Post on 25-Jun-2020
SIMPOSIO EMPRESARIAL INTERNACIONALFUNSEAM 2020
Dña. Rocío Fernández ArtimeResponsable de Descarbonización de Naturgy y Presidenta de la Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia EnergéticaMESA 1: ENERGÍA E INDUSTRIA CONECTADA 4.0
La búsqueda de una descarbonización eficiente en el entorno industrial
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Guidelines
Protocolo Kioto, COP 21, ..COP 25, Pacto Europeo Emergencia Climática, UN-ODS …
Ley de Cambio Climático, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, Estrategia de Transición Justa
Electrificación , fomento de las renovables y mejora de la Eficiencia Energética.
Terciario y Difusos: GenDis, Islas autoconsumo, Prosumidor.
Transporte (T,M,A): nuevos modelos negocio & operativos ; nuevos vectores energéticos
Industria: ¿posicionamiento energético claro?
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Los medios dicen….
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Tendencias
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China
EEUU
India
Rusia
Japón
Alemania
Iran
Arabia saudi
Corea del Sur
Canada
Ranking paises emisores CO2 2017 (%)
Fuente: Eurostat y Statista
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España MtCO2
Fuente: Secretaria Confederal de Medio Ambiente y Movilidad de CCOO & Área de Cambio Climático y Energía del ISTAS
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Emisiones CO2 eq 2018. Objetivos de reducción y estado actual
Los valores de CO2 eq “equivalentes” incluyen otros gases como metano y óxido de nitrógeno
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/las-emisiones-de-co2-disminuyen-en-españa-un-22-en-2018-con-respecto-al-año-anterior/tcm:30-497589
• El valor total de emisiones de gases de efecto invernadero obtenido en 2018 fue de 332,8 Mt CO2 eq, lo cual supone una reducción del 24,5% respecto al valor base de 2005: 440,8 Mt CO2 eq.
• Cabe destacar que en 2018 se han reducido significativamente las emisiones respecto a 2017 fundamentalmente debido a la reducción del consumo de combustibles para la generación eléctrica (15,7 %) por la disminución de la generación eléctrica total (0,5 %) y el aumento del 84,9% de la generación hidráulica. El resto de sectores, salvo gases fluorados, aumentó sus emisiones.
• El objetivo establecido para España en 2030, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018 es una reducción del 26 % respecto al año base mencionado 2005.
• No obstante, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) fija el objetivo mas ambicioso de reducción del 21 % respecto al valor de 1990: 288,4 Mt CO2 eq. El valor obtenido en 2018 es un 15,4 % superior.
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Balance energía final sectorial 2018 (ktep)
Las emisiones de sectores sujetos al sistema europeo de comercio de derechos de emisión (ETS), que suponen un 38,2%
del total, disminuyeron un 6,6% en 2018 (no así, las derivadas del sector industrial).
Más del 50 % del consumo de energía final en la industria tiene su origen en productos derivados de combustibles fósiles.
Su finalidad “satisfacer la demanda térmica” de los procesos.
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Industria Transporte Usosdiversos
Agricultura Pesca Comercio,Servicios y
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Residencial Otros usosdiversos no
especificados
TOTAL
CARBONES Productos petroliferos Gas Natural Residuos Energías Renovables Energía Eléctrica
Fuente: IDAE
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Consumo de gas por tipo de industria (ktep)
Los mayores consumos se concentran en las industrias de minerales no metálicos, química, pasta & papel y siderurgia.
Todos ellos, segmentos industriales estratégicos para Europa
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Industria Extractivas (no energéticas) Alimentación, bebidas y tabaco Textil, cuero y calzado
Pasta, papel e impresión Química (incluyendo petroquímica) Minerales no metálicos Siderurgia y fundición
Metalurgia no férrea Transformados metálicos Equipo de transporte Construcción
Madera, corcho y muebles
Fuente: IDAE
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▪ Industria (19% de las emisiones: 45,4 Mt CO2): en 2018 se registró un aumento de sus emisiones con respecto al año anterior del 2% en el conjunto del sector, incluyendo tanto las procedentes del consumo de combustibles (que aumentan un 1,7%) como las derivadas de los propios procesos industriales.
Destacan los incrementos en los sectores de los minerales no metálicos (las emisiones ETS del sector del cemento aumentan un 2,6%, las del sector de la cal un 3,5% y las del cerámico un 1,7%); y de la metalurgia (+5,2% en la producción de arrabio o acero).
▪ Combustión en refinerías (3,5% de las emisiones: 8,36 Mt CO2): aumento de las emisiones del sector en +1,4%.
Emisiones CO2 2018 - industria
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Nuestra intensidad energética
Fuente: Peter Corless. Fundador Global Commit.org
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Modelos en busca de la eficiencia
Fuente: Elaboración propia
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La eficiencia dinámica de la
descarbonización en la industria 4.0
La “eficiencia dinámica” de las organizaciones ha de tener en cuenta la adaptación de la “función empresarial” a la información (condiciones de contorno) y evolución del mercado en tiempo real.
Mercado Derechos
Proceso productivo & Auxiliares
Captura CO2
Tratamiento CO2
Venta CO2
Hidrógeno
Biometano
•TRL
•Viabilidad Geo
•Compra
•Fondo Innovacion
•Certificados verdes
•Coste Gestión Residuo
•Brent & Henry Hub
•O&M
•Evol. Mcdo ETS
• PPA
• Regimen especial
• Certificados origen
Electricidad Combustible
CO2Vectores
Renovables
Intangibles
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Objetivos EE, Ayudas y RSC
El PNIEC le encomienda a la industria española ahorrar 10,3 Mtep (28% del objetivo total) por eficiencia, con una inversión asociada de 7,370 M€ (9% del total de la inversión en eficiencia energética /pais).
La ayuda prevista para las inversiones en eficiencia en industria es de 1,647 M€ (22,3%).
de 7,370 M€ (9% del total de la inversn en eficiencia energética/pais).
La ayuda prevista para las inversiones en eficiencia en industria es de 1,647 M€ (22,3%)
• Aportación de la industria de los países desarrollados al esfuerzo para alcanzar los ODS de la agenda 2030 de la ONU.
• Meta 9.4: modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.
• Meta 9.5: Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo.
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Modelo EE y EGEI
Objetivos M/L. ¿Cuán factible es ésta consecución?.¿ Hablaríamos de industria descarbonizada?
Eficiencia energética en industria
• 7.370 Inversión EE (M€ )
• 1.647 Ayudas*
• 22% Intensidad
• 17% Intensidad después Impuestos
• 10,30 Ahorro EE 10 a. ( Mtep)
• 1,03 Ahorro Mtep/año
• 7.155 Inversión €/tep
• 930,23 Precio €/tep e (80€/MWh)
• 348,84 Precio €/tep gas nat (30€/MWh)
• 7,69 ROI e sin ayuda
• 20,51 ROI g sin ayuda
• 6,40 ROI e con ayuda D/I
• 17,07 ROI g con ayuda D/I
Emisiones de CO2 :
✓ 0,252 Mt/TWh
Estas emisiones de CO2, sin derechos a partir de 2027, considerando que el 40 % todos estos consumidores estén sujetos al comercio EU-ETS y con un precio medio de 30 €/t CO2, suponen para el sector un coste de 685 M€/año.
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2019/12/27/18
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• Solución 1: pequeña escala
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Complemento, no alternativa a la reducción de emisiones o almacenamiento a gran escala
• Cada año son utilizadas 230 Mt CO2:
➢ 130 Mt: industria de fertilizantes
➢ 70-80 Mt: EOR
➢ 20-30 Mt: industria alimentaria
• De éstas, 2/3 son demandadas por North America (33%), China (21%) y Europa (16%).
• Solución 2: uso del CO2
Fuente : IEA ‘2019 Puting CO2 to use
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1. Prod. Metano y metanol: 2-7 veces más cara que contrapartes. Aplicable en escenarios con bajo coste electricidad y renovables (Norte de África, Chile e Islandia. Reducción de emisiones (74-93)% en el caso del metanol y (54-87)% en el metano.
2. El procesado de polímeros con CO2 puede ser competitivo debido a la baja demanda energética de su proceso de fabricación. Reducciones del (15-30) % frente a sus contrapartes.
3. La huella del hormigón curado con CO2 puede reducirse hasta un 80% con respecto al método tradicional por su disminución significativa de aportación de cemento a este último.
• Se están estudiando nuevas líneas para transformar CO2 en productos químicos y materiales de construcción, así como en su re direccionamiento como vector energético, teniendo éste último el gran inconveniente de ser éste proceso de transformación muy intensivo en consumo energético.
• Sin duda, de estos tres el óptimo uso sería la retención del mismo en materiales de construcción; ya que es el que presenta mejor ciclo de vida.
•Solución 2: potencial del uso
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• Solución 3: almacenamiento geológico
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I+D+i en la descarbonización de la industria
SET Plan (Strategy Energy Technology Plan) une a los sectores investigación, industria, gobiernos y finanzas y los alinea en pos de los objetivos de la política europea de energía y cambio climático.
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ón • ∆ tasas de remplazo por
combustibles alternativos del 27% actual en España hasta el 60% (AU, DE, NO)
• Carbonatación acelerada y reciclabilidad
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) • Proyecto HYBRIT, Luleá. Suiza.
• Sustitución de carbón y coke de petróleo por electricidad e H2 renovable.
• 2018-2024: pruebas piloto.
• 2025: Planta de demostración.
• 2025-2040: conversión de los hornos altos.
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• Proyecto NORTHERN LIGHT. Noruega
• Equinor, Shell y Total, lideran la captura, transporte y almacenamiento de sus emisiones en la Plataforma Continental del Mar del Norte.
• Reparto inversiones 2020. Road Map 2020.
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Financiación de la I+D+i
Horizon Europe (2021-2027) dotado con 100.000 M€ para proyectos de I+D+i.Calls y topics en definición.
Innovation Fund (2020-2030) dotado con 10.000 M€ obtenidos de la subasta de ETS y gestionado por la DG Climate.
Fuente: Comisión Europea DG CLIMA 2019*: First Of A Kind
✓ Subvenciona proyectos “FOAK”*: primera instalación comercial de una tecnología que ya ha superado la fase de demostración (Renovables, CCUS, almacenamiento de energía e industria energéticamente intensiva
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