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ENERGÍA

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Foro de la Industria Nuclear EspañolaBoix y Morer 6 - 3º - 28003 MadridTel.: +34 915 536 303e-mail: [email protected]@ForoNuclearwww.foronuclear.org

Realizado por:ALGOR, S.L. C/ Gral. Gallegos, 128036 MADRID

www.algorsl.com

Depósito legal: M. XXXXX-XXXXImprime: EGRAF, S. A.

Foro de la Industria Nuclear Española es una asociación empresarial que representa al 100% de la producción eléctrica de origennuclear y al 85% de las principales empresas del sector a nivel nacional.Integra a más de 50 empresas con actividades comerciales en más de 40países, que en su conjunto emplean a cerca de 30.000 personas.

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PRESENTACIÓN

FORO DE LA INDUSTRIA NUCLEAR ESPAÑOLA acu-

de puntual a su cita anual para presentar ENERGÍA 2015 , que

recopila datos e informaciones actualizadas del sector energé-

tico.

Durante el pasado año, la incipiente recuperación económi-

ca marcó la evolución de los diferentes sectores en nuestro

país. Tras cinco años de crecimiento negativo o nulo, el Pro-

ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un

1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética

continuó su caída, si bien de forma más atemperada que en

años precedentes: la energía primaria con 118,2 Mtep, un -

1,8%, y la energía final con 83,6 Mtep, un -2,7%. Por lo que res-

pecta al consumo de electricidad, disminuyó un 1,2% respec-

to al año anterior, quedando en 233,2 TWh, cifra similar a la

registrada en el año 2003.

La producción bruta de energía eléctrica en España fue de

279,9 TWh, lo que supuso un descenso del 2,5% respecto al

año anterior. De esa producción, las tecnologías convenciona-

les aportaron 172,1 TWh, un 1,9% más que en el pasado ejer-

cicio, y las instalaciones del régimen retributivo específico

107,8 TWh, un 8,9% menos.

La potencia instalada en el sistema eléctrico nacional en 2014

se situó en 108.142 MW, con una disminución del 0,6% res-

pecto al año 2013. La potencia de las tecnologías convencio-

nales representó el 62,7% del total, mostrando un descenso del

1,1%, debido fundamentalmente a los cierres de centrales de

carbón y de fuel, lo que significa una disminución del orden de

un 5% de la capacidad de estas tecnologías. La potencia corres-

pondiente al régimen retributivo específico representó el 37,3%

restante, sin apenas variación significativa respecto al año ante-

rior. Cabe señalar que solamente la biomasa y los residuos incre-

mentaron su potencia en un 3,7%, siendo las tecnologías que

con un 0,9% tienen el menor peso sobre el total. A nivel global,

los ciclos combinados con el 25,2% y la energía eólica con el

21,3% son las tecnologías que presentan mayor participación

sobre el total de la potencia instalada en España.

La producción eléctrica del parque nuclear en 2014 se incre-

mentó un 0,8% respecto a 2013, alcanzando 57.304 GWh. Es

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la tecnología que más aportó, representando el 20,48% de la

producción bruta total, con tan solo el 7,3% de la potencia

total instalada. El factor de carga alcanzó el 88,41% y la pro-

ducción eléctrica nuclear supuso el 33,4% de la electricidad

libre de emisiones generada en España.

En relación con la estructura de las tecnologías conven-

cionales, destacar el incremento del carbón, un 9,1% y el

descenso del gas natural por sexto año consecutivo, redu-

ciendo un 9,8% su aportación, quedando en 25,9 TWh.

Señalar que 2014 fue el último año de aplicación del Real

Decreto 134/2010, en el que se daba preferencia al fun-

cionamiento de las instalaciones de producción que utilizan

fuentes autóctonas de combustible fósil, como es el caso

del carbón nacional.

Por lo que respecta al régimen retributivo específico, indicar

el incremento de la solar térmica, un 12,9% más que en 2013,

y los descensos de la cogeneración y tratamiento de residuos,

-18,9%, y de la eólica, -6,0%, tras 25 años de crecimiento prác-

ticamente ininterrumpido. El año 2014 fue el primero de apli-

cación del RD 413/2014 por el que se regula la producción

con renovables, cogeneración y residuos, alcanzando la retri-

bución específica otorgada en este ejercicio a estas tecnolo-

gías, retribución semejante a la denominada “Prima Equivalen-

te” hasta el año anterior, un total de 6.536 millones de euros,

de los que 4.867 millones lo fueron en concepto de retribu-

ción a la inversión y 1.669 millones como retribución a la ope-

ración.

En cuanto al número de horas de funcionamiento de las cen-

trales por tecnologías, durante 2014 destacaron las centrales

nucleares con 7.745 horas. Las centrales de gas natural funcio-

naron sólo 948 horas, manteniéndose como centrales de res-

paldo para las energías renovables, dado el carácter intermi-

tente y no gestionable de éstas.

Por lo que respecta a las emisiones de CO2 del sector eléc-

trico, según las estimaciones para 2014, se emitieron 69,3 millo-

nes de toneladas, lo que supone una disminución del 4% res-

pecto al año 2013. La buena hidraulicidad y el mantenimiento

de la aportación nuclear constituyeron hechos relevantes para

esta disminución.

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Atendiendo al calendario previsto, se sigue desplegando

el paquete de medidas de incremento de márgenes de

seguridad post-Fukushima en nuestro parque nuclear. En el

mes de noviembre, el Ministerio de Industria, Energía y Turis-

mo concedió a la central nuclear de Trillo la renovación de

su Autorización de Explotación por 10 años. La central de

Garoña permaneció en situación de cese de actividad

durante todo el año, habiendo solicitado en el mes de mayo

una renovación de la Autorización de Explotación hasta mar-

zo de 2031.

La entrada en vigor de la nueva Ley 24/2013 del Sector Eléc-

trico coincidió con la puesta en marcha de otra serie de medi-

das que comprenden la llamada “reforma eléctrica” y que se

ha desarrollado, en una gran parte, a lo largo del pasado año.

Todo ello va a servir para consolidar un nuevo marco en el que

la suficiencia tarifaria, la estabilidad regulatoria y la promoción y

el uso de los mercados sean las claves que definan el funcio-

namiento del sector eléctrico.

Los precios de la electricidad volvieron a ser protagonis-

tas en 2014, por dos razones fundamentales; la primera es la

aplicación de una nueva metodología de cálculo para el pre-

cio regulado de la electricidad, el Precio Voluntario para el

Pequeño Consumidor o PVPC, que incluye el resultado del

precio horario del mercado mayorista de electricidad. La

segunda es la revisión de la estructura de las tarifas de acce-

so en las que han variado los pesos relativos que tienen el

componente fijo de la factura, el término de potencia, y el

componente variable, el término de energía. En el cómputo

del año, al margen de las subidas y bajadas puntuales que

introduce el nuevo sistema, el precio de la electricidad bajó

de media un 2,2%. Y esta bajada en el precio se produce a

pesar de que la factura eléctrica incluye un porcentaje muy

importante de costes que son ajenos al suministro y que son

el resultado de incluir en el recibo políticas energéticas,

sociales o medioambientales y también por la elevada carga

fiscal que hacen que la electricidad sea artificialmente cara.

Esto explica que se siga observando cómo, en la compara-

tiva con los 28 países de la Unión Europea, los hogares espa-

ñoles y, cada vez en mayor proporción, las empresas de ser-

vicios e industrias, se consolidan en la banda alta de los paí-

ses con una fiscalidad y unos sobrecostes incluidos en el

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recibo que están claramente por encima de la media euro-

pea. Las consecuencias son obvias por su implicación tanto

en la renta disponible de las familias como en la competitivi-

dad de la industria y los servicios.

La dependencia energética del exterior sigue siendo un

aspecto fundamental de nuestra realidad económica, alcan-

zando el 73,4% en 2014. Esta cifra, que ha mejorado en un

punto la registrada en 2013, sigue siendo alta, en especial

en términos relativos. La media en la UE 28 es del 53%, y de

los países de nuestro entorno, sólo Bélgica, Portugal, Irlanda

e Italia presentan una dependencia en términos energéticos

superior a España.

La nueva interconexión eléctrica entre España y Francia

aumentará la capacidad de intercambio de electricidad entre

ambos países de 1.400 a 2.800 MW, que en términos relati-

vos de la demanda representa pasar desde aproximadamen-

te el 3% actual al 6%, si bien todavía por debajo del 10% que

recomienda la Unión Europea. La nueva línea tiene un trazado

de 64,5 kilómetros y enlaza los municipios de Santa Llogaia,

cerca de Figueres (España), con Baixas, próximo a Perpiñán

(Francia). La inversión total asciende a 700 millones de euros

y la entrada en servicio de la interconexión está prevista para

junio de 2015.

A nivel mundial, las previsiones de la OCDE consideran un

incremento de la demanda de energía primaria del 37% en

el año 2040 en su escenario central, cubriéndose el abas-

tecimiento energético mundial en cuatro partes similares

por: 1) fuentes bajas en carbono (energía nuclear y renova-

bles), 2) petróleo, 3) gas natural y 4) carbón. La contribu-

ción nuclear en el mix de generación aumentará hasta el

12%, con un incremento del 60% en la potencia instalada

desde los 392 GW actuales hasta 624 GW. La OCDE señala

que las reservas de uranio son suficientes para el abasteci-

miento de combustible, y que la limitada exposición de esta

fuente energética a alteraciones en los mercados interna-

cionales, y su papel como fuente fiable de generación de

electricidad en base puede reforzar la seguridad de sumi-

nistro en muchos países. Es además una de las pocas opcio-

nes disponibles para la reducción de emisiones de CO2 a

gran escala. En 2040 habrá evitado cuatro veces las emisio-

nes actuales totales.

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No queremos despedirnos sin agradecer a nuestros lec-

tores el interés que nos dispensan a lo largo de los 30 años

de vida de esta publicación. Y recordar que los contenidos

de la misma están disponibles en varios formatos en

www.foronuclear.org . Nuestro deseo es seguir recibiendo

sugerencias que permitan mejorar futuras ediciones y, en defini-

tiva, el servicio que pretendemos facilitar con ENERGÍA 2015y todas las publicaciones editadas por FORO NUCLEAR .

Madrid, junio de 2015

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ÍNDICEPágs.

1. ENERGÍA PRIMARIA Y FINAL

1.1 Producción interior de energía primaria y gradode autoabastecimiento en España ...................... 21

1.2 Serie histórica del consumo de energía primaria en España............................................................. 22

1.3 Serie histórica del consumo de energía final enEspaña.................................................................. 24

1.4 Intensidad energética primaria y final en España.Evolución.................................................................... 25

1.5 Evolución del saldo del comercio exterior de pro-ductos energéticos en España............................... 26

1.6 Producción de energía primaria por países en Europa.................................................................. 27

1.7 Consumo de energía primaria por países en Europa............................................................. 29

1.8 Grado de dependencia energética del exteriorpor países y evolución en Europa......................... 31

1.9 Intensidad energética y consumo de energía primariapor habitante por países en Europa ........................... 32

1.10 Consumo de energía primaria por países en el mun-do. Serie histórica ..................................................... 33

1.11 Consumo de energía primaria desglosada por países y fuentes en el mundo................................................... 37

1.12 Previsiones de consumo energético según escenariosy áreas geográficas en el mundo ................................ 41

1.13 Avance 2015. Comercio exterior de productosenergéticos en España ........................................ 44

2. ELECTRICIDAD

2.1 Balance de energía eléctrica total en España 472.2 Horas de funcionamiento medio de las distintas

centrales de producción de electricidad en2014 en España.................................................... 47

2.3 Balance de energía eléctrica por tipos de centra-les en España ....................................................... 48

2.4 Potencia máxima, mínima y media y horas de fun-cionamiento de los distintos tipos de centrales en 2014 en España................................................ 49

2.5 Producción de energía eléctrica por fuentes deenergía primaria en España .................................. 50

2.6 Longitud de las líneas de transporte de energíaeléctrica de más de 110 kV y capacidad de trans-formación en España ........................................... 51

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2.7 Consumo de energía primaria en la generación de energía eléctrica en España............................ 52

2.8 Saldos de los intercambios internacionales deenergía eléctrica de España. Evolución .............. 53

2.9 Consumo de combustibles en la generación de energía eléctrica en España ................................. 54

2.10 Modificaciones de potencia en centrales de tecnologías convencionales durante 2014 en España ......... 55

2.11 Balance de energía eléctrica por comunidadesautónomas en España ........................................... 56

2.12 Serie histórica de la producción de electricidad en España por tipos de centrales ....................... 58

2.13 Serie histórica del consumo neto de electricidad en España............................................................. 59

2.14 Serie histórica de la potencia instalada por tipos de centrales en España ........................................ 60

2.15 Máxima demanda de potencia y de energía en el sistema peninsular en España. Evolución ............ 61

2.16 Estructura de la potencia y de la producción bruta por fuentes en el sistema peninsular español. 62

2.17 Curvas monótonas. Producción horaria y horasde funcionamiento de distintos tipos de cen-trales en 2014 en Sistema Peninsular de España .... 63

2.18 Componentes del precio final medio del mer-cado de electricidad. Demanda nacional (sumi-nistro último recurso + libre). España ............... 65

2.19 Precio final y componentes según mercados de energía eléctrica en España. Evolución ............ 66

2.20 Evolución comparada del precio de la electrici-dad y de otros productos energéticos para usosdomésticos en España......................................... 68

2.21 Desglose de la factura eléctrica en España ........ 692.22 Energía eléctrica vendida en régimen retributivo

específico en España. Evolución......................... 702.23 Energía eléctrica vendida en régimen retributivo

específico en España desglosada por combusti-bles. Evolución....................................................... 71

2.24 Potencia instalada en régimen retributivo especí- fico en España. Evolución.................................... 72

2.25 Retribución recibida por los productores deenergía eléctrica del sistema de retribución espe-cífico. Evolución .................................................. 73

2.26 Producción de electricidad en régimen retribu- tivo específico por comunidades autónomas .... 75

Págs.

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2.27 Porcentaje de electricidad en consumo de ener-gía final en España. Evolución............................... 76

2.28 Producción de electricidad por fuentes y paísesen Europa ............................................................. 77

2.29 Saldo de intercambios de electricidad en Euro-pa por países ....................................................... 79

2.30 Consumo final de electricidad por países enEuropa. Total y por habitante. Evolución............. 80

2.31 Precios de la electricidad por países en Europa.... 812.32 Producción de electricidad por países en el

mundo. Serie histórica ......................................... 842.33 Previsiones de producción eléctrica según esce-

nacios en el mundo ............................................. 862.34 Avance 2015. Balance eléctrico en España ......... 89

3. NUCLEAR

3.1 Centrales nucleares en España............................. 933.2 Datos de explotación de las centrales nucleares

en España. Evolución........................................... 943.3 Fechas históricas y autorizaciones de explota- ...

ción de las centrales nucleares españolas........... 983.4 Producción de combustible nuclear en Espa-

ña. Evolución........................................................ 993.5 Procedencia de los concentrados de uranio com-

prados por España en 2014 .................................. 993.6 Potencia, producción nuclear, rendimientos y

aportación al total de la electricidad por paísesen el mundo ......................................................... 100

3.7 Potencia y reactores nucleares en situación de operar por países en el mundo. Evolución ......... 101

3.8 Reactores en situación de operar, construcción yanunciados en el mundo por países...................... 102

3.9 Reactores nucleares agrupados por antigüe-dad en el mundo ................................................. 103

3.10 Relación nominal de centrales nucleares en situa-ción de operar en el mundo................................ 104

3.11 Reactores en situación de operar y construcción según tipos en el mundo .................................... 113

3.12 Relación nominal de centrales nucleares en cons-trucción en el mundo ......................................... 114

3.13 Relación nominal de centrales nucleares encar-gadas o planificadas en el mundo ..................... 119

3.14 Centrales nucleares en Europa con autorizaciónde explotación a largo plazo............................... 122

3.15 Centrales nucleares con autorización de explota- ción a largo plazo en Estados Unidos ................. 122

Págs.

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3.16 Solicitudes para autorización de explotación a largo plazo para centrales nucleares en Estados Unidos.................................................................. 124

3.17 Solicitudes de licencias combinadas para nuevascentrales nucleares en Estados Unidos .............. 125

3.18 Reactores nucleares que inician la construccióny que se conectan a la red en el mundo por años .... 126

3.19 Producción histórica de uranio en el mundo ...... 1283.20 Reservas de uranio. Desglose por países y rango

de coste ........................................................................ 1303.21 Estimación de las necesidades de uranio en el

el mundo hasta 2035............................................ 1333.22 Capacidad teórica de producción de uranio en

el mundo hasta 2035............................................ 1363.23 Precio del Uranio en “Zona Euratom”. Evolución ...... 1383.24 Capacidad nominal de enriquecimiento de

uranio ................................................................... 1383.25 Capacidad de fabricación de combustible en la

OCDE.................................................................... 1393.26 Características principales de los reactores

nucleares .............................................................. 1403.27 Dosimetría del personal de las centrales nucleares.

Españolas año 2014 ............................................. 1413.28 Avance 2015. Producción energía nuclear.

España.................................................................. 141

4. PETRÓLEO

4.1 Consumo total de petróleo en España ............... 1454.2 Producción de crudo en yacimientos de España.

Evolución.................................................................. 1454.3 Consumo final de productos petrolíferos en Es-

paña. Evolución ................................................... 1464.4 Consumo desglosado de productos petrolíferos

en España............................................................. 1474.5 Consumo de gasolinas y gasóleos por comuni-

dades autónomas ................................................ 1484.6 Procedencia del petróleo crudo importado en

España.................................................................. 1494.7 Capacidad y crudo destilado en las refinerías espa-

ñolas........................................................................... 1504.8 Producciones de las refinerías en España................ 1514.9 Red peninsular y balear de oleoductos e instala-

ciones conexas .................................................... 1524.10 Centrales de fuelóleo en España por tipo de cen-

trales y combustible utilizado.............................. 153

Págs.

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4.11 Desglose de los precios de los carburantes en España.................................................................. 155

4.12 Impuestos de hidrocarburos estatales y autonó-micos.................................................................... 155

4.13 Serie histórica del precio del petróleo................ 1564.14 Precios de combustibles de automoción y cale-

facción por países en la Unión Europea............... 1574.15 Producción de petróleo en el mundo. Serie his-

tórica por países .................................................. 1594.16 Reservas probadas de petróleo por países en el

mundo.................................................................. 1624.17 Flujos comerciales de petróleo en el mundo...... 1634.18 Relación entre reservas y producción anual de pe-

tróleo y evolución en el mundo .......................... 1644.19 Avance 2015. Consumo de productos petrolífe-

ros en España y cotización petróleo Brent........... 165

5. GAS

5.1 Consumo de gas natural y manufacturado segúnmercados en España. Evolución.......................... 169

5.2 Consumo de gas natural por comunidades autó-nomas................................................................... 170

5.3 Producción de gas en yacimientos de España.Evolución ............................................................. 171

5.4 Procedencia del gas natural según países de ori-gen en España...................................................... 171

5.5 Centrales de ciclo combinado-gas natural en régi-men ordinario en España por tipo de centrales ycombustible utilizado.......................................... 172

5.6 Almacenamientos subterráneos de gas natural enEspaña ............................................................... 174

5.7 Infraestructura de gas en España ....................... 1755.8 Precio máximo de venta de la bombona de buta-

no de 12,5 kg en España. Evolución.................... 1765.9 Precios máximos de las tarifas de último recurso

del gas natural doméstico y comercial en Espa-ña. Evolución...................................................... 177

5.10 Precios del gas por países en Europa .................... 1785.11 Precio del gas en mercados internacionales.

Evolución ............................................................. 1815.12 Producción de gas natural por países en el mun-

do. Serie histórica ................................................ 1825.13 Reservas probadas de gas por países en el mun-

do.......................................................................... 185

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5.14 Flujos comerciales de gas en el mundo.................. 1865.15 Evolución de la relación entre reservas y produc-

ción anual de gas en el mundo ............................... 1875.16 Avance 2015. Consumo de gas natural. España .. 188

6. CARBÓN

6.1 Consumo total de carbón en España................... 1916.2 Consumo final de carbón por sectores en España 1916.3 Producción de carbón en España ....................... 1926.4 Procedencia del carbón importado por España 1936.5 Centrales de carbón en España................................. 1956.6 Producción de carbón por países en el mundo.

Serie histórica ...................................................... 1966.7 Reservas probadas de carbón por países en el

mundo............................................................................ 1986.8 Precios del carbón en mercados internacionales.

Evolución ............................................................. 200

7. ENERGÍAS RENOVABLES

7.1 Consumo final de energías renovables en España.Evolución ............................................................. 203

7.2 Producción con energías renovables en España. Evolución ............................................................. 204

7.3 Potencia eléctrica instalada con energías renova-bles en España. Evolución ................................... 205

7.4 Producción eléctrica con energías renovables en España. Evolución........................................... 205

7.5 Objetivos del plan de energías renovables 2011-2020 de España ................................................... 206

7.6 Reservas en los embalses hidroeléctricos en España.Evolución..................................................................... 210

7.7 Evolución de las reservas hidroeléctricas en España 2117.8 Centrales hidroeléctricas peninsulares de más de

100 MW en España .............................................. 2127.9 Principales embalses de interés hidroeléctrico en

España.................................................................. 2147.10 Producción de energías renovables y cuota del

total por países en Europa ................................ 2157.11 Contribución de las energías renovables

por países en Europa.......................................... 2177.12 Potencia instalada de energías renovables en la UE2187.13 Consumo de biomasa y biocombustibles por

países en la UE ..................................................... 220

Págs.

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7.14 Consumo de hidroelectricidad por países en el mundo. Serie histórica.......................................... 222

7.15 Consumo de otras energías renovables por paí-ses en el mundo................................................... 224

7.16 Potencia instalada eólica y solar fotovoltaica por países en el mundo.............................................. 226

7.17 Producción de biocombustible por países en elmundo.................................................................. 227

7.18 Avance 2015. Producción renovables y reservas hi-dráulicas en España ............................................. 228

8. RESIDUOS RADIACTIVOS

8.1 Comparación de residuos producidos en España .. 2318.2 Volumen de residuos radiactivos a gestionar en

España.................................................................. 2328.3 Generación de residuos radiactivos en una cen-

tral nuclear de agua a presión (PWR) ................... 2338.4 Gestión de los residuos radiactivos de baja y me-

dia actividad en las centrales nucleares españolas . 2348.5 Inventario de combustible gastado y situación de

las instalaciones de almacenamiento de las cen-trales nucleares españolas a 31 de diciembre de2014 ..................................................................... 236

8.6 Resumen de costes de la gestión de residuos radiactivos y combustible gastado en España .... 238

8.7 Instalaciones de almacenamiento definitivo de RBMA en el mundo .............................................. 239

8.8 Instalaciones de almacenamiento temporal cen-tralizado de RAA/CG en el mundo ...................... 240

8.9 Programa de muestreo y análisis de los efluentesradiactivos de centrales nucleares y límites de vertido en España ................................................ 241

8.10 Programa de vigilancia radiológica ambiental (PVRA) y muestras tomadas en el entorno de las centrales nucleares españolas ............................. 242

8.11 Programa de vigilancia radiológica ambiental(PVRA) en el entorno de las instalaciones en fasede desmantelamiento, clausura o latencia .......... 244

8.12 Programa de vigilancia radiológica ambiental(PVRA) de la atmósfera y medio terrestre enred de estaciones de muestreo (REM) ................ 245

8.13 Resultados red estaciones de muestreo (REM).Año 2013.............................................................. 246

Págs.

Page 17: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

– 16 –

8.14 Valores medios de tasas de dosis Gamma en estaciones de vigilancia radológica año 2014..... 248

9. CAMBIO CLIMÁTICO

9.1 Inventario de emisiones de gases de efecto inverna- dero de España en 2013.......................................... 253

9.2 Evolución de las emisiones de CO2 equivalenteen España. Comparación con compromiso de Kioto ..................................................................... 255

9.3 Cumplimiento de los compromisos del proto-colo de Kioto en países de Europa ..................... 256

9.4 Indicadores de emisiones de gases de efecto invernadero por países en EU y otros países....... 257

9.5 Emisiones antropógenas agregadas de CO2, CH4,N2, HFC, PFC y SF6 y evolución en el mundo........... 258

9.6 Variación en el total de emisiones de gases deefecto invernadero entre 1990 y 2012 en paísesdel mundo ........................................................... 261

9.7 Previsiones de emisiones de CO2 según escena-

rios en el mundo .................................................. 2629.8 Emisiones de CO2 evitadas en el mundo por el uso

de energía nuclear .............................................. 2659.9 Estimaciones de calentamiento continental y de

variaciones del nivel del mar ............................... 2669.10 Factores de emisión de CO2 para usos térmicos

y generación eléctrica .......................................... 267

10. UNIDADES

Metodología y unidades utilizadas ...................... 27110.1 Factores de conversión de consumo o produc-

ción a energía primaria......................................... 27210.2 Unidades de energía térmica............................... 27510.3 Macrounidades de energía .................................. 27610.4 Sistema internacional de unidades y unidades

derivadas................................................................. 27710.5 Múltiplos y submúltiplos de unidades .................. 28010.6 Unidades de temperatura .................................... 28010.7 Equivalencia entre unidades británicas y métricas. 281

Socios del Foro Nuclear.............................................. 285

Págs.

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1

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3

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6

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10

ÍNDICE

DE

MÁRGENES

ENERGÍA PRIMARIA Y FINAL

ELECTRICIDAD

NUCLEAR

PETRÓLEO

GAS

CARBÓN

ENERGÍAS RENOVABLES

RESIDUOS RADIACTIVOS

CAMBIO CLIMÁTICO

UNIDADES

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ENERGÍAPRIMARIA Y FINAL

Págs.

1. ENERGÍA PRIMARIA Y FINAL

1.1 Producción interior de energía primaria y gradode autoabastecimiento en España ...................... 21

1.2 Serie histórica del consumo de energía primaria en España............................................................. 22

1.3 Serie histórica del consumo de energía final enEspaña.................................................................. 24

1.4 Intensidad energética primaria y final en España.Evolución.................................................................... 25

1.5 Evolución del saldo del comercio exterior de pro-ductos energéticos en España............................... 26

1.6 Producción de energía primaria por países en Europa.................................................................. 27

1.7 Consumo de energía primaria por países en Europa............................................................. 29

1.8 Grado de dependencia energética del exteriorpor países y evolución en Europa......................... 31

1.9 Intensidad energética y consumo de energía primariapor habitante por países en Europa ........................... 32

1.10 Consumo de energía primaria por países en el mun-do. Serie histórica ..................................................... 33

1.11 Consumo de energía primaria desglosada por países y fuentes en el mundo................................................... 37

1.12 Previsiones de consumo energético según escenariosy áreas geográficas en el mundo ................................ 41

1.13 Avance 2015. Comercio exterior de productosenergéticos en España ........................................ 44

Page 21: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,
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1

– 21 –

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7

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– 23 –

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– 25 –

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– 31 –

1Cuadro 1.8 GRADO DE DEPENDENCIA

ENERGÉTICA DEL EXTERIOR POR PAÍSES Y EVOLUCIÓN EN EUROPA

% de dependencia 1990 2002 2012 2013(*)UE 28 44,4 47,5 53,4 53,2Malta 100,0 99,8 101,0 104,1Luxemburgo 99,5 98,6 97,4 96,9Chipre 98,3 100,1 97,0 96,4Irlanda 68,5 88,9 84,8 89,0Lituania 72,0 41,6 80,3 78,3Bélgica 75,2 77,5 76,1 77,5Italia 84,7 86,0 79,3 76,9Portugal 83,6 84,1 78,9 73,5España 63,4 78,5 73,1 70,5Alemania 46,6 60,1 61,3 62,7Austria 68,8 67,9 63,6 62,3Grecia 62,0 71,5 66,5 62,1Eslovaquia 77,1 63,9 59,9 59,6Letonia 88,9 58,7 56,4 55,9Croacia 42,8 59,7 53,6 52,3Hungría 49,3 56,8 52,3 52,3Finlandia 61,3 52,1 46,3 48,7Francia 52,4 51,1 48,0 47,9Eslovenia 45,7 50,6 51,6 47,0Reino Unido 2,4 -12,3 42,2 46,4Bulgaria 63,5 45,7 36,1 37,8Suecia 38,0 37,2 28,6 31,6República Checa 15,5 26,4 25,3 27,9Países Bajos 22,4 33,4 30,7 26,0Polonia 1,0 10,6 30,7 25,8Rumanía 36,3 24,1 22,7 18,6Dinamarca 45,7 -41,8 -3,0 12,3Estonia 44,8 29,6 17,0 11,9Otros paísesNoruega -437,3 -802,8 -564,2 -470,3Montenegro : : 34,0 26,5Macedonia 48,1 45,7 48,5 47,9Albania : 53,7 20,8 25,1Serbia : 25,5 27,8 23,5

(*) Países de la UE ordenados en sentido decreciente : sin datosLa depedencia energética se define como la relación entre las importaciones netasy el consumo de energía bruto. Valores superiores a 100 significarían importaciones mayores que consumo bruto(la diferencia va a incrementar stocks).Valores negativos aparecen en países exportadores netos de energía.Fuente: Eurostat

Page 33: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

– 32 –

Cuadro 1.9 INTENSIDAD ENERGÉTICA Y CONSUMO DEENERGÍA PRIMARIA POR HABITANTE PORPAÍSES EN EUROPA

(*) M€ de 2005 (**) Año 2003 =100 :: sin datosFuente: Eurostat

INTENSIDAD ENERGÉTICA CONSUMO POR HABITANTE

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Page 34: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

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– 43 –

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– 44 –

AVANCE 2015. COMERCIO EXTERIOR DEPRODUCTOS ENERGÉTICOS EN ESPAÑA

(Datos a 31/03/2015)

Datos en millones € 1/1 a 31/03/2015 Δ%

EXPORTACIONES 2.316 -29,3 IMPORTACIONES 9.522 -34,7 SALDO IMPORTADOR 7.206 -36,3

Δ% Variación porcentual respecto idéntico período de 2014Fuente: SIE. MEH.

Cuadro 1.13

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ELECTRICIDAD

- Págs.

2. ELECTRICIDAD

2.1 Balance de energía eléctrica total en España 472.2 Horas de funcionamiento medio de las distintas

centrales de producción de electricidad en2014 en España.................................................... 47

2.3 Balance de energía eléctrica por tipos de centra-les en España ....................................................... 48

2.4 Potencia máxima, mínima y media y horas de fun-cionamiento de los distintos tipos de centrales en 2014 en España................................................ 49

2.5 Producción de energía eléctrica por fuentes deenergía primaria en España .................................. 50

2.6 Longitud de las líneas de transporte de energíaeléctrica de más de 110 kV y capacidad de trans-formación en España ........................................... 51

2.7 Consumo de energía primaria en la generación de energía eléctrica en España............................ 52

2.8 Saldos de los intercambios internacionales deenergía eléctrica de España. Evolución .............. 53

2.9 Consumo de combustibles en la generación de energía eléctrica en España ................................. 54

2.10 Modificaciones de potencia en centrales detecnologias convencionales durante 2014 en España .................................................................. 55

2.11 Balance de energía eléctrica por comunidadesautónomas en España ........................................... 56

2.12 Serie histórica de la producción de electricidad en España por tipos de centrales ....................... 58

2.13 Serie histórica del consumo neto de electricidad en España............................................................. 59

2.14 Serie histórica de la potencia instalada por tipos de centrales en España ........................................ 60

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2.15 Máxima demanda de potencia y de energía en el sistema peninsular en España. Evolución ............ 61

2.16 Estructura de la potencia y de la producción bruta por fuentes en el sistema peninsular español. 62

2.17 Curvas monótonas. Producción horaria y horasde funcionamiento de distintos tipos de cen-trales en 2014 en Sistema Peninsular de España .... 63

2.18 Componentes del precio final medio del mer-cado de electricidad. Demanda nacional (sumi-nistro último recurso + libre). España ............... 65

2.19 Precio final y componentes según mercados de energía eléctrica en España. Evolución ............ 66

2.20 Evolución comparada del precio de la electrici-dad y de otros productos energéticos para usosdomésticos en España......................................... 68

2.21 Desglose de la factura eléctrica en España ........ 692.22 Energía eléctrica vendida en régimen retributivo

específico en España. Evolución......................... 702.23 Energía eléctrica vendida en régimen retributivo

específico en España desglosada por combusti-bles. Evolución....................................................... 71

2.24 Potencia instalada en régimen retributivo especí- fico en España. Evolución.................................... 72

2.25 Retribución recibida por los productores deenergía eléctrica del sistema de retribución espe-cífico. Evolución .................................................. 73

2.26 Producción de electricidad en régimen retribu- tivo específico por comunidades autónomas .... 75

2.27 Porcentaje de electricidad en consumo de ener-gía final en España. Evolución............................... 76

2.28 Producción de electricidad por fuentes y paísesen Europa ............................................................. 77

2.29 Saldo de intercambios de electricidad en Euro-pa por países ....................................................... 79

2.30 Consumo final de electricidad por países enEuropa. Total y por habitante. Evolución............. 80

2.31 Precios de la electricidad por países en Europa.... 812.32 Producción de electricidad por países en el

mundo. Serie histórica ......................................... 842.33 Previsiones de producción eléctrica según esce-

nacios en el mundo ............................................. 862.34 Avance 2015. Balance eléctrico en España ......... 89

Págs.

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– 47 –

2

Cuadro 2.1 BALANCE DE ENERGÍA ELÉCTRICA TOTALEN ESPAÑA

GWh 2013 2014 Δ %

Producción de TecnologíasConvencionales (1)Hidroeléctrica ......................................... 33.970 35.850 5,5Termoeléctrica ........................................ 78.073 78.935 1,1Termoeléctrica nuclear ............................ 56.827 57.304 0,8Total Tecnologías Convencionales........... 168.870 172.089 1,9

Produc.del Régim.Retributivo Específico (1)Renovables y residuos ............................. 84.617 80.936 -4,4Cogeneración y tratamiento de residuos 33.675 26.862 -20,2Total Régim. Retributivo Específico ......... 118.292 107.797 -8,9

Producción bruta total ...................... 287.162 279.887 -2,5

Consumos propios .................................. 11.915 11.654 -2,2Producción neta ...................................... 275.247 268.232 -2,5Consumo en bombeo.............................. 5.958 5.330 -10,5Saldo internacional ................................. -6.732 -3.406 -49,4

Energía disponible para mercado ..... 262.557 259.496 -1,2

Pérdidas en transporte y distribución ..... 26.571 26.339 -0,9

Consumo neto (2) ............................. 235.986 233.157 -1,2Δ % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior(1) Datos provisionales(2) Incluye una estimación del autoconsumo del Régimen Retributivo EspecíficoFuente: UNESA y REE. Datos provisionalesNota del editor: Desde este año se utiliza la denominación Tecnologías Convencio-nales en lugar de Régimen Ordinario, y Régimen Retributivo Específico en lugar deRégimen Especial.

(*) Horas equivalentes a plena potencia. Total horas año: 8.760.(**) Para el cálculo del funcionamiento medio del parque nuclear, sólo se ha con-siderado la potencia de los 7 reactores en operación (7.399 MW)Fuente: Foro Nuclear a partir de datos de UNESA y REE.

Cuadro 2.2 HORAS DE FUNCIONAMIENTO MEDIO DELAS DISTINTAS CENTRALES DEPRODUCCIÓN DE ELEC TRICIDAD EN 2014EN ESPAÑA

TECNOLOGIAS CONVENCIONALESNuclear (**)

CarbónHidraúlica

Ciclo comninadoFuel/gas

RÉGIMEN RETRIBUTIVO ESPECÍFICOEólica

Solar fotovoltaicaMinihidraúlicaSolar térmica

Térmica renovableCogeneración y resto

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Δ % = Tasa de variación porcentual respecto al año anterior. b.c. = Barras de central.(1) Asignación de unidades de producción según combustible principal.(2) En el sistema eléctrico de Baleares se incluye la generación con grupos auxiliares.(3) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.(4) Consumos en generación correspondientes a la producción hidráulica, nuclear,carbón, fuel/gas y ciclo combinado.(5) Incluye todas aquellas unidades menores de 50 MW que no pertenecen a ningu-na unidad de gestión hidráulica (UGH).(6) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energíadel sistema.(7) Valor positivo: saldo importador; valor negativo: saldo exportador.Fuente: REE (Avance Informe 2014).

Cuadro 2.3 BALANCE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR TIPOS DE CENTRALES EN ESPAÑA

Año 2014(1)Sistema

peninsular

Sistemas extra-

peninsulares

Total España

GWh Δ % GWh Δ % GWh Δ %

Hidráulica 35.685 5 0 - 35.685 5,0

Nuclear 57.179 0,6 - - 57.179 0,6

Carbón 43.859 10,2 2.405 -7,2 46.264 9,1

Fuel/gas(2) - - 6.620 5,5 6.620 -5,5

Ciclo combinado(3) 21.979 -12,4 3.890 -8,6 25.869 -9,8

Consumos en generación(4) -6.518 4 -742 -5,4 -7.260 2,9

Hidroeólica - - 1 - 1 -

Resto hidráulica(5) 7.053 -0,7 3 14,5 7,056 -0,6

Eólica 51.032 -6,1 407 10,2 51.439 -6

Solar fotovoltaica 7.801 -1,5 410 0,2 8.211 -1,4

Solar térmica 5.013 12,9 - - 5.013 12,9

Térmica renovable 4.739 -6,4 10 11,7 4.749 -6,4Cogeneración y resto 25.903 -19,1 283 9,1 26.186 -18,9

Total GeneraciónNeta 253.724 -2,5 13.288 -1,1 267.012 -2,5

Consumos bombeo -5.403 -9,3 - - -5.403 -9,3Enlace Península-Baleares(6) -1.293 1,9 1.293 1,9 0 -

Intercambios internacionales(7) -3.543 -47,4 - - -3.543 -47,4

Demanda b.c. 243.486 -1,2 14.581 -0,9 258.067 -1,2

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2

– 49 –

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– 50 –

Cuadro 2.5 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PORFUENTES DE ENERGÍA PRIMARIA ENESPAÑA

GWh 2013 2014 Δ %

I. SISTEMA PENINSULAR ............... 269.431 263.638 -2,2 I.1. TECNOLOGÍAS

CONVENCIONALES .............. 157.225 159.055 1,2Hidroeléctrica........................ 33.968 35.755 5,3Térmica .................................. 123.256 123.300 0,0

Nuclear .............................. 56.731 57.299 1,0Antracita ............................ 4.095 4.728 15,4Lignito negro...................... 2.457 2.851 16,0Hulla .................................. 31.426 33.196 5,6Gas siderúrgico ................. 1.252 1.035 -17,4Gas natural ......................... 26.038 22.067 -15,2Prod. petrolíferos .............. 1.257 2.123 68,9

I.2. RÉGIMEN RETRIBUTIVOESPECÍFICO ....................... 112.207 104.582 -6,8Hidroeléctrica........................ 7.103 7.161 0,8Eólica..................................... 53.552 51.856 -3,2Fotovoltaica ........................... 7.894 7.779 -1,5Termosolar ............................. 4.393 5.455 24,2Carbón................................... 641 577 -10,0Gas siderúrgico ..................... 142 115 -18,6Gas natural ............................. 30.422 23.801 -21,8Prod. petrolíferos .................. 2.327 2.322 -0,2Biomasa ................................. 3.789 3.651 -3,6Biogas .................................... 908 727 -20,0R.S.U. renovable .................... 518 510 -1,5R.S.U. no renovable ............... 518 510 -1,5Otras fuentes ......................... 172 118 -31,4

II. SISTEMA EXTRAPENINSULAR .... 14.132 14.117 -0,1II.1. BALEARES ........................ 4.587 4.441 -3,2

–TECNOLOGIASCONVENCIONALES ............ 4.309 4.166 -3,3

Carbón............................... 2.412 2.236 -7,3Prod. petrolíferos .............. 1.263 747 -40,9Gas natural ......................... 634 1.183 86,6

– RÉGIMEN RETRIBUTIVOESPECÍFICO ........................ 278 276 -0,6Prod. petrolíferos .............. 4 4 3,5R.S.U. renovable ................ 73 72 -2,6R.S.U. no renovable ........... 73 72 -2,6Eólica................................. 6 6 4,6Solar................................... 121 123 1,3

II.2. CANARIAS.................................. 9.106 9.227 1,3– TECNOLOGÍAS

CONVENCIONALES ................. 8.241 8.282 0,5Prod. petrolíferos .................... 8.241 8.282 0,5

– REGIMEN RETRIBUTIVOESPECÍFICO .............................. 865 945 9,2Prod. petrolíferos .................... 239 250 4,6Eólica....................................... 345 399 15,7Solar ........................................ 281 296 5,1

(Continúa)

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– 51 –

2

GWh 2013 2014 Δ %

II.3. CEUTA y MELILLA ....................... 439 449 2,2–TECNOLOGIAS

CONVENCIONALES ............ 432 442 2,3Prod. petrolíferos .............. 432 442 2,3

– RÉGIMEN RETRIBUTIVOESPECÍFICO ........................ 7 7 -3,4R.S.U. renovable ................ 3 3 -3,4R.S.U. no renovable ........... 3 3 -3,4

Total producción nacional (GWh) (bc) 283.564 277.755 -2,0Consumos propios.................................. 9.091 11.823 30,1Consumo en bombeo............................. 5.960 5.328 -10,6Importación - exportación (*) ................ -6.751 -3.406 -49,5

Demanda nacional (GWh) (bc)........... 261.762 257.197 -1,7

bc.: barras de central.Δ % = 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 kkV Y CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN EN ESPAÑA

a 31.12.2014400 kV ≤ 220 kV Total Δ %

Península Península Baleares Canarias

Total líneas (km) 21.094 18.832 1.545 1289 42.760 1,5Líneas aéreas (km) 21.039 18.114 1.089 1.023 41.265 1,5Cable submarino (km) 29 236 306 30 601 --Cable subterráneo (km) 26 482 150 237 895 1,9Transformación (MVA) 79.808 63 2.908 2.000 84.779 5,6

Δ % = Tasa de variación porcentual respecto al año anterior.Fuente: REE (Avance Informe 2014) y Foro Nuclear.

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– 52 –

Cuadro 2.7 CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN LA GENERACIÓN DE ENERGÍAELÉCTRICA EN ESPAÑA

ktep 2013 2014 Δ %

I. SISTEMA PENINSULAR ................. 45.391 44.927 -1,0

I.1. TECNOLOGÍAS CONVENCIONALES .............. 30.752 31.301 1,8Hidroeléctrica.......................... 2.552 2.745 7,6Térmica .................................... 28.200 28.556 1,3

Nuclear ................................ 14.784 14.933 1,0Antracita .............................. 1.072 1.015 -5,3Lignito negro........................ 519 678 30,6Hulla .................................... 6.799 7.669 12,8Gas siderúrgico ................... 249 234 -5,9Gas natural ........................... 4.495 3.737 -16,9Prod. petrolíferos ................ 282 290 3,0

I.2. RÉGIMEN RETRIBUTIVOESPECÍFICO ......................... 14.638 13.626 -6,9Hidroeléctrica.......................... 611 616 0,8Eólica....................................... 4.605 4.460 -3,2Fotovoltaica ............................. 679 669 -1,5Termosolar ............................... 1.726 2.143 24,2Carbón..................................... 142 48 -66,2Gas siderúrgico ....................... 46 20 -56,8Gas natural ............................... 5.094 3.501 -31,3Prod. petrolíferos .................... 252 821 226,2Biomasa ................................... 987 951 -3,6Biogas ...................................... 224 129 -42,4R.S.U. renovable ...................... 136 134 -1,7R.S.U. no renovable ................. 136 134 -1,7

II. SISTEMA EXTRAPENINSULAR ...... 2.794 2.645 -5,3

II.1. BALEARES........................... 800 749 -6,4– TECNOLOGIAS

CONVENCIONALES ............. 770 719 -6,6Carbón.............................. 538 536 -0,5Prod. petrolíferos ............. 232 184 -20,7Gas natural ........................ 134 273 103,8

– REGIMEN RETRIBUTIVO ESPECÍFICO........................... 30 29 -0,6

Prod. petrolíferos ............. 0 1 44,5R.S.U. renovable ............... 9 9 -2,8R.S.U. no renovable .......... 9 9 -2,8Eólica................................ 1 1 4,6Solar.................................. 10 11 1,3

II.2. CANARIAS .......................... 1.902 1.807 -5,0– TECNOLOGIAS

CONVENCIONALES ............. 1.818 1.707 -6,1Prod. petrolíferos ................ 1.818 1.707 -6,1

– REGIMEN RETRIBUTIVO ESPECÍFICO........................... 84 100 19,6Prod. petrolíferos ................ 30 40 35,2Eólica................................... 30 34 15,7 Solar..................................... 24 25 5,1

(Continúa)

Page 54: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

– 53 –

2

ktep 2013 2014 Δ %

II.3. CEUTA y MELILLA .................... 92 89 -3,1– TECNOLOGIAS

CONVENCIONALES ............. 91 88 -3,0Prod. petrolíferos ............... 91 88 -3,0

– REGIMEN RETRIBUTIVO ESPECÍFICO........................... 1 1 -5,9R.S.U. renovable ................... 0 0 -5,9 R.S.U. no renovable .............. 0 0 -5,9

Consumo total de energía primaria 48.184 47.573 -1,3Hidroeléctrica....................... 3.163 3.361 6,3Eólica.................................... 4.636 4.495 -3,0Solar...................................... 2.439 2.848 16,8Nuclear ................................. 14.784 14.933 1,0Carbón.................................. 9.071 9.946 9,6Gas siderúrgico .................... 295 254 -13,8Gas natural ............................ 9.722 7.511 -22,8Prod. petrolíferos ................. 2.705 3.132 15,8Biomasa ................................ 987 951 -3,6Biogas ................................... 224 129 -42,4R.S.U. renovable ................... 146 143 -1,8R.S.U. no renovable .............. 146 143 -1,8

Δ % = 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

2000 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 –6.9582014 3.224 -694 -241 -5.832 –3.543

Los saldos positivos indican importaciones. Fuente: REE (Avance Informe 2014) y Foro Nuclear. (2000 a 2009)

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– 54 –

Cuadro 2.9 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN LAGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESPAÑA

2013 2014 Δ %

I. SISTEMA PENINSULARI.1. TECNOLOGIAS

CONVENCIONALESAntracita ............................... 2.004 2.057 2,6Lignito negro....................... 1.623 2.124 30,8Hulla ................................... 12.864 13.949 8,4Gas siderúrgico (1)............. 2.490 2.343 -5,9Gas natural (1) .................... 44.948 41.525 -7,6Prod. petrolíferos ............... 347 379 9,3

I.2. REGIMEN RETRIBUTIVO ESPECÍFICO

Carbón................................ 357 48 -86,5Gas siderúrgico (1)............. 460 199 -56,8Gas natural (1) .................... 50.940 38.898 -23,6Prod. petrolíferos .............. 272 877 223,1

Biomasa (1)......................... 9.870 3.993 -59,5Biogas (1)............................ 2.240 1.291 -42,4R.S.U. renovable (1)............ 1.365 671 -50,8R.S.U. no renovable (1) ...... 1.365 671 -50,8

II. SISTEMA EXTRAPENINSULARII.1. BALEARES

– TECNOLOGIASCONVENCIONALES

Carbón................................. 945 893 -5,5Prod. petrolíferos ................ 241 202 -16,2Gas natural (1) ..................... 1.337 303 -77,4

– REGIMEN RETRIBUTIVO ESPECÍFICO

Prod. petrolíferos ................ 0 1 50,1R.S.U. renovable (1)............. 91 44 -51,4R.S.U. no renovable (1) ....... 91 44 -51,4

II.2. CANARIAS– TECNOLOGIAS

CONVENCIONALESProd. petrolíferos ................ 1.905 1.888 -0,9

– REGIMEN RETRIBUTIVO ESPECÍFICO

Prod. petrolíferos ................ 23 32 40,5

II.3. CEUTA y MELILLA– TECNOLOGIAS

CONVENCIONALESProd. petrolíferos ................ 91 92 1,7

– REGIMEN RETRIBUTIVO ESPECÍFICO

R.S.U. renovable (1)............. 4 2 -53,0R.S.U. no renovable (1) ....... 4 2 -53,0

(Continúa)

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– 55 –

2

2013 2014 Δ %

TOTAL ESPAÑACarbón....................................... 17.793 19.070 7,2Gas siderúrgico (1).................... 2.950 2.542 -13,8Gas natural (1) ........................... 97.225 80.726 -17,0Prod. petrolíferos ...................... 2.878 3.471 20,6Biomasa (1)................................ 9.870 3.993 -59,5Biogás (1)................................... 2.240 1.291 -42,4R.S.U. renovable (1)................... 1.460 717 -50,9R.S.U. no renovable (1) ............. 1.460 717 -50,9

Datos en miles de toneladas, salvo indicación al respectoΔ % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior.(1) Millones de termias.Fuente: SEE (MINETUR).

(Continuación)

MODIFICACIONES DE POTENCIA EN CENTRALES DE TECNOLOGÍAS CONVENCIONALES DURANTE 2014 EN ESPAÑA (*)

Aumentos de potencia Grupo kW

CENTRALES HIDROELÉCTRICASC.H. CASTELLO ................................................... 1 4.960C.H. CASTELLO ................................................... 2 4.900C.H. FREIRA.......................................................... 1 8.950C.H. FREIRA.......................................................... 2 6.350C.H. LAS PICADAS .............................................. 1 2.310C.H. VELLE........................................................... 1 4.890C.H. PUENTE NUEVO.......................................... 3 1.750

Total (**) ................................................ 34.290

Reducciones de potencia Grupo kW

CENTRALES TÉRMICASC.T. ESCUCHA..................................................... 1 160.000C.T. PUERTOLLANO............................................. 1 221.000C.T. JINAMAR 1-Vapor 1 .................................... 1 33.150C.T. JINAMAR 5-Vapor 2 .................................... 5 40.000C.T. JINAMAR 6-Vapor 3 .................................... 6 40.000C.T. CANDELARIA 7-Vapor 3 .............................. 7 40.000C.T. CANDELARIA 8-Vapor 4 .............................. 8 40.000

Total ................................................... 574.150

(*) Referido a empresas de UNESA (**) Incremento de potencia (Las nuevas instalaciones de generación totalizan365.870 kW)Fuente: REE (Avance Estadístico 2014 ).

Cuadro 2.10

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– 56 –

2013

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607

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......

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5.99

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74.

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1.14

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......

......

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.....

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.....

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– 57 –

2

2013

GW

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– 58 –

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 74.798 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 85.555 49.316 151.236 61.383 298.1742013 110.181 55.747 120.153 56.827 287.3122014 108.830 52.034 113.753 57.304 279.887

La producción térmica clásica incluye la generada por todas las instalaciones térmi-cas del Régimen Retributivo Específico.* Desde 2000 se desglosa la producción eólica.Fuente: UNESA.

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– 59 –

2

Cuadro 2.13 SERIE HISTÓRICA DEL CONSUMO NETO DEELECTRICIDAD EN ESPAÑA

Años Millones kWh Δ %

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 245.687 –1,22013 235.986 –3,92014 233.157 –1,2

Δ %: Tasa de variación porcentual respecto del año anterior.Fuente: UNESA.

Page 61: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

– 60 –

Cuadro 2.14 SERIE HISTÓRICA DE LA POTENCIAINSTALADA POR TIPOS DE CENTRALES ENESPAÑA

Año

Hidro-eléctrica,

eólica y solar

Eólica(incluida enanterior) *

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 16.924 – 21.370 7.364 45.6581995 18.037 – 22.849 7.417 48.3031996 18.279 – 23.960 7.498 49.7371997 18.538 – 25.339 7.580 51.4571998 19.139 – 26.228 7.638 53.0051999 20.201 – 26.847 7.749 54.7972000 20.855 2.296 28.180 7.798 56.8332001 22.162 3.508 28.980 7.816 58.9582002 23.758 5.066 31.683 7.871 63.3122003 25.337 6.324 33.818 7.896 67.0512004 27.663 8.532 37.905 7.878 73.4462005 29.355 10.095 42.593 7.878 79.8262006 31.437 11.897 45.790 7.728 84.9552007 34.638 14.536 49.209 7.728 91.5752008 39.316 16.323 49.681 7.728 96.7252009 42.022 18.909 50.097 7.728 99.8472010 43.358 19.635 51.117 7.795 102.2702011 46.036 20.881 52.319 7.849 106.2042012 48.725 22.636 50.425 7.867 107.0172013 49.827 23.007 50.921 7.866 108.6132014 49.867 23.007 50.400 7.866 108.133

Datos en MW a 31 de Diciembre.La potencia térmica clásica incluye la correspondiente a todas las instalaciones tér-micas del Régimen Retributivo Específico.*Desde 2000 se desglosa la potencia eólica.Fuente: UNESA.

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– 61 –

2

Cuadro 2.15 MÁXIMA DEMANDA DE POTENCIA Y DEENERGÍA EN EL SISTEMA PENINSULAR ENESPAÑA. EVOLUCIÓN

Eólica, 34,5%

Ciclo combinado, 7,0%Carbón, 2,5%

Nuclear, 18,9%

Hidraúlica(*), 24,0%

Cogeneración, solar y resto, 11,6%

Térmicarenovable, 1,5%

(*) No incluye bombeo. La eólica pertenece al Régimen Retributivo Específico. El resto de este régimen,está compuesto por solar, cogeneración mediante combustibles fósiles, minihidra-úlica, biomasa, RSU, etc.Fuente: REE (Avance Informe 2014).

Cobertura de la máxima demanda anual de potencia 38.666 MW4 de febrero de 2014 (20-21 horas)

Máxima demanda de potencia media horaria y de energía diariaen invierno

Potencia Fecha Energía Fecha(MW) y hora (GWh)

2014 38.666 4 febrero (20-21 h) 798 11-feb2013 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-ene

Máxima demanda de potencia media horaria y de energía diariaen verano

Potencia Fecha Energía Fecha(MW) y hora (GWh)

2014 37.020 17 julio (13-14 h) 755 17-jul2013 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-jun

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– 62 –

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– 63 –

2

Cuadro 2.17 CURVAS MONÓTONAS. PRODUCCIÓNHORARIA Y HORAS DE FUNCIONAMIENTODE DISTINTOS TIPOS DE CENTRALES EN2014 EN SISTEMA PENINSULAR EN ESPAÑA

Nuclear

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Horas

MW

Carbón

0

2000

4000

6000

8000

10000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Horas

MW

Eólica

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Horas

MW

Hidráulica (TC+RRE)

4000

6000

8000

10000

12000

MW

0

2000

4000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Horas

(Continúa)

Page 65: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

– 64 –

Ciclo Combinado Gas

0

2000

4000

6000

8000

10000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Horas

MW

Régimen Retributivo Específico Térmico

0

1000

2000

3000

4000

5000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Horas

MW

Solar

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

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.TC: Tecnologías Convencionales.REE: Régimen Retributivo Específico.Fuente: Foro Nuclear con datos de ESIOS de REE. (Datos provisionales a 16.2.15)

Page 66: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

– 65 –

Cuad

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Page 70: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

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– 71 –

2

Cuadro 2.23 ENERGÍA ELÉCTRICA VENDIDA ENRÉGIMEN RETRIBUTIVO ESPECÍFICO ENESPAÑA DESGLOSADA PORCOMBUSTIBLES. EVOLUCIÓN

CATEGORÍA / COMBUSTIBLE GWh 2012 2013 2014Calor residual 109 82 48Carbón de importación 117 114 118Fuel Oil 2.026 1.847 1.985Gas natural 24.467 23.222 19.637Gasoil 161 118 60TOTAL COGENERACIÓN 26.895 25.383 21.847Biogás 503 524 477Biogás de depuradoras 54 67 62Biogás de residuos agrícolas y ganaderos 184 186 117Biogás de RSU 79 92 104Biogás Residuos Industriales 10 23 23Cultivos energéticos agrícolas 280 272 253Cultivos energéticos forestales 14 21 208Eólica 47.966 54.266 50.598Fotovoltaica 7.804 7.904 7.782Hidráulica 4.632 7.062 7.039Licores negros de industria papelera 680 327 0Residuos de actividades agrícolas o de jardinería: herbáceos 445 458 403Residuos de actividades agrícolas o de jardinería: leñosos 209 215 209Residuos de Operaciones Selvícolas 58 64 64Residuos forestales 416 755 691Residuos industria agroforestal agrícola 927 961 927Residuos industria forestal 330 311 157Solar Termoeléctrica 3.432 4.397 4.959TOTAL RENOVABLES 68.023 77.906 74.073Gas residual 785 766 685Licores negros de industria papelera 0 348 599Productos no comerciales de explotaciones mineras 310 383 313Residuos Industriales 277 371 379Residuos Sólidos Urbanos 1.228 989 1.035TOTAL RESIDUOS 2.600 2.857 3.011TOTAL TRAT.RESIDUOS (Gas natural) 4.502 4.446 1.728TOTAL PENINSULAR 102.020 110.592 100.659Eólica 361 358 389Fotovoltaica 251 283 297TOTAL CANARIAS 622 653 698Gas natural 17 18 16Gasoil 10 8 9TOTAL COGENERACIÓN 26 25 25Fotovoltaica 112 120 123TOTAL RENOVABLES 118 126 131RESIDUOS (Residuos Sólidos Urbanos) 246 226 256TOTAL BALEARES 390 378 412RESIDUOS (Residuos Sólidos Urbanos) 2 8 9TOTAL CEUTA Y MELILLA 2 8 9TOTAL ESPAÑA 103.034 111.631 101.778

Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Page 73: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

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– 73 –

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– 74 –

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– 75 –

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– 76 –

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– 77 –

2

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– 78 –

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– 79 –

2

Cuadro 2.29 SALDO DE INTERCAMBIOS DEELECTRICIDAD EN EUROPA POR PAÍSES

GWh 2012 2013 Promedio % (**)(*)

UE 28 18.986 13.235 13.149 0,4Alemania -20.538 -32.187 -14.452 -5,1Austria 2.809 7.271 4.546 10,6Bélgica 9.934 9.638 6.243 11,5Bulgaria -8.307 -6.180 -6.968 -14,1Croacia 7.628 4.490 5.759 33,4Chipre 0 0 0 0,0Dinamarca 5.213 1.081 -112 3,1Eslovaquia 393 91 -165 0,3Eslovenia -910 -1.163 -1.089 -7,2España -11.197 -6.750 -6.491 -2,4Estonia -2.240 -3.587 -2.007 -27,0Finlandia 17.441 15.712 12.819 22,1Francia -44.513 -48.452 -49.633 -8,5Grecia 1.785 1.887 3.774 3,3Hungría 7.965 11.874 6.597 39,2Irlanda 414 2.120 1.143 8,1Italia 43.095 42.130 44.610 14,5Letonia 1.691 1.355 1.909 21,8Lituania 6.617 6.944 1.044 145,8Luxemburgo 4.109 4.944 3.951 171,2Malta 0 0 0 0,0Países Bajos 17.107 18.233 14.147 18,1Polonia -2.840 -4.520 -5.362 -2,7Portugal 7.893 2.776 5.654 5,4Reino Unido 11.869 14.428 7.760 4,0República Checa -17.117 -16.884 -14.822 -19,4Rumanía 253 -2.015 -2.293 -3,4Suecia -19.570 -10.000 -3.414 -6,5

Otros paísesAlbania 2.537 2.322 1.529 33,4Macedonia 2.669 2.429 2.042 39,9Montenegro 1.212 167 1.201 4,2Noruega -17.813 -5.033 -5.098 -3,7Serbia 388 -2.536 -718 -6,4

Saldo positivo=Importaciones. (*) Promedio anual del período 2004-2013.(**) Saldo respecto a la producción bruta de electricidad de 2013 en %.Fuente: Eurostat y Foro Nuclear.

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– 80 –

Cuadro 2.30 CONSUMO FINAL DE ELECTRICIDAD POR PAÍSES EN EUROPA. TOTAL Y PORHABITANTE. EVOLUCIÓN

GWh kWh/hab2012 2013 2004 2013

UE 28 2.797.430 2.778.315 5.579 5.500Alemania 525.833 518.089 6.316 6.434Austria 62.951 62.940 6.973 7.447Bélgica 81.315 81.896 7.754 7.337Bulgaria 27.881 27.533 3.222 3.780Croacia 15.350 15.072 3.182 3.536Chipre 4.398 3.919 5.187 4.526Dinamarca 31.143 31.234 6.108 5.575Eslovaquia 23.937 25.084 4.473 4.636Eslovenia 12.549 12.590 6.284 6.115España 239.420 231.671 5.421 4.958Estonia 6.978 6.820 4.328 5.166Finlandia 80.616 79.828 15.912 14.710Francia 433.747 447.644 6.745 6.828Grecia 52.017 48.790 4.506 4.410Hungría 35.005 34.836 3.145 3.516Irlanda 24.297 24.405 5.761 5.316Italia 296.736 287.398 5.140 4.815Letonia 6.848 6.576 2.374 3.249Lituania 8.921 8.955 2.251 3.013Luxemburgo 6.258 6.215 14.028 11.573Malta 1.888 1.860 4.476 4.414Países Bajos 106.476 106.172 6.441 6.327Polonia 122.674 124.059 2.741 3.259Portugal 46.241 45.257 4.265 4.315Reino Unido 317.954 317.451 5.675 4.968República Checa 56.654 56.691 5.280 5.391Rumanía 42.058 40.317 1.802 2.014Suecia 127.286 125.016 14.524 13.083

Otros paísesAlbania 5.486 7.974 1.736 2.754Macedonia 7.005 6.801 2.840 3.292Montenegro 3.220 3.354 :: 5.372Noruega 110.693 109.270 23.575 21.392Serbia 27.167 26.903 3.812 3.764

:: Sin datos.Fuente: Eurostat y Foro Nuclear.

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– 81 –

2

Cuadro 2.31 PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD PORPAÍSES EN EUROPA

DOMÉSTICO INDUSTRIAL

1er semestre 2014 Impuestos Impuestos no

Precio(incluidos en precio) Precio recuperables

(*) (incluidos enEuros/100 kWh IVA Otros precio)

UE 28 20,47 2,90 3,72 12,34 3,17Alemania 29,81 4,76 10,70 15,86 7,42Austria 20,21 3,37 3,63 10,88 2,61Bélgica 20,97 2,37 1,87 10,94 1,78Bulgaria 8,32 1,43 0,00 7,46 0,10Croacia 13,12 2,62 0,46 9,56 0,53Chipre 22,91 3,54 0,76 17,48 0,76Dinamarca 30,42 6,09 11,16 8,36 0,06Eslovaquia 15,07 2,51 0,32 11,52 0,45Eslovenia 16,30 2,94 1,84 8,66 1,12España 22,52 3,91 0,90 12,46 0,61Estonia 13,07 2,18 1,22 9,16 1,22Finlandia 15,63 3,02 1,91 7,34 0,70Francia 15,85 2,36 2,85 9,64 2,21Grecia 17,67 2,03 3,60 13,36 2,46Hungría 12,02 2,56 0,00 9,14 0,78Irlanda 24,07 2,86 1,13 13,37 0,49Italia 24,46 2,22 6,85 17,20 6,40Letonia 13,65 2,37 2,68 11,71 2,68Lituania 13,30 2,31 2,06 11,68 2,10Luxemburgo 17,38 0,98 2,09 10,07 0,58Malta 14,74 0,70 0,00 18,61 0,00Países Bajos 18,21 3,16 1,99 10,31 2,60Polonia 14,21 2,66 0,48 8,25 0,48Portugal 21,75 4,04 5,03 11,62 1,33Reino Unido 19,18 0,92 0,00 12,89 0,43República Checa 12,83 2,23 0,11 8,29 0,10Rumanía 12,90 2,49 1,31 8,77 1,24Suecia 19,67 3,94 3,09 7,08 0,06

Otros paísesAlbania 11,56 1,93 0,00 :: ::Bosnia Herzegovina 7,91 1,15 0,00 6,52 0,00Islandia 11,33 2,30 0,08 :: ::Kosovo 5,52 0,76 0,66 7,03 0,66Liechtenstein 15,31 1,14 0,24 13,84 0,25Macedonia 7,85 1,20 2,47 7,53 3,34Montenegro 10,31 1,65 0,00 7,34 0,00Noruega 16,53 3,31 1,49 7,98 1,49Serbia 6,07 1,01 0,07 5,14 0,07Turquía 11,92 1,82 0,55 7,42 0,22

(*) Excluído 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.

Page 83: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

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Precios electricidad en Europa: Usos Domésticos

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Precio básico IVA Otros impuestos

(Continúa)

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– 83 –

2

Precios electricidad en Europa: Usos Industriales

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Serbia

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Finlandia

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Bélgica

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Portugal

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Letonia

UE 28

España

Reino Unido

Grecia

Irlanda

Liechtenstein

Alemania

Italia

Chipre

Malta

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 2014.Fuente: Eurostat.

Page 85: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

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– 85 –

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– 86 –

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– 87 –

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– 88 –

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– 89 –

2

Cuadro 2.34 AVANCE 2015. BALANCE ELÉCTRICO.ESPAÑA

Datos provisionales a 08.06.15

1/1 a Δ Año móvil Δ

GWh 08/06/15 (%) 365 días (%)

PENINSULARHidráulica 14.357 -34,5 28.282 -22,6Nuclear 25.435 -2,2 56.800 -2,2Carbón 18.753 84,8 52.670 34,4Fuel + Gas 0 - 0 -Ciclo combinado (1) 9.632 29,6 24.261 5,4Consumos generación (2) -2.728 18,4 -6.985 11Resto hidráulica (3) 3.127 -19,3 6.321 -9,4Eólica 25.210 -5,2 49.260 -9,1Solar fotovoltaica 3.444 3,4 7.907 -1,2Solar térmica 2.123 10,0 5.152 3,3Térmica renovable 1.976 -0,3 4.711 -1,4Cogeneración y resto 11.372 4,3 26.066 -7,1Generación neta 112.701 0,8 254.445 -1,2Consumo en bombeo -2.356 -23,1 -4.620 -12,3Enlace Península-Baleares (4) -504 7,6 -1.334 6,4Saldo intercambiosinternacionales (5) -1.322 -18,8 -3.099 -50,7Demanda transporte (b.c.) 108.518 1,7 245.392 0,3Demanda corregida (6) - 0,4 - -0,1Pérdidas en transporte -1.379 -9,6 -2.978 -5,7Demanda distribución 107.140 1,9 242.414 0,3BALEARESGeneración neta 1.789 4,8 4.370 0,7Enlace Peninsula-Baleares (4) 504 7,6 1.334 6,4Demanda distribución (6) 2.280 5,9 5.667 2,4CANARIASGeneración neta 3.667 0,6 8.602 0,3Demanda distribución (6) 3.622 0,6 8.495 0,2(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. (5) Valor positivo: saldo importador; valor negativo: saldo exportador.(6) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad.Δ: (%) Variación porcentual respecto al mismo período de 2014Fuente: REE.

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NUCLEAR

Págs.

3. NUCLEAR

3.1 Centrales nucleares en España............................. 933.2 Datos de explotación de las centrales nucleares

en España. Evolución........................................... 943.3 Fechas históricas y autorizaciones de explota- ...

ción de las centrales nucleares españolas........... 983.4 Producción de combustible nuclear en Espa-

ña. Evolución........................................................ 993.5 Procedencia de los concentrados de uranio com-

prados por España en 2014 .................................. 993.6 Potencia, producción nuclear, rendimientos y

aportación al total de la electricidad por paísesen el mundo ......................................................... 100

3.7 Potencia y reactores nucleares en situación de operar por países en el mundo. Evolución ......... 101

3.8 Reactores en situación de operar, construcción yanunciados en el mundo por países..................... 102

3.9 Reactores nucleares agrupados por antigüe-dad en el mundo ................................................. 103

3.10 Relación nominal de centrales nucleares en situa-ción de operar en el mundo................................ 104

3.11 Reactores en situación de operar y construcción según tipos en el mundo .................................... 113

3.12 Relación nominal de centrales nucleares en cons-trucción en el mundo ......................................... 114

3.13 Relación nominal de centrales nucleares encar-gadas o planificadas en el mundo ..................... 119

3.14 Centrales nucleares en Europa con autorizaciónde explotación a largo plazo............................... 122

3.15 Centrales nucleares con autorización de explota- ción a largo plazo en Estados Unidos ................. 122

3.16 Solicitudes para autorización de explotación a largo plazo para centrales nucleares en Estados Unidos.................................................................. 124

Page 93: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

3.17 Solicitudes de licencias combinadas para nuevascentrales nucleares en Estados Unidos .............. 125

3.18 Reactores nucleares que inician la construccióny que se conectan a la red en el mundo por años .... 126

3.19 Producción histórica de uranio en el mundo ...... 1283.20 Reservas de uranio. Desglose por países y rango

de coste ........................................................................ 1303.21 Estimación de las necesidades de uranio en el

el mundo hasta 2035............................................ 1333.22 Capacidad teórica de producción de uranio en

el mundo hasta 2035............................................ 1363.23 Precio del Uranio en “Zona Euratom”. Evolución ...... 1383.24 Capacidad nominal de enriquecimiento de

uranio ................................................................... 1383.25 Capacidad de fabricación de combustible en la

OCDE.................................................................... 1393.26 Características principales de los reactores

nucleares .............................................................. 1403.27 Dosimetría del personal de las centrales nucleares.

Españolas año 2014 ............................................. 1413.28 Avance 2015. Producción energía nuclear.

España.................................................................. 141

Págs.

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– 93 –

3

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ghou

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ciem

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984

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)93

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1988

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2014

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2015

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Page 95: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

– 94 –

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2000

2005

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2012

2013

2014

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......

......

......

....

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----

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....

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9,76

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3.87

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0,00

0,00

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ARA

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......

......

......

......

......

.....

6.84

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7.82

3,32

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3,52

7.64

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7.99

3,90

7.51

0,87

ALM

ARA

Z II.

......

......

......

......

......

.....

7.05

4,68

7.68

1,72

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6,66

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5,04

7.97

9,51

7.70

2,69

8.28

4,56

ASC

Ó I

......

......

......

......

......

......

......

5.79

7,73

8.01

2,41

8.01

9,44

8.35

8,26

7.73

8,74

9.05

5,36

7.39

4,00

ASC

Ó II

......

......

......

......

......

......

......

7.04

1,73

8.79

5,21

7.76

2,06

7.64

1,44

8.21

5,56

7.60

2,44

7.14

3,84

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......

......

......

......

......

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467.

715,

267.

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329.

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208.

325,

319.

468,

97V

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DEL

LÓS

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......

......

......

......

....

7.87

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4,79

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0,03

8.04

2,10

8.07

1,57

9.19

4,08

TRIL

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......

......

......

......

......

......

.....

7.97

6,25

8.73

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2,52

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9,99

8.48

1,45

7.99

2,11

8.30

7,91

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......

......

......

......

......

.....

55.4

44,4

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4,2

3

FACT

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......

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....

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----

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......

......

......

......

......

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Z II.

......

......

......

......

......

.....

86,5

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884

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90,5

5A

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......

......

......

......

......

......

...70

,90

89,8

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,33

100,

0081

,75

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Page 96: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

– 95 –

(Con

tinúa

)

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......

......

......

......

......

......

......

86,4

498

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91,0

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,39

79,3

9CO

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......

......

......

......

......

......

97,8

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98,9

8V

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DEL

LÓS

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......

......

......

......

....

89,5

587

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,76

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......

......

......

......

......

......

......

..85

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88,1

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,58

85,5

988

,97

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......

......

......

......

......

......

85,4

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,96

83,3

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88

,82

87,5

488

,41

FACT

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)

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CA

BRER

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......

......

......

....

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----

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Mª D

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....

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195

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5--

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LMA

RAZ

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......

......

......

......

......

..88

,00

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,30

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783

,92

ALM

ARA

Z II.

......

......

......

......

......

.....

91,1

192

,99

100,

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,43

88,0

086

,26

91,9

4A

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......

......

......

......

......

......

...72

,91

91,4

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,57

93,9

687

,28

100,

0082

,49

ASC

Ó II

......

......

......

......

......

......

......

87,7

499

,74

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,56

94,8

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,60

80,0

2CO

FREN

TES

......

......

......

......

......

......

99,2

388

,89

77,2

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98,8

989

,05

100,

00V

AN

DEL

LÓS

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......

......

......

......

....

90,8

489

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86,5

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,71

98,9

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......

......

......

......

......

......

......

..86

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,33

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891

,82

87,4

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......

......

......

......

......

......

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193

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86,1

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89,7

9

FACT

OR

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JOSÉ

CA

BRER

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......

......

......

....

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----

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....

99,2

798

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293

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94,7

7--

--

3

Page 97: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

– 96 –

(Con

tinua

ción

)

ALM

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......

......

......

......

.....

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......

......

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......

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......

......

......

......

......

......

......

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II...

......

......

......

......

......

......

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......

......

......

......

......

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......

......

......

......

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,30

85,9

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......

......

......

......

......

......

.....

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......

......

......

......

......

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FACT

OR

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......

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463,

64--

----

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NTA

Mª D

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....

0,44

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----

ALM

ARA

Z I.

......

......

......

......

......

.....

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0,93

0,03

3,07

0,00

8,33

0,50

ALM

ARA

Z II.

......

......

......

......

......

.....

1,11

1,48

0,03

3,37

0,23

3,50

1,58

ASC

Ó I

......

......

......

......

......

......

......

1,28

1,11

2,96

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0,34

0,00

4,48

ASC

Ó II

......

......

......

......

......

......

......

0,72

0,61

2,96

1,67

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8,29

COFR

ENTE

S...

......

......

......

......

......

...1,

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531,

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110,

91V

AN

DEL

LÓS

II....

......

......

......

......

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65,

661,

813,

251,

53TR

ILLO

......

......

......

......

......

......

......

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070,

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671,

000,

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13

GLO

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......

......

......

......

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1,32

6,32

3,20

1,33

3,16

2,73

1995

2000

2005

2010

2012

2013

2014

Page 98: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

– 97 –

PARA

DA

S RE

ACT

OR

2005

2010

2012

2013

2014

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PPP

PAN

PPN

PPP

PAN

PPN

PPP

PAN

PPN

PPP

PAN

PPN

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BRER

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----

----

----

----

----

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10

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......

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01

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00

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01

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ND

ELLÓ

S II.

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10

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y e

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s d

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do

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Rel

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n en

tre la

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– 99 –

Cuadro 3.4 PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLE NUCLEAREN ESPAÑA (*). EVOLUCIÓN

Cuadro 3.5 PROCEDENCIA DE LOS CONCENTRADOSDE URANIO COMPRADOS POR ESPAÑA EN2014

NÚMERO DE ELEMENTOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Elementos PWR: 540 496 532 624 464 558Elementos BWR: 457 438 497 294 652 298TOTAL 997 934 1.029 918 1.116 856

CCNN nacionales 289 383 319 376 350 184Exportación 708 551 710 542 766 672TOTAL 997 934 1.029 918 1.116 856

TONELADAS DE URANIO 2009 2010 2011 2012 2013 2014

En elementos PWR: 244,7 243,9 246,3 295,0 236,6 283,5En elementos BWR: 80,5 78,1 95,1 56,1 114,9 59,8TOTAL 325,2 322,0 341,4 351,1 351,5 343,3

CCNN nacionales 94,5 133,6 107,1 93,7 128,7 94,5Exportación 231,0 189,0 234,3 257,4 222,8 248,8TOTAL 325,3 322,1 341,1 351,1 351,5 343,3

(*) Producidos por ENUSA Industrias AvanzadasFuente: ENUSA Industrias Avanzadas y Foro Nuclear.

3

Fuente: ENUSA Industrias Avanzadas y Foro Nuclear.

Australia 11,6%

Namibia 4,9%Uzbequistán 6,4%

Sudáfrica 1,8%

Rusia 41,4%

Níger 33,9%

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– 100 –

Cuadro 3.6 POTENCIA, PRODUCCIÓN NUCLEAR,RENDIMIENTOS Y APORTACIÓN AL TOTALDE LA ELECTRICIDAD POR PAÍSES EN ELMUNDO

Num.react.

PotenciaMW

netos

Prod 2014TWh

Δ %

Factor de carga

2014 (%)

Electricidadde origennuclear en2014 (%)

Alemania 9 12.003 91,78 -0,4 87,3 15,85Argentina 3 1.627 5,25 -8,0 36,8 4,05Armenia 1 376 2,26 4,4 68,6 30,67Bélgica 7 5.943 32,09 -20,0 61,6 47,51Brasil 2 1.901 15,38 4,8 92,4 2,86Bulgaria 2 1.906 15,01 12,2 89,9 31,8Canadá 19 13.553 100,09 3,1 84,3 16,8Corea delSur 23 20.656 149,16 12,0 82,4 30,42

China 23 19.317 130,58 17,1 77,2 2,39Eslovaquia 4 1.816 15,49 10,5 97,4 56,87Eslovenia 1 696 6,06 19,5 99,4 37,25España 7 7.002 57,30 1,0 93,4 20,48EstadosUnidos 99 98.756 797,06 1,0 92,1 19,47

Finlandia 4 2.741 22,65 -0,2 94,3 34,65Francia 58 63.130 415,90 2,9 75,2 76,93Hungria 4 1.889 14,77 1,6 89,3 53,59India 21 5.302 33,23 9,2 71,5 3,53Iran 1 915 4,14 203,5 51,7 1,51Japón 48 42.569 s.d s.d s.d s.dMéjico 2 1.600 9,31 -17,3 66,4 5,64Países Bajos 1 485 2,73 0,0 64,3 2,77Pakistán 3 725 4,61 4,8 72,6 4,34Reino Unido 16 10.038 57,91 -9,2 65,9 17,18RepúblicaCheca 6 3.766 28,63 -1,2 86,8 35,78

Rumanía 2 1.310 10,75 0,5 93,7 18,49Rusia 34 25.264 169,04 4,5 76,4 18,57Sudáfrica 2 1.830 14,74 7,9 91,9 6,2Suecia 10 9.487 62,27 -2,2 74,9 41,47Suiza 5 3.252 26,37 5,7 92,6 37,87Taiwán 6 4.927 40,80 1,7 94,5 18,93Ucrania 15 13.168 83,12 6,3 72,1 49,39

TOTAL 438 377.728 2.418,48 2,2 82,4

Datos a 31.12.2014. s.d: sin datos Δ % = Tasa de variación porcentual de la producción del año 2014 respecto a 2013.Fuente: PRIS-OIEA, WNA y Foro Nuclear.

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– 101 –

Cuadro 3.7 POTENCIA Y REACTORES NUCLEARES ENSITUACIÓN DE OPERAR POR PAÍSES ENEL MUNDO. EVOLUCIÓN

3

1970 1980 1990 2000 2013 2014

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 1.627 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 7.733 9 13.746 16 20.721 23 20.656 23

China 0 0 0 0 0 0 2.186 3 16.038 20 19.095 22

Eslovaquia 0 0 816 2 1.759 4 2.631 6 1.815 4 1.816 4

Eslovenia 0 0 0 0 688 1 688 1 688 1 696 1

España 141 1 621 2 7.262 8 7.262 8 7.121 8(*) 7.002 8(*)EstadosUnidos 6.635 19 54.597 69 106.245 111 102.657 104 99.081 100 98.756 99

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 5.308 21 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 42.388 48 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 0 665 1 1.330 2 1.330 2 1.600 2PaísesBajos 55 1 537 2 537 2 482 1 482 1 485 1

Pakistán 0 0 90 1 90 1 390 2 690 3 725 3Reino Unido 3.501 27 6.474 33 11.567 37 11.671 33 9.243 16 10.038 16

RepúblicaCheca 0 0 0 0 1.878 4 2.881 5 3.884 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 25.264 34Sudáfrica 0 0 0 0 1.860 2 1.860 2 1.860 2 1.830 2Suecia 10 1 6.044 8 10.674 12 10.074 11 9.474 10 9.487 10Suiza 365 1 2.088 4 3.308 5 3.308 5 3.308 5 3.252 5Taiwán 0 0 1.208 2 5.032 6 5.032 6 5.032 6 4.927 6Ucrania 0 0 2.046 3 12.847 15 11.207 13 13.107 15 13.168 15

Mundo 16.223 84 137.464 244 331.969 419 363.312 443 371.794 435 377.728 438

Num países 14 24 30 31 31 31

(*) La CN de Sta. María de Garoña ha permanecido en situación de parada durante 2013 y 2014.Datos de potencia neta a 31 de diciembre del año que figura en la cabecera.Fuente: ELECNUC Ed. 2014 (CEA), hasta 2013, y WNA y Foro Nuclear (2014).

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Cuadro 3.8REACTORES EN SITUACIÓN DE OPERAR, CONS-TRUCCIÓN Y ANUNCIADOS EN EL MUNDO POR PAÍSES

En situaciónde operar En construcción Planificados(*) Propuestos(**)

uds. MWe(***) uds . MWe uds . MWe uds . MWe Alemania 9 12.003 0 0 0 0 0 0Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 16 17.000Argentina 3 1.627 1 27 0 0 3 1.600Armenia 1 376 0 0 1 1.060 0 0Bangladesh 0 0 0 0 2 2.400 0 0Bélgica 7 5.943 0 0 0 0 0 0Bielorusia 0 0 2 2.400 0 0 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 8 11.640 0 0Chile 0 0 0 0 0 0 4 4.400China 22 19.095 27 29.548 64 71.220 123 128.000Egipto 0 0 0 0 1 1.000 1 1.000Emiratos A.U. 0 0 3 4.200 1 1.400 10 14.400Eslovaquia 4 1.816 2 942 0 0 1 1.200Eslovenia 1 696 0 0 0 0 1 1.000España 7(a) 7.002 0 0 0 0 0 0Estados Unidos 99 98.756 5 6.018 5 6.063 17 26.000Finlandia 4 2.741 1 1.700 1 1.200 1 1.500Francia 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 22 21.300 35 40.000Indonesia 0 0 0 0 1 30 4 4.000Iran 1 915 0 0 2 2.000 7 6.300Israel 0 0 0 0 0 0 1 1.200Italia 0 0 0 0 0 0 0 0Japón 48 42.569 3 3.036 9 12.947 3 4.145Jordania 0 0 0 0 2 2.000 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 1.440 1 655Rusia 34 25.264 9 7.968 31 32.780 18 16.000Sudáfrica 2 1.830 0 0 0 0 8 9.600Suecia 10 9.487 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 12.000Vietnám 0 0 0 0 4 4.000 6 6.700Mundo (****) 437 377.728 70 73.514 183 203.580 311 340.170

Datos a 1 de nero de 2015.(*) Aprobados, financiación y compromisos firmes (la mayoría estarán operando en 8 ó 10 años).(**) Existen programas específicos o propuestas de localización (la mayoría operando en 15 años).(***) Potencia neta para "en operación" y Potencia bruta para el resto.(****) El total del mundo incluye 6 reactores en operación en Taiwán con una potencia de4.927 MWe, y 2 en construcción (2.700 MWe).(a) La central de Santa María de Garoña se encuentra en situación de cese y ha solictado larenovación de la autorización de explotación.Fuente: World Nuclear Association y Foro Nuclear.

– 102 –

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– 103 –

3

Cuadro 3.9 REACTORES NUCLEARES AGRUPADOSPOR ANTIGÜEDAD EN EL MUNDO

Fuente: PRIS-OIEA. Datos a 2.2.2015

POTENCIAACUMULADA

(MWnetos) Num

de

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tenc

ia

02

46

80

1214

1618

2022

2426

2830

3234

3638

4042

4446

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ÜED

AD

40 35 30 25 20 15 10 5 0

NÚM DE REACTORES

400.

000

350.

000

300.

000

250.

000

200.

000

150.

000

100.

000

50.0

00 0

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Cuadro 3.10 RELACIÓN NOMINAL DE CENTRALES NUCLEARESEN SITUACIÓN DE OPERAR EN EL MUNDO

Potencia Bruta Fecha

País Nombre Tipo Localización (MW) Conexión

ALEMANIA BROKDORF PWR OSTERENDE 1.480 14/10/1986EMSLAND PWR LINGEN (EMS) 1.406 19/04/1988GRAFENRHEINFELD PWR SCHWEINFURT 1.345 30/12/1981GROHNDE PWR GROHNDE 1.430 05/9/1984GUNDREMMINGEN-B BWR GUNDREMMINGEN 1.344 16/03/1984GUNDREMMINGEN-C BWR GUNDREMMINGEN 1.344 02/11/1984ISAR-2 PWR ESSENBACH 1.485 22/01/1988NECKARWESTHEIM-2 PWR NECKARWESTHEIM 1.400 03/01/1989PHILIPPSBURG-2 PWR PHILIPPSBURG 1.468 17/12/1984

ARGENTINA ATUCHA-1 PHWR LIMA 357 19/03/1974ATUCHA-2 PHWR LIMA 745 27/06/2014EMBALSE PHWR EMBALSE 648 25/04/1983

ARMENIA ARMENIAN-2 PWR METSAMOR 408 05/01/1980

BÉLGICA DOEL-1 PWR DOEL-BEVEREN 454 28/08/1974DOEL-2 PWR DOEL-BEVEREN 454 21/08/1975DOEL-3 PWR DOEL-BEVEREN 1.056 23/06/1982DOEL-4 PWR DOEL-BEVEREN 1.090 08/04/1985TIHANGE-1 PWR TIHANGE 1.009 07/03/1975TIHANGE-2 PWR TIHANGE 1.055 13/10/1982TIHANGE-3 PWR TIHANGE 1.094 15/06/1985

BRASIL ANGRA-1 PWR ANGRA DOS-REIS 640 01/04/1982ANGRA-2 PWR ANGRA DOS-REIS 1.350 02/07/2000

BULGARIA KOZLODUY-5 PWR VRATZA 1.000 29/11/1987KOZLODUY-6 PWR VRATZA 1.000 02/08/1991

CANADÁ BRUCE-1 PHWR TIVERTON 824 14/01/1977BRUCE-2 PHWR TIVERTON 786 04/09/1976BRUCE-3 PHWR TIVERTON 805 12/12/1977BRUCE-4 PHWR TIVERTON 805 21/12/1978BRUCE-5 PHWR TIVERTON 872 02/12/1984BRUCE-6 PHWR TIVERTON 891 26/06/1984BRUCE-7 PHWR TIVERTON 872 22/02/1986BRUCE-8 PHWR TIVERTON 872 09/03/1987DARLINGTON-1 PHWR TOWN OF NEWCASTLE 934 19/12/1990DARLINGTON-2 PHWR TOWN OF NEWCASTLE 934 15/01/1990DARLINGTON-3 PHWR TOWN OF NEWCASTLE 934 07/12/1992DARLINGTON-4 PHWR TOWN OF NEWCASTLE 934 17/04/1993PICKERING-1 PHWR PICKERING 542 04/04/1971PICKERING-4 PHWR PICKERING 542 21/05/1973PICKERING-5 PHWR PICKERING 540 19/12/1982PICKERING-6 PHWR PICKERING 540 08/11/1983PICKERING-7 PHWR PICKERING 540 17/11/1984PICKERING-8 PHWR PICKERING 540 21/01/1986POINT LEPREAU PHWR SAINT JOHN 705 11/09/1982

CHINA CEFR FBR TUOLI 25 21/07/2011DAYA BAY-1 PWR SHENZHEN CITY 984 31/08/1993DAYA BAY-2 PWR SHENZHEN CITY 984 07/0 2/1994FANGJIASHAN-1 PWR JIAXING 1.080 04/11/2014

(Continúa)

Page 106: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

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FANGJIASHAN-2 PWR JIAXING 1.080 12/01/2015FUQUING-1 PWR FUQUING 1.080 20/08/2014HONGYANHE-1 PWR DALIAN 1.119 17/02/2013HONGYANHE-2 PWR DALIAN 1.119 23/11/2013HONGYANHE-3 PWR DALIAN 1.080 23/03/2015LING AO-1 PWR SHENZEN 990 26/02/2002LING AO-2 PWR SHENZEN 990 14/09/2002LING AO-3 PWR SHENZEN 1.080 15/07/2010LING AO-4 PWR SHENZEN 1.080 03/05/2011NINGDE-1 PWR NINGDE 1.080 28/12/2012NINGDE-2 PWR NINGDE 1.080 04/01/2014NINGDE-3 PWR NINGDE 1.080 21/03/2015QINSHAN 2-1 PWR JIAXING 650 06/02/2002QINSHAN 2-2 PWR JIAXING 650 11/03/2004QINSHAN 2-3 PWR JIAXING 660 01/08/2010QINSHAN 2-4 PWR JIAXING 660 25/11/2011QINSHAN 3-1 PHWR JIAXING 728 19/11/2002QINSHAN 3-2 PHWR JIAXING 728 12/06/2003QINSHAN-1 PWR JIAXING 310 15/12/1991TIANWAN-1 PWR LIANYUNGANG 1.060 12/05/2006TIANWAN-2 PWR LIANYUNGANG 1.060 14/05/2007YANGJIANG-1 PWR YANGJIANG 1.086 31/12/2013YANGJIANG-2 PWR YANGJIANG 1.080 10/03/2015

COREA HANBIT-1 PWR YEONGGWANG-GUN 1.000 05/03/1986DEL SUR HANBIT-2 PWR YEONGGWANG-GUN 993 11/11/1986

HANBIT-3 PWR YEONGGWANG-GUN 1.050 30/10/1994HANBIT-4 PWR YEONGGWANG-GUN 1.049 18/07/1995HANBIT-5 PWR YEONGGWANG-GUN 1.053 19/12/2001HANBIT-6 PWR YEONGGWANG-GUN 1.052 16/09/2002HANUL-1 PWR ULCHIN-GUN 1.003 07/04/1988HANUL-2 PWR ULCHIN-GUN 1.008 14/04/1989HANUL-3 PWR ULCHIN-GUN 1.050 06/01/1998HANUL-4 PWR ULCHIN-GUN 1.053 28/12/1998HANUL-5 PWR ULCHIN-GUN 1.051 18/12/2003HANUL-6 PWR ULCHIN-GUN 1.051 07/01/2005KORI-1 PWR GIJANG-GUN 608 26/06/1977KORI-2 PWR GIJANG-GUN 676 22/04/1983KORI-3 PWR GIJANG-GUN 1.042 22/01/1985KORI-4 PWR GIJANG-GUN 1.041 15/11/1985SHIN-KORI-1 PWR BUSAN & ULSAN 1.049 04/08/2010SHIN-KORI-2 PWR BUSAN & ULSAN 1.046 28/01/2012SHIN-WOLSONG-1 PWR GYEONGJU-SI 1.045 27/01/2012SHIN-WOLSONG-2 PWR GYEONGJU-SI 1.000 26/02/2015WOLSONG-1 PHWR GYEONGJU-SI 685 31/12/1982WOLSONG-2 PHWR GYEONGJU-SI 675 01/04/1997WOLSONG-3 PHWR GYEONGJU-SI 688 25/03/1998WOLSONG-4 PHWR GYEONGJU-SI 691 21/05/1999

ESLOVAQUIA BOHUNICE-3 PWR JASLOVSKE BOHUNICE 505 20/08/1984BOHUNICE-4 PWR JASLOVSKE BOHUNICE 505 09/08/1985MOCHOVCE-1 PWR LEVICE 470 04/07/1998MOCHOVCE-2 PWR LEVICE 470 20/12/1999

ESLOVENIA KRSKO PWR KRSKO 727 02/10/1981

Potencia Bruta Fecha

País Nombre Tipo Localización (MW) Conexión

(Continúa)

3

Page 107: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

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Potencia Bruta Fecha

País Nombre Tipo Localización (MW) Conexión

ESPAÑA ALMARAZ-1 PWR ALMARAZ 1.049 01/05/1981ALMARAZ-2 PWR ALMARAZ 1.044 08/10/1983ASCO-1 PWR ASCO 1.033 13/08/1983ASCO-2 PWR ASCO 1.035 23/10/1985COFRENTES BWR COFRENTES 1.102 14/10/1984STA MARIA DE GAROÑA (*) BWR STA MARIA DE GAROÑA 466 02/03/1971TRILLO-1 PWR TRILLO 1.066 23/05/1988VANDELLOS-2 PWR VANDELLOS 1.087 12/12/1987

ESTADOS ANO-1 PWR POPE 903 17/08/1974UNIDOS ANO-2 PWR POPE 1.065 26/12/1978

BEAVER VALLEY-1 PWR SHIPPINGPORT 959 14/06/1976BEAVER VALLEY-2 PWR SHIPPINGPORT 958 17/08/1987BRAIDWOOD-1 PWR BRAIDWOOD 1.270 12/07/1987BRAIDWOOD-2 PWR BRAIDWOOD 1.230 25/05/1988BROWNS FERRY-1 BWR DECATUR 1.155 15/10/1973BROWNS FERRY-2 BWR DECATUR 1.155 28/08/1974BROWNS FERRY-3 BWR DECATUR 1.155 12/09/1976BRUNSWICK-1 BWR SOUTHPORT 990 04/12/1976BRUNSWICK-2 BWR SOUTHPORT 960 29/04/1975BYRON-1 PWR BYRON 1.242 01/03/1985BYRON-2 PWR BYRON 1.210 06/02/1987CALLAWAY-1 PWR FULTON 1.275 24/10/1984CALVERT CLIFFS-1 PWR LUSBY 918 03/01/1975CALVERT CLIFFS-2 PWR LUSBY 911 07/12/1976CATAWBA-1 PWR YORK COUNTY 1.188 22/01/1985CATAWBA-2 PWR YORK COUNTY 1.188 18/05/1986CLINTON-1 BWR HART TOWNSHIP 1.098 24/04/1987COLUMBIA BWR BENTON 1.173 27/05/1984COMANCHE PEAK-1 PWR GLEN ROSE 1.259 24/04/1990COMANCHE PEAK-2 PWR GLEN ROSE 1.250 09/04/1993COOK-1 PWR BRIDGMAN 1.100 10/02/1975COOK-2 PWR BRIDGMAN 1.151 22/03/1978COOPER BWR BROWNVILLE 801 10/05/1974DAVIS BESSE-1 PWR OTTAWA 925 28/08/1977DIABLO CANYON-1 PWR AVILA BEACH 1.197 11/11/1984DIABLO CANYON-2 PWR AVILA BEACH 1.197 20/10/1985DRESDEN-2 BWR MORRIS 950 13/04/1970DRESDEN-3 BWR MORRIS 935 22/07/1971DUANE ARNOLD-1 BWR PALO 624 19/05/1974FARLEY-1 PWR DOTHAN 918 18/08/1977FARLEY-2 PWR DOTHAN 928 25/05/1981FERMI-2 BWR LAGOONA BEACH 1.198 21/09/1986FITZPATRICK BWR OSWEGO 849 01/02/1975FORT CALHOUN-1 PWR FORT CALHOUN 512 25/08/1973GINNA PWR ONTARIO 608 02/12/1969GRAND GULF-1 BWR PORT GIBSON 1.500 20/10/1984HARRIS-1 PWR NEW HILL 960 19/01/1987HATCH-1 BWR BAXLEY 911 11/11/1974HATCH-2 BWR BAXLEY 921 22/09/1978HOPE CREEK-1 BWR SALEM 1.240 01/08/1986INDIAN POINT-2 PWR BUCHANAN 1.067 26/06/1973INDIAN POINT-3 PWR BUCHANAN 1.085 27/04/1976

(Continúa)

Page 108: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

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LASALLE-1 BWR MARSEILLES 1.207 04/09/1982LASALLE-2 BWR MARSEILLES 1.207 20/04/1984LIMERICK-1 BWR LIMERICK 1.194 13/04/1985LIMERICK-2 BWR LIMERICK 1.194 01/09/1989MCGUIRE-1 PWR CORNELIUS 1.215 12/09/1981MCGUIRE-2 PWR CORNELIUS 1.215 23/05/1983MILLSTONE-2 PWR WATERFORD 918 09/11/1975MILLSTONE-3 PWR WATERFORD 1.280 12/02/1986MONTICELLO BWR MONTICELLO 613 05/03/1971NINE MILE POINT-1 BWR SCRIBA 642 09/11/1969NINE MILE POINT-2 BWR SCRIBA 1.320 08/08/1987NORTH ANNA-1 PWR MINERAL 990 17/04/1978NORTH ANNA-2 PWR MINERAL 1.011 25/08/1980OCONEE-1 PWR OCONEE 891 06/05/1973OCONEE-2 PWR OCONEE 891 05/12/1973OCONEE-3 PWR OCONEE 891 18/09/1974OYSTER CREEK BWR FORKED RIVER 652 23/09/1969PALISADES PWR SOUTH HAVEN 845 31/12/1971PALO VERDE-1 PWR WINTERSBURG 1.414 10/06/1985PALO VERDE-2 PWR WINTERSBURG 1.414 20/05/1986PALO VERDE-3 PWR WINTERSBURG 1.414 28/11/1987PEACH BOTTOM-2 BWR YORK COUNTY 1.182 18/02/1974PEACH BOTTOM-3 BWR YORK COUNTY 1.182 01/09/1974PERRY-1 BWR PERRY 1.303 19/12/1986PILGRIM-1 BWR PLYMOUTH 711 19/07/1972POINT BEACH-1 PWR TWO CREEKS 640 06/11/1970POINT BEACH-2 PWR TWO CREEKS 640 02/08/1972PRAIRIE ISLAND-1 PWR RED WING 566 04/12/1973PRAIRIE ISLAND-2 PWR RED WING 560 21/12/1974QUAD CITIES-1 BWR CORDOVA 940 12/04/1972QUAD CITIES-2 BWR CORDOVA 940 23/05/1972RIVER BEND-1 BWR ST.FRANCISVILLE 1.016 03/12/1985ROBINSON-2 PWR HARTSVILLE 780 26/09/1970SALEM-1 PWR SALEM 1.254 25/12/1976SALEM-2 PWR SALEM 1.200 03/06/1981SEABROOK-1 PWR SEABROOK 1.296 29/05/1990SEQUOYAH-1 PWR DAISY 1.221 22/07/1980SEQUOYAH-2 PWR DAISY 1.200 23/12/1981SOUTH TEXAS-1 PWR BAY CITY 1.354 30/03/1988SOUTH TEXAS-2 PWR BAY CITY 1.354 11/04/1989ST. LUCIE-1 PWR FORT PIERCE 1.045 07/05/1976ST. LUCIE-2 PWR FORT PIERCE 1.050 13/06/1983SUMMER-1 PWR JENKINSVILLE 1.006 16/11/1982SURRY-1 PWR GRAVEL NECK 890 04/07/1972SURRY-2 PWR GRAVEL NECK 890 10/03/1973SUSQUEHANNA-1 BWR SALEM 1.330 16/11/1982SUSQUEHANNA-2 BWR SALEM 1.330 03/07/1984THREE MILE ISLAND-1 PWR DAUPHIN 880 19/06/1974TURKEY POINT-3 PWR FLORIDA CITY 829 02/11/1972TURKEY POINT-4 PWR FLORIDA CITY 829 21/06/1973VOGTLE-1 PWR WAYNESBORO 1.229 27/03/1987VOGTLE-2 PWR WAYNESBORO 1.229 10/04/1989

Potencia Bruta Fecha

País Nombre Tipo Localización (MW) Conexión

(Continúa)

3

Page 109: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

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Potencia Bruta Fecha

País Nombre Tipo Localización (MW) Conexión

WATERFORD-3 PWR TAFT 1.250 18/03/1985WATTS BAR-1 PWR SPRING CITY 1.210 06/02/1996WOLF CREEK PWR BURLINGTON 1.280 12/06/1985

FINLANDIA LOVIISA-1 PWR LOVIISA 520 08/02/1977LOVIISA-2 PWR LOVIISA 520 04/11/1980OLKILUOTO-1 BWR OLKILUOTO 910 02/09/1978OLKILUOTO-2 BWR OLKILUOTO 910 18/02/1980

FRANCIA BELLEVILLE-1 PWR LENE 1.363 14/10/1987BELLEVILLE-2 PWR LENE 1.363 06/07/1988BLAYAIS-1 PWR BRAUD ST.LOUIS 951 12/06/1981BLAYAIS-2 PWR BRAUD ST.LOUIS 951 17/07/1982BLAYAIS-3 PWR BRAUD ST.LOUIS 951 17/08/1983BLAYAIS-4 PWR BRAUD ST.LOUIS 951 16/05/1983BUGEY-2 PWR ST.VULBAS 945 10/05/1978BUGEY-3 PWR ST.VULBAS 945 21/09/1978BUGEY-4 PWR ST.VULBAS 917 08/03/1979BUGEY-5 PWR ST.VULBAS 917 31/07/1979CATTENOM-1 PWR CATTENOM 1.362 13/11/1986CATTENOM-2 PWR CATTENOM 1.362 17/09/1987CATTENOM-3 PWR CATTENOM 1.362 06/07/1990CATTENOM-4 PWR CATTENOM 1.362 27/05/1991CHINON B-1 PWR AVOINE 954 30/11/1982CHINON B-2 PWR AVOINE 954 29/11/1983CHINON B-3 PWR AVOINE 954 20/10/1986CHINON B-4 PWR AVOINE 954 14/11/1987CHOOZ B-1 PWR CHARLEVILLE 1.560 30/08/1996CHOOZ B-2 PWR CHARLEVILLE 1.560 10/04/1997CIVAUX-1 PWR CIVAUX 1.561 24/12/1997CIVAUX-2 PWR CIVAUX 1.561 24/12/1999CRUAS-1 PWR CRUAS 956 29/04/1983CRUAS-2 PWR CRUAS 956 06/09/1984CRUAS-3 PWR CRUAS 956 14/05/1984CRUAS-4 PWR CRUAS 956 27/10/1984DAMPIERRE-1 PWR DAMPIERRE-EN-BURLY 937 23/03/1980DAMPIERRE-2 PWR DAMPIERRE-EN-BURLY 937 10/12/1980DAMPIERRE-3 PWR DAMPIERRE-EN-BURLY 937 30/01/1981DAMPIERRE-4 PWR DAMPIERRE-EN-BURLY 937 18/08/1981FESSENHEIM-1 PWR FESSENHEIM 920 06/04/1977FESSENHEIM-2 PWR FESSENHEIM 920 07/10/1977FLAMANVILLE-1 PWR FLAMANVILLE 1.382 04/12/1985FLAMANVILLE-2 PWR FLAMANVILLE 1.382 18/07/1986GOLFECH-1 PWR AGEN 1.363 07/06/1990GOLFECH-2 PWR AGEN 1.363 18/06/1993GRAVELINES-1 PWR GRAVELINES 951 13/03/1980GRAVELINES-2 PWR GRAVELINES 951 26/08/1980GRAVELINES-3 PWR GRAVELINES 951 12/12/1980GRAVELINES-4 PWR GRAVELINES 951 14/06/1981GRAVELINES-5 PWR GRAVELINES 951 28/08/1984GRAVELINES-6 PWR GRAVELINES 951 01/08/1985NOGENT-1 PWR NOGENT-SUR-SEINE 1.363 21/10/1987NOGENT-2 PWR NOGENT-SUR-SEINE 1.363 14/12/1988PALUEL-1 PWR PALUEL 1.382 22/06/1984

(Continúa)

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– 109 –

PALUEL-2 PWR PALUEL 1.382 14/09/1984PALUEL-3 PWR PALUEL 1.382 30/09/1985PALUEL-4 PWR PALUEL 1.382 11/04/1986PENLY-1 PWR PENLY 1.382 04/05/1990PENLY-2 PWR PENLY 1.382 04/02/1992ST. ALBAN-1 PWR SAINT-MAURICE-L'EXIL 1.381 30/08/1985ST. ALBAN-2 PWR SAINT-MAURICE-L'EXIL 1.381 03/07/1986ST. LAURENT B-1 PWR ST. LAURENT DES EAUX 956 21/01/1981ST. LAURENT B-2 PWR ST. LAURENT DES EAUX 956 01/06/1981TRICASTIN-1 PWR PIERRELATTE 955 31/05/1980TRICASTIN-2 PWR PIERRELATTE 955 07/08/1980TRICASTIN-3 PWR PIERRELATTE 955 10/02/1981TRICASTIN-4 PWR PIERRELATTE 955 12/06/1981

HUNGRIA PAKS-1 PWR PAKS 500 28/12/1982PAKS-2 PWR PAKS 500 06/09/1984PAKS-3 PWR PAKS 500 28/09/1986PAKS-4 PWR PAKS 500 16/08/1987

INDIA KAIGA-1 PHWR KAIGA 220 12/10/2000KAIGA-2 PHWR KAIGA 220 02/12/1999KAIGA-3 PHWR KAIGA 220 11/04/2007KAIGA-4 PHWR KAIGA 220 19/01/2011KAKRAPAR-1 PHWR SURAT 220 24/11/1992KAKRAPAR-2 PHWR SURAT 220 04/03/1995KUDANKULAM-1 PWR TIRUNELLVELI-

KATTABOMMAN 1.000 22/10/2013MADRAS-1 PHWR MADRAS 220 23/07/1983MADRAS-2 PHWR MADRAS 220 20/09/1985NARORA-1 PHWR NARORA 220 29/07/1989NARORA-2 PHWR NARORA 220 05/01/1992RAJASTHAN-1 PHWR KOTA 100 30/11/1972RAJASTHAN-2 PHWR KOTA 200 01/11/1980RAJASTHAN-3 PHWR KOTA 220 10/03/2000RAJASTHAN-4 PHWR KOTA 220 17/11/2000RAJASTHAN-5 PHWR KOTA 220 22/12/2009RAJASTHAN-6 PHWR KOTA 220 28/03/2010TARAPUR-1 BWR BOISAR 160 01/04/1969TARAPUR-2 BWR BOISAR 160 05/05/1969TARAPUR-3 PHWR BOISAR 540 15/06/2006TARAPUR-4 PHWR BOISAR 540 04/06/2005

IRÁN BUSHEHR-1 PWR HALILEH 1.000 03/09/2011

JAPÓN FUKUSHIMA-DAINI-1 BWR NARAHA-MACHI 1.100 31/07/1981FUKUSHIMA-DAINI-2 BWR NARAHA-MACHI 1.100 23/06/1983FUKUSHIMA-DAINI-3 BWR NARAHA-MACHI 1.100 14/12/1984FUKUSHIMA-DAINI-4 BWR NARAHA-MACHI 1.100 17/12/1986GENKAI-1 PWR GENKAI-CHO 559 14/02/1975GENKAI-2 PWR GENKAI-CHO 559 03/06/1980GENKAI-3 PWR GENKAI-CHO 1.180 15/06/1993GENKAI-4 PWR GENKAI-CHO 1.180 12/11/1996HAMAOKA-3 BWR OMAEZAKI-SHI 1.100 20/01/1987HAMAOKA-4 BWR OMAEZAKI-SHI 1.137 27/01/1993HAMAOKA-5 BWR OMAEZAKI-SHI 1.380 30/04/2004HIGASHI DORI-1 (TOHOKU) BWR HIGASHIDORI-MURA 1.100 09/03/2005

Potencia Bruta Fecha

País Nombre Tipo Localización (MW) Conexión

(Continúa)

3

Page 111: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

– 110 –

Potencia Bruta Fecha

País Nombre Tipo Localización (MW) Conexión

IKATA-1 PWR IKATA-CHO 566 17/02/1977IKATA-2 PWR IKATA-CHO 566 19/08/1981IKATA-3 PWR IKATA-CHO 890 29/03/1994KASHIWAZAKI KARIWA-1 BWR KASHIWAZAKI-SHI 1.100 13/02/1985KASHIWAZAKI KARIWA-2 BWR KASHIWAZAKI-SHI 1.100 08/02/1990KASHIWAZAKI KARIWA-3 BWR KASHIWAZAKI-SHI 1.100 08/12/1992KASHIWAZAKI KARIWA-4 BWR KASHIWAZAKI-SHI 1.100 21/12/1993KASHIWAZAKI KARIWA-5 BWR KASHIWAZAKI-SHI 1.100 12/09/1989KASHIWAZAKI KARIWA-6 BWR KASHIWAZAKI-SHI 1.356 29/01/1996KASHIWAZAKI KARIWA-7 BWR KASHIWAZAKI-SHI 1.356 17/12/1996MIHAMA-1 PWR MIHAMA 340 08/08/1970MIHAMA-2 PWR MIHAMA 500 21/04/1972MIHAMA-3 PWR MIHAMA 826 19/02/1976OHI-1 PWR OHI 1.175 23/12/1977OHI-2 PWR OHI 1.175 11/10/1978OHI-3 PWR OHI 1.180 07/06/1991OHI-4 PWR OHI 1.180 19/06/1992ONAGAWA-1 BWR ONAGAWA, ISHINOMAKI 524 18/11/1983ONAGAWA-2 BWR ONAGAWA, ISHINOMAKI 825 23/12/1994ONAGAWA-3 BWR ONAGAWA, ISHINOMAKI 825 30/05/2001SENDAI-1 PWR SATSUMASENDAI 890 16/09/1983SENDAI-2 PWR SATSUMASENDAI 890 05/04/1985SHIKA-1 BWR SHIKA-MACHI 540 12/01/1993SHIKA-2 BWR SHIKA-MACHI 1.206 04/07/2005SHIMANE-1 BWR MATSUE 460 02/12/1973SHIMANE-2 BWR MATSUE 820 11/07/1988TAKAHAMA-1 PWR TAKAHAMA 826 27/03/1974TAKAHAMA-2 PWR TAKAHAMA 826 17/01/1975TAKAHAMA-3 PWR TAKAHAMA 870 09/05/1984TAKAHAMA-4 PWR TAKAHAMA 870 01/11/1984TOKAI-2 BWR TOKAI MURA 1.100 13/03/1978TOMARI-1 PWR TOMARI VILLAGE 579 06/12/1988TOMARI-2 PWR TOMARI VILLAGE 579 27/08/1990TOMARI-3 PWR TOMARI VILLAGE 912 20/03/2009TSURUGA-1 BWR TSURUGA CITY 357 16/11/1969TSURUGA-2 PWR TSURUGA CITY 1.160 19/06/1986

MÉXICO LAGUNA VERDE-1 BWR ALTO LUCERO 700 13/4/1989LAGUNA VERDE-2 BWR ALTO LUCERO 700 11/11/1994

PAÍSES BAJOS BORSSELE PWR BORSSELE 515 04/07/1973

PAKISTÁN CHASNUPP-1 PWR KUNDIAN 325 13/06/2000CHASNUPP-2 PWR KUNDIAN 325 14/03/2011KANUPP PHWR KARACHI 100 18/10/1971

REINO UNIDO DUNGENESS B-1 GCR ROMNEY MARSH 615 03/04/1983DUNGENESS B-2 GCR ROMNEY MARSH 615 29/12/1985HARTLEPOOL A-1 GCR HARTLEPOOL 655 01/08/1983HARTLEPOOL A-2 GCR HARTLEPOOL 655 31/10/1984HEYSHAM A-1 GCR HEYSHAM 625 09/07/1983HEYSHAM A-2 GCR HEYSHAM 625 11/10/1984HEYSHAM B-1 GCR HEYSHAM 680 12/07/1988HEYSHAM B-2 GCR HEYSHAM 680 11/11/1988HINKLEY POINT B-1 GCR HINKLEY 655 30/10/1976

(Continúa)

Page 112: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

– 111 –

HINKLEY POINT B-2 GCR HINKLEY 655 05/02/1976HUNTERSTON B-1 GCR HUNTERSTON 644 06/02/1976HUNTERSTON B-2 GCR HUNTERSTON 644 31/03/1977SIZEWELL B PWR LEISTON 1.250 14/02/1995TORNESS-1 GCR DUNBAR 682 25/05/1988TORNESS-2 GCR DUNBAR 682 03/02/1989WYLFA-1 GCR ANGLESEY 530 24/01/1971

REPÚBLICA DUKOVANY-1 PWR DUKOVANY 500 24/02/1985CHECA DUKOVANY-2 PWR DUKOVANY 500 30/01/1986

DUKOVANY-3 PWR DUKOVANY 500 14/11/1986DUKOVANY-4 PWR DUKOVANY 500 11/06/1987TEMELIN-1 PWR TEMELIN 1.077 21/12/2000TEMELIN-2 PWR TEMELIN 1.056 29/12/2002

RUMANÍA CERNAVODA-1 PHWR CERNAVODA 706 11/07/1996CERNAVODA-2 PHWR CERNAVODA 705 07/08/2007

RUSIA BALAKOVO-1 PWR BALAKOVO 1.000 28/12/1985BALAKOVO-2 PWR BALAKOVO 1.000 08/10/1987BALAKOVO-3 PWR BALAKOVO 1.000 25/12/1988BALAKOVO-4 PWR BALAKOVO 1.000 11/04/1993BELOYARSK-3 FBR ZARECHNYY 600 08/04/1980BILIBINO-1 LWGR BILIBINO 12 12/01/1974BILIBINO-2 LWGR BILIBINO 12 30/12/1974BILIBINO-3 LWGR BILIBINO 12 22/12/1975BILIBINO-4 LWGR BILIBINO 12 27/12/1976KALININ-1 PWR UDOMLYA 1.000 09/05/1984KALININ-2 PWR UDOMLYA 1.000 03/12/1986KALININ-3 PWR UDOMLYA 1.000 16/12/2004KALININ-4 PWR UDOMLYA 1.000 24/11/2011KOLA-1 PWR POLYARNYYE ZORI 440 29/06/1973KOLA-2 PWR POLYARNYYE ZORI 440 09/12/1974KOLA-3 PWR POLYARNYYE ZORI 440 24/03/1981KOLA-4 PWR POLYARNYYE ZORI 440 11/10/1984KURSK-1 LWGR KURCHATOV 1.000 19/12/1976KURSK-2 LWGR KURCHATOV 1.000 28/01/1979KURSK-3 LWGR KURCHATOV 1.000 17/10/1983KURSK-4 LWGR KURCHATOV 1.000 02/12/1985LENINGRAD-1 LWGR SOSNOVYY BOR 1.000 21/12/1973LENINGRAD-2 LWGR SOSNOVYY BOR 1.000 11/07/1975LENINGRAD-3 LWGR SOSNOVYY BOR 1.000 07/12/1979LENINGRAD-4 LWGR SOSNOVYY BOR 1.000 09/02/1981NOVOVORONEZH-3 PWR NOVOVORONEZHSKIY 417 27/12/1971NOVOVORONEZH-4 PWR NOVOVORONEZHSKIY 417 28/12/1972NOVOVORONEZH-5 PWR NOVOVORONEZHSKIY 1.000 31/05/1980ROSTOV-1 PWR VOLGODONSK 1.000 30/03/2001ROSTOV-2 PWR VOLGODONSK 1.000 18/03/2010ROSTOV-3 PWR VOLGODONSK 1.000 27/12/2014SMOLENSK-1 LWGR DESNOGORSK 1.000 09/12/1982SMOLENSK-2 LWGR DESNOGORSK 1.000 31/05/1985SMOLENSK-3 LWGR DESNOGORSK 1.000 17/01/1990

SUDÁFRICA KOEBERG-1 PWR DUYNEFONTEIN 970 04/04/1984KOEBERG-2 PWR DUYNEFONTEIN 970 25/07/1985

Potencia Bruta Fecha

País Nombre Tipo Localización (MW) Conexión

(Continúa)

3

Page 113: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

– 112 –

Potencia Bruta Fecha

País Nombre Tipo Localización (MW) Conexión

SUECIA FORSMARK-1 BWR OESTHAMMAR 1.022 06/06/1980FORSMARK-2 BWR OESTHAMMAR 1.158 26/01/1981FORSMARK-3 BWR OESTHAMMAR 1.212 05/03/1985OSKARSHAMN-1 BWR OSKARSHAMN 492 19/08/1971OSKARSHAMN-2 BWR OSKARSHAMN 661 02/10/1974OSKARSHAMN-3 BWR OSKARSHAMN 1.450 03/03/1985RINGHALS-1 BWR RINGHALS 910 14/10/1974RINGHALS-2 PWR RINGHALS 847 17/08/1974RINGHALS-3 PWR RINGHALS 1.117 07/09/1980RINGHALS-4 PWR RINGHALS 1.168 23/06/1982

SUÍZA BEZNAU-1 PWR BEZNAU 380 17/07/1969BEZNAU-2 PWR BEZNAU 380 23/10/1971GOESGEN PWR DAENIKEN 1.035 02/02/1979LEIBSTADT BWR LEIBSTADT 1.275 24/05/1984MUEHLEBERG BWR MUEHLEBERG 390 01/07/1971

UCRANIA KHMELNITSKI-1 PWR NETESHIN 1.000 31/12/1987KHMELNITSKI-2 PWR NETESHIN 1.000 07/08/2004ROVNO-1 PWR KUZNETSOVSK 420 22/12/1980ROVNO-2 PWR KUZNETSOVSK 415 22/12/1981ROVNO-3 PWR KUZNETSOVSK 1.000 21/12/1986ROVNO-4 PWR KUZNETSOVSK 1.000 10/10/2004SOUTH UKRAINE-1 PWR NIKOLAYEV OBLAST 1.000 31/12/1982 SOUTH UKRAINE-2 PWR NIKOLAYEV OBLAST 1.000 06/01/1985SOUTH UKRAINE-3 PWR NIKOLAYEV OBLAST 1.000 20/09/1989ZAPOROZHYE-1 PWR ENERGODAR 1.000 10/12/1984ZAPOROZHYE-2 PWR ENERGODAR 1.000 22/07/1985ZAPOROZHYE-3 PWR ENERGODAR 1.000 10/12/1986ZAPOROZHYE-4 PWR ENERGODAR 1.000 18/12/1987ZAPOROZHYE-5 PWR ENERGODAR 1.000 14/08/1989ZAPOROZHYE-6 PWR ENERGODAR 1.000 19/10/1995

Datos a 16.04.15 (*) La autorización de la central de Santa María de Garoña expiró el 6 dejulio de 2013. El 27 de mayo de 2014 Nuclenor solicitó la renovación de la misma hastael 2 de marzo de 2031. BWR: Reactor de agua en ebullición. PWR: Reactor de agua a presión. PHWR: Reactor deagua pesada. FBR: Reactor generador rápido. LWGR (RBMK): Reactor de grafito y agua lige-ra. GCR: Reactor refrigerado por gas.Fuente: OIEA (Base de datos "PRIS") y Foro Nuclear.Nota del editor. Se han mantenido los textos tal como figuran en dicha base de datos.

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Unidades Total MWe (*)

En operación

BWR 80 75.462

FBR 2 580

GCR 15 8.045

LWGR 15 10.219

PHWR 49 24.549

PWR 279 259.172

Total 440 378.027

En construcción

BWR 4 5.250

FBR 2 1.259

HTGR 1 200

PHWR 4 2.520

PWR 57 57.271

Total 68 66.500

– 113 –

3

Cuadro 3.11 REACTORES EN SITUACIÓN DE OPERAR YCONSTRUCCIÓN SEGÚN TIPOS EN ELMUNDO

(*) Potencia netaBWR: Reactor de agua en ebulliciónFBR: Reactor reproductor rápido.GCR: Reactor refrigerado por gas.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. Fuente: OIEA (Base datos PRIS, 11 de Marzo de 2015).

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– 114 –

Cuad

ro 3

.12

REL

ACI

ÓN

NO

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PWR

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5CA

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p29

25CN

EACN

EA2-

2014

-—BI

ELO

RUSI

APW

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N-1

VV

ER V

-491

1.19

41.

109

DSA

EA

SE11

-201

3-—

BELA

RUSI

AN

-2V

VER

V-4

911.

194

1.10

9D

SAE

ASE

4-20

14-—

BRA

SIL

PWR

AN

GRA

-3PR

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NV

OI

1.35

01.

245

ELET

RON

UKW

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2010

1-20

16CO

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RPW

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1A

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400

1.40

01.

340

KHN

PD

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KOPC

7-20

126-

2016

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-HA

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L-2

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-140

01.

400

1.34

0KH

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DH

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2013

6-20

17SH

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400

1.40

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400

KHN

PD

HIC

KOPC

10-2

008

-—SH

IN-K

ORI

-4A

PR-1

400

1.40

01.

340

KHN

PD

HIC

KOPC

8-20

09-—

SHIN

-WO

L-SO

NG

-2O

PR-1

000

1.00

095

0KH

NP

DH

ICKO

PC9-

2008

-—CH

INA

PWR

CHA

NG

JIA

NG

-1CN

P-60

065

061

0H

NPC

DEC

4-20

10-—

CHA

NG

JIA

NG

-2CN

P-60

065

061

0H

NPC

DEC

11-2

010

12-2

015

FAN

GCH

ENG

-G

AN

G-2

CPR-

1000

1.08

01.

000

GFN

PCD

EC12

-201

0-—

FAN

GJI

ASH

AN

-1CP

R-10

001.

080

1.00

0Q

NPC

NPI

C12

-200

8-—

FAN

GJI

ASH

AN

-2CP

R-10

001.

080

1.00

0Q

NPC

NPI

C7-

2009

-—FU

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G-2

CPR-

1000

1.08

01.

000

FQN

PN

PIC

6-20

09-—

FUQ

ING

-3CP

R-10

001.

080

1.00

0FQ

NP

NPI

C12

-201

07-

2015

FUQ

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-4CP

R-10

001.

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1.00

0FQ

NP

NPI

C11

-201

2-—

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IYA

NG

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P-10

001.

250

1.00

0SD

NPC

WH

9-20

09-—

HA

IYA

NG

-2A

P-10

001.

250

1.00

0SD

NPC

WH

6-20

10-—

HO

NG

YAN

HE-

3CP

R-10

001.

080

1.00

0LH

NPC

DEC

3-20

09-—

País

Tip

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bre

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Pot.

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MW

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Page 116: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

– 115 –

3

HO

NG

YAN

HE-

4CP

R-10

001.

080

1.00

0LH

NPC

DEC

8-20

09-—

NIN

GD

E-3

CPR-

1000

1.08

01.

018

ND

NP

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I1-

2010

-—N

ING

DE-

4CP

R-10

001.

080

1.01

8N

DN

PCF

HI

9-20

10-—

SAN

MEN

-1A

P-10

001.

250

1.00

0SM

NPC

WH

/MH

I4-

2009

-—SA

NM

EN-2

AP-

1000

1.25

01.

000

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PCW

H/M

HI

12-2

009

-—H

TGR

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HTR

-PM

211

200

HSN

PCTS

ING

HU

A12

-201

2-—

PWR

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HA

N-1

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1750

1.75

01.

660

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VA

11-2

009

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-2EP

R-17

501.

750

1.66

0TN

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REV

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2010

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WA

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VV

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-428

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060

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2-—

TIA

NW

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1000

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HI

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YAN

GJI

AN

G-3

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1000

1.08

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YJN

PCCF

HI

11-2

010

-—YA

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– 116 –

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– 117 –

3

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– 118 –

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– 119 –

3

Cuadro 3.13 RELACIÓN NOMINAL DE CENTRALESNUCLEARES ENCARGADAS OPLANIFICADAS EN EL MUNDO

País /Tipo dereactor /Nombre

ModeloPot.Neta /Pot.Bruta

(MW)

Operador /Fabricantedel reactor

Previsión ini-cio constr.

(Continúa)

CHINAFBRSANMING-1 BN-800 860 / 800 FSNPC / SANMING-2 BN-800 860 / 800 FSNPC / PWRBAMAOSHAN CPR-1000 1.080 / 900CHANGJIANG-3 650 / 610CHANGJIANG-4 650 / 610FANGCHENGGANG-3 / 1.000FANGCHENGGANG-4 / 1.000FANGCHENGGANG-5 / 1.000FANGCHENGGANG-6 / 1.000FUQING-5 ACP-1000 1.087 / 1.000 FQNP / NPICFUQING-6 ACP-1000 1.087 / 1.000 FQNP / NPIC 10-2014HAIYANG-3 AP-1000 1.253 / 1.000 SDNPC / WHHAIYANG-4 AP-1000 1.253 / 1.000 SDNPC / WHHONGSHIDING-1HONGSHIDING-2 HONGYANH / DECHONGYANHE-5 CPR-1000 1.080 / 1.000 LHNPC / DECHONGYANHE-6 CPR-1000 1.080 / 1.000 LHNPC / DECJIYANG-1 / 1.000 JIYANG-2 / 1.000 JIYANG-3 / 1.000 JIYANG-4 / 1.000 PENGZE-1 / 1.250PENGZE-2 / 1.250PENGZE-3 / 1.250PENGZE-4 / 1.250SANMEN-3 AP-1000 1.250 / 1000 SMNPC / WH/MHISANMEN-4 AP-1000 1.250 / 1000 SMNPC / WH/MHITAOHUAJIANG-1TAOHUAJIANG-2TIANWAN-5 CNP-1000 1.080 / 1.000 JNPC / DECTIANWAN-6 CNP-1000 1.080 / 1.000 JNPC / DECXIANNING-1XIANNING-2XUDABU-1 CPR-1000 1.080 / 1.000 LNPC / DECXUDABU-2 CPR-1000 1.080 / 1.000 LNPC / DECEMIRATOS ARABES UNIDOSPWRBARAKAH-4 APR-1400 1.400 / 1.345 ENEC / KEPCO 6-2015ESTADOS UNIDOS BWRFERMI-3 ESBWR 1.600 / 1.520SOUTHTEXAS-3 ABWR 1.400 / 1.350SOUTHTEXAS-4 ABWR 1.400 / 1.350PWRBELL BEND EPR 1.720 / 1.600 / AREVACALVERT CLIFFS-3 US-EPR 1.720 / 1.600COMANCHE PEAK-3 US-APWR / 1.700COMANCHE PEAK-4 US-APWR / 1.700HARRIS-2 AP-1000 1.250 / 1.117HARRIS-3 AP-1000 1.250 / 1.117LEVY COUNTY-1 AP-1000 1.250 / 1.117 PROGRESS / WHLEVY COUNTY-2 AP-1000 1.250 / 1.117 / WHNORTHANNA-3 US-APWR / 1.500TURKEYPOINT-6 AP-1000 1.250 / 1.117

Page 121: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

– 120 –

(Continuación)

TURKEYPOINT-7 AP-1000 1.250 / 1.117WILLIAMSTATES-LEEIII-1 AP-1000 1.250 / 1.117WILLIAMSTATES-LEEIII-2 AP-1000 1.250 / 1.117INDIAPWRKUDANKULAM-4 VVER V-412 1.000 / 917 NPCIL / KUDANKULAM-3 VVER V-412 1.000 / 917 NPCIL / IRANPWRBUSHEHR-2 VVER V-446 1.000 / 915 NPPDCO / TBDBUSHEHR-3 1.000 / 915 NPPDCO / TBDDARKHOVAIN IR-360 360 / 330 NPPDCO / JAPÓNBWRHAMAOKA-6 ABWR 1.400 / 1.350 CHUBU / HIGASHI DORI-1(TEPCO) ABWR 1.385 / 1.343 TEPCO / H/GHIGASHI DORI-2(TEPCO) ABWR 1.385 / 1.343 TEPCO / HIGASHI DORI-2(TOHOKU) ABWR TOHOKU / KAMINOSEKI-1 ABWR 1.373 / 1.325 CHUGOKU / KAMINOSEKI-2 ABWR 1.373 / 1.325 CHUGOKU / PWRSENDAI-3 APWR 1.590 / 1.590 KYUSHU / TSURUGA-3 APWR 1.538 / 1.538 JAPCO / MHITSURUGA-4 APWR 1.538 / 1.538 JAPCO / MHIRUSIAFBRBELOYARSK-5 BN-1200 1.220 / REA / ROSATOMSOUTH URALS-1 BN-1200 1.220 / 1.115 REA / ROSATOMSOUTH URALS-1 BN-1200 1.220 / 1.115 REA / ROSATOMPWRBALTIC-2 VVER V-491 1.194 / 1.109 REA / ROSATOMBASHKIR-1 VVER V-510 1.255 / 1.115 REA / ROSATOMBASHKIR-2 VVER V-510 1.255 / 1.115 REA / ROSATOMCENTRAL-1 VVER V-510 1.255 / 1.115 REA / ROSATOMCENTRAL-2 VVER V-510 1.255 / 1.115 REA / ROSATOMKOLA 2-1 1.200 / 1.100 REA / ROSATOMKOLA 2-2 1.200 / 1.100 REA / ROSATOMKURSK 2-1 VVER V-510 1.255 / 1.115 REA / ROSATOMKURSK 2-2 VVER V-510 1.255 / 1.115 REA / ROSATOMKURSK 2-3 VVER V-510 1.255 / 1.115 REA / ROSATOMKURSK 2-4 VVER V-510 1.255 / 1.115 REA / ROSATOMLENINGRAD 2-3 VVER V-491 1.170 / 1.085 REA / ROSATOMLENINGRAD 2-4 VVER V-491 1.170 / 1.085 REA / ROSATOMNIZHEGORODSK-1 1.255 / 1.115 REA / ROSATOMNIZHEGORODSK-2 1.255 / 1.115 REA / ROSATOMSEVERSK-1 VVER V-510 1.255 / 1.115 REA / ROSATOMSEVERSK-2 VVER V-510 1.255 / 1.115 REA / ROSATOMSMOLENSK 2-1 VVER V-510 1.255 / 1.115 REA / ROSATOMSMOLENSK 2-2 VVER V-510 1.255 / 1.115 REA / ROSATOMVIETNAMPWRPHUOCDINH1 / 1.000 EVN / ROSATOMPHUOCDINH2 / 1.000 EVN / ROSATOM

TIPO DE REACTORFBR: Reactor reproductor rápido.PWR: Reactor de agua a presión.BWR: Reactor de agua en ebullición.SIGLAS OPERADORESCHUBU : CHUBU ELECTRIC POWER CO.CHUGOKU : CHUGOKU ELECTRIC POWER COMPANY (JAPON).ENEC: EMIRATES NUCLEAR ENERGY CORPORATION (UNITED ARAB EMIRATES).

(Continúa)

Page 122: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

– 121 –

3

EVN : ELECTRICITY OF VIETNAM.FQNP: FUGIAN FUQUING NUCLEAR POWER LIMITED COMPANY.FSNPC : FUJIAN SANMING NUCLEAR POWER CO LTD.HONGYANH : HONGYANHE NUCLEAR POWER PLANT.JAPCO : JAPAN ATOMIC POWER CO.JNPC : JIANGSU NUCLEAR POWER CORPORATION.KYUSHU : KYUSHU ELECTRIC POWER.LHNPC : LIAONING HONGYANHE NUCLEAR POWER CO. LTD. (LHNPC).LNPC : LINGAO NUCLEAR POWER COMPANY.NPCIL : NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA LTD.NPPDCO : IRAN NUCLEAR POWER PLANTS PRODUCTION & DEVELOPMENT COMPANY.PROGRESS : PROGRESS ENERGY FLORIDA, INC.REA : ROSENERGOATOM CONSORTIUM (RUSIA) .SDNPC: SANDONG NUCLEAR POWER COMPANY (SDNPC).SMNPC: SANMEN NUCLEAR POWER COMPANY (SMNPC).TEPCO : TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY.TOHOKU : TOHOKU ELECTRIC POWER COMPANY.SIGLAS FABRICANTESAREVA: GRUPO AREVA (FRANCIA).ASE : ATOMSTROY EXPORT (RUSIA). DEC : DONFANG ELECTRIC CORPORATION.H/G: HITACHI-GENERAL ELECTRIC.KEPCO: KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION (REPUBLIC OF KOREA).MHI : MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES.NPIC: NUCLEAR POWER INSTITUTE OF CHINA.ROSATOM: ROSATOM STATE NUCLEAR ENERGY CORPORATION (RUSSIAN FEDERATION).TBD: A decidir.WH : WESTINGHOUSE.WH / MHI : WESTINGHOUSE / MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES.Fuente: IAEA datos hasta 31.12.13, y Foro Nuclear (actualización a 31.12.14 con informaciónde WNA)

(Continuación)

Page 123: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

– 122 –

Cuadro 3.14 CENTRALES NUCLEARES EN EUROPA CONAUTORIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN ALARGO PLAZO

CENTRAL TIPO POTENCIA(MW)

FECHA OP.COMERCIAL

FECHA CON-CESIÓN

SUIZA (Autorizaciones con tiempo indefinido)Beznau 1 PWR 380 1-sept-69 Desde inicio

operacióncomercial

Beznau 2 PWR 380 1-dic-71 abr-04Gösgen PWR 1.035 1-nov-79 Desde inicio

operacióncomercial

Leibstadt BWR 1.220 15-dic-84 Desde iniciooperacióncomercial

Mühleberg BWR 390 6-novi-1972 octu-09HOLANDA (Autorización hasta diciembre de 2033)Borssele PWR 515 26-octu-1973 10-ene-06BÉLGICA (autorizaciones hasta 2025)Doel I PWR 412 28-agos-74 dici-14Doel II PWR 454 21-agos-75 dici-14Tihange I PWR 1.009 7-marz-75 novi-13RUSIA (Autorización adicional de 25 años, hasta 2039)Kola-4 PWR 440 11-octu-84 octu-14HUNGRÍA (Autorizaciones adicionales de 20 años)Paks-1 PWR 500 28-dici-82 dici-12Paks-2 PWR 500 6-sept-84 novi-14Paks-3 PWR 500 28-sept-86 ptePaks-4 PWR 500 16-agos-87 pte

Fuente: Nucnet, OIEA-PRIS, Forum Nucleaire Belge y Foro Nuclear.

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-jun-02 Edwin Hatch 2 BWR 965 5-sept-79 15-jun-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

Cuadro 3.15 CENTRALES NUCLEARES CONAUTORIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN ALARGO PLAZO EN ESTADOS UNIDOS

(Autorizaciones a 60 años desde fecha de operación)

Central Tipo Potencia(MW)

Fecha operacióncomercial

Fechaconcesión

(Continúa)

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3

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 V. C. Summer 1 PWR 1003 1-enero-84 23-abril-04 R. E. Ginna 1 PWR 508 1-jul-70 19-may-04 Dresden 2 BWR 855 9-jun-70 28-oct-04 Dresden 3 BWR 851 16-nov-71 28-oct-04Quad Cities 1 BWR 806 18-febr-73 28-oct-04Quad Cities 2 BWR 819 10-mar-73 28-oct-04Farley 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 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-08Oyster 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-octu-09Beaver Valley 1 PWR 885 14-jun-76 05-novi-09Beaver Valley 2 PWR 885 17-ago-87 05-novi-09Susquehanna 1 BWR 1135 16-nov-82 17-novi-09Susquehanna 2 BWR 1135 03-jul-84 17-novi-09Cooper BWR 801 01-jul-74 29-novi-10Duane Arnold BWR 614 01-feb-75 16-dic-10Vermont Yankee BWR 605 20-sep-72 21-mar-11Palo Verde 1 PWR 1414 10-jun-85 22-abr-11Palo Verde 2 PWR 1414 29-may-86 22-abr-11Palo Verde 3 PWR 1346 28-nov-87 22-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-11

(Continuación)

(Continúa)

Central Tipo Potencia(MW)

Fecha operacióncomercial

Fechaconcesión

Page 125: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

– 124 –

Cuadro 3.16 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 1 PWR 1295 29-may-90 01-jun-10Davis-Besse 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-10Grand Gulf 1 BWR 897 20-oct-84 01-nov-11Sequoyah 1 PWR 1148 22-jul-80 15-ene-13Sequoyah 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-13Fermi 2 BWR 1154 21-sep-86 30-abr-14La Salle 1 BWR 1177 04-sep-82 09-dic-14La Salle 2 BWR 1179 20-abr-84 09-dic-14

Solicitudes en estudio en la actualidad

Previsión de solicitudes a recibir en un futuro

Potencia Fecha FechaCentral Tipo (MW) operación solicitudcomercial

Perry Nuclear P. Plant 1 BWR 1235 19-dic-86 sep-15Waterford Steam El.St. 3 PWR 1157 18-mar-85 en-mar-16River Bend Station 1 BWR 989 03-dic-85 en-mar-17Strategic Team.(STARS 6) (*) (*) (*) jul-sep 18Clinton Power Station BWR 1098 24-abr-87 en-mar-21

(*) 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 Foro Nuclear. (Datos a 06.04.15)

Central Tipo Potencia(MW)

Fecha operacióncomercial

Fechaconcesión

(Continuación)

Salem 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 29-may-12Limerick 1 BWR 1194 13-abri-85 20-octu-14Limerick 2 BWR 1194 01-sept-85 20-octu-14Callaway 1 PWR 1236 24-octu-84 06-mar-15

Fuente: Nuclear Regulatory Commission, PRIS-OIEA y Foro Nuclear. (Datos a 06.04.15)

Page 126: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

– 125 –

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Cuadro 3.18 REACTORES NUCLEARES QUE INICIAN LACONSTRUCCIÓN Y QUE SE CONECTAN ALA RED EN EL MUNDO POR AÑOS

19861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014

Número de reactores

Inicia su construcción Se conecta a la red

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Continúa

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3

Inicia su construcción Se conecta a la red

19541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985

Número de reactores

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44

Continuación

Fuente: IAEA (hasta 2013) y WNA (2014)

Page 129: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

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– 134 –

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Page 136: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

– 135 –

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– 136 –

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– 137 –

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– 138 –

Cuadro 3.24 CAPACIDAD NOMINAL DEENRIQUECIMIENTO DE URANIO

kUTS / año (**) EMPRESAS 2013 2015 2020

Francia Areva, Georges BesseI&II 5.500 7.000 8.200

Alemania+Países Bajos+Reino Unido

Urenco: Gronau, Almelo, Capenhurst 14.200 14.200 15.700

Japón JNFL, Rokkaasho 75 1.050 1.500

USA USEC, Paducah & Piketon 3.500 3.800? 3.800

USA Urenco, NewMexico 0 5.700 5.700

USA Areva, IdahoFalls 0 1.500 3.300?

USA Global Laser Enrichment 0 1.000? 3.000?

RusiaTenex: Angarsk, Novouralsk, Zelenogorsk, Seversk

26.000 30.000 37.000

China CNNC, Hanzhun & Lanzhou 2.200 3.000 8.000

Otros 75 500 1.000

Total 51.550 65.900 87.200

Necesidades (*) 49.154 51.425 59.939

(*) En el escenario de referencia de WNA(**) 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 2014 (citada por CEA. Mémento sur l'énergie 2014).

Cuadro 3.23 PRECIO DEL URANIO EN "ZONAEURATOM". EVOLUCIÓN

Contratos a largo plazo

(Precios medios)

Precios «Spot»

(Media anual)

euros/kg(1) 67,20 60,00 37,00 33,56 61,68 43,45 90,03 85,10

US$ / lb(2) lb(2 36,00 13,12 16,06 31,45 44,68 44,49 43,52

euros/kg(1) 65,34 19,75 22,75 44,27 79,48 107,43 97,80 78,24

US$ / lb(2) 35,00 9,68 8,07 21,19 40,53 57,52 48,33 39,97

(1) Euros corrientes / kg U.(2) US$ corrientes lb. de U3O8 .Fuente: Informe Anual Euratom 2013.

1980 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013

Page 140: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

– 139 –

3

Cuadro 3.25 CAPACIDAD DE FABRICACIÓN DECOMBUSTIBLE EN LA OCDE

tU/año(*) Tipo de Combustible 2012

PREVISIONES

2015 2035

AMÉRICA

Canadá HWR 1.680 3.300 n.d.

Estados Unidos BWR PWRMOX

n.d.n.d.0.

n.d.n.d.

0

n.d.n.d.n.d

EUROPA

FranciaPWR PWR MOXFBR MOX

1.400195

0

1.4001950

1.40019510

Alemania (a) LWR 650 650 650España BWR

PWR100300

100300

n.dn.d

Suecia LWR n.d. n.d. n.d.Reino Unido GCR

PWR 2400

240200

0400

ASIAJapón (b) PWR

BWRP+B MOXFBR MOX

7241.000

05

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.(b) datos de Nuclear Energy data de 2011.n.d. No disponible.Fuente: Nuclear Energy Data 2014 (NEA / OCDE).

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– 140 –

Cuad

ro3.

26CA

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2

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– 141 –

3

Cuadro 3.28 AVANCE 2015. PRODUCCIÓN ENERGÍANUCLEAR. ESPAÑA

(Datos a 08/06/15)

1/1 a ÚltimosGWh 08/06/15 Δ% 12 meses Δ%

Generación Nuclear 25.435 -2,2 56.800 -2,2

Δ%Tasa de variación porcentual respecto idéntico período de 2014

Fuente: REE

Cuadro 3.27 DOSIMETRÍA DEL PERSONAL DE LAS CENTRALES NUCLEARESESPAÑOLAS AÑO 2014

Dosis colectivas operacionales por parada de recarga

Centralesnucleares

Dosis colectiva(mSv.p) (1)

Dosis colectiva(mSv.p) (2)

dosis colectiva%(3)

Almaraz II 473,76 436,44 92

Ascó I 607,64 663,35 109

Asco II 615,61 632,42 103

Trillo 326,93 284,76 87

(1) Promedio de las dosis colectiva en las recargas realizadas en el período 2004-2013.(2) Dosis colectiva operacional en la parada de recarga del año 2014.(3) El valor representa el porcentaje de la dosis colectiva operacional de la recarga de2014 respecto a la dosis colectiva operacional promedio del período 2004-2013.

Fuente: CSN

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PETRÓLEO

Págs.

4. PETRÓLEO

4.1 Consumo total de petróleo en España ............... 1454.2 Producción de crudo en yacimientos de España.

Evolución.................................................................. 1454.3 Consumo final de productos petrolíferos en Es-

paña. Evolución ................................................... 1464.4 Consumo desglosado de productos petrolíferos

en España............................................................. 1474.5 Consumo de gasolinas y gasóleos por comuni

dades autónomas ............................................... 1484.6 Procedencia del petróleo crudo importado en

España.................................................................. 1494.7 Capacidad y crudo destilado en las refinerías espa-

ñolas........................................................................... 1504.8 Producciones de las refinerías en España................ 1514.9 Red peninsular y balear de oleoductos e instala-

ciones conexas .................................................... 1524.10 Centrales de fuelóleo en España por tipo de cen-

trales y combustible utilizado.............................. 1534.11 Desglose de los precios de los carburantes en

España.................................................................. 1554.12 Impuestos de hidrocarburos estatales y autonó-

micos.................................................................... 1554.13 Serie histórica del precio del petróleo................ 1564.14 Precios de combustibles de automoción y cale-

facción por países en la Unión Europea............... 1574.15 Producción de petróleo en el mundo. Serie his-

tórica por países .................................................. 1594.16 Reservas probadas de petróleo por países en el

mundo.................................................................. 1624.17 Flujos comerciales de petróleo en el mundo...... 163

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Págs.

4.18 Relación entre reservas y producción anual de pe-tróleo y evolución en el mundo .......................... 164

4.19 Avance 2015. Consumo de productos petrolífe-ros en España y cotización petróleo Brent........... 165

– 144 –

Page 146: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

4

– 145 –

Cuadro 4.1 CONSUMO TOTAL DE PETRÓLEO EN ESPAÑA

ktep 2011 2012 2013 2014 Δ %

Consumo final 49.993 45.543 43.603 42.413 -2,7Generación eléctrica 3.072 3.202 2.705 3.132 15,8Fábricas de gas 138 57 57 57 0,0Consumos propios

5.037 5.177 4.954 5.139 3,7y pérdidas

TOTAL 58.240 53.978 51.318 50.740 -1,1

Δ % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior.Metodología: A.I.E.Fuente: SEE (MINETUR) y Foro Nuclear.

Cuadro 4.2 PRODUCCIÓN DE CRUDO ENYACIMIENTOS DE ESPAÑA. EVOLUCIÓN

kt 2010 2011 2012 2013 2014 Δ %

Ayoluengo 5 7 7 5 5 4,3Boquerón 39 46 34 30 24 -28,6Casablanca 63 39 42 32 48 33,6Montanazo-Lubina - - 60 279 228 -22,2Rodaballo 15 8 - 1 1 -31,0

TOTAL 122 100 143 358 305 -17,1

Δ %= Tasa de variación porcentual del último año respecto al anteriorFuente: CORES (B.E.H. 2014) y Foro Nuclear.

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– 146 –

Cuad

ro 4

.3CO

NSU

MO

FIN

AL

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PRO

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CTO

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SG

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Δ%

ktep

Δ

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ktep

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2000

9.13

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,44.

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6,8

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678,

12.

815

-2,7

2005

7.76

8-6

,05.

521

6,6

34.4

763,

92.

591

-2,0

2010

5.46

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,95.

388

2,2

29.9

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,02.

006

0,2

2012

4.73

4-6

,85.

420

-5,7

25.4

73-8

,21.

742

-3,1

2013

4.51

0-4

,75.

268

-2,8

25.9

051,

71.

728

-0,8

2014

4.45

2-1

,35.

409

2,7

25.7

74-0

,51.

785

3,3

NA

FTA

SCO

Q. D

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LEO

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L

ktep

Δ%

ktep

Δ%

ktep

Δ%

ktep

Δ%

2000

4.51

014

,22.

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20,4

5.73

6-1

3,7

55.6

283,

520

052.

313

-0,4

3.10

6-3

,26.

005

-11,

961

.780

0,1

2010

2.24

67,

03.

015

9,9

5.06

6-1

0,8

53.1

71-2

,120

121.

485

-30,

12.

095

-23,

14.

594

-6,4

45.5

43-9

,120

131.

575

6,1

1.26

9-3

9,5

3.34

8-2

7,1

43.6

03-4

,320

141.

582

0,5

1.10

4-1

2,9

2.30

6-3

1,1

42.4

13-2

,7

Δ%

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ción

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ño a

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– 147 –

4

Cuadro 4.4 CONSUMO DESGLOSADO DE PRODUCTOSPETROLÍFEROS EN ESPAÑA

Año 2014 kt Δ %

Envasado 858,8 -7,4Granel 509,6 -11,4Automoción (envas.y granel) 35,3 14,4Otros 249,9 353,2

GLP's 1.653,6 4,1

95 I.O 4.298,9 -0,998 I.O 314,8 0,2Bioetanol 0,1 -42,9Mezcla 0,2 -18,1Subtotal gasolinas auto(*) 4.614,0 -0,8Otras 3,2 -37,8

Gasolinas 4.617,1 -0,8

Aviacion 5.266,3 2,7Otros 0,3 4,6

Querosenos 5.266,6 2,7

A 20.909,6 2,0Biodiesel 6,7 25,4Biodiesel Mezcla 16,1 -39,2Subtotal gasóleos auto(**) 20.932,4 2,0B 3.630,3 -2,0C 2.008,4 -14,6Otros 1.760,3 7,3

Gasóleos 28.331,5 0,4

BIA 2.099,7 -7,6Otros 6.846,3 7,7

Fuelóleos 8.946,0 3,7

Lubricantes 373,1 2,4Asfaltos 1.382,1 -2,5Coque 1.771,0 -16,9Otros 2.009,5 -19,5

Otros Productos 5.535,6 -13,7

TOTAL (***) 54.350,4 -0,5

(*) % Biocarburantes en subtotal gasolinas auto 5,95% (-0,06%)(**) % Biocarburantes en subtotal gasóleos auto 4,23% (-0,27%)Nota: Los contenidos en biocarburantes se expresan en % en peso (***) Para obtener el consumo total nacional deben sumarse las mermas y autocon-sumos que figuran en el balance de producción y consumo.Δ % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anteriorFuente: CORES

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– 148 –

Año

201

4G

ASO

LIN

AS

(*)

GA

SÓLE

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kt95

IO98

IOTO

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Δ%

A(*

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TAL

Δ%

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667,

724

,269

1,8

0,1

3.19

8,2

561,

818

1,1

3.94

1,2

1,9

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12

6,4

6,1

132,

5-1

,189

8,6

258,

210

0,2

1.25

7,0

0,0

Ast

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s

84,1

6,1

90,2

-2,0

441,

976

,152

,557

0,6

-1,6

Bale

ares

19

5,4

10,8

206,

21,

637

5,8

42,7

110,

552

9,0

-0,6

Cana

rias

36

0,3

116,

547

6,9

0,4

621,

50,

013

7,4

758,

93,

7Ca

ntab

ria

56,9

3,2

60,1

0,2

294,

151

,912

,935

8,9

0,2

Cast

illa

y Le

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238,

613

,625

2,2

-3,0

1.46

6,7

595,

323

1,2

2.29

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-1,7

Cast

illa

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anch

a

164,

87,

217

2,0

-2,3

1.15

8,0

480,

415

5,7

1.79

4,1

-1,8

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71

9,1

45,6

764,

70,

13.

231,

943

3,9

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53.

883,

31,

2Ce

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11,

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228,

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1,1

265,

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1.84

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-3,7

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528

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(*)

No

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Page 150: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

– 149 –

Cuad

ro 4

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2005

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2013

2014

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– 155 –

4

Cuadro 4.11 DESGLOSE DE LOS PRECIOS DE LOSCARBURANTES EN ESPAÑA

GASOLINA SP 951,393 PVP €/litro

GASOLEO A1,311 PVP €/litro

IMPUESTOS:0,599 €/litro

COSTE DELGASÓLEO

IMPUESTOS:0,707 €/litro

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0,517 0,548

0,169 0,164

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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 (ver Cuadro 4.12)(**) 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 promedio del año 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

Cantabria, País Vasco,Navarra, La Rioja y Aragón 0 0

Castilla y León 16 16Madrid 17 17Asturias 48 40Resto de CCAA 48 48

A 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 1.1.15Fuente: AOP

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– 156 –

Cuadro 4.13 SERIE HISTÓRICA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO

Evolución del precio del Crudo BRENT (Dated) 2013 2014

FOB US$/Bbl Euros / t FOB US$/Bbl Euros / t

Enero 113,15 645,09 108,10 601,72Febrero 116,07 658,22 109,12 605,25Marzo 108,73 635,38 107,43 588,78Abril 102,48 596,01 107,75 590,96Mayo 102,62 598,85 109,53 604,23Junio 102,96 591,40 111,92 623,80Julio 107,99 625,46 106,80 597,60Agosto 111,36 633,84 101,82 579,29Septiembre 111,66 633,73 97,28 571,22Octubre 109,18 606,62 87,42 522,60Noviembre 108,00 606,38 78,75 478,35Diciembre 110,72 612,08 62,48 383,83

FOB: Free on board.Fuente: Reuters (Citada por CORES) y Foro Nuclear.

Crudo Brent. Precio medio del año en US $ por barril

Año US$corrientes

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2013

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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 2014) y Foro Nuclear (2014).

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– 157 –

4

Cuadro 4.14 PRECIOS DE COMBUSTIBLES DEAUTOMOCIÓN Y CALEFACCIÓN PORPAÍSES EN LA UNIÓN EUROPEA

Euro-super 95(**) Gasóleo automoción(**)

Gasóleocalefacción(***)

Euros / litro(*) 2013 2014 2013 2014 2013 2014UE 28 1,53 1,38 1,43 1,26 0,95 0,74Alemania 1,55 1,36 1,41 1,21 0,85 0,66Austria 1,35 1,19 1,35 1,17 0,93 0,73Bélgica 1,51 1,38 1,36 1,25 0,83 0,66Bulgaria 1,32 1,17 1,36 1,16 0,82 0,69Croacia 1,35 1,24 1,31 1,19 0,89 0,70Chipre 1,33 1,26 1,39 1,31 1,02 0,86Dinamarca 1,62 1,44 1,49 1,30 1,55 1,38Eslovaquia 1,45 1,36 1,38 1,25 :: ::Eslovenia 1,45 1,36 1,39 1,29 1,02 0,95España 1,40 1,22 1,35 1,16 0,90 0,73Estonia 1,29 1,10 1,35 1,14 1,01 0,84Finlandia 1,59 1,45 1,51 1,37 1,07 0,87Francia 1,50 1,34 1,33 1,15 0,91 0,74Grecia 1,65 1,49 1,38 1,23 1,28 0,98Hungría 1,36 1,15 1,43 1,21 1,43 1,21Irlanda 1,56 1,40 1,49 1,32 1,05 0,73Italia 1,73 1,57 1,66 1,47 1,42 1,24Letonia 1,30 1,14 1,30 1,14 0,94 0,79Lituania 1,32 1,20 1,29 1,14 0,81 0,61Luxemburgo 1,29 1,12 1,20 1,05 0,76 0,59Malta 1,43 1,44 1,36 1,36 1,02 1,05Países Bajos 1,69 1,56 1,41 1,27 1,02 1,03Polonia 1,28 1,14 1,29 1,13 0,89 0,74Portugal 1,54 1,34 1,38 1,15 1,29 1,12Reino Unido 1,55 1,47 1,65 1,54 0,80 0,65República Checa 1,31 1,23 1,33 1,25 0,90 0,73Rumania 1,22 1,18 1,29 1,23 1,17 1,06Suecia 1,56 1,34 1,57 1,34 1,34 1,09

(*) Precios de venta al público, incluídos impuestos, la última quincena del año quefigura en cabecera.(**) Precios en gasolinera (***) Para suministros de entre 2.000 y 5.000 litros.:: sin datosFuente: European Commission. Oil Bulletin..

(Continúa)

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– 161 –

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– 162 –

Cuadro 4.16 RESERVAS PROBADAS (*) DE PETRÓLEO POR PAÍSES EN EL MUNDO

CuotaDatos a 31.12.2013 tep×109 del Relación

total (%) r/p (**)

Estados Unidos ................................... 5,4 2,6 12,1Canadá ................................................ 28,1 10,3 (a)México ................................................ 1,5 0,7 10,6Total Norteamérica ........................ 35,0 13,6 37,4Brasil .................................................... 2,3 0,9 20,2Ecuador............................................... 1,2 0,5 42,6Venezuela ........................................... 46,6 17,7 (a)Total Sur y Centroamérica ................ 51,1 19,5 (a)

Kazakhastán......................................... 3,9 1,8 46,0Noruega .............................................. 1,0 0,5 12,9Rusia .................................................... 12,7 5,5 23,6Total Europa y Euroasia ................. 19,9 8,8 23,5Arabia Saudí ....................................... 36,5 15,8 63,2Emiratos Árabes Unidos ..................... 13,0 5,8 73,5Irán ...................................................... 21,6 9,3 (a)Iraq...................................................... 20,2 8,9 (a)Kuwait ................................................. 14,0 6,0 89,0Qatar ................................................... 2,6 1,5 34,4Total Oriente Medio....................... 109,4 47,9 78,1Angola................................................. 1,7 0,8 19,3Argelia................................................. 1,5 0,7 21,2Libia..................................................... 6,3 2,9 (a)Nigeria................................................. 5,0 2,2 43,8Total África .................................... 17,3 7,7 40,5China ................................................... 2,5 1,1 11,9Total Asia y Pacífico y Oceanía ...... 5,6 2,5 14,0TOTAL MUNDO............................... 238,2 100,0 53,3

OCDE .................................................. 37,3 14,7 33,2No OCDE ............................................ 200,9 85,3 59,5OPEP ................................................... 170,2 71,9 90,3UE........................................................ 0,9 0,4 13,0Antigua Unión Soviética ..................... 17,9 7,8 26,0Arenas Bituminosas en Canadá........... 27,3

de las cuales, en desarollo activo ... 4,2Venezuela: Cinturón del Orinoco....... 35,4(*) Con la información técnica y geológica disponible, existe razonable certeza depoder ser extraídas de yacimientos ya conocidos, bajo las condiciones técnicas yeconómicas existentes. Se incluye petróleo crudo, condensados de gas y gasnatural líquido.

(**) Años=Reservas / Producción del último año.(a) Más de 100 añosFuente: B. P. Statistical Review of World Energy. (Junio 2014)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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– 163 –

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– 164 –

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– 165 –

4

Cuadro 4.19 AVANCE 2015. CONSUMO DE PRODUCTOSPETROLÍFEROS EN ESPAÑA Y COTIZACIÓNPETRÓLEO BRENT

CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN ESPAÑA (Datos a 31/03/15)

1/1 a ÚltimosDatos en kt 31/03/15 Δ% 12 meses Δ%

GLP Envasado 289,1 6,4 876,1 -3,1GLP Granel 211,3 2,7 515,2 -7,8Total GLP's 530,4 5,0 1.688,6 7,5Gasolina 95 I.O 977,4 -0,5 4.292,9 -0,9Gasolina 98 I.O 74,3 7,3 319,8 1,9Total GASOLINAS 1.052,4 0,0 4.616,0 -0,8Total QUEROSENOS 1.090,7 4,2 5.310,4 3,2Gasóleos auto 5.134,7 4,0 21.098,4 2,4Gasóleo B 1.091,8 11,3 3.740,6 -0,7Gasóleo C 813,3 6,6 2.058,4 -8,1Otros 605,7 42,4 1.940,7 17,6Total GASÓLEOS 7.649,1 7,5 28.859,7 2,0Fuelóleo BIA 555,3 2,4 2.112,8 -5,0Otros 1.477,1 -15,4 6.577,8 -2,0Total FUELÓLEOS 2.032,4 -11,2 8.690,7 -2,7Lubricantes 94,2 3,9 369,8 0,9Asfaltos 181,2 -27,0 1.315,0 -10,1Coque 476,0 0,4 1.773,0 -9,8Otros 587,5 16,3 2.091,9 -11,4Total OTROS PRODUCTOS 1.339,0 1,6 5.549,6 -9,8TOTAL 13.693,9 2,8 54.715,1 -0,1Δ% Tasa de variación porcentual respecto idéntico período de 2014Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos. CORES

Cotización Barril Brent Europa (31.12.14 a 1.06.15)

US$ / Barril Fecha Brent Cambio € / $ € / t

31/12/14 55,27 1,216 344,0215-ene 47,66 1,179 306,1130-ene 47,52 1,134 317,3313-feb 60,33 1,140 400,4727-feb 61,89 1,121 418,1213-mar 54,80 1,063 390,4031-mar 53,69 1,083 375,2815-abr 59,32 1,065 421,7630-abr 63,90 1,111 435,2415-may 64,69 1,141 429,3829-may 63,16 1,096 436,2401-jun 62,87 1,096 434,32

Fuente: US Energy Information Administration y Foro Nuclear.

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GAS

Págs.

5. GAS

5.1 Consumo de gas natural y manufacturado segúnmercados en España. Evolución.......................... 169

5.2 Consumo de gas natural por comunidades autó-nomas................................................................... 170

5.3 Producción de gas en yacimientos de España.Evolución ............................................................. 171

5.4 Procedencia del gas natural según países de ori-gen en España...................................................... 171

5.5 Centrales de ciclo combinado-gas natural en régi-men ordinario en España por tipo de centrales ycombustible utilizado.......................................... 172

5.6 Almacenamientos subterráneos de gas natural enEspaña ............................................................... 174

5.7 Infraestructura de gas en España ....................... 1755.8 Precio máximo de venta de la bombona de buta-

no de 12,5 kg en España. Evolución.................... 1765.9 Precios máximos de las tarifas de último recurso

del gas natural doméstico y comercial en Espa-ña. Evolución...................................................... 177

5.10 Precios del gas por países en Europa .................... 1785.11 Precio del gas en mercados internacionales.

Evolución ............................................................. 1815.12 Producción de gas natural por países en el mun-

do. Serie histórica ................................................ 1825.13 Reservas probadas de gas por países en el mun-

do.......................................................................... 1855.14 Flujos comerciales de gas en el mundo.................. 1865.15 Evolución de la relación entre reservas y produc

ción anual de gas en el mundo ............................... 1875.16 Avance 2015. Consumo de gas natural. España .. 188

Page 169: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,
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5

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– 169 –

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– 170 –

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5

– 171 –

Cuadro 5.4 PROCEDENCIA DEL GAS NATURAL SEGÚNPAÍSES DE ORIGEN EN ESPAÑA.

TWh 2005 2010 2013 2014 2014 (%)

Argelia 161,4 134,2 193,7 211,9 55,2Bélgica 0,0 0,9 2,2 1,3 0,3Egipto 39,5 32,7 0,5 0,0 0,0Emiratos A. U. 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0Francia 0,8 1,9 15,2 16,2 4,2Libia 10,6 4,1 0,0 0,0 0,0Malasia 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0Nigeria 61,3 87,0 36,2 31,7 8,3Noruega 24,7 37,6 43,8 47,0 12,2Omán 19,8 1,9 1,9 1,8 0,5Países Bajos 0,0 0,0 0,0 1,4 0,4Perú 0,0 7,2 16,9 14,0 3,6Portugal 0,0 0,0 1,2 0,2 0,0Qatar 54,4 65,5 40,6 35,0 9,1Trinidad y Tobago 4,5 37,0 23,3 23,4 6,1Yemen 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0

Total Importaciones 382,9 412,9 375,5 384,0 100,0

Total GNL 255,9 312,9 173,9 180,1 46,9

Total GN 127,1 100,0 201,6 203,9 53,1

Total Exportaciones 0,0 12,9 42,3 67,3 100,0

Total GNL 0,0 0,1 31,8 60,7 90,1

Total GN 0,0 12,9 10,5 6,7 9,9

SALDO TOTAL 382,9 400,0 333,2 316,7 ::IMPORTADOR

Fuente: CORES, excepto exportaciones 2005 (Foro Nuclear )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 2010 2011 2012 2013 2014 Δ %

El Romeral 109 103 82 125 59 -53,1El Ruedo 19 5 13 63 10 -84,2Marismas 2 26 4 5 10 110,7Poseidón 534 454 575 451 190 -57,9

Total 664 588 673 644 269 -58,3

Δ % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anteriorFuente: CORES (BEH Dic. 14) y Foro Nuclear.Nota del editor: 1 GWh= 0,86 millones de termias (equivalente energético).

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– 176 –

Cuadro 5.8 PRECIO MÁXIMO DE VENTA DE LABOMBONA DE BUTANO DE 12,5 KG ENESPAÑA. EVOLUCIÓN

EVOLUCIÓN DEL PRECIO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS (EUROS)

01/01/11 13,19 28/04/12 15,53 01/01/13 16,3201/04/11 14,00 01/07/12 16,45 26/03/13 17,1301/07/11 14,80 01/09/12 16,87 14/05/13 17,5001/10/11 15,09 01/10/12 16,10

En el año 2014, el precio no ha experimentado variación

Fuente: CORES (Boletín Estadístico de Hidrocarburos Dic. 2014) y Foro Nuclear.

€ / Bombona a 1 de Enero Índice Butano Índice IPC

Precio de la Bombona de Butano. Evolución y comparación con IPC.

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– 177 –

5

Cuadro 5.9 PRECIOS MÁXIMOS DE LAS TARIFAS DEÚLTIMO RECURSO DEL GAS NATURALDOMÉSTICO Y COMERCIAL EN ESPAÑA.EVOLUCIÓN

Tarifa TUR1 Tarifa TUR2c€ / kWh Δ % c€ / kWh Δ %

2008 1 Enero 7,2116 4,9 5,8012 4,812 Abril 7,3168 1,5 5,9064 1,812 Julio 7,4767 2,2 6,0663 2,712 Octubre 8,0428 7,6 6,6323 9,3

2009 1 Enero 7,7359 -3,8 6,3960 -3,612 Abril 6,9971 -9,6 5,6573 -11,51 Julio 6,8565 -2,0 5,3019 -6,31 Octubre 6,7845 -1,1 5,2299 -1,4

2010 1 Enero 6,7853 0,0 5,2306 0,01 Abril 6,9649 2,6 5,4103 3,41 Julio 7,4569 7,1 5,8755 8,61 Octubre 7,3808 -1,0 5,7994 -1,3

2011 1 Enero 7,6839 4,1 6,0200 3,81 Abril 7,9548 3,5 6,2909 4,51 Julio 8,3352 4,8 6,6713 6,01 Octubre 8,4214 1,0 6,7574 1,3

2012 1 Enero 8,4931 0,9 6,7756 0,328 Abril 8,8920 4,7 7,1146 5,01 Julio 9,0496 1,8 7,2723 2,21 Septiembre 9,2797 2,5 7,4572 2,5

2013 1 Enero 9,3229 0,5 7,4669 0,1

2014 1 Enero 9,3314 0,1 7,4542 -0,2Nota: 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,que para TUR1 y TUR2 es de 0,65€/GJ.Δ % = variación porcentual respecto al precio de la fecha anterior.Fuente: MINETUR (Citado por CORES en BEH Dic.14)

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Cuadro 5.10 PRECIOS DEL GAS POR PAÍSESEN EUROPA

1.er Semestre 2014 DOMÉSTICO INDUSTRIAL

EUROS/GJ Precio (*)

Impuestos (incluídos en precio) Precio

(**)

Imp. no recuperables

(incluídos en precio)IVA Otros

UE 28 18,51 2,47 1,68 10,93 0,96

Alemania 18,84 3,01 1,65 12,47 1,12Austria 20,78 3,47 1,92 11,85 2,42Bélgica 18,27 3,16 0,86 8,74 0,32Bulgaria 13,63 2,27 0,00 9,79 0,29Croacia 12,90 2,58 0,00 11,55 0,14Chipre(***) 23,17 3,20 4,31 11,55 1,02Dinamarca 25,22 5,04 9,99 10,37 2,75Eslovaquia 14,10 2,35 0,00 10,28 0,37Eslovenia 18,54 3,35 1,34 11,98 1,34España 20,90 3,63 0,65 10,38 0,15Estonia 13,64 2,26 0,65 9,81 0,39Finlandia :: :: :: 12,99 2,87Francia 19,47 2,88 0,45 10,74 0,38Grecia 20,09 2,30 1,59 13,68 1,57Hungría 10,15 2,16 0,00 11,06 0,38Irlanda 18,92 2,25 1,05 11,46 1,01Italia 22,14 3,10 4,26 10,51 0,93Letonia 13,45 2,33 0,47 9,71 0,47Lituania 15,54 2,70 0,00 11,50 0,00Luxemburgo 14,78 0,95 0,54 11,84 0,12Malta :: :: :: :: ::Países Bajos 22,18 3,85 5,52 11,66 3,47Polonia 13,59 2,54 0,00 10,45 0,16Portugal 25,96 4,90 1,24 11,86 0,23Reino Unido 16,66 0,79 0,00 10,28 0,43República Checa 15,23 2,64 0,00 8,76 0,31Rumanía 8,58 1,66 2,48 8,32 2,40Suecia 32,90 6,58 8,21 13,86 2,46

Otros paísesBosnia-Herzegovina 14,23 2,04 0,92 14,74 3,47Liechtenstein 20,12 1,49 2,49 16,82 2,49Macedonia :: :: :: 10,72 0,51Serbia 11,88 1,08 0,00 10,39 0,00Turquía 9,05 1,38 0,20 6,76 0,20

:: Sin datos (*) Precio final incluidos todos los impuestos (**) Exluidos impues-tos recuperables (IVA)(***) Datos del 1er sem. 2013Usos 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

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– 179 –

5

(Continúa)

Precios del gas en Europa: Usos Domésticos

euros / Gj

precio básico IVA otros impuestos

España

Austria

Liechtenstein

Grecia

Francia

Irlanda

Alemania

Eslovenia

UE 28

Bélgica

Reino Unido

Lituania

República Checa

Luxemburgo

Bosnia-Herzegovina

Eslovaquia

Estonia

Bulgaria

Polonia

Letonia

Croacia

Serbia

Hungría

Turquía

Rumanía

Italia

Paises Bajos

Chipre (**)

Dinamarca

Portugal

Suecia

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– 180 –

(Continuación)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

euros / Gj

precio básico impuestos no recuperables

Grecia

Finlandia

Alemania

Eslovenia

Portugal

Austria

Luxemburgo

Paises Bajos

Chipre (**)

Croacia

Lituania

Irlanda

Hungría

UE 28

Francia

Macedonia

Italia

Polonia

Serbia

España

Dinamarca

Eslovaquia

Reino Unido

Estonia

Bulgaria

Letonia

República Checa

Bélgica

Rumanía

Turquía

Suecia

Bosnia-Herzegovina

Liechtenstein

Precios del gas en Europa: Usos Industriales

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5

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– 185 –

5

Cuadro 5.13 RESERVAS PROBADAS (*) DE GAS POR PAÍSES EN EL MUNDO

Cuota del RelaciónDatos a 31.12.13 m3 × 1012 total (%) r/p (**)

Canadá............................................ 2,0 1,1 13,1Estados Unidos............................... 9,3 5,0 13,6

Total Norteamérica.................. 11,7 6,3 13,0

Venezuela....................................... 5,6 3,0 (a)

Total Sur y Centroamérica ....... 7,7 4,1 43,5

Azerbaijan ...................................... 0,9 0,5 54,3Kazakhastan .................................... 1,5 0,8 82,5Países Bajos..................................... 0,9 0,5 12,4Noruega .......................................... 2,0 1,1 18,8Rusia................................................ 31,3 16,8 51,7Turkmenistan................................... 17,5 9,4 (a)

Total Europa y Euroasia........... 56,6 30,5 54,8

Arabia Saudí ................................... 8,2 4,4 79,9Emiratos Árabes Unidos................. 6,1 3,3 (a)Irán .................................................. 33,8 18,2 (a)Iraq.................................................. 3,6 1,9 (a)Kuwait ............................................. 1,8 1,0 (a)Oman.............................................. 0,9 0,5 30,7Qatar ............................................... 24,7 13,3 (a)

Total Oriente Medio ................ 80,3 43,2 (a)

Argelia ............................................ 4,5 2,4 57,3Egipto ............................................. 1,8 1,0 32,9Libia ................................................ 1,5 0,8 (a)Nigeria ............................................ 5,1 2,7 (a)

Total África.............................. 14,2 7,6 69,5

Australia .......................................... 3,7 2,0 85,8China............................................... 3,3 1,8 28,0India................................................ 1,4 0,7 40,2Indonesia ........................................ 2,9 1,6 41,6Malasia ............................................ 1,1 0,6 15,8

Total Asia y Pacífico y Oceanía 15,2 8,2 31,1

TOTAL MUNDO ........................ 185,7 100,0 55,1

OCDE .............................................. 19,2 10,3 16,0No OCDE ........................................ 166,5 89,7 76,7UE ................................................... 1,6 0,8 10,7Antigua Unión Soviética ................. 52,9 28,5 68,2(*) Con la información geológica y de ingeniería disponible , existe razonable certe-za de poder ser extraídas de yacimientos ya conocidos, bajo las condiciones técni-cas y económicas existentes.(**) Años=Reservas/Producción del último año.(a) = Más de 100 años.1.000 m3 de GN = 1 tep.Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy. (Junio 2014)NOTA DEL EDITOR: Se han excluido los países con una cuota del total < 0,5 %, quesí figuran en la tabla original.

Page 187: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

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– 188 –

Cuadro 5.16 AVANCE 2015. CONSUMO DE GASNATURAL. ESPAÑA

(Datos a 31/03/15)

1/1 a ÚltimosGWh 31/03/15 Δ % doce Δ %

mesesConsumo convencional 77.813 2,5 244.786 -6,4Generación eléctrica 13.644 33,0 54.810 5,0GNL de consumo directo 2.384 -19,4 10.487 -8,9

Total gas natural 93.840 5,3 310.083 -4,7GRUPO 1 (Presión >60 bares) (*) 27.336 5,1 112.333 -0,8GRUPO 2(Presión entre 4 y 60 bares) 30.447 -2,4 118.329 -9,9GRUPO 3 (Presión =< 4 bares) 33.674 16,2 68.934 -0,5GNL de consumo directo 2.384 -19,4 10.487 -8,9

Total gas natural 93.840 5,3 310.083 -4,7

Cogeneración** 23.981 -9,2 98.021 -11,5

Δ% Tasa de variación porcentual respecto idéntico período de 2014(*) Incluido gas natural para materia prima.(**) Suministros a instalaciones que disponen de sistemas de cogeneración.Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos. CORES..

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CARBÓN

Págs.

6. CARBÓN

6.1 Consumo total de carbón en España................... 1916.2 Consumo final de carbón por sectores en España 1916.3 Producción de carbón en España ....................... 1926.4 Procedencia del carbón importado por España 1936.5 Centrales de carbón en España................................. 1956.6 Producción de carbón por países en el mundo.

Serie histórica ...................................................... 1966.7 Reservas probadas de carbón por países en el

mundo............................................................................ 1986.8 Precios del carbón en mercados internacionales.

Evolución ............................................................. 200

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– 191 –

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– 192 –

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– 193 –

6

Cuadro 6.4 PROCEDENCIA DEL CARBÓNIMPORTADO POR ESPAÑA

Toneladas 2013 2014 Δ %

ANTRACITAAlemania ................................. 0 70 ::Bélgica..................................... 50 56 12,00China ...................................... 8.924 12.086 35,43Estonia..................................... 12.842 0 -100,00Estados Unidos....................... 21 21.396 ::Italia......................................... 0 11 ::Letonia..................................... 34.799 40.148 15,37Países bajos............................. 53 ::Perú ......................................... 13.151 57.726 338,95Portugal ................................. 1.916 0 -100,00Reino Unido ............................ 2.456 285 -88,40Rusia ........................................ 72.392 141.576 95,57Ucrania .................................... 394.239 292.936 -25,70

Total.................................... 543.634 566.344 4,18

HULLA COQUIZABLE ::Australia ................................. 1.005.997 709.888 -29,43Canadá .................................. 57.630 0 -100,00Estados Unidos....................... 1.275.516 901.101 -29,35Mozambique ......................... 108.094 20.572 -80,97Rusia ...................................... 77.086 0 -100,00

Total ................................... 2.527.624 1.631.561 -35,45

HULLA ENERGÉTICA ::Alemania ................................. 37.796 44.865 18,70Australia ................................. 0 205.722 ::Colombia ............................... 1.980.945 4.545.356 129,45Chile ....................................... 0 193.410 ::Estados Unidos....................... 466.775 304.909 -34,68Francia ..................................... 0 3.406 ::Indonesia .............................. 5.133 0 -100,00Irlanda ..................................... 0 4.326 ::Italia ........................................ 41.492 9.852 -76,26Kazakhstán .............................. 0 13.038 ::Letonia..................................... 0 42.630 ::Noruega .................................. 79.338 0 -100,00Países Bajos ............................. 0 3.252 ::Polonia .................................... 18.974 22.344 17,76Portugal ................................. 1.955 0 -100,00Reino Unido ............................ 18 16.060 ::Rusia ....................................... 2.046.614 2.015.358 -1,53Sudáfrica ................................. 1.227.385 1.370.574 11,67Ucrania .................................... 0 139.197 ::Venezuela ............................. 115.725 0 -100,00

Total ................................... 6.035.363 8.934.299 48,03

RESTO CARBONES ::Alemania ................................. 0 47 ::Bélgica..................................... 0 1.115 ::

(continúa)

Page 195: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

– 194 –

Canadá ................................... 547 988 80,62Colombia ............................... 538.413 1.065.174 97,84Francia .................................... 0 1.669 ::Indonesia ............................... 3.387.253 3.836.581 13,27Países Bajos ............................. 1.591 0 -100,00Portugal .................................. 0 6.901 ::Rusia ...................................... 77.599 0 -100,00Sudáfrica ................................. 324.319 184.439 -43,13Ucrania .................................... 140.421 0 -100,00

Total.................................... 4.470.143 5.096.923 14,02

TOTAL CARBONES............... 13.566.304 16.229.127 19,63

Δ % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anteriorFuente: Eurostat-via Business & Trade Statisitics lTD (citado por CARBU-NIÓN) y Foro Nuclear.Nota del editor: No figuran los países con menos de 10 t en 2013 y 2014.

Toneladas 2013 2014 Δ %

(continuación)

Page 196: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

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– 197 –

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– 198 –

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– 199 –

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– 200 –

Cuadro 6.8 PRECIOS DEL CARBÓN EN MERCADOSINTERNACIONALES. EVOLUCIÓN

US $ / t Europa EEUU Japón Japón Asia(1) (2) (3) (4) (5)

1987 31,30 - 53,44 41,28 -1988 39,94 - 55,06 42,47 -1989 42,08 - 58,68 48,86 -1990 43,48 31,59 60,54 50,81 -1991 42,80 29,01 60,45 50,30 -1992 38,53 28,53 57,82 48,45 -1993 33,68 29,85 55,26 45,71 -1994 37,18 31,72 51,77 43,66 -1995 44,50 27,01 54,47 47,58 -1996 41,25 29,86 56,68 49,54 -1997 38,92 29,76 55,51 45,53 -1998 32,00 31,00 50,76 40,51 29,481999 28,79 31,29 42,83 35,74 27,822000 35,99 29,90 39,69 34,58 31,762001 39,03 50,15 41,33 37,96 36,892002 31,65 33,20 42,01 36,90 30,412003 43,60 38,52 41,57 34,74 36,532004 72,08 64,90 60,96 51,34 72,422005 60,54 70,12 89,33 62,91 61,842006 64,11 62,96 93,46 63,04 56,472007 88,79 51,16 88,24 69,86 84,572008 147,67 118,79 179,03 122,81 148,062009 70,66 68,08 167,82 110,11 78,812010 92,50 71,63 158,95 105,19 105,432011 121,52 87,38 229,12 136,21 125,742012 92,50 72,06 191,46 133,61 105,502013 81,69 71,39 140,45 111,16 90,90

(1) Precio de referencia para Noroeste de Europa (*)(2) Precio "spot" carbón US Central Appalachian (**)(3) Precio CIF de hulla coquizable (Japón)(4) Precio CIF de hulla energética (Japón) (5) Precio de referencia asiático (*)(*) Fuente: McCloskey Coal Information Service(**)Precio para CAPP 12.500 BTU, 1.2 SO2 coal, FOB. Fuente: PlattsCAAP = Central Appalachian. CIF: Cost+Insurance+Freight (precios medios). FOB: Free on boardFuente: BP Statisfical Review of World Energy (Junio 2014)

Page 202: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

ENERGÍASRENOVABLES

Págs.

7. ENERGÍAS RENOVABLES

7.1 Consumo final de energías renovables en España.Evolución ............................................................. 203

7.2 Producción con energías renovables en España. Evolución ............................................................. 204

7.3 Potencia eléctrica instalada con energías renova-bles en España. Evolución ................................... 205

7.4 Producción eléctrica con energías renovables en España. Evolución........................................... 205

7.5 Objetivos del plan de energías renovables 2011-2020 de España ................................................... 206

7.6 Reservas en los embalses hidroeléctricos en España.Evolución..................................................................... 210

7.7 Evolución de las reservas hidroeléctricas en España 2117.8 Centrales hidroeléctricas peninsulares de más de

100 MW en España .............................................. 2127.9 Principales embalses de interés hidroeléctrico en

España.................................................................. 2147.10 Producción de energías renovables y cuota del

total por países en Europa ................................ 2157.11 Contribución de las energías renovables

por países en Europa.......................................... 2177.12 Potencia instalada de energías renovables en la UE2187.13 Consumo de biomasa y biocombustibles por

países en la UE ..................................................... 2207.14 Consumo de hidroelectricidad por países en el

mundo. Serie histórica.......................................... 2227.15 Consumo de otras energías renovables por paí-

ses en el mundo................................................... 2247.16 Potencia instalada eólica y solar fotovoltaica por

países en el mundo.............................................. 226

Page 203: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

Págs.

7.17 Producción de biocombustible por países en elmundo.................................................................. 227

7.18 Avance 2015. Producción renovables y reservashidráulicas en España........................................... 228

Page 204: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

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– 203 –

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– 204 –

Cuadro 7.2 PRODUCCIÓN CON ENERGÍAS RENOVABLESEN ESPAÑA. EVOLUCIÓN

ktep 1990 2005 2010 2011 2012 2013 2014

Minihidráulica (< 10 MW) 184 345 567 295 234 611 616

Hidráulica (> 10 MW) 2.019 1.237 3.071 2.336 1.533 2.552 2.745

Eólica 1 1.821 3.807 3.649 4.255 4.636 4.495Biomasa(*) 3.753 4.175 4.560 4.838 4.964 4.470 4.857Biogás – 299 277 288 291 285 171Biocarburantes – 256 1.413 1.721 2.127 909 969R.S.U. – 189 174 174 176 146 119Solar Térmica 22 61 183 205 220 238 258Solar Fotovoltaica 0 4 553 635 705 714 705Solar Termoeléctrica 0 0 299 507 1.482 1.726 2.142Geotermia/Aerotermia 3 7 16 17 18 18 20

TOTAL 5.983 8.395 14.921 14.666 16.004 17.305 17.096(*) En 1990, Biomasa incluye R.S.U., biogás y biocarburantes.Serie 2005-2014 que incluye cambios metodológicos derivados de la Directiva deEERR y Directiva de Cogeneración.Datos 2013 y 2014 provisionales.

PRODUCCIÓN TÉRMICAktep 1990 2005 2010 2011 2012 2013 2014Biomasa (*) 3.584 3.440 3.653 3.791 3.850 4.081 4.046Biogás (*) – 23 53 55 55 47 42Biocarburantes – 256 1.435 1.721 2.127 909 969Solar Térmica 22 61 183 205 220 238 258Geotermia 3 7 16 17 18 18 20

TOTAL 3.608 3.787 5.341 5.789 6.271 5.294 5.335(*) Incluye el calor útil de las instalaciones de cogeneración y, a partir de 2010, losresiduos térmicos.Datos 2013 y 2014 provisionales.Fuente: IDAE y MINETUR.

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– 205 –

7

MW 1990 2005 2010 2011 2012 2013 2014Hidráulica convencional y bombeo mixto 13.239 15.796 16.086 16.075 16.085 16.338 16.338

Hidráulica bombeo puro 2.418 2.424 2.449 2.465 2.465 2.462 2.462

Eólica 8 9.944 20.675 21.529 22.789 22.958 22.974Biomasa 115 326 545 563 640 657 650Biogás n.d. 129 192 209 218 223 225Residuos SólidosUrbanos 27 189 223 274 274 274 251

Solar fotovoltaica 3 63 3.935 4.352 4.646 4.766 4.772Solar termoeléctrica 0 0 732 1.149 2.000 2.250 2.250

TOTAL 15.810 28.871 44.836 46.616 49.117 49.929 49.923Datos 2005-2010: Incluyen cambios metodológicos y derivados de la Directiva deEERR.Datos 2013 y 2014 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 2010 2011 2012 2013 2014Hidráulica >10 MW(*) 23.481 14.391 33.471 24.163 17.611 29.679 31.919Hidráulica <10 MW 2.140 4.002 8.833 6.433 2.934 7.101 7.164Eólica 14 21.161 44.255 42.908 49.461 53.903 52.262Biomasa (**) 616 1.578 2.508 3.011 3.396 3.789 3.651Biogás n.d. 623 848 803 866 908 727Residuos Sólidos Urbanos renovables 80 451 659 795 715 595 585

Solar fotovoltaica 6 41 6.425 7.441 8.193 8.297 8.198Solar termoeléctrica 0 0 761 1.959 3.775 4.395 5.455

TOTAL 26.337 42.248 97.760 87.513 86.951 108.667 109.960(*) Datos de hidráulica convencional no incluye producción por bombeo.(**) En 1990, Biomasa incluye biogás.Datos 2013 y 2014 provisionales.Fuente: IDAE y MINETUR.

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– 206 –

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– 207 –

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– 208 –

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– 209 –

7

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– 210 –

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– 211 –

7

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– 212 –

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– 213 –

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– 214 –

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– 215 –

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– 217 –

7

Cuadro 7.11 c CONTRIBUCIÓN DE LAS ENERGÍASRENOVABLES POR PAÍSES EN EUROPA

Cuota de energías Cuota de energías renovables renovables en 2013

en consumo de energía final (%) según segmentosde consumo final (%)

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Otros paísesNoruega 58,1 65,5 67,5H y C: Calentamiento y refrigeración.(*) Objetivo fijado por la UE para 2020.(**) Objetivo del 10% para este sub-indicador (cuota de renovables en los com-bustibles del transporte) en todos los países en 2020.Fuente: European Environment Agency y Eurostat.

Page 219: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

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– 226 –

Cuadro 7.16 POTENCIA INSTALADA EÓLICA Y SOLARFOTOVOLTAICA POR PAÍSES EN EL MUNDO

Cuota delEÓLICA (MW) 2013 Δ % total (%)

Canadá 7.813,0 25,7 2,4Estados Unidos 61.292,0 1,8 19,2México 1.988,0 31,5 0,6

Total Norteamérica 71.093,0 4,7 22,2Brasil 3.445,3 37,4 1,1

Total Sur y Centroamérica 5.445,8 35,0 1,7Alemania 34.316,0 9,6 10,7Austria 1.661,0 20,5 0,5Bélgica 1.720,0 19,1 0,5Dinamarca 4.747,0 14,7 1,5España 22.897,8 0,8 7,2Francia 8.120,0 7,1 2,5Grecia 1.865,0 6,6 0,6Irlanda 2.100,0 15,9 0,7Italia 8.448,0 5,6 2,6Noruega 793,0 16,1 0,2Países Bajos 2.714,0 6,3 0,8Polonia 3.441,0 35,1 1,1Portugal 4.557,0 4,4 1,4Reino Unido 10.976,2 23,5 3,4Rumanía 2.608,0 36,3 0,8Suecia 4.474,0 19,3 1,4Turquía 2.759,6 22,1 0,9

Total Europa y Euroasia 121.441,6 10,5 38,0

Total Oriente Medio 150,0 36,4 0,0

Total África 1.844,0 28,0 0,6Australia 3.489,0 23,1 1,1China 91.460,0 21,3 28,6India 20.226,0 9,8 6,3Japón 2.722,0 1,8 0,9

Total Asia y Pacífico y Oceanía 119.933,0 18,7 37,5

Total Mundo 319.907,4 12,4 100,0

SOLAR FOTOVOLTAICA (MW)Canadá 1.210,0 58,0 0,9Estados Unidos 12.022,0 65,3 8,6

Total Norteamérica 13.332,0 64,8 9,5Alemania 35.948,0 10,1 25,7Austria 580,0 61,1 0,4Bélgica 2.983,0 7,8 2,1Bulgaria 918,0 1,1 0,7Dinamarca 532,0 40,4 0,4España 4.827,9 3,1 3,5Francia 4.632,0 15,3 3,3Grecia 2.578,5 67,9 1,8Italia 17.600,0 9,1 12,6Países Bajos 722,0 97,8 0,5Reino Unido 2.892,0 52,2 2,1República Checa 2.160,0 4,2 1,5

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– 227 –

7

Rumanía 1.150,0 2200,0 0,8Suiza 740,0 68,2 0,5

Total Europa y Euroasia 79.662,0 14,8 57,0Australia 3.255,0 35,2 2,3Corea del Sur 1.467,0 43,1 1,1China 18.300,0 161,4 13,1India 2.291,3 94,8 1,6Japón 13.643,0 102,3 9,8Tailandia 704,0 81,9 0,5

Total Otras Áreas del Mundo 46.642,9 89,9 33,4

Total Mundo 139.636,9 36,8 100,0Δ % = Tasa de variación porcentual del año 2013 respecto al anterior.Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy (Junio 2014).NOTA DEL EDITOR: Se han excluido los países con una cuota del total < 0,5 %, quefiguran en la tabla original.

Cuota delSOLAR FOTOVOLTAICA (MW) 2013 Δ% total (%)

Cuadro 7.17 PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES POR PAÍSES EN EL MUNDO

Cuota deltep x 1.000 2013 Δ % total (%)

Canadá 1.011,0 1,6 1,5Estados Unidos 28.440,4 4,6 43,5

Total Norteamérica 29.504,6 4,6 45,1Argentina 1.883,7 -17,3 2,9Brasil 15.782,6 16,8 24,2Colombia 634,2 3,3 1,0

Total Sur y Centroamérica 18.757,4 11,3 28,7Alemania 2.614,7 -9,2 4,0Austria 378,3 2,5 0,6Bélgica 659,6 39,0 1,0España 674,3 15,4 1,0Finladia 363,3 0,3 0,6Francia 1.936,3 -6,2 3,0Países Bajos 1.181,9 -5,6 1,8Polonia 664,4 5,6 1,0Reino Unido 449,5 50,5 0,

Total Europa y Euroasia 10.987,8 -1,0 16,8Australia 415,8 1,8 0,6Corea del Sur 301,9 11,4 0,5China 1.680,5 -2,6 2,6India 321,4 42,2 0,5Indonesia 1.607,8 16,2 2,5Tailandia 1.250,8 26,2 1,9

Total Asia Pacífico 6.070,7 12,6 9,3

Total Mundo 65.348,1 6,1 100,0

Δ %= Tasa de variación porcentual del año 2013 respecto al anterior.Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy (Junio 2014). NOTA DEL EDITOR: Se han excluido los países y áreas del mundo con una cuotadel total < 0,5 %, que sí figuran en la tabla original.

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RESIDUOSRADIACTIVOS

Págs.

8. RESIDUOS RADIACTIVOS

8.1 Comparación de residuos producidos en España .. 2318.2 Volumen de residuos radiactivos a gestionar en

España.................................................................. 2328.3 Generación de residuos radiactivos en una cen-

tral nuclear de agua a presión (PWR) ................... 2338.4 Gestión de los residuos radiactivos de baja y me-

dia actividad en las centrales nucleares españolas . 2348.5 Inventario de combustible gastado y situación de

las instalaciones de almacenamiento de las cen-trales nucleares españolas a 31 de diciembre de2014 ..................................................................... 236

8.6 Resumen de costes de la gestión de residuos radiactivos y combustible gastado en España .... 238

8.7 Instalaciones de almacenamiento definitivo de RBMA en el mundo .............................................. 239

8.8 Instalaciones de almacenamiento temporal cen-tralizado de RAA/CG en el mundo ...................... 240

8.9 Programa de muestreo y análisis de los efluentesradiactivos de centrales nucleares y límites de vertido en España ................................................ 241

8.10 Programa de vigilancia radiológica ambiental (PVRA) y muestras tomadas en el entorno de las centrales nucleares españolas ............................. 242

8.11 Programa de vigilancia radiológica ambiental(PVRA) en el entorno de las instalaciones en fasede desmantelamiento, clausura o latencia .......... 244

8.12 Programa de vigilancia radiológica ambiental(PVRA) de la atmósfera y medio terrestre enred de estaciones de muestreo (REM) ................ 245

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– 230 –

8.13 Resultados red estaciones de muestreo (REM).Año 2013.............................................................. 246

8.14 Valores medios de tasas de dosis Gamma en estaciones de vigilancia radológica año 2014..... 248

Págs.

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– 231 –

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– 232 –

Cuadro 8.2 VOLUMEN DE RESIDUOS RADIACTIVOS AGESTIONAR EN ESPAÑA (*)

GENERADO A 31-12-2014 RBBA/RBMA CG RAA REm3 tU m3 m3

CENTRALES NUCLEARES 39.610 4.709 0 27GENERADOS EN OPERACIÓN 35.007 4.608 0 0GENERADOS EN EL DESMANTELAMIENTO 4.603 100 0 27

FABRICA DE JUZBADO 582IIRR Y OTRAS ACTIVIDADES 17.273 400

TOTAL 57.465 4.709 0 427

PREVISION DESDE 2015 RBBA/RBMA CG RAA REm3 tU m3 m3

CENTRALES NUCLEARES 127.726 2.014 12 337GENERADOS EN OPERACIÓN 10.233 2.014 0 333GENERADOS EN EL DESMANTELAMIENTO 117.493 0 12 4

FABRICA DE JUZBADO 351IIRR Y OTRAS ACTIVIDADES 2.558 0

TOTAL 130.635 2.014 12 337

PREVISIÓN TOTAL RBBA/RBMA CG RAA REm3 tU m3 m3

CENTRALES NUCLEARES 167.336 6.723 12 364GENERADOS EN OPERACIÓN 45.240 6.623 0 333GENERADOS EN EL DESMANTELAMIENTO 122.096 100 12 31

FABRICA DE JUZBADO 933 0 0 0IIRR Y OTRAS ACTIVIDADES 19.831 0 0 400

TOTAL 188.100 6.723 12 764

(*) 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 actividadRAA: Residuos de alta actividad CG: Combustible gastado IIRR: Instalaciones radiactivasFuente: ENRESA

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– 233 –

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 Foro Nuclear.

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Page 238: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

– 237 –

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– 238 –

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– 239 –

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– 240 –

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

Holanda Habog Bóveda CG y Vidrios

Japón Rokkasho Piscina CGRokkasho Piscina Vidrios

Reino Unido Sellafield (*) Piscina CGSellafield (*) Bóveda Vidrios

Suecia CLAB Piscina CG

Suiza Zwilag Contenedores metálicos CG y Vidrios(*) Incluidas en complejos de reprocesadoRAA: Residuos de alta actividad. CG: Combustible gastado.Fuente: ENRESA.

Page 242: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

– 241 –

8

Cuadro 8.9 PROGRAMA 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)

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Efluentes radiactivos gaseososDescargacontinua ypurgascontención

Muestra puntualmensual

Muestra continuaMuestra continua

Mensual

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Emisores gammaH-3C-14Yodos Emisores gamma

Muestra continua Mensual compuesta (filtro partículas)

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Muestra continua

Muestra continuaContinuaContinua

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Emisores gammaYodos

Emisores gamma

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(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)

Page 243: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

– 242 –

Cuadro 8.10 PROGRAMA 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 β totalSr-90Espectrometría γI-131

Radiación directa

Cambio de dosímetrosdespués de un período deexposición máximo de untrimestre

Tasa de dosisintegrada

Agua potable Muestreo quincenal o demayor frecuencia.

Actividad β totalActividad β restoSr-90H-3Espectrometría γ

Agua de lluvia Muestreo continuo conrecogida de muestra mensual

Sr-90Espectrometría γ

Agua superficial y subterránea

Muestreo de agua superficialmensual o de mayorfrecuencia y de aguasubterránea trimestral o demayor frecuencia

Actividad β totalActividad β restoH-3Espectrometría γ

Suelo, sedimentosy organismosindicadores

Muestreo de suelo anual ysedimentos y organismosindicadores semestral

Sr-90Espectrometría γ

Leche y cultivos Muestreo de leche quincenalen época de pastoreo ymensual en el resto del año.Muestreo de cultivos enépoca de cosechas

Sr-90Espectrometría γI-131

Carne, huevos,peces, mariscos y miel

Muestreo semestral Espectrometría γ

Page 244: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

– 243 –

8

Número de muestras tomadas para la Vigilancia RadiológicaAmbiental (PVRA) en 2013

Tipo de muestras Garoña Almaraz Ascó Cofrentes VandellósII Trillo

AtmósferaPartículas de polvoYodo en aireTLD (1)Suelo (depósitoacumulado)Depósito Total (aguade lluvia ó depósitoseco)

3188476

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(1) Período de exposición trimestral.Fuente: CSN.

Page 245: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

– 244 –

Cuadro 8.11 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 N uclear JoséCabrera

Aire Actividad β totalSr-90Espectrometría γC-14H-3

Actividad α totalActividad β totalSr-90Espectrometría γC-14H-3Fe-55Ni-63

Radiación directa Tasa de dosis integrada Tasa de dosis integrada

Agua de lluvia Sr-90Espectrometría γFe-55Ni-63

Aguas potable,subterránea ysuperficial

(Agua de mar en superficie)

Actividad β totalActividad β restoEspectrometría γH-3Pu-238Am-241

(Agua de mar en profundidad)

Espectrometría γSr-90Am-241Pu-238

Actividad β totalActividad β restoEspectrometría γH-3Pu-238Am-241Fe-55Ni-63Sr-90 (agua potable ysuperficial)

Suelo Sr-90Espectrometría γ

Espectrometría γFe-55Ni-63Sr-90

Sedimentos, Organismos indicadores y Arena de playa

Sr-90 Espectrometría γPu-238Am-241

Fe-55Ni-63Espectrometría γAm-241Sr-90 (sedim. de fondo yorg. Ind.)Pu-238

Alimentos (peces y mariscos)Sr-90Espectrometría γPu-238Am-241

Fe-55 (leche, veget., carne,huevos y peces)Pu-238 (vegetales y paces)Am-241 (vegetales ypeces)Espectrometría γSr-90 (leche, vegetales ypeces)Ni-63 (leche, vegetales,peces y miel)

Fuente: CSN y Foro Nuclear.

Page 246: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

– 245 –

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– 246 –

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– 247 –

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– 248 –

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– 249 –

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Page 252: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

CAMBIOCLIMÁTICO

Págs.

9. CAMBIO CLIMÁTICO

9.1 Inventario de emisiones de gases de efecto inverna- dero de España en 2013.......................................... 253

9.2 Evolución de las emisiones de CO2 equivalenteen España. Comparación con compromiso de Kioto ..................................................................... 255

9.3 Cumplimiento de los compromisos del proto-colo de Kioto en países de Europa ..................... 256

9.4 Indicadores de emisiones de gases de efecto invernadero por países en EU y otros países....... 257

9.5 Emisiones antropógenas agregadas de CO2, CH4,N2, HFC, PFC y SF6 y evolución en el mundo........... 258

9.6 Variación en el total de emisiones de gases deefecto invernadero entre 1990 y 2012 en paísesdel mundo ........................................................... 261

9.7 Previsiones de emisiones de CO2 según escena-rios en el mundo .................................................. 262

9.8 Emisiones de CO2 evitadas en el mundo por el usode energía nuclear .............................................. 265

9.9 Estimaciones de calentamiento continental y devariaciones del nivel del mar ............................... 266

9.10 Factores de emisión de CO2 para usos térmicos y generación eléctrica .......................................... 267

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– 256 –

Cuadro 9.3 CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOSDEL PROTOCOLO DE KIOTO EN PAÍSES DE EUROPA

Emisionescon respecto Objetivo Desvío

al año base (%) Promedio 2008-2012 respecto1990 2012 2008-2012 (*) objetivo(**)

UE 15.................... 99,9 84,9 88,2 92,0 -3,8

Luxemburgo .......... 98,0 89,9 91,3 72,0 19,3Austria ................... 98,8 101,3 104,9 87,0 17,9España.................. 97,9 117,6 123,7 115,0 8,7Dinamarca ............... 99,1 74,5 85,0 79,0 6,0Eslovenia ............... 90,6 92,9 96,8 92,0 4,8Italia ....................... 100,4 89,0 95,8 93,5 2,3Países Bajos ............. 99,4 90,0 93,6 94,0 -0,4Irlanda ..................... 99,4 105,3 111,0 113,0 -2,0Alemania................. 101,3 76,2 76,4 79,0 -2,6Croacia .................. 102,0 84,4 92,4 95,0 -2,6Finlandia ................ 99,1 85,9 95,3 100,0 -4,7Bélgica .................... 98,1 80,0 86,0 92,5 -6,5Portugal ................. 101,0 114,3 120,2 127,0 -6,8Francia..................... 98,8 86,9 90,0 100,0 -10,0Reino Unido ............ 99,9 74,8 76,8 87,5 -10,7Grecia ..................... 98,1 103,7 111,9 125,0 -13,1Suecia ..................... 100,8 79,8 84,7 104,0 -19,3República Checa ... 101,0 67,7 70,0 92,0 -22,0Polonia .................... 82,8 70,9 71,2 94,0 -22,8Eslovaquia ............. 101,6 59,3 62,9 92,0 -29,1Hungría ................. 84,6 53,7 58,2 94,0 -35,8Bulgaria ................. 82,3 46,0 47,0 92,0 -45,0Estonia .................... 95,3 45,0 44,7 92,0 -47,3Lituania .................. 98,6 43,8 44,4 92,0 -47,6Rumanía ................. 89,0 42,7 44,3 92,0 -47,7Letonia .................... 101,2 42,4 43,6 92,0 -48,4Chipre(1)................. : : : : :Malta(1)................... : : : : :

Otros países.........Islandia.................... 104,2 :: 139,4 110,0 29,4Liechtenstein........... 100,4 :: 105,5 101,0 4,5Suiza ....................... 101,5 :: 107,7 92,0 15,7Noruega .................. 100,3 :: 99,5 101,0 -1,5(*) 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. :: Sin datos para 2012. Promediosmostrados de 2008-2011Fuente: European Enviroment Agency citada por Eurostat.

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– 257 –

9

Cuadro 9.4 INDICADORES DE EMISIONES DE GASESDE EFECTO INVERNADERO POR PAÍSESEN UE Y OTROS PAÍSES

Intensidad Intensidad(t CO2 equiv/ (t CO2 equiv/ t CO2 equiv/

Año 2012 106 euros de tep de consumo habitante (*)PIB) (*) e. primaria) (*)

UE 28 (**) ......................... 338 2,70 9,01

Alemania .............................. 341 2,95 11,69Austria ................................ 252 2,37 9,52Bélgica.................................. 300 2,13 10,50Bulgaria ............................... 1.492 3,35 8,33Croacia ............................... 601 3,25 6,18Chipre................................... 477 3,68 10,74Dinamarca ............................ 206 2,87 9,25Eslovaquia .......................... 592 2,56 7,90Eslovenia ............................ 525 2,70 9,20España.............................. 323 2,67 7,28Estonia.................................. 1.088 3,14 14,48Finlandia ............................. 305 1,76 11,29Francia .................................. 234 1,90 7,51Grecia................................... 571 4,01 9,98Hungría ............................... 628 2,63 6,24Irlanda .................................. 339 4,24 12,77Italia .................................... 285 2,77 7,75Letonia.................................. 494 2,42 5,37Lituania ............................... 649 3,05 7,20Luxemburgo ....................... 270 2,65 22,56Malta ................................... 435 3,23 7,52Países Bajos .......................... 299 2,34 11,46Polonia.................................. 1.034 4,08 10,49Portugal .............................. 405 3,06 6,52Reino Unido ......................... 285 2,86 9,15República Checa ................ 817 3,07 12,5Rumanía .............................. 888 3,36 5,91Suecia................................... 136 1,16 6,07

Otros paísesEstados Unidos .................... 516 :: ::Islandia ................................. 403 :: 13,98Noruega................................ 133 1,78 10,58Suiza..................................... 99 :: 6,47

(*) 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, UNFCCC y Foro Nuclear.

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– 260 –

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9

Cuadro 9.6 VARIACIÓN EN EL TOTAL DE EMISIONESDE GASES DE EFECTO INVERNADEROENTRE 1990 Y 2012 (*) EN PAÍSES DELMUNDO

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Ucrania Lituania Estonia

Bulgaria Hungría

República Checa Rusia

Polonia Reino Unido

Suecia UE 28

Croacia Mónaco

Italia Países Bajos

Suiza Liechtenstein

Estados Unidos

Grecia

Japón

Canadá España

Nueva Zelanda

Chipre Malta

Turquía

Letonia

Eslovaquia Bielorusia

Alemania Dinamarca

Bélgica

Finlandia Francia

Luxemburgo Eslovenia

Austria

Noruega

Irlanda

Portugal

Islandia Australia

(*) 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/2014/20). 27 de Noviembre de 2014.

261 –

Page 263: ENERGÍA 15 0 2 · 2020-05-08 · ducto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2014 creció un 1,4% en términos reales. Sin embargo, la demanda energética continuó su caída,

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– 263 –

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– 267 –

9

Cuadro 9.10 FACTORES DE EMISIÓN DE CO2 PARAUSOS TÉRMICOS Y GENERACIÓNELÉCTRICA

FACTOR DE FACTOR DE EMISIÓN EMISIÓN

USOS TÉRMICOS Energía Final (1) Energía Primaria (2)tCO2/tep tCO2/tep

Gasolina 2,9 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 2,8Queroseno 3,01 3,37Biogás neutro neutro

FACTOR DE FACTOR DE EMISIÓN EMISIÓN

USOS TÉRMICOS Energía Final (1) Energía Primaria (2)tCO2/tep tCO2/tep

Hulla 4,23 4,81Lignito negro 4,16 4,73Carbón para coque 4,4 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 2,3 2,59

(continúa)

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– 268 –

(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.

GENERACIÓN EN BORNAS EN PUNTO DE

ELÉCTRICA DE CENTRAL CONSUMO (BT) 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)

3,56 4,05tCO2/tep tCO2/tep

generado neto final

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UNIDADES

Págs.

10. UNIDADES

Metodología y unidades utilizadas........................ 27110.1 Factores de conversión de consumo o produc-

ción a energía primaria......................................... 27210.2 Unidades de energía térmica............................... 27510.3 Macrounidades de energía .................................. 27610.4 Sistema internacional de unidades y unidades

derivadas................................................................. 27710.5 Múltiplos y submúltiplos de unidades .................. 28010.6 Unidades de temperatura .................................... 28010.7 Equivalencia entre unidades británicas y métricas. 281

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– 271 –

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 energéticos)y las pérdidas. El paso a tep se hace utilizando los poderes caloríficosinferiores 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 procedente delas centrales de bombeo. En la metodología empleada, su conversión atep se hace en base a la energía contenida en la electricidad generada,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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– 274 –

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– 277 –

10

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 ohm ΩConductancia 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 cuatrillón 2 yotta- Y10212 mil trillones 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: Foro Nuclear.

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: Foro Nuclear.

– 280 –

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– 282 –

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– 284 –

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SOCIOS DEL FORO NUCLEAR

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– 286 –

SOCIOS ORDINARIOS

• AMPHOS 21• AREVA MADRID• CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ• CENTRAL NUCLEAR DE ASCÓ• CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTES• CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO• CENTRAL NUCLEAR DE VANDELLÓS II• CENTRO TECNOLÓGICO DE COMPONENTES• COAPSA CONTROL• EDP• EMPRESARIOS AGRUPADOS• ENDESA• ENSA• ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS• ENWESA• EULEN• GAS NATURAL FENOSA• GD ENERGY SERVICES• GE-HITACHI NUCLEAR ENERGY• GEOCISA• GHESA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA• IBERDROLA• INGENIERÍA IDOM INTERNACIONAL• MEDIDAS AMBIENTALES• NUCLENOR• NUSIM• OMEXOM• PROINSA• RINGO VÁLVULAS• SENER• SIEMSA INDUSTRIA• TAIM WESER• TECNATOM• TÉCNICAS REUNIDAS• TEC-RATIO• UNESA• VIRLAB• WESTINGHOUSE ELECTRIC SPAIN• WESTINGHOUSE TECHNOLOGY SERVICES

(A fecha de edición de esta publicación)

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SOCIOS ADHERIDOS

• AEC (Asociación Española para la Calidad)• AMAC (Asociación de Municipios en Áreas de Centrales

Nucleares)• CEMA (Club Español del Medio Ambiente)• CONFEMETAL (Confederación Española de Organizaciones

Empresariales del Metal)• Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de

España• Departamento de Ingeniería Química y Nuclear de la

Universidad Politécnica de Valencia• 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• Fundación Empresa y Clima• OFICEMEN (Agrupación de Fabricantes de Cemento de

España)• SEOPAN (Asociación de Empresas Constructoras y

Concesionarias 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)

(A fecha de edición de esta publicación)

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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, 6-3º28003 MADRID

Teléf. + 34 91 553 63 03

e-mail: [email protected]@foronuclear

www.foronuclear.org

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Foro de la Industria Nuclear Española

Boix y Morer 6 - 3º. 28003 MadridTel.: +34 915 536 303

Email: [email protected]@foronuclear

www.foronuclear.org