{"id":133154,"date":"2016-07-19T09:51:21","date_gmt":"2016-07-19T08:51:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/?p=133154"},"modified":"2016-07-19T09:51:21","modified_gmt":"2016-07-19T08:51:21","slug":"analisis-de-sistemas-energeticos-una-necesidad-en-el-camino-hacia-un-futuro-energetico-sostenible","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/2016\/07\/19\/133154","title":{"rendered":"An\u00e1lisis de Sistemas Energ\u00e9ticos: una necesidad en el camino hacia un futuro energ\u00e9tico sostenible"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Autores: Diego Garc\u00eda y Diego Iribarren-IMDEA Energ\u00eda<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">La Cumbre del Clima de Par\u00eds (COP21) celebrada en diciembre de 2015 culmin\u00f3 con un acuerdo global en el que pr\u00e1cticamente todos los pa\u00edses del mundo (196) se compromet\u00edan a desarrollar y poner en pr\u00e1ctica planes de mitigaci\u00f3n de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La motivaci\u00f3n detr\u00e1s de este hist\u00f3rico esfuerzo es lograr que la temperatura del planeta no aumente m\u00e1s de 2\u00baC a finales del siglo XXI con respecto a los niveles preindustriales. Para lograrlo, la entrada masiva de energ\u00edas renovables en el sistema se establece como prioritaria junto con mejoras en la eficiencia de procesos ya existentes, el desarrollo de tecnolog\u00edas como la captura, transporte y almacenamiento del CO<sub>2<\/sub><\/span><span style=\"color: #000000;\"> y la creaci\u00f3n de redes energ\u00e9ticas inteligentes (de electricidad, gas y calor) que integren a todos los agentes involucrados desde la producci\u00f3n hasta el consumo. <\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">En el \u00e1mbito europeo, la lucha contra el cambio clim\u00e1tico es igualmente uno de los pilares del <em>Energy Roadmap 2050<\/em><\/span><span style=\"color: #000000;\">. Esta hoja de ruta tambi\u00e9n destaca el papel que las energ\u00edas renovables y la eficiencia energ\u00e9tica han de jugar en el futuro del sistema energ\u00e9tico europeo a fin de lograr una reducci\u00f3n del 80-95% de las emisiones de GEI para 2050 respecto a los niveles de 1990. Por otra parte, la nueva versi\u00f3n del <\/span><em><span style=\"color: #000000;\">Strategic Energy Technology (SET) Plan<\/span><\/em><span style=\"color: #000000;\">\u00a0<\/span><span style=\"color: #000000;\">define la estrategia europea de I+D para los pr\u00f3ximos a\u00f1os. El nuevo plan identifica diez acciones de investigaci\u00f3n e innovaci\u00f3n basadas en las necesidades del sistema energ\u00e9tico, sus transformaciones y el potencial del mismo para crear empleo y crecimiento econ\u00f3mico. Entre estas acciones prioritarias, se incluyen la integraci\u00f3n de tecnolog\u00edas renovables en el sistema energ\u00e9tico, la reducci\u00f3n de costes y el desarrollo de nuevos procesos y servicios inteligentes (<\/span><em><span style=\"color: #000000;\">smart homes<\/span><\/em><span style=\"color: #000000;\">) enfocados en el consumidor. Asimismo, se plantean mejoras en la resiliencia, seguridad y comportamiento inteligente de los sistemas energ\u00e9ticos y el desarrollo de nuevos materiales orientados a la eficiencia en edificios. Adem\u00e1s, el plan europeo presenta la captura, transporte y almacenamiento y las bater\u00edas avanzadas como opciones a desplegar, considerando la valorizaci\u00f3n y uso del CO<\/span><sub><span style=\"color: #000000;\">2<\/span><\/sub><span style=\"color: #000000;\"> y el almacenamiento energ\u00e9tico, respectivamente, como principales valores a\u00f1adidos. <\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">De todo ello, cabe destacar el papel que la sostenibilidad de los sistemas energ\u00e9ticos adquiere en las nuevas hojas de ruta. En este sentido, resulta fundamental garantizar que las nuevas medidas que se adopten deriven en sistemas energ\u00e9ticos con un adecuado comportamiento tecnoecon\u00f3mico, ambiental y social. Por ejemplo, el nuevo <em>SET Plan<\/em><\/span><span style=\"color: #000000;\"> realza la necesidad de an\u00e1lisis que aseguren la sostenibilidad en el \u00e1rea de combustibles renovables para el trasporte, as\u00ed como la necesidad de nuevos an\u00e1lisis de medidas de eficiencia energ\u00e9tica m\u00e1s ambiciosas y de pol\u00edticas de optimizaci\u00f3n de costes mediante t\u00e9cnicas de modelizaci\u00f3n energ\u00e9tica. Esto no solamente pone de manifiesto el inter\u00e9s creciente de la sociedad y las administraciones estatales al respecto del medio ambiente y la salud, sino que tambi\u00e9n muestra c\u00f3mo la sostenibilidad se posiciona como motor del desarrollo econ\u00f3mico pese al reto pol\u00edtico, social y tecnol\u00f3gico que ello supone. En este cambio de paradigma, el An\u00e1lisis de Sistemas Energ\u00e9ticos se erige como una disciplina transversal y flexible capaz de dar respuesta a la necesidad de anticiparse a los complejos problemas que afronta el sector energ\u00e9tico y, en general, la sociedad. <\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Autores: Diego Garc\u00eda y Diego Iribarren-IMDEA Energ\u00eda La Cumbre del Clima de Par\u00eds (COP21) celebrada en diciembre de 2015 culmin\u00f3 con un acuerdo global en el que pr\u00e1cticamente todos los pa\u00edses del mundo (196) se compromet\u00edan a desarrollar y poner en pr\u00e1ctica planes de mitigaci\u00f3n de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La motivaci\u00f3n detr\u00e1s de este hist\u00f3rico esfuerzo es lograr que la temperatura del planeta no aumente m\u00e1s de 2\u00baC a finales del siglo XXI con respecto a los niveles preindustriales. 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