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Estado actual de los proyectos eléctricos en el registro de MDL Eva Muro Redondo ENDESA SEMINARIO SOBRE PROYECTOS MDL San José, Costa Rica 7 de Marzo de 2007

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Estado actual de los proyectos eléctricos en el registro de MDL

Eva Muro RedondoENDESA

SEMINARIO SOBRE PROYECTOS MDLSan José, Costa Rica7 de Marzo de 2007

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Tipo de proyectos eléctricos

Estado actual de los proyectos eléctricos en el MDL

Conclusiones

Índice

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3

1. Industria Energética (337)

- ERNC ( eólica, biomasa, solar,…)

- cambio combustible en procesos

- CCGT

2. Distribución energía (0)

- Control de pérdidas

- rediseño de redes distribución

3. Demanda energía (11)

- electrificación rural ( generación distribuida )

- eficiencia iluminación en ciudades

4. Industrias manufactureras (42)

5. Industrias químicas (5)

6. Construcción (0)

Categorías UNFCCC

(proyectos registrados a 28 febrero 2007: 701)

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7. Transporte (1)

8. Sector minero (1): captura de CH4

9. Sector Producción metal (0)

10. Emisiones fugitivas de combustibles (57): reducción de fugas CH4 en gaseoductos

11. Emisiones fugitivas producción o consumo halocarbonos y SF6 (10)

12. Uso de solventes (0)

13. Residuos (164): vertederos y depuradoras

14. Reforestación / Sumideros (1)

15. Agricultura y Ganadería (72): estiércol animal (biodigestor)

Categorías UNFCCC

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10,3%

0,7%

8,1%

1,4%

6,0%

0,1%

0,1%

23,4%

48,1%

1,6%

0,1%

Industria energética (337)

Demanda energía (11)

Reforestación-Sumideros (1)

Agricultura y ganadería (72)

Industrias químicas (5)

Emisiones fugitivas de combustibles (57)

Emisiones fugitivas producción o consumohalocarbonos y SF6 (10)Industrias manufactureras (42)

Sector minero (1)

Transporte (1)

Gestión y eliminación de residuos (164)

Total proyectos registrados: 701

Ind. energéticas

Distribución de proyectos registrados por sectores de actividad

(Demanda energía)

Más de la mitad de los proyectos registrados en Naciones Unidas son de carácter energético

Fuente: UNFCCC

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Distribución de proyectos de la pipeline de Naciones Unidas por CERs generados hasta 2012

Biomasa27,6%

Distribución energía0,1%

Cambio comb. Fósiles23,6%

Geotérmica2,3%

Hidráulica23,8%

Solar0,2%

Olas y Mares0,2%

Eólica22,2%

Total CERs generados hasta 2012: 1.770 Mt

Distribución de CERs por tipo de proyectos

Distribución de CERs de proyectos energéticos

Fuente: CD4CDM

28,1%

71,9%

Proy energéticos

Otros

CERs proyectos energéticos hasta 2012: 497 Mt

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7

26%

71%

1%

1%1%

Latinoamérica

Asia y Pacífico

Europa y Asia Central

Africa Sub-sahariana

Norte de africa y OrienteMedio

Brasil53%

Chile5%

Guatemala6%

Honduras8%

Mexico5%

Otros Latinoamérica

23%

Distribución geográfica de los proyectos energéticos (por número de proyectos en la pipeline de UN)

Fuente: CD4CDM

Distribución geográfica de proyectos energéticos

Distribución proyectos energéticos en Latinoamérica

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Biomasa44%

Hidro38%

Eólica8%

Geotermia2%

Cambio comb. Fósiles

7%

Distribución energía

1%

Tipo de proyectos energéticos en América Latina (por número de proyectos en la pipeline de UN)

Biomasa 103

Distribución energía 2

Cambio comb. Fósiles 16

Geotermia 5

Hidro 88

Eólica 19

Solar 0

Olas y mares 0

Fuente: CD4CDM

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9

14%

7%

2%

1%

2%

6%

2%

18%

9%

4%

7%

1%

27%

Industria energética (25)

Distribución energía (1)

Demanda energía (7)

Industrias manufactureras (13)

Industrias químicas (7)

Construcción (0)

Transporte (2)

Sector minero (1)

Sector producción metal (2)

Emisiones fugitivas de combustibles (6)

Emisiones fugitivas producción o consumohalocarbonos y SF6 (2)Uso de solventes (0)

Gestión y eliminación de residuos (16)

Reforestación-Sumideros (9)

Agricultura y Ganadería (4)

Total metodologías aprobadas: 95

Distribución de metodologías aprobadas por sectores de actividad

Ind. energéticas

Demanda Ener

Distribución Ener

Más de un tercio de las metodologías aprobadas por Naciones Unidas

están asociadas a proyectos energéticos Fuente: UNFCCC

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Número Sectores cubiertos Nº metodología proyectos

Energía renovableACM2 (ver 6) Generación eléctrica de fuentes renovables conectadas a la red (excepto biomasa) 289

AM26 (ver 2) Generación eléctrica de fuentes renovables conectadas a la red en países con despacho basado en la orden de mérito

1

AM5 (1) Generación eléctrica de pequeñas fuentes renovables conectadas a la red (excepto biomasa) 7AM19 (ver 2) Energía renovable que desplaza las electricidad de una sola planta con comb fósiles (escluye Biomasa) 0

Biomasa: (no aplicable a biomasa no renovable) AM4 (ver 2) (2) Planta de generación elec con biomasa conectada a la red que impide la quema incontrolada de biomasa 2

AM7 Cambio de combustible de carbón/lignito a biomasa estacional 0AM15 (3) Cogeneración conectada a la red electrica y basada en los residuos del azúcar de caña (bagazo) 33

ACM6 (ver 4) Generación de electricidad conectada a la red de residuos de la biomasa (incluye AM4 y AM15) 113AM36 Cambio de comb fosil a residuos de biomasa en calderas para la generación de calor 3AM42 Generación de electricidad conectada a la red con biomasa proveniente de nuevas plantaciones

energéticas 0

Cambio de combustibles fósilesAM8 (4) Cambio de combustibles de carbón/fueloleo a gas natura 14

AM29 Generación de electricidad conectada a la red por plantas de gas natural 17

Distribución de electricidadAM45 Conexión a la red de sistemas eléctricos aislados 1

Eficiencia energéticaACM7 Conversion de ciclo individual a ciclo combinado de gas natural 4

AM14 (ver 2) Paquete de cogeneración basado en el gas natural 3

(1) Remplazada por ACM2(2) Remplazada por ACM6 (3) Remplazada por ACM6(4) Remplazada por ACM9

Metodologías aprobadas para proyectos energéticos de gran escala

Fuente: CD4CDM

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Metodologías aprobadas para proyectos energéticos de pequeña escala

Nº proyectos Tipos de proy Categorías de proyectos MDL de peq. escala en la pipeline

Tipo I: A. Generación electrica por el usuario 13Proy B. Generación de energía mecánica por el usuario 3

Energia Renov C. Generación de energía térmica por el usuario 70<15 MW D. Energía renovable para la red 449

Tipo II: A. Mejora eficiencia ener del lado de la demanda - transmisión y distribución 0Proy.Mejora B. Mejora eficiencia ener del lado de la demanda -generacion 13

Eficiencia EnerC. Programas de mejora eficiencia ener del lado de la demanda para tecnologias específicas 7

ahorro <60 GWhType III:

reducción B. Cambio combustibles fosiles 23<60 ktCO2

Fuente: CD4CDM

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Tipo de proyectos eléctricos

Estado actual de los proyectos eléctricos en el MDL

Conclusiones

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Energía hidráulica

2 tipos de centrales hidroeléctricas: hidráulicas convencionales y minihidráulicas (España: <50 MW)

Son centrales de generación limpia: ahorran CO2 al no consumir combustibles fósiles y desplazar la energía producida a través de ellos

Hay que descontar las emisiones de CH4 que se producen en los embalses por digestión anaerobia de los lodos En la UE, las hidráulicas convencionales deben cumplir los requisitos marcados en la Word Commission on Dams (Comisión Mundial de Grandes Presas) => riesgo que la UE no permita el uso de los CERs generados en el EU ETS

Las centrales minihidráulicas pueden ser de pequeño embalse o de pasada (no generan CH4)

Existen varias metodologías aprobadas para energías renovables que pueden ser utilizadas por proyectos hidráulicos: AM0019, AM0026 y ACM0002

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Energía eólica

La electricidad generada depende de la velocidad media del viento y del factor de la planta (horas al año que sopla el viento)

Otros factores a analizar son la cercanía a líneas de evacuación, disponibilidad de terreno, impactos ambientales (paisajisticos y avifauna) y cercanía a núcleos de población

Amplia gama de fabricantes y aerogeneradores, que permiten incluso la aplicación “offshore” Existen varias metodologías aprobadas para energías renovables que pueden ser utilizadas por proyectos eólicos: AM0019, AM0026 y AM0002 Ej. de proyecto eólico en la cartera de Endesa: Huaneng: 3 parques eólicos en China, con 2,6 Mill. de CERs en 2007-2012

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Biomasa

Energía que aprovecha la materia orgánica para producir electricidad mediante varios procesos:

1. Incineración por el cual la MO reacciona con el O2 produciendo calor, que se puede aprovechar en un ciclo de vapor para la producción de electricidad Aplicación: vertedero de RSU

2. Gasificación: mediante sucesivas reacciones térmicas a baja [O2] (pirólisis, combustión y reducción) se produce un gas de síntesis (H2 y CH4 principalmente), que puede introducirse en un motor a combustión interna o en una turbina para la producción de electricidad

3. Pirólisis: se produce en ausencia de O2 y a elevada Tª

A partir de la biomasa se pueden obtener biocombustibles (bioetanol o biodiesel)

Existen muchas metodologías aprobadas aplicables a proyectos de biomasa: AM0007, AM0026, AM0036, AM0042, ACM0006 y AMS-I.D

En la última reunión del Meth Panel se ha aprobado la primera metodología de biodiésel (NM0142-rev) . Aun deberá pasar por la JE.

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Geotermia

Aprovechamiento del calor interno de la Tierra mediante la localización y extracción del fluido geotérmico

Aplicación práctica: generación eléctrica, calefacción y procesos de secado industrial

El fluido geotérmico (combinación de vapor de agua y otros materiales) se conduce hasta la planta geotérmica donde sufre un proceso de purificación previo a ser turbinado el vapor puro. Una vez turbinado se devuelve al yacimiento. La tecnología es bastante cara, fundamentalmente por el costo elevado de exploración e identificación de yacimientos

Existen metodologías aprobadas relativas a proyectos de energías renov aplicables a la generación geotérmica: AM0026, AM0019, ACM0002

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Aprovechamiento energía de las olas y mareas

Consiste en aprovechar el movimiento del mar, y la diferencia de altura producida con la ola

El movimiento de las aguas del mar (flujo y reflujo) puede generar electricidad en las centrales mareomotrices. El sistema consiste en aprisionar el agua en el momento de la marea alta, y liberarla posteriormente, obligándola a pasar por turbinas.

Los emplazamientos existentes son limitados, ya que hay que buscar zonas donde ya se genere este aprisionamiento de forma natural, bahías naturales. Hace años, existió una primera iniciativa en Brasil, la cual no se llevó a cabo.

Existen varios prototipos diseñado por empresas que están siendo probados, pero de momento no existe ninguna tecnología comercial.

Se trata por tanto de iniciativas todavía en estado muy embrionario y en ningún momento a escala comercial. Por ello, a día de hoy, no conviene pensar en ella como proyecto MDL desde el punto de vista de inversión rentable

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Energía solar

Existen dos aplicaciones: Energía solar térmica y fotovoltaica

La Energía solar térmica se usa para la generación de agua caliente en hogares y procesos indutriales

La Energía solar fotovoltaica permite la conversíón de la energía lumínica en electricidad, mediante placas de silicio monocristalino.Dentro del MDL, existen dos tipos de aplicaciones fundamentales:

- Producción de electricidad en zonas aisladas - Sistemas de energía solar fotovoltaico conectado a la red: desplazan a otras fuentes contaminantes logrando reducciones de emisiones de CO2

Existen varias metodologías aprobadas para energías renovables que pueden ser utilizadas por proyectos solares: AM0019, AM0026 y AM0002

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Cogeneración

Tecnología combina la generación eléctrica y la producción de calor y/o frío

Combustibles: diesel, gas natural, pudiendo usarse también biomasa

Apliciones MDL: sustitución del combustible dentro de un sistema de cogeneración ya instalado; o instalación de sistemas de cogeneración en procesos industriales donde requieran elevados consumos de calor o frío

Ventajas: menor empleo de combustible comparando con los sistemas convencionales y por lo tanto una mayor eficiencia y un ahorro de emisiones de CO2; y un ahorro de las pérdidas, al tener los centros de producción en el mismo lugar de consumo

Existen dos metodologías aprobadas: AM0014 y AM0015 Se puede emplear la metodología AMS-ID (conexiones a red) y la AM0032 (instalaciones aprovechan gas residual o calor latente del proceso)

Existen varios proyectos registrados, principalmente de cogeneraciones a partir de biomasa procedente del proceso de obtención de azúcar a partir de la caña de azúcar. Los países donde se han desarrollado estos proyectos son fundamentalmente en India y Brasil

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Ciclos combinados

Esta tecnología permite disminuir las emisiones de CO2 ya que usa gas natural y tiene un factor de emisión muy bajo en comparación con una central de carbón (FE carbón: 0,96 FE CC: 0,36 tCO2/MWh)

Mediante la combustión del GN se puede generar electricidad en una turbina de gas y aprovechar los gases calientes para calentar el vapor de agua que generará electricidad adicional Ventajas: el costo específico de inversión es bajo y la tecnología está muy desarrollada, existiendo varios proveedores especializados y comercializando equipos.

Existen varias metodologías aprobadas para este tipo de proyectos: AM0029 (Generación de electricidad conectada a la red por plantas de gas natural) y ACM0007 (Conversión de ciclo individual a ciclo combinado de gas natural).

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Cambio de combustible

Se produce una reducción en las emisiones producidas al pasar a combustibles menos contaminantes con menor contenido en carbono.

Entre estos proyectos encontramos: Cambio de carbón de baja calidad a carbón importado de mejor calidad Cambio de carbón a GN Cambio de Diesel a GN

Cambio de combustibles fósiles a biomasa

Existen metodologías desarrolladas y aprobadas: AM0007: Cambio de combustible de carbón/lignito a biomasa AM0008: Cambio de combustibles de carbón/fuelóleo a gas natural AM0036: Cambio de combustible fósil a residuos de biomasa en calderas para la generación de calor ACM0009: Cambio de combustible en la industria de carbón/petróleo a GN AMS-III.B: Cambio de combustibles fósiles

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Disminución de la pérdidas en la distribución y utilización de la electricidad

Proyectos que permiten disminuir las pérdidas de electricidad y por lo tanto ahorrar los combustibles necesarios para generar esa electricidad y las emisiones de CO2 correspondientes.

Entre estos proyectos destacamos:Proyectos de mejora eficiencia líneas de distribución, de manera que se consiga disminuir pérdidas: elevaciones de la tensión de distribución, cambio de transformadores a otros más eficientes, etc… Proyectos de mejora eficiencia en iluminación en ciudades, uso de sistemas halógenosMejoras de eficiencia en los consumos eléctricos

Existen metodologías desarrolladas y aprobadas: AM0045, AM0046, AM0020, AMS.II-A, AMS.II-B AMS.II-C

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Líneas de interconexión entre países

Objetivo: aumentar el transporte de electricidad entre países, optimizando y haciendo más efectiva la generación de cada país.

Al existir un intercambio de electricidad, las centrales menos eficientes y más contaminantes dejan de generar y son sustituidas por electricidad que procede de otros países y es generada por fuentes más limpias.

Proyecto SIEPAC (actualmente en fase de desarrollo): interconexión que unirá Guatemala con Panamá, a través de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La línea tendrá una longitud aproximada de 1.800 km a 230kV. Endesa es uno de los participantes del proyecto.

Actualmente se está elaborando el PDD y la metodología. Se estiman 1 Mt CERs/año a partir de 2009.

Este proyecto es el primero de su naturaleza en la región.

Existen otras líneas de interconexión entre países, ya operativas, como la existente entre Brasil y Argentina, Mercado Eléctrico Andino (Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela), interconexión Guatemala-Mexico y otras propuestas como la interconexión de Colombia-Ecuador.

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Tipo de proyectos eléctricos

Estado actual de los proyectos eléctricos en el MDL

Conclusiones

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Los proyectos energéticos suponen una importante contribución al desarrollo sostenible.

Tienen una presencia muy importante en el MDL, ya sea por número de proyectos registrados, proyectos en la pipeline de UN, o CERs esperados.

Existe un gran número de metodologías aprobadas para este tipo de proyectos, lo cual disminuye los costes y aumenta la posibilidad de ser aprobados por la JE del MDL.

No obstante, conviene tener en cuenta los riesgos específicos de algunos proyectos (grandes hidráulicas) y la falta de desarrollo de otros (geotermia) o los elevados costes (aprovechamiento energía olas y mareas)

Hay que demostrar la adicionalidad (en condiciones normales el proyecto no saldría adelante): generalmente en países donde no existe prima para este tipo de tecnologías es fácil demostrar la adicionalidad.

Entre las áreas geográficas con mayor potencial están aquellas con una alta tasa de incremento de la demanda eléctrica en los próximos años: Latinoamérica, China, India, Rusia y países del Este de Europa, y África

Conclusiones

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GRACIAS POR SU ATENCIÓN

ENDESA

www.endesa.es