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20 febrero 2008

PER 200 en Fersa

Fersa estrenó su salida al continuo con un desplome, cayendo de más de 12€ a menos de 8€ en poco más de una semana. Por entonces, escribí un artículo titulado "Fersa, o como algunos nunca aprenden"... Posteriormente se recuperó, pero ahora ha caído con más fuerza.

No estoy vendido de Fersa, así que no tengo motivos para alegrarme de que Fersa caiga. No le deseo el mal a quienes compran un PER de Fersa estratosférico... sólo les aviso de lo que les puede pasar.

14 octubre 2007

Estados Unidos tendrá 30 centrales nucleares más en diez años

Mientras en la Unión Europea cobra fuerza el debate sobre la importancia que la energía nuclear debe tener en el mix energético, al otro lado del océano Atlántico parecen tenerlo claro. El presidente de la NRC (regulador de seguridad nuclear de EE UU), Dale Klein, afirmó ayer que ese país dispondrá en el próximo decenio de 30 nuevas centrales nucleares. Klein pronunció ayer una conferencia en Madrid, como colofón a la reunión anual de la Asociación Internacional de Reguladores Nucleares (INRA), integrada por nueve países y presidida en esta ocasión por España.

Estados Unidos, primera potencia nuclear del mundo, tiene 104 plantas activas, muchas de las cuales verán próximamente culminado su periodo inicial de licencia (40 años). Sin embargo, Klein explicó que las revisiones de seguridad están siendo satisfactorias, de modo que se están otorgando prórrogas para veinte años más, e incluso es posible que se vaya después a otras dos décadas adicionales.

El encuentro del INRA se celebró en Córdoba entre el lunes y el miércoles, pero ayer pronunciaron sendas conferencias y atendieron a la prensa los presidentes de los reguladores de EE UU, España y Francia. Este último, André-Claude Lacoste, explicó que su organismo no tiene competencias sobre la seguridad de las centrales frente a ataques terroristas, aunque reclamó a su Parlamento que las integrase. Lacoste se refirió a los incidentes radiológicos registrados en los últimos tiempos en su país (el más grave, en Épinal, causó varios muertos), y afirmó que el regulador está reclamando la máxima colaboración a los médicos.

Por su parte, la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear, Carmen Martínez Ten, resaltó la importancia de la cooperación entre reguladores internacionales para aprender de las mejores prácticas y de los problemas ajenos, y destacó la formación de un foro similar al INRA en el ámbito latinoamericano.

El incidente de Juzbado lo sigue la policía

Carmen Martínez Ten puso en común con sus homólogos del INRA el reciente incidente de la localidad salmantina de Juzbado, donde se encontraron 300 gramos de pastillas de combustible dentro del recinto, pero fuera de la planta de fabricación.

La presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear dijo ayer que no pudo abundar en las explicaciones, dado que el caso está siendo investigado por las fuerzas de seguridad del Estado, aunque afirmó que desde el Consejo creen que 'es un tema que viene de dentro', en alusión al personal de la planta.

22 septiembre 2007

Butanol, ¿el combustible del futuro?

Las multinacionales BP y DuPont pretenden producir a gran escala este biocombustible, similar al etanol, aunque con más ventajas

El butanol podría ser el combustible del futuro. Así lo considera la petrolera BP, que se ha unido a la química DuPont para producir y comercializar este alcohol, parecido al etanol, a gran escala. Aunque en la actualidad es más caro que la gasolina normal, sus responsables esperan volverlo rentable a partir de 2010.


El creciente uso de los biocombustibles está llevando a las grandes empresas del sector a utilizar todas las posibilidades a su alcance. Una de ellas es el butanol, un alcohol similar al etanol (producido a partir del maíz y por el que se apuesta en Estados Unidos) salvo que contiene dos átomos más de carbono. Algunos expertos lo denominan "biobutanol", para remarcar su origen vegetal, puesto que el butanol puede producirse también a partir de combustibles fósiles, con las mismas propiedades químicas.

Los expertos de BP y DuPont destacan sus ventajas con respecto al etanol:

  • Alcanza el 95% de energía que el mismo volumen de gasolina, mientras que el etanol no pasa del 75%.
  • Se puede mezclar con la gasolina convencional, sin tener que hacer adaptaciones en los coches, en una proporción mayor que el etanol.
  • Tolera mejor la contaminación por agua y es menos corrosivo que el etanol, por lo que se puede mezclar directamente con la gasolina en la refinería y enviarlo por las mismas infraestructuras petroleras de transporte, algo que no es posible con el etanol.

Por ello, los expertos de ambas multinacionales llevan trabajando desde 2003 en un sistema que les permita producir butanol de manera competitiva. En 2006 informaron de que por el momento elaborarán este combustible en el Reino Unido, en concreto en una fábrica de la Asociación de Alimentos Británicos que estaba siendo construida para producir etanol a partir de azúcar, y han estimado que durante 2007 serán capaces de generar para su comercialización 35 millones de litros de butanol.

Se puede mezclar con la gasolina convencional, sin tener que hacer adaptaciones en los coches, en una proporción mayor que el etanol

En cualquier caso, ambas multinacionales reconocen que este nuevo biocombustible será más caro que la gasolina convencional por lo menos hasta 2010. A partir de esa fecha, esperan conseguir mejorar el rendimiento de los cultivos, a partir de productos como la caña de azúcar o la remolacha, así como el proceso de conversión de esta biomasa en alcohol.

Sin embargo, desde el Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL en sus siglas inglesas), dependiente del gobierno estadounidense, se muestran más cautos en las fechas, al considerar que, si bien el potencial es real, será necesario un avance tecnológico de peso que permita hacer económico el butanol, por lo que resulta complicado estimar fechas.

Inconvenientes del butanol

Además de su actual falta de competitividad, el butanol tiene que hacer frente a una serie de inconvenientes, muy similares a los que padece el etanol. Uno de ellos, motivo de crítica a los biocombustibles en general en los últimos meses, es que se basan en cultivos "alimentarios" como el maíz o los cereales. Sus detractores afirman que la fórmula "alimento por combustible" no es ni factible ni ética, puesto que para sustituir a los combustibles fósiles no hay superficie suficiente en el mundo, además de poner en peligro el sustento de millones de personas. En este sentido, el Consejero de BP Oil, Luis Javier Navarro, afirmaba recientemente que sería un error que la industria energética compitiera con la alimentaria, y se mostraba partidario de recurrir a los desechos para elaborar nuevos combustibles.

Por ello, el desarrollo tecnológico parece también crucial en esta cuestión. Según Reese Tisdale, del Instituto de Investigación de Energías Emergentes, con sede en Cambridge, Massachussets, la solución consiste en lograr, de manera económica, una enzima (una proteína compleja que produce un cambio químico específico en otras sustancias) que sea capaz de fermentar cualquier tipo de materia vegetal, no destinado a alimentación, para su posterior transformación en biocombustible. Mientras tanto, otros expertos sugieren la utilización del sorgo granífero, lo que permitiría destinar el maíz a fines alimenticios únicamente.

Asimismo, el butanol, al igual que el etanol, tiene que aumentar aún más su eficiencia para poder competir de igual a igual con los combustibles fósiles, y superar los problemas de compatibilidad que puede presentar en los sistemas de combustión actuales.

22 agosto 2007

Récord: células solares con un 60% de eficiencia UV

La noticia de EurekAlert anuncia el descubrimiento de un método curiosamente simple para aumentar la eficiencia de las células solares en el rango de las emisiones ultravioleta, que ahora llega al 60%.

La noticia de Slashdot original ha sido muy discutida en sus comentarios por el hecho de que el titular y la propia noticia omiten un dato importante: la mejora de la eficiencia llegando al 60% sólo afecta al espectro ultravioleta (UV), mientras que el rango visible no ha sido tan mejorado. Aún así, la ganancia es notable, sobre todo que las radiaciones UV de la luz solar son cuantiosas.

Para lograr este avance han aplicado una película de alta calidad de nanopartículas de silicio de 1 nanómetro de tamaño, que además de mejorar un 60% la eficiencia UV y un 3% la del espectro visible en los paneles solares existentes, reduce el calor disipado y alarga la autonomía de las células solares.

Si la película de silicio usa nanopartículas de 2,85 nanómetros la eficiencia UV crece un 67%, mientras que la del rango visible mejora un 10%. El logro es responsabilidad de un grupo de físicos en la University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC)

29 julio 2007

Fuel Cells and Hydrogen Are No Panacea

I'm going to make a prediction today: you will never drive a hydrogen fueled car.

Although hydrogen does indeed have some benefits in certain applications, it's my task today to separate the reality of useful fuel cells from the hydrogen hype.

That may seem like a bold statement to you now, but by the end of this article, you'll understand why.

Much has been made of the concept of a "hydrogen economy," because it offers the possibility of a portable fuel that can be generated from any number of sources and consumed without greenhouse gas emissions.

That's a major win-win against the twin devils of peak oil and global warming, and as such it has attracted the support of an unlikely alliance including environmentalists, technologists, politicians and automakers.

It's important to realize that hydrogen is not a fuel source; it's an energy carrier. Hydrogen does not exist freely in the universe; it's always bound to something else. So it takes an investment of energy to free hydrogen from its existing arrangement and make it available as a stored fuel.

The hydrogen fuel cycle goes like this: hydrogen is liberated from some source, compressed or liquefied for storage and transport, then "burned" in a device called a fuel cell, in which energy is captured from the hydrogen as it combines with oxygen from the air to form water. The captured energy can be used to power electric motors and generators, and the only emissions are pure water.

It's an elegant vision, and has captured the imagination of such luminaries as Stan Ovshinsky, wunderkind founder of the advanced energy company Ovonics (Energy Conversion Devices, ticker symbol ENER). Proponents imagine a future wherein the original hydrogen is generated by the electrolysis of water, using electricity generated from renewable sources. Thus the hydrogen fuel cycle would begin and end with plain water, and would still offer portability, as well as a basis for a distributed clean, green energy cycle.

They envision homeowners generating their own renewable power (using solar, geothermal, micro-hydro, or whatever they've got) and turning it into hydrogen that they can store on-site, then consume in their hydrogen-powered cars or in the fuel cell stack that powers their home.

Unfortunately, the vision breaks down when we analyze the energy return on investment (EROI) of the process. According to the second law of thermodynamics, when energy is converted from one form into another, a little energy is lost in the process, usually as heat. Essentially, every time you convert energy, you pay a tax.

EROI: The Hydrogen Buzzkill

Calculating the EROI of a hydrogen fuel cycle requires a good many assumptions about how it will be generated, transported, stored and consumed. So different sets of assumptions can produce quite different results. In the aforementioned example of home-based hydrogen generation, where the hydrogen is generated and consumed in a single site, losses along the way are low. But when it is used in a vehicle, losses are much higher.

Let's explore a typical calculation of the EROI of the hydrogen fuel cycle for cars:

1. Suppose we generate the hydrogen by the electrolysis of water. First we must "rectify" the grid's AC electricity into DC, at a cost of about 2% to 3% of the energy contained in the hydrogen.
2. Now we can electrolyze the water, but that process is only about 70% efficient, so we lose another 30% there.
3. Now we have hydrogen gas, but it takes up a lot of space. We could compress it to around 10,000 psi to make it fit in reasonably sized tank, which costs another 15%. But even then, it would only have about one-fifth of the energy density of gasoline, and the pressurized tank needed to store it is very heavy, large and expensive. So if we wanted to use it in a vehicle, we would have to liquefy the hydrogen by cooling it down to about -253°C and keep it in a pressurized, insulated container instead. This process would cost another 30% to 40% of the energy in the hydrogen.
4. We lose some more during storage because hydrogen boils off above -253°C, so it's very difficult to keep it from escaping its container. In vehicles, about 3% to 4% of the hydrogen boils off every day. And at least 10% of the hydrogen will boil off during delivery and storage.
5. Then we burn the hydrogen in a vehicle's fuel cell at an efficiency of about 50% (for a proton membrane fuel cell stack).
6. And finally, we lose another 10% of the energy that makes it to the electric motors driving the wheels, because they are only about 90% efficient.

In the end, about 80% of the original energy generated in order to produce the hydrogen is lost, for an EROI of 0.25. Since it doesn't pay to have an energy regime with an EROI of less than one, hydrogen cars seems a permanent improbability.

Carbon Emissions Persist

There's another dirty little secret about hydrogen that is rarely mentioned by hydrogen hypers: the vast majority of hydrogen manufactured today is not made from the hydrolysis of water, because of the energy inputs needed. Instead, it's made from natural gas, because it's a ready and easily exploited feedstock for hydrogen production that can be transported more easily in liquid form. And that means that the hydrogen production does, in fact, produce carbon dioxide emissions, effectively nullifying the environmental benefits of fuel cells.

When natural gas is the feedstock, as it is today, the hydrogen fuel cycle amounts to going around the block to get to the back door, for nothing.

A final problem with the concept of a "hydrogen economy" is that we'd essentially need a whole new infrastructure for it, from "wells to wheels." Nothing in our current energy infrastructure is compatible with hydrogen.

A major reason for that is that it's the smallest element, so it wants to escape from just about anything you use to contain it. Tanks, pipes, valves, and fittings all along the way leak, constantly. For another, it's highly reactive, and makes metal brittle and prone to leakage. The storage and transport losses can be considerably worse than in the above example.

Starting Over

To build a "hydrogen economy," we would need to start over with everything. Hundreds of thousands of miles of pipeline, 90,000 new pumps at service stations, 210 million vehicles, everything.

Given what we know about the peak oil situation, one wonders just how much of the remaining fossil fuel energy would be needed to replace all that stuff. Let's just say it would be a sizable chunk, a chunk we'd probably be better off using for food and shelter, and making solar panels and wind turbines.

And then there is the old chicken-and-egg problem: who's going to pony up the hundreds of billions (actually probably closer to the low trillions) of dollars to build all that infrastructure until the cars are in the showroom, and who's going to put hydrogen cars into a sufficient number of showrooms until the customer has easy access to a refueling station?

There are a few other alternative hydrogen infrastructures, but each has daunting challenges associated with it:

· Hydrogen could theoretically be produced on-board a vehicle from liquid methanol or gasoline, but it's going to be difficult, inefficient, and expensive. Big R&D money needed for that direction.
· Hydrogen could be produced at local centers, but then we're back to the aforementioned problems of storage, transfer, and the lack of infrastructure.
· It could also be produced right at the fueling station, from methane gas or from water via electrolysis, but the cost of building such stations will be enormous and the infrastructure needs would be great (either to ship natural gas to the stations or to upgrade the grid to handle all that extra electricity). And again, who's going to make that investment before the cars are there?

Now, although it doesn't make sense as a transportation solution, in the right applications hydrogen can be a useful storage system. For example, a large commercial building equipped with a solar system and a fuel cell stack could generate, store, and use much of its own power with minimal losses along the way and no emissions. In such applications, hydrogen is smart. Consequently, I believe the future is bright for companies that focus on that market segment.

But you will never drive a hydrogen car.


21 junio 2007

El futuro no es tan claro: El combustible de maíz contamina más que el de caña de azúcar

El Premio Nóbel de Química mexicano Mario Molina sostuvo que los biocombustibles como el etanol pueden ser más contaminante si se fabrican a base de maíz, a la manera de lo que hace Estados Unidos, que impulsa un aumento de la producción en gran escala.

Para el científico mexicano es más conveniente emplear la caña de azúcar, como lo hace Brasil, para producir el etanol, con el objeto de proteger el medio ambiente.

"Si el etanol se produce como en Estados Unidos, a partir de maíz, resulta que los beneficios ambientales son marginales, en algunos casos podrían considerarse hasta negativos", advirtió Molina, quien obtuvo el Nobel por sus investigaciones sobre la capa de ozono.

Molina lanzó estas advertencias durante una conferencia magistral para inaugurar el seminario "Cambio Climático y Medios de Comunicación", auspiciado en la capital mexicana por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Según agencias de noticias internacionales, el experto dijo que si bien el etanol representa reducciones en bióxido de carbono, su producción genera un alto consumo de combustibles fósiles, como el óxido nitroso, que se produce por los fertilizantes, y que es "300 veces más potente que el bióxido de carbono como gas invernadero".

"Producir etanol puede ser positivo si se usa la caña de azúcar, como ocurre en Brasil", afirmó Molina

20 junio 2007

La importación de Estados Unidos amenaza al 30% del sector de biodiésel

El biodiésel de EE UU se vende en España por debajo del coste de la producción nacional, según denunció ayer APPA. Esta situación provocaría el cierre de un tercio de las empresas de biocarburantes en España.

'Cada gota de biodiésel fabricada en España es deficitaria'. Así de tajante se mostró ayer Roderic Miralles, presidente de la división de biocarburantes de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA). Unos 100 euros de diferencia marcan la línea por la cual comprar biodiésel procedente de EE UU es más barato que producirlo en España. El estadounidense se vende en España a un precio de entre 600 y 650 euros por tonelada. El coste medio del producto nacional supera los 750 euros, según datos de APPA.

El escenario que se dibuja según los parámetros de APPA es poco menos que terrorífico. Sólo en los cinco primeros meses del año, las exportaciones de biodiésel desde EE UU han alcanzado ya las 20.000 toneladas. Supone una tercera parte de todas las ventas domésticas de la industria española en 2006, que ascendieron a 62.909 toneladas. 'Una de cada tres empresas se vería abocada a cerrar en cuestión de meses', afirmaron los responsables de la división.

La situación ya está afectando gravemente a las 16 plantas de biodiésel actualmente operativas en España. 'Muchas empresas se están viendo obligadas a reducir o detener su actividad', afirmó Miralles. Los responsables de APPA resaltaron que no sólo se ve afectado el consumo interno, sino también las exportaciones españolas hacia la UE. 'No hay mercado de biocarburantes en España. Se empezará a crear ahora con la obligación de mezcla pero, con esta competencia desleal, estará muerto antes de nacer', dijo Miralles.

Exenciones fiscales

Lo que pretenden los representantes de APPA es que al crédito fiscal que obtienen los productores, estadounidenses, malayos y suramericanos que pasan sus producciones por EE UU para beneficiarse de la bonificación fiscal por mezclar biodiésel en EE UU, no se le una la exención en el impuesto de hidrocarburos, vigente hasta 2012 en España para todas aquellas empresas que produzcan biodiésel o bioetanol. Por ese motivo han encargado al despacho de abogados Garrigues un informe para conocer si sería posible introducir algún límite a las exenciones en el caso de las importaciones dentro del desarrollo reglamentario de la ley de Hidrocarburos, aprobada la semana pasada en el Congreso.

Los responsables de APPA también anunciaron la presentación de una queja en Bruselas a través de la Asociación Europea del Biodiésel para que se aumente el arancel sobre las importaciones de biodiésel, fijado en el 6,5% en la actualidad, tal y como se han hecho en sectores como el calzado y el textil, muy amenazados por las exportaciones de otros países. 'No pretendemos que se impongan cuotas, sino que suba el arancel del biodiésel para compensar la pérdida de competitividad de la industria', afirmó Manuel Bustos, director general de APPA Biocarburantes.

14 junio 2007

La energía del futuro, pendiente de las nubes

Una de las apuestas más firmes para frenar el cambio climático y uno de los sectores económicos más en boga en los últimos meses, el de los biocombustibles, lleva varias semanas bajo grave amenaza de una escasez de oferta debido, paradójicamente, al propio clima. Ya no sólo los agricultores de la América profunda del Medio Oeste viven pendientes del parte meteorológico. También los operadores del mercado de Chicago, donde los precios del maíz han alcanzado máximos.

En el llamado Cinturón del Maíz, que incluye los estados de Iowa, Indiana, Illinois y Ohio, están a la espera de unas lluvias críticas para el rendimiento de la cosecha de este año. Este cinturón es el responsable del 50% de la producción del país, y ese año se esperaba una cosecha histórica. No en vano se han plantado más hectáreas que nunca en los últimos 60 años.

Este auge del maíz obedece a la tirantez de oferta y demanda fruto del crecimiento de la producción de etanol. En EE UU, este biocombustible se genera principalmente a partir del maíz. Así, en los últimos meses la adormecida cotización de la fanega se ha disparado en el mercado de futuros de Chicago: desde septiembre hasta febrero un 60%. Por eso desde el sofisticado mercado de futuros también se miran de reojo las nubes que, de momento, no aparecen en el horizonte del Medio Oeste americano.

Este año, EE UU espera usar tanto maíz como sea capaz de producir. Se calcula que la cosecha rinda unas 150 fanegas por cada 0,4 hectáreas (un acre), y el etanol consumirá unos 3.400 millones de fanegas. El pasado lunes, los futuros llegaron a sus niveles máximos en más de dos meses por el temor de que las necesitadas lluvias no se materialicen, y se espera que la tendencia sea al alza. Los precios habían caído el 18% desde los máximos de febrero por el crecimiento de la superficie cultivada hasta unos 36,4 millones de hectáreas, pero ahora vuelven a repuntar. Un 13% en un mes.

Pero ahora, los cielos azules de esta zona del mapa hacen pensar a agricultores y operadores en la posibilidad de una sequía, algo que no ocurría en 19 años. Aproximadamente el plazo en el que suelen repetirse los periodos secos en este área.

La subida de los precios del maíz hará que el etanol siga siendo caro y que aumente la inflación en los productos de alimentación ya que el maíz está en casi todo, desde la comida de los pollos hasta los siropes que endulzan las bebidas gaseosas.

Más y más plantas de biocombustibles

El Congreso de EE UU debate estos días una ley energética que entre otras cosas, y en línea con las propuestas de George Bush, propondrá un mayor uso del etanol como combustible alternativo a la gasolina. Para llegar a incrementar su uso y teniendo en cuenta que hay unas altas tarifas a la importación de maíz, la cosecha de la mazorca tiene que ser tan grande como pueda ser.

Del lado de la producción las plantas procesadoras no dejan de aumentar. En los últimos años se han levantado más de 110 bio refinerías y hay 77 en construcción, una de ellas de Abengoa en Nebraska. Las estaciones de servicio no son tan numerosas y por los problemas que plantea el transporte del etanol (que ha de hacerse por camiones y no tuberías) casi todas están en el Medio Oeste

11 junio 2007

En energía solar, todo es superlativo

Conservar la autoestima y valorarse uno mismo es muy importante. Pero, en algunos casos, sucede que se vende la piel del oso antes de cazarlo. En el caso de las plantas e instalaciones solares, la gran conquista es ser la más grande del mundo. Cada vez más a menudo, las empresas sorprenden al mercado con sus enormes proyectos, posicionándose unas sobre otras a fuerza de megavatios (MW).

En un mercado como el de la energía solar, que hasta fechas recientes no era amplio, era fácil ser el primero pero ya ha dejado de serlo. El objetivo y techo máximo impuesto por el Gobierno de potencia instalada de energía solar fotovoltaica, la tecnología más frecuente en la actualidad, para 2010 en España son 475 MW. 'Ahora mismo, hay instalados 126 MW de esta tecnología', asegura Javier Gorbeña, director general comercial de Isofotón. Dada esta afirmación, la idea de multiplicar por casi cuatro la potencia parece imposible de conseguir. 'Nada de eso', afirma Gorbeña, 'al ritmo que vamos, a finales de 2008 hemos cubierto el objetivo'.

Como no es fácil destacar, y menos en un mercado que crece a un ritmo vertiginoso, las empresas empiezan a darse aire desde antes de poner un tornillo y a maquillarse de modo que destaquen lo mejor de sí mismas y de sus proyectos. Un efecto que no lograría ni el mejor estilista. No en vano, al ojo despistado le parece que las inauguraciones gloriosas ocurren todos los días.

Acciona encabeza la lista de las mejores inauguraciones, porque además el desarrollo del grupo en renovables abarca prácticamente todas las tecnologías. Posee la huerta solar, término acuñado por ellos, de mayor producción del mundo, en Milagro (Navarra). Se llama Monte Alto. La precisión en este caso es importante. La instalación no es la más grande del mundo sino que es la ya puesta en marcha que más produce del mundo. Tiene una potencia instalada de 9,55 MW y produce 14 millones de kilovatios hora anuales (kWh). Ese es su récord. 'Hay alguna instalación mayor en Alemania funcionando, con unos 10 MW, pero, dado que el nivel de insolación en ese país es inferior al de España, Milagro las supera en producción', precisan fuentes de Acciona.

La precisión se vuelve más fina cuando se habla de proyectos. Porque planes hay muchos y muy ambiciosos. Por encima de la huerta de Milagro, se colocaría el proyecto de Globasol, empresa de renovables de los Hidalgo, propietarios de Globalia, en Lobosillo (Murcia). La primera planta tendrá una potencia de 14 MW pero Acciona aún gana. Sólo está construido el 85% y por supuesto, no está aún en marcha. Es grande, sí, pero sólo sobre el papel. La empresa prevé desembolsar 650 millones en 10 plantas. Globasol en solitario cubrirá, si todo sigue adelante, 104 MW.

La victoria es efímera. Aunque los responsables de Globasol presentaron el proyecto como 'la planta más grande del mundo', ya no lo es. Los proyectos de 20 MW ya son una realidad como la planta de Benixama en Alicante de City Solar. Pero en la práctica, sólo tiene en funcionamiento 8 MW.

En proyectos grandes también el líder es Acciona. El grupo construye unas instalaciones en Moura (Portugal), que incluyen una fábrica de paneles solares. Albergarán una planta fotovoltaica de 42 MW en una primera fase y de 62 MW en una segunda fase. Se desmarca. Será la mayor del mundo en potencia instalada. Al menos, hasta hoy.

Cambiando de tecnologías, no cambiamos de protagonistas. El grupo Acciona comunicó el pasado jueves la puesta en marcha 'de la mayor planta termosolar construida en el mundo en los últimos 16 años' en Nevada (EE UU). Tiene una potencia de 64 MW. Pero, ¿no es llamativo que recalquen lo de los últimos 16 años? Es que hay que ser precisos. Uno de los mayores proyectos desarrollados en este campo es la estación Segs en el desierto de Mojave, en California. Está compuesto por nueve plantas, que suman una potencia de 354 MW. ¿Dónde está el anuncio de Acciona entonces? En que esta instalación estadounidense se construyó durante la década de los ochenta.

El objetivo español en esta tecnología es llegar a 500 MW. Acciona e Iberdrola, que comenzó en marzo a construir una central termosolar en Puertollano, se están posicionando fuertemente. El gran mordisco, sin embargo, lo dará Abengoa. Al estilo de la planta del desierto de Mojave, la compañía construirá hasta 2012 'la mayor plataforma solar del mundo' de energía termoeléctrica en Sanlúcar la Mayor (Sevilla). Contará con 302 MW y supone una inversión de 1.200 millones. El proyecto está dividido en nueve plantas de distintas potencias. Ya se han puesto en marcha dos, con sus correspondientes inauguraciones y títulos. La PS10 tiene 11 MW de potencia y es la 'primera central de energía solar termoeléctrica de tecnología de torre para uso comercial'. Sevilla PSV es 'la mayor planta comercial de energía solar fotovoltaica con tecnología de concentración de Europa', según la empresa. Lo dicho, la idea es destacar en algo.

Está en construcción la PS20, central termoeléctrica de 20 MW, que aún no tiene título. No se inaugura hasta 2008. 'Hay tantos anuncios porque hay mucho movimiento en el mundo financiero y quieren que los inversores conozcan sus productos, Pero también mucha especulación', afirma Gorbeña. El directivo estima que es 'difícil saber en que estado de realización están los proyectos que se anuncian'. 'El problema es que el periodo de maduración es muy largo y lleva muchas fases, por las barreras administrativas', explica Gorbeña. Otra fuente del sector afirma que 'como se van iniciando por fases, se anuncia el todo por las partes'. El directivo espera que los avales que la nueva normativa de renovables obliga a poner para las instalaciones 'acabe con los especuladores que compraban un punto de conexión y un terreno sin querer llevar a cabo el proyecto, sólo para revenderlo'.

La competición también se libra en los tejados

El Código Técnico de la Edificación, puesto en marcha en el último año, establece la obligación de instalar placas solares térmicas en las viviendas para satisfacer las necesidades de agua caliente sanitaria y de sistemas fotovoltaicos para producir energía eléctrica. Las empresas han empezado a instalar paneles solares en el techo de sus almacenes y naves industriales y por supuesto, aunque estas instalaciones no se promuevan en busca de inversores para rentabilizarlas, comunicar su existencia y lo grandes que son. Elementos que podrían tener un impacto positivo en la reputación de la empresa, en cuanto a protección del medio ambiente.

El último anuncio vino del grupo textil Jover. La empresa instaló la semana pasada una planta de producción de energía solar fotovoltaica en Concentaina (Alicante) sobre la cubierta de su nave industrial. Aunque el comunicado a los medios decía que era 'la mayor instalación sobre cubierta industrial de la Comunidad Valenciana y una de las mayores de Europa, gracias a la potencia instalada superior a 600 kWp', el director general de Energía de la Generalitat Valenciana, Antonio Cejalvo, comentó que la planta es la más grande de España, según confirmaron fuentes de la empresa. Siempre teniendo en cuenta que es 'sobre techo industrial'.

Uno de los primeros en llevar a cabo una gran iniciativa de instalar una parque productor de energía solar sobre cubierta y arrogarse el primer título de ser 'el mayor de Europa y uno de los mayores del mundo sobre cubierta' fue Telefónica, que se asoció a Iberdrola para una planta sobre el techo de su nueva sede, Distrito C, en Madrid. El parque cuenta con 16.000 paneles solares fotovoltaicos que se sitúan sobre 'la marquesina de todo el complejo de oficinas por encima de la cubierta, con más de un kilómetro de longitud', explicó la empresa en 2005 cuando hizo público el proyecto. La potencia instalada es de 3 MW.



08 junio 2007

La energía más limpia es la que no se consume

La toma de conciencia sobre el cambio climático ha llevado a plantear soluciones basadas en las energías renovables o los biocombustibles, subraya el autor. Pero, en su opinión, la forma más efectiva de reducir hoy las emisiones está en las tecnologías de bajo consumo, de las que se está haciendo eco la cumbre del G-8 que comenzó ayer en Alemania

Es raro el día en que no se habla del cambio climático. Los estudios científicos más recientes demuestran que es real y que se debe a la actividad humana. Si queremos ir más allá de las palabras y las evasivas, tenemos que abordar soluciones urgentes.

Las energías renovables, la captura de CO2 y los biocombustibles están entre las principales soluciones planteadas para mitigar el cambio climático. Todas ellas son válidas y deben ser desarrolladas, pero la verdad es que la mayor parte de estas tecnologías, o no están maduras, o son aún muy caras, o tienen efectos secundarios inaceptables.

Hay una forma más rápida, barata y efectiva de reducir las emisiones de CO2, y se puede aplicar ya: las tecnologías de bajo consumo que están experimentadas y disponibles actualmente en el mercado. La eficiencia energética es la opción más sencilla en la campaña para proteger el medio ambiente, porque las tecnologías necesarias están disponibles y sabemos cuántos ahorros producirán.

China, por ejemplo, tiene enormes necesidades de energía que los combustibles alternativos no pueden satisfacer. El país va a abrir una nueva central térmica de carbón cada semana de los próximos 10 años, no porque sean adictos al carbón, sino porque es la única fuente energética de la que disponen, y que se pueden permitir. La cuestión, hoy, es cómo podemos ayudar a China a aumentar la eficiencia de esas centrales de carbón para minimizar las emisiones de CO2.


En la industria, las mayores reducciones de emisiones a corto plazo provendrán de las acciones para hacer más eficientes los procesos

Análogamente, en la industria, las mayores reducciones de emisiones a corto plazo provendrán de las acciones para hacer más eficientes los procesos. Por poner un ejemplo, la industria consume aproximadamente el 40% de toda la energía, y dos terceras partes de ese consumo corresponden a motores eléctricos. Los dispositivos que regulan la velocidad de esos motores pueden reducir su consumo de energía en un 50% en muchas aplicaciones. A pesar de ello, menos del 10% de los motores disponen de esos dispositivos. Sólo con que se aplicasen a todos los motores nuevos instalados el año pasado se reducirían 200 millones de toneladas de emisiones de CO2 al año, cantidad superior a las emisiones de un país como Holanda. Y hay muchas otras oportunidades similares de ahorros energéticos.

Los líderes del G-8, en la reunión que celebran desde ayer en Alemania, tienen razón al centrarse en la eficiencia energética en los debates sobre las maneras de mitigar el cambio climático. Se trata de una gran oportunidad de llamar la atención sobre la necesidad de consumir los recursos existentes con más cuidado. La industria puede contribuir muchísimo, pero se necesitarán también voluntad política y ayudas para desarrollar todo este potencial.

Hay muchas cosas que pueden hacer los políticos:

Divulgar los beneficios económicos de la eficiencia energética. Los plazos de retorno pueden ser extremadamente reducidos, a pesar de lo cual muchas empresas aún se centran en los precios de compra, sin considerar los costes de los consumos a lo largo de la vida de los equipos. El precio de compra de un motor eléctrico, por ejemplo, es sólo un 1% de lo que costará la energía consumida durante toda su vida.

Incentivar a las empresas y a las autoridades locales para que ahorren energía. Lo más justo sería establecer un precio global de las emisiones y un mercado para comerciar con los derechos. Esto llevará tiempo. Mientras tanto, los Gobiernos de los países pueden promover las tecnologías eficientes, desarrollando normas que las favorezcan en las inversiones públicas, o de cualquier otra forma.

Los Gobiernos deberían tener en cuenta la eficiencia energética de cualquier proyecto que financien, tratado que negocien, proyecto de investigación que promuevan, escuela u hospital que construyan, etcétera. Las demás instituciones seguirán la estela de los Gobiernos.

Los políticos deberían tener en cuenta también la posibilidad de actuar sobre la legislación. Por ejemplo, en Australia se van a prohibir las lámparas de incandescencia, y la Unión Europea probablemente hará lo mismo. Dado que el ahorro que suponen las bombillas de bajo consumo es enorme, los Gobiernos han decidido que no pueden esperar más para retirar las bombillas convencionales más baratas.

Las exigencias de eficiencia energética se elevaron radicalmente en la década de 1970, sin que el crecimiento se viera afectado. Muy al contrario, con ello las economías se han hecho más resistentes al aumento de los precios del petróleo de los últimos años, y con las ayudas a las tecnologías eficientes se reducirá aún más la dependencia de las importaciones de combustibles. Sólo el miedo nos impide actuar con mayor decisión en este sentido.

El debate del G-8 sobre eficiencia energética es una señal positiva. Es esencial que los líderes no se limiten a estar de acuerdo de boquilla y tengan la valentía de comprometer a sus países para ser modelos de eficiencia energética que otros puedan seguir.

Fred Kindle. Presidente ejecutivo de ABB

El dilema de la energía nuclear

El debate la conveniencia de incorporar la alternativa nuclear dentro de las tecnologías que no emiten CO2 como estrategia contra el cambio climático crece en la Unión Europea. Mientras algunos expertos la defienden, otros mantienen una firme oposición.

¿Dónde están las limitaciones y las ventajas? En líneas generales, los grandes problemas asociados a la energía nuclear son tres: los costes, el peligro de la proliferación de material susceptible de ser usado para hacer armas nucleares y los residuos radiactivos.

Altos costes de construcción

Se calcula que la construcción de una central de gas de unos 1.000 megavatios supone al menos 400 millones de dólares y un año de construcción. Una central nuclear de la misma potencia supone cinco años y entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, es decir, hasta cinco veces más. Pero si su construcción se retrasa, por problemas técnicos o por la oposición popular, el presupuesto se dispara. Un ejemplo está en el reactor Sizewell B, la planta nuclear más moderna del Reino Unido, con una potencia de 1.200 megavatios. Se empezó a construir en 1987, tardó ocho años en ponerse en marcha y el presupuesto inicial de 3.300 millones de dólares se incrementó en más de una tercera parte. Cuando el Gobierno británico revisó el proyecto en 2002, calculó que si se incluían todos los costes, el precio de cada kilovatio/hora era de 6 céntimos de libra esterlina (9 céntimos de euro), es decir tres veces más que la electricidad generada por las centrales de gas, lo que repercute en la factura final del consumidor.

De cualquier forma, los expertos afirman que con un diseño unificado para todas las plantas, tal como se ha hecho en Francia, con unas 59 centrales, los costes bajan. Es precisamente en este país vecino donde la energía nuclear es más rentable: en 2003, el coste de cada kilovatio era de 3,5 céntimos de euro aproximadamente. En España, por el contrario, las plantas son de diferentes diseños: seis continúan en funcionamiento y dos están cerradas.

Mantenimiento y combustible

Superada la construcción, el mantenimiento de una planta nuclear es barato si se compara con las centrales de gas, petróleo o carbón. Además, el uranio está distribuido de forma homogénea por todo el mundo y se augura que su precio se mantendrá estable. Sin embargo, los detractores mantienen que si se trata de conseguir combustible barato, la energía solar es gratis. El problema de las placas solares es su coste, en parte porque se necesita fabricarlas con un silicio de alta pureza difícil de obtener. Claro que la energía nuclear también requiere enormes inversiones. Se podría decir, entonces, que en este punto empatan.

Otro aspecto que se maneja en el debate es el suelo requerido. Según datos del Foro Nuclear de la Industria Española, para producir 1.000 megavatios de potencia, una central nuclear necesita entre uno y cuatro kilómetros cuadrados, frente a los 20-50 kilómetros cuadrados que necesita la energía solar y los 50-150 kilómetros cuadrados que precisa la energía eólica.

Accidentes improbables, costes sin cubrir

El gran obstáculo que debe superar la energía nuclear, dicen los expertos, es la percepción social de que es una tecnología insegura. Sin embargo, afirman, con unas instalaciones adecuadas, la probabilidad de accidente es muy remota. El accidente de la planta nuclear en 1979 en Three Mile Island (EE.UU), argumentan, no tuvo consecuencias porque los mecanismos de seguridad funcionaron. En Chernobil, sin embargo, la planta no cumplía los estándares requeridos.

Aun así, si se diera ese riesgo improbable, ¿quien respondería frente a él? Mientras todos los negocios tienen un seguro para cubrir daños a terceros, no hay ninguna aseguradora que quiera hacerse cargo del accidente de una nuclear. Para salvar este escollo, en los Estados Unidos las empresas han puesto un fondo de 10.000 millones de dólares, según informa un artículo de la revista Nature. Esta cantidad, frente a un caso como Chernobil, sería insuficiente para cubrir los gastos, así que el coste extra lo acabaría asumiendo el Gobierno. "Es, en esencia, un seguro-subvención", dice un informe de la Universidad de Harvard.

Residuos y proliferación nuclear

El auténtico talón de Aquiles de la energía nuclear está en el residuo radiactivo, altamente contaminante y que podría ser usado en armas, lo que plantea importantes retos de seguridad. Es la razón por la que el enriquecimiento de uranio está controlado internacionalmente por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

En la actualidad, los residuos se encuentran en instalaciones temporales, en las llamadas piscinas de enfriamiento. Para el futuro la opción más viable es el almacenamiento geológico profundo, que implica construir laboratorios- almacén a profundidades de hasta 800 metros para confinar de forma segura un material cuya radiactividad se extenderá durante cientos de miles de años. La construcción de un laboratorio así es altamente costosa.

Los más optimistas dicen que quizá en unos años se habrá hallado la forma de evitar los residuos. Pero la cautela advierte a muchos que es mejor no dejar a generaciones futuras un problema que no se sabe manejar en la actualidad.

La energía, un problema social

Para algunos expertos, el debate de la energía nuclear es una falsa disyuntiva. Optar o no por ella no solucionará el problema real, que es la continua demanda de energía de una sociedad que debería optar por estimular el ahorro energético

En este aspecto, los consumidores pueden ayudar renunciando, por ejemplo, a coches desmesuradamente potentes o intentando no tener encendidos todos los aparatos eléctricos a la vez. Las políticas de ahorro energético, como las subvenciones para la compra de electrodomésticos de bajo consumo o las campañas del gobierno japonés, que anima a los ejecutivos a quitarse traje y corbata para reducir el gasto en aire acondicionado, van también en esa línea.

La cifras, sin embargo, no son optimistas y se requerirá un gran esfuerzo por parte de la sociedad. En España, según el Foro Nuclear, el consumo energético fue en 1990 de 88 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep) y ocho años después creció hasta las 114 Mtep. En cambio, la producción interna de energía fue en 1998 de 32 Mtep, lo que hace a España muy dependiente de la importación de energía. El aumento de aparatos de consumo y del número de hogares pronostica que, de no poner medidas, el gasto energético seguirá creciendo.

01 junio 2007

Solaria saldrá a bolsa con un valor de hasta 960 millones aunque apenas ganó 5,6 en 2006

Solaria iniciará este viernes su Oferta Pública de Sucripción (OPS) una vez recibido el visto bueno de la CNMV. Las acciones de la compañía de energía renovable, cuya colocación va destinada únicamente a inversores institucionales, han sido valoradas entre 7 y 9,5 euros por acción, lo que supone una valoración de entre 708 y 960 millones de euros. La companía, que ganó el pasado año 5,6 millones de euros, debutará en bolsa el día 19.

Se trata de una oferta pública de suscripción (ops) por 23,38 millones de acciones de nueva emisión de Solaria, que podrá ser ampliada por las acciones sobre las que se ejercite la opción de compra green shoe sobre un máximo de 3,50 millones de acciones. Con la banda de precios estimada, entre 7 y 9,5 euros por acción, Solaria tendría una capitalización bursátil o valor de mercado de la totalidad de sus acciones de entre 544 y 739 millones de euros, con carácter previo a la ampliación de capital, y de 708 y 961 millones de euros, tras dicha ampliación.

El objetivo de esta operación es obtener los rendimientos necesarios para financiar la expansión de la sociedad, ya que Solaria prevé invertir en torno a 426 millones de euros, entre 2007 y 2010, para afrontar proyectos futuros e incrementar la producción de paneles fotovoltaicos, células solares y wafers (obleas de silicio).

Tras esta OPS, el capital de la compañía quedará dividido entre sus antiguos accionistas (75%, con 77,71 millones de acciones) y los que se adhieran a la OPS (25%, principalmente dirigida a "inversores cualificados en España y en el extranjero". De cualquier manera, Solaria DTL Corporación, el accionista mayoritario de la sociedad con la familia Díaz-Tejeiro Llarrañaga como principal partícipe, ha firmado un compromiso para no desprenderse de sus acciones hasta, al menos, un año después de la OPS.

Además la oferta, que se llevará a cabo por las entidades Morgan Stanley y Banesto, no presentará una separación en tramos, con lo que se aplicarán iguales términos y procedimientos en la adjudicación de todas las acciones. Según el calendario detallado en el folleto, los inversores podrán presentar las peticiones de compra, siempre por un mínimo de 50.000 euros, desde el 1 al 15 de junio, mientras que el precio definitivo se conocerá el 17 de junio, dos días antes de la admisión a negociación oficial.

La política de dividendos asimismo no prevé proponer "a corto y medio plazo" el pago de este tipo de compensaciones con cargo a los resultados, pues se "contempla aplicar la totalidad de los fondos generados por el negocio para el desarrollo y expansión de la actividad" de la empresa. Entre los riesgos que presenta la sociedad para el inversión figura sus pocos años de andadura, pues se constituyó en 2002, además de la dependencia del sector en el futuro "de incentivos y subvenciones públicas" así como otros factores como la disponibilidad del silicio -principal material de fabricación- o la posibles "obsolescencia" de los productos por cambios tecnológicos.

Solaria, constituida en el año 2002, registró el año pasado unos beneficios de 5,64 millones de euros y tiene sus principales líneas de negocios en la fabricación de módulos fotovoltaicos, "proyectos llave en mano" y "paneles solares térmicos"


25 mayo 2007

Otro problema para la ‘energía verde’: se dispara el precio del material básico de las placas solares

Más del doble. Los precios del polisilicio, material imprescindible para la fabricación de las placas solares, se han doblado desde 2004 por su alta demanda, lo que ha provocado importantes problemas en las empresas norteamericanas que se dedican a su desarrollo. En España, aunque no hay alarma, ha originado que los proyectos que están en marcha se ralenticen o se encarezcan.

Esto supone un nuevo problema para las compañías españolas que han apostado por la ‘energía limpia’, como Iberdrola, Acciona o Isofotón, líder español de la energía solar, que hay que añadir al todavía pendiente de la energía eólica, donde los productores están en pie de guerra con Industria por la falta de estabilidad en la norma que incluye el proyecto de real decreto que está encima de la mesa.

Lo del polisilicio no es un asunto baladí. En EEUU, varias empresas se han visto obligadas a tener que realizar diversos movimientos corporativos para salvar la crisis. De hecho, el precio de los contratos de suministro de polisilicio a largo plazo se ha situado en 70 dólares por kilogramo, mientras que en el mercado inmediato, spot market, hay que pagar 200 dólares por kilogramo, frente a los 150 kilogramos del año pasado.

Así, la compañía DC Chemical ha adquirido el 15% de Evergreen Solar a cambio de que esta compañía de Massachussets le garantice el suministro de este material hasta 2014. Mientras, otras como JA Solar o Canadian Solar han dedicado buena parte del dinero obtenido con sus respectivas OPVs a comprar polisilicio.

España le resta importancia

En España, según varias empresas consultadas por este periódico, se reconoce el problema, “cuello de botella”, pero aseguran que la situación no es preocupante. “Es cíclico y no es un problema de ahora sino de varios años atrás”, dicen desde una de las más grandes. “Es una traba relativa al desarrollo del sector. Ya es conocida y en un año y medio, más o menos, estará resuelto”, explican desde otra compañía.

Pese a ello, el sector sí reconoce que este problema genera dos consecuencias: por un lado, “ralentiza los proyectos por la falta de ese materia”, mientras que por otro “encarece buena parte de los proyectos y eso hay que repercutirlo luego en el cliente”.

Lógicamente, esto va a hacer un poco más difícil los planes del Gobierno socialista. El Plan de Energías Renovables aprobado en 2005 prevé que el 30% de la electricidad producida en España sea ‘verde’. Para este tipo de energía, la solar fotovoltaica, los planes son alcanzar los 400 megawatios de potencia instalada en 2010, algo que será complicado de cumplir si el precio de este material sigue por las nubes.

En cualquier caso, desde el sector se recuerda que dentro del Plan de Energías Renovables, la solar fotovoltaica tiene un peso muy pequeño, algo menos del 2% del total si descontamos la hidráulica. Además, Endesa e Isofotón están construyendo una fábrica de polisilicio en Cádiz.



07 mayo 2007

Charlie Munger, mano derecha de Buffet, no es un fan del ethanol

Esto es lo que dijo en el encuentro anual de Berkshire Hathaway:

“I think running automobiles on corn is one of the dumbest ideas,” said Mr. Munger, a native of Omaha, in response to a question from a shareholder about the costs and benefits of ethanol. He said it doesn’t make sense to drive up the price of food to grow corn for ethanol use. “I love Nebraska to my core, but it’s not my home state’s finest moment,” he said.

17 febrero 2007

Corn-based ethanol's a flawed concept

El etanol sacado del maíz no es la panacea... al fin y al cabo, ¡También se necesita petróleo para hacer crecer el maíz, transportarlo y refinarlo!!


There have been numerous studies completed regarding the energy efficiency of ethanol vs. its production," said John Eichberger, vice president of government relations for the National Association of Convenience Stores.

"These range from a positive net energy return in excess of 30% to a negative net energy return of more than 30%," he said. "Researchers on both sides of the issue argue that the other research is significantly flawed."

Even so, policymakers insist that ethanol is a "positive replacement product for crude-oil based fuels and have proceeded down a path to subsidize and mandate its use," said Eichberger, whose trade organization represents the convenience and petroleum-retailing industry.

Invest energy to get energy

"Some of the warts associated with ethanol production are [real] -- it does use a lot of water, electricity and natural gas," said Newsom.

So "the problem with corn-based ethanol is that, at best, you don't get more energy out of it than it costs to grow and make it," said Sean Brodrick, a contributing editor at MoneyandMarkets.com.

"At worst, you lose energy."

It's eating at corn

But ethanol's impact on the corn market has been "dramatic," said DTN's Newsom.
"If ethanol demand increases to projected levels, corn supplies will be incredibly low at the end of the 2006-2007 marketing year in August 2007," he said.

The U.S. produced an estimated 4.9 billion gallons of ethanol last year and used more than 5.5 billion, according to the Renewable Fuel Association's Hartwig. Ethanol is blended in more than 46% of the nation's gasoline, he said.

"It would seem that the corn market is poised for a long-term rally in price," said Newsom. He predicts that the high of $5.54 a bushel from 1996 seems like a "reasonable price target."

Meanwhile, limitation in the corn market itself should be considered.

"Corn-based ethanol will be of limited supply," said Charles Perry, chairman of energy-consulting firm Perry Management. The U.S has a limited amount of productive land so we "can spare only a limited amount of our corn crop for ethanol."

At the same time, this corn use for ethanol has been "hampering feeding, with some talk in the livestock industry of herd reduction due to higher feed costs," said Newsom.

"Our food prices will go through the roof -- $4-$5 corn makes for very expensive beef, pork and chicken," said Bernie Feshbach, president of investment firm Feshbach & Sons.

Also, "the use of corn makes ethanol a regional (Midwest) issue as the U.S. lacks the infrastructure to move the product around to meet demand," said Newsom.

06 febrero 2007

La apuesta por el etanol pasa factura al maíz

El etanol es una gran promesa. En EE UU se perfila como la alternativa a la gasolina, pero, antes de que este biocombustible responda a las expectativas y reduzca la 'adicción al petróleo' que George Bush diagnosticó a la nación, su desarrollo va a pasar, y muy pronto, una cara factura en la cuenta de la compra y la de la exportación. Y todo porque el precio del producto del que se deriva, el maíz, se ha disparado.

Tradicionalmente, observar el precio del maíz en el mercado de futuros ha sido casi aburrido. Pero los bajos precios en los últimos 10 años han hecho que la industria de la alimentación use este grano para casi todo, incluso para el sirope con el que se endulzan las bebidas gaseosas. Todo esto ha cambiado por el gran momento del etanol, primero como aditivo a la gasolina desde el año pasado en EE UU y como su sustituto con el E85 (85% de etanol y el resto gasolina). Desde agosto, la cotización es estelar.

Ahora, la fanega se cotiza por encima de los cuatro dólares, el doble que el año pasado. Los productores de alimentos -sobre todo los de carne que ceban a los animales con piensos derivados del maíz y que consumen el 60% de la producción de maíz de EE UU- intentan cuadrar sus cuentas para no repercutir sobre los consumidores y no perder competitividad en el exterior. Es un dato relevante para la inflación porque aunque la energía representa el 9% de todos los costes de los consumidores, la alimentación supone el 15%.

El presidente de Tyson Foods, Richard Bond, dice que la fuerte subida del maíz se ha convertido 'en un problema importante para la industria alimentaria'. Bond dijo que apoya el desarrollo de energías alternativas pero que hay que tener cuidado con 'las consecuencias no deseadas'.

Una de ellas es que crezca la superficie dedicada al cultivo de maíz para abastecer a las más de 100 nuevas destilerías de etanol, ahora en construcción, a costa de otros cultivos. Podría ser. En cinco años se ha multiplicado la cantidad de este grano que se destina a estas destilerías y con el objetivo que se ha fijado el presidente Bush de reducir el consumo de gasolina un 20% en 10 años, se espera que la tendencia se acentúe.

Según la Asociación de Combustibles Renovables (RFA), la producción de etanol fue de 3,9 millones de galones en 2005, 4,9 millones el año pasado y llegará a seis en 2007. El problema es que, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Minnesota, que aireó el economista Paul Krugman, ni toda la superficie cultivada de maíz actual podrá sustituir más que el 12% del consumo de gasolina.

13 diciembre 2006

Los biocarburantes, poco viables

El modelo agrario que fomenta actualmente la UE es, más que ambicioso, utópico, según el autor. En su opinión, desviar parte de los recursos agrarios desde el abastecimiento de alimentos hacia el consumo energético implica agravar el problema de seguridad alimentaria mundial.

Según la comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel, la incorporación de un 5,75% de biocarburantes (biodiésel y bioetanol) a los actuales combustibles fósiles, en 2010, requeriría 18 millones de hectáreas, que equivalen al 30% de la superficie que hoy día dedica la Unión Europea a las producciones que se precisan (cereales, oleaginosas y remolacha). Además de estos recursos territoriales, teniendo en cuenta que las tecnologías actuales permiten obtener bioetanol a 118 dólares por barril y biodiésel a 80 dólares por barril, es necesario aplicar un conjunto de incentivos y subvenciones, adicionales a los que ya se conceden al productor agrario por sus funciones tradicionales.

Claro está que también cabe el recurso de importar estos productos o sus materias primas de otras partes del mundo, por ejemplo de zonas tropicales y en vías de desarrollo, buenas productoras de biomasa, para mover nuestros automóviles y contribuir al cumplimiento de Kioto. Pero, ¿cuáles pueden ser las consecuencias para el equilibrio alimentario? Desviar parte de los recursos agrarios desde el abastecimiento de alimentos hacia el consumo energético, en el actual momento histórico, implica agravar el problema de seguridad alimentaria mundial y, en mi opinión, es una estrategia precipitada y bastante irresponsable.

En el futuro, si fuéramos capaces de alimentar a toda la población del planeta y si lográramos corregir los excesos de consumo energético, dentro de un modelo menos duro que el actual, especialmente en el transporte, la utilización de biomasa será sin duda un recurso renovable muy apreciado. Hoy día parece evidente que el energético no es sólo un problema de oferta sino, también, de control del consumo superfluo. Por tanto, es bueno experimentar e investigar, pero quedémonos ahí por el momento.

En el caso español la nueva estrategia comunitaria puede tener efectos perversos inmediatos. Las ayudas a estas materias primas (cereales, remolacha y colza) han despertado el interés de algunas empresas energéticas y, al tiempo, las subvenciones agrícolas adicionales también pueden llegar a atraer a los agricultores. Claro está que ello depende de los precios para otras utilizaciones en alimentación humana o animal y, ahí está la cuestión, en un país fuertemente deficitario en cereales, los precios tienden a subir sin remedio. En noviembre, con una cosecha normal de 20 millones de toneladas de cereales, es posible que el precio de la cebada haya superado su récord histórico en España, 17 céntimos de euro por kilogramo (28 pesetas/kg), con trigo y maíz con precios superiores.

Quemar cereales en atascos de coches no parece el modo más razonable de cumplir con Kioto, sin antes impulsar medidas restrictivas al tráfico privado en las grandes urbes.