos instalados y su régimen de operación para cada rango de tamaño. El dato, que se expresa en potencia requerida (Watio por habitante equivalente) se presenta en forma gráfica en la siguiente figura:

Potencia requerida por unidad de tratamiento

[Descripción y Datos]

Lo más revelador de la anterior figura es que la potencia requerida para pequeñas depuradoras es hasta ocho veces mayor que el de grandes depuradoras. La principal razón es que los diseños de una depuradora se basan en criterios de proceso y funcionamiento mecánico (robustez). El criterio de robustez se traduce en pequeñas depuradoras en motores y bombas con elevadas potencias y su funcionamiento en continuo. En depuradoras grandes la robustez y el funcionamiento en continuo ya no son condicionantes para el diseño, por lo que los consumos relativos bajan. En grandes depuradoras, además, el coste energético de la aireación y las necesidades de control de proceso han impuesto la instalación de sistemas de control, ajustándose aún más la potencia requerida.

Con el fin de realizar una primera estimación del potencial de ahorro, se han redefinido los consumos energéticos, asumiendo una mejor gestión de la aireación (mediante temporizadores y el empleo de sistemas de agitación específicos) y mediante modificaciones conceptuales en el pretratamiento (buscando alternativas para sistemas que incluyen motores potentes por razones de robustez).

Los resultados se resumen en la siguiente figura y muestran que el mayor potencial de ahorro (marcado en rojo) se encontrará en las pequeñas plantas.

Potencia requerida por unidad de tratamiento

[Descripción y Datos]

La potencia total requerida en España para la depuración urbana por los tramos del tamaño de municipio se presenta en la siguiente figura, junto con el número de municipios (depuradoras) en cada tramo.

Distribución de la potencia total por tamaño de municipio (%)

[Descripción y Datos]

Se observa que el 28% del consumo total se produce en municipios de menos de 5.000 habitantes, que conforman el 84% del número total de municipios y que 44% del consumo se produce en depuradoras de 5.000–50.000 habitantes, con el 14% del número de municipios.

Es en estos rangos donde pueden obtenerse los mayores ahorros en energía, aplicando medidas de control y temporización del funcionamiento de equipos. Este ahorro global se cifra en un 17,5%.

El 28% restante del consumo se produce en depuradoras grandes (< 50.000 h.e.), con consumos unitarios más ajustados.

El resultado final del ejercicio es que la potencia necesaria para la depuración de las aguas residuales urbanas en España es de 305 MW, lo que equivale a una media de 5,6 W/h.e. o a un consumo de 49 kWh/(h.e.año). La depuración de las 3.000 hm3/año de aguas residuales urbanas que se generan en España consume por tanto un 1% del consumo energético nacional.

Conclusión

Si se considera el consumo, no estimado, del transporte, la potabilización y la reutilización del agua, puede concluirse que el sector del agua es un gran consumidor de energía. Algunos estudios apuntan que el ciclo doméstico e industrial del agua responde al 2–3% del consumo energético total y que el total, incluyendo gestión hidrológica y la demanda agraria podría llegar al 4-5%.

El estudio previo sobre el consumo energético en la desalación y la depuración ha revelado que existen grandes oportunidades en medidas de gestión o cambios conceptuales en el corto plazo. Por ello, la realización de un ejercicio de prospectiva que analice las tecnologías existentes o emergentes, no solo pretende descubrir las tendencias futuras, sino también las medidas inmediatas que permitirán identificar aquellas que cuentan con mayor potencial para influir en la competitividad y que se consideran clave para nuestro desarrollo.

Louw R. Wildschut, Director Área de Calidad y Evaluación Ambiental – Tecnoma

Sergio Jiménez de Ochoa, Jefe de Proyectos - Fundación OPTI

Datos cerrados a 30 de abril de 2010

Evolución del consumo y la intensidad energética

[Descripción y Datos]

Estructura de energía primaria por fuertes energéticas, (Enero-Abril 2010)

Estructura de energía primaria por fuertes energéticas, (Enero-Abril 2010)

[Descripción y Datos]

* En el gráfico no se incluye el saldo eléctrico
Fuentes: CORES, Enagas, REE, CNE y Elaboración Propia.
(1): variaciones calculadas sobre el mismo periodo del año anterior.

2. Consumo de Energía Final (ktep) (2)

[Descripción y Datos]

Estructura por Fuentes Energéticas (2), (Enero-Abril 2010)

Estructura por Fuentes Energéticas (2), (Enero-Abril 2010)

[Descripción y Datos]

Fuentes: CORES, Enagas, REE, CNE y Elaboración Propia.
(1): variaciones calculadas sobre el mismo periodo del año anterior.
(2): Incluye consumos no energéticos.

Intensidades Energéticas (kep/€)

[Descripción y Datos]

Fuente: MEH, CORES, Enagas, REE, CNE y Elaboración Propia.
(1): variaciones calculadas sobre el mismo periodo del año anterior.

Evolución Mensual de la Intensidad de Energía Primaria

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA INTENSIDAD DE ENERGÍA PRIMARIA

[Descripción y Datos]

Evolución Mensual de la Intensidad de Energía Final

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA INTENSIDAD DE ENERGÍA Final

[Descripción y Datos]

(3): La intensidad energética en un período de tiempo es el consumo de energía primaria o final entre el PIB.

Marga Ortega Izquierdo

Dpto. Planificación y Estudios

IDAE

Toyota España cede dos vehículos eléctricos a ambos organismos

  • La iniciativa, enmarcada en el Proyecto Movele, tiene como objetivo demostrar a la sociedad española y al mercado la viabilidad técnica y económica de los vehículos híbridos enchufables, una de las más innovadoras tecnologías de movilidad eléctrica.
  • El IDAE pone a disposición pública una nueva base de datos de la Red Española de Puntos de Recarga de vehículos eléctricos.
De derecha a izquierda: El Director General de IDAE, la Directora General del Parque Móvil y el Presidente de Toyota España, delante de uno de los vehículos eléctricos cedidos para uso oficial.

El IDAE, el Parque Móvil del Estado y Toyota España han firmado de Acuerdo- su deseo de colaborar para demostrar a la sociedad española y al mercado la viabilidad técnica y económica de los vehículos híbridos enchufables, una de las más innovadoras tecnologías de movilidad eléctrica.

Para ello, el IDAE y el Parque Móvil dispondrán durante los dos próximos meses de dos vehículos, "Prius", cedidos por Toyota, para probar esta tecnología con el fin de identificar, verificar y comprobar todos los posibles condicionantes de cara a su futura implementación en las flotas de vehículos de las distintas administraciones públicas, flotas privadas y particulares.

Red Española de Puntos de Recarga

En el acto de firma del convenio, en el que estuvieron presentes el Director General del IDAE, Enrique Jiménez Larrea; la Directora General del Parque Móvil del Estado, Eva Ana García Muntaner; y el Presidente de Toyota España, Katsuhito Ohno se dio también a conocer la nueva base de datos desarrollada por el IDAE en la que se identifica la Red Española de Puntos de Recarga para vehículos eléctricos y en la que, hasta el momento, se contabilizan 106 puntos operativos.

Cabe destacar, en este sentido, que el Plan MOVELE de Movilidad Eléctrica impulsado por el IDAE prevé que a finales de este año 2010 estén instalados un total de 546 puntos de recarga. Así mismo, la Estrategia de Impulso al Vehículo Eléctrico, aprobada por el Gobierno el pasado mes de abril, contempla la instalación en España, entre el año 2010 y 2014, de 343.850 puntos de recarga, de los que 18.510 serán públicos y el resto de uso privado y flotas particulares. La base de datos, cuyo objetivo final es facilitar a los usuarios de los vehículos eléctricos la localización de las recargas, se actualizará conforme haya nuevas incorporaciones de puntos de suministro siempre y cuando estos sean de acceso público y estén en funcionamiento.

Desde hoy, un poste de recarga estará operativo ante la sede del IDAE, en la c/Madera, en el que podrá repostar electricidad el híbrido enchufable cedido al Instituto así como los vehículos eléctricos en los que lleguen los visitantes a sus instalaciones.

El Plan MOVELE

El Plan MOVELE ha sido puesto en marcha por el IDAE como una actuación piloto de fomento de la movilidad eléctrica en España. Con una dotación de 10 millones de euros, su objetivo es poner en circulación, en nuestra carreteras y ciudades, 2.000 vehículos eléctricos de distintas categorías, así como contribuir a generar las primeras redes de puntos de recarga públicos de estos vehículos en las ciudades de Madrid, Barcelona y Sevilla.

A día de hoy, MOVELE ha recibido más de 250 solicitudes de ayuda para la adquisición de vehículos eléctricos por parte de particulares, empresas e instituciones, las cuales suman más de 500 unidades. Además, se ha constituido una red de agentes colaboradores con el proyecto de más de 150 concesionarios.

La base de datos contendrá información de contactos, servicios comercializados y ámbitos geográficos de actividad

Estas empresas brindan a sus clientes la planificación, realización y financiación de actuaciones de eficiencia energética en sus instalaciones.

El Ministerio de Industria Turismo y Comercio, a través del IDAE, ha puesto en marcha una base datos para que se registren las empresas de servicios energéticos que ya están operando España de manera que, dicha base, constituya un espacio de encuentro entre las citadas empresas y los potenciales clientes.

La creación de esta base de datos, que contendrá, además de la relación de empresas, información de contactos, servicios comercializados y ámbitos geográficos de actividad, que pueden ser consultados por los ciudadanos, da respuesta al mandato del artículo 19, apartado 4, del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo y en concreto al impulso del mercado de los servicios energéticos.

Esta medida se enmarca, a su vez, dentro del objetivo general de impulso a las empresas de servicios energéticos recogido en el Plan de Activación 2009-2011, incluido a su vez en el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2011

Así mismo, la Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril, establece el marco normativo para la eficiencia en el uso final de la energía y los servicios energéticos. Instando fomentar y dinamizar el mercado de los mismos

Conocer las empresas y sus prestaciones

La creación de esta base de datos permitirá conocer el número, naturaleza y prestaciones de las empresas de servicios energéticos españolas, teniendo en cuenta su diversidad ya que pueden serlo cualquier persona física o jurídica que proporcione servicios energéticos o de mejora de la eficiencia energética de las instalaciones o locales de un usuario.

Estas empresas brindan a sus clientes la planificación, realización y financiación de actuaciones de eficiencia energética en sus instalaciones, para optimizar el suministro y el uso de la energía, la cual tiene como consecuencia un ahorro de consumo y costes para el cliente

Las empresas de servicios energéticos realizan tanto el proyecto como la inversión necesaria para lograr el ahorro energético y obtienen sus ingresos de parte del ahorro de energía que logra para el cliente. El periodo medio estimado de recuperación de la inversión para la empresa es de diez años, aunque puede variar según los casos.

Las actuaciones pueden comprender, además de la construcción, montaje o transformación de instalaciones, equipos y sistemas consumidores de energía, su mantenimiento, actualización o renovación, su explotación o su gestión derivados de la incorporación de tecnologías eficientes.

Así, el usuario de los servicios energéticos podría contratar desde la gestión de los equipos de climatización de un complejo, en el que la empresa se encargaría de adecuar las instalaciones para mejorar el rendimiento, disminuir su consumo, y con los ahorros mensuales en la factura eléctrica y/ó de combustible, facturar las cantidades convenidas durante los años que dure el contrato, hasta -como ejemplo a menor escala- contratar los servicios para gestión y mantenimiento del sistema de iluminación en una empresa e incluso el sistema de calefacción de una comunidad de vecinos.

Un procedimiento sencillo

Las dos asociaciones actualmente existentes en nuestro país de este tipo de empresas: AMI (Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos) y ANESE (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos) han colaborado en la elaboración de la nueva base de datos y, previsiblemente, serán sus empresas asociadas las primeras que se inscriban en ella.

Las empresas de servicios energéticos podrán registrarse en la base de datos a través de la propia aplicación habilitada en la Web del IDAE (www.idae.es) mediante un proceso muy sencillo que tan solo exige cumplimentar una serie de campos de información y enviar un formulario y una declaración responsable en formato electrónico al correo Registro_ESES@idae.es

Como la anécdota más comentada este verano por mí ha sido sobre «La Ignorada Diferencia Entre El Negro Y El Blanco» referida a la azotea del piso de mi madre en Madrid, y puesto que bastantes de ustedes presenciaron en La Maloka mi agitada explicación del antes y el después de mi residencia estival en Madrid, paso a recordar el asunto y sugerir algunas consultas al documento publicado en la línea editorial del Observatorio de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote[2], que usé para convencer a sucesivos presidentes de la comunidad de vecinos, vecinas del último piso y gestores de la finca, y que resultan válidas como conocimiento general. Tras más de veinte años padeciendo sudores estivales, diurnos y nocturnos, en la calle José Luis Arrese —Barrio de La Elipa—, con temperaturas en verano que llevaron a mi familia a adaptarse a residir durante bastante más de un mes en el chalet de Guadalajara (con gran satisfacción para la infancia familiar), este verano ha sido el primero satisfactorio tras aplicar las recomendaciones del informe al piso bajo cubierta donde crecimos mi hermana y yo.

Origen de la anécdota

En 2005 visité la sede de INDRA-Espacio y allí descubrí con gran sorpresa gracias a una ortofoto gigante de la ciudad de Madrid que la azotea del piso de mi madre era negra, cuando yo pensaba que la capa impermeabilizante estaba cubierta por una chapa de aluminio, tal y como veía en el borde del pretil desde mi ventana. La azotea no es visitable sin bajar al portal, subir los dos tramos de la pesada escalera de hierro, abrir la trampilla del techo, etc. Yo mismo no he subido en más de treinta años. Pero esa ortofoto me hizo reconsiderar toda la historia familiar veraniega. Y facilita la solución a los sudores estivales: era una cuestión de color bastante evidente según recordé de las recomendaciones del documento. A propuesta mía, y previa explicación a las solidarias sufridoras vecinas del quinto, hace varios años que la comunidad de propietarios acordó pintar de blanco la azotea cuando se hicieran las mejoras de la fachada; mejoras que comenzaron a acometerse en el mes de mayo. Me quedé tranquilo al indagar y comprobar que el presupuesto incluía pintar la azotea, y que sería blanco el color (dato que no aparecía concretado en el presupuesto). No había otro motivo para pintar la azotea, nunca hubo goteras tras esa impermeabilización... negra.

Anécdota

Sin embargo, en el mes de julio, me llamó un vecino diciéndome que los operarios anunciaban que ya iban a comenzar a pintar la azotea... pero que las vecinas del quinto no querían que fuera de blanco porque se ensuciaría mucho con las palomas. Ellas, en más de cuarenta años viviendo allí, nunca han estado en la azotea.

Tuve que hablar por teléfono con ellas e insistirles que los 12.000 euros de la comunidad destinados a echar látex y pintar de blanco era un gasto de todos necesario para mejorar el confort en los cuatro pisos quintos, que la diferencia entre el blanco y negro era muy alta, que tenía datos técnicos, que podía hablar con sus hij@s. Aceptan sin más.

Al tomar mis vacaciones y llegar a Madrid, les pregunto, o me lo sueltan antes de preguntar yo: reconocen claramente la mejoría. Una de ellas me dice «yo era incrédula, la verdad, pero mi hijo vino el otro día y lo comentó: ¡aquí se está mucho mejor que antes!... Claro, dice ella, es que teníamos el asfalto de la carretera ahí arriba...»

En defensa del género femenino que protagoniza la anécdota suelo contar que mi amiga arquitecta (Isabela) al hacer reforma en su ático de Madrid tuvo que rechazar la sugerencia de un obrero, masculino, quien proponía tapar los agujeros que ventilaban la cámara de aislamiento entre la cubierta exterior y el techo de Isabela, elemento arquitectónico que no tiene el bloque de mi madre y que vería anulado su efecto aislante si no se ventilara. Él decía que los agujeros eran un nido de avispas, pero no sabía ni preguntaba para qué servían.

Anoto algunas observaciones concretas para mostrar el cambio vivido:

Hasta este año, mi familia nunca había pasado varios días seguidos en verano en este piso en el que siempre notábamos una bocanada de calor al abrir su puerta. Era obligado para mí ducharme al entrar y antes de acostarme; habitual mojar toallas y colgarlas húmedas para refrescar el ambiente y, por supuesto, secar la colada con las prendas por toda la casa, algo que seguimos haciendo. Las noches eran ingratas por el calor, y durante las mismas, se oían los crujidos del edificio al enfriarse. Durante el día era común tener el ventilador encendido; tuve que rechazar la sugerencia de mis hermanas de instalar aire acondicionado hasta dar con alguna solución a la azotea: antes de saber su color ya pensaba añadir una capa gruesa de bolas de arcilla con cemento.

Este verano hemos pasado unas veinte noches en el piso. Además, Víctor y yo hemos pasado muchas horas matinales en la casa e incluso los tres hemos comido a veces en la casa a mediodía. Eso sí, como siempre, hemos estado atentos en evitar el sol directo de la tarde y de la mañana en las ventanas.

Bien, reflexionando ahora, en el presente encuentro diferencias obvias con años anteriores:

  • Más horas veraniegas vividas en el piso este mes que en los últimos diez años juntos.
  • No me acordé de la ducha para refrescarme antes de dormir ni siquiera en la primera noche al llegar.
  • No recuerdo haber puesto el ventilador en ningún momento. El piso tiene ventanas abiertas total o parcialmente a tres fachadas.
  • No recuerdo haber oído crujido alguno del edificio al enfriarse por la noche.
  • Será casualidad o causalidad: desde el primer día tuve ánimo para permanecer en la casa y limpiarla en profundidad.
  • Colateral, no he pisado el chalet de Guadalajara.
  • No notamos en absoluto que este agosto fuera el tercero más caluroso desde 1961.

En definitiva, ahora tenemos un hogar en Madrid, no hay que huir de él en verano. Acabé limpiando y nutriendo puertas y muebles de madera, no volverán a sufrir esas temperaturas, lo dejé a medias.

Hoy he mirado en la web las azoteas de Madrid. Aún se ve negra la nuestra, claro, pero es que hay muchas otras negras, o de tonos rojizos y verdes, de terrazo... bastante oscuros. En el informe que os sugiero y que les mandé a los administradores de la finca se ve claramente el porcentaje de radiación que se aporta al edificio con los materiales más habituales empleados en la construcción. También podéis comprobar que, en los meses de verano, la fachada vertical norte de un edificio recibe más insolación que la sur.

Me alivia saber que aumentar el albedo parece ser bueno para evitar el cambio climático. Pero, siendo así, ¿no debemos generalizar el blanco en las cubiertas urbanas?

Concluyo que la ignorancia es muy atrevida. Y no he visto ninguna campaña informativa sobre este asunto, siendo tan obvia como ignorada en la arquitectura supuestamente moderna «La Diferencia Entre El Negro Y El Blanco».

Aquilino Miguélez López

Observatorio RB Lanzarote

Cabildo de Lanzarote · Consejo Reserva de Biosfera

observatorio@cabildodelanzarote.com