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8/20/2019 Cancelacion de Proyectos
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Cancelacion de proyectos
Proyectos petroleros en aguas profundas y las complejas instalaciones de gas valuadosen casi 200,000 millones de dólares han sido cancelados o suspendidos a nivel mundialen los últimos meses ante la fuerte caída en los precios del crudo en 2014Proyectospetroleros en aguas profundas y las complejas instalaciones de gas valuados en casi200,000 millones de dólares han sido cancelados o suspendidos a nivel mundial en losúltimos meses ante la fuerte caída en los precios del crudo en 2014
os retrasos en proyectos de miles de millones de dólares ue pueden tomar hasta
10 a!os en desarrollarse, y ue se necesita"an para impulsar la creciente
demanda glo"al de energía, podrían crear una escase# en el futuro$
%as compa!ías internacionales han respondido r&pidamente a la reducción de casi
'0( en los precios del crudo desde junio del a!o pasado, recortando el gasto de
capital en decenas de miles de millones de dólares a fin de impulsar sus hojas de
"alance y mantener el pago de dividendos a los inversores$
)*n total de 200,000 millones de dólares en proyectos de petróleo y gas han sido
apla#ados o cancelados$ %as revisiones de carteras est&n sucediendo con m&s
frecuencia y pro"a"lemente con mayor severidad),
%os principales 24 megaproyectos ue han sido suspendidos o descartados seencuentran repartidos por todo el mundo
+n el caso del petróleo, muchos de los proyectos son complejos yacimientos en
aguas profundas en el olfo de -./ico, el -ar del orte, frica ccidental y el
sudeste de 3sia con presupuestos de hasta 20,000 millones de dólares$
+ntre los m&s costosos est&n las instalaciones de gas natural licuado %5 como
el proyecto 3rro6 en 3ustralia, operado por 7oyal 8utch 9hell y PetroChina, y el
proyecto Prince 7upert ue opera : roup en Canad&$
Proyectos emergente
Pronósticos para 2050 y el papel de la tecnología energética
El mundo no se encamina hacia un futuro de energía sostenible. Los máximos
históricos alcanzados por los precios del petróleo plantean preocupaciones
sobre el equilibrio de la oferta y la demanda a largo plazo. Las emisiones de
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C! se han incrementado en más de !"# durante la $ltima d%cada. &e hecho'
si el futuro se desarrolla en consonancia con las tendencias actuales' tal y
como se rese(a en el Escenario de )eferencia del *orld Energy utloo+ !"",'
las emisiones de C! y la demanda de petróleo seguirán creciendo con rapidez
durante los próximos !, a(os' inclusi-e tomando en cuenta las meoras en la
e/ciencia energ%tica y el progreso tecnológico probable dadas las políticasactuales. 0i ampliamos este pronóstico más allá del a(o !"1"' estas
preocupantes tendencias podrían agra-arse. La creciente demanda del sector
del transporte seguirá eerciendo presión sobre la oferta de petróleo.
2umentará la intensidad con la que la economía mundial produce emisiones de
dióxido de carbono' debido al mayor uso de carbón para la generación de
electricidad 3especialmente en países en desarrollo con rápido crecimiento
económico y que disponen de amplias reser-as de carbón4 y para la producción
de combustibles líquidos para el transporte.
Los cambios sustanciales sugeridos por los escenarios 2C5 se fundamentan en
lo siguiente6 n 7uertes aumentos de la e/ciencia energ%tica en los sectores deltransporte' la industria y la construcción. La eliminación signi/cati-a de
emisiones de C! en la generación de electricidad' ya que el abanico de
combustibles utilizados para generarla se inclinará hacia la energía nuclear' las
fuentes reno-ables' el gas natural y el carbón bao la modalidad de captura y
almacenamiento de C! 3CC04. 8ayor uso de los biocombustibles para el
transporte. 9o obstante' incluso bao los escenarios 2C5' los combustibles
fósiles siguen representando la mayor parte de la energía mundial en !",". En
el a(o !","' la demanda de petróleo' carbón 3sal-o en un escenario4 y gas
natural es en todos los casos superior a la actual. Por lo tanto' la in-ersión en
fuentes de energía con-encionales seguirá resultando esencial. En los cincoescenarios 2C5' se asume que la demanda de ser-icios energ%ticos crecerá
rápidamente' sobre todo en los países en desarrollo.
Tecnologías limpias de tratamiento de carbón y de captura y
almacenamiento de CO2
Las tecnologías de captura y almacenamiento de C! 3CC04 pueden reducir
signi/cati-amente las emisiones de C! producidas por la generación de
energía' la acti-idad industrial y la producción de combustibles sint%ticos de
transporte. Las CC0 podrían reducir las emisiones de C! deri-adas del
consumo de gas natural y de carbón en dichos sectores casi hasta cero. Elcosto de CC0 es ele-ado' pero podría reducirse a menos de !, :0& por
tonelada de C! para !"1". Cuando el C! capturado se puede utilizar para
una recuperación meorada del petróleo 3E)4' los costos podrían ser inferiores
e incluso negati-os en algunos casos. 9o obstante' las posibilidades globales a
largo plazo en materia de E) de C! son reducidas con respecto a las
emisiones mundiales del sector de generación de energía.
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Generación de electricidad a partir de gas natural
El porcentae de gas natural utilizado en la generación de electricidad sigue
siendo relati-amente ele-ado en todas los escenarios 2C5' representando entre
!1# y !;# de la generación total en !",". Esto supone un aumento superior
al doble de la generación de electricidad a partir de gas respecto a los ni-eles
de !""1. <ay amplias reser-as de gas para satisfacer la demanda' pero
factores in=uirán en su disponibilidad real y en el precio. El gas natural emite
sólo la mitad de C!' aproximadamente' que genera el carbón por +*h. La
meora de la e/ciencia en las plantas de generación a gas es uno de los casos
de %xito de las tecnologías modernas de generación de electricidad. Las
plantas de gas de ciclo combinado más recientes alcanzan ni-eles de e/ciencia
de alrededor de >"#. :n uso más generalizado de esta tecnología puede
reducir considerablemente las emisiones. Para lograr toda-ía mayor e/ciencia'
serán necesarios nue-os materiales que puedan resistir temperaturas muy
ele-adas.
Generación de electricidad a partir de energía nuclear
La energía nuclear es una tecnología que no genera emisiones y que ha pasado
por -arias ?generaciones@. En la d%cada de los no-enta' se desarrolló la
?tercera generación@' con una serie de a-ances de seguridad y de economía'
entre los que se incluye la ?seguridad pasi-a@. nce países' incluidos aquellos
de la C&E que cuentan con mayor generación nuclear' se han unido para
desarrollar centrales nucleares de ?cuarta generación@. Los tres obstáculos más
importantes para seguir explotando la energía nuclear son sus ele-ados costos
de capitalA la oposición p$blica debido al peligro de accidentes nucleares y a
las amenazas percibidas de los residuos radioacti-osA y la posible proliferaciónde armas nucleares.
0uponiendo que se superen tales obstáculos' el aumento del consumo de
energía nuclear puede ofrecer importantes reducciones de las emisiones de
C!. En los escenarios 2C5' la energía nuclear representa entre B># y B# de
la generación de electricidad mundial en !",". El aumento en el uso de la
energía nuclear en relación con el escenario base representa entre ># y B"#
de la reducción de emisiones en !",". En un escenario con pronósticos más
pesimistas sobre la energía nuclear' su porcentae de generación de
electricidad cae a >'D#' el mismo ni-el del escenario base. En el escenario más
optimista' 5EC< Plus' la energía nuclear representa !!'!# de la generación de
electricidad en !",".
Generación de electricidad a partir de fuentes renovables
&e cara al a(o !","' el aumento del uso de fuentes reno-ables' tales como la
hidráulica' la eólica' la solar y la biomasa para generar energía contribuye
entre # y B># a la reducción de emisiones de C! en los escenarios 2C5. El
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porcentae de las energías reno-ables en la generación energ%tica total
aumenta desde B;# en la actualidad hasta 1# de cara a !",". En un
escenario con supuestos menos optimistas sobre la reducción de los costos de
las tecnologías reno-ables' el porcentae de generación es de !1# en !",".
Por otra parte' en el escenario 5EC< Plus' que es el más optimista en cuanto a
tecnologías reno-ables y nucleares' la cuota de reno-ables alcanza más de1,# para !",". La energía hidráulica ya se emplea de forma generalizada y'
en muchas zonas' es la fuente de energía más barata. Existen considerables de
expansión' especialmente en el caso de centrales minihidráulicas. La energía
hidráulica sigue siendo la mayor fuente de generación de energías reno-ables
en todos los escenarios 2C5. Los costos de la energía eólica ?oFshore@ 3marina4
y ?onshore@ 3terrestre4 han descendido mucho en los $ltimos a(os' gracias a su
despliegue masi-o' al uso de aspas de mayor tama(o y a controles más
so/sticados. Los costos dependen de la ubicación. Los meores emplazamientos
terrestres' que pueden generar potencia a unos "'" :0& por +*h' ya son
competiti-os con otras fuentes de energía. Las instalaciones marinas resultan
más costosas' sobre todo en aguas profundas' pero se espera que sean
rentables a partir del a(o !"1". En situaciones en las que la energía eólica
representará un ele-ado porcentae de la generación' esta $ltima se tendrá
que complementar con redes so/sticadas' sistemas de reser-a o
almacenamiento para austarse a la intermitencia que la caracteriza. En los
escenarios 2C5 se pre-% que la generación de energía a partir de turbinas
eólicas aumente con gran rapidez. En la mayoría de los escenarios' la energía
eólica es la segunda fuente de energía reno-able más importante' por detrás
de la hidráulica.
La mayor demanda de energía se está trasladando cada vez con mayor fuerza a laseconomías emergentes.
+n la pasada d.cada, las decisiones y las inversiones reali#adas ponen de manifiesto la vital
importancia del gas natural y de las energías renova"les para nuestro futuro$ 9in em"argo, el sector
tiene ue solventar algunos deseuili"rios fundamentales, tanto económicos como de oferta y demanda$
3lgunos supuestos ue han regido en las últimas d.cadas ahora est&n cam"iando, por ejemplo, varios
de los grandes países importadores de energía se est&n convirtiendo en e/portadores, mientras ue
países ue se conocían como los grandes e/portadores de energía ahora lideran el crecimiento de la
demanda mundial$
%os países ue tengan la capacidad de anticipar acertadamente los cam"ios podr&n sacar provecho,
mientras ue uienes no lo consigan corren el riesgo de tomar decisiones euivocadas al esta"lecer sus
políticas y determinar sus inversiones$
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+l
escenario actual nos indica claramente ue la mayor demanda de energía se est& trasladando cada ve#
con mayor fuer#a a las economías emergentes, como China, ;ndia y riente -edio<
%os indicadores del sector
apuntan a ue en el 2020, China se convertir& en el mayor importador de petróleo y la ;ndia en el mayor
importador de car"ón$
%a 3gencia ;nternacional de +nergía, en su último reporte =>orld +nergy uloo? 201@A >+ 201@5,
destaca lo siguiente<
%as a"ultadas diferencias del precio de la energía entre regiones han suscitado el de"ate so"re elpapel de la energía en la promoción o frustración del crecimiento económico$
%as variaciones regionales del precio de la energía afectar&n a la competitividad industrial, incidiendoen las decisiones de inversión y las estrategias empresariales$
%os países pueden amortiguar el impacto de los elevados precios promoviendo mercados de laenergía m&s eficientes, competitivos e interconectados$
+st& enrai#ando un inter.s renovado por la eficiencia energ.tica, capa# de aportar "eneficios ueir&n mucho m&s all& de la mejora de la competitividad$
-ejorar la competitividad energ.tica no significa disminuir los esfuer#os por luchar contra el cam"ioclim&tico$
+l petróleo ligero de formaciones f&ciles se agotar& en los pró/imos 10 a!os, dejando un pro"lema aresolver para el largo pla#o$
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