Energias do Futuro – Desafios do Presente
Energias Renováveis e Eficiência Energética
Francisco Saraiva
Seminário APE 05/06/2007
III Dia Regional Norte do Engenheiro
1
III Dia Regional Norte do Engenheiro - 20/10/07
Mirandela - 20/10/2007
Sustentabilidade
Energética
III Dia Regional Norte do Engenheiro - 20/10/07
2
O panorama energético mudou
EUA:
State of the Union 2007
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G8, IEA Outlook, Stern
Review
3
União Europeia:
Pacote para a Energia 2007
Consumo Mundial de Energia
Índia + China:
40% da população mundial
Portugal
• Consumo mundial de energia primária cresceu mais de 50% desde 1980
• Muitos estudos indicam que provavelmente o consumo energético mundial duplicará até 2050
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4
Recursos energéticos “tradicionais”

-
petróleo
Reservas concentradas em algumas regiões do Mundo
Estimated Ultimate
Recovery (EUR) - 2005
Fonte: BGR (2006)

Preços influenciados por um grande número de factores
(OPEP, capacidade de extracção e refinação, ...)

Produção poderá deixará de crescer dentro de 10-15 anos
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5
Recursos energéticos “tradicionais” 
gás natural
Grande concentração geográfica das reservas mundiais
Reservas provadas
(fim de 2005)
Fonte: WEC, SER (2007)
Reservas estimadas em mais de
130 anos, ao ritmo actual de
consumo

Preços indexados ao petróleo

Rendimento elevado das tecnologias de produção de electricidade a GN (CCGT)

Energia mais amiga do ambiente (face a carvão e petróleo)
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6
Recursos energéticos “tradicionais”

-
carvão
Abundante e bem distribuído
Reservas provadas
(10 maiores produtores)
Fonte: WEC, SER (2007)
Reservas estimadas em
150 anos, ao ritmo actual
de consumo

Relativa estabilidade de preço

Segundo a Agência Internacional de Energia (AIE) o carvão será a energia primária com
maior crescimento até 2030

Mas .... grande emissor de CO2
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7
Preços internacionais
Petróleo a
80-90 USD/bbl
Fonte: WEC, SER (2007)
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8
O Clima está a mudar ...
ONDA DE CALOR NA EUROPA
FURACÃO KATRINA
2003
NEVE NA TURQUIA
2005
2006
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9
Segundo projecções da CE ...
sem uma inflexão das políticas da energia e dos transportes:
Até 2030
 a dependência da UE relativamente às importações de
energia passaria dos actuais 50% do consumo total de
energia para 65%
 as emissões de CO2 da UE aumentariam 5%
é necessário assegurar sustentabilidade ao sistema energético ...
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Sustentabilidade Energética
Os factores chave
Segurança de
abastecimento
Alterações
climáticas
Competitividade
CUSTO TOTAL DA ENERGIA
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DEPENDÊNCIA DAS
IMPORTAÇÕES DE PETRÓLEO
E GÁS
EMISSÕES DE CO2
11
Sustentabilidade Energética
?
Como alcançar uma economia com
energia eficiente e de baixo teor de carbono
e enfrentar os três desafios da sustentabilidade
 Que política energética?
 Qual o papel da electricidade?
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Política Energética Europeia
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13
O novo paradigma energético europeu
 Eficiência energética
 Energias endógenas e renováveis
 Tecnologias limpas de produção
termoeléctrica
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14
Política Energética para a Europa
Comissão Europeia – “Energy Package” 10.Janeiro.2007
Conselho Europeu – Reunião da Primavera de 2007 – 8/9.Março
 20% de poupança do consumo de energia primária em 2020
(relativamente a BAU)
 20% de energia renovável na UE em 2020 relativamente ao
consumo total
– meta obrigatória para os biocombustíveis em todos os EM: 10%
– corresponde a 34% de energia renovável na electricidade
 20% de redução das emissões GEE em 2020
(relativamente a 1990)
– aumento para 30% se outros países industrializados se comprometerem
com o mesmo objectivo
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15
Energias Renováveis
Evolução em 10 anos (1997-2007)
–
mais ambição
–
visão de mais longo prazo
–
cumprimento obrigatório
Directiva de 1997
Road Map de 2007
Metas
Metas
Indicativas
Obrigatórias
2010
2020
Energia total
12%
20%
Electricidade
21%
34%
Quota
renovável
Nova Proposta de Directiva em 2007?
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O Papel da Electricidade
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O Papel da Electricidade
A electricidade pode:
•
ser usada em quase todas as aplicações energéticas
•
ser produzida com tecnologias limpas, incluindo renováveis
•
ter ganhos de eficiência (produção, transporte, consumo)
www.eurelectric.org
+ Segurança de abastecimento
Energias Renováveis
(menor dependência das importações)
Sinergias
+ Protecção do ambiente
Eficiência Energética
(menores emissões de CO2)
Europa energeticamente mais sustentável
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Lado da Procura
Promover a eficiência energética no consumo
Indústria
Motores
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Veículos
Híbridos
Transporte
Ferroviário
Bombas de
Calor
Iluminação
19
Electrodomésticos
Lado da Procura
Iluminação Eficiente com tecnologias avançadas
Hoje 85% das
lâmpadas para
iluminação
residencial são
incandescentes
Source: LABORELEC
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Lado da Procura
Impacto do uso de Bombas de Calor
Emissões de CO2
Dependência de Petróleo/Gás
t CO2/ano
6
100%
5
80%
4
60%
3
40%
2
1
20%
0
0%
2005
2020
Fuelóleo
Gás
2030
2005
2020
2030
B. Calor
Fonte: EURELECTRIC – Estudo Role of Electricty
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Lado da Procura
“Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV)“
Electricidade de baixo teor
de carbono substitui
combustíveis fósseis no
sector dos transportes
através dos PHEVs
Reduz as emissões de
CO2 e a dependência
do petróleo/gás
Source: Toyota
Podemos ter automóveis movidos a energia renovável !
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Lado da Oferta
Produção de baixo teor de carbono
Renováveis
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Combustíveis fósseis
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Lado da Oferta
electricidade renovável
Hídrica
Biomassa
Eólica
Solar térmica
Fotovoltaica
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Lado da Oferta
Fuelóleo
1973
Choque petrolífero
electricidade - termoeléctrica
Carvão
Preocupações com
ambiente
Ressurgimento do
carvão
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Carvão:
emissões de CO2
Preocupações com
diversificação de
combustíveis
segurança de
abastecimento
Novas soluções
Procura de
tecnologias mais
eficientes e mais
limpas (CCGT)
25
?
> 2010
Década 1990
UNFCCC(92) / Kyoto (97)
Fuelóleo perde
competitividade
NOVO mix
CCGT
tecnológicas
Lado da Oferta
electricidade - termoeléctrica
Carvão com CCS (Captura e Armazenamento de CO2)
Fonte: EURELECTRIC (RoE), VGB Powertech
UE
Energy Package 2007
• Até 2015: 12 projectos de demonstração (com incentivos)
• Até 2020: Todas as novas centrais a carvão equipadas com CCS
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Lado da Oferta
electricidade - termoeléctrica
CCS - Captura e Armazenamento de CO2
Fonte: TOTAL
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Portugal
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Dependência energética (Portugal)
Estrutura do Consumo de Energia Primária (CEP) em 2005
CEP: 27 Mtep
Gás Natural Saldo Importador de
14%
Electricidade
2%
Renováveis
(incluindo hídrica)
13%
As Importações representaram
85% do CEP *
2005
Petróleo
59%
* Sem entrar em conta com o saldo importador de electricidade
Carvão
12%
(587 ktep – 2,2% do CEP), resultante de decisões baseadas em
critérios de racionalidade económica.
 Em 2005 o CEP cresceu 2,3%;
 Em 2006 o consumo de gás natural decresceu 4% (em parte devido ao regime hidrológico
de 2005 (muito seco)).
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Política Energética Nacional
AS NOVAS METAS
ENERGIA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS – MAIS INVESTIMENTO, MELHOR AMBIENTE
MEI - 16.Fev.2007
 Eficiência energética – poupança de 10% do consumo energético em 2015
 Electricidade de base renovável de 39% para 45% do consumo em 2010
 Biomassa (5 a 10%) nas centrais de Sines e do Pego até 2010;
 Biocombustíveis nos transportes rodoviários: 10% (5,75%) em 2010
 Centrais a carvão limpo a partir de 2014
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Eficiência energética
electricidade
-
consumo
Consumo final de electricidade
Potencial de poupança anual
Residencial
Serviços
Industria
Total
(GWh/ano)
Frigoríficos

5
Frig. Combinados

5
Arcas congeladoras

5
Lâmpadas fluorescentes


420
Bombas de calor


60
Balastros electrónicos

55
Semáforos LED's

10
Iluminação pública

35
Motores Alto Rendimento


185
Var. electrónicos de velocidade


570
Correcção do factor de potência


340
380
600
1350
Total (GWh)/ano
370
Fonte: REN
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Eficiência energética
electricidade
-
consumo
Evolução da procura de electricidade
Cenários REN
TWh
90
85
80
BAU
75
70
Eficiência
cenário com medidas de
gestão da procura,
necessárias ao
cumprimento dos
objectivos da Directiva
2006/32/CE (poupança
de 9% do consumo
médio anual do período
2003-2007, a alcançar
até ao final de 2016)
65
60
55
50
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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poupança no consumo
de electricidade
superior a 4000 GWh
(a partir de 2016)
Eficiência energética
electricidade
Perdas na RNT
-
transporte
~15% das perdas totais nas redes
GWh
%
750
2,0
650
1,8
550
1,6
450
1,4
As perdas da RNT
dependem de:
• Perfis de consumo
• Localização da
produção
• Regime hidrológico
• Reforços da rede
• Trocas e circulação
Portugal/Espanha
Rede de Transporte
350
das mais eficientes da Europa
250
1,2
1,0
2000
2001
2002
III Dia Regional Norte do Engenheiro - 20/10/07
2003
2004
33
2005
2006
PNAC 2006:
Redução até 2010 das perdas
nas redes de
transporte e distribuição:
de 9.3% para 8.6%
Eficiência energética
electricidade
-
produção
Rendimento do parque termoeléctrico
IPH
%
70
1,1
IPH
60
1,0
55%
0,9
50
40
42%
44%
46%
49%
49%
0,8
0,7
30
2000
2006
2010
2015
2030
Fim das centrais a fuelóleo
Integração no sistema de novos grupos CCGT (60%)
Integração no sistema de novos grupos a carvão com
rendimento de: ~ 50% (se não tivessem CCS)
~ 40% (com CCS)
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Energia renovável
electricidade
Potencial (identificado / aproveitado)
Por recurso renovável
TWh
30
Remanescente
25
20
2007-2030
15
*
10
2006
5
*
* Cogeração e RSU (renovável): potencial desconhecido
Biogás
RSU
(renov)
Ondas
Biomassa
Eólica
Cogeração
(renov)
Hídrica
Solar
0
2007-2030
Remanescente
37%
37%
 O mais aproveitado: Hídrica
 O maior potencial:
Solar: mas menos competitivo (FV)
 O maior crescimento: Eólica, Cogeração > Biomassa > Hídrica, Solar (T)
2006
26%
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Total
160
electricidade -
30%
60
10%
Produção renovável de
2010electricidade
2015 2020 2025
Cenário REN
40%
35%
30%
25%
20%
30%
2030
Não Renovável
160
IPH=1.22 (1997)
IPH=1.0 (MR)
10%
Renovável
160
60
-40
120
2010 2015 2020 2025 2030
140
100
80
40
20
10%
0
2015
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Não Renovável
60
15%
2010
Quota Renovável
TWh
% Electricidade Renovável
45%
50%
produção
-40
TWh
50%
TWh
% Electricidade Renovável% Electricidade Renováv
50%
Energia renovável
2020
2025
36
2030
Renovável
Quota Renovável
Energia renovável
electricidade - produção - hídrica
 Mais renovável intermitente (eólica, ...)
 Mais flexibilidade de operação do sistema produtor
(reserva operacional)
 Mais capacidade de armazenamento de energia
 ... Mais hidroelectricidade
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Hidroelectricidade
Potencial utilizado (em potência)
96%
95%
95%
85%
75%
70%
70%
46%
Germany
France
Italy
Spain
Sweden
Objectivo para 2020:
III Dia Regional Norte do Engenheiro - 20/10/07
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Austria
Finland
Portugal
42%
Greece
> 7000 MW (70% do Potencial)
Hidroelectricidade
2006 ... 2020
(potência)
MW
8000
7000
PRO
6000
PNBEPH
PRE
em
construção ou
decidido
5000
4000
3000
2000
1000
0
2006
2020
PRE
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PRO não revers.
39
PRO revers.
Hidroelectricidade
Nova capacidade em contrução ou já decidida
 Picote (reforço de potência)
 Bemposta (reforço de potência)
 Alqueva (reforço de potência)
 Baixo Sabor
 Ribeiradio
Entrada em serviço
231 MW
2010
181 MW
2010
260 MW rev
2012
170 MW rev
2012
70 MW
TOTAL :
910 MW
Produção (*) – Líquida de bombagem
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Potência
40
2013
Programa Nacional de Barragens
Ministérios da Economia e Inovação (MEI) e do Ambiente, do Ordenamento do
Território e do Desenvolvimento Regional (MAOTDR), incumbiram a Direcção Geral
de Energia e Geologia (DGEG) e o Instituto da Água (INAG, I.P.), com o apoio da REN
– Rede Eléctrica Nacional S.A., da elaboração do
PROGRAMA NACIONAL DE BARRAGENS COM ELEVADO
POTENCIAL HIDROELÉCTRICO (PNBEPH)
que vai estar sujeito a um processo de avaliação ambiental, em conformidade com
o DL 232/2007, de 15 de Junho (relativo à avaliação dos efeitos de determinado planos e
programas no ambiente)
III Dia Regional Norte do Engenheiro - 20/10/07
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Programa Nacional de Barragens
Padroselos
Daivões
Vidago
Gouvães
Fridão
Foz-Tua
Bacia Douro
Bacia Vouga
Bacia Mondego
Bacia Tejo
Rio Tâmega
Daivões
Fridão
Gouvães
Padroselos
Vidago
Rio Tua
Foz-Tua
Rio Vouga
Pinhosão
Rio Mondego
Girabolhos
Rio Tejo
Almourol
Rio Ocreza
Alvito
Pinhosão
Girabolhos
Alvito
Almourol
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Programa Nacional de Barragens
Fase A
Projecto Programa
Relatório Ambiental
Sessões Públicas:
Fase B
1 Outubro
14 Novembro
Processo de
Consulta Pública
Relatório Consulta
25 Outubro – Porto
25 Outubro – Coimbra
26 Outubro – Lisboa
Documentação disponível: http://www.inag.pt
Programa Nacional de Barragens
Declaração Ambiental
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RNT - integração de PRE renovável
Expansão / reforço da RNT
 Novas linhas
 Reforço de linhas existentes
 Novas subestações
 Mais potência de transformação
 Extensão de subestações da RNT
 Mais capacidade de compensação de
energia reactiva
III Dia Regional Norte do Engenheiro - 20/10/07
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RNT
planeada
para 2010
Produção Termoeléctrica
GWh
100 000
Térmica
80 000
PRE
60 000
Grande Hídrica
40 000
Procura s/ medidas DSM
Procura c/ medidas DSM
20 000
0
2010
Apesar de:
2015
2020
2025
+ EFICIÊNCIA no consumo
+ RENOVÁVEIS
O crescimento da TERMOELÉCTRICA continuará a ser
INDISPENSÁVEL para a segurança do abastecimento de electricidade
III Dia Regional Norte do Engenheiro - 20/10/07
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Produção Termoeléctrica
GWh
50 000
45% Consumo a abastecer
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2010
2015
centrais Existentes
III Dia Regional Norte do Engenheiro - 20/10/07
2020
NOVAS centrais
46
2025
Combustíveis?
Tecnologias?
CCGT
+
Carvão
com CCS
Produção Termoeléctrica
O CARVÃO com CCS no “mix” de produção termoeléctrica
Permite
 Evitar a dependência excessiva de um só combustível (Gás Natural)
 Contendo as emissões de CO2 (Carvão)
Compatibiliza
 Segurança de abastecimento energético
 Protecção ambiental
Contribui para a sustentabilidade energética
Central de 800 MW a carvão com CCS em Sines a partir de 2014 (Portaria 1074/2006)
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A energia de amanhã ...
... é o desafio de hoje
III Dia Regional Norte do Engenheiro - 20/10/07
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Download

Apresentação Energias do Futuro