Sedigas y la Economía Circular
El sector de gas está trabajando decididamente por impulsar la economía circular en nuestro país. Las empresas asociadas a Sedigas han emprendido diversos proyectos relacionados con la generación de energía a partir de residuos, lo que contribuye a la circularidad de la economía.
BIOMETANO / NEDGIA
La obtención de biometano a través de residuos orgánicos (vertederos, EDAR, agroganaderos), su inyección en la red de gas y la utilización del mismo en los usos convencionales del gas natural es un ejemplo paradigmático de economía circular. Y permitirá la descarbonización de las infraestructuras de gas, factor clave en el contexto de la transición energética.
TIPOLOGÍA | CCAA | BG (Nm3/h) | (GWh/año) | PRESUPUESTO (k€) |
---|---|---|---|---|
EDAR | Andalucía | 100 | 5 | 1.13 |
EDAR | Andalucía | 100 | 5 | 1.31 |
Vertedero | Andalucía | 1.200 | 43 | 5.95 |
EDAR | Andalucía | 114 | 6 | 1.24 |
Agroganadero | Andalucía | 904 | 49 | 9 |
Industrial | Andalucía | 200 | 14 | 1.53 |
EDAR | Andalucía | 155 | 8,3 | 1.44 |
Agroganadero | Andalucía | 1.000 | 54 | 3.13 |
Agroganadero | Aragón | 750 | 40,3 | 3.98 |
Vertedero | Aragón | 3.000 | 108 | 6.27 |
EDAR | Cataluña | 850 | 46 | 2.83 |
EDAR | Cataluña | 1.000 | 54 | 4.63 |
VERTEDERO | Cataluña | 1.400 | 75,3 | 4.91 |
Vertedero | Cataluña | 2.333 | 125 | 6.07 |
EDAR | Cataluña | 300 | 16 | 1.63 |
FORSU | Cataluña | 300 | 16,1 | 1.64 |
EDAR | Cataluña | 100 | 5 | 1.13 |
Agroganadero | Cataluña | 600 | 72 | 2.31 |
Agroganadero | Cataluña | 200 | 11 | 1.68 |
Agroganadero | Cataluña | 1.250 | 78 | 4.03 |
Agroganadero | Cataluña | 500 | 26.9 | 2.17 |
Agroganadero | Cataluña | 1.500 | 81 | 5.63 |
EDAR | Cataluña | 115 | 6,7 | 1.4 |
Agroganadero | CyL | 250 | 15,7 | 1.51 |
EDAR | CyL | 200 | 11 | 1.52 |
Industrial | CyL | 500 | 31 | 2.09 |
EDAR | CyL | 393 | 21 | 1.95 |
EDAR | CyM | 300 | 16 | 1.93 |
FORSU | CyM | 300 | 18,8 | 2.08 |
EDAR | CyM | 200 | 11 | 1.53 |
Agroganadero | CyM | 600 | 32 | 2.38 |
Agroganadero | CyM | 1.000 | 62,7 | 3.14 |
FORSU | CyM | 600 | 38 | 4.49 |
Agroganadero | Galicia | 1.000 | 63 | 3.43 |
EDAR | Galicia | 200 | 11 | 1.53 |
Industrial | Galicia | 500 | 31 | 2.09 |
EDAR | Galicia | 200 | 10,8 | 1.68 |
Agroganadero | Madrid | 1.000 | 53,8 | 3.2 |
Vertedero | Madrid | 1.000 | 63 | 3.2 |
Agroganadero | Navarra | 3.000 | 161 | 6.39 |
FORSU | Navarra | 500 | 18 | 2.51 |
EDAR | Rioja | 180 | 10 | 1.33 |
FORSU | Rioja | 890 | 535 | 3.09 |
EDAR | Valencia | 100 | 5 | 1.16 |
Vertedero | Valencia | 250 | 13 | 2.32 |
Vertedero | Valencia | 600 | 32 | 2.31 |
EDAR | Valencia | 150 | 8 | 1.31 |
Industrial | Valencia | 100 | 5 | 1.13 |
Agroganadero | Valencia | 600 | 32,3 | 2.31 |
EDAR | Valencia | 820 | 44,1 | 3 |
Agroganadero | Valencia | 904 | 49 | 9 |
EDAR | Valencia | 212 | 11 | 1.42 |
Vertedero | Valencia | 700 | 37,6 | 2.53 |
TOTAL | 35.220 | 2.397,5 | 152.6 |
BIOMETANO Y GAS RENOVABLE / CEPSA
Cepsa está interesada en el desarrollo de proyectos de producción de biometano o gas renovable, habiéndolo estudiado como producto bajo en carbono de su portfolio energético, así como materia prima para la producción de hidrógeno por vía convencional en sus instalaciones de refinería. Este biometano o gas renovable entraría bajo la denominación europea de “Clean Hydrogen” en su Roadmap actualmente a nivel de consulta pública.
En concreto hablaríamos de un proceso de fermentación de residuos municipales orgánicos. Convirtiéndose por tanto en un proceso con elevada capacidad de abatimiento de emisiones de CO2 en nuestras instalaciones de refino al sustituir el gas natural de los procesos de reformado con vapor de agua, para la síntesis convencional de hidrógeno “gris o marrón”, por un gas renovable, con la consiguiente reducción de emisiones, ya que se consideraría un proceso neutro en emisiones.
Asimismo, es un claro ejemplo de economía circular al contar con el factor de aprovechamiento de residuos.
Datos de Sedigas
*en actualización
PLANTA DE BIOMETANO / ECOGATE
GENERACIÓN ELÉCTRICA / EDP ESPAÑA
Arcelor-Mittal tiene previsto modificar en los próximos años algunos de los procesos productivos de su factoría de Gijón, lo que implicará variaciones en el perfil anual de suministro y también en el poder calorífico de los gases residuales siderúrgicos que suministra a la Central Térmica de Aboño.
Edp España S.A.U., titular de la Central Térmica de Aboño, pretende aumentar la capacidad de consumo de gases siderúrgicos de Arcelor-Mittal en el Grupo 1 de la central, y mantenerlo en operación más allá de junio de 2020 sin combustión de carbón. Para ello EDP España tiene previsto acometer este proyecto de cambio de combustible en la caldera del Grupo 1, dotando a la caldera con la capacidad necesaria de quemar gas de horno alto (GHA), gas de batería de coque (GBC) y gas natural (GN), y eliminando la capacidad de quemar carbón (CP) en la caldera. Para el arranque y estabilización del grupo se utilizará gas natural en sustitución del gasóleo y fuelóleo que se emplean actualmente.
La explotación futura del Grupo 1 estará, por tanto, basada en aprovechar al máximo los gases siderúrgicos durante todo el año, de acuerdo a la entrega prevista por parte de Arcelor-Mittal, con indisponibilidades mínimas.
Se trata de un proyecto de Economía Circular basado en una plataforma colaborativa entre los sectores Siderúrgico y de Generación eléctrica, de modo que los residuos generados como resultado del primer proceso industrial se aprovechan en forma de materia prima secundaria en el segundo, optimizando así el consumo de recursos y minimizando el impacto ambiental de ambos procesos.
HIDRÓGENO, BIOCOMBUSTIBLES Y RESIDUOS VEGETALES / REPSOL
Proyecto SUN2HY
Proyecto innovador, desarrollado por Enagás y Repsol al 50% respectivamente, que permite la transformación directa de energía solar en hidrógeno a través de una planta de fotoelectrocatálisis (tecnología PEC). Se trata de una tecnología que no necesita electricidad externa (bias free), tan sólo agua y sol.
Proyecto Refinery: biocombustibles con bajas emisiones de CO2 a partir de biomasa
4REFINERY es un proyecto de la Unión Europea que tiene como objetivo desarrollar y demostrar la viabilidad técnica, medioambiental y socioeconómica de la transformación de biomasa en biocombustibles avanzados con bajas emisiones de CO2.
Los principales objetivos de este proyecto son:
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- Desarrollar nuevas rutas de producción de biocombustibles avanzados a partir de tecnologías de conversión de biomasa: licuefacción hidrotérmica y pirolisis rápida.
- Estudiar los escenarios de integración de los productos obtenidos por la revalorización de la biomasa en los procesos ya existentes en las refinerías.
- Desarrollar soluciones tecnológicas para responder a los principales retos sociales y medioambientales
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