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EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA QUÍMICA

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Academic year: 2021

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EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA QUÍMICA

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Índice

1. La Industria Química Española

2. La energía en el sector químico

3. Eficiencia energética del sector

4. Actuaciones en eficiencia energética

5. Conclusiones

(3)

03 GENERADOR DE EMPLEO 02 GENERADOR DE RIQUEZA

55.100

Mill.€

01 CIFRA DE NEGOCIO

04 CONTRATOS INDEFINIDOS 06 VENTAS EN EL EXTERIOR

07 LÍDER INVERSOR EN I+D+I 08 INVESTIGADORES 09 CONTRIBUCIÓN FISCAL 05 2º MAYOR EXPORTADOR

11%

del PIB Ind.

>500.000

91%

del total

28.300

Mill.€

51%

del total

(4)

Caracterización del sector químico

1. Sector muy globalizado (30% exportación fuera EU).

2. Costes de mano de obra más elevados del sector manufacturero UE.

(5)

Caracterización del sector químico

Fuente: IEA. World energy outlook 2013

1. Sector muy globalizado (30% exportación fuera EU).

2. Costes de mano de obra más elevados del sector manufacturero UE.

3. Elevado consumo energético.

4. Porcentaje del coste de energía en coste productivo muy elevado.

(6)

Los condicionantes de la globalización: precio dispar de la energía

USA< 3 $/MBTU: EU: 9-11 $/Mbtu; Japón: 17 $/MBtu

(7)

La energía eléctrica

cuesta el doble en

Europa que en USA

El gas natural cuesta

el triple en Europa

que en USA

(8)

Perspectivas (2035) exportaciones de bienes intensivos en energía

Consecuencias

Europe’s share of the global export market for energy-intensive goods is set to decline substantially by 2035, directly impacting 30 million jobs

(9)

Índice

1. La Industria Química Española

2. La energía en el sector químico

3. Eficiencia energética del sector

4. Actuaciones en eficiencia energética

5. Conclusiones

(10)

Reducciones consumo energético del sector químico

El sector químico ha reducido desde 1990:

o La intensidad energética en 54%. o El consumo de gas en un 37%.

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Índice

1. La Industria Química Española

2. La energía en el sector químico

3. Eficiencia energética del sector

4. Actuaciones en eficiencia energética

5. Conclusiones

(12)

Fósil 59% Eléctrica 13% Pérdidas distribución 2 % Pérdidas generación y transmisión 26% Pérdidas calderas y generación eléctrica 6% Pérdidas distribución 5% Facilities/HVAC/iluminación 5,7% & Exportación 0.3% Pérdidas debidas a ineficiencia equipos 12% Pérdidas postproceso 20% Proceso 23%

Consumo energía final: 18527 Tbtu

Rendimiento energía final

~

30%

Rendimiento energía primaria ~ 20-23%

Eficiencia sector industrial y manufacturero USA

(13)

PERFIL DE USOS Y PÉRDIDAS ENERGÉTICAS INDUSTRIA QUÍMICA (USA)

Fuente: DOE 2004. Energy use, loss and opportunities analysis o Calentamiento y enfriamiento: 74%.

o Motores eléctricos: 13%.

o Pérdidas previas a uso en proceso: 37%. o Pérdidas en calores no aprovechados o Motores eléctricos: 13%.

(14)

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Actuaciones para reducción de costes

1. Sin inversión de capital: Mejoras operacionales. Mantenimiento.

Catálogo buenas prácticas. Cambio cultural.

2. Con inversión de capital moderada y paybacks 1-2 años:

Pinch point & total site: Recuperación energética del proceso y entre plantas Estudios energéticos integrales (equipos/pinch point/modelos vapor).

Gestión de redes de vapor.

Sistemas de control avanzado (multivariable).

Sistemas de gestión energética (con/sin ISO 50001). 3. Con inversiones elevadas:

Cogeneraciones de alta eficiencia.

(15)

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Actuaciones para reducción de costes

1. Con inversión de capital moderada y paybacks 1-2 años.

Pinch point & total site: Incrementar recuperación energética del proceso y entre plantas (« chemical parks & Clusters »)

Modelización de cogeneración y redes vapor, para tener una visión integral de las oportunidades y sus interacciones en gestión redes vapor.

Aumento calidad energía (bomba calor, recompresión vapores, etc).

Recuperación calor a bajas temperaturas (Ciclo Orgánicos Rankine, frio por absorción).

Sistemas de gestión energética avanzada con herramientas de optimización mediante referencias dinámicas.

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EFICIENCIA ENERGÉTICA: Process intensification

(17)

Conclusiones

1. El sector químico es un sector globalizado y gran consumidor de energía, compitiendo en mercados con accesos a materias primas y energía con diferente coste.

2. La eficiencia energética es históricamente pieza esencial del sector.

3. La evolución de los indicadores energéticos muestran una trayectoria mantenida de mejora de la eficiencia energética y reducción emisiones CO2. 4. Es necesario intensificar las mejoras mediante:

o Análisis energéticos integrales (pinch point & total site). o Sistemas de control avanzados.

o Adecuados sistemas de gestión energética.

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