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Foro de la Industria Nuclear Española
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PRESENTACIÓN
FORO DE LA INDUSTRIA NUCLEAR ESPAÑOLA acude pun-tual a su cita anual para presentar este prontuario, ENERGÍA2014, y ofrecer datos e informaciones del contexto energéticonacional y mundial. Para abarcar los distintos campos de inte-rés, la publicación se estructura en capítulos, correspondientesa las distintas fuentes energéticas, a los residuos y al cambio cli-mático.
Por lo que respecta a los hechos más relevantes de 2013,debemos señalar que la crisis económica ha marcado la evolu-ción de los distintos sectores, presentando el PIB de nuestro paísun descenso del 1,2% en términos reales en el conjunto del año.El consumo neto de electricidad ha registrado una disminucióndel 2,3% respecto a 2012, alcanzando 240.152 millones dekWh, y colocándose en niveles inferiores a los de 2004. Esta cifraes acorde con la situación actual de menor actividad económi-ca acumulada en los últimos ejercicios. El crecimiento medioanual de la demanda eléctrica para el periodo 1996-2013 se hasituado en el 2,7%.
La producción bruta de energía eléctrica en España en 2013registró un total de 287.240 millones de kWh, lo que ha supues-to una disminución del 3,3% respecto al año anterior. De esacifra, el 58,7% lo generaron las instalaciones del denominadorégimen ordinario y el 41,3% restante las instalaciones acogidasal régimen especial, que incluyen las energías renovables, comola eólica, solar fotovoltaica, solar térmica o biomasa, y la coge-neración y el tratamiento de residuos. Por lo que respecta al régi-men ordinario, su aportación, 168.669 millones de kWh, es un10,5% inferior respecto al ejercicio anterior. La única tecnologíaque ha aumentado su producción durante el año 2013 ha sidola hidráulica, registrando un incremento del 74,5% debido a unahidraulicidad superior a la media histórica, y que se ha vistoacompañada de un incremento del 19,5% en el consumo de lascentrales de bombeo. El resto de las tecnologías ha registradodescensos generalizados en su producción durante el año 2013.El gas natural es la tecnología que ha registrado la disminuciónmás significativa, el 32,7%, acumulando descensos consecuti-vos los últimos cuatro años. Las centrales de carbón han dismi-nuido su producción el 26,5% con relación al año anterior, rom-piendo la tendencia de los aumentos de producción registra-
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dos desde 2011. Estos aumentos se debieron a la aplicación delReal Decreto 134/2010 en el que se daba preferencia al funcio-namiento de las instalaciones de producción que utilizan fuen-tes autóctonas de combustible fósil.
Respecto a la producción del régimen especial en 2013, sesituó en 118.570 millones de kWh, registrándose un aumento del9,3% respecto a 2012. De esa cantidad el 70,7% correspondea las energías renovables, residuos y biomasa y el 29,3% restan-te corresponde a la cogeneración y al tratamiento de residuos.Destaca, un año más, la aportación de la producción eólica de55.470 millones de kWh, que representa el 46,8% del total delrégimen especial. Como se ha comentado, debido a la mayorhidraulicidad del año, la producción hidráulica del régimenespecial también ha aumentado del orden de un 51,7%. Hayque señalar un año más el crecimiento registrado de la genera-ción solar térmica, del 32% con unos 4.685 millones de kWh, y,en menor medida, de la solar fotovoltaica, del 2,2% con 8.367millones de kWh.
Respecto a la potencia instalada, la del régimen ordinarioapenas ha variado durante el año 2013 respecto al año anterior.Sin embargo, la potencia del régimen especial sí se ha incre-mentado, del orden del 1,4%. Cabe señalar que este aumento(unos 550 MW) se debe a los incrementos de la solar térmica,de la solar fotovoltaica y de la biomasa y los residuos.
Un año más, la dependencia energética del exterior siguesiendo un aspecto fundamental de nuestra realidad económi-ca. En 2013 ha representado cerca del 72%, con un impacto delsaldo del comercio exterior de productos energéticos del 4,1%del PIB: 41.913 millones de euros. De los países de nuestroentorno, sólo Bélgica, Portugal, Irlanda e Italia presentan unadependencia en términos energéticos superior a España.
Por lo que respecta al parque nuclear español, su funciona-miento durante el ejercicio 2013 ha sido satisfactorio. Ha gene-rado 56.743 GWh, con un factor de carga del 87,54%, en elorden de la media calculada desde 1995. A lo largo de este añose han llevado a cabo 6 paradas de recarga. El conjunto del par-que nuclear ha contribuido en un 19,8% a la producción totalde electricidad, con el 7,3% de la potencia instalada. Además,la energía nuclear ha generado el 34,10% de la electricidad sinemisiones en el sistema nacional.
La implantación de las acciones post-Fukushima sigue siendoun foco importante de atención para nuestras centrales nuclea-
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res, a la vez que atienden las necesidades operativas y de segu-ridad. El programa de actuación ha dado lugar a la verificacióndel cumplimiento de sus bases de diseño y de licencia, asícomo de la robustez de las mismas ante sucesos naturales extre-mos.
Durante 2013 entró en vigor la Ley de Medidas Fiscales parala Sostenibilidad Energética (Ley 15/2012), que afecta a la gene-ración eléctrica en general y a la nuclear en particular, a lo largodel ciclo de combustible, estableciendo un gravamen adicio-nal y específico para las centrales nucleares que toma comobase imponible la producción de metales pesados en el com-bustible irradiado extraído definitivamente del reactor y el volu-men de residuos de media, baja y muy baja actividad produci-dos anualmente. A este nuevo impuesto de carácter estatal hayque añadir otros de carácter autonómico sobre la producciónnuclear en distintas Comunidades Autónomas, ya implantadoso en preparación.
Otro cambio legislativo de 2013 ha sido la aprobación de unanueva ley eléctrica que sustituye a la anterior del año 1997, y quedebe ser el punto de partida para garantizar la estabilidad regu-latoria que se viene demandando. El articulado de la ley intro-duce algunas novedades entre las que hay que destacar las quehacen referencia al principal problema que ha lastrado al sec-tor en los últimos años: el déficit tarifario. Basta con mencionarun único dato para darse cuenta de la magnitud y la importan-cia que tiene la existencia del déficit tarifario en el sector: al finaldel año 2013 el saldo vivo de la deuda procedente del déficitronda los 30.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, casiel 3% del Producto Interior Bruto.
Por último, queremos agradecer a nuestros lectores el interésy la confianza depositada a lo largo de los casi 30 años que tie-ne esta publicación. Y expresarles nuestro deseo de seguir reci-biendo sugerencias que permitan mejorar futuras ediciones,potenciando así su utilidad y, en definitiva, el servicio que pre-tendemos facilitar con ENERGÍA 2014, también disponible ennuestra página web www.foronuclear.org.
Madrid, junio de 2014
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ÍNDICEPágs.
1. ENERGÍA PRIMARIA Y FINAL
1.1 Producción interior de energía primaria y gradode autoabastecimiento en España ...................... 19
1.2 Serie histórica del consumo de energía primaria en España............................................................. 20
1.3 Serie histórica del consumo de energía final enEspaña.................................................................. 22
1.4 Intensidad energética primaria y final en España.Evolución.................................................................... 23
1.5 Evolución del saldo del comercio exterior de pro-ductos energéticos en España............................... 24
1.6 Producción de energía primaria por países en Europa.................................................................. 25
1.7 Consumo de energía primaria por países en Europa............................................................. 27
1.8 Grado de dependencia energética del exteriorpor países y evolución en Europa......................... 29
1.9 Intensidad energética y consumo de energía primariapor habitante por países en Europa ........................... 30
1.10 Consumo de energía primaria por países en el mun-do. Serie histórica ..................................................... 31
1.11 Consumo de energía primaria en el mundo desglo-sada por países y tipo de energía .......................... 35
1.12 Previsiones de consumo energético según escenariosy áreas geográficas en el mundo ................................ 39
1.13 Avance 2014. Comercio exterior de productosenergéticos en España ........................................ 42
2. ELECTRICIDAD
2.1 Balance de energía eléctrica total en España ...... 452.2 Horas de funcionamiento medio de las distintas
centrales de producción de electricidad en2013 en España.................................................... 45
2.3 Balance de energía eléctrica por tipos de centra-les en España ....................................................... 46
2.4 Potencia máxima, mínima y media y horas de fun-cionamiento de los distintos tipos de centrales en 2013 en España................................................ 47
2.5 Producción de energía eléctrica por fuentes deenergía primaria en España .................................. 48
2.6 Longitud de las líneas de transporte de energíaeléctrica de más de 110 kV y capacidad de trans-formación en España ........................................... 49
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2.7 Consumo de energía primaria en la generación de energía eléctrica en España............................ 50
2.8 Saldos de los intercambios internacionales deenergía eléctrica de España. Evolución .............. 51
2.9 Consumo de combustibles en la generación de energía eléctrica en España ................................. 52
2.10 Modificaciones de potencia en centrales del régimen ordinario durante 2013 en España......... 53
2.11 Balance de energía eléctrica por comunidadesautónomas en España ........................................... 54
2.12 Serie histórica de la producción de electricidad en España por tipos de centrales ....................... 56
2.13 Serie histórica del consumo neto de electricidad en España............................................................. 57
2.14 Serie histórica de la potencia instalada por tipos de centrales en España ........................................ 58
2.15 Máxima demanda de potencia y de energía en el sistema peninsular en España. Evolución ............ 59
2.16 Estructura de la potencia y de la cobertura de lademanda eléctrica por fuentes en el Sistema Pe-ninsular de España ............................................... 60
2.17 Curvas monótonas. Producción horaria y horasde funcionamiento de distintos tipos de cen-trales en 2013 en España .................................. 61
2.18 Componentes del precio final medio del mer-cado de electricidad. Demanda nacional (sumi-nistro último recurso + libre). España ............... 63
2.19 Precio final y componentes según mercados de energía eléctrica en España. Evolución ............ 64
2.20 Evolución comparada del precio de la electrici-dad y de otros productos energéticos para usosdomésticos en España......................................... 66
2.21 Desglose de la factura eléctrica en España ........ 672.22 Energía eléctrica vendida en régimen especial.
Evolución ............................................................. 682.23 Energía eléctrica vendida en régimen especial en
España desglosada por combustibles. Evolución 692.24 Potencia instalada en régimen especial. Evolu-
ción en España..................................................... 702.25 Retribución total y prima equivalente recibida
por los productores del régimen especial en Es- paña según tecnología. Evolución....................... 71
Págs.
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2.26 Producción de electricidad en régimen especial por comunidades autónomas ............................. 72
2.27 Porcentaje de electricidad en consumo de ener-gía final en España. Evolución............................... 73
2.28 Producción de electricidad por fuentes y paísesen Europa ............................................................. 74
2.29 Saldo de intercambios de electricidad en Euro-pa por países. Evolución .................................... 76
2.30 Consumo final de electricidad por países enEuropa. Total y por habitante. Evolución ............ 77
2.31 Precios de la electricidad en Europa por países. 782.32 Producción de electricidad por países en el
mundo. Serie histórica ......................................... 812.33 Previsiones de producción eléctrica según esce-
nacios en el mundo ............................................. 832.34 Avance 2013. Balance eléctrico en España ......... 86
3. NUCLEAR
3.1 Centrales nucleares en operación en España ...... 893.2 Datos de explotación de las centrales nucleares
en España. Evolución........................................... 903.3 Fechas históricas y autorizaciones de explota- ...
ción de las centrales nucleares españolas........... 943.4 Producción de combustible nuclear en España.
Evolución ............................................................. 953.5 Procedencia de los concentrados de uranio com-
prados por España en 2013 .................................. 953.6 Potencia, producción nuclear, rendimientos y
aportación al total de la electricidad por paísesen el mundo ......................................................... 96
3.7 Potencia y reactores nucleares en operación porpaíses en el mundo. Evolución............................ 97
3.8 Reactores en operación, construcción y anunciadosen el mundo por países ........................................ 98
3.9 Reactores nucleares agrupados por antigüe-dad en el mundo ................................................. 99
3.10 Relación nominal de centrales nucleares en opera-ción en el mundo................................................. 100
3.11 Reactores en operación y construcción segúntipos en el mundo ............................................... 109
3.12 Relación nominal de centrales nucleares en cons-trucción en el mundo ......................................... 110
3.13 Relación nominal de centrales nucleares encar-gadas o planificadas en el mundo ..................... 113
Págs.
– 10 –
3.14 Centrales nucleares con autorización de explota- ción a largo plazo en Estados Unidos ................. 115
3.15 Solicitudes para autorización de explotación a largo plazo para centrales nucleares en Estados Unidos.................................................................. 117
3.16 Solicitudes de licencias combinadas para nuevascentrales nucleares en Estados Unidos .............. 118
3.17 Producción de uranio en el mundo..................... 1193.18 Reservas de uranio. Desglose por países y rango
de coste ........................................................................ 1213.19 Estimación de las necesidades de uranio en el
el mundo hasta 2035............................................ 1243.20 Capacidad teórica de producción de uranio en
el mundo hasta 2035............................................ 1273.21 Capacidad nominal de enriquecimiento de
uranio ................................................................... 1293.22 Capacidad de fabricación de combustible en la
OCDE.................................................................... 1303.23 Características principales de los reactores
nucleares .............................................................. 1313.24 Dosimetría del personal de las centrales nu-
cleares españolas año 2013................................. 1323.25 Avance 2014. Producción energía nuclear. España 132
4. PETRÓLEO
4.1 Consumo total de petróleo en España ............... 1354.2 Producción de crudo en yacimientos de España.
Evolución.................................................................. 1354.3 Consumo desglosado de productos petrolíferos
en España............................................................. 1364.4 Consumo final de productos petrolíferos en Es-
paña. Evolución ................................................... 1374.5 Consumo de gasolinas y gasóleos por comuni-
dades autónomas ................................................ 1384.6 Procedencia del petróleo crudo importado en
España.................................................................. 1394.7 Capacidad y crudo destilado en las refinerías espa-
ñolas........................................................................... 1404.8 Producciones de las refinerías en España................ 1414.9 Red española de oleoductos e instalaciones co-
nexas .................................................................... 1424.10 Centrales de fuelóleo en régimen ordinario en
España por tipo de centrales y combustible utili-zado en España ...................................................... 143
Págs.
– 11 –
4.11 Desglose de los precios de los carburantes en España.................................................................. 145
4.12 Impuestos de hidrocarburos estatales y autonó-micos.................................................................... 145
4.13 Serie histórica del precio del petróleo................ 1464.14 Precios de combustibles de automoción y cale-
facción en la UE por países.................................... 1474.15 Producción de petróleo en el mundo. Serie his-
tórica por países .................................................. 1494.16 Reservas probadas de petróleo por países en el
mundo por países................................................ 1524.17 Flujos comerciales de petróleo en el mundo...... 1534.18 Relación entre reservas y producción anual de pe-
tróleo y evolución en el mundo .......................... 1544.19 Avance 2014. Consumo de productos petrolífe-
ros en España y cotización petróleo Brent........... 155
5. GAS
5.1 Consumo de gas natural y manufacturado segúnmercados en España. Evolución.......................... 159
5.2 Consumo de gas natural por comunidades autó-nomas................................................................... 160
5.3 Producción de gas en yacimientos de España.Evolución ............................................................. 161
5.4 Procedencia del gas natural según países de ori-gen en España. Evolución.................................... 161
5.5 Centrales de ciclo combinado-gas natural en régi-men ordinario en España por tipo de centrales ycombustible utilizado.......................................... 162
5.6 Almacenamientos subterráneos de gas natural enEspaña ............................................................... 164
5.7 Infraestructura de gas en España ....................... 1655.8 Precio máximo de venta de la bombona de buta-
no de 12,5 kg en España. Evolución.................... 1665.9 Precios máximos de las tarifas de último recurso
del gas natural doméstico y comercial en Espa-ña. Evolución...................................................... 167
5.10 Precios del gas por países en Europa .................... 1685.11 Precio del gas en mercados internacionales.
Evolución ............................................................. 1715.12 Producción de gas natural por países en el mun-
do. Serie histórica ................................................ 1725.13 Reservas probadas de gas por países en el mun-
do.......................................................................... 1755.14 Flujos comerciales de gas en el mundo.................. 176
Págs.
– 12 –
5.15 Evolución de la relación entre reservas y produc-ción anual de gas en el mundo ............................... 177
5.16 Avance 2014. Consumo de gas natural. España .. 178
6. CARBÓN
6.1 Consumo total de carbón en España .................. 1816.2 Consumo final de carbón por sectores en España 1816.3 Producción de carbón en España ....................... 1826.4 Procedencia del carbón importado por España 1836.5 Centrales de carbón en régimen ordinario en Es-
paña ............................................................................... 1846.6 Producción de carbón por países en el mundo.
Serie histórica ...................................................... 1866.7 Reservas probadas de carbón por países en el
mundo............................................................................ 1886.8 Precios del carbón en mercados internacionales.
Evolución ............................................................. 190
7. ENERGÍAS RENOVABLES
7.1 Consumo final de energías renovables en España.Evolución ............................................................. 193
7.2 Producción con energías renovables en España. Evolución ............................................................. 194
7.3 Potencia eléctrica instalada con energías renova-bles en España. Evolución ................................... 195
7.4 Producción eléctrica con energías renovables en España. Evolución........................................... 195
7.5 Objetivos del plan de energías renovables 2011-2020 de España ................................................... 196
7.6 Reservas en los embalses hidroeléctricos en España.Evolución..................................................................... 200
7.7 Evolución de las reservas hidroeléctricas en España 2017.8 Centrales hidroeléctricas peninsulares de más de
100 MW en España .............................................. 2027.9 Principales embalses de interés hidroeléctrico en
España.................................................................. 2047.10 Producción de energías renovables y cuota del
total por países en Europa ................................ 2057.11 Producción de electricidad con energías reno-
vables y cuota del total por países en Europa .... 2077.12 Capacidad instalada de diversas energías en la UE 2087.13 Consumo de biomasa y biocombustibles por
países en la UE ..................................................... 210
Págs.
– 13 –
7.14 Consumo de hidroelectricidad por países en el mundo. Serie histórica.......................................... 212
7.15 Consumo de otras energías renovables por paí-ses en el mundo................................................... 214
7.16 Potencia instalada eólica y solar fotovoltaica por países en el mundo.............................................. 216
7.17 Avance 2014. Consumo renovables y reservas hi-dráulicas en España ............................................. 218
8. RESIDUOS RADIACTIVOS
8.1 Comparación de residuos producidos en España.. 2218.2 Volumen de residuos radiactivos a gestionar en
España.................................................................. 2228.3 Generación de residuos radiactivos en una cen-
tral nuclear de agua a presión (PWR) ................... 2238.4 Gestión de los residuos radiactivos de baja y me-
dia actividad en las centrales nucleares españolas . 2248.5 Inventario de combustible gastado y situación
de las instalaciones de almacenamiento de lascentrales nucleares españolas a finales del año2013 ..................................................................... 226
8.6 Resumen de costes de la gestión de residuos radiactivos y combustible gastado en España .... 228
8.7 Instalaciones de almacenamiento definitivo de RBMA en el mundo .............................................. 229
8.8 Instalaciones de almacenamiento temporal cen-tralizado de RAA/CG en el mundo ...................... 230
8.9 Programas de muestreo y análisis de los efluentesradiactivos de centrales nucleares y límites de vertido en España ................................................ 231
8.10 Efluentes radiactivos descargados por las centra-les nucleares españolas ....................................... 232
8.11 Programa de vigilancia radiológica ambiental (PVRA) y muestras tomadas en el entorno de las centrales nucleares españolas ............................. 234
8.12 Programa de vigilancia radiológica ambiental(PVRA) en el entorno de las instalaciones en fasede desmantelamiento, clausura o latencia .......... 236
8.13 Almacenamiento de residuos radioactivos en CN Vandellós I ..................................................... 237
8.14 Programa de vigilancia radiológica ambiental(PVRA) de la atmósfera y medio terrestre en red de estaciones de muestreo (REM)....................... 238
Págs.
9. CAMBIO CLIMÁTICO
9.1 Cambio Climático. 5º Informe IPCC-Naciones Unidas .................................................................. 241
9.2 Inventario de emisiones de gases de efecto inver-nadero de España. Síntesis de resultados 1990-2012 244
9.3 Emisiones de gases de efecto invernadero porsectores en España .............................................. 245
9.4 Evolución de las emisiones de CO2 equivalenteen España. Comparación con compromiso de Kioto ..................................................................... 246
9.5 Cumplimiento de los compromisos del proto-colo de Kioto en países de Europa ..................... 247
9.6 Indicadores de emisiones de gases de efecto invernadero por países en Europa....................... 248
9.7 Emisiones antropógenas agregadas de CO2, CH4,N2, HFC, PFC y SF6 y evolución en el mundo .......... 249
9.8 Variación en el total de emisiones de gases deefecto invernadero entre 1990 y 2011 en paísesdel mundo ........................................................... 252
9.9 Previsiones de emisiones de CO2 según escena-rios en el mundo .................................................. 253
9.10 Emisiones de CO2 según escenarios y reducciones según tecnologías ............................................... 256
9.11 Estimaciones de calentamiento continental y devariaciones del nivel del mar ............................... 257
9.12 Factores de emisión de CO2 para usos térmicos y generación eléctrica .......................................... 258
10. UNIDADES
Metodología y unidades utilizadas........................ 26310.1 Factores de conversión de consumo o produc-
ción a energía primaria......................................... 26410.2 Unidades de energía térmica............................... 26710.3 Macrounidades de energía .................................. 26810.4 Sistema internacional de unidades y unidades
derivadas................................................................. 26910.5 Múltiplos y submúltiplos de unidades .................. 27210.6 Unidades de temperatura .................................... 27210.7 Equivalencia entre unidades británicas y métricas. 273
Socios del Foro Nuclear.............................................. 277
– 14 –
Págs.
1
2
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4
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10
ÍNDICE
DE
MÁRGENES
ENERGÍA PRIMARIA Y FINAL
ELECTRICIDAD
NUCLEAR
PETRÓLEO
GAS
CARBÓN
ENERGÍAS RENOVABLES
RESIDUOS RADIACTIVOS
CAMBIO CLIMÁTICO
UNIDADES
ENERGÍAPRIMARIA Y FINAL
Págs.
1. ENERGÍA PRIMARIA Y FINAL
1.1 Producción interior de energía primaria y gradode autoabastecimiento en España ...................... 19
1.2 Serie histórica del consumo de energía primaria en España............................................................. 20
1.3 Serie histórica del consumo de energía final enEspaña.................................................................. 22
1.4 Intensidad energética primaria y final en España.Evolución.................................................................... 23
1.5 Evolución del saldo del comercio exterior de pro-ductos energéticos en España............................... 24
1.6 Producción de energía primaria por países en Europa.................................................................. 25
1.7 Consumo de energía primaria por países en Europa............................................................. 27
1.8 Grado de dependencia energética del exteriorpor países y evolución en Europa......................... 29
1.9 Intensidad energética y consumo de energía primariapor habitante por países en Europa ........................... 30
1.10 Consumo de energía primaria por países en el mun-do. Serie histórica ..................................................... 31
1.11 Consumo de energía primaria en el mundo desglo-sada por países y tipo de energía .......................... 35
1.12 Previsiones de consumo energético según escenariosy áreas geográficas en el mundo ................................ 39
1.13 Avance 2014. Comercio exterior de productosenergéticos en España ........................................ 42
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1Cuadro 1.8 GRADO DE DEPENDENCIA
ENERGÉTICA DEL EXTERIOR POR PAÍSES Y EVOLUCIÓN EN EUROPA
% de dependencia 1990 2001 2011 2012(*)
Malta 100,0 99,8 100,1 100,4Luxemburgo 99,5 97,4 97,2 97,4Chipre 98,3 95,9 92,5 97,0Irlanda 68,5 89,5 89,6 84,8Italia 84,7 83,3 81,9 80,8Lituania 72,0 46,2 81,6 80,3Portugal 83,6 85,1 77,6 79,5Bélgica 75,2 80,5 72,8 74,0España 63,4 74,7 76,4 73,3Grecia 62,0 68,9 65,1 65,6Austria 68,8 64,9 70,1 63,6Alemania 46,6 60,9 61,5 61,1Eslovaquia 77,1 62,2 64,1 60,0Letonia 88,9 59,3 59,9 56,4Croacia 42,8 51,9 54,4 53,6UE 28 44,4 47,4 53,9 53,3Hungría 49,3 53,5 51,8 52,3Eslovenia 45,7 50,4 48,1 51,6Francia 52,4 50,8 48,6 48,1Finlandia 61,3 54,9 53,5 45,5Reino Unido 2,4 -9,3 36,1 42,2Bulgaria 63,5 45,8 36,0 36,1Países Bajos 22,4 33,6 29,7 30,7Polonia 1,0 9,8 33,4 30,7Suecia 38,0 37,7 36,2 28,7República Checa 15,5 25,1 27,7 25,2Rumanía 36,3 26,1 21,6 22,7Estonia 44,8 32,4 12,1 17,2Dinamarca 45,7 -28,0 -6,1 -3,4Otros paísesIslandia 36,1 33,4 :: ::Noruega -437,3 -718,8 -584,9 ::Suiza 59,2 54,6 :: ::Macedonia 48,1 38,6 45,5 ::Turquía 52,2 65,1 71,1 ::
(*) Países ordenados en sentido decreciente :: sin datos.La dependencia energética es definida como la relación entre las importaciones netasy el consumo de energía bruto. Valores superiores a 100 significarían importaciones mayores que consumo bruto (ladiferencia va a incrementar stocks).Valores negativos aparecen en países exportadores netos de energía.Fuente: Eurostat
– 30 –
Cuadro 1.9 INTENSIDAD ENERGÉTICA Y CONSUMO DEENERGÍA PRIMARIA POR HABITANTE PORPAÍSES EN EUROPA
(*) Año 2012. M de 2005 (**) Año 2011 (***) Año 2001 =100 (a) Año 2006:: sin datos.Fuente: Eurostat.
INTENSIDAD ENERGÉTICA CONSUMO POR HABITANTE
tep/millón Índice tep/habitante Índice euros (*) (***) (**) (***)
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Alemania 129,2 80,4 3,87 90,0Austria 123,9 92,5 4,04 105,8Bélgica 172,2 83,3 5,43 95,1Bulgaria 668,6 64,3 2,62 109,6Croacia 224,9 84,7 1,94 107,8Chipre 167,0 83,1 3,18 91,6Dinamarca 87,2 84,4 3,42 90,0Eslovaquia 329,3 54,9 3,23 92,3Eslovenia 227,7 83,2 3,54 104,4España 136,4 86,3 2,79 88,9Estonia 481,5 77,9 4,60 121,4Finlandia 204 86,6 6,65 102,0Francia 142,9 86,6 3,99 91,3Grecia 160,5 91,0 2,47 92,9Hungría 268,9 78,1 2,53 99,6Irlanda 82,8 73,6 3,03 76,9Italia 117,4 93,6 2,85 92,2Letonia 328,6 74,2 2,05 118,5Lituania 291,6 55,2 2,32 98,3Luxemburgo 133,8 90,8 8,96 102,1Malta 161,2 84,6 2,71 120,4Países Bajos 149,7 94,2 4,88 98,8Polonia 298,8 70,6 2,65 111,8Portugal 146,6 86,8 2,26 91,9Reino Unido 105,1 74,8 3,18 80,7República Checa 355,4 74,4 4,13 100,2Rumanía 379,0 65,4 1,70 102,4Suecia 148,2 76,5 5,26 92,3Otros paísesIslandia 315(a) 103,9 :: ::Noruega 112(**) 91,2 5,83 95,9Suiza 88(a) 92,5 :: ::Macedonia 530(**) 86,9 1,52 118,8Turquía 232(**) 96,8 1,57 149,5Montenegro :: :: 1,92 ::Serbia :: :: 2,11 115,3
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AVANCE 2014. COMERCIO EXTERIOR DEPRODUCTOS ENERGÉTICOS EN ESPAÑA
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Datos en millones 1/1 a 28/02/14 %
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%Tasa de variación porcentual respecto idéntico período de 2013.Fuente: SIE. MEH.
Cuadro 1.13
ELECTRICIDAD
Págs.
2. ELECTRICIDAD
2.1 Balance de energía eléctrica total en España 452.2 Horas de funcionamiento medio de las distintas
centrales de producción de electricidad en2013 en España.................................................... 45
2.3 Balance de energía eléctrica por tipos de centra-les en España ....................................................... 46
2.4 Potencia máxima, mínima y media y horas de fun-cionamiento de los distintos tipos de centrales en 2013 en España................................................ 47
2.5 Producción de energía eléctrica por fuentes deenergía primaria en España .................................. 48
2.6 Longitud de las líneas de transporte de energíaeléctrica de más de 110 kV y capacidad de trans-formación en España ........................................... 49
2.7 Consumo de energía primaria en la generación de energía eléctrica en España............................ 50
2.8 Saldos de los intercambios internacionales deenergía eléctrica de España. Evolución .............. 51
2.9 Consumo de combustibles en la generación de energía eléctrica en España ................................. 52
2.10 Modificaciones de potencia en centrales del régimen ordinario durante 2013 en España......... 53
2.11 Balance de energía eléctrica por comunidadesautónomas en España ........................................... 54
2.12 Serie histórica de la producción de electricidad en España por tipos de centrales ....................... 56
2.13 Serie histórica del consumo neto de electricidad en España............................................................. 57
2.14 Serie histórica de la potencia instalada por tipos de centrales en España ........................................ 58
2.15 Máxima demanda de potencia y de energía en el sistema peninsular en España. Evolución ............ 59
2.16 Estructura de la potencia y de la cobertura de lademanda eléctrica por fuentes en el Sistema Pe-ninsular de España ............................................... 60
2.17 Curvas monótonas. Producción horaria y horasde funcionamiento de distintos tipos de cen-trales en 2013 en España .................................. 61
2.18 Componentes del precio final medio del mer-cado de electricidad. Demanda nacional (sumi-nistro último recurso + libre). España ............... 63
2.19 Precio final y componentes según mercados de energía eléctrica en España. Evolución ............ 64
2.20 Evolución comparada del precio de la electrici-dad y de otros productos energéticos para usosdomésticos en España......................................... 66
2.21 Desglose de la factura eléctrica en España ........ 672.22 Energía eléctrica vendida en régimen especial.
Evolución ............................................................. 682.23 Energía eléctrica vendida en régimen especial en
España desglosada por combustibles. Evolución 692.24 Potencia instalada en régimen especial. Evolu-
ción en España..................................................... 702.25 Retribución total y prima equivalente recibida
por los productores del régimen especial en Es- paña según tecnología. Evolución....................... 71
2.26 Producción de electricidad en régimen especial por comunidades autónomas ............................. 72
2.27 Porcentaje de electricidad en consumo de ener-gía final en España. Evolución............................... 73
2.28 Producción de electricidad por fuentes y paísesen Europa ............................................................. 74
2.29 Saldo de intercambios de electricidad en Euro-pa por países. Evolución .................................... 76
2.30 Consumo final de electricidad por países enEuropa. Total y por habitante. Evolución ............ 77
2.31 Precios de la electricidad en Europa por países. 782.32 Producción de electricidad por países en el
mundo. Serie histórica ......................................... 812.33 Previsiones de producción eléctrica según esce-
nacios en el mundo ............................................. 832.34 Avance 2013. Balance eléctrico en España ......... 86
Págs.
– 45 –
2
Cuadro 2.1 BALANCE DE ENERGÍA ELÉCTRICA TOTAL EN ESPAÑA
GWh 2012 2013 ∆ %
Producción del Régimen Ordinario (1)Hidroeléctrica ......................................... 19.455 33.953 74,5Termoeléctrica ........................................ 107.713 77.972 -27,6Termoeléctrica nuclear ............................ 61.470 56.815 -7,6Total Régimen Ordinario ......................... 188.638 168.740 -10,5
Producción del Régimen Especial (1)
Renovables y residuos ............................. 72.977 83.772 14,8Cogeneración y tratamiento de residuos 35.464 34.798 -1,9Total Régimen Especial ........................... 108.441 118.570 9,3
Producción bruta total ...................... 297.079 287.310 -3,3
Consumos propios .................................. 12.080 12.038 -0,3Producción neta ...................................... 284.999 275.272 -3,4Consumo en bombeo.............................. 5.023 6.002 19,5Saldo internacional ................................. -11.200 -6.751 -39,7
Energía disponible para mercado ..... 268.776 262.519 -2,3
Pérdidas en transporte y distribución...... 22.900 22.367 -2,3
Consumo neto (2) ............................. 245.876 240.152 -2,3
∆ % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior.(1) Estimación.(2) Incluye una estimación del autoconsumo del Régimen Especial. Fuente: UNESA y REE. Datos provisionales.
(*) Horas equivalentes a plena potencia. Total horas año: 8.760.Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNESA y REE.
Cuadro 2.2 HORAS DE FUNCIONAMIENTO MEDIO DELAS DISTINTAS CENTRALES DEPRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD EN 2013EN ESPAÑA
2.422
1.052
1.7872.037
3.469
4.801
8.244
1.998
3.639
7.214
1.911
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
Hidráulica
Solar térmica
Cogeneración ytto. residuos
Solar fotovoltaica
Biomasa y residuos
Eólica
Ciclo combinado
Fuel
Carbón
Nuclear
Hidráulica
Horas de funcionamiento en año 2013 (*)
RÉGIMEN ORDINARIO
RÉGIMEN ESPECIAL
– 46 –
Δ % = Tasa de variación porcentual respecto al año anterior. b.c. = Barras de central.(1) A partir del 1 de enero de 2011 incluye GICC (Elcogás). (2) En el sistema eléctrico de Baleares se incluye la generación con grupos auxiliares.(3) Enlace Península-Baleares funcionando al mínimo técnico de seguridad hasta el13/08/2012. (4) Valor positivo: saldo importador Valor negativo: saldo exportador. Fuente: REE (Avance Informe 2013).
Cuadro 2.3 BALANCE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR TIPOS DE CENTRALES EN ESPAÑA
Año 2013Sistema
peninsular
Sistemas extra-
peninsulares
Total España
GWh Δ % GWh Δ % GWh Δ %
Hidráulica 34.205 75,8 0 - 34.205 75,8
Nuclear 56.378 -8,3 - - 56.378 -8,3
Carbón(1) 39.792 -27,3 2.591 -11,9 42.384 -26,5
Fuel/gas(2) - - 6.981 -7,4 6.981 -7,4
Ciclo combinado 25.409 -34,2 3.574 -8,8 28.983 -31,8
Régimen Ordinario 155.785 -10,6 13.147 -8,7 168.932 -10,4
Consumos en generación -6.241 -20,9 -771 -9,3 -7.012 -19,8
Hidráulica 7.095 52,8 3 - 7.098 52,8
Eólica 53.926 12 375 1,8 54.301 12,0
Solar fotovoltaica 7.982 1,9 415 12,6 8.397 2,4
Solar termoeléctrica 4.554 32,2 - - 4.554 32,2
Térmica renovable 5.011 5,6 9 11,4 5.020 5,6Térmica no renovable 32.048 -4,3 260 -5,1 32.309 -4,3
Régimen Especial 110.616 8,1 1.062 4,1 111.679 8,1
Generación Neta 260.160 -3,2 13.438 -7,8 273.598 -3,4
Consumos bombeo -5.769 14,9 - - -5.769 14,9Enlace Península-Baleares(3)(4) -1.266 - 1.266 - 0 -
Intercambios internacionales(4) -6.958 -37,9 - - -6.958 -37,9
Demanda b.c. 246.166 -2,3 14.704 -2,9 260.870 -2,3
2
– 47 –
Nuc
lear
Carb
ón
Eólic
aH
idr.
(RO
+RE
)Ci
clo
Co
mb
.RE
Tér
mic
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MW
MÁ
XIM
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7.11
78.
980
16.6
7211
.013
12.1
444.
881
5.55
7
MW
MÍN
IMO
4.00
234
970
844
302
2.16
21
HO
RAS
EQU
IV. A
(max
)7.
617
4.13
03.
256
3.45
31.
987
6.77
12.
219
HO
RAS
POR
ENCI
MA
DE
50%
DE
(max
)8.
760
3.99
82.
308
2.26
239
38.
733
2.03
1
HO
RAS
POR
ENCI
MA
DE
90%
DE
(max
)3.
241
707
2659
42.
125
388
MW
MED
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del
año
6.18
84.
234
6.19
74.
342
2.75
43.
773
1.40
8
MW
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201
3 EN
ESP
AÑ
A
– 48 –
Cuadro 2.5 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PORFUENTES DE ENERGÍA PRIMARIA ENESPAÑA
GWh 2012 2013 ∆ %
I. SISTEMA PENINSULAR ............... 282.335 271.028 -4,0
I.1. RÉGIMEN ORDINARIO........ 173.843 156.375 -10,0Hidroeléctrica........................ 17.769 33.968 91,2
Hidráulica pura.................. 14.152 29.677 109,7Bombeo............................. 3.617 4.291 18,7
Térmica .................................. 156.074 122.407 -21,6Nuclear .............................. 61.470 56.731 -7,7Antracita ............................ 8.415 3.372 -59,9Lignito negro...................... 3.022 2.245 -25,7Hulla .................................. 40.220 31.682 -21,2Gas siderúrgico ................. 780 1.073 52,2Gas natural ......................... 40.412 26.038 -35,6Prod. petrolíferos .............. 1.755 1.266 -27,9
I.2. REGIMEN ESPECIAL ........... 108.492 114.653 5,7Hidroeléctrica........................ 6.393 7.103 11,1Eólica..................................... 49.138 55.404 12,8Fotovoltaica ........................... 7.802 7.858 0,7Termosolar ............................. 3.773 4.853 28,6Carbón................................... 638 646 1,3
Antracita ............................ 0 0 --Lignito negro...................... 0 0 --Hulla .................................. 638 646 1,3
Gas siderúrgico ..................... 137 122 -11,4Gas natural ............................. 32.508 30.422 -6,4Prod. petrolíferos .................. 2.406 2.342 -2,7Biomasa ................................. 3.396 3.789 11,6Biogas .................................... 866 907 4,7R.S.U. renovable .................... 630 518 -17,7R.S.U. no renovable ............... 630 518 -17,7Otras fuentes ......................... 175 172 -1,6
II. SISTEMA EXTRAPENINSULAR .... 15.222 14.230 -6,5
II.1. BALEARES........................ 5.506 4.615 -16,2– RÉGIMEN ORDINARIO ....... 5.219 4.337 -16,9
Carbón............................... 2.779 2.432 -12,5Antracita ........................ 0 0 --Lignito negro.................. 0 0 --Hulla .............................. 2.779 2.432 -12,5
Prod. petrolíferos .............. 2.052 1.271 -38,1Gas natural ......................... 388 634 63,6
– RÉGIMEN ESPECIAL .......... 286 277 -3,1Prod. petrolíferos .............. 4 4 -3,4R.S.U. renovable ................ 82 73 -10,0R.S.U. no renovable ........... 82 73 -10,0Gas natural ......................... 0 0 --Eólica................................. 6 6 0,9Solar................................... 113 120 6,7
(Continúa)
– 49 –
2
GWh 2012 2013 ∆ %
II.2. CANARIAS ................................. 9.242 9.173 -0,8– RÉGIMEN ORDINARIO.............. 8.635 8.295 -3,9
Hidroeléctrica ......................... 0 0 --Prod. petrolíferos .................... 8.635 8.295 -3,9
– REGIMEN ESPECIAL ................. 607 877 44,5Prod. petrolíferos .................... 2 240 --Eólica....................................... 328 357 8,8Solar ........................................ 277 280 0,9
II.3. CEUTA y MELILLA ....................... 474 442 -6,7–RÉGIMEN ORDINARIO............... 466 435 -6,6
Prod. petrolíferos .................... 466 435 -6,6–RÉGIMEN ESPECIAL .................. 8 7 -9,3
R.S.U. renovable ...................... 4 3 -9,3R.S.U. no renovable................. 4 3 -9,3
Total producción nacional (GWh) (bc) 297.557 285.258 -4,1Consumos propios.................................. 10.987 10.370 -5,6Consumo en bombeo............................. 5.023 5.960 18,7Importación - exportación (*) ................ -11.199 -6.731 -39,9
Demanda nacional (GWh) (bc)........... 270.348 262.197 -3,0
bc.: barras de central.∆ % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior(*) Valores negativos indican saldo exportador.Fuente: SEE (MINETUR).
(Continuación)
Cuadro 2.6 LONGITUD DE LAS LÍNEAS DE TRANSPORTEDE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MÁS DE 110 kV Y CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN EN ESPAÑA
a 31.12.2013400 kV 220 kV Total %
Península Península Baleares CanariasTotal líneas (km) 20.641 18.638 1.544 1.293 42.116 1,81Líneas aéreas (km) 20.586 17.939 1.089 1.023 40.637 1,81Cable submarino (km) 29 236 306 30 601 --Cable subterráneo (km) 26 463 149 240 878 3,17Transformación (MVA) 75.859 63 2.748 1.625 80.295 2,88
% = Tasa de variación porcentual respecto al año anterior.Fuente: REE (Avance Informe 2013) y elaboración propia.
– 50 –
Cuadro 2.7 CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN LA GENERACIÓN DE ENERGÍAELÉCTRICA EN ESPAÑA
ktep 2012 2013 ∆ %
I. SISTEMA PENINSULAR................. 51.117 45.086 -11,8
I.1. RÉGIMEN ORDINARIO.......... 37.016 30.440 -17,8Hidroeléctrica.......................... 1.217 2.552 109,7Térmica .................................... 35.799 27.888 -22,1
Nuclear ................................ 16.019 14.785 -7,7Antracita .............................. 2.001 809 -59,6Lignito negro........................ 667 518 -22,3Hulla .................................... 9.402 6.968 -25,9Gas siderúrgico ................... 182 239 31,3Gas natural ........................... 7.063 4.301 -39,1Prod. petrolíferos ................ 464 268 -42,2
I.2. RÉGIMEN ESPECIAL ............. 14.101 14.646 3,9Hidroeléctrica.......................... 550 611 11,1Eólica....................................... 4.226 4.765 12,8Fotovoltaica ............................. 671 676 0,7Termosolar ............................... 1.482 1.906 28,6Carbón..................................... 121 49 -59,7
Antracita .............................. - - - Lignito negro........................ - - - Hulla .................................... 121 49 -59,7
Gas siderúrgico ....................... 21 21 -0,4Gas natural ............................... 5.246 4.819 -8,1Prod. petrolíferos .................... 370 351 -5,1Biomasa ................................... 869 987 13,6Biogas ...................................... 213 163 -23,5R.S.U. renovable ...................... 166 149 -10,1R.S.U. no renovable ................. 166 149 -10,1
II. SISTEMA EXTRAPENINSULAR...... 3.095 2.720 -12,1
II.1. BALEARES........................... 984 804 -18,3–RÉGIMEN ORDINARIO ........... 954 772 -19,0
Carbón................................... 645 552 -14,4Antracita ............................ - - Lignito negro...................... - - Hulla .................................. 645 552 -14,4
Prod. petrolíferos .................. 309 221 -28,7Gas natural ............................. 58 128 121,0
–RÉGIMEN ESPECIAL .............. 30 31 5,1Prod. petrolíferos .................. 1 1 1,3R.S.U. renovable .................... 10 10 4,5R.S.U. no renovable ............... 10 10 4,5Gas natural ............................. - - Eólica..................................... 1 1 0,9Solar....................................... 10 10 6,7
II.2. CANARIAS .......................... 2.014 1.828 -9,2–RÉGIMEN ORDINARIO ........... 1.927 1.732 -10,1
Hidroeléctrica........................ 0 0 0,0Prod. petrolíferos .................. 1.927 1.732 -10,1
–RÉGIMEN ESPECIAL .............. 87 96 10,3Prod. petrolíferos .................. 35 42 17,7Eólica..................................... 28 31 8,8Solar....................................... 24 24 0,9
(Continúa)
– 51 –
2ktep 2012 2013 ∆ %
II.3. CEUTA y MELILLA.................... 97 88 -9,1–RÉGIMEN ORDINARIO ........... 96 87 -9,3
Prod. petrolíferos .................. 96 87 -9,3–RÉGIMEN ESPECIAL .............. 1 1 10,9
R.S.U. renovable .................... 0 0 10,9R.S.U. no renovable ............... 0 0 10,9
Consumo total de energía primaria 54.212 47.806 -11,8Hidroeléctrica.......................... 1.767 3.163 79,0Eólica....................................... 4.255 4.796 12,7Solar......................................... 2.187 2.616 19,6Nuclear .................................... 16.019 14.785 -7,7Carbón..................................... 12.836 8.896 -30,7Gas siderúrgico ....................... 203 260 28,0Gas natural ............................... 12.367 9.248 -25,2Prod. petrolíferos .................... 3.202 2.701 -15,6Biomasa ................................... 869 987 13,6Biogas ...................................... 213 163 -23,5R.S.U. renovable ...................... 176 160 -9,3R.S.U. no renovable ................. 176 160 -9,3
∆ % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior.Fuente: SEE (MINETUR).Nota del editor. Ver equivalencias en Cuadro 10.1.
(Continuación)
Cuadro 2.8 SALDOS DE LOS INTERCAMBIOSINTERNACIONALES DE ENERGÍAELÉCTRICA DE ESPAÑA. EVOLUCIÓN
GWh FRANCIA PORTUGAL ANDORRA MARRUECOS TOTAL
1999 6.885 857 –212 –1.811 5.7192000 7.879 –925 –271 –2.257 4.4262001 5.552 –265 –248 –1.580 3.4582002 8.834 –1899 –292 –1.315 5.3292003 5.785 –2.794 –270 –1.457 1.2642004 5.222 –6.419 –283 –1.546 –3.0272005 6.545 –6.829 –271 –788 –1.3432006 4.410 –5.458 –229 –2.002 –3.2802007 5.487 –7.497 –261 –3.479 –5.7502008 2.889 –9.439 –278 –4.212 –11.0402009 1.590 –4.789 –299 –4.588 –8.0862010 –1.531 –2.634 –264 –3.903 –8.3332011 1.524 –2.814 –306 –4.495 –6.0902012 1.883 –7.897 –286 –4.900 –11.2002013 1.353 –2.663 –284 –5.364 –6.958
Los saldos positivos indican importaciones. Fuente: REE (Avance Informe 2013) y elaboración propia.
– 52 –
Cuadro 2.9 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN LAGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESPAÑA
2012 2013 ∆ %
I. SISTEMA PENINSULARI.1. RÉGIMEN ORDINARIO
Antracita ................................. 3.991 1.618 -59,5Lignito negro........................... 2.203 1.623 -26,3Hulla ....................................... 17.177 12.519 -27,1Gas siderúrgico (1)................. 1.820 2.389 31,3Gas natural (1) ........................ 70.631 47.788 -32,3Prod. petrolíferos ................... 591 347 -41,3
I.2. RÉGIMEN ESPECIALCarbón.................................... 401 49 -87,9
Antracita .............................. - - - Lignito negro........................ - - - Hulla .................................... 401 49 -87,9
Gas siderúrgico (1)................. 210 209 -0,4Gas natural (1) ........................ 52.460 53.544 2,1Prod. petrolíferos ................... 398 394 -1,1Biomasa (1)............................. 8.690 4.287 -50,7Biogás (1)................................ 2.130 1.629 -23,5R.S.U. renovable (1)................ 1.660 746 -55,1R.S.U. no renovable (1) .......... 1.660 746 -55,1
II. SISTEMA EXTRAPENINSULARII.1. BALEARES
– RÉGIMEN ORDINARIOCarbón.................................. 1.112 920 -17,3
Antracita ........................... - - - Lignito negro..................... - - - Hulla ................................. 1.112 920 -17,3
Prod. petrolíferos ................. 326 241 -26,3Gas natural (1) ...................... 579 142 -75,4
– RÉGIMEN ESPECIALProd. petrolíferos ................. 1 1 8,4R.S.U. renovable (1).............. 95 50 -47,8R.S.U. no renovable (1) ........ 95 50 -47,8Gas natural ............................ - - -
II.2. CANARIAS– RÉGIMEN ORDINARIO
Prod. petrolíferos ................. 2.063 1.903 -7,7– RÉGIMEN ESPECIAL
Prod. petrolíferos ................. 27 33 25,9
II.3. CEUTA y MELILLA– RÉGIMEN ORDINARIO
Prod. petrolíferos ................. 97 91 -6,9– RÉGIMEN ESPECIAL
R.S.U. renovable (1).............. 4 2 -44,5R.S.U. no renovable (1) ........ 4 2 -44,5
(Continúa)
– 53 –
2
2012 2013 ∆ %
TOTAL ESPAÑACarbón....................................... 24.884 16.728 -32,8Gas siderúrgico (1).................... 2.030 2.598 28,0Gas natural (1) ........................... 123.670 101.474 -17,9Prod. petrolíferos ...................... 3.502 3.009 -14,1Biomasa (1)................................ 8.690 4.287 -50,7Biogás (1)................................... 2.130 1.629 -23,5R.S.U. renovable (1)................... 1.760 798 -54,6R.S.U. no renovable (1) ............. 1.760 798 -54,6
Datos en miles de toneladas, salvo indicación al respecto% = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior.
(1) Millones de termias.Fuente: SEE (MINETUR).
(Continuación)
MODIFICACIONES DE POTENCIA EN CENTRALES DEL RÉGIMEN ORDINARIODURANTE 2013 EN ESPAÑA (*)
Aumentos de potencia Grupo kW
CENTRALES CARBÓNMEIRAMA............................................................ 17.000
Total ....................................................... 17.000
Reducciones de potencia Grupo kW
CENTRALES HIDROELÉCTRICASSAN ESTEBAN..................................................... 2 2.000
Total ................................................... 2.000
(*) Referido a empresas de UNESA Fuente: REE (Avance Informe 2013).
Cuadro 2.10
– 54 –
2012
GW
hA
ndal
ucía
Ara
gón
Ast
uria
sBa
lear
esCd
ad.
Cana
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Cant
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......
......
......
......
....
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1.91
91.
031
01.
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05.
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......
......
......
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......
00
00
9.37
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1) .
......
......
......
......
......
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.529
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2.94
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00
2.00
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2) .
......
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......
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......
......
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.001
972
802
944
4.90
42.
974
02.
625
08.
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– 56 –
Cuadro 2.12 SERIE HISTÓRICA DE LA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA POR TIPOS DE CENTRALES
Millonesde kWh
Hidro-eléctrica,eólica ysolar (*)
Eólica(incluida
enanterior)
Térmicaclásica
Térmicanuclear Total
1940 3.353 – 264 – 3.6171950 5.017 – 1.836 – 6.8531960 15.625 – 2.989 – 18.6141965 19.686 – 12.037 – 31.7231970 27.959 – 27.607 924 56.4901975 26.502 – 48.469 7.544 82.5151980 30.807 – 74.490 5.186 110.4831985 33.033 – 66.286 28.044 127.3631990 26.184 – 71.289 54.268 151.7411995 24.450 – 89.199 55.445 169.0941996 41.717 – 78.464 56.329 176.5101997 37.332 – 96.752 55.297 189.3811998 39.067 – 98.722 59.003 196.7921999 30.789 – 120.244 58.852 209.8852000 36.628 4.689 126.271 62.206 225.1052001 50.975 6.759 123.001 63.708 237.6842002 36.307 9.603 147.438 63.044 246.7892003 56.281 12.063 146.896 61.894 265.0712004 51.046 16.078 167.488 63.675 282.2092005 44.714 21.173 192.170 57.538 294.4222006 53.293 23.143 190.031 60.126 303.4502007 59.208 27.568 198.662 55.102 312.9722008 61.517 32.946 197.748 58.973 318.2382009 73.299 38.117 171.227 52.761 291.3742010 97.356 43.545 145.272 61.990 304.6182011 85.177 41.861 150.896 57.731 293.8052012 84.859 48.962 150.750 61.470 297.0792013 109.614 55.470 120.883 56.815 287.312
La producción térmica clásica incluye la generada por todas las instalaciones térmi-cas del Régimen Especial.Desde 2000 se desglosa la producción eólica. Fuente: UNESA.
– 57 –
2
Cuadro 2.13 SERIE HISTÓRICA DEL CONSUMO NETO DEELECTRICIDAD EN ESPAÑA
Años Millones kWh ∆ %
1960 14.625 8,41970 45.300 10,41980 92.006 4,61985 105.579 2,91990 129.161 3,01995 150.289 3,61996 154.928 3,11997 162.338 4,81998 174.316 7,41999 186.473 7,02000 197.524 5,92001 209.065 5,82002 215.650 3,12003 230.897 7,12004 242.077 4,82005 252.857 4,52006 260.474 3,02007 267.831 2,82008 268.534 0,32009 253.079 –5,82010 256.629 1,42011 248.656 –3,12012 245.876 –1,12013 240.152 –2,3
∆ %: Tasa de variación porcentual respecto del año anterior.Fuente: UNESA.
– 58 –
Cuadro 2.14 SERIE HISTÓRICA DE LA POTENCIAINSTALADA POR TIPOS DE CENTRALES ENESPAÑA
Año
Hidro-eléctrica,
eólica y solar (*)
Eólica(incluida en
anterior)
Térmicaclásica
Térmicanuclear Total
1940 1.350 – 381 – 1.7311950 1.906 – 647 – 2.5531960 4.600 – 1.967 – 6.5671970 10.883 – 6.888 153 17.9241980 13.577 – 16.447 1.120 31.1441985 14.661 – 20.991 5.815 41.4671990 16.642 – 21.370 7.364 45.3761995 17.558 – 22.849 7.417 47.8241996 17.834 – 23.960 7.498 49.2921997 18.093 – 25.339 7.580 51.0121998 18.613 – 26.228 7.638 52.4791999 19.587 – 26.847 7.749 54.1832000 20.198 2.296 28.180 7.798 56.1762001 21.616 3.508 28.980 7.816 58.4122002 23.289 5.066 31.683 7.871 62.8432003 24.787 6.324 33.818 7.896 66.5012004 27.183 8.532 37.905 7.878 72.9662005 28.883 10.095 42.593 7.878 79.3542006 30.931 11.897 45.790 7.728 84.4492007 34.140 14.536 49.209 7.728 91.0772008 38.796 16.323 49.681 7.728 96.2052009 41.541 18.909 50.097 7.728 99.3662010 43.561 19.635 52.754 7.795 104.1102011 45.508 20.881 52.926 7.849 106.2832012 49.064 22.722 49.846 7.865 106.7752013 49.705 22.900 49.847 7.865 107.417
Datos en MW a 31 de Diciembre.La potencia térmica clásica incluye la correspondiente a todas las instalaciones tér-micas del Régimen Especial.Desde 2000 se desglosa la potencia eólica.Fuente: UNESA.
– 59 –
2
Cuadro 2.15 MÁXIMA DEMANDA DE POTENCIA Y DEENERGÍA EN EL SISTEMA PENINSULAR ENESPAÑA. EVOLUCIÓN
(*) No incluye bombeo. (**) Incluye fuel-gas y térmica no renovable.
Fuente: REE (Avance Informe 2013).
Cobertura de la máxima demanda anual de potencia 39.963 MW27 de febrero de 2013 (20-21 horas)
Máxima demanda de potencia media horaria y de energía diariaen invierno
Potencia Fecha Energía Fecha(MW) y hora (GWh)
2013 39.963 27 febrero (20-21h) 808 23-ene2012 43.010 13 febrero (20-21h) 872 08-feb2011 44.107 24 enero (19-20h) 885 25-ene2010 44.122 11 enero (19-20h) 903 12-ene2009 44.440 13 enero (19-20h) 891 13-ene2008 42.961 15 diciembre (19-20h) 859 15-ene2007 44.876 17 diciembre (19-20h) 907 18-dic2006 42.153 30 enero (19-20h) 858 21-dic2005 43.378 27 enero (19-20h) 840 14-dic2004 37.724 2 marzo (20-21h) 773 15-dic2003 37.212 18 febrero (19-20h) 761 31-ene2002 34.336 9 enero (19-20h) 688 13-dic
Máxima demanda de potencia media horaria y de energía diariaen verano
Potencia Fecha Energía Fecha(MW) y hora (GWh)
2013 37.399 10 julio (13-14h) 761 10-jul2012 39.273 27 junio (13-14h) 794 28-jun2011 39.537 27 junio (13-14h) 791 28-jun2010 40.934 19 julio (13-14h) 816 01-jul2009 40.226 1 septiembre (13-14h) 790 01-sep2008 40.156 1 julio (13-14h) 822 01-jul2007 39.038 31 julio (17-18h) 801 31-jul2006 40.275 11 julio (13-14h) 825 18-jul2005 38.542 21 julio (13-14h) 777 21-jul2004 36.619 30 junio (13-14h) 757 30-jun2003 34.538 26 junio (13-14h) 727 26-jun2002 31.868 19 junio (12-13h) 663 26-jun
– 60 –
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11,8
– 61 –
2
Cuadro 2.17 CURVAS MONÓTONAS. PRODUCCIÓNHORARIA Y HORAS DE FUNCIONAMIENTODE DISTINTOS TIPOS DE CENTRALES EN2013 EN ESPAÑA
Nuclear
0
1000
2000
3000
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5000
6000
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0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Horas
MW
Carbón
Horas
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1000
2000
3000
4000
5000
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7000
8000
9000
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
MW
Eólica
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
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Horas
MW
Hidráulica (RO+RE)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Horas
MW
(Continúa)
– 62 –
Ciclo Combinado Gas
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000Horas
MW
Régimen Especial Térmico
0
1000
2000
3000
4000
5000
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000Horas
MW
Solar
0
1000
2000
3000
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Horas
MW
(Continuación)
Nota. Las gráficas ("monótonas") son de tipo acumulado, y representan, para cadatecnología, el número de horas (ordenada horizontal) que ha estado produciendopor encima de la potencia (media horaria) de la ordenada vertical.Fuente: Elaboración propia con datos de SIOS de REE.
– 63 –
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– 66 –
– 67 –
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Se consideran valores medios para todo el conjunto del sistema eléctrico.(*) Valor de la energía reducido en el déficit.(**) Se refleja la cuantía de la primas deducidos los ingresos por impuestos de laLey 15/2012 y por derechos de emisión. "Resto" incluye costes de operación del sistema y de la CNE, moratoria nuclear,interrumpibilidad a clientes del mercado, etc.Fuente: UNESA
Cuadro 2.21 DESGLOSE DE LA FACTURA ELÉCTRICA EN ESPAÑA EN 2013
– 68 –
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2
Cuadro 2.23 ENERGÍA ELÉCTRICA VENDIDA ENRÉGIMEN ESPECIAL EN ESPAÑADESGLOSADA POR COMBUSTIBLES.EVOLUCIÓN
CATEGORÍA / COMBUSTIBLE GWh 2011 2012 2013
Calor residual 107 109 93Carbón de importación 92 117 114Diesel OilFuel Oil 2.225 2.026 1.845Gas de refinería 0 15 0Gas natural 22.462 24.465 23.143Gasoil 186 161 118Propano 0 0Total COGENERACIÓN 25.073 26.892 25.314
Biogás 492 503 518Biogas de depuradoras 50 54 67Biogas de residuos agrícolas y ganaderos 159 184 184Biogas de RSU 61 79 91Biogás Residuos Industriales 4 10 23Cultivos energéticos agrícolas 250 280 268Cultivos energéticos forestales 2 14 21Eólica 41.504 47.961 54.078Estiércoles 0 0 0Fotovoltaica 7.085 7.802 7.862Hidráulica 5.279 4.632 7.014Licores negros de industria papelera 661 680 673Residuos de actividades agrícolas o de jardinería: herbáceos 289 445 457Residuos de actividades agrícolas o de jardinería: leñosos 197 209 215Residuos de Operaciones Selvícolas 59 58 64Residuos forestales 298 416 755Residuos industria agroforestal agrícola 912 927 960Solar Termoelectrica 1.779 3.433 4.422Total RENOVABLES EN RÉGIMEN ESPECIAL 59.390 68.018 77.984
Gas residual 904 785 764Productos no comerciales de explotaciones mineras 294 310 383Residuos de actividades agrícolas o de jardinería: herbáceosResiduos Industriales 107 277 361Residuos Sólidos Urbanos 1.388 1.228 989Total RESIDUOS 2.694 2.600 2.496
Gas natural 4.421 4.502 4.438Total TRAT.RESIDUOS 4.421 4.502 4.438
Total PENINSULAR 91.577 102.013 110.232
Total Canarias 617 616 638Total Baleares 368 390 377Total Ceuta y Melilla 7 2 8TOTAL ESPAÑA 92.568 103.021 111.526
Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
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2
Cuadro 2.25 RETRIBUCIÓN TOTAL Y PRIMAEQUIVALENTE RECIBIDA POR LOSPRODUCTORES DEL RÉGIMEN ESPECIAL ENESPAÑA SEGÚN TECNOLOGÍA. EVOLUCIÓN
Precio Medio Retribución Retribución Prima
Total Total equivalente (miles ) (cent /kWh) (miles )
TOTAL 2004 2.879.880 6,140 1.243.323TOTAL 2005 4.285.418 8,275 1.245.800TOTAL 2006 4.573.016 8,763 1.784.876TOTAL 2007 4.718.768 8,101 2.284.602TOTAL 2008 7.812.899 11,345 3.374.974TOTAL 2009 9.263.723 11,320 6.175.914TOTAL 2010 10.327.108 11,315 7.127.936
COGENERACIÓN 2.703.330 10,776 1.439.496SOLAR FV 2.665.168 35,942 2.281.656SOLAR TE 518.926 29,165 426 .901EÓLICA 3.657.242 8,736 1.711.055HIDRÁULICA 458.145 8,676 206 .090BIOMASA 463.068 12,344 281 .809RESIDUOS 242.710 8,166 9 2 . 9 6 3TRAT.RESIDUOS 587.161 13,282 364 .437OTRAS TECN. RENOV 9 6,977 3
TOTAL 2011 11.295.760 12,203 6.804.411
COGENERACIÓN 3.260.109 12,111 1.966.928SOLAR FV 3.006.657 36,855 2.613.031SOLAR TE 1.091.087 31,781 925 .439EÓLICA 4.096.870 8,477 2.053.020HIDRÁULICA 398.416 8,597 186 .818BIOMASA 548.016 13,056 353 .127RESIDUOS 234.491 8,234 9 7 . 6 7 7TRAT.RESIDUOS 685.294 15,222 469 .018OTRAS TECN. RENOV 9 7,103 4
TOTAL 2012 13.320.949 12,930 8.665.057
COGENERACIÓN 2.912.409 11,494 1.821.293SOLAR FV 2.928.642 35,449 2.561.333SOLAR TE 1.308.334 29,584 1.111.713EÓLICA 4.418.240 8,117 2.393.927HIDRÁULICA 579.610 8,260 301 .880BIOMASA 567.866 12,305 375 .469RESIDUOS 201.188 7,368 8 3 . 6 1 3TRAT.RESIDUOS 674.346 15,194 483 .232OTRAS TECN. RENOV 19 6,950 9TOTAL 2013 13.590.655 12,216 9.132.459
Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competenncia (CNMC).Nota: El Régimen Especial (RE) es un tratamiento que se otorga a la producción deenergía eléctrica procedente de instalaciones con potencia menor que 50 MW, queutilizan fuentes de energía renovables (solar, eólica, hidráulica y biomasa), cogene-ración y residuos. Las instalaciones adscritas al RE tiene derecho a verter la electrici-dad generada a la distribuidora que les corresponda, percibiendo un precio fijadoreglamentariamente. Este precio depende de la opción elegida: 1) Ceder la electri-cidad al sistema: TARIFA REGULADA. 2) Venta de la producción al Mercado: PRECIODE MERCADO + PRIMA.
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– 76 –
Cuadro 2.29 SALDO DE INTERCAMBIOS DEELECTRICIDAD EN EUROPA POR PAÍSES.EVOLUCIÓN
GWh 2000 2011 2012 % (*)
UE 28 23.595 7.835 19.159 0,58
Alemania 3.057 -3.764 -20.538 -3,26Austria -1.367 8.193 2.809 3,87Bélgica 4.326 2.536 9.934 11,99Bulgaria -4.619 -10.659 -8.307 -17,55Croacia 3.999 7.695 7.628 72,25Chipre 0 0 0 0,00Dinamarca 665 1.320 5.213 16,96Eslovaquia -2.695 727 393 1,37Eslovenia -1.321 -1.262 -910 -5,79España 4.441 -6.090 -11.197 -3,76Estonia -929 -3.562 -2.240 -18,71Finlandia 11.878 13.850 17.441 24,77Francia -69.466 -56.402 -44.513 -7,90Grecia -10 3.231 1.785 2,93Hungría 3.440 6.642 7.965 23,05Irlanda 98 490 414 1,50Italia 44.340 45.723 43.095 14,40Letonia 1.786 1.245 1.691 27,41Lituania -1.336 6.737 6.617 131,22Luxemburgo 5.707 4.481 4.109 107,74Malta 0 0 0 0,00Países Bajos 18.912 9.087 17.107 16,69Polonia -6.372 -5.241 -2.840 -1,75Portugal 931 2.813 7.893 16,93Reino Unido 14.171 6.221 12.042 3,31República Checa -10.015 -17.041 -17.117 -19,55Rumanía -695 -1.906 253 0,43Suecia 4.677 -7.231 -19.570 -11,75
Otros países 2000 2010 2011Noruega -19.055 7.549 -3.074 -2,42Suiza -7.070 520 : :Montenegro : 2 1.562 58,81Macedonia 112 1.420 2.676 38,92Serbia : -297 -278 -0,73Turquía 3.354 -774 911 0,40
Saldo positivo=Importaciones. : sin datos.(*) % respecto a la producción bruta de electricidad de 2012, excepto Otros países(2011).Fuente: Eurostat y elaboración propia.
– 77 –
2
Cuadro 2.30 CONSUMO FINAL DE ELECTRICIDAD POR PAÍSES EN EUROPA. TOTAL Y PORHABITANTE. EVOLUCIÓN
GWh kWh/hab2001 2012 2001 2012
UE 28 2.595.188 2.795.334 5.316 5.523Alemania 495.267 525.834 6.021 6.425Austria 53.614 63.001 6.684 7.493Bélgica 78.142 82.975 7.614 7.479Bulgaria 24.593 27.881 3.018 3.805Croacia 12.001 15.350 2.794 3.590Chipre 3.110 4.398 4.458 5.102Dinamarca 32.570 31.143 6.089 5.581Eslovaquia 23.456 23.937 4.361 4.429Eslovenia 10.942 12.549 5.498 6.105España 200.953 239.420 4.965 5.114Estonia 5.168 6.978 3.711 5.266Finlandia 77.337 80.680 14.927 14.937Francia 395.790 430.136 6.491 6.588Grecia 44.542 52.017 4.073 4.677Hungría 30.545 35.169 2.995 3.541Irlanda 20.929 24.293 5.461 5.301Italia 277.724 296.736 4.876 4.996Letonia 4.583 6.848 1.947 3.349Lituania 6.446 8.921 1.849 2.970Luxemburgo 5.841 6.256 13.305 11.920Malta 1.569 1.875 4.009 4.491Países Bajos 99.172 106.397 6.203 6.360Polonia 98.766 122.646 2.582 3.182Portugal 39.937 46.241 3.866 4.386Reino Unido 332.721 317.575 5.639 5.002República Checa 50.881 56.654 4.973 5.393Rumanía 36.294 42.139 1.618 2.097Suecia 132.295 127.286 14.893 13.423
Otros países 2001 2011 2001 2011Noruega 112.185 105.398 24.911 21.421Suiza 54.030 :: 7.500 ::Montenegro :: 3.414 :: 5.508Macedonia 5.019 7.495 2.471 3.643Serbia 28.788 27.897 3.836 3.847Turquía 95.325 183.791 1.404 2.493
:: Sin datos.Fuente: EUROSTAT y elaboración propia.: sin datos.
– 78 –
Cuadro 2.31 PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD PORPAÍSES EN EUROPA
DOMÉSTICO INDUSTRIAL
1er semestre 2013 Impuestos Impuestos no
Precio(incluidos en precio) Precio recuperables
(*) (incluidos enEuros/100 kWh IVA Otros (precio)
UE 28 19,93 2,88 3,35 11,98 2,56Alemania 29,19 4,66 9,60 14,25 5,65Austria 20,82 3,47 3,22 11,12 2,41Bélgica 21,73 3,90 2,00 10,78 1,64Bulgaria 9,24 1,53 0,00 8,13 0,10Croacia 13,72 2,74 0,07 9,49 0,07Chipre 27,60 4,08 0,75 20,77 0,75Dinamarca 30,00 6,00 11,00 10,27 1,29Eslovaquia 16,98 2,83 0,31 12,86 0,44Eslovenia 16,10 2,68 1,65 9,67 1,29España 22,28 3,87 0,89 12,24 0,59Estonia 13,51 2,25 1,32 9,74 1,32Finlandia 15,78 3,06 1,70 7,49 0,70Francia 14,72 2,15 2,50 9,58 1,87Grecia 15,63 1,79 2,14 12,48 2,08Hungría 13,97 2,86 0,50 9,63 0,59Irlanda 22,95 2,73 0,71 13,64 0,33Italia 22,92 2,09 5,85 16,80 5,58Letonia 13,78 2,38 0,00 11,25 0,00Lituania 13,70 2,38 0,00 12,31 0,03Luxemburgo 16,65 0,94 1,24 9,83 0,43Malta 17,00 0,85 0,00 18,00 0,00Países Bajos 19,16 3,33 2,61 9,62 1,73Polonia 14,80 2,77 0,48 9,31 0,48Portugal 20,81 3,86 4,85 11,53 1,38Reino Unido 17,41 0,83 0,00 11,81 0,42República Checa 15,25 2,64 0,12 10,23 0,11Rumanía 13,23 2,56 1,77 9,04 0,00Suecia 21,01 4,20 3,22 8,04 0,05
Otros paísesIslandia 10,53 2,14 0,08 :: ::Noruega 19,09 3,82 1,54 9,67 1,55Montenegro 10,21 1,76 0,00 7,33 0,00Macedonia 8,10 1,24 2,96 7,96 4,05Turquía 14,95 2,28 0,81 9,25 0,34Albania 11,56 1,93 0,00 :: ::Bosnia Herzegovina 8,03 1,17 0,00 6,53 0,00
(*) Excluido IVA y otras tasas recuperables.:: sin datos.Doméstico: Banda Dc = Consumo anual entre 2.500 y 5.000 kWh.Industria: Banda Ic = Consumo anual entre 500 y 2.000 MWh.
– 79 –
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Alemania
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Precio básico Otros impuestos IVA
Precios electricidad en Europa: Usos Domésticos
(Continúa)
– 80 –
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
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República Checa
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Portugal
Reino Unido
UE 28
España
Lituania
Grecia
Eslovaquia
Irlanda
Alemania
Italia
Malta
Chipre
euros / 100 kWh
Precio básico Impuestos no recuperables
Doméstico: Banda Dc = Consumo anual entre 2.500 y 5.000 kWh.Industria: Banda Ic = Consumo anual entre 500 y 2.000 MWh.Datos: 1er. semestre de 2013.Fuente: Eurostat.
Precios electricidad en Europa: Usos Industriales
(Con
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– 81 –
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Cuadro 2.34 AVANCE 2014. BALANCE ELÉCTRICO.ESPAÑA
Datos provisionales a 16.05.2014
PENINSULAR
1/1 a ∆ Año móvil ∆
(GWh) 16/05/2014 (%) 365 días (%)
Hidráulica 20.336 19,2 37.241 25,5Nuclear 22.943 4,6 57.846 -1,4Carbón 6.998 -22,4 37.783 -12,8Fuel + Gas 0 - 0 -Ciclo combinado (1) 6.262 -24,2 23.090 -27,7Consumos generación (2) -1.916 -3,2 -6.206 -8Resto hidráulica (3) 3.406 -1,1 7.060 12,8Eólica 23.501 0,6 54.490 5,4Solar fotovoltaica 2.689 3,6 8.008 6,3Solar térmica 1.460 47,3 4.910 38,6Térmica renovable 1.648 -15,7 4.756 -4,5Cogeneración y resto 9.271 -27,6 28.449 -14,8Generación neta 96.597 -2,9 257.428 -2,6Consumo en bombeo -2.844 -16,4 -5.398 -14,8Enlace Península-Baleares (4) -394 -4,6 -1.249 43,0Saldo intercambios internacionales (5) -1.512 -17,4 -6.414 -24,8Demanda transporte (b.c.) 91.846 -2,1 244.366 -1,7Demanda corregida (6) - -0,3 - -0,9Pérdidas en transporte -1.385 6,6 -3.201 2,5Demanda distribución 90.461 -2,2 241.165 -1,8BALEARESGeneración neta 1.435 -4,6 4.335 -10,5Enlace Peninsula-Baleares (4) 394 -4,6 1.249 43,0Demanda distribución (6) 1.810 -4,9 5.525 -2,6CANARIASGeneración neta 3.143 -0,8 8.599 -2,1Demanda distribución (6) 3.106 -0,8 8.494 -2,2
(1) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.(2) Consumos en generación correspondientes a la producción hidráulica, nuclear,carbón, fuel+gas y ciclo combinado.(3) Incluye todas aquellas unidades menores de 50 MW que no pertenecen a ningu-na unidad de gestión hidráulica (UGH).(4) Valor positivo: entrada de energía en el sistema valor negativo: salida de energíadel sistema. Enlace funcionando al mínimo técnico de seguridad hasta el 13/08/2012.(5) Valor positivo: saldo importador valor negativo: saldo exportador.(6) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad.∆: (%) Variación porcentual respecto al mismo período de 2013.Fuente: REE.
NUCLEAR
Págs.
3. NUCLEAR
3.1 Centrales nucleares en operación en España ...... 893.2 Datos de explotación de las centrales nucleares
en España. Evolución........................................... 903.3 Fechas históricas y autorizaciones de explota- ...
ción de las centrales nucleares españolas........... 943.4 Producción de combustible nuclear en España.
Evolución ............................................................. 953.5 Procedencia de los concentrados de uranio com-
prados por España en 2013 .................................. 953.6 Potencia, producción nuclear, rendimientos y
aportación al total de la electricidad por paísesen el mundo ......................................................... 96
3.7 Potencia y reactores nucleares en operación porpaíses en el mundo. Evolución............................ 97
3.8 Reactores en operación, construcción y anunciadosen el mundo por países ........................................ 98
3.9 Reactores nucleares agrupados por antigüe-dad en el mundo ................................................. 99
3.10 Relación nominal de centrales nucleares en opera-ción en el mundo................................................. 100
3.11 Reactores en operación y construcción segúntipos en el mundo ............................................... 109
3.12 Relación nominal de centrales nucleares en cons-trucción en el mundo ......................................... 110
3.13 Relación nominal de centrales nucleares encar-gadas o planificadas en el mundo ..................... 113
3.14 Centrales nucleares con autorización de explota- ción a largo plazo en Estados Unidos ................. 115
3.15 Solicitudes para autorización de explotación a largo plazo para centrales nucleares en Estados Unidos.................................................................. 117
3.16 Solicitudes de licencias combinadas para nuevascentrales nucleares en Estados Unidos .............. 118
3.17 Producción de uranio en el mundo..................... 1193.18 Reservas de uranio. Desglose por países y rango
de coste ........................................................................ 1213.19 Estimación de las necesidades de uranio en el
el mundo hasta 2035............................................ 1243.20 Capacidad teórica de producción de uranio en
el mundo hasta 2035............................................ 1273.21 Capacidad nominal de enriquecimiento de
uranio ................................................................... 1293.22 Capacidad de fabricación de combustible en la
OCDE.................................................................... 1303.23 Características principales de los reactores
nucleares .............................................................. 1313.24 Dosimetría del personal de las centrales nu-
cleares españolas año 2013................................. 1323.25 Avance 2014. Producción energía nuclear.
España.................................................................. 132
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– 95 –
Cuadro 3.4 PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLE NUCLEAREN ESPAÑA (*). EVOLUCIÓN
Cuadro 3.5 PROCEDENCIA DE LOS CONCENTRADOSDE URANIO COMPRADOS POR ESPAÑAEN 2013
NÚMERO DE ELEMENTOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Elementos PWR: 406 540 496 532 624 464Elementos BWR: 519 457 438 497 294 652TOTAL 925 997 934 1.029 918 1.116
CCNN nacionales 379 289 383 319 376 350Exportación 546 708 551 710 542 766TOTAL 925 997 934 1.029 918 1.116
TONELADAS DE URANIO 2008 2009 2010 2011 2012 2013
En elementos PWR: 227,0 244,7 243,9 246,3 295,0 236,6En elementos BWR: 82,0 80,5 78,1 95,1 56,1 114,9TOTAL 309,0 325,2 322,0 341,4 351,1 351,5
CCNN nacionales 128,0 94,5 133,6 107,1 93,7 128,7Exportación 18,1 231,0 189,0 234,3 257,4 222,8TOTAL 309,0 325,3 322,1 341,1 351,1 351,5
(*) Producidos por ENUSA.Fuente: ENUSA y elaboración propia.
3
Malawi: 2,1
Sudáfrica: 1,4
Rusia: 39,3
Níger: 21,2
Canadá: 20,2
Kazajhstán: 7,3
Namibia: 5,2
Uzbekistán: 3,1
PORCENTAJES
Fuente: ENUSA y elaboración propia
– 96 –
Cuadro 3.6 POTENCIA, PRODUCCIÓN NUCLEAR,RENDIMIENTOS Y APORTACIÓN AL TOTALDE LA ELECTRICIDAD POR PAÍSES EN ELMUNDO
Num.react.
PotenciaMW
netos
Prod Bruta 2013 TWh
∆ %
Factor de carga
2013 (%) (*)
Electricidadde origennuclear en2013 (%)
Alemania 9 12.068 92,1 -2,1 83,0 15,5Argentina 2 935 5,7 -2,9 66,6 4,4Armenia 1 375 2,2 1,9 62,6 29,2Bélgica 7 5.927 40,6 5,6 74,5 52,1Brasil 2 1.884 14,6 -8,9 84,5 2,8Bulgaria 2 1.906 13,3 -10,4 75,9 30,7Canadá 19 13.500 97,0 6,6 78,1 16,0Corea delSur 23 20.710 132,5 -7,7 69,5 27,6
China 21 16.890 110,7 12,7 71,3 2,1Eslovaquia 4 1.815 14,0 -3,2 83,6 51,7Eslovenia 1 688 5,0 -4,0 79,5 33,6España 7 7.121 56,7 -7,3 86,6 19,8EstadosUnidos 100 98.560 789,0 2,6 87,0 19,4
Finlandia 4 2.752 22,7 2,8 89,6 33,3Francia 58 63.130 403,7 -0,3 69,5 73,3Hungria 4 1.889 14,5 -2,7 83,6 50,7India 21 5.308 30,3 2,1 62,0 3,5Iran 1 915 1,3 0,0 15,7 0,5Japón 48 42.388 13,9 -18,3 3,6 1,7Méjico 2 1.330 11,4 35,2 92,9 4,6Países Bajos 1 482 2,7 -27,0 61,6 2,8Pakistan 3 690 4,4 -16,7 69,2 4,4Reino Unido 16 9.231 64,1 0,3 75,5 18,3RepúblicaCheca 6 3.804 29,0 1,4 82,9 35,9
Rumania 2 1.300 10,7 -6,7 89,4 19,8Rusia 33 23.643 161,4 -2,5 74,2 17,6Sudáfrica 2 1.860 13,6 10,0 79,6 5,7Suecia 10 9.474 63,7 3,7 73,1 39,1Suiza 5 3.308 24,9 1,7 81,7 36,4Taiwan 6 5.032 40,1 3,1 86,6 19,1Ucrania 15 13.107 78,0 -8,0 64,7 43,6
TOTAL 435 372.022 2.363,9 0,4 69,1
Datos a 31.12.2013. (*) Elaboración propia considerando Potencia bruta = 1,05 x Potencia neta.
% = Tasa de variación porcentual de la producción del último respecto al anterior.Fuente: PRIS-OIEA, Nucleonics Week y elaboración propia.
– 97 –
Cuadro 3.7 POTENCIA Y REACTORES NUCLEARES ENOPERACIÓN POR PAÍSES EN EL MUNDO.EVOLUCIÓN
3
1970 1980 1990 2000 2012 2013
MWe uds MWe uds MWe uds MWe uds MWe uds MWe uds
Alemania 927 8 10.487 19 22.127 21 21.470 19 12.068 9 12.003 9
Argentina 0 0 335 1 935 2 935 2 935 2 935 2
Armenia 0 0 751 2 375 1 375 1 375 1 376 1
Bélgica 10 1 1.838 4 5.927 7 5.927 7 5.927 7 5.943 7
Brasil 0 0 0 0 609 1 1.884 2 1.884 2 1.901 2
Bulgaria 0 0 1.224 3 2.585 5 3.538 6 1.906 2 1.906 2
Canadá 228 2 5.254 10 13.409 20 15.165 22 13.500 19 13.553 19Corea delSur 0 0 576 1 7.726 9 13.767 16 20.739 23 20.656 23
China 0 0 0 0 0 0 2.186 3 12.860 17 17.042 20
Eslovaquia 0 0 816 2 1.760 4 2.632 6 1.816 4 1.816 4
Eslovenia 0 0 0 0 688 1 688 1 688 1 696 1
España 141 1 1.067 3 7.701 9 7.701 9 7.560 8 7.560 8(*)EstadosUnidos 6.635 19 54.463 69 105.722 111 102.136 104 102.136 104 99.098 100
Finlandia 0 0 2.752 4 2.752 4 2.752 4 2.752 4 2.741 4Francia 1.454 8 14.160 22 55.840 56 63.260 59 63.130 58 63.130 58Hungría 0 0 0 0 1.889 4 1.889 4 1.889 4 1.889 4India 300 2 577 4 1.189 7 2.603 14 4.391 20 5.302 21Irán 0 0 0 0 0 0 0 0 915 1 915 1Italia 563 3 1.423 4 0 0 0 0 0 0 0 0Japón 1.248 5 14.957 23 30.867 41 43.241 52 44.215 50 42.569 48Kazahastán 0 0 52 1 52 1 0 0 0 0 0 0Lituania 0 0 0 0 2.370 2 2.370 2 0 0 0 0Méjico 0 0 0 0 765 1 1.530 2 1.530 2 1.600 2PaísesBajos 55 1 537 2 537 2 482 1 482 1 485 1
Pakistán 0 0 125 1 125 1 425 2 725 3 725 3Reino Unido 3.501 27 6.464 33 11.562 37 11.659 33 9.231 16 10.038 16
RepúblicaCheca 0 0 0 0 1.878 4 2.841 5 3.804 6 3.766 6
Rumanía 0 0 0 0 0 0 650 1 1.300 2 1.310 2Rusia 786 5 8.557 20 18.898 29 19.848 30 23.643 33 24.253 33Sudáfrica 0 0 0 0 1.860 2 1.860 2 1.860 2 1.830 2Suecia 10 1 6.089 8 10.595 12 9.995 11 9.395 10 9.508 10Suiza 365 1 2.088 4 3.278 5 3.278 5 3.278 5 3.252 5Taiwan 0 0 1.208 2 5.028 6 5.028 6 5.028 6 5.028 6Ucrania 0 0 2.046 3 12.847 15 11.207 13 13.107 15 13.168 15
Mundo 16.223 84 137.846 245 331.896 420 363.322 444 373.069 437 374.335 434
Num países 14 24 30 31 31 31
(*) La CN de Sta. María de Garoña ha permanecido en situación de parada durante 2013.Datos de potencia neta a 31 de diciembre del año que figura en la cabecera.Fuente: ELECNUC Ed. 2013 (CEA), hasta 2012, y WNA y elaboración propia (2013).
Cuadro 3.8REACTORES EN OPERACIÓN, CONSTRUCCIÓNY ANUNCIADOS EN EL MUNDO POR PAÍSES
En operación En construcción Planificados(*) Propuestos(**)Num. MWe(***) Num. MWe Num. MWe Num. MWe
Alemania 9 12.003 0 0 0 0 0 0Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 16 17.000Argentina 2 935 1 745 1 33 2 1.400Armenia 1 376 0 0 1 1.060Bangladesh 0 0 0 0 2 2.000 0 0Bélgica 7 5.943 0 0 0 0 0 0Bielorusia 0 0 1 1.200 1 1.200 2 2.400Brasil 2 1.901 1 1.405 0 0 4 4.000Bulgaria 2 1.906 0 0 1 950 0 0Canadá 19 13.553 0 0 2 1.500 3 3.800Corea del Norte 0 0 0 0 0 0 1 950Corea del Sur 23 20.656 5 6.870 6 8.730 0 0Chile 0 0 0 0 0 0 4 4.400China 20 17.042 28 31.635 58 62.635 118 122.000Egipto 0 0 0 0 1 1.000 1 1.000Emiratos A.U. 0 0 2 2.800 2 2.800 10 14.400Eslovaquia 4 1.816 2 942 0 0 1 1.200Eslovenia 1 696 0 0 0 0 1 1.000España 7 7.002 0 0 0 0 0 0Estados Unidos 100 99.098 5 6.018 7 8.463 15 24.000Finlandia 4 2.741 1 1.700 0 0 2 2.700Francia 58 63.130 1 1.720 1 1.720 1 1.100Hungria 4 1.889 0 0 2 2.400 0 0India 21 5.302 6 4.300 18 15.100 39 45.000Indonesia 0 0 0 0 1 30 4 4.000Iran 1 915 0 0 1 1.000 1 300Israel 0 0 0 0 0 0 1 1.200Italia 0 0 0 0 0 0 10 17.000Japón 48 42.569 3 3.036 9 12.947 3 4.145Jordania 0 0 0 0 1 1.000 0 0Kazakhstan 0 0 0 0 2 600 2 600Lituania 0 0 0 0 1 1.350 0 0Malasia 0 0 0 0 0 0 2 2.000Méjico 2 1.600 0 0 0 0 2 2.000Países Bajos 1 485 0 0 0 0 1 1.000Pakistan 3 725 2 680 0 0 2 2.000Polonia 0 0 0 0 6 6.000 0 0Reino Unido 16 10.038 0 0 4 6.680 7 8.920República Checa 6 3.766 0 0 2 2.400 1 1.200Rumania 2 1.310 0 0 2 1.310 1 655Rusia 33 24.253 10 9.160 31 32.780 18 16.000Sudáfrica 2 1.830 0 0 0 0 6 9.600Suecia 10 9.508 0 0 0 0 0 0Suiza 5 3.252 0 0 0 0 3 4.000Tailandia 0 0 0 0 0 0 5 5.000Turquía 0 0 0 0 4 4.800 4 4.500Ucrania 15 13.168 0 0 2 1.900 11 12.000Vietnam 0 0 0 0 4 4.000 6 6.700Mundo 434 374.335 70 74.911 173 186.388 310 349.170Datos a 1 de febrero de 2014.(*) Aprobados, financiación y compromisos firmes (la mayoría estarán operando en 8 ó 10años).(**) Existen programas específicos o propuestas de localización (la mayoría estarán operan-do en 15 años).(***) Potencia neta para "en operación" y Potencia bruta para el resto.(****) El total del mundo incluye 6 reactores en operación en Taiwan con una potencia de4.927 MWe, y 2 en construcción (2.700 MWe).Fuente: World Nuclear Association.
– 98 –
– 99 –
3
Cuadro 3.9 REACTORES NUCLEARES AGRUPADOSPOR ANTIGÜEDAD EN EL MUNDO
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
Año
s de
antig
üed
ad
Número de reactores
Fuente: PRIS-OIEA (Datos a 19 de Febrero de 2014).
– 100 –
Cuadro 3.10 RELACIÓN NOMINAL DE CENTRALESNUCLEARES EN OPERACIÓN EN EL MUNDO
Potencia Bruta Fecha
País Nombre Tipo Localización (MW) Conexión
ALEMANIA BROKDORF PWR OSTERENDE 1.480 1986-10-14EMSLAND PWR LINGEN (EMS) 1.400 1988-04-19GRAFENRHEINFELD PWR SCHWEINFURT 1.345 1981-12-30GROHNDE PWR GROHNDE 1.430 1984-09-05GUNDREMMINGEN-B BWR GUNDREMMINGEN 1.344 1984-03-16GUNDREMMINGEN-C BWR GUNDREMMINGEN 1.344 1984-11-02ISAR-2 PWR ESSENBACH 1.485 1988-01-22NECKARWESTHEIM-2 PWR NECKARWESTHEIM 1.400 1989-01-03PHILIPPSBURG-2 PWR PHILIPPSBURG 1.468 1984-12-17
ARGENTINA ATUCHA-1 PHWR LIMA 357 1974-03-19EMBALSE PHWR EMBALSE 648 1983-04-25
ARMENIA ARMENIAN-2 PWR METSAMOR 408 1980-01-05
BÉLGICA DOEL-1 PWR DOEL-BEVEREN 454 1974-08-28DOEL-2 PWR DOEL-BEVEREN 454 1975-08-21DOEL-3 PWR DOEL-BEVEREN 1.056 1982-06-23DOEL-4 PWR DOEL-BEVEREN 1.090 1985-04-08TIHANGE-1 PWR TIHANGE 1.009 1975-03-07TIHANGE-2 PWR TIHANGE 1.055 1982-10-13TIHANGE-3 PWR TIHANGE 1.094 1985-06-15
BRASIL ANGRA-1 PWR ANGRA DOS-REIS 640 1982-04-01ANGRA-2 PWR ANGRA DOS-REIS 1.350 2000-07-21
BULGARIA KOZLODUY-5 PWR VRATZA 1.000 1987-11-29KOZLODUY-6 PWR VRATZA 1.000 1991-08-02
CANADÁ BRUCE-1 PHWR TIVERTON 824 1977-01-14BRUCE-2 PHWR TIVERTON 786 1976-09-04BRUCE-3 PHWR TIVERTON 805 1977-12-12BRUCE-4 PHWR TIVERTON 805 1978-12-21BRUCE-5 PHWR TIVERTON 872 1984-12-02BRUCE-6 PHWR TIVERTON 891 1984-06-26BRUCE-7 PHWR TIVERTON 872 1986-02-22BRUCE-8 PHWR TIVERTON 845 1987-03-09DARLINGTON-1 PHWR TOWN OF NEWCASTLE 934 1990-12-19DARLINGTON-2 PHWR TOWN OF NEWCASTLE 934 1990-01-15DARLINGTON-3 PHWR TOWN OF NEWCASTLE 934 1992-12-07DARLINGTON-4 PHWR TOWN OF NEWCASTLE 934 1993-04-17PICKERING-1 PHWR PICKERING 542 1971-04-04PICKERING-4 PHWR PICKERING 542 1973-05-21PICKERING-5 PHWR PICKERING 540 1982-12-19PICKERING-6 PHWR PICKERING 540 1983-11-08PICKERING-7 PHWR PICKERING 540 1984-11-17PICKERING-8 PHWR PICKERING 540 1986-01-21POINT LEPREAU PHWR SAINT JOHN 705 1982-09-11
CHINA CEFR FBR TUOLI 25 2011-07-21DAYA BAY-1 PWR SHENZHEN CITY 984 1993-08-31DAYA BAY-2 PWR SHENZHEN CITY 984 1994-02-07HONGYANHE-1 PWR DALIAN 1.119 2013-02-17HONGYANHE-2 PWR DALIAN 1.119 2013-11-23
(Continúa)
– 101 –
LING AO-1 PWR SHENZEN 990 2002-02-26LING AO-2 PWR SHENZEN 990 2002-09-14LING AO-3 PWR SHENZEN 1.080 2010-07-15LING AO-4 PWR SHENZEN 1.080 2011-05-03NINGDE-1 PWR NINGDE 1.080 2012-12-28NINGDE-2 PWR NINGDE 1.080 2014-01-04QINSHAN 2-1 PWR JIAXING 650 2002-02-06QINSHAN 2-2 PWR JIAXING 650 2004-03-11QINSHAN 2-3 PWR JIAXING 650 2010-08-01QINSHAN 2-4 PWR JIAXING 650 2011-11-25QINSHAN 3-1 PHWR JIAXING 700 2002-11-19QINSHAN 3-2 PHWR JIAXING 700 2003-06-12QINSHAN-1 PWR JIAXING 310 1991-12-15TIANWAN-1 PWR LIANYUNGANG 1.060 2006-05-12TIANWAN-2 PWR LIANYUNGANG 1.060 2007-05-14YANGJIANG-1 PWR YANGJIANG 1.086 2013-12-31
COREA HANBIT-1 PWR YEONGGWANG-GUN 996 1986-03-05DEL SUR HANBIT-2 PWR YEONGGWANG-GUN 993 1986-11-11
HANBIT-3 PWR YEONGGWANG-GUN 1.050 1994-10-30HANBIT-4 PWR YEONGGWANG-GUN 1.049 1995-07-18HANBIT-5 PWR YEONGGWANG-GUN 1.053 2001-12-19HANBIT-6 PWR YEONGGWANG-GUN 1.052 2002-09-16HANUL-1 PWR ULCHIN-GUN 1.003 1988-04-07HANUL-2 PWR ULCHIN-GUN 1.008 1989-04-14HANUL-3 PWR ULCHIN-GUN 1.050 1998-01-06HANUL-4 PWR ULCHIN-GUN 1.053 1998-12-28HANUL-5 PWR ULCHIN-GUN 1.051 2003-12-18HANUL-6 PWR ULCHIN-GUN 1.051 2005-01-07KORI-1 PWR GIJANG-GUN 608 1977-06-26KORI-2 PWR GIJANG-GUN 676 1983-04-22KORI-3 PWR GIJANG-GUN 1.042 1985-01-22KORI-4 PWR GIJANG-GUN 1.041 1985-11-15SHIN-KORI-1 PWR BUSAN & ULSAN 1.048 2010-08-04SHIN-KORI-2 PWR BUSAN & ULSAN 1.045 2012-01-28SHIN-WOLSONG-1 PWR GYEONGJU-SI 1.043 2012-01-27WOLSONG-1 PHWR GYEONGJU-SI 687 1982-12-31WOLSONG-2 PHWR GYEONGJU-SI 678 1997-04-01WOLSONG-3 PHWR GYEONGJU-SI 698 1998-03-25WOLSONG-4 PHWR GYEONGJU-SI 703 1999-05-21
ESLOVAQUIA BOHUNICE-3 PWR JASLOVSKE BOHUNICE 505 1984-08-20BOHUNICE-4 PWR JASLOVSKE BOHUNICE 505 1985-08-09MOCHOVCE-1 PWR LEVICE 470 1998-07-04MOCHOVCE-2 PWR LEVICE 470 1999-12-20KRSKO PWR KRSKO 727 1981-10-02
ESPAÑA ALMARAZ-1 PWR ALMARAZ 1.049 1981-05-01ALMARAZ-2 PWR ALMARAZ 1.044 1983-10-08ASCO-1 PWR ASCO 1.033 1983-08-13ASCO-2 PWR ASCO 1.035 1985-10-23COFRENTES BWR COFRENTES 1.102 1984-10-14STA MARIA DE GAROÑA (*) BWR STA MARIA DE GAROÑA 466 1971-03-02TRILLO-1 PWR TRILLO 1.066 1988-05-23VANDELLOS-2 PWR VANDELLOS 1.087 1987-12-12
Potencia Bruta Fecha
País Nombre Tipo Localización (MW) Conexión
(Continúa)
3
– 102 –
Potencia Bruta Fecha
País Nombre Tipo Localización (MW) Conexión
ESTADOS ANO-1 PWR POPE 903 1974-08-17UNIDOS ANO-2 PWR POPE 1.065 1978-12-26
BEAVER VALLEY-1 PWR SHIPPINGPORT 959 1976-06-14BEAVER VALLEY-2 PWR SHIPPINGPORT 958 1987-08-17BRAIDWOOD-1 PWR BRAIDWOOD 1.242 1987-07-12BRAIDWOOD-2 PWR BRAIDWOOD 1.210 1988-05-25BROWNS FERRY-1 BWR DECATUR 1.155 1973-10-15BROWNS FERRY-2 BWR DECATUR 1.155 1974-08-28BROWNS FERRY-3 BWR DECATUR 1.155 1976-09-12BRUNSWICK-1 BWR SOUTHPORT 990 1976-12-04BRUNSWICK-2 BWR SOUTHPORT 960 1975-04-29BYRON-1 PWR BYRON 1.242 1985-03-01BYRON-2 PWR BYRON 1.210 1987-02-06CALLAWAY-1 PWR FULTON 1.275 1984-10-24CALVERT CLIFFS-1 PWR LUSBY 918 1975-01-03CALVERT CLIFFS-2 PWR LUSBY 911 1976-12-07CATAWBA-1 PWR YORK COUNTY 1.188 1985-01-22CATAWBA-2 PWR YORK COUNTY 1.188 1986-05-18CLINTON-1 BWR HART TOWNSHIP 1.098 1987-04-24COLUMBIA BWR BENTON 1.173 1984-05-27COMANCHE PEAK-1 PWR GLEN ROSE 1.259 1990-04-24COMANCHE PEAK-2 PWR GLEN ROSE 1.250 1993-04-09COOK-1 PWR BRIDGMAN 1.100 1975-02-10COOK-2 PWR BRIDGMAN 1.151 1978-03-22COOPER BWR BROWNVILLE 801 1974-05-10DAVIS BESSE-1 PWR OTTAWA 925 1977-08-28DIABLO CANYON-1 PWR AVILA BEACH 1.197 1984-11-11DIABLO CANYON-2 PWR AVILA BEACH 1.197 1985-10-20DRESDEN-2 BWR MORRIS 926 1970-04-13DRESDEN-3 BWR MORRIS 890 1971-07-22DUANE ARNOLD-1 BWR PALO 624 1974-05-19FARLEY-1 PWR DOTHAN 918 1977-08-18FARLEY-2 PWR DOTHAN 928 1981-05-25FERMI-2 BWR LAGOONA BEACH 1.100 1986-09-21FITZPATRICK BWR OSWEGO 849 1975-02-01FORT CALHOUN-1 PWR FORT CALHOUN 512 1973-08-25GINNA PWR ONTARIO 608 1969-12-02GRAND GULF-1 BWR PORT GIBSON 1.500 1984-10-20HARRIS-1 PWR NEW HILL 960 1987-01-19HATCH-1 BWR BAXLEY 911 1974-11-11HATCH-2 BWR BAXLEY 921 1978-09-22HOPE CREEK-1 BWR SALEM 1.240 1986-08-01INDIAN POINT-2 PWR BUCHANAN 1.067 1973-06-26INDIAN POINT-3 PWR BUCHANAN 1.085 1976-04-27LASALLE-1 BWR MARSEILLES 1.207 1982-09-04LASALLE-2 BWR MARSEILLES 1.207 1984-04-20LIMERICK-1 BWR LIMERICK 1.194 1985-04-13LIMERICK-2 BWR LIMERICK 1.194 1989-09-01MCGUIRE-1 PWR CORNELIUS 1.215 1981-09-12MCGUIRE-2 PWR CORNELIUS 1.215 1983-05-23MILLSTONE-2 PWR WATERFORD 918 1975-11-09MILLSTONE-3 PWR WATERFORD 1.280 1986-02-12
(Continúa)
– 103 –
MONTICELLO BWR MONTICELLO 613 1971-03-05NINE MILE POINT-1 BWR SCRIBA 642 1969-11-09NINE MILE POINT-2 BWR SCRIBA 1.320 1987-08-08NORTH ANNA-1 PWR MINERAL 990 1978-04-17NORTH ANNA-2 PWR MINERAL 1.011 1980-08-25OCONEE-1 PWR OCONEE 891 1973-05-06OCONEE-2 PWR OCONEE 891 1973-12-05OCONEE-3 PWR OCONEE 891 1974-09-18OYSTER CREEK BWR FORKED RIVER 652 1969-09-23PALISADES PWR SOUTH HAVEN 845 1971-12-31PALO VERDE-1 PWR WINTERSBURG 1.414 1985-06-10PALO VERDE-2 PWR WINTERSBURG 1.414 1986-05-20PALO VERDE-3 PWR WINTERSBURG 1.414 1987-11-28PEACH BOTTOM-2 BWR YORK COUNTY 1.182 1974-02-18PEACH BOTTOM-3 BWR YORK COUNTY 1.182 1974-09-01PERRY-1 BWR PERRY 1.303 1986-12-19PILGRIM-1 BWR PLYMOUTH 711 1972-07-19POINT BEACH-1 PWR TWO CREEKS 640 1970-11-06POINT BEACH-2 PWR TWO CREEKS 640 1972-08-02PRAIRIE ISLAND-1 PWR RED WING 566 1973-12-04PRAIRIE ISLAND-2 PWR RED WING 560 1974-12-21QUAD CITIES-1 BWR CORDOVA 940 1972-04-12QUAD CITIES-2 BWR CORDOVA 940 1972-05-23RIVER BEND-1 BWR ST.FRANCISVILLE 1.016 1985-12-03ROBINSON-2 PWR HARTSVILLE 780 1970-09-26SALEM-1 PWR SALEM 1.254 1976-12-25SALEM-2 PWR SALEM 1.200 1981-06-03SEABROOK-1 PWR SEABROOK 1.296 1990-05-29SEQUOYAH-1 PWR DAISY 1.221 1980-07-22SEQUOYAH-2 PWR DAISY 1.200 1981-12-23SOUTH TEXAS-1 PWR BAY CITY 1.354 1988-03-30SOUTH TEXAS-2 PWR BAY CITY 1.354 1989-04-11ST. LUCIE-1 PWR FORT PIERCE 1.045 1976-05-07ST. LUCIE-2 PWR FORT PIERCE 1.050 1983-06-13SUMMER-1 PWR JENKINSVILLE 1.006 1982-11-16SURRY-1 PWR GRAVEL NECK 890 1972-07-04SURRY-2 PWR GRAVEL NECK 890 1973-03-10SUSQUEHANNA-1 BWR SALEM 1.330 1982-11-16SUSQUEHANNA-2 BWR SALEM 1.330 1984-07-03THREE MILE ISLAND-1 PWR DAUPHIN 880 1974-06-19TURKEY POINT-3 PWR FLORIDA CITY 829 1972-11-02TURKEY POINT-4 PWR FLORIDA CITY 829 1973-06-21VERMONT YANKEE BWR VERNON 635 1972-09-20VOGTLE-1 PWR WAYNESBORO 1.229 1987-03-27VOGTLE-2 PWR WAYNESBORO 1.229 1989-04-10WATERFORD-3 PWR TAFT 1.250 1985-03-18WATTS BAR-1 PWR SPRING CITY 1.210 1996-02-06WOLF CREEK PWR BURLINGTON 1.280 1985-06-12
FINLANDIA LOVIISA-1 PWR LOVIISA 520 1977-02-08LOVIISA-2 PWR LOVIISA 520 1980-11-04OLKILUOTO-1 BWR OLKILUOTO 910 1978-09-02OLKILUOTO-2 BWR OLKILUOTO 910 1980-02-18
Potencia Bruta Fecha
País Nombre Tipo Localización (MW) Conexión
(Continúa)
3
– 104 –
Potencia Bruta Fecha
País Nombre Tipo Localización (MW) Conexión
FRANCIA BELLEVILLE-1 PWR LENE 1.363 1987-10-14BELLEVILLE-2 PWR LENE 1.363 1988-07-06BLAYAIS-1 PWR BRAUD ST.LOUIS 951 1981-06-12BLAYAIS-2 PWR BRAUD ST.LOUIS 951 1982-07-17BLAYAIS-3 PWR BRAUD ST.LOUIS 951 1983-08-17BLAYAIS-4 PWR BRAUD ST.LOUIS 951 1983-05-16BUGEY-2 PWR ST.VULBAS 945 1978-05-10BUGEY-3 PWR ST.VULBAS 945 1978-09-21BUGEY-4 PWR ST.VULBAS 917 1979-03-08BUGEY-5 PWR ST.VULBAS 917 1979-07-31CATTENOM-1 PWR CATTENOM 1.362 1986-11-13CATTENOM-2 PWR CATTENOM 1.362 1987-09-17CATTENOM-3 PWR CATTENOM 1.362 1990-07-06CATTENOM-4 PWR CATTENOM 1.362 1991-05-27CHINON B-1 PWR AVOINE 954 1982-11-30CHINON B-2 PWR AVOINE 954 1983-11-29CHINON B-3 PWR AVOINE 954 1986-10-20CHINON B-4 PWR AVOINE 954 1987-11-14CHOOZ B-1 PWR CHARLEVILLE 1.560 1996-08-30CHOOZ B-2 PWR CHARLEVILLE 1.560 1997-04-10CIVAUX-1 PWR CIVAUX 1.561 1997-12-24CIVAUX-2 PWR CIVAUX 1.561 1999-12-24CRUAS-1 PWR CRUAS 956 1983-04-29CRUAS-2 PWR CRUAS 956 1984-09-06CRUAS-3 PWR CRUAS 956 1984-05-14CRUAS-4 PWR CRUAS 956 1984-10-27DAMPIERRE-1 PWR DAMPIERRE-EN-BURLY 937 1980-03-23DAMPIERRE-2 PWR DAMPIERRE-EN-BURLY 937 1980-12-10DAMPIERRE-3 PWR DAMPIERRE-EN-BURLY 937 1981-01-30DAMPIERRE-4 PWR DAMPIERRE-EN-BURLY 937 1981-08-18FESSENHEIM-1 PWR FESSENHEIM 920 1977-04-06FESSENHEIM-2 PWR FESSENHEIM 920 1977-10-07FLAMANVILLE-1 PWR FLAMANVILLE 1.382 1985-12-04FLAMANVILLE-2 PWR FLAMANVILLE 1.382 1986-07-18GOLFECH-1 PWR AGEN 1.363 1990-06-07GOLFECH-2 PWR AGEN 1.363 1993-06-18GRAVELINES-1 PWR GRAVELINES 951 1980-03-13GRAVELINES-2 PWR GRAVELINES 951 1980-08-26GRAVELINES-3 PWR GRAVELINES 951 1980-12-12GRAVELINES-4 PWR GRAVELINES 951 1981-06-14GRAVELINES-5 PWR GRAVELINES 951 1984-08-28GRAVELINES-6 PWR GRAVELINES 951 1985-08-01NOGENT-1 PWR NOGENT-SUR-SEINE 1.363 1987-10-21NOGENT-2 PWR NOGENT-SUR-SEINE 1.363 1988-12-14PALUEL-1 PWR PALUEL 1.382 1984-06-22PALUEL-2 PWR PALUEL 1.382 1984-09-14PALUEL-3 PWR PALUEL 1.382 1985-09-30PALUEL-4 PWR PALUEL 1.382 1986-04-11PENLY-1 PWR PENLY 1.382 1990-05-04PENLY-2 PWR PENLY 1.382 1992-02-04ST. ALBAN-1 PWR SAINT-MAURICE-L'EXIL 1.381 1985-08-30ST. ALBAN-2 PWR SAINT-MAURICE-L'EXIL 1.381 1986-07-03
(Continúa)
– 105 –
ST. LAURENT B-1 PWR ST. LAURENT DES EAUX 956 1981-01-21ST. LAURENT B-2 PWR ST. LAURENT DES EAUX 956 1981-06-01TRICASTIN-1 PWR PIERRELATTE 955 1980-05-31TRICASTIN-2 PWR PIERRELATTE 955 1980-08-07TRICASTIN-3 PWR PIERRELATTE 955 1981-02-10TRICASTIN-4 PWR PIERRELATTE 955 1981-06-12
HUNGRIA PAKS-1 PWR PAKS 500 1982-12-28PAKS-2 PWR PAKS 500 1984-09-06PAKS-3 PWR PAKS 500 1986-09-28PAKS-4 PWR PAKS 500 1987-08-16
INDIA KAIGA-1 PHWR KAIGA 220 2000-10-12KAIGA-2 PHWR KAIGA 220 1999-12-02KAIGA-3 PHWR KAIGA 220 2007-04-11KAIGA-4 PHWR KAIGA 220 2011-01-19KAKRAPAR-1 PHWR SURAT 220 1992-11-24KAKRAPAR-2 PHWR SURAT 220 1995-03-04KUDANKULAM-1 PWR TIRUNELLVELI-
KATTABOMMAN 1.000 2013-10-22MADRAS-1 PHWR MADRAS 220 1983-07-23MADRAS-2 PHWR MADRAS 220 1985-09-20NARORA-1 PHWR NARORA 220 1989-07-29NARORA-2 PHWR NARORA 220 1992-01-05RAJASTHAN-1 PHWR KOTA 100 1972-11-30RAJASTHAN-2 PHWR KOTA 200 1980-11-01RAJASTHAN-3 PHWR KOTA 220 2000-03-10RAJASTHAN-4 PHWR KOTA 220 2000-11-17RAJASTHAN-5 PHWR KOTA 220 2009-12-22RAJASTHAN-6 PHWR KOTA 220 2010-03-28TARAPUR-1 BWR BOISAR 160 1969-04-01TARAPUR-2 BWR BOISAR 160 1969-05-05TARAPUR-3 PHWR BOISAR 540 2006-06-15TARAPUR-4 PHWR BOISAR 540 2005-06-04
IRÁN BUSHEHR-1 PWR HALILEH 1.000 2011-09-03
JAPÓN FUKUSHIMA-DAINI-1 BWR NARAHA-MACHI 1.100 1981-07-31FUKUSHIMA-DAINI-2 BWR NARAHA-MACHI 1.100 1983-06-23FUKUSHIMA-DAINI-3 BWR NARAHA-MACHI 1.100 1984-12-14FUKUSHIMA-DAINI-4 BWR NARAHA-MACHI 1.100 1986-12-17GENKAI-1 PWR GENKAI-CHO 559 1975-02-14GENKAI-2 PWR GENKAI-CHO 559 1980-06-03GENKAI-3 PWR GENKAI-CHO 1.180 1993-06-15GENKAI-4 PWR GENKAI-CHO 1.180 1996-11-12HAMAOKA-3 BWR OMAEZAKI-SHI 1.100 1987-01-20HAMAOKA-4 BWR OMAEZAKI-SHI 1.137 1993-01-27HAMAOKA-5 BWR OMAEZAKI-SHI 1.380 2004-04-30HIGASHI DORI-1 (TOHOKU) BWR HIGASHIDORI-MURA 1.100 2005-03-09IKATA-1 PWR IKATA-CHO 566 1977-02-17IKATA-2 PWR IKATA-CHO 566 1981-08-19IKATA-3 PWR IKATA-CHO 890 1994-03-29KASHIWAZAKI KARIWA-1 BWR KASHIWAZAKI-SHI 1.100 1985-02-13KASHIWAZAKI KARIWA-2 BWR KASHIWAZAKI-SHI 1.100 1990-02-08KASHIWAZAKI KARIWA-3 BWR KASHIWAZAKI-SHI 1.100 1992-12-08KASHIWAZAKI KARIWA-4 BWR KASHIWAZAKI-SHI 1.100 1993-12-21
Potencia Bruta Fecha
País Nombre Tipo Localización (MW) Conexión
(Continúa)
3
– 106 –
Potencia Bruta Fecha
País Nombre Tipo Localización (MW) Conexión
KASHIWAZAKI KARIWA-5 BWR KASHIWAZAKI-SHI 1.100 1989-09-12KASHIWAZAKI KARIWA-6 BWR KASHIWAZAKI-SHI 1.356 1996-01-29KASHIWAZAKI KARIWA-7 BWR KASHIWAZAKI-SHI 1.356 1996-12-17MIHAMA-1 PWR MIHAMA 340 1970-08-08MIHAMA-2 PWR MIHAMA 500 1972-04-21MIHAMA-3 PWR MIHAMA 826 1976-02-19OHI-1 PWR OHI 1.175 1977-12-23OHI-2 PWR OHI 1.175 1978-10-11OHI-3 PWR OHI 1.180 1991-06-07OHI-4 PWR OHI 1.180 1992-06-19ONAGAWA-1 BWR ONAGAWA, ISHINOMAKI 524 1983-11-18ONAGAWA-2 BWR ONAGAWA, ISHINOMAKI 825 1994-12-23ONAGAWA-3 BWR ONAGAWA, ISHINOMAKI 825 2001-05-30SENDAI-1 PWR SATSUMASENDAI 890 1983-09-16SENDAI-2 PWR SATSUMASENDAI 890 1985-04-05SHIKA-1 BWR SHIKA-MACHI 530 1993-01-12SHIKA-2 BWR SHIKA-MACHI 1.150 2005-07-04SHIMANE-1 BWR MATSUE 460 1973-12-02SHIMANE-2 BWR MATSUE 820 1988-07-11TAKAHAMA-1 PWR TAKAHAMA 826 1974-03-27TAKAHAMA-2 PWR TAKAHAMA 826 1975-01-17TAKAHAMA-3 PWR TAKAHAMA 870 1984-05-09TAKAHAMA-4 PWR TAKAHAMA 870 1984-11-01TOKAI-2 BWR TOKAI MURA 1.100 1978-03-13TOMARI-1 PWR TOMARI VILLAGE 579 1988-12-06TOMARI-2 PWR TOMARI VILLAGE 579 1990-08-27TOMARI-3 PWR TOMARI VILLAGE 912 2009-03-20TSURUGA-1 BWR TSURUGA CITY 357 1969-11-16TSURUGA-2 PWR TSURUGA CITY 1.160 1986-06-19
MÉXICO LAGUNA VERDE-1 BWR ALTO LUCERO 700 1989-04-13LAGUNA VERDE-2 BWR ALTO LUCERO 700 1994-11-11
PAÍSES BAJOS BORSSELE PWR BORSSELE 515 1973-07-04
PAKISTÁN CHASNUPP-1 PWR KUNDIAN 325 2000-06-13CHASNUPP-2 PWR KUNDIAN 325 2011-03-14KANUPP PHWR KARACHI 100 1971-10-18
REINO UNIDO DUNGENESS B-1 GCR ROMNEY MARSH 615 1983-04-03DUNGENESS B-2 GCR ROMNEY MARSH 615 1985-12-29HARTLEPOOL A-1 GCR HARTLEPOOL 655 1983-08-01HARTLEPOOL A-2 GCR HARTLEPOOL 655 1984-10-31HEYSHAM A-1 GCR HEYSHAM 625 1983-07-09HEYSHAM A-2 GCR HEYSHAM 625 1984-10-11HEYSHAM B-1 GCR HEYSHAM 680 1988-07-12HEYSHAM B-2 GCR HEYSHAM 680 1988-11-11HINKLEY POINT B-1 GCR HINKLEY 655 1976-10-30HINKLEY POINT B-2 GCR HINKLEY 655 1976-02-05HUNTERSTON B-1 GCR HUNTERSTON 644 1976-02-06HUNTERSTON B-2 GCR HUNTERSTON 644 1977-03-31SIZEWELL B PWR LEISTON 1.250 1995-02-14TORNESS-1 GCR DUNBAR 682 1988-05-25TORNESS-2 GCR DUNBAR 682 1989-02-03WYLFA-1 GCR ANGLESEY 540 1971-01-24
(Continúa)
– 107 –
REPÚBLICA DUKOVANY-1 PWR DUKOVANY 500 1985-02-24CHECA DUKOVANY-2 PWR DUKOVANY 500 1986-01-30
DUKOVANY-3 PWR DUKOVANY 500 1986-11-14DUKOVANY-4 PWR DUKOVANY 500 1987-06-11TEMELIN-1 PWR TEMELIN 1.056 2000-12-21TEMELIN-2 PWR TEMELIN 1.056 2002-12-29
RUMANÍA CERNAVODA-1 PHWR CERNAVODA 706 1996-07-11CERNAVODA-2 PHWR CERNAVODA 705 2007-08-07
RUSIA BALAKOVO-1 PWR BALAKOVO 1.000 1985-12-28BALAKOVO-2 PWR BALAKOVO 1.000 1987-10-08BALAKOVO-3 PWR BALAKOVO 1.000 1988-12-25BALAKOVO-4 PWR BALAKOVO 1.000 1993-04-11BELOYARSK-3 FBR ZARECHNYY 600 1980-04-08BILIBINO-1 LWGR BILIBINO 12 1974-01-12BILIBINO-2 LWGR BILIBINO 12 1974-12-30BILIBINO-3 LWGR BILIBINO 12 1975-12-22BILIBINO-4 LWGR BILIBINO 12 1976-12-27KALININ-1 PWR UDOMLYA 1.000 1984-05-09KALININ-2 PWR UDOMLYA 1.000 1986-12-03KALININ-3 PWR UDOMLYA 1.000 2004-12-16KALININ-4 PWR UDOMLYA 1.000 2011-11-24KOLA-1 PWR POLYARNYYE ZORI 440 1973-06-29KOLA-2 PWR POLYARNYYE ZORI 440 1974-12-09KOLA-3 PWR POLYARNYYE ZORI 440 1981-03-24KOLA-4 PWR POLYARNYYE ZORI 440 1984-10-11KURSK-1 LWGR KURCHATOV 1.000 1976-12-19KURSK-2 LWGR KURCHATOV 1.000 1979-01-28KURSK-3 LWGR KURCHATOV 1.000 1983-10-17KURSK-4 LWGR KURCHATOV 1.000 1985-12-02LENINGRAD-1 LWGR SOSNOVYY BOR 1.000 1973-12-21LENINGRAD-2 LWGR SOSNOVYY BOR 1.000 1975-07-11LENINGRAD-3 LWGR SOSNOVYY BOR 1.000 1979-12-07LENINGRAD-4 LWGR SOSNOVYY BOR 1.000 1981-02-09NOVOVORONEZH-3 PWR NOVOVORONEZHSKIY 417 1971-12-27NOVOVORONEZH-4 PWR NOVOVORONEZHSKIY 417 1972-12-28NOVOVORONEZH-5 PWR NOVOVORONEZHSKIY 1.000 1980-05-31ROSTOV-1 PWR ROSTOV OBLAST 1.000 2001-03-30ROSTOV-2 PWR ROSTOV OBLAST 1.000 2010-03-18SMOLENSK-1 LWGR DESNOGORSK 1.000 1982-12-09SMOLENSK-2 LWGR DESNOGORSK 1.000 1985-05-31SMOLENSK-3 LWGR DESNOGORSK 1.000 1990-01-17
SUDÁFRICA KOEBERG-1 PWR DUYNEFONTEIN 970 1984-04-04KOEBERG-2 PWR DUYNEFONTEIN 970 1985-07-25
SUECIA FORSMARK-1 BWR OESTHAMMAR 1.022 1980-06-06FORSMARK-2 BWR OESTHAMMAR 1.158 1981-01-26FORSMARK-3 BWR OESTHAMMAR 1.212 1985-03-05OSKARSHAMN-1 BWR OSKARSHAMN 492 1971-08-19OSKARSHAMN-2 BWR OSKARSHAMN 661 1974-10-02OSKARSHAMN-3 BWR OSKARSHAMN 1.450 1985-03-03RINGHALS-1 BWR RINGHALS 910 1974-10-14RINGHALS-2 PWR RINGHALS 847 1974-08-17
Potencia Bruta Fecha
País Nombre Tipo Localización (MW) Conexión
(Continúa)
3
– 108 –
Potencia Bruta Fecha
País Nombre Tipo Localización (MW) Conexión
RINGHALS-3 PWR RINGHALS 1.117 1980-09-07RINGHALS-4 PWR RINGHALS 990 1982-06-23
SUÍZA BEZNAU-1 PWR BEZNAU 380 1969-07-17BEZNAU-2 PWR BEZNAU 380 1971-10-23GOESGEN PWR DAENIKEN 1.035 1979-02-02LEIBSTADT BWR LEIBSTADT 1.275 1984-05-24MUEHLEBERG BWR MUEHLEBERG 390 1971-07-01
UCRANIA KHMELNITSKI-1 PWR NETESHIN 1.000 1987-12-31KHMELNITSKI-2 PWR NETESHIN 1.000 2004-08-07ROVNO-1 PWR KUZNETSOVSK 420 1980-12-22ROVNO-2 PWR KUZNETSOVSK 415 1981-12-22ROVNO-3 PWR KUZNETSOVSK 1.000 1986-12-21ROVNO-4 PWR KUZNETSOVSK 1.000 2004-10-10SOUTH UKRAINE-1 PWR NIKOLAYEV OBLAST 1.000 1982-12-31SOUTH UKRAINE-2 PWR NIKOLAYEV OBLAST 1.000 1985-01-06SOUTH UKRAINE-3 PWR NIKOLAYEV OBLAST 1.000 1989-09-20ZAPOROZHYE-1 PWR ENERGODAR 1.000 1984-12-10ZAPOROZHYE-2 PWR ENERGODAR 1.000 1985-07-22ZAPOROZHYE-3 PWR ENERGODAR 1.000 1986-12-10ZAPOROZHYE-4 PWR ENERGODAR 1.000 1987-12-18ZAPOROZHYE-5 PWR ENERGODAR 1.000 1989-08-14ZAPOROZHYE-6 PWR ENERGODAR 1.000 1995-10-19
Datos a abril 2014 (*) El 16 de diciembre de de 2012 cesó su operación, expirando su autorización de explo-tación vigente el 6 de julio de 2013. BWR: Reactor de agua en ebullición. PWR: Reactor de agua a presión. PHWR: Reactor de agua pesada. FBR: Reactor generador rápido. LWGR (RBMK): Reactor de grafito y agua ligera. GCR: Reactor refrigerado por gas.Fuente: OIEA (Base de datos "PRIS") y elaboración propia.Nota del editor. Se han mantenido los textos tal como figuran en dicha base de datos.
– 109 –
3
Cuadro 3.11 REACTORES EN OPERACIÓN YCONSTRUCCIÓN SEGÚN TIPOS EN ELMUNDO
Unidades Total MWe
En operación
BWR 81 75.773
FBR 2 580
GCR 15 8.040
LWGR 15 10.219
PHWR 48 23.900
PWR 274 253.510
Total 435 372.022
En construcción
BWR 4 3.925
FBR 2 1.259
HTGR 1 200
PHWR 5 3.212
PWR 60 59.748
Total 72 68.344
BWR: Reactor de agua en ebulliciónFBR: Reactor reproductor rápido.GCR: Reactor refrigerado por gas.LWGR (RBMK): Reactor de grafito y agua ligera.PHWR: Reactor de agua pesada.PWR: Reactor de agua a presión. Fuente: OIEA (Base datos PRIS, 14 de Marzo de 2014).
– 110 –
Cuadro 3.12 RELACIÓN NOMINAL DE CENTRALESNUCLEARES EN CONSTRUCCIÓN EN ELMUNDO
País /Tipo de reactor /
Nombre C.N.
PotenciaNeta(MW)
PotenciaBruta(MW)
Uds / Fecha de inicio
construcciónOperador Fabricante
del reactor
Previsiónexplotacióncomercial
ARGENTINA 717 772 2PHWR 717 772 2ATUCHA-2 692 745 07/1981 NASA SIEMENS 2014 CAREM 25 25 27 02/2014 BIELORUSIA 1.109 1.198 1PWR 1.109 1.198 1BELARUSAN 1 1.109 1.198 11/2013 BRASIL 1.245 1.350 1PWR 1.245 1.350 1 ANGRA-3 1.245 1.350 06/2010 ELETRONU KWU 2016 CHINA 27.876 30.647 28PWR 27.676 30.436 27CHANGJIANG 1 610 650 04/2010 HNPC DEC 2015 CHANGJIANG 2 610 650 11/2010 HNPC DEC 2015 FANGCHENGGANG 1 1.000 1.080 07/2010 GFNPC DEC 2015 FANGCHENGGANG 2 1.000 1.080 12/2010 GFNPC DEC 2015 FANGJIASHAN 1 1.000 1.080 12/2008 QNPC NPIC 2013 FANGJIASHAN 2 1.000 1.080 07/2009 QNPC NPIC 2014 FUQING 1 1.000 1.080 11/2008 FQNP NPIC 2013 FUQING 2 1.000 1.080 06/2009 FQNP NPIC 2014 FUQING 3 1.000 1.080 12/2010 FQNP NPIC 2015 FUQING 4 1.000 1.080 11/2012 FQNP NPIC 2017 HAIYANG 1 1.000 1.253 09/2009 SDNPC WH 2014 HAIYANG 2 1.000 1.253 06/2010 SDNPC WH 2015 HONGYANHE 3 1.000 1.080 03/2009 LHNPC DEC 2014 HONGYANHE 4 1.000 1.080 08/2009 LHNPC DEC 2014 NINGDE 3 1.018 1.089 01/2010 NDNP CFHI 2015 NINGDE 4 1.018 1.089 09/2010 NDNP CFHI 2015 SANMEN 1 1.000 1.250 04/2009 SMNPC WH/MHI 2014 SANMEN 2 1.000 1.250 12/2009 SMNPC WH/MHI 2014 TAISHAN 1 1.660 1.750 10/2009 TNPC AREVA 2014 TAISHAN 2 1.660 1.750 04/2010 TNPC AREVA 2015 TIANWAN 3 1.050 1.126 12/2012 JNPC IZ 2017 TIANWAN 4 1.050 1.126 09/2013 YANGJIANG 2 1.000 1.080 06/2009 YJNPC CFHI 2014 YANGJIANG 3 1.000 1.080 11/2010 YJNPC CFHI 2015 YANGJIANG 4 1.000 1.080 11/2012 YJNPC CFHI 2017 YANGJIANG 5 1.000 1.080 09/2013 CGNPCYANGJIANG 6 1.000 1.080 12/2013 CGNPCHTGR 200 211 1SHIDAO BAY 1 200 211 12/2012 HNSPC TSINGHUA COREA DEL SUR 6.320 6.600 5PWR 6.320 6.600 5SHIN-HANUL 2 1.340 1.400 06/2013 SHIN-KORI-3 1.340 1.400 10/2008 KHNP DHICKOPC 2013 SHIN-KORI-4 1.340 1.400 08/2009 KHNP DHICKOPC 2014 SHIN-ULCHIN-1 1.340 1.400 07/2012 KHNP DHICKOPC 2017 SHIN-WOLSONG-2 960 1.000 09/2008 KHNP DHICKOPC 2013
EMIRATOS ÁRABESUNIDOS 2.690 2.800 2
– 111 –
3
(Continúa)
País /Tipo de reactor /
Nombre C.N.
PotenciaNeta(MW)
PotenciaBruta(MW)
Uds / Fecha de inicio
construcciónOperador Fabricante
del reactor
Previsiónexplotacióncomercial
PWR 2.690 2.800 2BARAKAH 1 1.345 1.400 07/2012 ENEC KEPCO 2017 BARAKAH 2 1.345 1.400 05/2013 KHNP ASEESLOVAQUIA 880 942 2PWR 880 942 2MOCHOVCE-3 440 471 01/1987 SE,plc SKODA 2014 MOCHOVCE-4 440 471 01/1987 SE,plc SKODA 2015 ESTADOS UNIDOS 5.633 6.042 4PWR 5.633 6.042 4SUMMER-2 1.117 1.206 03/2013 SCEG WHSUMMER-3 1.117 1.206 11/2013 SCEG WHVOGTLE-3 1.117 1.206 03/2013 SOUTH WHVOGTLE-4 1.117 1.206 11/2013 SOUTH WHWATTS BAR-2 1.165 1.218 12/1972 TVA WH 2016 FINLANDIA 1.600 1.720 1PWR 1.600 1.720 1OLKILUOTO-3 1.600 1.720 08/2005 TVO AREVA 2016 FRANCIA 1.600 1.650 1 PWR 1.600 1.650 1 FLAMANVILLE-3 1.600 1.650 12/2007 EDF AREVA 2016 INDIA 3.907 4.300 7PHWR 2.520 2.800 4KAKRAPAR-3 630 700 11/2010 NPCIL NPCIL 2015 KAKRAPAR-4 630 700 11/2010 NPCIL NPCIL 2015 RAJASTHAN-7 630 700 07/2011 NPCIL NPCIL 2016 RAJASTHAN-8 630 700 09/2011 NPCIL NPCIL 2016 PWR 917 1.000 1KUDANKULAM-2 917 1.000 07/2002 NPCIL MAEP 2013 FBR 470 500 1PFBR 470 500 10/2004 BHAVINI JAPÓN 2.650 2.756 2BWR 2.650 2.756 2OHMA 1.325 1.383 05/2010 EPDC H/G SHIMANE-3 1.325 1.373 10/2007 CHUGOKU HITACHI PAKISTAN 630 680 2 PWR 630 680 2 CHASNUPP 3 315 340 05/2011 PAEC CZEC 2016 CHASNUPP 4 315 340 12/2011 PAEC CZEC 2017 RUSIA 9.297 10.066 11PWR 7.593 8.202 9AKADEMIK LOMONOSOV 1 32 35 04/2007 REA ROSATOM 2019
AKADEMIK LOMONOSOV 2 32 35 04/2007 REA ROSATOM 2019
BALTIC-1 1.109 1.194 02/2012 REA ROSATOM 2016 LENINGRAD 2-1 1.085 1.170 10/2008 REA ROSATOM 2013 LENINGRAD 2-2 1.085 1.170 04/2010 REA ROSATOM 2015 NOVOVORONEZH 2-1 1.114 1.199 06/2008 REA ROSATOM 2014 NOVOVORONEZH 2-2 1.114 1.199 07/2009 REA ROSATOM 2014 ROSTOV-3 1.011 1.100 09/2009 REA ROSATOM 2014 ROSTOV-4 1.011 1.100 06/2010 REA ROSATOM 2015 FBR 789 864 1BELOYARSK-4 789 864 07/2006 REA ROSATOM LWGR 915 1.000 1
– 112 –
País /Tipo de reactor /
Nombre C.N.
PotenciaNeta(MW)
PotenciaBruta(MW)
Uds / Fecha de inicio
construcciónOperador Fabricante
del reactor
Previsiónexplotacióncomercial
KURSK-5 915 1.000 12/1985 REA ROSATOM TAIWAN 2.600 2.700 2 BWR 2.600 2.700 2 LUNGMEN 1 1.300 1.350 03/1999 TPC GE 2016 LUNGMEN 2 1.300 1.350 08/1999 TPC GE 2016 UCRANIA 1.900 2.000 2 PWR 1.900 2.000 2 KHMELNITSKI-3 950 1.000 03/1986 NNEGC ASE 2016 KHMELNITSKI-4 950 1.000 02/1987 NNEGC ASE 2017
TIPO DE REACTORBWR: Reactor de agua en ebullición.FBR: Reactor reproductoror rápido. HTGR: Reactor grafito-gas a alta temperatura.LWGR (RBMK): Reactor de grafito y agua ligera.PHWR: Reactor de agua pesada.PWR: Reactor de agua a presión.
SIGLAS OPERADORESBHAVINI: BHARATIYA NABHIKIYA VIDYUT
NIGAM LIMITED.CGNPC: CHINA GUANGDONG NUCLEAR
POWER HOLDING CO, LTD.CHUGOKU: CHUGOKU ELECTRIC POWER
COMPANY (JAPON). EDF: ELECTRICITE DE FRANCE.ELETRONU: ELETRONUCLEAR FILIALE
TERMONUCLEARES DE ELETROBRAS (BRESIL). ENEC: EMIRATES NUCLEAR ENERGY
CORPORATION (UNITED ARAB EMIRATES).EDPC: ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.
LTD.FQNP: FUGIAN FUQUING NUCLEAR POWER
LIMITED COMPANY.GFNPC: GUANGXI FANGCHENGGANG
NUCLEAR POWER COMPANY LTD.HNPC: HAINAN NUCLEAR POWER PLANT
COMPANY.HNSPC: HUANENG SHANDONG SHIDAO BAY
NUCLEAR POWER COMPANY LTD.JNPC: JIANGSU NUCLEAR POWER
CORPORATION. KHNP: KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER.LHNPC: LIAONING HONGYANHE NUCLEAR
POWER CO. LTD. (LHNPC). NASA: NUCLEOELECTRICA ARGENTINA SA. NDNPC: NINGDE NUCLEAR POWER COMPANY
LTD.NNEGC: NATIONAL NUCLEAR ENERGY
GENERATING COMPANY (ENERGOATOM). NPCIL: NUCLEAR POWER CORPORATION OF
INDIA LTD.PAEC: PAKISTAN ATOMIC ENERGY
COMMISSION (PAKISTAN). QNPC: QINSHAN NUCLEAR POWER COMPANY
FILIALE DE NPC (CHINA). REA: ROSENERGOATOM CONSORTIUM
(RUSIA).
SCEG: SOUTH CAROLINA ELECTRIC & GAS CO.SDNPC: SANDONG NUCLEAR POWER
COMPANY (SDNPC).SE,PLC: SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, A.S.SMNPC: SANMEN NUCLEAR POWER COMPANY
(SMNPC).SOUTH: SOUTHER NUCLEAR OPERATING CO.TNPC: GUANGDONG TAISHAN NUCLEAR
POWER JOINT VENTURE COMPANY LIMITED.TPC: TAIWAN POWER CO.TVA: TENNESSEE VALLEY AUTHORITY.TVO: TEOLLISUUDEN VOIMA OY.
SIGLAS FABRICANTESAREVA: GRUPO AREVA (FRANCIA)ASE: ATOMSTROY EXPORT (RUSIA)CFHI: CHINA FIRST HEAVY INDUSTRIESCZEC: NUCLEAR POWER IN THE CZECH
REPUBLIC.DHICKOPC: DOOSAN HEAVY INDUSTRIES &
CONSTRUCTION CO.LTD KOREA POWERENGINEERING COMPANY/ COMBUSTIONNGINEERING.
GE: GENERAL ELECTRIC COMPANY (ESTADOSUNIDOS).
H/G: HITACHI-GENERAL ELECTRIC.HITACHI: HITACHI CO LTD (JAPON).IZ: IZ-KARTEX (RUSIA).KEPCO: KOREA ELECTRIC POWER
CORPORATION (REPUBLIC OF KOREA).KWU: (SIEMENS) KRAFTWERK UNION AG
(ALEMANIA).MAEP: MINATOMENERGOPROM, MINISTRY OF
NUCLEAR POWER AND INDUSTRY (RUSIA).MHI: MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (JAPÓN).NPCIL: NUCLEAR POWER CORPORATION OF
INDIA LTD. NPIC: NUCLEAR POWER INSTITUTE OF CHINA. ROSATOM: ROSATOM STATE NUCLEAR
ENERGY CORPORATION (RUSSIANFEDERATION).
SIEMENS: SIEMENS AG. SKODA: SKODA CONCERN NUCLEAR POWER
PLANT WORKS.TSINGHUA: TSINGHUA UNIVERSITY. WH: WESTING HOUSE. YJNPC: YANGJIANG NUCLEAR POWER
COMPANY.
Datos actualizados a 19.02.2014. Nota. En los reactores que han inciciado la construcción en 2013 o 2014, se ha estimado la potenciabruta.Fuente: ELECNUC ed.2013 (CEA) datos hasta 31.12.12, y elaboración propia (actualización a19.02.14).
(Continuación)
– 113 –
3
Cuadro 3.13 RELACIÓN NOMINAL DE CENTRALESNUCLEARES ENCARGADAS OPLANIFICADAS EN EL MUNDO
ARGENTINA 1.000 11.000 Precalificación
BANGLADESH 1.000 1PWR ROOPPUR 1 1.000 ROSATOM ROSATOM
BIELORUSIA 2.400 2PWR OSTROVETS 2.400 ROSATOM ROSATOM
CHINA 13.550 13PWR TIANWAN II- 1y2 2.000 CNNC 2013
TIANWAN III- 2 1.050 CNNC 2013
FUQING III- 1 y 2 2.000 CNNC/HUADIAN 2013
HAIYANG - II 1 y 2 2.500 CPI 2013
LUFENG- 1 y 2 2.000 CGNPC 2013
XUDABAO-1 y 2 2.000 CNNC 2013
ZHUANGHE 1 y 2 2.000 CGNPC/DATANG 2013
EMIRATOS ÁRABESUNIDOS 2.800 2
PWR
BARAKA-3 1.400 KHNP ASE 2014
BARAKA-4 1.400 KHNP NEPDI 2015
FINLANDIA 2.500 2
HANHIKIVI 1 1.500 FENNOVOIMA Petición de ofer-tas en curso 2016
OLKILUOTO 4 1.000 TVO 2016
FRANCIA 1.600 1PWR 1.600
PENLY 3 1.600 EDF AREVA 2017
INDIA 7.200 6PWR JAITAPUR 1 1.600 NPCIL AREVA 2014
JAITAPUR 2 1.600 NPCIL AREVA 2014
KUDANJULAM-3 1.000 NPCIL
KUDANJULAM-4 1.000 NPCIL
KUDANJULAM-5 1.000 NPCIL
KUDANJULAM-6 1.000 NPCIL
JORDANIA 1.000 11.000 Precalificación 2014
País /Tipo dereactor /
Nombre C.N.
PotenciaNeta (MW) Operador Fabricante
del reactor
Uds / Fechaprevista de inicio
construcción
(Continúa)
– 114 –
País /Tipo dereactor /
Nombre C.N.
PotenciaNeta (MW) Operador Fabricante
del reactor
Uds / Fechaprevista de inicio
construcción
(Continuación)
POLONIA 3.000 21.500 20161.500
REP. CHECA 3.000 2
1.500 CEZ Petición de ofer-tas en curso
2014
1.500 CEZ 2014
REINO UNIDO 6.400 4PWR HINKLEY POINT C-1 1.600 EDF ENERGY AREVA 2014HINKLEY POINT C-2 1.600 EDF ENERGY AREVA SIZEWELL 1.600 EDF ENERGY AREVA SIZEWELL 1.600 EDF ENERGY AREVA
RUSIA 2.400 3FBR 100DIMITROVGRAD 100 AKME AKME 2017PWR 2.300BALTIC(2) 1.150 ROSATOM ROSATOM 2013
TURQUÍA 8.800 8PWR AKKUYU-1 1.200 ROSATOM ROSATOM 2014AKKUYU-2 1.200 ROSATOM ROSATOM 2015AKKUYU-3 1.200 ROSATOM ROSATOM 2015AKKUYU-4 1.200 ROSATOM ROSATOM 2017SINOP 1 1.000SINOP 2 1.000SINOP 3 1.000SINOP 4 1.000
VIETNAM 4.800 4PWR NINH TUAN 1-1 1.200 ROSATOM ROSATOM 2014NINH TUAN 1-2 1.200 ROSATOM ROSATOM 2015NINH TUAN 1-3 1.200 ROSATOM ROSATOM 2016NINH TUAN 1-4 1.200 ROSATOM ROSATOM 2017
TIPO DE REACTORFBR: Reactor reproductor rápido.PWR: Reactor de agua a presión.Fuente: ELECNUC ed.2013 (CEA) datos hasta 31.12.12, y elaboración propia (actualización a19.02.14).SIGLASAKME: ROSATOM - OJSC IRKUTSKENERGO JOINT VENTURE.ASE: ATOMSTROY EXPORT (RUSIA).CEZ: CZECH POWER COMPANY , CEZ a.s.CGNPC: CHINA GUANGDONG NUCLEAR POWER GROUP.CNNC: CHINA NATIONAL NUCLEAR CORPORATION.CPI: CHINA POWER INVESTMENT CORPORATION.EDF: ELECTRICITE DE FRANCE (FRANCIA).KHNP: KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO., LTD.NEPDI: NORTHEAST ELECTRIC POWER DESIGN INSTITUTE.NPCIL: NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA LTD.TVO: TEOLLISUUDEN VOIMA (FINLANDIA).
– 115 –
3
FechaPotencia operación Fecha
Central Tipo (MW) comercial concesión
Calvert Cliffs 1 PWR 865 8-may-75 23-mar-00 Calvert Cliffs 2 PWR 870 1-abr-77 23-mar-00 Oconne 1 PWR 886 15-jul-73 23-may-00 Oconee 2 PWR 886 9-sept-74 23-may-00 Oconne 3 PWR 886 16-dic-74 23-may-00 Arkansas One 1 PWR 903 19-dic-74 20-jun-01 Edwin Hatch 1 BWR 857 31-dic-75 15-ene-02 Edwin Hatch 2 BWR 965 5-sept-79 15-ene-02 Turkey Point 3 PWR 726 14-dic-72 6-jun-02 Turkey Point 4 PWR 726 7-sept-73 6-jun-02 North Anna 1 PWR 972 6-jun-78 20-mar-03 North Anna 2 PWR 964 14-dic-80 20-mar-03 Peach Bottom 2 BWR 1159 5-jul-74 7-may-03 Peach Bottom 3 BWR 1159 23-dic-74 7-may-03 St. Lucie 1 PWR 872 21-dic-76 2-oct-03 St. Lucie 2 PWR 882 8-agos-83 2-oct-03 Fort Calhoun 1 PWR 500 20-junio-74 4-nov-03 McGuire 1 PWR 1142 1-dic-81 5-dic-03 McGuire 2 PWR 1142 1-mar-84 5-dic-03 Catawba 1 PWR 1192 29-jun-85 5-dic-03 Catawba 2 PWR 1192 19-agos-86 5-dic-03 H. B. Robinson 2 PWR 700 7-mar-71 19-abr-04 R. E. Ginna 1 PWR 508 1-jul-70 19-may-04 V. C. Summer 1 PWR 1003 1-enero-84 23-abril-04 Dresden 2 BWR 855 9-jun-70 28-oct-04 Dresden 3 BWR 851 16-nov-71 28-oct-04 Farley 1 PWR 877 1-dic-77 12-may-05 Farley 2 PWR 884 30-jul-81 12-may-05 Arkansas One 2 BWR 943 26-dic-78 30-jun-05 DC Cook 1 BWR 1056 10-febr-75 30-agos-05 DC Cook 2 PWR 1100 22-mar-78 30-agos-05 Millstone 2 PWR 910 9-nov-75 28-nov-05 Millstone 3 PWR 1193 12-febr-86 28-nov-05 Point Beach 1 PWR 529 6-nov-70 22-dic-05 Point Beach 2 PWR 531 2-agos-72 22-dic-05 Browns Ferry 1 BWR 1065 1-agos-74 4-may-06 Browns Ferry 2 BWR 1118 1-mar-75 4-may-06 Browns Ferry 3 BWR 1114 1-mar-77 4-may-06 Brunswick 1 BWR 895 18-mar-77 26-jun-06 Brunswick 2 BWR 895 3-nov-75 26-jun-06 Nine Mile Point 1 BWR 621 1-dic-69 31-oct-06 Nine Mile Point 2 BWR 1135 11-mar-88 31-oct-06 Monticello BWR 572 30-jun-71 8-nov-06 Palisades PWR 778 31-dic-71 17-ene-07
James A. FitzPatrick BWR 852 01-feb-75 08-sep-08Wolf Creek PWR 1166 12-jun-85 20-nov-08Harris 1 PWR 900 19-ene-87 17-dic-08
Cuadro 3.14 CENTRALES NUCLEARES CONAUTORIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN ALARGO PLAZO EN ESTADOS UNIDOS
(Autorizaciones a 60 años desde fecha de operación)
(Continúa)
– 116 –
FechaPotencia operación Fecha
Central Tipo (MW) comercial concesión
Fuente: Nuclear Regulatory Commission, PRIS-OIEA y elaboración propia. (Datos a18.02.14)
(Continuación)
Oyster Creek BWR 619 23-sep-69 08-abr-09Vogtle 1 PWR 1152 27-mar-87 03-jun-09Vogtle 2 PWR 1152 10-abr-89 03-jun-09Three Mile Island 1 PWR 786 19-jun-74 22-sep-09Beaver Valley 1 PWR 885 14-jun-76 05-nov-09Beaver Valley 2 PWR 885 17-ago-87 05-nov-09Susquehanna 1 BWR 1135 16-nov-82 24-nov-09Susquehanna 2 BWR 1135 03-jul-84 24-nov-09Cooper Nuclear Station BWR 801 01-jul-74 29-nov-10Duane Arnold Energy C. BWR 614 01-feb-75 16-dic-10Kewaunee Power St. PWR 581 16-jun-74 24-feb-11Vermont Yankee BWR 605 20-sep-72 21-mar-11Palo Verde 1 PWR 1414 10-jun-85 21-abr-11Palo Verde 2 PWR 1414 29-may-86 21-abr-11Palo Verde 3 PWR 1346 28-nov-87 21-abr-11Prairie Island 1 PWR 566 04-dic-73 27-jun-11Prairie Island 2 PWR 640 21-dic-74 27-jun-11Salem 1 PWR 1228 25-dic-76 30-jun-11Salem 2 PWR 1170 03-jun-81 30-jun-11Hope Creek BWR 1139 01-ago-86 20-jul-11Columbia Gener.Station BWR 1200 27-may-84 22-may-12Pilgrim 1 BWR 685 19-jul-72 25-may-12
– 117 –
3
Cuadro 3.15 SOLICITUDES PARA AUTORIZACIÓN DEEXPLOTACIÓN A LARGO PLAZO PARACENTRALES NUCLEARES EN ESTADOSUNIDOS
Potencia Fecha FechaCentral Tipo (MW) operación solicitudcomercial
Indian Point 2 PWR 1062 26-jun-73 30-abr-07Indian Point 3 PWR 1065 27-abr-76 30-abr-07Diablo Canyon 1 PWR 1136 11-nov-84 24-nov-09Diablo Canyon 2 PWR 1164 20-oct-85 24-nov-09Seabrook Station 1 PWR 1295 29-may-90 01-jun-10Davis-Besse N.P.St.1 PWR 893 28-ago-77 30-ago-10South Texas Project 1 PWR 1265 30-mar-88 28-oct-10South Texas Project 2 PWR 1265 11-abr-89 28-oct-10Limerick Generating St.1 BWR 1194 13-abr-85 22-jun-11Limerick Generating St. 2 BWR 1194 01-sep-89 22-jun-11Grand Gulf Nuclear St. 1 BWR 897 20-oct-84 01-nov-11Callaway Plant 1 PWR 1236 24-oct-84 19-dic-11Sequoyah Nuclear Plant 1 PWR 1148 22-jul-80 15-ene-13Sequoyah Nuclear Plant 2 PWR 1126 23-dic-81 15-ene-13Byron Station 1 PWR 1125 01-mar-85 29-may-13Byron Station 2 PWR 1196 06-feb-87 29-may-13
Solicitudes en estudio en la actualidad
Previsión de solicitudes a recibir en un futuro
Potencia Fecha FechaCentral Tipo (MW) operación solicitudcomercial
Fermi 2 BWR 1154 21-sep-86 abr-jun-14Waterford Steam El.St. 3 PWR 1157 18-mar-85 en-mar-15La Salle County Station 1 BWR 1177 04-sep-82 en-mar-15La Salle County Station 2 BWR 1179 20-abr-84 en-mar-15Perry Nuclear P. Plant 1 BWR 1235 19-dic-86 sep-15River Bend Station 1 BWR 989 03-dic-85 en-mar-16Strategic Team.(STARS 6) (*) (*) (*) jul-sep 16Clinton Power Station BWR 1098 24-abr-87 en-mar-17Strategic Team.(STARS 7) (*) (*) (*) oct-dic 18
(*) Corresponden a avisos anticipados a la NRC por parte de empresas eléctricas, sin concre-tar, para facilitar la planificación.Fuente: Nuclear Regulatory Commission, PRIS-OIEA y elaboración propia.(Datos a 18.02.14)
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– 129 –
3
Cuadro 3.21 CAPACIDAD NOMINAL DEENRIQUECIMIENTO DE URANIO
kUTS / año (**) EMPRESAS 2010 2015 2020
Francia Areva, GeorgesBesseI&II 2.500 7.000 8.200
Alemania+Países Bajos+Reino Unido
Urenco: Gronau, Almelo, Capenhurst 12.800 14 16
Japón JNFL, Rokkaasho 150 150 1.500
USA USEC, Paducah & Piketon 5.000(*) 3.800 3.800
USA Urenco, NewMexico 2.000 5.700 5.700
USA Areva, IdahoFalls 0 1.500 3.300(*)
USA GlobalLaserEnrichment 0 1.000(*) 3.000(*)
RusiaTenex: Angarsk, Novouralsk, Zelenogorsk, Seversk
25 30 37
China CNNC, Hanzhun & Lanzhou 1.500 3.000 8.000
Pakistán,Brasil,Irán 100 500 1.000(*)
Total 49.000 65.000 87.200
(*) Valor estimado.(**) UTS: Unidades Técnicas de Separación. Medida de la energía consumida en la sepa-ración del uranio en dos partes, una enriquecida y otra empobrecida en el isótopo fisibleuranio-235. El número de UTS es proporcional al grado de enriquecimiento requerido.Fuente: WNA 2013 (citada por CEA. Mémento sur l'énergie 2013).
– 130 –
Cuadro 3.22 CAPACIDAD DE FABRICACIÓN DECOMBUSTIBLE EN LA OCDE
tU/año(*) Tipo de Combustible 2011
PREVISIONES
2015 2025
AMÉRICA
Canadá HWR 1.650 3.300 3.300
Estados UnidosPWR
BWR PWRMOX
n.d.n.d.0.
n.d.n.d.
0
n.d.n.d.70
EUROPABélgica PWR 700 0 0
Francia PWR PWR MOXFBR MOX
1.4001950
1.4001950
1.40019510
Alemania (a) LWR 650 650 650España BWR
PWR150250
100300
100300
Suecia LWR n.d. n.d. n.d.Reino Unido GCR
PWR 2400
240200
240400
ASIAJapón PWR
BWRP+B MOXFBR MOX
7241.000
04,5
7241.000n.d.n.d.
7241.000n.d.n.d.
Corea del Sur PWR HWR
550400
700400
1.050400
(*) Toneladas de uranio como metal pesado / año.(a) capacidad para conversión de UF6 a polvo de UO2 de 800 tu/año.n.d. No disponible.Fuente: Donnés sur l'énergie nucléaire 2013. (NEA / OCDE).
– 131 –
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– 132 –
Cuadro 3.24 DOSIMETRÍA DEL PERSONAL DE LAS CENTRALES NUCLEARESESPAÑOLAS AÑO 2013
Dosis colectivas por recarga
Centralesnucleares
Dosis colectiva(mSv.p) (1)
Dosis colectiva(mSv.p) (2)
% dosiscolectiva (3)
Almaraz I 468,97 541,948 116
Almaraz II 597,25 573,00 96
Ascó I 2.956,02 2.038,54 69
Trillo 317,11 232,73 73
Vandellós II 769,26 804,084 105
Cuadro 3.25 AVANCE 2014. PRODUCCIÓN ENERGÍANUCLEAR. ESPAÑA
(1) Promedio de la dosis colectiva en las recarga realizadas en el período 2002-2011.(2) Dosis colectiva operacional en la parada de recarga del año 2013.(3) El valor representa el porcentaje de la dosis colectiva operacional de la recargade 2013 respecto a la dosis colectiva operacional promedio del período 2002-2011.
Fuente: CSN.
(Datos a 30/05/14)
1/1 a ÚltimosGWh 30/05/14 % 12 meses %
Generación Nuclear 28.874 5,5 58.117 -0,7
% Tasa de variación porcentual respecto idéntico período de 2013.Fuente: REE.
PETRÓLEO
Págs.
4. PETRÓLEO
4.1 Consumo total de petróleo en España ............... 1354.2 Producción de crudo en yacimientos de España.
Evolución.................................................................. 1354.3 Consumo desglosado de productos petrolíferos
en España............................................................. 1364.4 Consumo final de productos petrolíferos en Es-
paña. Evolución ................................................... 1374.5 Consumo de gasolinas y gasóleos por comuni-
dades autónomas ................................................ 1384.6 Procedencia del petróleo crudo importado en
España.................................................................. 1394.7 Capacidad y crudo destilado en las refinerías espa-
ñolas........................................................................... 1404.8 Producciones de las refinerías en España................ 1414.9 Red española de oleoductos e instalaciones co-
nexas .................................................................... 1424.10 Centrales de fuelóleo en régimen ordinario en
España por tipo de centrales y combustible utili-zado en España ...................................................... 143
4.11 Desglose de los precios de los carburantes en España.................................................................. 145
4.12 Impuestos de hidrocarburos estatales y autonó-micos.................................................................... 145
4.13 Serie histórica del precio del petróleo................ 1464.14 Precios de combustibles de automoción y cale-
facción en la UE por países.................................... 1474.15 Producción de petróleo en el mundo. Serie his-
tórica por países .................................................. 1494.16 Reservas probadas de petróleo por países en el
mundo por países................................................ 1524.17 Flujos comerciales de petróleo en el mundo...... 153
Págs.
4.18 Relación entre reservas y producción anual de pe-tróleo y evolución en el mundo .......................... 154
4.19 Avance 2014. Consumo de productos petrolífe-ros en España y cotización petróleo Brent........... 155
– 134 –
4
– 135 –
Cuadro 4.1 CONSUMO TOTAL DE PETRÓLEO EN ESPAÑA
ktep 2010 2011 2012 2013 ∆ %
Consumo final 55.387 49.993 45.543 43.419 -4,7Generación eléctrica 3.894 3.072 3.202 2.701 -15,6Fábricas de gas 54 138 57 57 0,0Consumos propios y pérdidas 4.348 5.037 5.177 6.758 30,5
TOTAL 63.683 58.240 53.978 52.934 -1,9∆ % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior.Metodología: A.I.E.Fuente: SEE (MINETUR) y elaboración propia.
Cuadro 4.2 PRODUCCIÓN DE CRUDO ENYACIMIENTOS DE ESPAÑA. EVOLUCIÓN
kt 2009 2010 2011 2012 2013 ∆ (%)
Ayoluengo 10 5 7 7 5 -28,6Boquerón 22 39 46 34 33 -2,9Casablanca 57 63 39 42 36 -14,3Montanazo-Lubina - - - 60 294 390,0Rodaballo 18 15 8 - 1 -
TOTAL 107 122 100 143 368 157,6∆ % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior.Fuente: CORES y elaboración propia.
– 136 –
Cuadro 4.3 CONSUMO DESGLOSADO DE PRODUCTOSPETROLÍFEROS EN ESPAÑA
Año 2013 kt ∆ %
Envasado 927,5 -3,2Granel 629,5 2,1Automoción (envas.y granel) 30,9 18,3Otros 0,4 6,1
GLP's 1.588,4 -0,8
95 I.O 4.336,9 -4,898 I.O 314,2 -12,7Bioetanol 0,1 448,4Mezcla 0,2 -60,4Subtotal gasolinas auto(*) 4.651,4 -5,4Otras 5,1 -5,6
Gasolinas 4.656,5 -5,4
Aviación 5.132,9 -2,7Otros 0,3 -11,3
Querosenos 5.133,2 -2,7
A 20.494,6 -2,8Biodiesel 5,0 -81,7Biodiesel Mezcla 26,4 -79,5Subtotal gasóleos auto(**) 20.526,0 -3,4B 3.706,4 -2,7C 2.351,5 -13,6Otros 1.639,9 18,2
Gasóleos 28.223,9 -3,2
BIA 2.271,5 -10,9Otros 6.356,2 -16,5
Fuelóleos 8.627,8 -15,1
Lubricantes 344,0 -4,5Asfaltos 1.417,6 -23,9Coque 2.132,0 -34,5Otros 2.517,6 -25,5
Otros Productos 6.411,2 -27,6
Total 54.640,8 -8,9
(*) % Biocarburantes en subtotal gasolinas auto 6,01% (+0,25%)(**) % Biocarburantes en subtotal gasóleos auto 4,50% (-0,64%)Nota: Los contenidos en biocarburantes se expresan en % en peso.
% = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior.Fuente: CORES.
– 137 –
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– 145 –
4
Cuadro 4.11 DESGLOSE DE LOS PRECIOS DE LOSCARBURANTES EN ESPAÑA
GASOLINA SP 951,394 PVP /litro
GASOLEO A1,338 PVP /litro
IMPUESTOS:0,604 /litro
COSTE DELGASÓLEO
IMPUESTOS:0,707 /litro
0.040
0,242
0,425 0,331
0,538 0,582
0,149 0,152
0.041
0,232
COSTE DE LAGASOLINA
El concepto coste de la gasolina y del gasóleo es la media ponderada de las coti-zaciones internacionales CIF Mediterráneo (70%) y CIF Noroeste de Europa (30%).No incluye el componente bio incorporado a los carburantes. (*) Impuesto Especial Autonómico(**) Impuesto especial (Tipo Estatal General y Tipo Estatal Especial).(***) Otros costes y márgenes: costes fijos de logística, comercialización, financie-ros y de incorporación de biocarburantes (que desde el 1-1-13 no tiene bonifica-ción fiscal), remuneraciones de minoristas y mayoristas.
Fuente: AOP. Datos a febrero de 2014.
Cuadro 4.12 IMPUESTOS DE HIDROCARBUROSESTATALES Y AUTONÓMICOS(*)
/ 1000 l Tipo Estatal General(TEG)
Tipo Estatal Especial(TEE)
Gasolina SP 95 400,69 24,00Gasóleo A 307,00 24,00
Tipo Autonómico en las CCAA excepto Canarias (TA) / 1000 l Gasolina SP95 Gasóleo A
País Vasco, La Rioja yAragón 0 0
Madrid 17 17Cantabria 24 24Asturias 48 40Resto de CCAA 48 48A los anteriores valores hay que añadir el IVA (21% en la actualidad)(*) Desde el 1 de enero de 2013, el IVMDH se ha integrado en el Impuesto Especialde Hidrocarburos (IEH) que ahora consta de 3 tramos: TEG, TEE y Tipo Autonómico(TA) que deciden las CCAA. Datos a 1.1.14.Fuente: AOP.
– 146 –
Cuadro 4.13 SERIE HISTÓRICA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO
Evolución del precio del Crudo BRENT (Dated) 2012 2013
FOB US$/Bbl Euros / t FOB US$/Bbl Euros / t
Enero 110,81 650,50 113,15 645,09Febrero 119,71 685,79 116,07 658,22Marzo 125,58 720,68 108,73 635,38Abril 120,20 691,84 102,48 596,01Mayo 110,27 653,20 102,62 598,85Junio 94,96 574,32 102,96 591,40Julio 102,76 633,53 107,99 625,46Agosto 113,27 692,02 111,36 633,84Septiembre 112,93 665,47 111,66 633,73Octubre 111,98 653,87 109,18 606,62Noviembre 109,25 645,19 108,00 606,38Diciembre 109,58 632,79 110,72 612,08
FOB: Free on board.Fuente: Reuters (Citada por CORES) y elaboración propia.
Crudo Brent. Precio medio del año en US $ por barril
Año US$corrientes
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corrientesUS$ año
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Datos hasta 1983: Arabian Light (puesto en Ras Tanura).Datos 1984-2013: Brent dated.Fuente: BP Statistical Review of World Energy (Junio 2013), y elaboración propia.
– 147 –
4
Cuadro 4.14 PRECIOS DE COMBUSTIBLES DEAUTOMOCIÓN Y CALEFACCIÓN PORPAÍSES EN LA UNIÓN EUROPEA
Euro-super 95 Gasóleo automoción
Gasóleocalefacción(**)
Euros / litro 2012 2013 2012 2013 2012 2013UE 27 / 28 1,56 1,53 1,46 1,43 0,98 0,95Alemania 1,56 1,55 1,41 1,41 0,89 0,85Austria 1,39 1,35 1,38 1,35 0,96 0,93Bélgica 1,56 1,51 1,40 1,36 0,86 0,83Bulgaria 1,27 1,32 1,29 1,36 0,90 0,82Croacia :: 1,35 :: 1,31 :: 0,89Chipre 1,27 1,33 1,34 1,39 1,06 1,02Dinamarca 1,64 1,62 1,44 1,49 1,47 1,55Eslovaquia 1,50 1,45 1,43 1,38 s.d s.dEslovenia 1,48 1,45 1,39 1,39 1,02 1,02España 1,37 1,40 1,34 1,35 0,94 0,90Estonia 1,30 1,29 1,35 1,35 1,01 1,01Finlandia 1,61 1,59 1,54 1,51 1,11 1,07Francia 1,50 1,50 1,35 1,33 0,95 0,91Grecia 1,68 1,65 1,42 1,38 1,31 1,28Hungría 1,41 1,36 1,46 1,43 1,46 1,43Irlanda 1,66 1,56 1,58 1,49 1,08 1,05Italia 1,75 1,73 1,70 1,66 1,43 1,42Letonia 1,38 1,30 1,37 1,30 1,01 0,94Lituania 1,37 1,32 1,31 1,29 0,86 0,81Luxemburgo 1,32 1,29 1,22 1,20 0,78 0,76Malta 1,50 1,43 1,38 1,36 1,05 1,02Países Bajos 1,73 1,69 1,45 1,41 0,86 1,02Polonia 1,33 1,28 1,35 1,29 0,92 0,89Portugal 1,57 1,54 1,41 1,38 1,27 1,29Reino Unido 1,63 1,55 1,73 1,65 0,84 0,80República Checa 1,39 1,31 1,42 1,33 0,93 0,90Rumania 1,25 1,22 1,33 1,29 1,26 1,17Suecia 1,63 1,56 1,62 1,57 1,38 1,34
(*) Precios de venta al público, incluídos impuestos, la última quincena del año quefigura en cabecera.(**) Para suministros de entre 2.000 y 5.000 litros.:: No pertenecía a la UE Fuente: European Commission. Oil Bulletin.
(Continúa)
– 148 –
(Con
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)Precios en euros / litro (última quincena de 2013)
Euro súper Gasóleo aut. Gasoleo calef
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Alemania
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España
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Francia
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– 152 –
Cuadro 4.16 RESERVAS PROBADAS (*) DE PETRÓLEO POR PAÍSES EN EL MUNDO
CuotaDatos a 31.12.2012 tep 109 del Relación
total (%) r/p (**)
Canadá ................................................ 28,0 10,4 (a)Estados Unidos................................... 4,2 2,1 10,7México ................................................ 1,6 0,7 10,7Total Norteamérica ........................ 33,8 13,2 38,7Brasil .................................................... 2,2 0,9 19,5Ecuador............................................... 1,2 0,5 44,6Venezuela ........................................... 46,5 17,8 (a)Otros de Sur y Centro América .......... 1,0 0,4 s.d.Total Sur y Centroamérica.............. 50,9 19,7 (a)Kazakhastan......................................... 3,9 1,8 47,4Rusia .................................................... 11,9 5,2 22,4Otros de Europa y Euroasia ................ 3,1 1,4 s.d.Total Europa y Euroasia ................. 19,0 8,4 22,4Arabia Saudí ....................................... 36,5 15,9 63,0Emiratos Árabes Unidos ..................... 13,0 5,9 79,1Irán ...................................................... 21,6 9,4 (a)Iraq...................................................... 20,2 9,0 (a)Kuwait ................................................. 14,0 6,1 88,7Qatar ................................................... 2,5 1,4 33,2Otros de Oriente Mdio....................... 1,6 0,7 s.d.Total Oriente Medio ...................... 109,3 48,4 78,1Angola................................................. 1,7 0,8 19,4Argelia................................................. 1,5 0,7 20,0Libia..................................................... 6,3 2,9 86,9Nigeria................................................. 5,0 2,2 42,1Otros de África ................................... 2,7 1,2 s.d.Total África .................................... 17,3 7,8 37,7China ................................................... 2,4 1,0 11,4Otros de Asia Pacífico y Oceanía....... 3,1 1,4 s.d.Total Asia y Pacífico y Oceanía...... 5,5 2,5 13,6TOTAL MUNDO .............................. 235,8 100,0 52,9OCDE .................................................. 36,0 14,3 33,4No OCDE ............................................ 199,7 85,7 58,6OPEP ................................................... 169,9 72,6 88,5No OPEP (b) ....................................... 48,8 19,8 25,8UE........................................................ 0,9 0,4 12,1Antigua Unión Soviética ..................... 17,1 7,5 25,2Arenas Bituminosas en Canadá........... 27,3
de las cuales, en desarollo activo ... 4,2Venezuela: Cinturón del Orinoco....... 35,3
(*) Existe razonable certeza de poder ser extraídas de yacimientos ya conocidos,bajo las condiciones técnicas y económicas existentes. Se incluye petróleo crudo,condensados de gas y gas natural líquido.(**) Años=Reservas / Producción del último año.(a) Más de 100 años.(b) Excluye Antigua Unión Soviética.Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy. (Junio 2013).NOTA DEL EDITOR: Se han excluido los países con una cuota del total < 0,5 %, quesí figuran en la tabla original.
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– 155 –
4
Cuadro 4.19 AVANCE 2014. CONSUMO DE PRODUCTOSPETROLÍFEROS EN ESPAÑA Y COTIZACIÓNPETRÓLEO BRENT
CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN ESPAÑA (Datos a 31/03/14)
1/1 a ÚltimosDatos en kt 31/03/14 % 12 meses %
GLP Envasado 272 -7,8 904 -3,1GLP Granel 225 1,6 633 9,0Total GLP's 505 -3,4 1.570 1,9Gasolina 95 I.O 982 -0,5 4.332 -2,7Gasolina 98 I.O 69 -0,6 314 -7,0Total GASOLINAS 1.052 -0,5 4.651 -3,0Total QUEROSENOS 1.047 1,6 5.150 -0,8GASÓLEOS AUTO 4.946 2,1 20.631 -0,8GASÓLEO B 981 6,6 3.767 4,9GASÓLEO C 763 -12,7 2.241 -13,2Total GASÓLEOS 7.116 0,9 28.289 -0,5Fuelóleo BIA 542 -8,1 2.224 -10,4Otros 1.746 25,5 6.711 -6,2Total FUELÓLEOS 2.288 15,5 8.934 -7,2Lubricantes 92 4,2 368 4,8Asfaltos 248 22,3 1.463 -12,0Coque 474 -25,9 1.966 -32,6Otros 505 -21,3 2.361 -23,2Total OTROS PRODUCTOS 1.320 -16,1 6.158 -23,1TOTAL 13.328 0,8 54.752 -4,9Fuente: CORES y elaboración propia.
Cotización Barril Brent Europa (31.12.13 a 12.05.14)
US$ / Barril Fecha Brent Cambio / $ / t
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Fuente: US Energy Information Administration y elaboración propia.
GAS
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5. GAS
5.1 Consumo de gas natural y manufacturado segúnmercados en España. Evolución.......................... 159
5.2 Consumo de gas natural por comunidades autó-nomas................................................................... 160
5.3 Producción de gas en yacimientos de España.Evolución ............................................................. 161
5.4 Procedencia del gas natural según países de ori-gen en España. Evolución.................................... 161
5.5 Centrales de ciclo combinado-gas natural en régi-men ordinario en España por tipo de centrales ycombustible utilizado.......................................... 162
5.6 Almacenamientos subterráneos de gas natural enEspaña ............................................................... 164
5.7 Infraestructura de gas en España ....................... 1655.8 Precio máximo de venta de la bombona de buta-
no de 12,5 kg en España. Evolución.................... 1665.9 Precios máximos de las tarifas de último recurso
del gas natural doméstico y comercial en Espa-ña. Evolución...................................................... 167
5.10 Precios del gas por países en Europa .................... 1685.11 Precio del gas en mercados internacionales.
Evolución ............................................................. 1715.12 Producción de gas natural por países en el mun-
do. Serie histórica ................................................ 1725.13 Reservas probadas de gas por países en el mun-
do.......................................................................... 1755.14 Flujos comerciales de gas en el mundo.................. 1765.15 Evolución de la relación entre reservas y produc-
ción anual de gas en el mundo ............................... 1775.16 Avance 2014. Consumo de gas natural. España .. 178
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– 161 –
Cuadro 5.4 PROCEDENCIA DEL GAS NATURAL SEGÚNPAÍSES DE ORIGEN EN ESPAÑA. EVOLUCIÓN
TWh 2005 2010 2012 2013 2013 (%)
NACIONAL 0,6 1,2 1,1 0,5 0,1IMPORTACIONES 389,7 404,5 394,9 375,5 99,9Argelia 170,7 122,0 160,3 192 51,1
GN 110,3 79,4 118,6 155,3 41,3GNL 60,4 42,6 41,7 36,7 9,8
Libia 10,1 4,1 0 0 0,0Noruega 24,4 20,7 19,6 13,4 3,6
GN (1) 24,4 (1) (1) (1) -0,3GNL – 20,7 19,6 13,4 3,6
Países del Golfo (2) 75,9 67,5 46,2 43,4 11,5Trinidad y Tobago 5,6 34,8 27,5 22,4 6,0Nigeria 57,7 87,9 59,9 37,1 9,9Egipto 41,1 32,7 7,2 0,5 0,1Guinea Ecuatorial – 0,0 0 0 0,0Yemen – 3,0 0 0 0,0Francia 0,0 12,2 35,3 45,7 12,2Portugal 0,0 0,0 3,2 2 0,5Italia 0,0 10,3 0 0 0,0Estados Unidos 0,0 1,3 0 0 0,0Perú – 7,2 28,3 16,9 4,5Bélgica 0,0 0,9 7,5 2,2 0,6Otros 4,2 0,0 0 0 0,0
TOTAL 390,3 405,7 396,0 376,0 100,0
EXPORTACIONES 0,0 12,6 31,3 35,5Francia 0,0 6,9 0,2 0Portugal 0,0 5,7 8,3 3,7Otros (GNL) 0,0 0,0 22,7 31,8
TOTAL SUMINISTROS NETOS 390,3 393,1 364,7 340,5(1) Desde 2010, importaciones por gasoducto desde Noruega, contabilizadas comomovimientos físicos de entrada desde Francia.(2) Abu Dabi, Qatar y Omán.Fuente: SEDIGAS Memoria 2013.Nota del editor: 1 TWh (en consumo)=86.000 tep=86 x 107 termias.
Cuadro 5.3 PRODUCCIÓN DE GAS EN YACIMIENTOS DE ESPAÑA. EVOLUCIÓN
GWh 2009 2010 2011 2012 2013 %
El Romeral 121 109 103 82 125 53,3El Ruedo 24 19 5 13 63 397Las Barreras 9 – – – 0 –Marismas 4 2 26 4 5 12,3Poseidón 0 534 454 575 451 -21,5
Total 158 664 588 673 644 -4,3∆ % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior.Fuente: CORES.Nota del editor: 1 GWh= 0,86 millones de termias (equivalente energético).
– 162 –
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– 166 –
Cuadro 5.8 PRECIO MÁXIMO DE VENTA DE LABOMBONA DE BUTANO DE 12,5 KG ENESPAÑA. EVOLUCIÓN
EVOLUCIÓN DEL PRECIO EN LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS (EUROS)
1/01/11 13,19 28/04/12 15,53 1/01/13 16,321/04/11 14,00 1/07/12 16,45 26/03/13 17,131/07/11 14,80 1/09/12 16,87 14/05/13 17,501/10/11 15,09 1/10/12 16,10
Fuente: CORES (Boletín Estadístico de Hidrocarburos Dic. 2013) y Elaboraciónpropia.
€ / Bombona a 1 de Enero Índice Butano Índice IPC
Precio de la Bombona de Butano. Evolución y comparación con IPC.
8,118,78 8,57
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– 167 –
5
Cuadro 5.9 PRECIOS MÁXIMOS DE LAS TARIFAS DEÚLTIMO RECURSO DEL GAS NATURALDOMÉSTICO Y COMERCIAL EN ESPAÑA.EVOLUCIÓN
Tarifa TUR1 Tarifa TUR2c / kWh % c / kWh %
2008 1 Enero 7,2116 4,90 5,8012 4,8012 abril 7,3168 1,46 5,9064 1,8112 Julio 7,4767 2,19 6,0663 2,7112 Octubre 8,0428 7,57 6,6323 9,33
2009 1 Enero 7,7359 -3,82 6,3960 -3,5612 Abril 6,9971 -9,55 5,6573 -11,551 Julio 6,8565 -2,01 5,3019 -6,281 Octubre 6,7845 -1,05 5,2299 -1,36
2010 1 Enero 6,7853 0,01 5,2306 0,011 Abril 6,9649 2,65 5,4103 3,441 Julio 7,4569 7,06 5,8755 8,601 Octubre 7,3808 -1,02 5,7994 -1,30
2011 1 Enero 7,6839 4,10 6,0200 3,801 Abril 7,9548 3,50 6,2909 4,501 Julio 8,3352 4,80 6,6713 6,001 Octubre 8,4214 1,00 6,7574 1,30
2012 1 Enero 8,4931 0,90 6,7756 0,3028 Abril 8,8920 4,70 7,1146 5,001 Julio 9,0496 1,80 7,2723 2,201 Septiembre 9,2797 2,50 7,4572 2,50
2013 1 Enero 9,3229 0,50 7,4669 0,10Nota: Tarifa TUR1: Consumo < 5.000 kWh/año. Tarifa TUR2: Consumo entre 5.000 y50.000 kWh/año.Hasta el 1 de julio de 2009 las tarifas TUR1 y TUR2 se denominaban T1 y T2. A partir del 1 de enero 2013 se incluye el nuevo impuesto sobre hidrocarburos, quepara TUR1 y TUR2 es de 0,65 /GJ.
% = variación porcentual respecto al precio de la fecha anterior.Fuente: CORES (Boletín Estadístico de Hidrocarburos Dic. 2013) y Elaboración propia.
– 168 –
Cuadro 5.10 PRECIOS DEL GAS POR PAÍSESEN EUROPA
1.er Semestre 2013 DOMÉSTICO INDUSTRIAL
EUROS/GJ Precio (*)
Impuestos (incluídos en precio) Precio
(**)
Imp. no recuperables
(incluídos en precio)IVA Otros
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Alemania 18,35 2,93 1,65 13,36 1,13Austria 21,32 3,55 1,93 12,39 2,22Bélgica 18,32 3,18 0,61 11,07 0,36Bulgaria 14,24 2,37 0,00 9,94 0,05Chipre 23,17 3,20 4,31 11,55 1,02Dinamarca 31,38 6,29 11,26 13,59 2,84Eslovaquia 13,85 2,31 0,00 10,25 0,37Eslovenia 18,57 3,09 1,34 13,71 1,33España 20,34 3,53 0,65 10,80 0,15Estonia 14,57 2,42 0,71 10,45 0,51Finlandia :: :: :: 13,47 2,87Francia 18,83 2,80 0,34 11,34 0,31Grecia 21,44 2,46 1,58 14,84 1,57Hungría 12,01 2,55 0,00 11,50 0,56Irlanda 18,15 2,16 0,86 11,78 0,97Italia 12,92 2,58 0,00 12,69 0,00Letonia 14,05 2,44 0,47 10,42 0,49Lituania 16,75 2,91 0,00 12,23 0,00Luxemburgo 17,34 1,11 0,57 14,14 0,09Países Bajos 22,56 3,92 5,36 11,18 2,75Polonia 13,05 2,44 0,00 10,06 0,00Portugal 23,23 4,34 0,64 11,66 0,20Reino Unido 14,74 0,71 0,00 9,73 0,40República Checa 17,80 3,09 0,00 9,33 0,33Rumanía 7,91 1,53 2,16 7,77 2,02Suecia 34,09 6,82 8,63 15,38 2,59
Otros paísesMacedonia :: :: :: 11,49 0,40Turquía 11,35 1,73 0,25 8,51 0,25Bosnia Herzegovina 15,41 2,24 0,87 15,71 3,42
:: Sin datos.(*) Precio final incluidos todos los impuestos.(**) Exluidos impuestos recuperables (IVA).Usos domésticos: Banda D2 (consumo anual entre 20 y 200 GJ).Usus industriales: Banda I3 (consumo anual entre 10.000 y 100.000 GJ).Fuente: EUROSTAT.
– 169 –
5
(Continúa)
Precios del gas en Europa: Usos Domésticos
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(Continuación)
Precios del gas en Europa: Usos Industriales
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Turquía
República Checa
Reino Unido
Bulgaria
Polonia
Eslovaquia
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Bélgica
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– 175 –
5
Cuadro 5.13 RESERVAS PROBADAS (*) DE GAS POR PAÍSES EN EL MUNDO
Cuota del RelaciónDATOS 31.12.2012 m3 × 1012 total (%) r/p (**)Estados Unidos............................... 8,5 4,5 12,5Canadá............................................ 2,0 1,1 12,7Otros Norteamérica (México) ........ 0,4 0,2 6,2Total Norteamérica .................... 10,8 5,8 12,1Venezuela....................................... 5,6 3,0 (a)Otros de Sur y Centro América ...... 2,0 1,1 s.dTotal Sur y Centroamérica.......... 7,6 4,1 42,8Azerbaiján ...................................... 0,9 0,5 57,1Kazakhastán .................................... 1,3 0,7 65,6Países Bajos..................................... 1,0 0,6 16,3Noruega .......................................... 2,1 1,1 18,2Rusia................................................ 32,9 17,6 55,6Turkmenistán................................... 17,5 9,3 (a)Uzbequistán ................................... 1,1 0,6 19,7Otros de Europa y Euroasia............ 1,5 0,8 s.dTotal Europa y Euroasia ............. 58,4 31,2 56,4Bahrein ............................................ 0,2 0,1 14,0Iraq.................................................. 3,6 1,9 (a)Kuwait ............................................. 1,8 1,0 (a)Oman.............................................. 0,9 0,5 32,8Qatar ............................................... 25,1 13,4 (a)Arabia Saudí ................................... 8,2 4,4 80,1Emiratos Árabes Unidos................. 6,1 3,3 (a)Yemen............................................. 0,5 0,3 63,1Otros de Oriente Medio ................ 34,1 18,2 s.dTotal Oriente Medio................... 80,5 43,0 (a)Argelia ............................................ 4,5 2,4 55,3Egipto ............................................. 2,0 1,1 33,5Libia ................................................ 1,5 0,8 (a)Nigeria ............................................ 5,2 2,8 (a)Otros de África............................... 1,3 0,7 s.dTotal África ................................ 14,5 7,7 67,1Australia .......................................... 3,8 2,0 76,6China............................................... 3,1 1,7 28,9India................................................ 1,3 0,7 33,1Indonesia ........................................ 2,9 1,6 41,2Malasia ............................................ 1,3 0,7 20,3Otros de Asia Pacífico y Oceanía .. 3,0 1,6 s.dTotal Asia y Pacífico y Oceanía .. 15,5 8,2 31,5TOTAL MUNDO........................... 187,3 100,0 55,7OCDE.............................................. 18,6 10,0 15,4No OCDE ........................................ 168,6 90,0 78,4UE ................................................... 1,7 0,9 11,7Antigua Unión Soviética ................. 54,5 29,1 71,0
(*) Con la información geológica y de ingeniería, existe razonable certeza de poder serextraídas de yacimientos ya conocidos, bajo las condiciones técnicas y económicasexistentes.(**) Años=Reservas/Producción del último año.(a) = Más de 100 años. s.d: sin dato.1.000 m3 de GN = 1 tep.Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy. (Junio 2013).NOTA DEL EDITOR: Se han excluido los países con una cuota del total < 0,5 %, que sífiguran en la tabla original.
– 176 –
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– 178 –
Cuadro 5.16 AVANCE 2014. CONSUMO DE GASNATURAL. ESPAÑA
(Datos a 31/03/14)
1/1 a ÚltimosGWh 31/03/14 ∆ % doce ∆ %
meses
Consumo convencional 78.400 -8,2 272.917 -2,0Generación eléctrica 10.610 -25,4 52.535 -29,1GNL de consumo directo (*) 3.014 1,9 11.857 -8,6
Total gas natural 89.010 -10,6 325.452 -7,7
GRUPO 1 (Presión >60 bares) (**) 25.918 -12,8 113.084 -12,9
GRUPO 2 (Presión > 4 bares y =< 60 bares) 31.147 -15,1 131.313 -8,6
GRUPO 3 (Presión =< 4 bares) 28.931 -4,3 69.198 4,9GNL de consumo directo 3.014 1,9 11.857 -8,6
Total gas natural 89.010 -10,6 325.452 -7,7
∆% Tasa de variación porcentual respecto idéntico período de 2013.(*) GNL de consumo directo, incluído en consumo convencional.(**) Incluido gas natural para materia prima.Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos. CORES.
CARBÓN
Págs.
6. CARBÓN
6.1 Consumo total de carbón en España .................. 1816.2 Consumo final de carbón por sectores en España 1816.3 Producción de carbón en España ....................... 1826.4 Procedencia del carbón importado por España 1836.5 Centrales de carbón en régimen ordinario en Espa-
ña .................................................................................... 1846.6 Producción de carbón por países en el mundo.
Serie histórica ...................................................... 1866.7 Reservas probadas de carbón por países en el
mundo............................................................................ 1886.8 Precios del carbón en mercados internacionales.
Evolución ............................................................. 190
– 181 –
6
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2005
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– 183 –
6
Cuadro 6.4 PROCEDENCIA DEL CARBÓNIMPORTADO POR ESPAÑA
Toneladas 2012 2013 ∆ %ANTRACITABélgica..................................... 22.872 50 -99,8Colombia .............................. 77.281 0 -100,0China ..................................... 8.608 8.924 3,7Estonia..................................... 0 12.842 ::Estados Unidos....................... 0 21 ::Letonia ................................... 0 34.799 ::Perú ........................................ 1.907 13.151 589,6Portugal ................................. 0 1.916 ::Reino Unido ............................ 5.601 2.456 -56,2Rusia ...................................... 90.713 72.392 -20,2Sudáfrica ................................. 50.454 0 -100,0Ucrania .................................... 281.677 394.239 40,0Venezuela ............................. 55.037 0 -100,0Otros países............................ 118 2.844 2.410,2Total ................................. 594.268 543.634 -8,5HULLA COQUIZABLEAustralia ................................ 1.201.814 1.005.997 -16,3Canadá .................................. 0 57.630 ::Estados Unidos ...................... 937.310 1.275.516 36,1Mozambique .......................... 0 108.094 ::Rusia ...................................... 107.935 77.086 -28,6Total ................................. 2.247.059 2.527.624 12,5HULLA ENERGÉTICAAlemania ................................. 49.119 37.796 -23,1Australia ................................ 148.523 0 -100,0Colombia .............................. 4.053.269 1.980.945 -51,1Estados Unidos....................... 810.690 466.775 -42,4Francia ..................................... 2.063 0 -100,0Indonesia .............................. 369.489 5.133 -98,6Italia......................................... 56.206 41.492 -26,2Letonia ................................... 10.459 0 -100,0Noruega .................................. 240.467 79.338 -67,0Polonia .................................... 0 18.974 ::Portugal ................................. 4.303 1.955 -54,6Reino Unido ............................ 31.155 18 -99,9Rusia ...................................... 2.853.699 2.046.614 -28,3Sudáfrica ................................. 2.274.488 1.227.385 -46,0Venezuela ............................. 78.046 115.725 48,3Total ................................. 10.981.976 6.035.363 -45,0RESTO CARBONESCanadá .................................. 456 547 20,0Colombia .............................. 2.163.523 538.413 -75,1Estados Unidos....................... 424.843 0 -100,0Indonesia .............................. 5.264.459 3.387.253 -35,7Países Bajos ............................. 1.955 1.591 -18,6Rusia ...................................... 231.786 77.599 -66,5Sudáfrica ................................. 490.730 324.319 -33,9Ucrania .................................... 0 140.421 ::Total ................................. 8.577.752 4.470.143 -47,9TOTAL CARBONES............... 22.401.055 13.566.304 -39,4∆ % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior.Fuente: Eurostat-via Business & Trade Statisitics lTD (citado por CARBUNIÓN) yelaboración propia.
– 184 –
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Cuadro 6.8 PRECIOS DEL CARBÓN EN MERCADOSINTERNACIONALES. EVOLUCIÓN
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7.1 Consumo final de energías renovables en España.Evolución ............................................................. 193
7.2 Producción con energías renovables en España. Evolución ............................................................. 194
7.3 Potencia eléctrica instalada con energías renova-bles en España. Evolución ................................... 195
7.4 Producción eléctrica con energías renovables en España. Evolución........................................... 195
7.5 Objetivos del plan de energías renovables 2011-2020 de España ................................................... 196
7.6 Reservas en los embalses hidroeléctricos en España.Evolución..................................................................... 200
7.7 Evolución de las reservas hidroeléctricas en España 2017.8 Centrales hidroeléctricas peninsulares de más de
100 MW en España .............................................. 2027.9 Principales embalses de interés hidroeléctrico en
España.................................................................. 2047.10 Producción de energías renovables y cuota del
total por países en Europa ................................ 2057.11 Producción de electricidad con energías reno-
vables y cuota del total por países en Europa .... 2077.12 Capacidad instalada de diversas energías en la UE 2087.13 Consumo de biomasa y biocombustibles por
países en la UE ..................................................... 2107.14 Consumo de hidroelectricidad por países en el
mundo. Serie histórica.......................................... 2127.15 Consumo de otras energías renovables por paí-
ses en el mundo................................................... 2147.16 Potencia instalada eólica y solar fotovoltaica por
países en el mundo.............................................. 2167.17 Avance 2014. Consumo renovables y reservas hi-
dráulicas en España ............................................. 218
7
– 193 –
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– 194 –
Cuadro 7.2 PRODUCCIÓN CON ENERGÍAS RENOVABLESEN ESPAÑA. EVOLUCIÓN
(ktep) 1990 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Minihidráulica (< 10 MW) 184 345 276 325 567 295 234 611
Hidráulica (> 10 MW) 2.019 1.237 1.733 1.946 3.071 2.336 1.533 2.552
Eólica 1 1.821 2.833 3.278 3.807 3.649 4.255 4.796Biomasa(*) 3.753 4.175 4.206 4.606 4.560 4.838 4.964 4.955Biogas – 299 207 194 277 288 291 201Biocarburantes – 256 600 1.056 1.413 1.721 2.127 1.067R.S.U. – 189 328 319 174 174 176 160Solar Térmica 22 61 125 155 183 205 220 237Solar Fotovoltaica 0 4 220 513 553 635 705 710Solar Termoeléctrica 0 0 4 42 299 507 1.482 1.906Geotermia/Aerotermia 3 7 11 14 16 17 18 19
TOTAL 5.983 8.395 10.543 12.448 14.921 14.666 16.004 17.214(*) En 1990, Biomasa incluye R.S.U., biogás y biocarburantes.Serie 2005-2010 que incluye cambios metodológicos derivados de la Directiva deEERR y Directiva de Cogeneración.Datos 2012 y 2013 provisionales.
PRODUCCIÓN TÉRMICA(ktep) 1990 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013Biomasa (*) 3.584 3.440 3.626 3.751 4.016 3.802 3.852 3.968Biogás (*) – 23 28 32 39 56 55 38Biocarburantes – 256 600 1.056 1.413 1.721 2.127 1.067Solar Térmica 22 61 129 156 183 205 220 237Geotermia(**) 3 7 11 14 16 17 18 19
TOTAL 3.608 3.787 4.393 5.007 5.667 5.801 6.273 5.329(*) Incluye el calor útil de las instalaciones de cogeneración y, a partir de 2010, losresiduos térmicos.(**) Geotermia: 2005- 2009 incluye Aerotermia. Se aplica a serie histórica cambiometodológico derivado de la Directiva de EERR.Datos 2005-2010 actualizados por cambio metodológico en la contabilización delcalor útil de la cogeneración en usos finales.Datos 2012 y 2013 provisionales.Fuente: IDAE.
– 195 –
7
MW 1990 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013Hidráulica convencional y bombeo mixto 15.657 15.796 16.027 16.081 16.086 16.091 16.085 17.185
Hidráulica bombeo puro n.d. 2.424 2.424 2.424 2.449 2.449 2.465 2.465
Eólica 2 9.918 16.555 19.176 20.693 21.529 22.775 22.949Biomasa 115 354 374 502 545 563 640 658Biogás n.d. 152 149 177 205 209 218 223Residuos Sólidos Urbanos 27 189 189 189 223 224 274 276
Solar fotovoltaica 3 60 3.389 3.488 3.921 4.352 4.603 4.710Solar termoeléctrica 0 0 61 282 732 1.149 2.000 2.300
TOTAL 15.804 28.893 39.168 42.319 44.854 46.566 49.060 50.766Datos 2005-2010: Incluyen cambios metodológicos y derivados de la Directiva deEERR.Datos 2012 y 2013 provisionales.Fuente: IDAE.
Cuadro 7.3 POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA CONENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA.EVOLUCIÓN
Cuadro 7.4 PRODUCCIÓN ELÉCTRICA CON ENERGÍASRENOVABLES EN ESPAÑA. EVOLUCIÓN
GWh 1990 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013Hidráulica >10(*) 23.481 14.391 20.153 22.630 33.471 24.163 17.611 31.527Hidráulica <10 2.140 4.002 3.211 3.781 8.833 6.433 2.934 5.253Eólica 14 21.175 32.946 38.117 44.271 42.918 49.472 55.767Biomasa (**) 616 1.578 1.888 2.197 2.508 3.011 3.396 3.789Biogás n.d. 623 584 530 848 803 866 907Residuos Sólidos Urbanos renovables 80 451 782 761 659 795 715 595
Solar fotovoltaica 6 41 2.562 5.961 6.425 7.386 8.128 8.258Solar termoeléctrica 0 0 16 103 761 1.959 3.775 4.853
TOTAL 26.337 42.262 62.143 74.080 97.776 86.224 86.507 110.949(*) Datos de hidráulica convencional no incluye producción por bombeo.(**) En 1990, Biomasa incluye biogás.Datos 2012 y 2013 provisionales.Fuente: IDAE.
– 196 –
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Cuadro 7.11 C PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD CONENERGÍAS RENOVABLES Y CUOTA DEL TOTAL POR PAÍSES EN EUROPA
Producción en GWh Cuota del totalde electricidad (%)
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UE 28 447.394 675.804 14,3 20,5 23,5Alemania 37.895 123.113 6,4 20,3 23,6Austria 42.232 40.815 67,4 55,2 65,5Bélgica 1.075 8.378 1,2 9,0 11,1Bulgaria 1.737 3.935 4,7 9,8 17,0Croacia 6.547 4.747 42,7 25,6 35,5Chipre – 178 – 3,6 4,9Dinamarca 5.846 14.164 15,7 38,8 38,7Eslovaquia 5.081 4.999 17,9 17,0 20,1Eslovenia 3.868 3.877 30,5 26,2 31,4España 49.302 86.223 20,6 30,2 33,5Estonia 18 1.179 0,2 12,6 15,8Finlandia 21.541 24.150 25,5 27,7 29,5Francia 78.163 64.789 16,2 12,8 16,6Grecia 2.932 8.143 5,2 13,0 17,3Hungría 257 2.708 0,6 6,4 6,1Irlanda 1.027 5.425 4,2 19,4 19,6Italia 54.348 82.951 16,6 23,8 27,6Letonia 2.839 3.078 46,1 41,9 44,9Lituania 328 1.113 3,0 9,6 10,9Luxemburgo 168 242 2,4 2,9 4,6Malta – – – – 1,1Países Bajos 3.303 12.316 3,0 10,1 10,5Polonia 2.783 13.138 2,0 8,3 10,7Portugal 15.741 24.111 33,7 43,6 47,6Reino Unido 9.549 34.408 2,4 9,2 10,8República Checa 2.570 7.247 3,9 10,3 11,6Rumanía 14.923 16.317 28,4 27,1 33,6Suecia 83.321 84.059 54,0 58,7 60,0
Otros paísesNoruega 120.745 122.478 96,2 97,9 104,3Suiza 42.206 :: 68,1 :: ::Montenegro :: 1.204 :: 28,5 ::Macedonia 626 1.434 9,2 15,0 ::Turquía 24.346 58.100 19,2 25,2 :::: sin datos.Fuente: EUROSTAT.Nota. Valores de la cuota superiores a 100 corresponden a exportadores de ener-gía eléctrica.
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Cuadro 7.16 POTENCIA INSTALADA EÓLICA Y SOLARFOTOVOLTAICA POR PAÍSES EN EL MUNDO
Cuota delEÓLICA (MW) 2012 ∆ % total (%)
Canadá 6.214 17,7 2,2Estados Unidos 60.208 27,9 21,2Méjico 1.512 34,6 0,5
Total Norteamérica 67.934 27,0 23,9Brasil 2.508 75,3 0,9
Total Sur y Centroamérica 4.035 51,4 1,4Alemania 31.315 7,7 11,0Austria 1.378 27,4 0,5Bélgica 1.444 25,9 0,5Dinamarca 4.137 5,3 1,5España 22.362 5,3 7,9Francia 7.593 11,1 2,7Grecia 1.749 7,0 0,6Irlanda 1.812 7,3 0,6Italia 7.998 18,8 2,8Países Bajos 2.552 10,5 0,9Polonia 2.547 52,8 0,9Portugal 4.363 3,5 1,5Reino Unido 8.871 36,7 3,1Rumanía 1.913 93,2 0,7Suecia 3.750 29,1 1,3Turquía 2.261 30,8 0,8Otros de Europa y Euroasia 1.557 43,9 0,5
Total Europa y Euroasia 109.553 13,7 38,5
Total Africa 1.491 19,7 0,5Australia 2.834 14,5 1,0China 75.372 20,8 26,5India 18.420 13,9 6,5Japón 2.673 3,0 0,9
Total Asia y Pacífico 101.114 18,6 35,6
Total Mundo 284.237 18,9 100,0
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Canadá 827 48,0 0,8Estados Unidos 7.312 84,4 7,3
Total Norteamérica 8.191 79,6 8,2Alemania 32.643 30,4 32,6Bélgica 2.650 29,2 2,6Bulgaria 908 544,0 0,9Eslovaquia 523 3,0 0,5España 4.537 6,5 4,5Francia 3.692 38,8 3,7Grecia 1.536 146,2 1,5Italia 16.241 26,9 16,2Reino Unido 1.655 69,6 1,7Repub. Checa 2.072 5,8 2,1
Total Europa 68.467 32,0 68,4
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Australia 2.408 71,0 2,4Corea del Sur 1.064 31,0 1,1China 8.300 151,5 8,3India 1.176 144,3 1,2Japón 6.914 40,7 6,9Malasia 36 163,0 0,0Resto del Mundo 3.310 42,3 3,3
Total otros países 23.457 74,5 23,4
Total Mundo 100.115 43,3 100,0∆ % = Tasa de variación porcentual del año 2012 respecto al anterior.Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy (Junio 2013).NOTA DEL EDITOR: Se han excluido los países con una cuota del total < 0,5 %, quesí figuran en la tabla original.
Cuota delSOLAR FOTOVOLTAICA (MW) 2012 ∆% total (%)
– 218 –
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RESIDUOSRADIACTIVOS
Págs.
8. RESIDUOS RADIACTIVOS
8.1 Comparación de residuos producidos en España.. 2218.2 Volumen de residuos radiactivos a gestionar en
España.................................................................. 2228.3 Generación de residuos radiactivos en una cen-
tral nuclear de agua a presión (PWR) ................... 2238.4 Gestión de los residuos radiactivos de baja y me-
dia actividad en las centrales nucleares españolas . 2248.5 Inventario de combustible gastado y situación
de las instalaciones de almacenamiento de lascentrales nucleares españolas a finales del año2013 ..................................................................... 226
8.6 Resumen de costes de la gestión de residuos radiactivos y combustible gastado en España .... 228
8.7 Instalaciones de almacenamiento definitivo de RBMA en el mundo .............................................. 229
8.8 Instalaciones de almacenamiento temporal cen-tralizado de RAA/CG en el mundo ...................... 230
8.9 Programas de muestreo y análisis de los efluentesradiactivos de centrales nucleares y límites de vertido en España ................................................ 231
8.10 Efluentes radiactivos descargados por las centra-les nucleares españolas ....................................... 232
8.11 Programa de vigilancia radiológica ambiental (PVRA) y muestras tomadas en el entorno de las centrales nucleares españolas ............................. 234
8.12 Programa de vigilancia radiológica ambiental(PVRA) en el entorno de las instalaciones en fasede desmantelamiento, clausura o latencia .......... 236
8.13 Almacenamiento de residuos radioactivos en CN Vandellós I ..................................................... 237
– 220 –
8.14 Programa de vigilancia radiológica ambiental(PVRA) de la atmósfera y medio terrestre en red de estaciones de muestreo (REM)....................... 238
Págs.
– 221 –
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– 222 –
Cuadro 8.2 VOLUMEN DE RESIDUOS RADIACTIVOS AGESTIONAR EN ESPAÑA (*)
GENERADO A 31-12-2013 RBBA/RBMA RMA CG RAA(m3) (m3) (tU) (m3)
CENTRALES NUCLEARES 35.934 45 4.581 0CCNN EN OPERACIÓN 26.033 18 4.481J. CABRERA Y VANDELLÓS I 9.901 27 100
FÁBRICA DE JUZBADO 716IIRR Y OTRAS ACTIVIDADES 16.039 408
TOTAL 52.689 453 4.581 0
PREVISIÓN DESDE 1-1-2014 RBBA/RBMA RMA CG RAA(m3) (m3) (tU) (m3)
CENTRALES NUCLEARES 128.200 402 2.121 12CCNN EN OPERACIÓN 89.000 356 2.121J. CABRERA Y VANDELLÓS I 39.200 46 12
FÁBRICA DE JUZBADO 502IIRR Y OTRAS ACTIVIDADES 3.908
TOTAL 132.610 402 2.121 12
PREVISIÓN TOTAL RBBA/RBMA RMA CG RAA(m3) (m3) (tU) (m3)
CENTRALES NUCLEARES 164.134 447 6.702 12CCNN EN OPERACIÓN 115.033 374 6.602J. CABRERA Y VANDELLÓS I 49.101 73 100 12
FÁBRICA DE JUZBADO 1.218IIRR Y OTRAS ACTIVIDADES 19.947 408
TOTAL 185.299 855 6.702 12
GENERACION DE COMBUSTIBLE GASTADO
ELEMENTOS COMBUSTIBLES
ACUMULADO TOTALA 31-12-2013 PREVISTO (*)
PWR 7.593 11.403BWR 6.485 8.389
TOTAL 14.078 19.792
TONELADAS DE URANIO
ACUMULADO TOTALA 31-12-2013 PREVISTO (*)
PWR 3.418 5.193BWR 1.163 1.509
TOTAL 4.581 6.702
(*) Considerando un escenario de 40 años de operación para el conjunto del par-que nuclear español, de acuerdo con el VI Plan General de Residuos Radiactivos.RBBA: Residuos de muy baja actividad. RBMA: Residuos baja y media actividad.RAA: Residuos de alta actividad.CG: Combustible gastado. IIRR: Instalaciones radiactivas.Fuente: ENRESA.
– 223 –
8
Cuadro 8.3 GENERACIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOSEN UNA CENTRAL NUCLEAR DE AGUA APRESIÓN (PWR)
1. Residuos sólidos anuales
Actividad Materiales m3/GW.año
Alta Vidrio* 1 - 3Vainas* 10Otros 1 - 2
Media y baja Lodos del tratamientode líquidos 10 - 5Resinas y productosde corrosión 500Otros 25 - 50
Muy baja Residuos minerales 100.000
* Procedentes del reproceso
2. Residuos gaseosos de larga vida, por año
ActividadNucleidos Período producida
(curios/GW año)
Criptón-85 10,8 años 400.000Criptón estable – 15 kgXenón estable – 120 kgYodo-129 1,7 x 107 años 1,5(Yodo-131) 8 días (después de
8 meses 0,01)Yodo-127 Estable 1,1 kgTritio 12,3 años 15.000
3. Vertidos líquidos de larga vida, por año
Cantidad: 20.000 - 50.000 metros cúbicos, que contienen:Emisores beta y gamma 20-100 curiosTritio 50-150 curios
Residuos generados para un funcionamiento de 365 días al año, una extracción anualde la tercera parte del núcleo, formado por 100 toneladas de uranio enriquecido,una producción de 30 MW por tonelada se obtiene un grado de quemado de 33.000MW día/tonelada, lo que es normal en los reactores de agua a presión utilizadoscomercialmente para la producción de electricidad.En estas cifras se incluye el ciclo del combustible nuclear, pero no el desmantela-miento del reactor.Fuente: EDF y Elaboración propia.
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– 230 –
Cuadro 8.8 INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTOTEMPORAL CENTRALIZADO DE RAA/CG ENEL MUNDO
Material País Instalación Tecnología almacenadoAlemania Ahaus Contenedores metálicos CG
Gorleben Contenedores metálicos CG y Vidrios
Bélgica Dessel Bóveda Vidrios
Federación Mayak (*) Piscina CGRusa Krasnoyarsk (*) Piscina CG
Francia La Hague (*) Piscina CGLa Hague (*) Bóveda VidriosCASCAD Bóveda Vidrios
Países Bajos Habog Bóveda CG y Vidrios
Japón Rokkasho Piscina CGRokkasho Piscina Vidrios
Reino Sellafield (*) Piscina CGUnido Sellafield (*) Bóveda Vidrios
Suecia CLAB Piscina CG
Suiza Zwilag Contenedores metálicos CG y Vidrios(*) Incluidas en los propios complejos de reprocesado.RAA: Residuos de alta actividad. CG: Combustible gastado.Fuente: ENRESA.
– 231 –
8
Cuadro 8.9 PROGRAMAS DE MUESTREO Y ANÁLISIS DELOS EFLUENTES RADIACTIVOS DECENTRALES NUCLEARES Y LÍMITES DEVERTIDO EN ESPAÑA
Tipo devertido
Frecuencia de muestreo
Frecuencia mínima de análisis
Tipo de análisis
Efluentes líquidosEmisión en tandas
Cada tanda Cada tanda Emisores gammaFe-55Ni-63
Una tanda al mes
Mensual Emisores gamma (gases disueltos)
Cada tanda Mensual compuesta
H-3Alfa total
Cada tanda Trimestral compuesta Sr-89/90Descargacontinua
Continuo Semanal compuesta Emisores gammaFe-55Ni-63
Muestra puntualmensual
Mensual Emisores gamma (gases disueltos)
Continuo Mensual compuesta H-3Alfa total
Continuo Trimestral compuesta Sr-89/90
Efluentes radiactivos gaseososDescargacontinua ypurgascontención
Muestra puntualmensual
Muestra continuaMuestra continua
Mensual
Semanal (filtro carbón)Semanal (filtropartículas)
Emisores gammaH-3C-14Yodos Emisores gamma
Muestra continua Mensual compuesta (filtro partículas)
Alfa total
Off-gas(BWR)/tanques de gases
Muestra continua
Muestra puntualContinuaContinua
Trimestral compuesta(filtro partículas)Mensual/cada tanqueSemanal (filtro carbón)Semanal (filtropartículas)
Sr-89/90
Emisores gammaYodos
Emisores gamma
Continua Mensual compuesta(filtro partículas)
Alfa total
Continua Trimestral compuesta(filtro partículas)
Sr-89/90
(1) Valores genéricos, el reparto entre líquidos y gases es diferente en algunasinstalaciones.Fuente: CSN.
Límites de vertido en centrales nuclearesLímites Vertido Parámetro Valor
Restricciones Total Dosis efectiva 0,1 mSv/aOperacionales Gases Dosis efectiva 0,08 mSv/a (1)
Líquidos Dosis efectiva 0,02 mSv/a (1)
– 232 –
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– 234 –
Cuadro 8.11 PROGRAMAS DE VIGILANCIA RADIOLÓGICAAMBIENTAL (PVRA) Y MUESTRAS TOMADASEN EL ENTORNO DE LAS CENTRALESNUCLEARES ESPAÑOLAS
Tipo de muestra
Frecuencia de muestreo
Análisis realizados
Aire Muestreo continuo concambio de filtro semanal
Actividad totalSr-90Espectrometría I-131
Radiación directa
Cambio de dosímetrosdespués de un período deexposición máximo de untrimestre
Tasa de dosisintegrada
Agua potable Muestreo quincenal o demayor frecuencia.
Actividad totalActividad restoSr-90H-3Espectrometría
Agua de lluvia Muestreo continuo conrecogida de muestra mensual
Sr-90Espectrometría
Agua superficial y subterránea
Muestreo de agua superficialmensual o de mayorfrecuencia y de aguasubterránea trimestral o demayor frecuencia
Actividad totalActividad restoH-3Espectrometría
Suelo, sedimentosy organismosindicadores
Muestreo de suelo anual ysedimentos y organismosindicadores semestral
Sr-90Espectrometría
Leche y cultivos Muestreo de leche quincenalen época de pastoreo ymensual en el resto del año.Muestreo de cultivos enépoca de cosechas
Sr-90Espectrometría I-131
Carne, huevos,peces, mariscos y miel
Muestreo semestral Espectrometría
– 235 –
8
Número de muestras tomadas para la Vigilancia RadiológicaAmbiental (PVRA) en 2012
Tipo de muestras Garoña Almaraz Ascó Cofrentes VandellósII Trillo
AtmósferaPartículas de polvoYodo en aireTLD (1)Suelo (depósito acumulado)Depósito Total(agua de lluvia o depósito seco)
31231276
6
72
31231282
7
72
37237176
9
36
31131176
7
72
36436455
9
33
31231284
8
40
Total Atmósfera(%) del total de la c.n.
77869
78561
86478
77776
82580
75674
AguaAgua potableAgua superficialAgua subterráneaAgua de marSedimentos fondoSedimentos orillaOrganismo Indicador
84488
16
38
3613212
164
12
48488
8
6
36728
14
12
4
40626
126
72487
824
Total Agua(%) del total de la c.n.
19417
21217
11811
14214
13012
14314
AlimentosLechePescado, mariscoCarne, ave y huevosCultivosMiel
964
1249
1821635442
812
1229
574
20202
5388
122
685
24202
Total Alimentos(%) del total de la c.n.
16114
28222
12411
10310
818
11912
Total 1.113 1.276 1.106 1.022 1.036 1.018
(1) Período de exposición trimestral.Fuente: CSN.
– 236 –
Cuadro 8.12 PROGRAMA DE VIGILANCIA RADIOLÓGICAAMBIENTAL (PVRA) EN EL ENTORNO DE LAS INSTALACIONES EN FASE DEDESMANTELAMIENTO, CLAUSURA OLATENCIA
Tipo de MuestrasTipos de Análisis
Central nuclear Vandellós I
Central nuclear JoséCabrera
Aire Actividad totalSr-90Espectrometría C-14H-3
Actividad totalActividad totalSr-90Espectrometría C-14H-3Fe-55Ni-63
Radiación directa Tasa de dosis integrada Tasa de dosis integrada
Agua de lluvia Sr-90Espectrometría Fe-55Ni-63
Aguas potable,subterránea ysuperficial
(Agua de mar en superficie)
Actividad totalActividad restoEspectrometría H-3Pu-238Am-241
(Agua de mar en profundidad)
Espectrometría Sr-90Am-241Pu-238
Actividad totalActividad restoEspectrometría H-3Pu-238Am-241Fe-55Ni-63Sr-90 (agua potable ysuperficial)
Suelo Sr-90Espectrometría
Espectrometría Fe-55Ni-63Sr-90
Sedimentos, Organismos indicadores y Arena de playa
Sr-90 Espectrometría Pu-238Am-241
Fe-55Ni-63Espectrometría Am-241Sr-90 (sedim. de fondo yorg. Ind.)Pu-238
Alimentos (peces y mariscos)Sr-90Espectrometría Pu-238Am-241
Fe-55 (leche, veget., carne,huevos y peces)Pu-238 (vegetales y paces)Am-241 (vegetales ypeces)Espectrometría Sr-90 (leche, vegetales ypeces)Ni-63 (leche, vegetales,peces y miel)
Fuente: CSN.
– 237 –
8
Cuadro 8.13 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOSRADIACTIVOS EN CN VANDELLÓS I
Instalación Residuosde almacenamiento almacenados
Almacén temporal 31 bultos de 220 litros de escombrosde contenedores 7 bultos de material no compactable de des-
mantelamiento6 bultos de material compactable dedesmantelamiento
490 contenedores tipo CMD330 bidones de 220 litros con polvo deescarificado de hormigón
51 bolsas tipo big-bag con aislamiento térmico
Depósito temporal 230 contenedores tipo CME-1 con grafito de grafito (DTG) triturado
93 contenedores tipo CBE-1 con estribos yabsorbentes
5 contenedores tipo CBE-1 con residuos delvaciado de las piscinas
11 contenedores tipo CE-2 que contienen: 25bidones de 220 litros con residuos nocompactables y 166 bidones de 220 litros congrafito
CBE: Contenedor de blindaje de Enresa. CME: Contenedor metálico de Enresa. CE: Contenedor de Enresa. CMT: Contenedor metálico de transporte.Datos a 31.12.13Fuente: CSN.
– 238 –
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CAMBIOCLIMÁTICO
Págs.
9. CAMBIO CLIMÁTICO
9.1 Cambio Climático. 5º Informe IPCC-Naciones Unidas .................................................................. 241
9.2 Inventario de emisiones de gases de efecto inverna- dero de España. Síntesis de resultados 1990-2012 244
9.3 Emisiones de gases de efecto invernadero porsectores en España .............................................. 245
9.4 Evolución de las emisiones de CO2 equivalenteen España. Comparación con compromiso de Kioto ..................................................................... 246
9.5 Cumplimiento de los compromisos del proto-colo de Kioto en países de Europa ..................... 247
9.6 Indicadores de emisiones de gases de efecto invernadero por países en Europa....................... 248
9.7 Emisiones antropógenas agregadas de CO2, CH4,N2, HFC, PFC y SF6 y evolución en el mundo .......... 249
9.8 Variación en el total de emisiones de gases deefecto invernadero entre 1990 y 2011 en paísesdel mundo ........................................................... 252
9.9 Previsiones de emisiones de CO2 según escena-rios en el mundo .................................................. 253
9.10 Emisiones de CO2 según escenarios y reducciones según tecnologías ............................................... 256
9.11 Estimaciones de calentamiento continental y devariaciones del nivel del mar ............................... 257
9.12 Factores de emisión de CO2 para usos térmicos y generación eléctrica .......................................... 258
9
Cuadro 9.1 CAMBIO CLIMÁTICO. 5º INFORME IPCC-NACIONES UNIDAS. (1)
El calentamiento en el sistema climático es inequívoco y, desde la década de1950, muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en losúltimos decenios a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los volú-menes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y lasconcentraciones de gases de efecto invernadero han aumentadoEl ciclo del carbono y otros ciclos biogeoquímicos. Las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero, dióxido decarbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), han aumentado desde 1750debido a la actividad humana. En 2011, las concentraciones de estos gases deefecto invernadero eran de 391 ppmm, 1.803 ppmm y 324 ppmm, respectiva-mente, valores que excedían los niveles preindustriales en aproximadamente el40%, el 150% y el 20%, respectivamente. Las concentraciones de CO2, CH4 y N2Osuperan hoy considerablemente las concentraciones más altas registradas en losnúcleos de hielo correspondientes a los últimos 800.000 años. Existe un nivel deconfianza muy alto en cuanto a que las tasas promedio de aumento de lasconcentraciones atmosféricas durante el siglo pasado no han tenido precedentesen los últimos 22.000 años.Las emisiones anuales de CO2 procedentes de la combustión de combustiblesfósiles y la producción de cemento fueron de 8,3 GtC/año, entre 2002 y 2011, yde 9,5 GtC/año en 2011, un 54% por encima del nivel correspondiente a 1990.Las emisiones netas anuales de CO2 antropógenas producidas por el cambio deuso del suelo fueron, en promedio, de 0,9 GtC/año durante el período de 2002a 2011.De 1750 a 2011, las emisiones de CO2 procedentes de la combustión de combus-tibles fósiles y la producción de cemento liberaron 375 GtC a la atmósfera, y seestima que la deforestación y otros cambios de uso del suelo han liberado 180GtC. Esto genera unas emisiones antropógenas acumuladas de 555 GtC. De esasemisiones de CO2 antropógenas acumuladas, se han acumulado 240 GtC en laatmósfera, 155 GtC en el océano y 160 GtC en ecosistemas terrestres naturales. Laacidificación del océano se cuantifica mediante la disminución del pH, que hadisminuido en 0,1 desde el comienzo de la era industrial, con un aumento del26% en la concentración de iones de hidrógeno.Impulsores del cambio climático. El forzamiento radiativo (2) total es positivoy ha dado lugar a la absorción de energía por el sistema climático. La principalcontribución al forzamiento radiativo total proviene del aumento en la concen-tración de CO2 en la atmósfera que se viene produciendo desde 1750. Lainfluencia humana en el sistema climático es clara. Los modelos reproducenpatrones y tendencias de la temperatura en superficie a escala continental obser-vados a lo largo de muchos decenios, en particular el calentamiento más rápidoproducido desde mediados del siglo XX y el enfriamiento que se produce inme-diatamente tras las grandes erupciones volcánicas. Las simulaciones de modelosclimáticos a largo plazo muestran una tendencia en la temperatura media globalen superficie, entre 1951 y 2012, que coincide con la tendencia observada. Cuantificación de las respuestas del sistema climático. Es sumamenteprobable que más de la mitad del aumento observado en la temperatura mediaglobal en superficie en el período de 1951 a 2010 haya sido causado por lacombinación del incremento de las concentraciones de gases de efecto inver-nadero antropógenas y de otros forzamientos antropógenos. De acuerdo con lasmejores estimaciones, la contribución de la actividad humana al calentamientoes similar al calentamiento observado durante el mencionado período.Se ha detectado la influencia humana en el calentamiento de la atmósfera y elocéano, en alteraciones en el ciclo global del agua, en reducciones de la cantidadde nieve y hielo, en la elevación media mundial del nivel del mar y en cambios
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en algunos fenómenos climáticos extremos. Es sumamente probable que lainfluencia humana haya sido la causa dominante del calentamiento observadodesde mediados del siglo XX. Es muy probable que los forzamientos antropó-genos hayan contribuido significativamente a aumentos en el contenido globalde calor en la capa superior del océano (0-700 metros), observado desde ladécada de 1970. El cambio climático en el futuro (3)Las emisiones continuas de gases de efecto invernadero causarán un mayor calen-tamiento y nuevos cambios en todos los componentes del sistema climático. Paracontener el cambio climático, será necesario reducir de forma sustancial y soste-nida las emisiones de gases de efecto invernadero. Es probable que, para fines del siglo XXI, la temperatura global en superficie seasuperior en 1,5ºC a la del período 1850 a 1900 para todos los escenarios consi-derados de trayectorias de concentración representativas (RCP), excepto para elescenario RCP2,6. Es probable que esa temperatura sea superior en 2ºC para losescenarios RCP6,0 y RCP8,5, y más probable que improbable que sea superior en2ºC para el escenario RCP4,5. El calentamiento continuará después de 2100 entodos los escenarios RCP, excepto para el RCP2,6. Los cambios que se producirán en el ciclo global del agua, en respuesta al calen-tamiento durante el siglo XXI, no serán uniformes. Se acentuará el contraste en lasprecipitaciones entre las regiones húmedas y secas y entre las estacioneshúmedas y secas. Es muy probable que para el final de este siglo sean másintensos y frecuentes los fenómenos de precipitación extrema en la mayoría delas masas térreas de latitud media y en las regiones tropicales húmedas, conformevaya aumentando la temperatura media global en superficieLos océanos seguirán calentándose durante el siglo XXI. El calor penetrará desdela superficie hasta las capas profundas y afectará a la circulación oceánica. Lasproyecciones indican que el calentamiento oceánico más acusado se produciráen la superficie en las regiones tropicales y subtropicales del hemisferio norte.Las mejores estimaciones indican que, al final del siglo XXI, el calentamiento delocéano en los primeros 100 metros de profundidad será de aproximadamenteentre 0,6ºC (RCP2,6) y 2,0ºC (RCP8,5), y a unos 1.000 m de profundidad, entre0,3ºC (RCP2,6) y 0,6ºC (RCP8,5).Es muy probable que la cubierta de hielo del Ártico siga menguando y hacién-dose más delgada, y que el manto de nieve en primavera en el hemisferio nortedisminuya a lo largo del siglo XXI a medida que vaya aumentando la temperaturamedia global en superficie. El volumen global de los glaciares continuará redu-ciéndose. Las proyecciones apuntan a que para fines del siglo XXI habrá dismi-nuido la extensión del hielo marino durante todo el año. El rango de disminu-ciones varía desde el 43%, en el caso del escenario RCP2,6, hasta el 94%, en elcaso del RCP8,5 en septiembre, y desde el 8%, en el caso del RCP2,6 hasta el34%, en el caso del RCP8,5 en febrero. El nivel medio global del mar seguirá aumentando durante el siglo XXI. En todoslos escenarios de trayectorias de concentración representativas (RCP), es muyprobable que el ritmo de elevación del nivel del mar sea mayor que el obser-vado durante el período 1971-2010, debido al mayor calentamiento de losocéanos y a la mayor pérdida de masa de los glaciares y los mantos de hielo.El cambio climático afectará a los procesos del ciclo del carbono de un modoque agudizará el aumento de CO2 en la atmósfera. Las nuevas incorporaciones decarbono en los océanos provocarán una mayor acidificación de éstos.Las emisiones de CO2 acumuladas determinarán en gran medida el calentamientomedio global en superficie a finales del siglo XXI y con posterioridad. La mayoríade los aspectos del cambio climático perdurarán durante muchos siglos, inclusoaunque pararan las emisiones de CO2, lo que supone una notable inexorabilidaddel cambio climático durante varios siglos, debido a las emisiones de CO2pasadas, presentes y futuras.
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El total de emisiones de CO2 acumuladas y la respuesta de la temperatura mediaglobal en superficie se relacionan de forma aproximadamente lineal. Cualquiernivel dado de calentamiento está asociado a un rango de emisiones de CO2acumuladas y, por lo tanto, a modo de ejemplo, mayores emisiones en deceniospasados precisarían menores emisiones posteriormente. Para limitar el calenta-miento causado únicamente por las emisiones antropógenas de CO2 con unaprobabilidad >33%, >50% y >66% hasta menos de 2ºC, a partir del período1861-1880, será necesario que desde ese período las emisiones de CO2 acumu-ladas de origen antropógeno permanezcan entre 0 y alrededor de 1.570 GtC,entre 0 y alrededor de 1.210 GtC, y entre 0 y alrededor de 1.000 GtC, respecti-vamente. En 2011, ya se había emitido una cantidad de 515 GtC.Para establecer un objetivo de calentamiento menor, o una probabilidad mayorde permanecer por debajo de un objetivo de calentamiento específico, seránecesario que las emisiones de CO2 acumuladas sean menores. La contabiliza-ción de los efectos de calentamiento de los aumentos de gases de efecto inver-nadero distintos del CO2, las disminuciones de los aerosoles o la liberación degases de efecto invernadero del permafrost también provocarán una disminu-ción de las emisiones de CO2 acumuladas para un objetivo de calentamientoespecífico.Gran parte del cambio climático antropógeno, resultante de las emisiones deCO2, es irreversible en una escala temporal de entre varios siglos y milenios,excepto en el caso en que se produzca una abundante remoción neta de CO2de la atmósfera durante un período de tiempo prolongado. Durante muchossiglos, la temperatura en superficie se mantendrá aproximadamente constante aniveles elevados después de que cesen completamente las emisiones de CO2antropógenas netas. Habida cuenta de las dilatadas escalas temporales a las queocurre la transferencia de calor desde la superficie a las profundidades de losocéanos, el calentamiento oceánico continuará durante siglos. Según el escenarioconsiderado, aproximadamente entre el 15% y el 40% del CO2 emitido perma-necerá en la atmósfera por un lapso mayor de 1.000 años.Es prácticamente seguro que después del año 2100 la elevación media mundialdel nivel del mar seguirá existiendo, y durante muchos siglos seguirá aumentandoel nivel del mar en razón de la expansión térmica. Para 2300, la elevación mediamundial del nivel del mar por encima del nivel preindustrial será inferior a 1 metro,para concentraciones de CO2 que alcanzan un máximo y que se reducen hastapermanecer por debajo de 500 ppm (escenario RCP2,6). Para concentracionesde CO2 por encima de 700 ppm pero por debajo de 1.500 ppm, como en elescenario RCP8,5, la elevación proyectada está entre 1 y más de 3 metros.La pérdida de masa sostenida de los mantos de hielo causaría una mayor eleva-ción del nivel del mar, y parte de esa pérdida de masa podría ser irreversible.Hay un nivel de confianza alto en cuanto a que el calentamiento sostenido porencima de un cierto umbral propiciaría la pérdida casi completa del manto dehielo de Groenlandia durante al menos un milenio, lo que causaría una elevaciónmedia mundial del nivel del mar de hasta 7 metros. Las estimaciones actualesindican que ese umbral es superior a un 1ºC de calentamiento medio global conrespecto al nivel preindustrial (nivel de confianza bajo), aunque inferior a 4ºC(nivel de confianza medio).
(1) Fuente: Cambio Climático 2013. Bases Físicas. Quinto Informe de Evaluación del Grupo Inter-gubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Octubre 2013. OMM. PNUMA. (Sepuede obtener el resumen completo realizado para responsables de políticas enwww.ipcc.ch y en www.climatechange2013.org )(2) La potencia de los impulsores se cuantifica como forzamiento radiativo en unidades devatios por metro cuadrado (W/m-2), como figura en anteriores evaluaciones del IPCC. El forza-miento radiativo es el cambio en el flujo de energía causado por un impulsor y se calcula enla tropopausa o en la parte superior de la atmósfera.(3) En el cuadro 9.11 se definen los distintos escenarios RCP y cuantifican más en detalle algunosde los efectos previstos.
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Cuadro 9.5 CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOSDEL PROTOCOLO DE KIOTO EN PAÍSES DE EUROPA
Emisiones Desvíocon respecto Objetivo en 2011al año base (%) 2008-2012 respecto1990 2011 (*) objetivo(**)
UE 28 (1).................. 100,0 81,7 :UE 15 ....................... 99,7 85,1 92,0 -6,9
Luxemburgo .............. 98,0 91,9 72,0 19,9Austria ....................... 98,9 104,8 87,0 17,8España ..................... 97,6 121,0 115,0 6,0Eslovenia ................... 90,6 95,9 92,0 3,9Dinamarca ................... 99,1 81,1 79,0 2,1Italia .......................... 100,4 94,6 93,5 1,1Países Bajos................. 99,4 91,2 94,0 -2,8Alemania..................... 101,4 74,4 79,0 -4,6Croacia ...................... 101,0 90,2 95,0 -4,8Finlandia .................... 99,2 94,4 100,0 -5,6Irlanda......................... 99,4 103,4 113,0 -9,6Bélgica ........................ 98,2 82,5 92,5 -10,0Portugal ..................... 101,3 116,4 127,0 -10,6Francia......................... 98,7 86,1 100,0 -13,9Reino Unido................ 98,8 71,2 87,5 -16,3Grecia ......................... 97,8 107,5 125,0 -17,5Suecia ......................... 100,8 85,2 104,0 -18,8Polonia ........................ 81,1 70,9 94,0 -23,1República Checa ....... 100,9 68,7 92,0 -23,3Eslovaquia ................ 99,6 62,9 92,0 -29,1Hungría ..................... 85,8 57,3 94,0 -36,7Bulgaria ..................... 82,6 49,9 92,0 -42,1Estonia ........................ 95,1 49,2 92,0 -42,8Letonia ........................ 101,6 44,4 92,0 -47,6Rumanía .................... 87,8 44,3 92,0 -47,7Lituania ...................... 98,7 43,7 92,0 -48,3Chipre(1) .................... 100,0 150,3 : Malta(1) ...................... 100,0 150,6 :
Otros países ............Islandia........................ 104,2 131,0 110,0 21,0Liechtenstein............... 101,5 107,5 101,0 6,5Suiza ........................... 100,3 94,7 92,0 2,7Noruega ...................... 100,4 108,6(2) 101,0 7,6(2)(*) Objetivo de emisiones a alcanzar como promedio en el periodo 2008-2012respecto a los niveles del año base.Estas cifras resultaron de una redistribución interna en seno de la UE-15, delobjetivo general del –8 % que figuraba en el Protocolo al firmarse.(**) Países ordenados en sentido decreciente.(1) No hay objetivo concreto legal de reducción. (2) Año 2010 :: sin datosFuente: European Enviroment Agency citada por Eurostat.
– 248 –
Cuadro 9.6 INDICADORES DE EMISIONES DE GASESDE EFECTO INVERNADERO POR PAÍSESEN EUROPA
Intensidad Intensidad(t CO2 equiv/ (t CO2 equiv/ t CO2 equiv/
Año 2011 106 euros de tep de consumo habitante (*)PIB) (*) e. primaria) (*)
UE 28 (**) ......................... 360 2,69 9,07
Alemania .............................. 351 2,89 11,21Austria .................................. 277 2,46 9,86Bélgica.................................. 325 2,03 10,92Bulgaria ................................. 1.718 3,46 8,97Croacia ................................. 639 3,31 6,59Chipre................................... 512 3,42 10,90Dinamarca ............................ 234 3,00 10,12Eslovaquia ............................ 657 2,60 8,40Eslovenia .............................. 540 2,68 9,52España.............................. 335 2,73 7,51Estonia.................................. 1.292 3,38 15,76Finlandia ............................... 355 1,89 12,47Francia .................................. 243 1,88 7,47Grecia................................... 552 4,13 10,34Hungría ................................. 669 2,63 6,62Irlanda .................................. 354 4,11 12,58Italia ...................................... 309 2,85 8,23Letonia.................................. 569 2,63 5,54Lituania ................................. 698 3,09 7,08Luxemburgo ......................... 290 2,65 23,64Malta..................................... 451 3,24 7,28Países Bajos .......................... 324 2,42 11,67Polonia.................................. 1.077 3,95 10,37Portugal ............................... 409 2,97 6,62Reino Unido ......................... 312 2,79 8,77República Checa ................. 859 3,09 12,73Rumanía ............................... 938 3,37 6,11Suecia................................... 159 1,24 6,53
Otros paísesIslandia ................................. 437 :: 13,86Liechtenstein ........................ 53 :: 6,14Noruega................................ 151 1,59 10,85Suiza..................................... 105 1,82 6,35Turquía ................................. 761 3,95 5,73
(*) Emisiones de GHG (CO2 y demás gases de efecto invernadero). Se incluyenbunkers internacionales y excluyen las emisiones/absorciones del sector uso de latierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (Criterios UN / FCCC).(**) Se incluyen datos de Croacia, a pesar de no formar parte de la UE hasta 2013.:: sin datos.Fuente: European Environment Agency (EEA), Eurostat, y elaboración propia.
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– 251 –
Cuadro 9.8 VARIACIÓN EN EL TOTAL DE EMISIONESDE GASES DE EFECTO INVERNADEROENTRE 1990 Y 2011 (*) EN PAÍSES DELMUNDO
124,2 50,6 50,3
32,2 25,8 23,9 22,1
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-48,3 -54,8 -55,7 -56,1 -56,8
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Nueva Zelanda Canadá Portugal
Grecia Estados Unidos
Austria Noruega
Irlanda Japón
Eslovenia Liechtenstein
Finlandia Suiza Italia
Luxemburgo Países Bajos
Croacia Francia Suecia Bélgica
Dinamarca UE 27
Mónaco Alemania
Reino Unido Polonia
Fed. de Rusia República Checa
Eslovaquia Bielorrusia
Hungría Bulgaria Estonia
Rumanía Lituania Letonia Ucrania
(*) Se excluyen las emisiones/absorciones del sector uso de la tierra, cambio de usode la tierra y silvicultura.Fuente: Convención Marco sobre el Cambio Climático. Naciones Unidas(FCCC/SBI/2013/19). 24 de Octubre de 2013.
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– 255 –
– 256 –
Cuadro 9.10 EMISIONES DE CO2 SEGÚN ESCENARIOS YREDUCCIONES SEGÚN TECNOLOGÍAS
Fuente: World Energy Outlook 2013 (AIE / OCDE) y elaboración propia.
Emisiones de CO2 en Mt Políticas actualesEscenario nuevas políticasEscenario 450
Colaboración en la reducción de emisiones de "políticas actuales"a "nuevas políticas" en 2020 y en 2035
Demanda de servicios energéticos............................Eficiencia en usos finales............................................Eficiencia en plantas generación................................Cambios en usos finales de tecnologías y combustiblesEnergías renovables....................................................Biocombustibles ........................................................Energía nuclear ...........................................................Captura y almacenamiento de CO2............................Total Mt......................................................................
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Cuadro 9.12 FACTORES DE EMISIÓN DE CO2PARA USOS TÉRMICOS Y GENERACIÓNELÉCTRICA
FACTOR DE FACTOR DE EMISIÓN EMISIÓN
FUENTE ENERGÉTICA Energía Final (1) Energía Primaria (2)tCO2/tep tCO2/tep
Gasolina 2,90 3,19Gasóleo A y B 3,06 3,42Gas natural (GN) 2,34 2,51Biodiésel neutro neutro Bioetanol neutro neutro Gases Licuados del Petróleo (GLP) 2,72 2,86Butano 2,72 2,86Propano 2,67 2,80Queroseno 3,01 3,37Biogás neutro neutro
COMBUSTIBLES
Hulla 4,23 4,81Lignito negro 4,16 4,73Carbón para coque 4,40 5,01Biomasa agrícola neutro neutro Biomasa forestal neutro neutro Coque de petróleo 4,12 5,84Gas de coquerías 1,81 2,06Gasóleo C 3,06 3,42Fuelóleo 3,18 3,53Gas Natural (GN) 2,34 2,51Gases Licuados del Petróleo (GLP) 2,72 2,86Gas de refinerías 2,30 2,59
(continúa)
– 258 –
(Continuación)
(1) Factor de emisión sin considerar pérdidas en las transformaciones para la obten-ción del combustible y/o carburante y transporte del mismo.(2) Factor de emisión considerando pérdidas en las transformaciones para la obten-ción del combustible y/o carburante y transporte del mismo.(3) Fracción Orgánica de Residuos Sólidos Urbanos del 24,88% (FORSU=24,88%).Datos utilizados en los cálculos internos de IDAE.Fuente: IDAE.
ELECTRICIDAD EN BORNAS EN PUNTO DEFUENTE/TECNOLOGÍA DE CENTRAL CONSUMO (BT) ENERGÉTICA tCO2/MWh tCO2/MWh
Hulla+ antracita 1,06 1,21Lignito Pardo 0,93 1,06Lignito negro 1,00 1,14Hulla importada 0,93 1,06Nuclear 0,00 0,00Ciclo Combinado 0,37 0,42Hidroeléctrica 0,00 0,00Cogeneración MCI 0,44 0,50Cogeneración TG 0,36 0,41Cogeneración TV 0,43 0,49Cogeneración CC 0,34 0,39Eólica, Fotovoltaica 0,00 0,00Solar termoeléctrica 0,00 0,00Biomasa eléctrica 0,00 0,00Biogás 0,00 0,00RSU (FORSU 24,88%) (3) 0,25 0,29Centrales de fuelóleo 0,74 0,85Gas siderúrgico 0,72 0,82
0,31 0,35tCO2/MWh tCO2/MWh
Electricidad baja tensión generado neto final(sector doméstico)
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generado neto final
9
– 259 –
UNIDADES
Págs.
10. UNIDADES
Metodología y unidades utilizadas........................ 26310.1 Factores de conversión de consumo o produc-
ción a energía primaria......................................... 26410.2 Unidades de energía térmica............................... 26710.3 Macrounidades de energía .................................. 26810.4 Sistema internacional de unidades y unidades
derivadas................................................................. 26910.5 Múltiplos y submúltiplos de unidades .................. 27210.6 Unidades de temperatura .................................... 27210.7 Equivalencia entre unidades británicas y métricas. 273
– 263 –
METODOLOGÍA Y UNIDADES UTILIZADAS
La AIE expresa sus balances de energía en una unidad común que es latonelada equivalente de petróleo (tep). Una tep se define como 107 kcal.La conversión de unidades habituales a tep se hace en base a los pode-res caloríficos inferiores de cada uno de los combustibles considerados.
Carbón: Comprende los distintos tipos de carbón, (hulla, antracita, lig-nito negro y lignito pardo), así como productos derivados (aglomerados,coque, etc). En el consumo final de carbón se incluye el consumo finalde gas de horno alto y de gas de coquería. El consumo primario de car-bón recoge, además del consumo final, los consumos en el sector trans-formador (generación eléctrica, coquerías, resto de sectores energéti-cos) y las pérdidas. El paso a tep se hace utilizando los poderes calorí-ficos inferiores reales.
Petróleo: Comprende:
– Petróleo crudo, productos intermedios y condensados de gas natural.
– Productos petrolíferos incluidos los gases licuados del petróleo (GLP)y gas de refinería.
El consumo final, en el sector transporte, comprende todo el suministroa aviación, incluyendo a compañías extranjeras. En cambio los combus-tibles de barcos (bunkers) tanto nacionales como extranjeros, para trans-porte internacional, se asimilan a una exportación, no incluyéndose en elconsumo nacional.
Gas: En consumo final incluye el gas natural y gas manufacturado proce-dente de cualquier fuente. En consumo primario incluye únicamente gasnatural, consumido directamente o manufacturado.
Energía hidráulica: Recoge la producción bruta de energía hidroélec-trica primaria, es decir, sin contabilizar la energía eléctrica procedentede las centrales de bombeo. En la metodología empleada, su conver-sión a tep se hace en base a la energía contenida en la electricidad gene-rada, es decir, 1 MWh = 0,086 tep.
Energía nuclear: Recoge la producción bruta de energía eléctrica de ori-gen nuclear. Su conversión a tep se hace considerando un rendimientomedio de una central nuclear (33%), por lo que 1 MWh = 0,2606 tep.
Electricidad: Su transformación a tep, tanto en el caso de consumo finaldirecto como en el saldo de comercio exterior se hace con la equiva-lencia 1 MWh = 0,086 tep.
El consumo de energía primaria se calcula suponiendo que las centraleseléctricas mantienen el rendimiento medio del año anterior. Salvo en elcaso de electricidad o de grandes consumidores (generación eléctrica,siderurgia, cemento, etc.) en que se contabilizan los consumos reales,en el resto se consideran como tales las ventas o entregas de las distin-tas energías, que pueden no coincidir con los consumos debido a lasposibles variaciones de existencias, que en períodos cortos de tiempopueden tener relevancia.
Fuente: MINETUR.10
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– 269 –
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Cuadro 10.4 SISTEMA INTERNACIONALDE UNIDADES Y UNIDADES DERIVADAS
Unidades básicas
Magnitud Unidad Unidad Símbolo(español) (internacional)
Longitud metro metre mMasa kilogramo kilogram kgTiempo, duración segundo second sCorriente eléctrica amperio ampere ATemperatura
termodinámica kelvin kelvin KCantidad de sustancia mol mole molIntensidad luminosa candela candela cd
Unidades derivadas
Magnitud Unidad Unidad Símbolo(español) (internacional)
Ángulo plano radián radian radÁngulo sólido estereorradián steradian srFrecuencia hercio hertz HzFuerza newton newton NPresión, tensión pascal pascal PaEnergía, trabajo,
cantidad de calor julio joule JPotencia, flujo energético vatio watt WCarga eléctrica,
cantidad de electricidad culombio coulomb C
Diferencia de potencial eléctrico, fuerza electromotriz voltio volt V
Capacidad eléctrica faradio farad FResistencia eléctrica ohmio ohmConductancia eléctrica siemens siemens SFlujo magnético weber weber WbDensidad de
flujo magnético tesla tesla TInductancia henrio henry HTemperatura celsius grado celsius degree celsius °CFlujo luminoso lumen lumen lmIluminancia lux lux lxActividad catalítica katal katal kat
(Continúa)
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Cuadro 10.5 MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS DE UNIDADES
Múltiplos
Orden de Denominación Denominación Prefijo Símbolomagnitud española anglosajona
1024 2 yotta- Y10212 zetta- Z1018 trillón quintillion exa- E
1015 mil billones quadrillion2 peta- P
1012 billón trillion tera- T
1092 millardo billion giga- G
1062 millón million mega- M
1032 millar thousand kilo- k
1022 centena hundred hecto- h
1012 decena ten deca- da
Submúltiplos
Orden de Denominación Denominación Prefijo Símbolomagnitud española anglosajona
10–1 décima tenth deci- d10–2 centésima hundredth centi- c10–3 milésima thousandth mili- m
10–6 millonésima millionth2 micro- μ
10–9 milmillonésima billionth nano- n
10–122 billonésima trillionth pico- p
10–152 milibillonésima quadrillionth femto- t
10–182 trillonésima quintillionth atto- a
10–212 zepto- z
10–242 yocto- y
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 10.6 UNIDADES DE TEMPERATURA
Equivalencia entre las unidades1 K = 1ºC = 9/5ºF
Equivalencia entre las temperaturasTK = 273,15 + TC = 255,37 + 5/9TF
TC = - 273,15 + TK = 5/9 (TF –32)TF = 32 + 9/5TC = - 459,67 + 9/5TK
Fuente: Elaboración propia.
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SOCIOS DEL FORO NUCLEAR
– 279 –
SOCIOS ORDINARIOS
• AREVA ESPAÑA• BERKELEY MINERA ESPAÑA• CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ• CENTRAL NUCLEAR DE ASCÓ• CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTES• CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO• CENTRAL NUCLEAR DE VANDELLÓS II• COAPSA CONTROL• EDP• EMPRESARIOS AGRUPADOS• ENDESA• ENSA• ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS• EULEN• GAS NATURAL FENOSA• GD ENERGY SERVICES• GE-HITACHI NUCLEAR ENERGY• GES SIEMSA• GHESA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA• IBERDROLA• IDOM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA• MEDIDAS AMBIENTALES• NUCLENOR• NUSIM• PROINSA• RINGO VÁLVULAS• SENER• TAMOIN POWER SERVICES• TECNATOM• TÉCNICAS REUNIDAS• UNESA• VINCI ENERGIES• VIRLAB• WESTINGHOUSE ELECTRIC SPAIN• WESTINGHOUSE TECHNOLOGY SERVICES
– 281 –
SOCIOS ADHERIDOS
• AEC (Asociación Española para la Calidad)• AMAC (Asociación de Municipios en Áreas de Centrales
Nucleares)• Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Bar-
celona• CEMA (Club Español del Medio Ambiente)• CONFEMETAL (Confederación Española de Organizaciones
Empresariales del Metal)• Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de
España• Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de
Madrid• Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid• Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao• Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la
UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia)• Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
Madrid• Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Valen-
cia• Fundación Empresa y Clima• Instituto de la Ingeniería de España• OFICEMEN (Agrupación de Fabricantes de Cemento de Espa-
ña)• SEOPAN (Asociación de Empresas Constructoras y Conce-
sionarias de Infraestructuras)• SERCOBE (Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de
Equipo)• Tecniberia (Asociación Española de Empresas de Ingeniería,
Consultoría y Servicios Tecnológicos)• UNESID (Unión de Empresas Siderúrgicas)
Para facilitar su utilización, existe una versión electrónica
de las tablas y gráficos de esta nueva edición
en nuestra página web:
www.foronuclear.org
Para solicitar información contactar con:
FORO DE LA INDUSTRIA NUCLEAR ESPAÑOLA
c/ Boix y Morer, 6-3º.28003 MADRID
Teléf. 91 553 63 03 - Fax 91 535 08 82
e-mail: [email protected]
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