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Desglose de la generación de electricidad renovable (+ nuclear) a partir de 2018. [1]

  Hidro (45%)
  Nuclear (28%)
  Viento (13%)
  Solar (6%)
  Biocombustibles (5%)
  Otro (3%)

La energía renovable es energía útil que se recolecta de recursos renovables , que se reponen naturalmente en una escala de tiempo humana , incluidas las fuentes neutrales en carbono como la luz solar , el viento , la lluvia , las mareas , las olas y el calor geotérmico . [2] El término a menudo también abarca también la biomasa , cuyo estado de carbono neutral está en debate. [3] [4] Este tipo de fuente de energía contrasta con los combustibles fósiles., que se utilizan mucho más rápidamente de lo que se reponen.

La energía renovable a menudo proporciona energía en cuatro áreas importantes: generación de electricidad , calefacción / refrigeración de aire y agua , transporte y servicios energéticos rurales (fuera de la red) . [5]

Según el informe de 2017 de REN21 , las energías renovables contribuyeron con el 19,3% al consumo energético global de los seres humanos y el 24,5% a su generación de electricidad en 2015 y 2016, respectivamente. Este consumo de energía se divide en un 8,9% procedente de la biomasa tradicional, un 4,2% como energía térmica (biomasa moderna, geotermia y calor solar), un 3,9% de la hidroelectricidad y el 2,2% restante es electricidad procedente del viento, solar, geotermia y otras formas de energía. biomasa. [6] En 2017, las inversiones mundiales en energía renovable ascendieron a 279.800 millones de dólares EE.UU., representando China el 45% de las inversiones mundiales, y Estados Unidos y Europa alrededor del 15%. [7]A nivel mundial, se estimaba que había 10,5 millones de puestos de trabajo asociados con las industrias de energía renovable, siendo la energía solar fotovoltaica el mayor empleador de energías renovables. [8] Los sistemas de energía renovable se están volviendo rápidamente más eficientes y más baratos y su participación en el consumo total de energía está aumentando. [9] En 2019, más de dos tercios de la capacidad eléctrica recién instalada en todo el mundo era renovable. [10] El crecimiento del consumo de carbón y petróleo podría terminar en 2020 debido al aumento de la adopción de energías renovables y gas natural . [11] [12] [13] A partir de 2020, en la mayoría de los países, la energía solar fotovoltaica y la energía eólica terrestreson las formas más baratas de construir nuevas plantas generadoras de electricidad. [14]

A nivel nacional, al menos 30 naciones de todo el mundo ya cuentan con energía renovable que contribuye con más del 20 por ciento de su suministro de energía. Se prevé que los mercados nacionales de energía renovable sigan creciendo con fuerza en la próxima década y más allá. [15] Al menos dos países, Islandia y Noruega, ya generan toda su electricidad utilizando energía renovable, y muchos otros países se han fijado el objetivo de alcanzar el 100% de energía renovable en el futuro. [16] Al menos 47 naciones de todo el mundo ya tienen más del 50 por ciento de la electricidad a partir de recursos renovables. [17] [18] [19]Los recursos de energía renovable existen en amplias áreas geográficas, en contraste con los combustibles fósiles, que se concentran en un número limitado de países. El rápido despliegue de tecnologías de energía renovable y eficiencia energética está dando como resultado una seguridad energética significativa , mitigación del cambio climático y beneficios económicos. [20] En las encuestas internacionales de opinión pública existe un fuerte apoyo a la promoción de fuentes renovables como la energía solar y la energía eólica. [21] [22]

Si bien muchos proyectos de energía renovable son a gran escala, las tecnologías renovables también son adecuadas para áreas rurales y remotas y países en desarrollo , donde la energía es a menudo crucial para el desarrollo humano . [23] [24] Dado que la mayoría de las tecnologías de energía renovable proporcionan electricidad, el despliegue de energía renovable a menudo se aplica junto con una mayor electrificación , lo que tiene varios beneficios: la electricidad se puede convertir en calor, se puede convertir en energía mecánica con alta eficiencia y está limpio en el punto de consumo. [25] [26]Además, la electrificación con energías renovables es más eficiente y, por lo tanto, conduce a reducciones significativas en los requisitos de energía primaria. [27]

Descripción general

El carbón, el petróleo y el gas natural siguen siendo las principales fuentes de energía mundial, incluso cuando las energías renovables han comenzado a aumentar rápidamente. [28]
PlanetSolar , el barco de energía solar más grande del mundo y el primer vehículo eléctrico solar en dar la vuelta al mundo (en 2012)

Los flujos de energía renovable involucran fenómenos naturales como la luz solar , el viento , las mareas , el crecimiento de las plantas y el calor geotérmico , como explica la Agencia Internacional de Energía : [29]

La energía renovable se deriva de procesos naturales que se reponen constantemente. En sus diversas formas, se deriva directamente del sol o del calor generado en las profundidades de la tierra. En la definición se incluyen la electricidad y el calor generados a partir de energía solar, eólica, oceánica, hidroeléctrica , biomasa, recursos geotérmicos y biocombustibles e hidrógeno derivado de recursos renovables.

Los recursos de energía renovable y las oportunidades importantes para la eficiencia energética existen en amplias áreas geográficas, en contraste con otras fuentes de energía, que se concentran en un número limitado de países. El rápido despliegue de la energía renovable y la eficiencia energética, y la diversificación tecnológica de las fuentes de energía, darían como resultado importantes beneficios económicos y de seguridad energética . [20] También reduciría la contaminación ambiental como la contaminación del aire causada por la quema de combustibles fósiles y mejoraría la salud pública, reduciría la mortalidad prematura debido a la contaminación y ahorraría costos de salud asociados que ascienden a varios cientos de miles de millones de dólares anuales solo en los Estados Unidos. [30]Múltiples análisis de las estrategias de descarbonización de EE. UU. Han encontrado que los beneficios para la salud cuantificados pueden compensar significativamente los costos de implementar estas estrategias. [31] Se espera que las fuentes de energía renovables, que obtienen su energía del sol, ya sea directa o indirectamente, como la energía hidráulica y el viento, sean capaces de suministrar energía a la humanidad durante casi otros mil millones de años, momento en el que se prevé el aumento de calor. del Sol, se espera que haga que la superficie de la Tierra se caliente demasiado para que exista agua líquida. [32] [33] [34]

Las preocupaciones sobre el cambio climático y el calentamiento global , junto con la continua caída en los costos de algunos equipos de energía renovable, como turbinas eólicas y paneles solares, están impulsando un mayor uso de energías renovables. [21] El nuevo gasto, la regulación y las políticas gubernamentales ayudaron a la industria a capear la crisis financiera mundial mejor que muchos otros sectores. [35] Sin embargo, a partir de 2019 , según la Agencia Internacional de Energías Renovables , la participación general de las energías renovables en la combinación de energía (incluida la energía, el calor y el transporte) debe crecer seis veces más rápido, para mantener el aumento de las temperaturas globales promedio " muy por debajo de "2.0 ° C (3.6 ° F) durante el presente siglo, en comparación con los niveles preindustriales.[36]

A partir de 2011, los pequeños sistemas solares fotovoltaicos proporcionan electricidad a unos pocos millones de hogares, y las microhidráulicas configuradas en minirredes abastecen a muchas más. Más de 44 millones de hogares utilizan biogás fabricado en digestores domésticos para iluminación y / o cocina , y más de 166 millones de hogares dependen de una nueva generación de estufas de biomasa más eficientes. [37] [ necesita actualización ] El octavo secretario general de las Naciones Unidas , Ban Ki-moon, ha dicho que la energía renovable tiene la capacidad de llevar a las naciones más pobres a nuevos niveles de prosperidad. [38]A nivel nacional, al menos 30 naciones de todo el mundo ya cuentan con energías renovables que aportan más del 20% del suministro energético. Se prevé que los mercados nacionales de energía renovable sigan creciendo con fuerza en la próxima década y más allá, y unos 120 países tienen varios objetivos políticos para cuotas de energía renovable a más largo plazo, incluido un objetivo del 20% de toda la electricidad generada para la Unión Europea para 2020. Algunos países tienen objetivos políticos a largo plazo mucho más elevados de hasta un 100% de energías renovables. Fuera de Europa, un grupo diverso de otros 20 o más países apunta a cuotas de energía renovable en el marco temporal 2020-2030 que oscilan entre el 10% y el 50%. [15]

La energía renovable a menudo desplaza a los combustibles convencionales en cuatro áreas: generación de electricidad , agua caliente / calefacción de espacios , transporte y servicios energéticos rurales (fuera de la red): [5]

  • Generación de energía
Para 2040, se prevé que la energía renovable sea igual a la generación de electricidad a base de carbón y gas natural. Varias jurisdicciones, incluidas Dinamarca, Alemania, el estado de Australia del Sur y algunos estados de EE. UU. Han logrado una alta integración de las energías renovables variables. Por ejemplo, en 2015 la energía eólica cubrió el 42% de la demanda de electricidad en Dinamarca, el 23,2% en Portugal y el 15,5% en Uruguay. Los interconectores permiten a los países equilibrar los sistemas eléctricos al permitir la importación y exportación de energía renovable. Han surgido sistemas híbridos innovadores entre países y regiones. [39]
  • Calefacción
El calentamiento solar de agua hace una contribución importante al calor renovable en muchos países, sobre todo en China, que ahora tiene el 70% del total mundial (180 GWth). La mayoría de estos sistemas se instalan en edificios de apartamentos multifamiliares y satisfacen una parte de las necesidades de agua caliente de aproximadamente 50 a 60 millones de hogares en China. En todo el mundo, el total de sistemas solares de calentamiento de agua instalados cubren una parte de las necesidades de calentamiento de agua de más de 70 millones de hogares. El uso de biomasa para calefacción también sigue creciendo. En Suecia, el uso nacional de energía de biomasa ha superado al del petróleo. La geotermia directa para calefacción también está creciendo rápidamente. [40] La última incorporación a la calefacción es de bombas de calor geotérmicas.que proporcionan calefacción y refrigeración, y también aplanan la curva de demanda eléctrica y, por lo tanto, son una prioridad nacional cada vez mayor [41] [42] (véase también Energía térmica renovable ).
  • Transporte
Un autobús alimentado por biodiesel
El bioetanol es un alcohol elaborado por fermentación , principalmente a partir de carbohidratos producidos en cultivos de azúcar o almidón como el maíz , la caña de azúcar o el sorgo dulce . La biomasa celulósica , derivada de fuentes no alimentarias, como árboles y pastos, también se está desarrollando como materia prima para la producción de etanol. El etanol se puede usar como combustible para vehículos en su forma pura, pero generalmente se usa como aditivo de gasolina para aumentar el octanaje y mejorar las emisiones de los vehículos. El bioetanol se utiliza ampliamente en EE. UU. Y Brasil.. El biodiesel se puede usar como combustible para vehículos en su forma pura, pero generalmente se usa como aditivo diesel para reducir los niveles de partículas, monóxido de carbono e hidrocarburos de los vehículos que funcionan con diesel. El biodiésel se produce a partir de aceites o grasas mediante transesterificación y es el biocombustible más común en Europa.
Un vehículo solar es un vehículo eléctrico alimentado total o significativamente por energía solar directa . Por lo general, las células fotovoltaicas (PV) contenidas en paneles solares convierten la energía del sol directamente en energía eléctrica . El término "vehículo solar" generalmente implica que la energía solar se utiliza para impulsar la totalidad o parte de la propulsión de un vehículo . Energía solarTambién se puede utilizar para proporcionar energía para comunicaciones o controles u otras funciones auxiliares. En la actualidad, los vehículos solares no se venden como dispositivos de transporte prácticos para el día a día, sino que son principalmente vehículos de demostración y ejercicios de ingeniería, a menudo patrocinados por agencias gubernamentales. Los ejemplos de alto perfil incluyen PlanetSolar y Solar Impulse . Sin embargo, los vehículos con carga solar indirecta están muy extendidos y los barcos solares están disponibles comercialmente.

Historia

Antes del desarrollo del carbón a mediados del siglo XIX, casi toda la energía utilizada era renovable. Casi sin duda, el uso más antiguo conocido de energía renovable, en forma de biomasa tradicional para alimentar incendios, data de hace más de un millón de años. El uso de biomasa para el fuego no se convirtió en algo común hasta muchos cientos de miles de años después. [43] Probablemente el segundo uso más antiguo de energía renovable es aprovechar el viento para impulsar a los barcos sobre el agua. Esta práctica se remonta a unos 7000 años, a los barcos en el Golfo Pérsico y en el Nilo. [44] De las fuentes termales , la energía geotérmica se ha utilizado para bañarse desde el Paleolítico y para la calefacción de espacios desde la antigua época romana.[45] Entrando en el momento de la historia registrada, las principales fuentes de energía renovables tradicionales eran humanos mano de obra , energía animal , la energía hidráulica , eólica, en la trituración de granos molinos de viento , y la leña , una biomasa tradicional.

En las décadas de 1860 y 1870, ya existía el temor de que la civilización se quedara sin combustibles fósiles y se sintió la necesidad de una mejor fuente. En 1873, el profesor Augustin Mouchot escribió:

Llegará el momento en que la industria europea dejará de encontrar esos recursos naturales, tan necesarios para ella. Los manantiales de petróleo y las minas de carbón no son inagotables, pero están disminuyendo rápidamente en muchos lugares. Entonces, ¿volverá el hombre al poder del agua y el viento? ¿O emigrará donde la fuente de calor más poderosa envía sus rayos a todos? La historia mostrará lo que vendrá. [46]

En 1885, Werner von Siemens , al comentar sobre el descubrimiento del efecto fotovoltaico en el estado sólido, escribió:

En conclusión, diría que por grande que sea la importancia científica de este descubrimiento, su valor práctico no será menos obvio cuando reflexionemos que el suministro de energía solar es ilimitado y sin costo, y que seguirá vertiendo sobre nosotros durante incontables edades después de que todos los depósitos de carbón de la tierra se hayan agotado y olvidado. [47]

Max Weber mencionó el fin de los combustibles fósiles en los párrafos finales de su Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (La ética protestante y el espíritu del capitalismo), publicado en 1905. [48] ​​El desarrollo de los motores solares continuó hasta el estallido de World Guerra I. La importancia de la energía solar fue reconocida en un artículo de Scientific American de 1911 : "en un futuro lejano, los combustibles naturales que se hayan agotado [la energía solar] seguirán siendo el único medio de existencia de la raza humana". [49]

La teoría del pico del petróleo se publicó en 1956. [50] En la década de 1970, los ambientalistas promovieron el desarrollo de la energía renovable como un reemplazo del eventual agotamiento del petróleo , así como para escapar de la dependencia del petróleo y la primera electricidad. Aparecieron turbinas eólicas generadoras . La energía solar se había utilizado durante mucho tiempo para calentar y enfriar, pero los paneles solares eran demasiado costosos para construir granjas solares hasta 1980. [51]

Tecnologías convencionales

Energía eólica

Generación de energía eólica por regiones a lo largo del tiempo. [52]
Mapa global del potencial de densidad de energía eólica. [53]

A finales de 2019, la capacidad de energía eólica instalada en todo el mundo era de 623 GW. [54]

El flujo de aire se puede utilizar para hacer funcionar turbinas eólicas . Las turbinas eólicas modernas a escala de servicios públicos oscilan entre 600 kW y 9 MW de potencia nominal. La potencia disponible del viento es una función del cubo de la velocidad del viento, por lo que a medida que aumenta la velocidad del viento, la producción de potencia aumenta hasta la salida máxima para la turbina en particular. [55] Las áreas donde los vientos son más fuertes y constantes, como los sitios en alta mar y de gran altitud , son lugares preferidos para los parques eólicos. Por lo general, las horas de carga completa de las turbinas eólicas varían entre el 16 y el 57 por ciento anual, pero pueden ser más altas en sitios costa afuera particularmente favorables. [56]

La electricidad generada por el viento cubrió casi el 4% de la demanda mundial de electricidad en 2015, con casi 63 GW de nueva capacidad de energía eólica instalada. La energía eólica fue la principal fuente de nueva capacidad en Europa, Estados Unidos y Canadá, y la segunda más grande en China. En Dinamarca, la energía eólica cubrió más del 40% de su demanda de electricidad, mientras que Irlanda, Portugal y España cubrieron cada uno casi el 20%. [ cita requerida ]

A nivel mundial, se cree que el potencial técnico a largo plazo de la energía eólica es cinco veces mayor que la producción total de energía mundial actual, o 40 veces la demanda actual de electricidad, asumiendo que se superaron todas las barreras prácticas necesarias. Esto requeriría la instalación de turbinas eólicas en grandes áreas, particularmente en áreas de mayores recursos eólicos, como en alta mar. Dado que la velocidad del viento en alta mar es en promedio un 90% mayor que la de la tierra, los recursos en alta mar pueden aportar sustancialmente más energía que las turbinas terrestres. [57]

Energía hidroeléctrica

La presa de las Tres Gargantas en el río Yangtze en China

A finales de 2019, la capacidad hidroeléctrica renovable en todo el mundo era de 1.190 GW. [54]

Dado que el agua es unas 800 veces más densa que el aire , incluso una corriente de agua que fluye lentamente, o un oleaje moderado , pueden producir cantidades considerables de energía. Hay muchas formas de energía del agua:

  • Históricamente, la energía hidroeléctrica proviene de la construcción de grandes presas y embalses hidroeléctricos, que todavía son populares en los países en desarrollo . [58] Las más grandes de ellas son la presa de las Tres Gargantas (2003) en China y la presa de Itaipu (1984) construida por Brasil y Paraguay.
  • Los pequeños sistemas hidroeléctricos son instalaciones de energía hidroeléctrica que normalmente producen hasta 50 MW de potencia. A menudo se utilizan en ríos pequeños o como desarrollo de bajo impacto en ríos más grandes. China es el mayor productor de energía hidroeléctrica del mundo y tiene más de 45.000 pequeñas instalaciones hidroeléctricas. [59]
  • Las centrales hidroeléctricas de pasada obtienen energía de los ríos sin la creación de un gran embalse . El agua se transporta típicamente a lo largo del lado del valle del río (utilizando canales, tuberías y / o túneles) hasta que está muy por encima del fondo del valle, después de lo cual se puede permitir que caiga a través de una tubería forzada para impulsar una turbina. Este estilo de generación todavía puede producir una gran cantidad de electricidad, como la presa Chief Joseph Dam en el río Columbia en los Estados Unidos. [60] Muchas centrales hidroeléctricas de pasada son micro o pico hidroeléctricas .

La energía hidroeléctrica se produce en 150 países, y la región de Asia y el Pacífico generó el 32 por ciento de la energía hidroeléctrica mundial en 2010. Para los países que tienen el mayor porcentaje de electricidad procedente de fuentes renovables, los 50 principales son principalmente hidroeléctricos. China es el mayor productor de energía hidroeléctrica, con 721 teravatios-hora de producción en 2010, lo que representa alrededor del 17 por ciento del uso doméstico de electricidad. Ahora hay tres centrales hidroeléctricas de más de 10 GW: la presa de las Tres Gargantas en China, la presa de Itaipu en la frontera entre Brasil y Paraguay y la presa de Guri en Venezuela. [61]

Energía de las olas , que captura la energía de las ondas de la superficie del océano, y la energía de las mareas , la conversión de la energía de las mareas, son dos formas de energía hidroeléctrica con un potencial futuro; sin embargo, todavía no se emplean ampliamente comercialmente. Un proyecto de demostración operado por Ocean Renewable Power Company en la costa de Maine , y conectado a la red, aprovecha la energía de las mareas de la Bahía de Fundy , ubicación del flujo de marea más alto del mundo. La conversión de energía térmica oceánica , que utiliza la diferencia de temperatura entre aguas superficiales más cálidas y profundas más frías, actualmente no tiene viabilidad económica. [62] [63]

Energía solar

Imagen satelital de la granja solar Topaz de 550 megavatios en California, EE. UU.
Mapa global de irradiación horizontal . [64]

A finales de 2019, la capacidad solar instalada global era de 586 GW. [54]

La energía solar , la luz radiante y el calor del sol se aprovechan mediante una gama de tecnologías en constante evolución como la calefacción solar , la energía fotovoltaica , la energía solar concentrada (CSP), la energía fotovoltaica de concentración (CPV), la arquitectura solar y la fotosíntesis artificial . [65] [66] Las tecnologías solares se caracterizan en términos generales como solares pasivos o solares activos, dependiendo de la forma en que capturan, convierten y distribuyen la energía solar. Las técnicas solares pasivas incluyen orientar un edificio hacia el Sol, seleccionar materiales con condiciones favorablespropiedades de dispersión de masa térmica o luz, y diseño de espacios que hagan circular el aire de forma natural . Las tecnologías solares activas abarcan la energía solar térmica , que utiliza colectores solares para calefacción, y la energía solar, que convierte la luz solar en electricidad, ya sea directamente utilizando energía fotovoltaica (PV) o indirectamente utilizando energía solar concentrada (CSP).

Un sistema fotovoltaico convierte la luz en corriente eléctrica continua (CC) aprovechando el efecto fotoeléctrico . [67] La energía solar fotovoltaica se ha convertido en una industria multimillonaria de rápido crecimiento , sigue mejorando su rentabilidad y tiene el mayor potencial de todas las tecnologías renovables junto con la CSP. [68] [69] Los sistemas de energía solar concentrada (CSP) utilizan lentes o espejos y sistemas de seguimiento para enfocar una gran área de luz solar en un rayo pequeño. Las plantas comerciales de energía solar concentrada se desarrollaron por primera vez en la década de 1980. CSP-Stirling tiene, con mucho, la eficiencia más alta entre todas las tecnologías de energía solar.

En 2011, el Organismo Internacional de Energía dijo que "el desarrollo de tecnologías de energía solar asequibles, inagotables y limpias tendrá enormes beneficios a largo plazo. Aumentará la seguridad energética de los países al depender de un recurso autóctono, inagotable y, en su mayoría, independiente de las importaciones, Mejorar la sostenibilidad , reducir la contaminación, reducir los costos de mitigar el cambio climático y mantener los precios de los combustibles fósiles más bajos que de otra manera. Estas ventajas son globales. Por lo tanto, los costos adicionales de los incentivos para el despliegue temprano deben considerarse inversiones en aprendizaje; deben gastarse sabiamente y necesitan ser ampliamente compartidos ". [sesenta y cinco]Italia tiene la mayor proporción de electricidad solar del mundo; en 2015, la energía solar suministró el 7,7% de la demanda de electricidad en Italia. [70] En 2017, después de otro año de rápido crecimiento, la energía solar generó aproximadamente el 2% de la energía global, o 460 TWh. [71]

Energía geotérmica

Vapor de la estación de energía geotérmica de Nesjavellir en Islandia

A finales de 2019, la capacidad geotérmica global era de 14 GW. [54]

La energía geotérmica de alta temperatura proviene de la energía térmica generada y almacenada en la Tierra. La energía térmica es la energía que determina la temperatura de la materia. La energía geotérmica de la Tierra se origina a partir de la formación original del planeta y de la desintegración radiactiva de los minerales (en proporciones actualmente inciertas [72] pero posiblemente aproximadamente iguales [73] ). El gradiente geotérmico , que es la diferencia de temperatura entre el núcleo del planeta y su superficie, impulsa una conducción continua de energía térmica en forma de calor desde el núcleo hasta la superficie. El adjetivo geotermia se origina en las raíces griegas geo, que significa tierra, y termo , que significa calor.

El calor que se utiliza para la energía geotérmica puede provenir de las profundidades de la Tierra, hasta el núcleo de la Tierra, 4.000 millas (6.400 km) hacia abajo. En el núcleo, las temperaturas pueden alcanzar más de 9.000 ° F (5.000 ° C). El calor se conduce desde el núcleo hasta la roca circundante. Las temperaturas y presiones extremadamente altas hacen que algunas rocas se derritan, lo que comúnmente se conoce como magma. El magma se convence hacia arriba ya que es más liviano que la roca sólida. Este magma luego calienta la roca y el agua en la corteza, a veces hasta 700 ° F (371 ° C). [74]

La geotermia de baja temperatura [41] se refiere al uso de la corteza exterior de la Tierra como batería térmica para facilitar la energía térmica renovable para la calefacción y refrigeración de edificios y otros usos industriales y de refrigeración. En esta forma de geotermia, una bomba de calor geotérmica y un intercambiador de calor acoplado a tierrase utilizan juntos para mover la energía térmica a la Tierra (para enfriar) y fuera de la Tierra (para calentar) según las estaciones. La geotermia de baja temperatura (generalmente conocida como "GHP") es una tecnología renovable cada vez más importante porque reduce las cargas energéticas anuales totales asociadas con la calefacción y la refrigeración, y también aplana la curva de demanda eléctrica eliminando el suministro eléctrico máximo de verano e invierno extremos. requisitos. Por lo tanto, la geotermia / BPH de baja temperatura se está convirtiendo en una prioridad nacional cada vez mayor con el apoyo de créditos fiscales múltiples [75] y el enfoque como parte del movimiento continuo hacia la energía neta cero. [42]

Bioenergía

Una central de cogeneración que utiliza madera para abastecer a 30.000 hogares en Francia

A finales de 2019, la capacidad global de bioenergía era de 124 GW. [54]

La biomasa es material biológico derivado de organismos vivos o recientemente vivos. Con mayor frecuencia se refiere a plantas o materiales derivados de plantas que se denominan específicamente biomasa lignocelulósica . [76] Como fuente de energía, la biomasa puede utilizarse directamente a través de la combustión para producir calor o indirectamente después de convertirla en diversas formas de biocombustible . La conversión de biomasa en biocombustible se puede lograr mediante diferentes métodos que se clasifican en términos generales en: métodos térmicos , químicos y bioquímicos . La madera sigue siendo la mayor fuente de energía de biomasa en la actualidad; [77] ejemplos incluyen residuos forestales, como árboles muertos, ramas ytocones de árboles , recortes de jardín, astillas de madera e incluso residuos sólidos urbanos . En el segundo sentido, la biomasa incluye materia vegetal o animal que se puede convertir en fibras u otros productos químicos industriales , incluidos los biocombustibles. Biomasa Industrial se puede cultivar a partir de numerosos tipos de plantas, incluyendo miscanthus , switchgrass , cáñamo , maíz , álamo , sauce , sorgo , caña de azúcar, bambú , [78] y una variedad de especies de árboles, que van desde eucalipto a la palma de aceite ( aceite de palma ) .

La energía vegetal es producida por cultivos cultivados específicamente para su uso como combustible que ofrecen una alta producción de biomasa por hectárea con un bajo insumo de energía. [79] El grano se puede utilizar como combustible líquido para el transporte, mientras que la paja se puede quemar para producir calor o electricidad. La biomasa vegetal también se puede degradar de celulosa a glucosa a través de una serie de tratamientos químicos, y el azúcar resultante se puede utilizar como biocombustible de primera generación.

La biomasa se puede convertir en otras formas utilizables de energía, como el gas metano [80] o combustibles de transporte como el etanol y el biodiésel . La basura en descomposición y los desechos agrícolas y humanos liberan gas metano, también llamado gas de vertedero o biogás . Los cultivos, como el maíz y la caña de azúcar, pueden fermentarse para producir el combustible de transporte, el etanol. El biodiésel, otro combustible de transporte, se puede producir a partir de productos alimenticios sobrantes, como aceites vegetales y grasas animales. [81] Además, la biomasa a líquidos (BTL) y el etanol celulósico todavía están en investigación. [82] [83] Hay una gran cantidad de investigaciones que involucrancombustible de algas o biomasa derivada de algas debido al hecho de que es un recurso no alimenticio y se puede producir a tasas de 5 a 10 veces las de otros tipos de agricultura terrestre, como el maíz y la soja. Una vez cosechado, puede fermentarse para producir biocombustibles como etanol, butanol y metano, así como biodiésel e hidrógeno . La biomasa utilizada para la generación de electricidad varía según la región. Los subproductos forestales, como los residuos de madera, son comunes en los Estados Unidos. Los desechos agrícolas son comunes en Mauricio (residuos de la caña de azúcar) y el sudeste asiático (cáscaras de arroz). Los residuos de la cría de animales, como la basura de las aves de corral, son comunes en el Reino Unido. [84]

Los biocombustibles incluyen una amplia gama de combustibles que se derivan de la biomasa. El término incluye combustibles sólidos , líquidos y gaseosos . [85] Los biocombustibles líquidos incluyen bioalcoholes, como el bioetanol, y aceites, como el biodiésel. Los biocombustibles gaseosos incluyen biogás , gas de vertedero y gas sintético . El bioetanol es un alcohol que se obtiene mediante la fermentación de los componentes del azúcar de los materiales vegetales y se elabora principalmente a partir de cultivos de azúcar y almidón. Estos incluyen maíz, caña de azúcar y, más recientemente, sorgo dulce.. Este último cultivo es particularmente adecuado para el cultivo en tierras secas y está siendo investigado por el Instituto Internacional de Investigación de Cultivos para los Trópicos Semiáridos por su potencial para proporcionar combustible, junto con alimentos y piensos, en partes áridas de Asia y África. [86]

Con el desarrollo de tecnología avanzada, la biomasa celulósica, como árboles y pastos, también se utiliza como materia prima para la producción de etanol. El etanol se puede usar como combustible para vehículos en su forma pura, pero generalmente se usa como aditivo de gasolina para aumentar el octanaje y mejorar las emisiones de los vehículos. El bioetanol se usa ampliamente en los Estados Unidos y en Brasil . Los costos de energía para producir bioetanol son casi iguales a los rendimientos energéticos del bioetanol. Sin embargo, según la Agencia Europea de Medio Ambiente , los biocombustibles no abordan las preocupaciones sobre el calentamiento global. [87] El biodiésel se elabora a partir de aceites vegetales y grasas animales.o grasas recicladas. Puede usarse como combustible para vehículos en su forma pura, o más comúnmente como un aditivo diesel para reducir los niveles de partículas, monóxido de carbono e hidrocarburos de los vehículos que funcionan con diesel. El biodiésel se produce a partir de aceites o grasas mediante transesterificación y es el biocombustible más común en Europa. Los biocombustibles proporcionaron el 2,7% del combustible de transporte mundial en 2010. [88]

La biomasa, el biogás y los biocombustibles se queman para producir calor / energía y, al hacerlo, dañan el medio ambiente. Los contaminantes como los óxidos sulfurosos (SO x ), los óxidos nitrosos (NO x ) y el material particulado (PM) se producen a partir de la combustión de biomasa; la Organización Mundial de la Salud estima que la contaminación del aire provoca cada año 7 millones de muertes prematuras. [89] La combustión de biomasa es un factor importante. [89] [90] [91] [ verificación fallida ]

Tecnologías emergentes

Otras tecnologías de energía renovable aún están en desarrollo e incluyen etanol celulósico , energía geotérmica de roca seca caliente y energía marina . [92] Estas tecnologías aún no están ampliamente demostradas o tienen una comercialización limitada. Muchos están en el horizonte y pueden tener un potencial comparable al de otras tecnologías de energía renovable, pero aún dependen de atraer suficiente atención y financiación de investigación, desarrollo y demostración (I + D + i). [92]

Existen numerosas organizaciones dentro de los sectores académico, federal y comercial que realizan investigaciones avanzadas a gran escala en el campo de las energías renovables. Esta investigación abarca varias áreas de interés en el espectro de las energías renovables. La mayor parte de la investigación tiene como objetivo mejorar la eficiencia y aumentar el rendimiento energético general. [93] Varias organizaciones de investigación con apoyo federal se han centrado en las energías renovables en los últimos años. Dos de los más destacados de estos laboratorios son Sandia National Laboratories y el National Renewable Energy Laboratory (NREL), ambos financiados por el Departamento de Energía de los Estados Unidos y respaldados por varios socios corporativos. [94]Sandia tiene un presupuesto total de $ 2.4 mil millones [95] mientras que NREL tiene un presupuesto de $ 375 millones. [96]

Sistema geotérmico mejorado

Sistema geotérmico mejorado (consulte la descripción del archivo para obtener más detalles)

Los sistemas geotérmicos mejorados (EGS) son un nuevo tipo de tecnología de energía geotérmica que no requiere recursos hidrotermales convectivos naturales. La gran mayoría de la energía geotérmica al alcance de la perforación se encuentra en roca seca y no porosa. [97] Las tecnologías EGS "mejoran" y / o crean recursos geotérmicos en esta "roca seca caliente (HDR)" a través de la fracturación hidráulica . Se espera que las tecnologías EGS y HDR, como la geotermia hidrotermal, sean recursos de carga base que produzcan energía las 24 horas del día como una planta fósil. A diferencia de la hidrotermal, HDR y EGS pueden ser factibles en cualquier parte del mundo, dependiendo de los límites económicos de la profundidad de perforación. Las buenas ubicaciones son sobre granito profundo cubierto por una capa gruesa (3-5 km) de sedimentos aislantes que ralentizan la pérdida de calor.[98] Actualmente se están desarrollando y probando sistemas HDR y EGS en Francia, Australia, Japón, Alemania, Estados Unidos y Suiza. El proyecto EGS más grande del mundo es una planta de demostración de 25 megavatios que se está desarrollando actualmente en Cooper Basin, Australia. Cooper Basin tiene el potencial de generar entre 5.000 y 10.000 MW.

Etanol celulósico

Empresas como Iogen , POET y Abengoa construyen varias refinerías que pueden procesar biomasa y convertirla en etanol , mientras que otras empresas como Verenium Corporation , Novozymes y Dyadic International [99] están produciendo enzimas que podrían permitir una futura comercialización . El cambio de materias primas para cultivos alimentarios a residuos de desechos y pastos nativos ofrece oportunidades significativas para una variedad de actores, desde agricultores hasta empresas de biotecnología, y desde desarrolladores de proyectos hasta inversores. [100]

Energía marina

Estación de energía mareomotriz de Rance , Francia

La energía marina (también denominada a veces energía oceánica) se refiere a la energía transportada por las olas del océano , las mareas , la salinidad y las diferencias de temperatura del océano . El movimiento del agua en los océanos del mundo crea una gran reserva de energía cinética o energía en movimiento. Esta energía se puede aprovechar para generar electricidad para los hogares, el transporte y las industrias. El término energía marina abarca tanto la energía de las olas  (energía de las olas superficiales como la energía de las mareas  ) obtenida de la energía cinética de grandes masas de agua en movimiento. Electrodiálisis inversa(RED) es una tecnología para generar electricidad mediante la mezcla de agua dulce de río y agua salada de mar en grandes celdas de energía diseñadas para este propósito; a partir de 2016, se está probando a pequeña escala (50 kW). La energía eólica marina no es una forma de energía marina, ya que la energía eólica se deriva del viento , incluso si las turbinas eólicas se colocan sobre el agua. Los océanos tienen una enorme cantidad de energía y están cerca de muchas, si no la mayoría, de las poblaciones concentradas. La energía oceánica tiene el potencial de proporcionar una cantidad sustancial de nueva energía renovable en todo el mundo. [101]

Desarrollos de energía solar

Energía solar experimental

Los sistemas fotovoltaicos concentrados (CPV) emplean luz solar concentrada en superficies fotovoltaicas con el fin de generar electricidad. Los dispositivos termoeléctricos o "termovoltaicos" convierten una diferencia de temperatura entre materiales diferentes en una corriente eléctrica.

Paneles solares flotantes

Los paneles solares flotantes son sistemas fotovoltaicos que flotan en la superficie de depósitos de agua potable, lagos de canteras, canales de riego o estanques de remediación y relaves. Existe un pequeño número de estos sistemas en Francia , India , Japón , Corea del Sur , Reino Unido , Singapur y Estados Unidos . [104] [105] [106] [107] [108]Se dice que los sistemas tienen ventajas sobre la energía fotovoltaica en tierra. El costo de la tierra es más caro y hay menos reglas y regulaciones para las estructuras construidas sobre cuerpos de agua que no se usan para recreación. A diferencia de la mayoría de las plantas solares terrestres, las matrices flotantes pueden ser discretas porque están ocultas a la vista del público. Alcanzan una mayor eficiencia que los paneles fotovoltaicos en tierra, porque el agua enfría los paneles. Los paneles tienen un revestimiento especial para evitar la oxidación o la corrosión. [109] En mayo de 2008, la bodega Far Niente en Oakville, California, fue pionera en el primer sistema floatovoltaico del mundo al instalar 994 módulos fotovoltaicos solares con una capacidad total de 477 kW en 130 pontones y flotarlos en el estanque de riego de la bodega. [110] Se están comenzando a construir granjas fotovoltaicas flotantes a escala de servicios públicos.Kyocera desarrollará la granja más grande del mundo, de 13,4 MW, en el embalse sobre la presa de Yamakura en la prefectura de Chiba [111] utilizando 50.000 paneles solares. [112] [113] También se están construyendo granjas flotantes resistentes al agua salada para uso oceánico. [114] El proyecto floatovoltaico más grande anunciado hasta ahora es una central eléctrica de 350 MW en la región amazónica de Brasil. [115]

Bomba de calor asistida por energía solar

Una bomba de calor es un dispositivo que proporciona energía térmica desde una fuente de calor a un destino llamado "disipador de calor". Las bombas de calor están diseñadas para mover la energía térmica en dirección opuesta a la dirección del flujo de calor espontáneo absorbiendo calor de un espacio frío y liberándolo a uno más cálido. Una bomba de calor asistida por energía solar representa la integración de una bomba de calor y paneles solares térmicos en un solo sistema integrado. Normalmente, estas dos tecnologías se utilizan por separado (o solo colocándolas en paralelo) para producir agua caliente . [116] En este sistema el panel solar térmico realiza la función de fuente de calor de baja temperatura y el calor producido se utiliza para alimentar el evaporador de la bomba de calor. [117]El objetivo de este sistema es obtener un COP alto y luego producir energía de una manera más eficiente y menos costosa.

Es posible utilizar cualquier tipo de panel solar térmico (lámina y tubos, roll-bond, heat pipe, placas térmicas) o híbrido ( mono / policristalino , película fina ) en combinación con la bomba de calor. Es preferible el uso de un panel híbrido porque permite cubrir una parte de la demanda eléctrica de la bomba de calor y reduce el consumo de energía y en consecuencia los costes variables del sistema.

Aviones solares

En 2016, Solar Impulse 2 fue el primer avión con energía solar en completar una circunnavegación del mundo.

Un avión eléctrico es un avión que funciona con motores eléctricos en lugar de motores de combustión interna , con la electricidad procedente de las células de combustible , células solares , los ultracondensadores , radiante de energía , [118] o baterías .

Actualmente, los aviones eléctricos tripulados voladores son en su mayoría demostradores experimentales, aunque muchos vehículos aéreos no tripulados pequeños funcionan con baterías. Se han volado modelos de aviones de propulsión eléctrica desde la década de 1970, con un informe en 1957. [119] [120] Los primeros vuelos de propulsión eléctrica con transporte de personas se realizaron en 1973. [121] Entre 2015 y 2016, un avión tripulado, propulsado por energía solar El avión Solar Impulse 2 completó una circunnavegación de la Tierra. [122]

Torre de corriente ascendente solar

Una torre de corriente ascendente solar es una planta de energía renovable para generar electricidad a partir del calor solar de baja temperatura. La luz del sol calienta el aire debajo de una estructura colectora techada muy ancha similar a un invernadero que rodea la base central de una torre de chimenea muy alta . La convección resultante provoca una corriente ascendente de aire caliente en la torre por efecto chimenea . Este flujo de aire impulsa las turbinas eólicas colocadas en la corriente ascendente de la chimenea o alrededor de la base de la chimenea para producir electricidad.. Los planes para versiones ampliadas de modelos de demostración permitirán una generación de energía significativa y pueden permitir el desarrollo de otras aplicaciones, como extracción o destilación de agua, agricultura u horticultura. Una versión más avanzada de una tecnología de temática similar es el motor Vortex, que tiene como objetivo reemplazar las grandes chimeneas físicas con un vórtice de aire creado por una estructura más corta y menos costosa.

Energía solar basada en el espacio

Para los sistemas fotovoltaicos o térmicos, una opción es elevarlos al espacio, particularmente a la órbita geosincrónica. Para ser competitivo con los sistemas de energía solar basados ​​en la Tierra, la masa específica (kg / kW) multiplicada por el costo de la masa del desván más el costo de las piezas debe ser de $ 2400 o menos. Es decir, para un costo de piezas más una rectenna de $ 1100 / kW, el producto de $ / kg y kg / kW debe ser $ 1300 / kW o menos. [123] Por tanto, para 6,5 ​​kg / kW, el costo de transporte no puede exceder los 200 dólares / kg. Si bien eso requerirá una reducción de 100 a uno, SpaceX tiene como objetivo una reducción de diez a uno, los motores de reacción pueden hacer posible una reducción de 100 a uno.

Fotosíntesis artificial

La fotosíntesis artificial utiliza técnicas que incluyen la nanotecnología para almacenar energía electromagnética solar en enlaces químicos al dividir el agua para producir hidrógeno y luego usar dióxido de carbono para producir metanol. [124] Los investigadores en este campo se esfuerzan por diseñar imitaciones moleculares de la fotosíntesis que utilicen una región más amplia del espectro solar, empleen sistemas catalíticos hechos de materiales abundantes y económicos que sean robustos, fácilmente reparables, no tóxicos y estables en una variedad de condiciones ambientales y funcionan de manera más eficiente permitiendo que una mayor proporción de energía fotónica termine en los compuestos de almacenamiento, es decir, carbohidratos (en lugar de construir y mantener células vivas). [125]Sin embargo, una investigación destacada enfrenta obstáculos, Sun Catalytix, una empresa derivada del MIT, dejó de ampliar su prototipo de celda de combustible en 2012, porque ofrece pocos ahorros sobre otras formas de producir hidrógeno a partir de la luz solar. [126]

Otros

Combustibles de algas

La producción de combustibles líquidos a partir de variedades de algas ricas en aceite es un tema de investigación en curso. Se están probando varias microalgas cultivadas en sistemas abiertos o cerrados, incluidos algunos sistemas que pueden instalarse en terrenos abandonados y desérticos.

Vapor de agua

La recolección de cargas de electricidad estática a partir de gotas de agua sobre superficies metálicas es una tecnología experimental que sería especialmente útil en países de bajos ingresos con una humedad relativa del aire superior al 60%. [127]

Residuos de cultivos

Los dispositivos AuREUS (Aurora Renewable Energy & UV Sequestration) [128], que se basan en desechos de cultivos, pueden absorber la luz ultravioleta del sol y convertirla en energía renovable. [129] [130]

Integración en el sistema energético

La producción de energía renovable a partir de algunas fuentes como la eólica y la solar es más variable y está más distribuida geográficamente que la tecnología basada en combustibles fósiles y nuclear. Si bien su integración en el sistema energético más amplio es factible, conlleva algunos desafíos adicionales. Para que el sistema energético permanezca estable, se pueden tomar una serie de medidas. La implementación del almacenamiento de energía, el uso de una amplia variedad de tecnologías de energía renovable y la implementación de una red inteligente en la que la energía se usa automáticamente en el momento en que se produce, puede reducir los riesgos y costos de implementación de energía renovable. [131] En algunos lugares, los hogares individuales pueden optar por comprar energía renovable a través de un programa de energía verde para el consumidor .

Almacenamiento de energía eléctrica

El almacenamiento de energía eléctrica es una colección de métodos utilizados para almacenar energía eléctrica. La energía eléctrica se almacena durante los momentos en que la producción (especialmente de fuentes intermitentes como la energía eólica , la energía de las mareas , la energía solar ) excede el consumo y se devuelve a la red cuando la producción cae por debajo del consumo. La energía hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo representa más del 90% de todo el almacenamiento de energía de la red. Los costos de las baterías de iones de litio están cayendo rápidamente y se están implementando cada vez más servicios auxiliares de la red y para almacenamiento doméstico. Además, la energía se puede almacenar en pilas de combustible de hidrógeno .

Tendencias del mercado y la industria

La energía renovable ha sido más eficaz para crear puestos de trabajo que el carbón o el petróleo en los Estados Unidos . [132] En 2016, el empleo en el sector aumentó un 6 por ciento en los Estados Unidos, lo que provocó que el empleo en el sector de energía no renovable disminuya un 18 por ciento. En todo el mundo, las energías renovables emplean a unos 8,1 millones en 2016. [133]

Crecimiento de renovables

Inversión: las empresas, los gobiernos y los hogares comprometieron $ 501,3 mil millones para la descarbonización en 2020, incluida la energía renovable (solar, eólica), vehículos eléctricos e infraestructura de carga asociada, almacenamiento de energía, sistemas de calefacción de bajo consumo, captura y almacenamiento de carbono e hidrógeno. [134]
Inversión en energías renovables por región
Costo: con la implementación cada vez más generalizada de fuentes de energía renovable, los costos han disminuido, sobre todo para la energía generada por paneles solares. [135]
El costo nivelado de la energía (LCOE) es una medida del costo actual neto promedio de la generación de electricidad para una planta generadora durante su vida útil.
En 2020, las energías renovables superaron a los combustibles fósiles como principal fuente de electricidad de la Unión Europea por primera vez. [136]
Al comparar el uso de energía en todo el mundo, el crecimiento de las energías renovables se muestra con la línea verde [137]

Desde finales de 2004, la capacidad mundial de energía renovable creció a un ritmo del 10% al 60% anual para muchas tecnologías. En 2015, la inversión global en energías renovables aumentó un 5% a $ 285,9 mil millones, rompiendo el récord anterior de $ 278,5 mil millones en 2011. 2015 también fue el primer año en que las energías renovables, excluidas las grandes hidroeléctricas, representaron la mayor parte de toda la nueva capacidad de energía (134 GW, constituyendo el 54% del total). [ cita requerida ] Del total de energías renovables, el viento representó 72 GW y la energía solar fotovoltaica 56 GW; ambas cifras récord y muy por encima de las cifras de 2014 (49 GW y 45 GW respectivamente). En términos financieros, la energía solar representó el 56% del total de nuevas inversiones y la eólica el 38%.

En 2014, la capacidad mundial de energía eólica se expandió un 16% a 369,553 MW. [138] La producción anual de energía eólica también está creciendo rápidamente y ha alcanzado alrededor del 4% del uso mundial de electricidad, [139] el 11,4% en la UE, [140] y se utiliza ampliamente en Asia y Estados Unidos . En 2015, la capacidad fotovoltaica instalada en todo el mundo aumentó a 227 gigavatios (GW), suficiente para abastecer el 1 por ciento de la demanda mundial de electricidad . [141] Las estaciones de energía solar térmica funcionan en los Estados Unidos y España, y en 2016, la más grande de ellas es el sistema de generación eléctrica solar Ivanpah de 392 MW.en California. [142] [143] La instalación de energía geotérmica más grande del mundo es The Geysers en California, con una capacidad nominal de 750 MW. Brasil tiene uno de los programas de energía renovable más grandes del mundo, que involucra la producción de combustible de etanol a partir de la caña de azúcar, y el etanol ahora proporciona el 18% del combustible automotriz del país. El combustible de etanol también está ampliamente disponible en los Estados Unidos.

En 2017, las inversiones en energías renovables ascendieron a 279.800 millones de dólares en todo el mundo, con China representando 126.600 millones de dólares o el 45% de las inversiones mundiales, Estados Unidos por 40.500 millones de dólares y Europa por 40.900 millones de dólares. [7] Los resultados de una revisión reciente de la literatura concluyeron que a medida que los emisores de gases de efecto invernadero (GEI) comienzan a ser responsables de los daños resultantes de las emisiones de GEI que provocan el cambio climático, un alto valor para la mitigación de la responsabilidad proporcionaría poderosos incentivos para el despliegue de tecnologías de energía renovable. [144]

En la década de 2010-2019, la inversión mundial en capacidad de energía renovable, excluidas las grandes centrales hidroeléctricas, ascendió a 2,7 billones de dólares, de los cuales China contribuyó con 818.000 millones de dólares estadounidenses, 392.300 millones de dólares estadounidenses, Japón 210.900 millones de dólares EE.UU., contribuyó Alemania. US $ 183,4 mil millones y el Reino Unido contribuyó con US $ 126,5 mil millones. [145] Se trata de un aumento de más de tres y posiblemente cuatro veces la cantidad equivalente invertida en el decenio 2000-2009 (no se dispone de datos para 2000-2003). [145]

Proyecciones futuras

Proyección del costo nivelado de la energía eólica en los EE. UU. (Izquierda) [153] [154]

Las tecnologías de energía renovable son cada vez más baratas gracias al cambio tecnológico y a los beneficios de la producción en masa y la competencia en el mercado. Un informe de 2018 de la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), encontró que el costo de la energía renovable está disminuyendo rápidamente y probablemente será igual o menor que el costo de las energías no renovables como los combustibles fósiles para 2020. El informe encontró que Los costos de la energía solar han caído un 73% desde 2010 y los costos de la energía eólica terrestre han caído un 23% en ese mismo período de tiempo. [155]

Sin embargo, las proyecciones actuales sobre el costo futuro de las energías renovables varían. La EIA ha pronosticado que casi dos tercios de las adiciones netas a la capacidad de energía provendrán de las energías renovables para 2020 debido a los beneficios políticos combinados de la contaminación local, la descarbonización y la diversificación energética.

Según un informe de 2018 de Bloomberg New Energy Finance, se espera que la energía eólica y solar generen aproximadamente el 50% de las necesidades energéticas del mundo para 2050, mientras que se espera que las plantas eléctricas de carbón caigan a solo un 11%. [156] La energía hidroeléctrica y geotérmica producida en lugares favorables es ahora la forma más barata de generar electricidad. Los costos de la energía renovable continúan cayendo, y el costo nivelado de la electricidad ( LCOE ) está disminuyendo para la energía eólica, la energía solar fotovoltaica ( PV ), la energía solar concentrada ( CSP ) y algunas tecnologías de biomasa. [157]La energía renovable es también la solución más económica para la nueva capacidad conectada a la red en áreas con buenos recursos. A medida que cae el costo de la energía renovable, aumenta el alcance de las aplicaciones económicamente viables. Las tecnologías renovables son ahora a menudo la solución más económica para la nueva capacidad de generación. Donde "la generación a base de petróleo es la fuente de generación de energía predominante (por ejemplo, en islas, fuera de la red y en algunos países), casi siempre existe una solución renovable de menor costo en la actualidad". [157] Una serie de estudios del Laboratorio Nacional de Energía Renovable de EE. UU.modeló la "red en el oeste de EE. UU. en una serie de escenarios diferentes donde las energías renovables intermitentes representaron el 33 por ciento de la energía total". En los modelos, las ineficiencias en el ciclo de las plantas de combustibles fósiles para compensar la variación en la energía solar y eólica dieron como resultado un costo adicional de "entre $ 0,47 y $ 1,28 por cada megavatio hora generado"; sin embargo, los ahorros en el costo de los combustibles ahorrados "suman $ 7 mil millones, lo que significa que los costos adicionales son, como máximo, el dos por ciento de los ahorros". [158]

Tendencias para tecnologías individuales

Hidroelectricidad

En 2017, la capacidad hidroeléctrica renovable mundial fue de 1.154 GW. [18] Sólo se ha desarrollado una cuarta parte del potencial hidroeléctrico estimado mundial de 14.000 TWh / año, los potenciales regionales para el crecimiento de la energía hidroeléctrica en todo el mundo son, 71% Europa, 75% Norteamérica, 79% Sudamérica, 95% África, 95% Oriente Medio, 82% Asia Pacífico. Sin embargo, las realidades políticas de los nuevos embalses en los países occidentales, las limitaciones económicas en el tercer mundo y la falta de un sistema de transmisión en áreas no desarrolladas dan como resultado la posibilidad de desarrollar el 25% del potencial restante antes de 2050, siendo la mayor parte en el área de Asia Pacífico. [159] Se está produciendo un crecimiento lento en los condados occidentales, [ cita requerida ]pero no en el estilo convencional de presas y embalses del pasado. Los nuevos proyectos adoptan la forma de pequeñas centrales hidroeléctricas y de pasada , sin utilizar grandes embalses. Es popular renovar la energía de las presas antiguas, lo que aumenta su eficiencia y capacidad, así como una capacidad de respuesta más rápida en la red. [160] Cuando las circunstancias lo permitan, las presas existentes, como la presa Russell construida en 1985, pueden actualizarse con instalaciones de "bombeo" para almacenamiento por bombeo, que es útil para cargas máximas o para soportar energía solar y eólica intermitente. Los países con grandes desarrollos hidroeléctricos, como Canadá y Noruega, están gastando miles de millones para expandir sus redes para comerciar con países vecinos que tienen hidroelectricidad limitada. [161]

Desarrollo de energía eólica

Crecimiento mundial de la capacidad eólica (1996-2018)
Cuatro parques eólicos marinos se encuentran en el área del estuario del Támesis : Kentish Flats , Gunfleet Sands , Thanet y London Array . Este último es el más grande del mundo en abril de 2013.

La energía eólica se utiliza ampliamente en Europa , China y Estados Unidos . De 2004 a 2017, la capacidad instalada mundial de energía eólica ha aumentado de 47 GW a 514 GW, un aumento de más de diez veces en 13 años [18] A finales de 2014, China, Estados Unidos y Alemania juntos representaban la mitad de la capacidad global total. [138] Varios otros países han alcanzado niveles relativamente altos de penetración de la energía eólica, como el 21% de la producción de electricidad estacionaria en Dinamarca , el 18% en Portugal , el 16% en España y el 14% en Irlanda.en 2010 y desde entonces han seguido ampliando su capacidad instalada. [162] [163] Más de 80 países de todo el mundo utilizan la energía eólica con fines comerciales. [88]

Las turbinas eólicas están aumentando en potencia con algunos modelos desplegados comercialmente que generan más de 8MW por turbina. [164] [165] [166] Se están desarrollando modelos más potentes, consulte la lista de las turbinas eólicas más potentes .

  • Energía eólica marina
A partir de 2017, la energía eólica marina ascendió a 18,7 GW de capacidad instalada global, lo que representa solo el 3,6% de la capacidad total de energía eólica. [18]
  • Lista de parques eólicos marinos y terrestres
A partir de 2013, Alta Wind Energy Center (California, 1,5 GW) es el parque eólico individual más grande del mundo. [167] El Walney Extensión (Londres, 0,7 GW) es el parque eólico marino más grande en el mundo. El parque eólico de Gansu (China, 7,9 GW) es el proyecto de generación de proyectos de energía eólica más grande que consta de 18 parques eólicos. [168]

Solar térmica

El sistema de generación eléctrica solar Ivanpah de 377 MW con las tres torres bajo carga, febrero de 2014. Tomado de la I-15.
Torres solares de las plantas termosolares PS10 y PS20 en España

La capacidad de energía solar térmica ha aumentado de 1,3 GW en 2012 a 5,0 GW en 2017. [18]

España es líder mundial en despliegue de energía solar térmica con 2,3 GW desplegados. [18] El Estados Unidos tiene 1,8 GW, [18] la mayoría en California , donde 1,4 GW de proyectos de energía solar térmica son operativos. [169] Se han construido varias plantas de energía en el desierto de Mojave , al suroeste de los Estados Unidos. En 2017, solo otros 4 países tenían despliegues superiores a 100 MW: [18] Sudáfrica (300 MW) India (229 MW) Marruecos (180 MW) y Emiratos Árabes Unidos (100 MW).

Estados Unidos llevó a cabo una gran cantidad de investigaciones iniciales en energía fotovoltaica y energía solar concentrada . Estados Unidos se encuentra entre los principales países del mundo en electricidad generada por el sol y varias de las instalaciones a gran escala de servicios públicos más grandes del mundo se encuentran en el desierto del suroeste.

La planta de energía solar térmica más antigua del mundo es la planta de energía térmica SEGS de 354  megavatios (MW) , en California. [170] El sistema de generación eléctrica solar Ivanpah es un proyecto de energía solar térmica en el desierto de Mojave de California , a 40 millas (64 km) al suroeste de Las Vegas , con una capacidad bruta de 377 MW. [171] La estación generadora Solana de 280 MW es una planta de energía solar cerca de Gila Bend , Arizona , a unas 70 millas (110 km) al suroeste de Phoenix., finalizada en 2013. Cuando se puso en servicio, era la planta de colectores cilindro-parabólicos más grande del mundo y la primera planta solar de EE. UU. con almacenamiento de energía térmica de sales fundidas . [172]

En los países en desarrollo, se han aprobado tres proyectos del Banco Mundial para centrales térmicas solares integradas / turbinas de gas de ciclo combinado en Egipto , México y Marruecos . [173]

Desarrollo fotovoltaico

50.000
100.000
150.000
200.000
2006
2010
2014
     Europa
     Asia-Pacífico
     Américas
     porcelana
     Medio Oriente y Africa

Crecimiento mundial de la capacidad fotovoltaica agrupada por región en MW (2006-2014)

La energía fotovoltaica (PV) está creciendo rápidamente y la capacidad global aumenta de 177 GW a finales de 2014 a 385 GW en 2017. [18]

La energía fotovoltaica utiliza células solares ensambladas en paneles solares para convertir la luz solar en electricidad. Los sistemas fotovoltaicos van desde instalaciones pequeñas, residenciales y comerciales en azoteas o instalaciones integradas en edificios , hasta grandes centrales fotovoltaicas a escala de servicios públicos . La tecnología fotovoltaica predominante es el silicio cristalino , mientras que la tecnología de células solares de película delgada representa aproximadamente el 10 por ciento del despliegue fotovoltaico mundial. En los últimos años, la tecnología fotovoltaica ha mejorado su eficiencia de generación de electricidad , ha reducido el costo de instalación por vatio y el tiempo de amortización de la energía., y alcanzó la paridad de red en al menos 30 mercados diferentes para 2014. [174] Los sistemas fotovoltaicos integrados en edificios o sistemas fotovoltaicos "in situ" utilizan terrenos y estructuras existentes y generan energía cerca de donde se consume. [175]

La energía fotovoltaica creció más rápidamente en China , seguida de Japón y Estados Unidos. Se prevé que la energía solar se convierta en la fuente de electricidad más grande del mundo para 2050, y la energía solar fotovoltaica y la energía solar concentrada contribuirán con un 16% y un 11%, respectivamente. Esto requiere un aumento de la capacidad fotovoltaica instalada a 4.600 GW, de los cuales se espera que más de la mitad se despliegue en China e India . [176]

Paneles solares en la Granja Solar Topaz de 550 MW

Las plantas comerciales de energía solar concentrada se desarrollaron por primera vez en la década de 1980. A medida que el costo de la electricidad solar ha caído, el número de sistemas fotovoltaicos solares conectados a la red ha aumentado a millones y se están construyendo estaciones de energía solar a escala de servicios públicos con cientos de megavatios. Se han construido muchas centrales solares fotovoltaicas, principalmente en Europa, China y Estados Unidos. [177] El Parque Solar del Desierto Tengger de 1,5 GW , en China, es la central fotovoltaica más grande del mundo . Muchas de estas plantas están integradas con la agricultura y algunas utilizan sistemas de seguimiento que siguen la trayectoria diaria del sol a través del cielo para generar más electricidad que los sistemas de montaje fijo.

Desarrollo de biocombustibles

Brasil produce bioetanol a partir de caña de azúcar disponible en todo el país. Una gasolinera típica con servicio de combustible dual está marcada con "A" para alcohol (etanol) y "G" para gasolina.

La capacidad global de bioenergía en 2017 fue de 109 GW. [18] Los biocombustibles proporcionaron el 3 por ciento del combustible de transporte mundial en 2017. [178]

Existen mandatos para mezclar biocombustibles en 31 países a nivel nacional y en 29 estados / provincias. [88] Según la Agencia Internacional de Energía, los biocombustibles tienen el potencial de satisfacer más de una cuarta parte de la demanda mundial de combustibles para el transporte para 2050. [179]

Desde la década de 1970, Brasil ha tenido un programa de combustible de etanol que le ha permitido convertirse en el segundo productor mundial de etanol (después de Estados Unidos) y el mayor exportador del mundo. [180] El programa de combustible de etanol de Brasil utiliza equipos modernos y caña de azúcar barata como materia prima, y ​​los desechos de caña residuales ( bagazo ) se utilizan para producir calor y energía. [181] Ya no hay vehículos ligeros en Brasil que funcionen con gasolina pura. A finales de 2008 había 35.000 estaciones de servicio en todo Brasil con al menos una bomba de etanol. [182] Desafortunadamente, Operación Car Wash ha erosionado gravemente la confianza pública en las empresas petroleras y ha implicado a varios funcionarios brasileños de alto rango.

Casi toda la gasolina que se vende en los Estados Unidos en la actualidad se mezcla con etanol al 10%, [183] y los fabricantes de vehículos de motor ya producen vehículos diseñados para funcionar con mezclas de etanol mucho más altas. Ford , Daimler AG y GM se encuentran entre las compañías automotrices que venden autos, camiones y minivans de "combustible flexible" que pueden usar mezclas de gasolina y etanol que van desde gasolina pura hasta 85% de etanol. A mediados de 2006, había aproximadamente 6 millones de vehículos compatibles con etanol en las carreteras de Estados Unidos. [184]

Desarrollo geotérmico

Planta geotérmica en The Geysers , California, EE. UU.

La capacidad geotérmica global en 2017 fue de 12,9 GW. [18]

La energía geotérmica es rentable, confiable, sostenible y respetuosa con el medio ambiente, [185] pero históricamente se ha limitado a áreas cercanas a los límites de las placas tectónicas . Los avances tecnológicos recientes han ampliado la gama y el tamaño de los recursos viables, especialmente para aplicaciones como la calefacción doméstica, lo que abre un potencial para una explotación generalizada. Los pozos geotérmicos liberan gases de efecto invernadero atrapados en las profundidades de la tierra, pero estas emisiones suelen ser mucho más bajas por unidad de energía que las de los combustibles fósiles. Como resultado, la energía geotérmica tiene el potencial de ayudar a mitigar el calentamiento global si se despliega ampliamente en lugar de los combustibles fósiles.

En 2017, Estados Unidos lideró el mundo en producción de electricidad geotérmica con 12,9 GW de capacidad instalada. [18] El grupo más grande de plantas de energía geotérmica del mundo se encuentra en The Geysers , un campo geotérmico en California. [186] Filipinas sigue a los Estados Unidos como el segundo mayor productor de energía geotérmica del mundo, con 1,9 GW de capacidad en línea. [18]

Países en desarrollo

Las cocinas solares utilizan la luz solar como fuente de energía para cocinar al aire libre.

La tecnología de la energía renovable a veces ha sido considerada por los críticos como un artículo de lujo costoso y asequible solo en el mundo desarrollado próspero. Esta visión errónea ha persistido durante muchos años, sin embargo, entre 2016 y 2017, las inversiones en energías renovables fueron más altas en los países en desarrollo que en los países desarrollados, con China liderando la inversión global con un récord de 126,6 mil millones de dólares. Muchos países de América Latina y África también aumentaron significativamente sus inversiones. [187] La energía renovable puede ser especialmente adecuada para los países en desarrollo. En áreas rurales y remotas, la transmisión y distribución de energía generada a partir de combustibles fósiles puede resultar difícil y costosa. La producción de energía renovable localmente puede ofrecer una alternativa viable. [188]

Los avances tecnológicos están abriendo un enorme mercado nuevo para la energía solar: los aproximadamente 1.300 millones de personas en todo el mundo que no tienen acceso a la red eléctrica. Aunque por lo general son muy pobres, estas personas tienen que pagar mucho más por la iluminación que las personas en los países ricos porque usan lámparas de queroseno ineficientes. La energía solar cuesta la mitad que la iluminación con queroseno. [189] A partir de 2010, se estima que 3 millones de hogares obtienen energía de pequeños sistemas solares fotovoltaicos. [190] Kenia es el líder mundial en el número de sistemas de energía solar instalados per cápita. En Kenia se venden anualmente más de 30.000 paneles solares muy pequeños, cada uno de los cuales produce entre 1 [191] 2 y 30 vatios. Algunos pequeños Estados insulares en desarrollo(PEID) también están recurriendo a la energía solar para reducir sus costos y aumentar su sostenibilidad.

Las microhidráulicas configuradas en minirredes también proporcionan energía. Más de 44 millones de hogares utilizan biogás fabricado en digestores domésticos para iluminación y / o cocina , y más de 166 millones de hogares dependen de una nueva generación de estufas de biomasa más eficientes. [37] El combustible líquido limpio procedente de materias primas renovables se utiliza para cocinar e iluminar las zonas del mundo en desarrollo con escasez de energía. Los combustibles de alcohol (etanol y metanol) se pueden producir de manera sostenible a partir de materias primas azucaradas, almidonadas y celulósicas no alimentarias. Project Gaia, Inc. y CleanStar Mozambique están implementando programas de cocina limpia con estufas de etanol líquido en Etiopía, Kenia, Nigeria y Mozambique. [192]

Los proyectos de energía renovable en muchos países en desarrollo han demostrado que la energía renovable puede contribuir directamente a la reducción de la pobreza al proporcionar la energía necesaria para crear empresas y empleo. Las tecnologías de energía renovable también pueden hacer contribuciones indirectas para aliviar la pobreza al proporcionar energía para cocinar, calentar espacios e iluminar. La energía renovable también puede contribuir a la educación, proporcionando electricidad a las escuelas. [193]

Política

Las políticas de apoyo a las energías renovables han sido fundamentales para su expansión. Donde Europa dominó en el establecimiento de la política energética a principios de la década de 2000, la mayoría de los países del mundo ahora tienen alguna forma de política energética. [194]

Tendencias políticas

La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) es una organización intergubernamental para promover la adopción de energías renovables en todo el mundo. Su objetivo es proporcionar asesoramiento político concreto y facilitar la creación de capacidad y la transferencia de tecnología. IRENA se formó en 2009, por 75 países que firmaron la carta de IRENA. [195] En abril de 2019, IRENA tiene 160 estados miembros. [196] El entonces secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha dicho que la energía renovable tiene la capacidad de llevar a las naciones más pobres a nuevos niveles de prosperidad, [38] y en septiembre de 2011 lanzó la iniciativa Energía sostenible para todos.iniciativa para mejorar el acceso a la energía, la eficiencia y el despliegue de energías renovables. [197]

El Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático motivó a muchos países a desarrollar o mejorar políticas de energía renovable. [15] En 2017, un total de 121 países han adaptado alguna forma de política de energía renovable. [194] Los objetivos nacionales de ese año existieron en 176 países. [15] Además, también existe una amplia gama de políticas a nivel estatal / provincial y local. [88] Algunos servicios públicos ayudan a planificar o instalar mejoras de energía residencial . Bajo el presidente Barack Obama, la política de los Estados Unidos alentó la adopción de energías renovables de acuerdo con los compromisos del acuerdo de París. Aunque Trump ha abandonado estos objetivos, la inversión renovable sigue aumentando. [198]

Muchos gobiernos nacionales, estatales y locales han creado bancos ecológicos . Un banco verde es una institución financiera cuasi pública que utiliza capital público para apalancar la inversión privada en tecnologías de energía limpia. [199] Los bancos verdes utilizan una variedad de herramientas financieras para cerrar las brechas del mercado que obstaculizan el despliegue de energía limpia. El ejército estadounidense también se ha centrado en el uso de combustibles renovables para vehículos militares. A diferencia de los combustibles fósiles, los combustibles renovables se pueden producir en cualquier país, lo que crea una ventaja estratégica. El ejército estadounidense ya se ha comprometido a que el 50% de su consumo de energía provenga de fuentes alternativas. [200]

Energía renovable completa

El incentivo para utilizar energía 100% renovable, para la electricidad, el transporte o incluso el suministro total de energía primaria a nivel mundial, ha sido motivado por el calentamiento global y otras preocupaciones tanto ecológicas como económicas. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático ha dicho que existen pocos límites tecnológicos fundamentales para integrar una cartera de tecnologías de energía renovable para satisfacer la mayor parte de la demanda total de energía mundial. El uso de energía renovable ha crecido mucho más rápido de lo que incluso los defensores anticiparon. [201] A nivel nacional, al menos 30 naciones de todo el mundo ya cuentan con energía renovable que contribuye con más del 20% del suministro de energía. Además, los profesores S. Pacala y Robert H. Socolow han desarrollado una serie de "las cuñas de estabilización "que pueden permitirnos mantener nuestra calidad de vida evitando al mismo tiempo un cambio climático catastrófico, y las" fuentes de energía renovable ", en conjunto, constituyen el mayor número de sus" cuñas ". [202]

El uso de energía 100% renovable se sugirió por primera vez en un artículo de Science publicado en 1975 por el físico danés Bent Sørensen . [203] Le siguieron varias otras propuestas, hasta que en 1998 se publicó el primer análisis detallado de escenarios con cuotas muy elevadas de energías renovables. Estos fueron seguidos por los primeros escenarios detallados al 100%. En 2006, Czisch publicó una tesis doctoral en la que se demostró que, en un escenario 100% renovable, el suministro de energía podría igualar la demanda en todas las horas del año en Europa y África del Norte. En el mismo año, el profesor de Energía danés Henrik Lund publicó un primer artículo [204] en el que aborda la combinación óptima de energías renovables, al que siguieron varios otros artículos sobre latransición a energía 100% renovable en Dinamarca. Desde entonces, Lund ha estado publicando varios artículos sobre energía 100% renovable. Después de 2009, las publicaciones comenzaron a aumentar de forma vertiginosa, cubriendo el 100% de los escenarios de países de Europa, América, Australia y otras partes del mundo. [205]

En 2011, Mark Z. Jacobson , profesor de ingeniería civil y ambiental en la Universidad de Stanford, y Mark Delucchi publicaron un estudio sobre el suministro de energía global 100% renovable en la revista Energy Policy . Descubrieron que producir toda la energía nueva con energía eólica , solar e hidroeléctrica para 2030 es factible y los acuerdos de suministro de energía existentes podrían reemplazarse para 2050. Se considera que las barreras para implementar el plan de energía renovable son "principalmente sociales y políticas, no tecnológicas o económico". [206] También encontraron que los costos de energía con un sistema eólico, solar y de agua deberían ser similares a los costos de energía actuales. [207]

De manera similar, en los Estados Unidos, el Consejo Nacional de Investigación independiente ha señalado que "existen suficientes recursos renovables nacionales para permitir que la electricidad renovable desempeñe un papel importante en la generación futura de electricidad y así ayudar a enfrentar los problemas relacionados con el cambio climático, la seguridad energética y la escalada de los costos de energía… La energía renovable es una opción atractiva porque los recursos renovables disponibles en los Estados Unidos, tomados en conjunto, pueden suministrar cantidades significativamente mayores de electricidad que la demanda interna total actual o proyectada ". [208]

Las barreras más importantes para la implementación generalizada de energías renovables a gran escala y estrategias de energía baja en carbono son principalmente políticas y no tecnológicas. [209] [210] Según el informe Post Carbon Pathways de 2013 , que revisó muchos estudios internacionales, los obstáculos clave son: la negación del cambio climático , el lobby de los combustibles fósiles , la inacción política, el consumo de energía insostenible, la infraestructura energética obsoleta y las limitaciones financieras. [211]

Según el Banco Mundial, el escenario climático "por debajo de 2 ° C" requiere 3 mil millones de toneladas de metales y minerales para 2050. El suministro de recursos extraídos como zinc, molibdeno, plata, níquel y cobre debe aumentar hasta en un 500%. [212] Un análisis de 2018 estimó que se requerían aumentos en las existencias de metales requeridos por varios sectores del 1000% (energía eólica) al 87 000% (baterías de vehículos personales). [213]

Debate

La producción de electricidad renovable, a partir de fuentes como la energía eólica y la energía solar, es variable, lo que da como resultado un factor de capacidad reducido y requiere un almacenamiento de energía de capacidad igual a su producción total, o fuentes de energía de carga base de fuentes no intermitentes como la energía hidroeléctrica , combustibles fósiles. o energía nuclear .

Dado que la densidad de energía de las fuentes de energía renovable por área terrestre es, en el mejor de los casos, tres órdenes de magnitud menor que la energía fósil o nuclear, [214] las plantas de energía renovable tienden a ocupar miles de hectáreas, lo que genera preocupaciones ambientales y la oposición de los residentes locales, especialmente en países densamente poblados. Las plantas de energía solar compiten con las tierras cultivables y las reservas naturales, [215] mientras que los parques eólicos en tierra se enfrentan a la oposición debido a preocupaciones estéticas y al ruido, que está afectando tanto a los seres humanos como a la vida silvestre. [216] [217] [218] [219] En los Estados Unidos, Massachusetts Cape WindEl proyecto se retrasó durante años en parte debido a preocupaciones estéticas. Sin embargo, los residentes en otras áreas han sido más positivos. Según un concejal, la inmensa mayoría de los lugareños cree que el parque eólico Ardrossan en Escocia ha mejorado la zona. [220] Estas preocupaciones, cuando se dirigen contra las energías renovables, a veces se describen como una actitud de "no en mi patio trasero" ( NIMBY ).

Un reciente [ ¿cuándo? ] El documento del gobierno del Reino Unido establece que "los proyectos generalmente tienen más probabilidades de éxito si cuentan con un amplio apoyo público y el consentimiento de las comunidades locales. Esto significa darles a las comunidades tanto voz como participación". [221] En países como Alemania y Dinamarca, muchos proyectos renovables son propiedad de las comunidades, en particular a través de estructuras cooperativas , y contribuyen significativamente a los niveles generales de despliegue de energía renovable. [222] [223]

El mercado de tecnologías de energía renovable ha seguido creciendo. Las preocupaciones por el cambio climático y el aumento de los empleos verdes , junto con los altos precios del petróleo, el pico del petróleo , las guerras del petróleo, los derrames de petróleo , la promoción de vehículos eléctricos y electricidad renovable, los desastres nucleares y el aumento del apoyo del gobierno, están impulsando el aumento de la legislación, los incentivos y la comercialización de las energías renovables . [21] El nuevo gasto, la regulación y las políticas gubernamentales ayudaron a la industria a capear la crisis económica de 2009 mejor que muchos otros sectores. [35]

Si bien las energías renovables han tenido mucho éxito en su contribución cada vez mayor a la energía eléctrica, no hay países dominados por combustibles fósiles que tengan un plan para detener y obtener esa energía de las energías renovables. Solo Escocia y Ontario han dejado de quemar carbón, en gran parte debido a los buenos suministros de gas natural. En el área del transporte, los combustibles fósiles están aún más arraigados y las soluciones son más difíciles de encontrar. [224] No está claro si hay fallas en la política o la energía renovable, pero veinte años después del Protocolo de Kioto, los combustibles fósiles siguen siendo nuestra principal fuente de energía y el consumo continúa creciendo. [225]

La Agencia Internacional de Energía ha afirmado que el despliegue de tecnologías renovables generalmente aumenta la diversidad de fuentes de electricidad y, a través de la generación local, contribuye a la flexibilidad del sistema y su resistencia a los choques centrales. [226]

Geopolítica de las energías renovables

Aproximadamente desde 2010 en adelante, hubo un creciente debate sobre el impacto geopolítico del creciente uso de energía renovable. [227] Se argumentó que los antiguos exportadores de combustibles fósiles experimentarían un debilitamiento de su posición en los asuntos internacionales, mientras que los países con abundantes recursos de energía renovable se verían fortalecidos. [228] También se esperaba que los países ricos en materiales críticos para las tecnologías de energía renovable aumentaran en importancia en los asuntos internacionales. [229]

El índice GeGaLo de ganancias y pérdidas geopolíticas evalúa cómo la posición geopolítica de 156 países puede cambiar si el mundo realiza una transición completa hacia los recursos de energía renovable. Se espera que los ex exportadores de combustibles fósiles pierdan poder, mientras que se espera que se fortalezcan las posiciones de los ex importadores de combustibles fósiles y los países ricos en recursos de energía renovable. [230]

Impacto medioambiental

La capacidad de la biomasa y los biocombustibles para contribuir a la reducción de CO
2
Las emisiones son limitadas porque tanto la biomasa como los biocombustibles emiten grandes cantidades de contaminación del aire cuando se queman y, en algunos casos, compiten con el suministro de alimentos. Además, la biomasa y los biocombustibles consumen grandes cantidades de agua. [231] Otras fuentes renovables como la energía eólica , la fotovoltaica y la hidroeléctrica tienen la ventaja de poder conservar el agua, reducir la contaminación y reducir el CO
2
emisiones. Las instalaciones utilizadas para producir energía eólica, solar e hidroeléctrica son una amenaza creciente para las áreas de conservación clave, con instalaciones construidas en áreas reservadas para la conservación de la naturaleza y otras áreas ambientalmente sensibles. A menudo son mucho más grandes que las plantas de energía de combustibles fósiles, y necesitan áreas de tierra hasta 10 veces más grandes que el carbón o el gas para producir cantidades de energía equivalentes. [232]Se construyen más de 2000 instalaciones de energía renovable, y se están construyendo más, en áreas de importancia ambiental y amenazan los hábitats de especies de plantas y animales en todo el mundo. El equipo de los autores enfatizó que su trabajo no debe interpretarse como anti-renovables porque la energía renovable es crucial para reducir las emisiones de carbono. La clave es garantizar que las instalaciones de energía renovable se construyan en lugares donde no dañen la biodiversidad. [233]

Los dispositivos de energía renovable dependen de recursos no renovables , como los metales extraídos, y utilizan grandes extensiones de tierra debido a su pequeña densidad de potencia superficial . La fabricación de paneles fotovoltaicos, turbinas eólicas y baterías requiere cantidades significativas de elementos de tierras raras [234] y aumenta las operaciones mineras, que tienen un impacto social y ambiental significativo. [235] [236] Debido a la coexistencia de elementos de tierras raras y radiactivos ( torio , uranio y radio ), la minería de tierras raras da como resultado la producción de desechos radiactivos de baja actividad . [237]

Los paneles solares cambian el albedo de la superficie lo que aumenta su contribución al calentamiento global. [238]

Se espera que la extracción de materiales necesarios para la producción de energía renovable aumente las amenazas a la biodiversidad . En septiembre de 2020, los científicos publicaron un mapa mundial de áreas que contienen materiales de energía renovable, así como estimaciones de sus superposiciones con "Áreas clave para la biodiversidad", "Desierto restante" y " Áreas protegidas ". Los autores evaluaron que se necesita una planificación estratégica cuidadosa . [239] [240] [241]

Galería

  • Burbo , noroeste de Inglaterra

  • Amanecer en el parque eólico Fenton en Minnesota, EE.

  • La estación de CSP Andasol en Andalucía, España

  • Planta solar Ivanpah en el desierto de Mojave, California , Estados Unidos

  • Presa de las Tres Gargantas y Presa de Gezhouba , China

  • Tienda de venta de paneles fotovoltaicos en Uagadugú , Burkina Faso

  • La cosecha de tocones aumenta la recuperación de biomasa de los bosques

  • Un pequeño sistema fotovoltaico montado en la azotea en Bonn , Alemania

  • El Westmill Solar Park de propiedad comunitaria en el sureste de Inglaterra

  • Estación de energía fotovoltaica Komekurayama en Kofu , Japón

  • Krafla , una central geotérmica en Islandia

Ver también

  • Generación distribuida
  • Uso eficiente de la energía
  • Recolección de energía
  • Almacen de energia
  • Producción en masa en el sector de las energías renovables
  • Almacenamiento de energía térmica
  • Energía renovable por país

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enlaces externos

  • Descripción general de la energía limpia del Departamento de Energía de los Estados Unidos
  • Energypedia : una plataforma wiki para el intercambio colaborativo de conocimientos sobre energías renovables en países en desarrollo