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La Crisis Energética en un Mundo con Cambio Climático
La Opción Nucleoeléctrica en Argentina
Cristina E. Rössler
Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA) UNSAM
[email protected]
Dado el fuerte aumento de las emisiones de gases de efecto
invernadero debido a la quema de combustibles fósiles se hace
necesario adoptar medidas globales para evitar los posibles
efectos del cambio climático.
El sistema de generación eléctrica de la Argentina depende
fuertemente del quemado de gas natural. El crecimiento
económico e industrial del país está provocando un fuerte
crecimiento de la demanda de energía eléctrica. El
abastecimiento de gas se encuentra en una situación límite y, en
circunstancias excepcionales derivadas del frío intenso o la
baja disponibilidad de energía hidroeléctrica, debe priorizar su
uso en el sector residencial, interrumpiendo el suministro a las
centrales eléctricas y a la industria, que deben recurrir a
combustibles más contaminantes. Es necesario un cambio en la
estructura de la matriz de energía argentina, aumentando la
participación de fuentes sustentables de generación.
Escenarios climáticos en el Comahue
Sensibilidad al clima actual
El análisis de las proyecciones climáticas realizadas con el
modelo PRECIS indica que en esta zona las temperaturas
aumentarán con la consecuente reducción en el área andina
capaz de almacenar nieve entre las estaciones del año. En la
zona de estudio las precipitaciones disminuirán para fines del
siglo XXI. Esto afectaría seriamente el aporte de los ríos de
la región y por lo tanto la generación hidráulica en el
Comahue. Los resultados del downscaling dinámico realizado
con el mismo modelo para un horizonte más cercano muestran
que para el período 2010-2040 se esperan disminuciones de
las precipitaciones para el invierno del orden del 30%.
En el 2007, uno de los más fríos en los últimos 100 años y
como consecuencia de un conjunto de factores que
involucraron entre otros la falta de gas y de lluvias, hubo que
recurrir a restricciones en el servicio a grandes usuarios en el
horario de mayor consumo y a la importación de 1000 MW
extra en forma continua. Las curvas de crecimiento de la
demanda de electricidad y temperatura con respecto al año
anterior muestran un mayor requerimiento en los meses de
menores temperaturas respecto de 2006.
Anomalías de la temperatura de la superficie de
la Tierra. GISS.
Crecimiento demanda vs temperatura
25
10 %
9
Temperatura mínima (ºC)
INTRODUCCIÓN
20
8
7
15
VARIACIÓN EN LAS PRECIPITACIONES
ESCENARIO A2 - BASE
6
5
10
4
4,5
3
5
2
3,5
0
ABRIL
Real 2006
OBJETIVO
Investigar la situación en la que se encuentra el sector
eléctrico argentino evaluando la falta de abastecimiento y el
cuidado del ambiente con respecto a las emisiones de gases de
efecto invernadero.
Evaluar la vulnerabilidad del sector hidroeléctrico al cambio
climático
Analizar la contribución que tendrá la opción de generación
nucleoeléctrica en la expansión del sector eléctrico argentino.
Precipitacion (mm/día)
1
0
MAYO
JUNIO
Real 2007
JULIO
Tmin2006
AGOSTO
Tmin2007
Acum06
SEPTIEMBRE
Acum07
Comparación crecimiento de la demanda de energía eléctrica y
temperatura mínima de 2006 y 2007
Impacto ambiental
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Variación de la precipitación acumulada anual
en mm/año (2070-2080) relativo al periodo
(1960-1970), PRECIS (HADCM3 SRES A2)
El crecimiento de la población y el desarrollo económico
registrados en Argentina en los últimos años ha generado un
aumento de la demanda de energía eléctrica con el
consecuente aumento de las emisiones.
Las opciones de mitigación son las que permitan una fuerte
reducción en la quema de combustibles fósiles.
En la Argentina el camino que conduce a la solución energética
puede también conducir a la mitigación del cambio climático.
La disminución significativa de las emisiones se logra
mediante la acción conjunta de la inserción de tecnologías que
no emitan GEI, como la hidráulica y la nuclear, y acciones de
eficiencia energética.
La Argentina podría asumir un compromiso sectorial de
limitación de emisiones de GEI en acuerdos Post-Kyoto.
Comparación de las emisiones de diferentes fuentes de energía eléctrica.
La energía nuclear no contribuye a los GEI y aporta una
importante contribución a la generación de electricidad que
puede permitir una reducción en la utilización de energías
fósiles, ayudando a mitigar el cambio climático.
El análisis de los resultados de la optimización del modelo
MESSAGE (Coppari et al., 2008), indica que el escenario de
eficiencia energética y con mayor inserción de energía nuclear
e hidráulica (Escenario 2) resulta el de menores emisiones
pudiéndose lograr reducciones del 33% para el período Post
Kyoto (2013-2025).
En el intento de mitigar . . . el Cambio climático y sus
consecuencias, ya son inevitables por lo que es necesario
trabajar en la adaptación de los impactos que produciría el
cambio climático en el sector hidroeléctrico.
El problema de las sequías en las usinas hidroeléctricas puede
ocasionar problemas de generación eléctrica. Los escenarios
climáticos indican disminución de las precipitaciones en la
región del Comahue, zona de mayor aporte hidroeléctrico.
Generación de Tecnologías
Demanda Energética
CASO REFERENCIA
ESCENARIO
BAU
CASO 2
1
CONCLUSIONES
ESCENARIO 2
Coppari et al., 2008
Generación de electricidad y clima
Sector eléctrico argentino
Desde en la década de los 90, la generación de electricidad
tiene lugar en un mercado mayormente liberalizado. De esta
manera muchas decisiones asociadas a la generación quedaron
en manos privadas. Esto llevó a una mayor presencia del gas
natural obligando a mantener un especial cuidado en el
aseguramiento del suministro energético
Los
períodos
de
baja
hidraulicidad
obligan
a
proveer
energía
con
centrales de otro tipo para la
producción
de
energía
eléctrica en los momentos en
que las mismas no están
disponibles.
600
Natural gas
500
Coal
Liquid fuels
400
180
Consumo de combustibles por
tecnología y producción de energía
hidroeléctrica (TJ)
(b)
(2)
Hydro power
300
150
(3)
(a)
(1)
90
200
60
100
30
0
La cobertura de la demanda eléctrica a medio y largo plazo
tendrá que hacerse con una participación porcentual
decreciente de los combustibles fósiles.
El aporte de la energía nuclear debería aumentar para hacer
posible la configuración de una matriz energética sostenible,
dar mayor estabilidad al sistema eléctrico y disminuir el
crecimiento de las emisiones de GEI.
Es importante acompañar estas medidas con programas de
eficiencia energética.
Se hace necesario aumentar la inversión en investigación y
desarrollo para que las nuevas tecnologías de generación
nucleoeléctrica y su ciclo de combustible ofrezca cada vez
mayores garantías.
120
(Coppari et al., 2008)
0
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Riesgo asociado de exceder el umbral de 2°C para tres escenarios de estabilización de emisiones.
Variación en la precipitación media mensual entre
escenario base (1961-1990) en celeste y el escenario A2
(2010-2040) en verde (A2-Base) (ECHAM4 SRES A2)
ANALISIS DE LOS RESULTADOS
Emisiones asociadas a las fuentes de energía.
Fuente: Baer and Mastrandrea, High Stakes IPPR, 2006
0,5
-1,5
RESULTADOS
El calentamiento del sistema climático es inequívoco, se debe al
aumento de las concentraciones de GEI de origen antrópico
debido especialmente a la quema de combustibles fósiles. El
más estricto de los escenarios para mantener la temperatura
debajo del umbral de los 2ºC implica que en 2010 las emisiones
alcancen un máximo para descender después un 5% anual, con
el fin de reducir la concentración por debajo de los 400 ppm a
finales de siglo. Aún así, el riesgo de sobrepasar los 2ºC es del
9-26%
1,5
-0,5
METODOLOGÍA
Se buscó la confluencia de tres líneas de trabajo:
• Evaluación de vulnerabilidad y el estrategias de mitigación
• Información sobre el sector eléctrico
• Análisis sobre la posible expansión del sector nucleoeléctrico.
Se analizó la base científica existente sobre el cambio
climático, la justificación de por qué se ha hecho necesario el
control de las emisiones de los GEI y el rol de la Argentina.
La caracterización del sector eléctrico argentino permitió
analizar las principales tecnologías de generación del sistema y
y comparar sus contribuciones relativas a los GEI.
Se estudió la sensibilidad del sistema eléctrico al clima
analizando situaciones climáticas para determinar problemas en
su funcionamiento.
Se construyeron escenarios climáticos futuros para la región
del Comahue con el modelo climático regional PRECIS (Providing
Regional Climates for Impact Studies, Hadley Centre, UK) para analizar
la vulnerabilidad del sector hidroeléctrico a cambios en el clima.
2,5
Generación energía térmica fósil vs hidráulica período 1970-2005.
(1), (2) y (3) muy baja hidraulicidad (a) y (b) alta hidraulicidad.
Se agradece al Centro Hadley, de la oficina Meteorológica del Reino Unido
(UKMET), por permitir la utilización del modelo PRECIS.
REFERENCIAS
Rössler, C., 2009: La crisis energética en un Mundo con Cambio Climático:
La opción nucleoeléctrica en Argentina. Tesis de Maestría en Gestión
Ambiental. Universidad Nacional de San Martín. 3iA.