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Treball de Fi de Grau Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials Análisis de la energía solar de Cataluña y evaluación de las perspectivas futuras MEMORIA Autor/a: Marta Pérez Parera Director/a: Marc Cheah Mañe Co-director/a: Montserrat Montalà Palau Convocatòria: Gener 2025 Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona
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Análisis de la energía solar de Cataluña y perspectivas futuras Pág. 3 Resum Aquest treball s’ha centrat en analitzar el potencial de l’energia solar fotovoltaica a Catalunya. Per a això, s’ha avaluat tant la seva viabilitat tècnica com el seu impacte econòmic, ambiental i social, amb la finalitat d’identificar les àrees més adequades per a la instal·lació de plantes solars. La metodologia utilitzada s’ha basat en l’ús del programa QGIS, una eina d’anàlisi geoespacial per al tractament i l’anàlisi de diferents dades, entre elles recursos solars, infraestructures energètiques i normatives locals. La idea ha estat realitzar una anàlisi que combinés tant aspectes tècnics com ambientals i econòmics. Els resultats obtinguts de l’anàlisi mostren que les províncies de Lleida i Tarragona són les més viables per al desenvolupament de projectes d’energia solar a gran escala. Això es deu a la seva elevada irradiació solar, la disponibilitat de terrenys i la presència d’infraestructures elèctriques. Per altra banda, les províncies de Barcelona i Girona presenten més limitacions a l’hora de promoure projectes d’energia solar. En les conclusions s’han tractat diferents aspectes, entre els quals s’ha volgut destacar la necessitat d’ampliar i millorar les infraestructures elèctriques amb la finalitat de maximitzar la capacitat de connexió de les plantes solars. A més, s’ha ressaltat la importància de tenir en compte el medi ambient a l’hora de dissenyar projectes d’energia solar, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte sobre la biodiversitat i promoure un desenvolupament més sostenible. Per acabar, amb aquest treball s’ha aconseguit validar amb èxit el potencial de l’energia solar fotovoltaica a Catalunya, a més d’establir una base per a futurs projectes de desenvolupament.
Pàg. 4 Memoria Resumen Este trabajo se ha centrado en analizar el potencial de la energía solar fotovoltaica en Cataluña. Para ello, se ha evaluado tanto su viabilidad técnica como su impacto económico, ambiental y social; con la finalidad de identificar las áreas más adecuadas para la instalación de plantas solares.. La metodología que se ha utilizado se ha basado en el uso del programa QGIS, una herramienta de análisis geoespacial para el análisis y tratamiento de diferentes datos; entre ellos recursos solares, infraestructuras energéticas y normativas locales. La idea ha sido realizar un análisis donde se han combinado tanto aspectos técnicos como ambientales y económicos. Los resultados que se han obtenido del análisis muestran que las provincias de Lleida y Tarragona son las dos provincias más viables para el desarrollo de proyectos de energía solar a gran escala. Esto se debe a su elevada irradiación solar, la disponibilidad de terrenos y la presencia de infraestructuras eléctricas. Por otra parte, las provincias de Barcelona y Girona presentan una mayor limitación a la hora de promover proyectos de energía solar. En conclusiones se han tratado diferentes aspectos, entre ellos se ha querido destacar la necesidad de ampliar y mejorar las infraestructuras eléctricas con la finalidad de maximizar la capacidad de conexión de las plantas solares. Además, se ha querido resaltar la importancia de tener en cuenta el medio ambiente a la hora de diseñar proyectos de energía solar; con el objetivo de minimizar el impacto sobre la biodiversidad y promover un desarrollo más sostenible. Para terminar, con este trabajo se ha conseguido validar con éxito el potencial de la energía solar fotovoltaica en Cataluña, además de establecer una base para futuros proyectos de desarrollo.
Análisis de la energía solar de Cataluña y perspectivas futuras Pág. 5 Abstract This study has focused on analyzing the potential of photovoltaic solar energy in Catalonia. To this end, its technical feasibility, as well as its economic, environmental, and social impact, have been evaluated with the aim of identifying the most suitable areas for the installation of solar plants. The methodology used was based on the use of QGIS, a geospatial analysis tool for processing and analyzing various data, including solar resources, energy infrastructures, and local regulations. The aim was to conduct an analysis combining technical, environmental, and economic aspects. The results obtained from the analysis show that the provinces of Lleida and Tarragona are the most viable for the development of large-scale solar energy projects. This is due to their high solar irradiation, the availability of land, and the presence of electrical infrastructures. On the other hand, the provinces of Barcelona and Girona present greater limitations for promoting solar energy projects. The conclusions addressed various aspects, highlighting the need to expand and improve electrical infrastructures to maximize the connection capacity of solar plants. Additionally, the importance of considering the environment when designing solar energy projects was emphasized, with the goal of minimizing the impact on biodiversity and promoting more sustainable development. In conclusion, this study successfully validated the potential of photovoltaic solar energy in Catalonia, while also establishing a foundation for future development projects.
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Análisis de la energía solar de Cataluña y perspectivas futuras Pág. 7 Contenido Resum 3 Resumen 4 Abstract 5 Contenido 7 Lista de figures 9 Lista de tablas 12 1. Introducción 13 1.1. Motivación 13 1.2. Alcance del trabajo 13 1.3. Requerimientos previos 14 1.4. Objetivos del trabajo 14 2. Marco teórico 16 2.1. Energía solar 16 2.2. Placas solares 17 2.3. Planta solar fotovoltaica 21 2.4. Mecanismo de generación de la energía solar 23 2.5. Requisitos para la construcción de plantas solares 24 2.6. Energía generada en una planta solar 25 3. Panorama actual de la energía solar en Cataluña 29 4. Estudio de las perspectivas futuras de la energía solar en Cataluña 38 4.1. Sistema de Información Geográfica QGIS 38 4.2. Estudio del potencial solar de Cataluña 38 4.2.1. Estudio de las localizaciones de plantas solares 39 4.2.2. Estudio de la disponibilidad de conexión a la red eléctrica 39 4.2.3. Estudio de la viabilidad por comarcas 40 5. Metodología para el análisis de la instalación de plantas solares 45 5.1. Selección y clasificación de datos 45 5.2. Uso del programa QGIS 45 5.3. Estudio de viabilidad por comarcas de Cataluña 46 5.4. Análisis de la disponibilidad de conexión a la red eléctrica 46 5.5. Definición de los casos de estudio 46 5.5.1. Primer, segundo y tercer caso 47 5.5.2. Cuarto, quinto y sexto caso 48 5.5.3. Séptimo, octavo y noveno caso 48
Pàg. 8 Memoria 6. Resultados y discusión 51 6.1. Primera parte: Estudio de las zonas aptas para la instalación de plantas solares 51 6.2. Segunda parte: Plantas solares activas actualmente 64 6.3. Tercera parte: Disponibilidad de conexión a la red eléctrica 64 6.3.1. Subestaciones con disponibilidad entre 10 y 50 MW 68 6.3.2. Subestaciones con disponibilidad entre 50 y 100 MW 74 6.3.3. Subestaciones con disponibilidad de más de 100 MW 80 6.4. Resumen de los resultado 85 6.5. Discusión de los resultados 85 6.5.1. Identificación de zonas con potencial solar en Cataluña 86 6.5.2. Factores determinantes de los resultados 86 6.5.3. Impacto económico y social 87 7. Planificación 88 8. Estudio económico 99 9. Estudi ambiental 91 10. Estudi social i d’igualtat de gènere 92 11. Conclusiones 94 12. Agradecimientos 95 13. Bibliografia 96 14. Annexos 98
Análisis de la energía solar de Cataluña y perspectivas futuras Pág. 9 Lista de figures Figura 1. Placa solar fotovoltaica, modelo Q.PEAK DUO BLK M-G11S+ 20 Figura 2. Esquema básico de las plantas solares fotovoltaicas 22 Figura 3. Diagrama del funcionamiento de una planta solar fotovoltaica 24 Figura 4. Evaluación de la generación solar fotovoltaica (2019-2023) 30 Figura 5. Participación anual de la generación solar fotovoltaica en la generación total (2019-2023) 30 Figura 6. Generación solar fotovoltaica en 2023 31 Figura 7. Porcentaje de energía solar fotovoltaica por comunidades autónomas 32 Figura 8. Cantidad de plantas solares por comarcas de Cataluña 34 Figura 9. Potencia generada por energía solar por comarcas de Cataluña 34 Figura 10. Superficie total ocupada por plantas solares por comarcas de Cataluña 34 Figura 11. Cantidad de plantas solares por provincias de Cataluña 35 Figura 12. Potencia generada por energía solar por provincias de Cataluña 36 Figura 13. Superficie total ocupada por plantas solares por provincias de Cataluña 37 Figura 14. Esquema de la metodología a seguir en el apartado 6 50 Figura 15. Capa “Límites administrativos” 51 Figura 16. Capa “Espacios de interés natural” 52 Figura 17. Capa “Zonas urbanas e infraestructuras viarias” 52 Figura 18. Capa “Zonas urbanas (radio de 500 metros)” 53 Figura 19. Capa “Infraestructuras viarias (radio de 100 metros)” 54 Figura 20. Leyenda de irradiación solar 54 Figura 21. Capa “Irradiación solar en Cataluña (Enero)” 54 Figura 22. Capa “Irradiación solar en Cataluña (Febrero)” 55 Figura 23. Capa “Irradiación solar en Cataluña (Marzo)” 55 Figura 24. Capa “Irradiación solar en Cataluña (Abril)” 55 Figura 25. Capa “Irradiación solar en Cataluña (Mayo)” 56 Figura 26. Capa “Irradiación solar en Cataluña (Junio)” 56 Figura 27. Capa “Irradiación solar en Cataluña (Julio)” 56 Figura 28. Capa “Irradiación solar en Cataluña (Agosto)” 57 Figura 29. Capa “Irradiación solar en Cataluña (Septiembre)” 57 Figura 30. Capa “Irradiación solar en Cataluña (Octubre)” 57 Figura 31. Capa “Irradiación solar en Cataluña (Noviembre)” 58 Figura 32. Capa “Irradiación solar en Cataluña (Diciembre)” 58 Figura 33. Capa “Zonas con potencial solar (Enero)” 59
Pàg. 16 Memoria 2. Marco teórico El desarrollo de la energía solar, especialmente la fotovoltaica, se ha convertido en una de las principales soluciones para enfrentar los desafíos energéticos actuales. En este apartado, se presenta el marco teórico necesario para comprender los fundamentos tecnológicos, ambientales y económicos relacionados con esta fuente de energía renovable. Se han abordado diferentes conceptos esenciales de la energía solar, dando énfasis en la tecnología fotovoltaica. Asimismo, se han analizado las características de las placas solares y las plantas solares fotovoltaicas, así como los requisitos técnicos y normativos para su implementación. Este marco teórico proporciona la base conceptual necesaria para poder entender e interpretar los resultados presentados en el apartado 6 de este trabajo. 2.1. Energía solar La energía solar es una fuente de energía renovable que se obtiene a partir de la radiación solar. Existen diferentes tipos de energía solar [1]: 1. Energía solar fotovoltaica: convierte la radiación solar en electricidad mediante el uso de placas solares. Los rayos solares inciden sobre las celdas de las diferentes placas, las cuales están hechas de materiales semiconductores, normalmente de silicio. Los fotones (partículas de luz) interaccionan con los átomos del material semiconductor, hecho que provoca la liberación de electrones y estos, la producción de energía. Se trata del tipo de energía solar más usada hoy en día, tanto en aplicaciones residenciales como en aplicaciones industriales. 2. Energía solar térmica: aprovecha la energía solar para generar calor. Se basa en el uso de colectores para capturar la radiación solar y con esta calentar un fluido determinado. Es comúnmente usada para sistemas de calentamiento de agua, sistemas de calefacción de aire, procesos industriales, invernaderos, etc. 3. Energía termosolar: se basa en calentar un fluido en circulación, el cual transfiere su energía térmica a un sistema secundario, mediante un intercambiador de calor. La radiación solar en algunos casos se concentra en un receptor central mediante el uso de espejos, en cambio en otros, esta incide directamente en el fluido en circulación. 4. Energía solar pasiva: se basa en aprovechar el diseño arquitectónico de los edificios, además de los materiales que los conforman, con la finalidad de sacar el máximo provecho de la radiación solar que les llega. Por ejemplo, colocar ventanas, paredes y techos en lugares estratégicos para optimizar la
Análisis de la energía solar de Cataluña y perspectivas futuras Pág. 17 entrada de luz solar y aprovechar al máximo el calor. 5. Energía solar híbrida: combinación de energía solar con otra clase de energía, normalmente con otra energía renovable, con la finalidad de generar una mayor cantidad de energía resultante. Por ejemplo, sistemas híbridos fotovoltaicos y eólicos, los cuales combinan el uso de paneles solares con aerogeneradores. De los diferentes tipos de energía solar que existen, este trabajo se ha centrado en el primero, la energía solar fotovoltaica. 2.2. Placas solares Las placas solares son dispositivos que convierten la energía solar en energía eléctrica. Existen diferentes tipos de placas solares, las cuales se diferencian según su aplicación [2]: 1. Placas solares fotovoltaicas: generar electricidad. 2. Placas solares térmicas: generar calor. 3. Placas solares híbridas: generar electricidad y calor. Este trabajo se ha centrado en el uso de placas solares fotovoltaicas para la generación de energía eléctrica. A continuación, se han clasificado los diferentes tipos según distintos factores. a. Material de fabricación: ● Monocristalinas: placas formadas por un único cristal de silicio cristalino. Poseen una alta eficiencia energética (18% a 23%), incluso bajo condiciones de baja luz. Esto significa que son capaces de transformar más cantidad de luz solar en electricidad. Además, tienen la mayor durabilidad y vida útil. No obstante, son las más caras y son sensibles a temperaturas elevadas, cosa que puede influir negativamente en su eficiencia. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta si se planea usar este tipo de placas en climas calurosos. Una posible solución es jugar con la orientación y el ángulo, con la finalidad de maximizar la radiación solar incidente y minimizar el calentamiento de las placas. ● Policristalinas: placas formadas por múltiples cristales de silicio cristalino. Poseen menos eficiencia energética que las monocristalinas (14% a 17%) y en caso de trabajar bajo condiciones de baja luz, su eficiencia disminuye considerablemente. Generalmente, son más económicas que las monocristalinas, ya que su proceso de fabricación es mucho más simple. En cuanto a su comportamiento ante
Pàg. 18 Memoria temperaturas elevadas, este es un poco más estable que en el caso de las monocristalinas. ● Amorfas: placas formadas por la solidificación de silicio no cristalino. Poseen una eficiencia energética baja (8% a 12%), por lo tanto necesitan mucho más espacio para su instalación. Aún así, poseen una mejor eficiencia en condiciones de luz difusa, como días nublados o en la sombra. También, poseen una eficiencia energética más estable bajo temperaturas elevadas, aunque su eficiencia sigue siendo menor que los otros dos tipos de placas. Son flexibles y ligeras, lo cual permite que se puedan adaptar mejor en superficies que no sean planas. Además, son las placas más económicas, debido a su producción poco costosa. En cuanto a su durabilidad, tienen menor vida útil que los otros dos tipos de placas solares, ya que se degradan más rápidamente. b. Uso: 1. Residencial: usadas en los tejados de las viviendas, con la finalidad de aprovechar la radiación solar y generar energía eléctrica que pueda ser usada por el propio residente. 2. Industrial: usadas en grandes empresas y polígonos industriales, con la finalidad de aprovechar la radiación solar y generar energía eléctrica que pueda ser usada por la propia empresa o nave industrial. 3. Gran escala: se trata de plantas solares fotovoltaicas a gran escala, normalmente instaladas en zonas rurales, con la finalidad de obtener y almacenar energía para su posterior utilización en conjuntos residenciales, industriales o para la red eléctrica. c. Potencia de pico: capacidad máxima de una placa solar para generar energía bajo condiciones óptimas de funcionamiento. Es importante conocer este valor para garantizar que la instalación pueda manejar los picos de carga de las placas y lograr así evitar daños en estas. Para calcular este valor, es necesario conocer el Vmax (Voltaje Máximo) y la Imax (Intensidad Máxima) de la placa y aplicar la siguiente fórmula: 𝑃(𝑊𝑝)=𝑉𝑚𝑎𝑥*𝐼𝑚𝑎𝑥 En usos residenciales, las potencias de pico más comunes se encuentran entre 250 Wp y 510 Wp. d. Dimensiones: depende del número de celdas que componen la placa solar. El número de celdas varía entre 36 y 144 celdas, aunque las placas más usadas són las de 60 y 72 celdas. En concreto, las placas de 60 celdas son comúnmente usadas en aplicaciones residenciales, y las de 72 celdas en aplicaciones industriales.
Análisis de la energía solar de Cataluña y perspectivas futuras Pág. 19 Para la realización de este trabajo se ha tenido en cuenta tanto las ventajas como las desventajas de los diferentes tipos de placas solares fotovoltaicas. Teniendo esto en mente, se ha decidido optar por el uso de placas solares fotovoltaicas monocristalinas. De las distintas marcas de placas solares que existen, las más utilizadas en España són las que se muestran a continuación en la Tabla 1. Tabla 1. Marcas de placas solares fotovoltaicas más usadas en España. Fonts: referència [3]. Marca Costo estimado por vatio Potencia nominal máxima Índice de eficiencia máxima Garantía de producto Garantía de rendimiento Promedio del sector $3 400W 19%-21% 12 años 25 años, tasa de degradación anual del 0.50% Qcells $3.09 430W 22% 25 años 25 años, tasa de degradación anual del 0.33% Silfab Solar $2.70 430W 22.10% 25 años 30 años, tasa de degradación anual del 0.30% JA Solar $2.60 440W 22% 12 años 25 años, tasa de degradación anual del 0.55% Jinko Solar $2.86 440W 22.53% 25 años 25 años, tasa de degradación anual del 0.40%
Pàg. 20 Memoria Canadian Solar $3.23 445W 22.80% 15 años 30 años, tasa de degradación anual del 0.35% A partir de la información que se obtiene de la Tabla 1, se ha decidido utilizar placas solares fotovoltaicas monocristalinas de la marca Qcells. Para tomar esta decisión se han tenido en cuenta varios factores relevantes en cuanto al funcionamiento de las placas solares. Estas placas proporcionan una potencia nominal (energía que puede producir una placa solar en condiciones ideales) por encima de la que proporciona el promedio del sector. Respecto al índice de eficiencia energética, las cinco marcas ofrecen un valor similar (22%), el cual sigue siendo superior al que ofrece el promedio del sector. En cuanto a la garantía de producto, Qcells es una de las marcas que ofrece más años de garantía (25 años), además de tener una tasa de degradación anual del 0,33%, bastante por debajo del promedio del sector. Finalmente, respecto al precio, es cierto que Qcells es una de las marcas más caras; aunque teniendo en cuenta las numerosas ventajas que ofrece, se decide seguir escogiendo esta marca para la realización del trabajo. En concreto, se ha decidido utilizar el modelo de placa solar fotovoltaica Q.PEAK DUO BLK M-G11S+ (Figura 1) con las especificaciones técnicas que se explican en la Tabla 2. Figura 1. Placa solar fotovoltaica, modelo Q.PEAK DUO BLK M-G11S+, de Qcells
Análisis de la energía solar de Cataluña y perspectivas futuras Pág. 21 Tabla 2. Especificaciones técnicas del modelo Q.PEAK DUO BLK M-G11S+. Fonts: referència [4]. Q.PEAK DUO BLK M-G11S+ Potencia Potencia máxima que puede generar en condiciones ideales. Varía entre 390 Wp y 410 Wp. Eficiencia energética Porcentaje de energía solar que el panel convierte en electricidad: 21% Rango de temperatura de funcionamiento De -40ºC a 85ºC, normalmente la temperatura operativa nominal del módulo es de 43 3ºC. ± Capacidad de carga Máxima presión que puede soportar el módulo sin sufrir daños: Carga de nieve: 8100 Pa ; Carga de viento: 4000 Pa Garantía de rendimiento 1.º año: al menos 98% de la potencia nominal 10.º año: al menos 93,5% de la potencia nominal 25.º año: al menos 86% de la potencia nominal Degradación anual máxima Reducción en la capacidad de generación de energía de una placa solar cada año: 0,5% Dimensiones 1722 x 1134 x 30 𝑚𝑚 𝑚𝑚 𝑚𝑚 Area 1,95 𝑚2 Peso 21,1 𝑘𝑔 Precio 2,85 € / Wp 2.3. Planta solar fotovoltaica Una planta solar fotovoltaica es una instalación destinada a convertir la energía solar en energía eléctrica mediante el uso de placas solares fotovoltaicas. El método de obtención de energía se presenta en la Figura 2. Las placas capturan la luz solar y mediante el efecto fotovoltaico estas generan electricidad. Posteriormente, esta energía eléctrica es distribuida a los distintos puntos de consumo. En cuanto a la infraestructura de las plantas solares, estas se componen de diferentes partes [5]. Es de vital importancia entender el funcionamiento de cada una de las partes, con la finalidad de entender el funcionamiento de estas plantas y la producción de energía: ● Placas solares fotovoltaicas: son las encargadas de captar la luz solar y transformarla en electricidad mediante el efecto fotovoltaico. Estas están formadas por celdas fotovoltaicas hechas de materiales semiconductores, silicio principalmente, aunque también se les puede añadir fósforo o boro. ● Inversores de corriente: dispositivo electrónico que transforma la corriente
Pàg. 22 Memoria continua (CC) en corriente alterna (CA), para su posterior uso y transporte. ● Seguidores: sistemas mecánicos diseñados para orientar los paneles solares de manera que maximicen la captación de energía solar al ajustar su posición según la trayectoria del sol a lo largo del día. Estos dispositivos aumentan la eficiencia de las placas fotovoltaicas al optimizar el ángulo de incidencia de la luz solar sobre ellos. Hay dos tipos de seguidores: seguidores de un eje y de doble eje. Los de un eje se mueven sobre un eje de rotación, generalmente horizontal o inclinado, siguiendo el movimiento del sol a lo largo del día (este-oeste). Los de doble eje se mueven en dos ejes (horizontal y vertical), permitiendo una orientación más precisa hacia el sol en cualquier momento del día. ● Baterías: componentes que se encargan de almacenar el excedente de energía producida. Estas facilitan la disponibilidad de electricidad en caso de días de radiación baja o nula, horas nocturnas o días nublados. ● Equipos de seguridad y conexión a tierra: los equipos de seguridad son desconectadores, manuales o automáticos, que se encargan de proteger el cableado y los diferentes componentes de una instalación fotovoltaica. También permiten que, en caso de tener que realizar una reparación o mantenimiento a la instalación, esta pueda ser desconectada de forma segura. La conexión a tierra permite ofrecer una ruta de baja resistencia, con la finalidad de proteger la instalación en caso de sobrecarga o averías en la instalación. ● Cableado eléctrico: conecta los diferentes componentes de una instalación fotovoltaica. También se encarga de transportar la electricidad generada a la red eléctrica. Figura 2. Esquema básico de las plantas solares fotovoltaicas
Análisis de la energía solar de Cataluña y perspectivas futuras Pág. 23 2.4. Mecanismo de generación de la energía solar Una vez se han descrito los componentes principales que conforman una planta solar fotovoltaica, en este apartado se ha explicado de forma más detallada el mecanismo que se utiliza en las plantas solares para generar electricidad a base de energía solar (Figura 3) [6]. Primeramente, las placas solares, compuestas por celdas fotovoltaicas, hechas mayoritariamente de silicio, captan la radiación solar que les incide. Estas placas son las encargadas de transformar la luz solar en electricidad, mediante el efecto fotovoltaico. El efecto fotovoltaico se basa en la absorción de los fotones de la luz solar que incide en las placas. Los fotones absorbidos interactúan con los electrones del material semiconductor que forma las placas, provocando la liberación de los electrones de los átomos. Las celdas de silicio están dopadas con impurezas para crear dos tipos de capas: la capa tipo p (con exceso de huecos) y la capa tipo n (con exceso de electrones). La unión de estas dos capas crea un campo eléctrico que impulsa los electrones de la capa tipo n a la capa tipo p, provocando un movimiento de electrones y huecos. Este flujo de electrones termina creando una corriente continua (CC), la cual es enviada a un inversor que la convierte en corriente alterna (CA). Este paso es muy importante ya que la electricidad se transporta y consume, mayoritariamente, en forma de corriente alterna (CA). Además, el inversor se encarga de asegurar que la frecuencia y el voltaje de la electricidad generada en las placas solares sea compatible con la electricidad que circula por la red eléctrica. En cuanto a la electricidad generada en las plantas solares, esta puede ser utilizada directamente o, en caso de excedente, puede ser inyectada en la red eléctrica. Esta última opción permite que se aproveche al máximo la energía generada y que no se pierda nada. También existe la opción de almacenar la energía generada en las plantas solares en sistemas de baterías para su posterior consumo. Esta opción asegura el suministro de electricidad en caso de falta de sol o posible fallo en la instalación.
Pàg. 24 Memoria Figura 3. Diagrama del funcionamiento de una planta solar fotovoltaica 2.5. Requisitos para la construcción de plantas solares A continuación, se describen los principales requisitos que se deben cumplir para poder construir plantas solares fotovoltaicas en Cataluña, que es donde se centra este trabajo. Primeramente, es fundamental examinar el marco legal que rige la instalación de energía solar en territorio catalan. Se debe de tener en cuenta tanto los aspectos urbanísticos como los ambientales. La Ley 16/2019, de 26 de diciembre, de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables [7]. A continuación, se destaca una parte clave de la ley respecto a la energía solar: “Con respecto a la energía solar, vista su modularidad, su maduración tecnológica y la caída muy significativa de los costes, debe tener la consideración de herramienta principal en el cumplimiento de los objetivos del Pacto Nacional para la Transición Energética de de las personas consumidoras, ya que les permite ser, a la vez, generadoras de energía y participar en el mercado energético.” La finalidad de esta ley es hacer frente a la inminente emergencia climática y fomentar un cambio hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles en Catalunya. Además de facilitar la creación de instalaciones para la obtención de energías renovables, como puede ser la solar o la eólica. Seguidamente, se pasa a especificar los diferentes criterios que se deben seguir para la implantación de plantas solares fotovoltaicas y las zonas no compatibles con la
Análisis de la energía solar de Cataluña y perspectivas futuras Pág. 25 implantación de estas [8]. Uno de los criterios es respetar el entorno, es decir que la instalación de plantas solares se integre con el paisaje, sin alterar su aspecto natural. También se debe preservar la biodiversidad, evitando a toda costa dañar la flora y fauna que viven en esa área. Además de no modificar estructuras ya existentes, como caminos, ríos o otros elementos que forman parte del paisaje natural de la zona. Finalmente, esta instalación tampoco debe afectar a suelos de alto valor agrológico o agrario, como por ejemplo campos de cultivo. En conclusión, las zonas no compatibles con la implantación de plantas solares fotovoltaicas son: ● Áreas protegidas: parques nacionales, reservas naturales o sitios de patrimonio cultural. ● Zonas urbanas densamente pobladas: grandes instalaciones de plantas solares no son viables en este tipo de zonas, debido a la falta de espacio y la necesidad de mantener la calidad de vida de las personas que residen en estas áreas. ● Tierras agrícolas: tierras que están destinadas exclusivamente al cultivo y que usarlas para la instalación de plantas solares conllevaría a una pérdida significativa de producción agrícola. ● Zonas con alto riesgo natural: zonas que son propensas a desastres naturales como inundaciones, terremotos o deslizamientos de tierra. ● Terrenos no favorables: el terreno debe permitir una orientación óptima hacia el sol para lograr absorber la máxima luz solar posible. Además, es importante la inclinación del terreno, ya que esta influye en la eficiencia energética de las placas solares. En cuanto al tipo de suelo, los suelos rocosos o arenosos no son los mejores para la implantación de plantas solares. Finalmente, condiciones climatológicas desfavorables como tormentas frecuentes, nieve o fuertes vientos, pueden terminar dañando el diseño y la durabilidad de las placas solares. 2.6. Energía generada en una planta solar En este apartado se explica cómo se calcula la energía eléctrica generada en una planta solar fotovoltaica. Primeramente, se han definido los diferentes parámetros necesarios para realizar el cálculo. Posteriormente, mediante un ejemplo práctico, se ha seguido por calcular la energía generada durante un día, un mes y un año. Los diferentes parámetros necesarios para calcular la energía son: ● E: energía generada, en kilovatios-hora [ ] 𝑘𝑊ℎ
Pàg. 32 Memoria Figura 7. Porcentaje de energía solar fotovoltaica por comunidades autónomas [11] A continuación, se pasa a evaluar más a fondo Cataluña. En la Tabla 7 se muestran las plantas solares, la superficie total ocupada por plantas solares y la potencia que se genera en las diferentes comarcas de Cataluña. Tabla 7. Plantas solares por comarcas de Cataluña. Fonts: referència [11]. Comarca Plantes Solars Potencia (MW) Superficie (Ha) Alt Camp 26 303,7 510,5 Alt Empordà 4 86,9 121,1 Alt Penedès 4 18,8 29,4 Alt Urgell 0 0,0 0,0 Alta Ribagorça 0 0,0 0,0 Anoia 14 271,8 443,6 Bages 16 108,9 189,0 Baix Camp 14 46,8 84,2 Baix Ebre 5 92,0 134,8 Baix Empordà 1 3,4 4,9 Baix Llobregat 2 12,9 21,0 Baix Penedès 5 11,6 16,5 Barcelonès 0 0,0 0,0 Berguedà 7 26,6 14,4 Cerdanya 1 2,0 2,4
Análisis de la energía solar de Cataluña y perspectivas futuras Pág. 33 Conca de Barberà 13 207,0 468,7 Garraf 0 0,0 0,0 Garrigues 21 268,4 477,9 Garrotxa 2 7,9 9,6 Gironès 6 22,6 38,9 Maresme 1 2,0 2,9 Moianès 5 51,7 72,6 Montsià 6 18,4 28,8 Noguera 8 84,1 160,2 Osona 20 85,4 137,3 Pallars Jussà 14 291,7 442,5 Pallars Sobirà 0 0,0 0,0 Pla de l’Estany 3 3,4 5,7 Pla d’Urgell 8 29,1 50,4 Priorat 1 0,2 0,5 Ribera d’Ebre 26 396,9 709,6 Ripollès 0 0,0 0,0 Segarra 9 68,5 144,7 Segrià 44 735,0 1236,2 Selva 8 24,9 35,0 Solsonès 7 33,0 72,7 Tarragonès 15 83,9 98,1 Terra Alta 10 114,7 175,5 Urgell 18 200,7 385,7 Vall d’Aran 0 0,0 0,0 Vallès Occidental 10 20,5 33,7 Vallès Oriental 7 17,7 35,3
Pàg. 34 Memoria En las Figuras 8, 9 y 10 se plasman los resultados de la Tabla 7 en formato de gráficas para obtener una idea clara de la situación actual de la energía solar en las diferentes comarcas catalanas. Figura 8. Cantidad de plantas solares por comarcas de Cataluña Figura 9. Potencia generada por energía solar por comarcas de Cataluña Figura 10. Superficie total ocupada por plantas solares por comarcas de Cataluña
Análisis de la energía solar de Cataluña y perspectivas futuras Pág. 35 Seguidamente, se agrupan los resultados anteriores por provincias, con la finalidad de sacar conclusiones más claras para poder realizar posteriormente la parte práctica de este trabajo. En la Tabla 8 se muestran las plantas solares, la superficie total ocupada por plantas solares y la potencia que se genera en las diferentes provincias de Cataluña. Tabla 8. Plantas solares por provincias de Cataluña. Provincia Plantes Solars Potencia (MW) Superficie (Ha) Barcelona 86 616,3 979,2 Girona 25 151,1 217,6 Lleida 129 1710,5 2970,3 Tarragona 121 1275,2 2227,2 En las Figuras 11, 12 y 13 se plasman los resultados de la Tabla 8 en formato de gráficas para obtener una idea clara de la situación actual de la energía solar en las diferentes provincias catalanas. Figura 11. Cantidad de plantas solares por provincias de Cataluña En primer lugar, en cuanto a la distribución de plantas solares, Lleida lidera en cantidad de plantas solares con 129 instalaciones, seguida por Tarragona con 121. Barcelona ocupa el tercer lugar con 86 plantas y Girona queda última con solo 25 instalaciones. Se observa como Lleida y Tarragona presentan una clara ventaja en cuanto al número de plantas solares. Esto se debe a diferentes factores como la disponibilidad de suelo, ya que estas provincias tienen amplias extensiones de terreno rural y agrícola lo cual facilita la instalación de grandes plantas solares. Además, se debe tener en cuenta que ambas poseen una menor densidad poblacional en comparación con Barcelona y Girona. Esto facilita la instalación de plantas solares a gran escala. Por otra parte, Barcelona, aún siendo una zona altamente poblada, consigue un considerable número de plantas solares, gracias a las instalaciones
Pàg. 36 Memoria domésticas. Finalmente, Girona presenta un desarrollo más limitado, debido a su mayor proporción de terreno montañoso, lo cual dificulta la instalación de plantas solares. Figura 12. Potencia generada por energía solar por provincias de Cataluña En segundo lugar, en cuanto a la potencia generada, nuevamente Lleida lidera con una potencia generada de 1710,5 MW, seguida por Tarragona con 1275,2 MW. Barcelona ocupa el tercer lugar con 616,3 MW y Girona queda última con 151,1 MW. Como se puede observar, la potencia generada refleja una correlación directa con la cantidad de plantas solares instaladas. Lleida destaca no solo por poseer el mayor número de plantas solares, sino también por el tamaño de sus instalaciones; lo cual permite generar una mayor cantidad de potencia. Tarragona, aun con un número de plantas ligeramente inferior (8 menos que Lleida), consigue producir una potencia significativamente elevada. Barcelona, considerando que posee una área más reducida para la instalación de plantas solares, consigue producir un valor de potencia a tener en cuenta. Girona presenta un evidente desarrollo solar más limitado, tanto en cantidad de plantas solares como en tamaño de las instalaciones; lo cual limita la potencia generada. Viendo los resultados, se puede concluir que Lleida y Tarragona poseen proyectos a gran escala en zonas agrícolas o industriales. Además, se debe tener en cuenta que la baja densidad de población, en comparación con Barcelona y Girona, permite la instalación de grandes plantas solares. Finalmente, las condiciones climáticas favorables (altos niveles de irradiación solar), mejoran la eficiencia de las plantas solares instaladas.
Análisis de la energía solar de Cataluña y perspectivas futuras Pág. 37 Figura 13. Superficie total ocupada por plantas solares por provincias de Cataluña En tercer lugar, en cuanto a la superficie total ocupada otra vez Lleida lidera ocupando la mayor superficie con 2970,3 Ha, seguida por Tarragona con 2227,2 Ha. Barcelona ocupa el tercer lugar con 979,2 Ha y Girona queda última con 217,6 Ha. Por una parte, Lleida destaca por tener la mayor extensión dedicada a plantas solares, lo cual refleja la gran cantidad de terrenos rurales disponibles. Tarragona le sigue de cerca, debido al aprovechamiento de zonas rurales y espacios industriales para la instalación de plantas solares. Por otra parte, Barcelona debido a su alta urbanización posee más limitaciones a la hora de instalar plantas solares. Cabe destacar que consigue compensar estas limitaciones mediante instalaciones domésticas. Finalmente, Girona posee menor superficie ocupada debido a su geografía montañosa y gran cantidad de zonas protegidas. En conclusión, Cataluña presenta un desarrollo desigual en cuanto a la energía solar. Como se muestra en las anteriores gráficas, Lleida y Tarragona poseen condiciones territoriales y climáticas favorables, las cuales permiten una mayor producción de energía solar. En cambio, Barcelona debido a su alta urbanización y Girona debido a su terreno montañoso, no son capaces de alcanzar la producción de las otras dos provincias.
Pàg. 38 Memoria 4. Estudio de las perspectivas futuras de la energía solar en Cataluña En este apartado se presentan las herramientas que se han utilizado posteriormente en el apartado 6. Primeramente, se presenta el programa QGIS, el cual ha permitido realizar gran parte de la parte práctica de este trabajo. Seguidamente, se presentan las diferentes capas que se utilizan en el apartado 6 para estudiar el potencial solar de Cataluña. Finalmente, se decide separar las diferentes comarcas de Cataluña en tres categorías según su viabilidad a la hora de instalar plantas solares. Esta diferenciación será empleada para sacar conclusiones de los resultados obtenidos en el apartado 6. 4.1. Sistema de Información Geográfica QGIS El programa QGIS es un Sistema de Información Geográfica (SIG) de código abierto y gratuito. Se utiliza para visualizar, editar, analizar y gestionar datos geoespaciales. Este programa trabaja con dos tipos de datos los cuales son [13]: ● Datos vectoriales: incluye líneas, polígonos y puntos los cuales representan información georreferenciada posicionada en un mapa mediante un sistema de coordenadas concreto. ● Datos ráster: consisten en imágenes satelitales o aéreas divididas en píxeles. Cada píxel representa una unidad geográfica con atributos específicos. Ambos datos mencionados anteriormente han sido usados para realizar este trabajo. Cabe destacar que este programa permite convertir datos vectoriales en datos ráster y viceversa, cosa que ayuda y facilita su tratamiento. Además, este programa utiliza lo que se conoce como capas para tratar los datos. Estas capas se pueden descargar en internet o pueden ser creadas por el propio usuario mediante el uso del programa QGIS. En este trabajo se ha decidido descargar algunas capas creadas por otros usuarios y crear esas que no se han conseguido encontrar. Cabe destacar que QGIS es una herramienta que ofrece numerosas ventajas a la hora de utilizarla para realizar estudios energéticos, ya que permite analizar una gran variedad de datos geoespaciales. Esto facilita identificar las mejores ubicaciones para instalar plantas solares, optimizando así la eficiencia de los proyectos. Además, al ser de código abierto, es una solución económica y personalizable.
Análisis de la energía solar de Cataluña y perspectivas futuras Pág. 39 4.2. Estudio del potencial solar de Cataluña Cataluña cuenta con un alto potencial para el aprovechamiento de la energía solar, gracias a sus características climáticas y territoriales. Este apartado se centra en analizar las áreas más adecuadas para la instalación de plantas solares fotovoltaicas, considerando factores como la irradiación solar, el uso del suelo, las restricciones legales y ambientales, y la cercanía a las infraestructuras eléctricas existentes. El objetivo principal es identificar las zonas que ofrecen las mejores condiciones para maximizar la generación de energía solar de forma eficiente y sostenible. 4.2.1. Estudio de las localizaciones de plantas solares En este apartado se realiza el estudio de las localizaciones de plantas solares, es decir, que zonas son aptas y cuáles no lo son para la instalación de plantas solares. Para llevar a cabo este estudio se usan las siguientes capas (Tabla 9), algunas se han descargado de internet y otras han sido creadas para hacer este trabajo. Tabla 9. Capas necesarias para la primera y segunda parte del estudio. Capa Descripción Referencia Límites administrativos Límites de las diferentes comarcas de Cataluña Hipermapa de la Generalitat de Cataluña [14] Zonas no compatibles con energía solar Zonas incompatibles con la instalación de plantas solares según leyes ambientales de Cataluña Visor ambiental de las energías renovables de la Generalitat de Cataluña [15] Clasificación de usos y cubiertas del suelo Uso que se les da a los diferentes terrenos de Cataluña Hipermapa de la Generalitat de Cataluña [14] Irradiació solar global media Irradiación solar global media en territorio catalán Creación propia Plantas solares Plantas solares ya existentes en Cataluña Hipermapa de la Generalitat de Cataluña [14]
Pàg. 40 Memoria 4.2.2. Estudio de la disponibilidad de conexión a la red eléctrica En este apartado se realiza el estudio de la disponibilidad de conexión a la red eléctrica. Para realizar este estudio se utilizará la siguiente capa (Tabla 10): Tabla 10. Capa necesaria para la tercera parte del estudio. Capa Descripción Referencia REE Subestaciones de red eléctrica de Endesa en Cataluña e-Distribución [16] La capa “REE” proporciona datos de las diferentes subestaciones de la red eléctrica española en Cataluña. Estos datos se actualizan la primera semana de cada mes. En este trabajo se ha decidido tomar como referencia los datos del mes de octubre de 2024. A la hora de analizar la anterior capa, es sumamente importante detectar si existe o no capacidad disponible de acceso en las diferentes subestaciones. Este valor indica cuánta potencia puede ser conectada a la subestación sin exceder su límite técnico. Así pues, se debe comprobar que la capacidad disponible de la subestación sea mayor o igual a la potencia de la planta solar que se quiere conectar. Otros valores relevantes son el estado de permisos de acceso, es decir si la subestación está disponible o no; y la ubicación de la subestación, este dato ayudará a minimizar los costes de líneas de evacuación y pérdida de energía. 4.2.3. Estudio de la viabilidad por comarcas En este apartado se realiza un estudio de la viabilidad de instalaciones de plantas solares por comarcas de Cataluña. Se estudian las diferentes comarcas y se clasifican en tres categorías: “Viable” (Tabla 11), “Moderadamente viable” (Tabla 12) y “Poco viable” (Tabla 13). Posteriormente, esta diferenciación será utilizada para sacar conclusiones de los resultados que se obtengan en la parte práctica de este trabajo. Tabla 11. Comarcas “Viables”. Comarca (Província) Pros Contras Alt Empordà (Girona) - Alta irradiación. - Terrenos planos disponibles. - Alta proximidad a red eléctrica. - Competencia con uso agrícola del suelo. - Necesidad de estudio ambiental. Alt Penedès (Barcelona) - Alta irradiación. - Terrenos agrícolas disponibles. - Alta proximidad a red eléctrica. - Terrenos montañosos. - Restricciones ambientales.
Análisis de la energía solar de Cataluña y perspectivas futuras Pág. 41 Anoia (Barcelona) - Media irradiación. - Terrenos agrícolas en desuso. - Media proximidad a red eléctrica. - Zonas montañosas con dificultad de acceso. Baix Camp (Tarragona) - Alta irradiación. - Grandes extensiones aptas. - Alta proximidad a red eléctrica. - Terrenos montañosos. - Elevado coste de instalación y mantenimiento. Baix Ebre (Tarragona) - Alta irradiación. - Terrenos agrícolas disponibles. - Alta proximidad a red eléctrica. - Áreas protegidas. - Restricciones ambientales. Baix Empordà (Girona) - Alta irradiación. - Grandes áreas agrícolas e industriales. - Alta proximidad a red eléctrica. - Competencia con uso agrícola del suelo. - Elevado coste de instalación y mantenimiento. Baix Llobregat (Barcelona) - Media irradiación. - Terrenos industriales y agrícolas accesibles. - Alta proximidad a red eléctrica. - Alta densidad urbana limita la expansión. - Elevado coste de infraestructura. Berguedà (Barcelona) - Media irradiación. - Terrenos agrícolas accesibles. - Media proximidad a red eléctrica. - Terrenos montañosos. - Restricciones ambientales. Cerdanya (Girona) - Alta irradiación. - Terrenos amplios. - Media proximidad a red eléctrica. - Terrenos montañosos. - Elevado coste de instalación y mantenimiento. Garrigues (Tarragona) - Alta irradiación. - Terrenos agrícolas disponibles. - Media proximidad a red eléctrica. - Terrenos montañosos. - Elevado coste de instalación y mantenimiento. Gironès (Girona) - Media irradiación. - Terrenos agrícolas disponibles. - Media proximidad a red eléctrica. - Terrenos ligeramente accidentados. - Restricciones ambientales. Pallars Jussà (Lleida) - Alta irradiación. - Terrenos agrícolas disponibles. - Alta proximidad a red eléctrica. - Terrenos accidentados. - Restricciones ambientales. Pla de l’Estany (Girona) - Media irradiación. - Terrenos agrícolas accesibles. - Alta proximidad a red eléctrica. - Terrenos ligeramente accidentados. - Necesidad de estudio ambiental. Pla d’Urgell (Lleida) - Alta irradiación. - Terrenos agrícolas planos. - Competencia con uso agrícola del suelo.
Pàg. 48 Memoria Á𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 = 25. 000 ×1, 95=48.750 𝑚2=4,88 ℎ𝑎 Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 4, 88×1,60=7, 8 ℎ𝑎≃8 ℎ𝑎 5.5.2. Cuarto, quinto y sexto caso En estos tres casos las plantas solares se conectan a subestaciones de 50 - 100 MW. Teniendo en cuenta diferentes datos sobre las placas solares utilizadas se ha calculado el número total de placas y el área total ocupada por las plantas solares en estos casos. Primeramente, se han recogido los datos necesarios para realizar este cálculo: el área de una placa solar y la potencia nominal de la placa que se ha decidido utilizar anteriormente para la realización de este trabajo (Tabla 2). ; Á𝑟𝑒𝑎 = 1, 95 𝑚2𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 400 𝑊 Seguidamente, se ha calculado el número total de placas que formarán la planta solar. 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 =𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 [𝑊] / 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 [𝑊] = acas =50.000.000 / 400 =125. 000 𝑝𝑙 Finalmente, se ha calculado el área total ocupada en hectáreas. Además, se ha deciddo aplicar un factor de seguridad del 60%, debido a la separación entre paneles, áreas para caminos internos y accesos, zonas de seguridad, áreas de equipos auxiliares, etc. Á𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 = 125. 000 ×1, 95=243.750 𝑚2=24, 38 ℎ𝑎 Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 24, 38×1,60=39 ℎ𝑎 5.5.3. Séptimo, octavo y noveno caso En estos tres casos las plantas solares se conectan a subestaciones de más de 100 MW. Teniendo en cuenta diferentes datos sobre las placas solares utilizadas se ha calculado el número total de placas y el área total ocupada por los parques solares en estos casos. Primeramente, se han recogido los datos necesarios para realizar este cálculo: el área de una placa solar y la potencia nominal de la placa que se ha decidido utilizar anteriormente para la realización de este trabajo (Tabla 2). ; Á𝑟𝑒𝑎 = 1, 95 𝑚2𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 400 𝑊
Análisis de la energía solar de Cataluña y perspectivas futuras Pág. 49 Seguidamente, se ha calculado el número total de placas que formarán el parque solar. 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 =𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 [𝑊] / 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 [𝑊] = =100.000.000 / 400 =250. 000 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 Finalmente, se ha calculado el área total ocupada en hectáreas. Además, se ha decido aplicar un factor de seguridad del 60%, debido a la separación entre paneles, áreas para caminos internos y accesos, zonas de seguridad, áreas de equipos auxiliares, etc. Á𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 = 250. 000 ×1, 95=487.500 𝑚2=48, 75 ℎ𝑎 Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 48, 75×1,60=78 ℎ𝑎 Por lo tanto, cuando se estudien las diferentes subestaciones para ver si se puede conectar o no una planta solar o cuántas, se tendrá en cuenta los datos que se acaban de obtener y que se resumen en la Tabla 15. Tabla 15. Resumen de los nueve casos. Caso Potencia (MW) x parque solar Superficie (ha) x parque solar Primer, segundo y tercer caso 10 8 Cuarto, quinto y sexto caso 50 39 Séptimo, octavo y noveno caso 100 78 Para terminar, se presenta en forma de esquema (Figura 14) la metodología que se ha seguido en el apartado 6 de este trabajo para obtener resultados que permitan determinar el potencial solar de Cataluña. Cabe destacar que se ha decido usar como guía la metodología empleada por un ex-estudiante de la UPC durante la realización de su TFE, el cual se centraba en la energía eólica [17].
Pàg. 50 Memoria Figura 14. Esquema de la metodología a seguir en el apartado 6
Análisis de la energía solar de Cataluña y perspectivas futuras Pág. 51 6. Resultados y discusión A continuación, siguiendo el procedimiento explicado en el apartado 5 de este trabajo, se realiza el estudio sobre el potencial solar del territorio catalán. Los resultados obtenidos se recogen en los siguientes apartados. 6.1. Primera parte: Estudio de las zonas aptas para la instalación de plantas solares En este apartado se ha realizado un estudio sobre qué zonas son aptas y cuáles no para la instalación de plantas solares. Se ha empezado dividiendo Cataluña en sus comarcas, usando la capa “Límites administrativos” presentada en la Tabla 9 y que se muestra en la Figura 15. Figura 15. Capa “Límites administrativos” Para seguir con el estudio, se ha necesitado realizar una exhaustiva búsqueda de diferentes capas para ayudar a determinar las zonas aptas. Estas capas son las presentadas en la Tabla 9 y están directamente relacionadas con los requisitos para la construcción de parques solares explicados en el apartado 3.5 de este trabajo. Primeramente, se han descartado las áreas protegidas, como parques nacionales o reservas naturales, del área total de estudio. Para hacerlo, se ha usado la capa de “Espacios de interés natural” donde se destacan las zonas de interés natural de Cataluña (Figura 16).
Pàg. 52 Memoria Figura 16. Capa “Espacios de interés natural” A continuación, se han descartado las zonas urbanas como urbanizaciones y núcleos urbanos. Este proyecto se centra en instalaciones de plantas solares a gran escala, las cuales necesitan grandes extensiones de terreno desocupado para poder realizarlas. Además de descartar estas zonas, también se han descartado las infraestructuras viarias y zonas próximas; ya que tampoco se pueden instalar plantas solares allí. La capa “Clasificación de usos y cubiertas del suelo” posee datos del uso que se le da a las diferentes zonas del territorio catalán. Esta posee varios datos como: zonas de conreo, áreas forestales, zonas pobladas, áreas en desuso, etc. Así pues, se seleccionan “Infraestructuras viarias”, “Urbanizaciones” y “Núcleos Urbanos” (Figura 17). Figura 17. Capa “Zonas urbanas e infraestructuras viarias”
Análisis de la energía solar de Cataluña y perspectivas futuras Pág. 53 Antes de descartar estas zonas se ha tenido que realizar una pequeña modificación. Según lo establecido en el Decreto Ley 16/2019 de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso de las energías renovables en Cataluña [X], debe haber una distancia mínima entre los parques solares y los núcleos urbanos. Esta distancia busca minimizar impactos visuales, ruidos y evitar conflictos con el uso del suelo urbano. Normalmente, la distancia típica es de 500 metros, por lo tanto, se ha trazado circunferencias de 500 metros de radio con la finalidad de descartar las áreas que queden dentro de estas (Figura 18). Figura 18. Capa “Zonas urbanas (radio de 500 metros)” En cuanto a las infraestructuras viarias, según la Ley 37/2015 de Carreteras [X], la cual regula diferentes aspectos relacionados con la planificación, construcción, conservación y uso de las carreteras en España; debe haber una distancia mínima de seguridad entre carreteras e instalaciones cercanas. Esta distancia busca garantizar la seguridad vial y proteger la infraestructura de las carreteras. Normalmente, la distancia típica es de 100 metros, por lo tanto, se han trazado circunferencias de 100 metros de radio con la finalidad de descartar las áreas que queden dentro de estas (Figura 19).
Pàg. 54 Memoria Figura 19. Capa “Infraestructuras viarias (radio de 100 metros)” Seguidamente, se han creado las capas de irradiación solar en Cataluña por meses, mediante la información extraída del “Atlas de Radiación Solar en España” utilizando datos del SAF de Clima de EUMETSAT [X]. En la Figura 20 se presenta la leyenda de colores que explica que valor de irradiación solar representa cada color. De la Figura 21 a la 32 se presentan las capas de irradiación solar en Cataluña por meses. Figura 20. Leyenda de irradiación solar en [ ] 𝑘𝑊ℎ / 𝑚2·𝑑í𝑎 Figura 21. Capa “Irradiación solar en Cataluña (Enero)”
Análisis de la energía solar de Cataluña y perspectivas futuras Pág. 55 Figura 22. Capa “Irradiación solar en Cataluña (Febrero)” Figura 23. Capa “Irradiación solar en Cataluña (Marzo)” Figura 24. Capa “Irradiación solar en Cataluña (Abril)”
Pàg. 56 Memoria Figura 25. Capa “Irradiación solar en Cataluña (Mayo)” Figura 26. Capa “Irradiación solar en Cataluña (Junio)” Figura 27. Capa “Irradiación solar en Cataluña (Julio)”
Análisis de la energía solar de Cataluña y perspectivas futuras Pág. 57 Figura 28. Capa “Irradiación solar en Cataluña (Agosto)” Figura 29. Capa “Irradiación solar en Cataluña (Septiembre)” Figura 30. Capa “Irradiación solar en Cataluña (Octubre)”
Pàg. 64 Memoria Gironès 26.424 Vallès Occidental 17.007 Maresme 12.293 Vallès Oriental 20.996 6.2. Segunda parte: Plantas solares activas actualmente En este apartado se ha realizado un estudio sobre las plantas solares activas actualmente. Mediante la capa “Plantas solares”, presentada en la Tabla 9, se han localizado las diferentes plantas solares activas en el territorio catalán (Figura 45), en total 155 plantas solares. Figura 45. Capa “Plantas solares en Cataluña” 6.3. Tercera parte: Disponibilidad de conexión a la red eléctrica En este apartado se ha estudiado la disponibilidad de conexión a la red eléctrica. Para realizar este estudio se ha usado la capa “REE” (Figura 46) presentada en la Tabla 9, donde se presentan las diferentes subestaciones de Red Eléctrica Española.
Análisis de la energía solar de Cataluña y perspectivas futuras Pág. 65 Figura 46. Capa “REE” Primeramente, se ha realizado el estudio de la disponibilidad de las subestaciones con capacidad de acceso disponible. En la Figura 47 se presentan las subestaciones con capacidad de acceso disponible. Figura 47. Subestaciones con capacidad de acceso disponible Seguidamente, estas han sido divididas en tres grupos según su potencia disponible: entre 10 y 50 MW (Figura 48), entre 50 y 100 MW (Figura 49) y más de 100 MW (Figura 50). En cuanto al número de subestaciones con potencia disponible entre 10 y 50 MW hay un total de 24, entre 50 y 100 MW hay un total de 22 y más de 100 MW hay un total de 16.
Pàg. 66 Memoria Figura 48. Subestaciones con potencia disponible entre 10 y 50 MW Figura 49. Subestaciones con potencia disponible entre 50 y 100 MW” Figura 50. Subestaciones con potencia disponible de más 100 MW
Análisis de la energía solar de Cataluña y perspectivas futuras Pág. 67 A continuación, mediante la herramienta “buffer” de QGIS se han trazado circunferencias de 5, 10 y 15 km alrededor de las diferentes estaciones mencionadas anteriormente (Figura 51 a la 53). Figura 51. Subestaciones con potencia disponible de 10 MW (Radio 5, 10 y 15 km) Figura 52. Subestaciones con potencia disponible de 50 MW (Radio 5, 10 y 15 km)
Pàg. 68 Memoria Figura 53. Subestaciones con potencia disponible de 100 MW (Radio 5, 10 y 15 km) Finalmente, mediante la herramienta “Intersección” se han combinado las capas “Zonas con potencial solar (mes)” (Figura 33 a la 44) con las capas “Subestaciones con potencia disponible de 10 MW (Radio 5, 10 y 15 km)” (Figura 51), “Subestaciones con potencia disponible de 50 MW (Radio 5, 10 y 15 km)” (Figura 52) y “Subestaciones con potencia disponible de 100 MW (Radio 5, 10 y 15 km)” (Figura 53); para encontrar zonas con potencial solar a menos de 5, 10 y 15 km de distancia de una subestación con capacidad de acceso disponible (Figura 54 a la 62). 6.3.1. Subestaciones con disponibilidad entre 10 y 50 MW En primer lugar, se han recogido los datos obtenidos en relación a las subestaciones con potencia disponible entre 10 y 50 MW. Figura 54. Zona con potencial solar a menos de 5 km de distancia de una subestación con capacidad de acceso disponible de 10 a 50 MW
Análisis de la energía solar de Cataluña y perspectivas futuras Pág. 69 A continuación en la Tabla 17 se ha realizado el cálculo del número de plantas solares que se podrían instalar según la capacidad de acceso disponible y según la superficie disponible. Tabla 17. Resumen de resultados obtenidos del caso 1 Comarca Subestación Capacidad de acceso disponible (MW) Superficie disponible (Ha) Posible instalación de parques solares Alt Camp Perafort 220 16,5 126 1 Alt Penedès Penedes 220 47,5 265 4 Bages Calders 400 39,0 122 3 Baix Llobregat Abrera 220 35,7 115 3 Begues 220 36,8 136 3 Sant Boi 220 42,3 113 4 Collblanc 220 34,0 239 3 Sant Cugat 220 41,4 290 4 Rubi 220 40,3 102 4 Barcelonès Besos Nuevo 220 24,6 8 1 Conca de Barberà Montblanc 220 19,0 137 1 Garraf Garraf 400 47,1 172 4 Viladecans 220 29,7 205 2 Gironès Bescano 400 15,2 168 1
Pàg. 70 Memoria Maresme Sant Fost 220 30,0 308 3 Osona Centelles 220 17,7 114 1 Ripollès Vic 220 30,0 124 3 Selva Gramanet 220 48,4 214 4 Sant Celoni 220 46,6 156 4 Tarragonès Tarragona 220 12,4 119 1 Constanti 220 39,2 156 3 Vallès Occidental Palau 220 21,9 321 2 Codonyers 220 44,5 228 4 Sentmenat 220 17,3 175 1 Figura 55: Zona con potencial solar a menos de 10 km de distancia de una subestación con capacidad de acceso disponible de 10 a 50 MW
Análisis de la energía solar de Cataluña y perspectivas futuras Pág. 71 A continuación en la Tabla 18 se ha realizado el cálculo del número de plantas solares que se podrían instalar según la capacidad de acceso disponible y según la superficie disponible. Tabla 18. Resumen de resultados obtenidos del caso 2 Comarca Subestación Capacidad de acceso disponible (MW) Superficie disponible (Ha) Posible instalación de parques solares Alt Camp Perafort 220 16,5 236 1 Alt Penedès Penedes 220 47,5 268 4 Bages Calders 400 39,0 200 3 Baix Llobregat Abrera 220 35,7 123 3 Begues 220 36,8 150 3 Sant Boi 220 42,3 237 4 Collblanc 220 34,0 250 3 Sant Cugat 220 41,4 794 4 Rubi 220 40,3 392 4 Barcelonès Besos Nuevo 220 24,6 124 2 Conca de Barberà Montblanc 220 19,0 303 1 Garraf Garraf 400 47,1 487 4 Viladecans 220 29,7 446 2 Gironès Bescano 400 15,2 346 1
Pàg. 72 Memoria Maresme Sant Fost 220 30,0 380 3 Osona Centelles 220 17,7 214 1 Ripollès Vic 220 30,0 342 3 Selva Gramanet 220 48,4 244 4 Sant Celoni 220 46,6 211 4 Tarragonès Tarragona 220 12,4 339 1 Constanti 220 39,2 167 3 Vallès Occidental Palau 220 21,9 374 2 Codonyers 220 44,5 395 4 Sentmenat 220 17,3 352 1 Figura 56: Zona con potencial solar a menos de 15 km de distancia de una subestación con capacidad de acceso disponible de 10 a 50 MW
Análisis de la energía solar de Cataluña y perspectivas futuras Pág. 73 A continuación en la Tabla 19 se ha realizado el cálculo del número de plantas solares que se podrían instalar según la capacidad de acceso disponible y según la superficie disponible. Tabla 19. Resumen de resultados obtenidos del caso 3 Comarca Subestación Capacidad de acceso disponible (MW) Superficie disponible (Ha) Posible instalación de parques solares Alt Camp Perafort 220 16,5 296 1 Alt Penedès Penedes 220 47,5 729 4 Bages Calders 400 39,0 391 3 Baix Llobregat Abrera 220 35,7 676 3 Begues 220 36,8 481 3 Sant Boi 220 42,3 633 4 Collblanc 220 34,0 910 3 Sant Cugat 220 41,4 894 4 Rubi 220 40,3 484 4 Barcelonès Besos Nuevo 220 24,6 316 2 Conca de Barberà Montblanc 220 19,0 334 1 Garraf Garraf 400 47,1 978 4 Viladecans 220 29,7 728 2 Gironès Bescano 400 15,2 498 1
Pàg. 80 Memoria Ripollès Vic 220 72,8 711 1 Tarragonès Garraf 400 66,4 311 1 Tarragona 220 67,1 747 1 Vallès Occidental Mas Figueres 220 77,6 933 1 R. Caldes 220 97,5 753 1 Vallès Oriental Sant Fost 220 97,5 891 1 6.3.3. Subestaciones con disponibilidad de más de 100 MW En tercer lugar, se recogen los datos obtenidos en relación a las subestaciones con potencia disponible de más de 100 MW. Figura 60. Zona con potencial solar a menos de 5 km de distancia de una subestación con capacidad de acceso disponible de más de 100 MW A continuación en la Tabla 23 se ha realizado el cálculo del número de plantas solares que se podrían instalar según la capacidad de acceso disponible y la superficie disponible.
Análisis de la energía solar de Cataluña y perspectivas futuras Pág. 81 Tabla 23. Resumen de resultados obtenidos del caso 7 Comarca Subestación Capacidad de acceso disponible (MW) Superficie disponible (Ha) Posible instalación de parques solares Alt Penedès Garraf 400 215 117 1 Baix Llobregat Castellbisbal 220 135 14 0 Collblanc 220 530 149 1 Hospitalet 220 186 166 1 Sant Boi 220 473 112 1 Sant Just 220 150 73 0 Barcelonès Besos Nuevo 220 260 9 0 Mata 220 204 203 2 Sant Andreu 220 389 180 2 Garrotxa Bescano 400 158 256 1 Maresme Gramanet 220 210 117 1 Sant Fost 220 317 174 2 Vallès Occidental Can Barba 400 127 338 1 Trinitat 220 179 184 1 Vallès Oriental La Roca 220 133 190 1 Sant Celoni 220 210 201 2
Pàg. 82 Memoria Figura 61. Zona con potencial solar a menos de 10 km de distancia de una subestación con capacidad de acceso disponible de más de 100 MW A continuación en la Tabla 24 se ha realizado el cálculo del número de plantas solares que se podrían instalar según la capacidad de acceso disponible y según la superficie disponible. Tabla 24. Resumen de resultados obtenidos del caso 8 Comarca Subestación Capacidad de acceso disponible (MW) Superficie disponible (Ha) Posible instalación de parques solares Alt Penedès Garraf 400 215 199 2 Baix Llobregat Castellbisbal 220 135 343 1 Collblanc 220 530 161 2 Hospitalet 220 186 386 1 Sant Boi 220 473 380 4 Sant Just 220 150 196 1 Barcelonès Besos Nuevo 220 260 124 1
Análisis de la energía solar de Cataluña y perspectivas futuras Pág. 83 Mata 220 204 207 2 Sant Andreu 220 389 318 3 Garrotxa Bescano 400 158 489 1 Maresme Gramanet 220 210 190 2 Sant Fost 220 317 398 3 Vallès Occidental Can Barba 400 127 445 1 Trinitat 220 179 331 1 Vallès Oriental La Roca 220 133 315 1 Sant Celoni 220 210 441 2 Figura 62. Zona con potencial solar a menos de 15 km de distancia de una subestación con capacidad de acceso disponible de más de 100 MW A continuación en la Tabla 25 se ha realizado el cálculo del número de plantas solares que se podrían instalar según la capacidad de acceso disponible y según la superficie disponible.
Pàg. 84 Memoria Tabla 25. Resumen de resultados obtenidos del caso 9 Comarca Subestación Capacidad de acceso disponible (MW) Superficie disponible (Ha) Posible instalación de parques solares Alt Penedès Garraf 400 215 625 2 Baix Llobregat Castellbisbal 220 135 739 1 Collblanc 220 530 385 1 Hospitalet 220 186 600 1 Sant Boi 220 473 631 4 Sant Just 220 150 656 1 Barcelonès Besos Nuevo 220 260 316 1 Mata 220 204 667 2 Sant Andreu 220 389 433 2 Garrotxa Bescano 400 158 630 1 Maresme Gramanet 220 210 733 2 Sant Fost 220 317 781 3 Vallès Occidental Can Barba 400 127 473 1 Trinitat 220 179 443 1 Vallès Oriental La Roca 220 133 403 1 Sant Celoni 220 210 651 2
Análisis de la energía solar de Cataluña y perspectivas futuras Pág. 85 6.4. Resumen de los resultados En la primera parte del estudio, mediante el uso de QGIS se han determinado las zonas aptas para la instalación de plantas solares. En la segunda parte del estudio, se han localizado las plantas solares que se encuentran activas actualmente, para descartar la instalación de otras en la misma zona. En la tercera parte del estudio, se ha analizado la disponibilidad de conexión a la red eléctrica. También, se han estudiado nueve situaciones diferentes, según la potencia disponible de la subestación y la distancia a esta. En la Tabla 26 se presentan los resultados obtenidos usando la clasificación de las comarcas de Cataluña que se ha presentado previamente en el apartado 4.2.3 de este trabajo. Tabla 26. Cantidad de plantas solares que se podrían instalar por cada caso de estudio según la clasificación de las comarcas como “Viable”, “Moderadamente Viable” y “Poco viable”. Caso Plantas solares instalados Viable Moderadamente Viable Poco Viable Primer caso 30 20 14 Segundo caso 30 20 15 Tercer caso 30 20 15 Cuarto caso 8 5 6 Quinto caso 9 5 8 Sexto caso 9 5 8 Séptimo caso 4 6 7 Octavo caso 11 6 11 Noveno caso 10 6 10 Además, en el apartado 14 de Anexos de este trabajo se presentan una serie de tablas donde se observa la energía generada por las diferentes plantas solares de cada caso de estudio.
Pàg. 86 Memoria 6.5. Discusión de los resultados Después de obtener los resultados del estudio, estos han permitido extraer conclusiones sobre la viabilidad y el impacto de la instalación de plantas solares fotovoltaicas en Cataluña. Este estudio confirma que Cataluña cuenta con un alto potencial para el desarrollo de la energía solar, aunque este potencial se distribuye de manera desigual según las características específicas de cada comarca y provincia. 6.5.1. Identificación de zonas con potencial solar en Cataluña El estudio geoespacial que se ha realizado con el programa QGIS, ha permitido demostrar que las comarcas de Lleida y Tarragona son las más adecuadas para proyectos de energía solar a gran escala. Estas dos zonas destacan por su elevada irradiación solar, extensas áreas de terreno agrícola o rural disponible, y su proximidad a subestaciones eléctricas con capacidad suficiente para manejar la generación energética. En contraste, regiones como Barcelona y Girona presentan limitaciones significativas debido a su alta densidad de población, terrenos montañosos y restricciones legales y ambientales. 6.5.2. Factores determinantes de los resultados Los resultados obtenidos están profundamente influenciados por varios factores clave, los cuales se detallan a continuación: 1. Condiciones naturales: la elevada irradiación solar en regiones como Lleida y Tarragona es el principal motor del alto potencial energético. Estas áreas reciben más horas de sol al año en comparación con otras regiones de Cataluña, lo que incrementa la eficiencia de las instalaciones solares. 2. Disponibilidad de terrenos: las extensas áreas rurales y agrícolas en estas provincias han facilitado la identificación de terrenos adecuados para proyectos de gran escala. La baja densidad de población también ha sido un factor clave, reduciendo la competencia por el uso del suelo y minimizando los conflictos sociales. 3. Infraestructuras eléctricas: la proximidad a subestaciones eléctricas con capacidad suficiente permite conectar las plantas solares a la red sin incurrir en costes excesivos por líneas de evacuación. Además, la distribución existente de estas infraestructuras en zonas rurales asegura una menor pérdida de energía durante el transporte.
Análisis de la energía solar de Cataluña y perspectivas futuras Pág. 87 4. Normativa favorable: la Ley 16/2019 y otras regulaciones han impulsado activamente el desarrollo de energías renovables en Cataluña, proporcionando incentivos económicos y facilitando los permisos necesarios para la instalación de plantas solares. 5. Restricciones ambientales controladas: aunque existen limitaciones relacionadas con áreas protegidas y usos agrícolas prioritarios, estas restricciones también han contribuido a garantizar que los proyectos se desarrollen de manera sostenible y respetuosa con el entorno. 6. Interés social y político: el creciente interés por la transición energética y la conciencia sobre el cambio climático han creado un entorno favorable para la aceptación social de estos proyectos. Las comunidades locales también han mostrado apoyo hacia las energías limpias, reconociendo sus beneficios económicos y ambientales. En conjunto, estos factores explican los resultados obtenidos y refuerzan la importancia de seguir impulsando el desarrollo de la energía solar en Cataluña, no solo para alcanzar metas climáticas, sino también para generar beneficios económicos y sociales a largo plazo. 6.5.3. Impacto económico y social Los resultados que se han obtenido indican que el desarrollo de la energía solar en Cataluña no solo es técnicamente viable, sino también económicamente beneficioso. La implementación de estas plantas solares puede contribuir a la creación de empleo en áreas rurales y a la diversificación de la economía local. Además, el acceso a una fuente de energía limpia y sostenible fortalecería la resiliencia energética de Cataluña. El éxito de las zonas más viables se explica por la combinación de condiciones naturales favorables, infraestructura disponible y un marco normativo que fomenta el desarrollo de energías renovables.
Pàg. 88 Memoria 7. Planificación En este apartado se presenta la planificación que se ha seguido a lo largo del trabajo. Para ello, se ha creado un diagrama de Gantt, el cual muestra los diferentes puntos principales del proyecto y el tiempo que se ha dedicado en cada uno. En la Figura 63 se presenta el diagrama de Gantt. Se ha decidido diferenciar 5 etapas principales, diferenciadas por colores, en las cuales se especifican diferentes tareas que se han llevado a cabo. Figura 63. Diagrama de Gantt
Análisis de la energía solar de Cataluña y perspectivas futuras Pág. 89 8. Estudio económico A continuación se realiza el estudio económico que hace referencia a este trabajo. Para ello, se tendrán en cuenta diferentes costos relacionados con la realización del trabajo. Primeramente, se tienen en cuenta las horas que la estudiante ha dedicado a la realización del trabajo. Para ello, se multiplican los créditos que hacen referencia al TFE (12 créditos) por las horas de dedicación que le corresponde a un crédito (25 horas). Realizando este cálculo, se obtiene un total de 300 horas de trabajo. Finalmente, se multiplica el sueldo mínimo de prácticas que permite la UPC para estudiantes de grado (9 €/h) por las 300 horas de trabajo; obteniendo un total de 2700 €. A continuación, se tienen en cuenta los gastos operativos, estos hacen referencia a la electricidad, calefacción, agua o telefonía. En este caso, solo se considera el gasto de la electricidad. Para ello se usa como referencia una factura trimestral propia de la luz, en la cual se obtiene un total de 75 €. Seguidamente, se tiene en cuenta el gasto de transporte. Para ello se considera el coste de una tarjeta T-jove, la cual dura 3 meses, el cual es de 44 €. También, se tiene en cuenta el coste del software utilizado para la realización del trabajo. En este caso, se han usado varias herramientas entre ellas el programa QGIS, Google Slides, Google Docs y Google Sheets. Todos estos son de uso libre, por lo tanto, no hace falta tenerlos en cuenta para el estudio económico. Para terminar, se tiene en cuenta los dispositivos electrónicos que se han usado para la realización del proyecto. Se considera que solo se ha usado un ordenador portátil con un coste de 500 €.
Pàg. 96 Memoria 13. Bibliografia [1] Descubre la energía - ¿Qué tipos de energía solar existen? [https://descubrelaenergia.fundaciondescubre.es/sobre-la-energia/preguntas-y-respues tas/energias-renovables/que-tipos-de-energia-solar-existen/, consulta el 9 de octubre de 2024] [2] Plenitude - ¿Qué Tipos de Placas Solares Existen y para qué se Utilizan? [https://eniplenitude.es/blog/autoconsumo/tipos-placas-solares/, consulta el 9 de octubre de 2024] [3] Solar Reviews - ¿Cuáles Son los Mejores Paneles Solares Para Viviendas en 2024? [https://www.solarreviews.com/es/blog/cuales-son-los-mejores-paneles-solaresque-comprar-para-tu-casa, consulta el 9 de octubre de 2024] [4] QCELLS - Módulos solares. [https://es.q-cells.com/clientes-particulares/ modulos-solares, consulta el 10 de octubre de 2024] [5] Covert Security | Cámaras de Seguridad y Videovigilancia. - Instalaciones fotovoltaicas: La Guía Definitiva. [https://covertsecurity.es/instalaciones-fotovoltaicas -la-guia-definitiva, consulta el 10 de octubre de 2024] [6] Insolac - Qué es el efecto fotovoltaico: cómo se transforma la energía del sol en energía eléctrica. [https://www.google.com/url?q=https://insolacrenovables.com/ el-efecto-fotovoltaico/&sa=D&source=docs&ust=1736884471487142&usg=AOvVaw09g2P5a99CWpRLBhLOxY, consulta el 15 de octubre de 2024] [7] Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado - BOE-A-2020-445 Decreto-ley 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables. [https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A2020-445, consulta el 21 de octubre de 2024] [8] Gencat - Normativa para la implantación y la evaluación de impacto ambiental de la energía eólica. [https://mediambient.gencat.cat/es/detalls/Articles/Normativa00013#zonas-no-compatibles-con-la-implantacion-de-plantas-solares-fotovoltaicas, consulta el 20 de octubre de 2024] [9] Agencia Estatal de Meteorologia (AEMet) - Atlas de radiación solar en España. [https://www.aemet.es/en/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/atlas_radiacion_solar , consulta el 25 de octubre de 2024]
Análisis de la energía solar de Cataluña y perspectivas futuras Pág. 97 [10] IRSAP - ¿Cuál es el consumo medio de energía en un hogar? [https://www.irsap.com/es/blog/consumo-medio-de-energia, consulta el 26 de octubre de 2024] [11] Red Eléctrica Española (REE) - España pone en servicio en 2023 la mayor cifra de potencia instalada solar fotovoltaica de su historia. [https://www.ree.es/es/salade-prensa/actualidad/nota-de-prensa/2024/06/espana-pone-en-servicio-en-2023-la-ma yor-cifra-de, consulta el 28 de octubre de 2024] [12] Red Eléctrica Española (REE) - Generación, solar fotovoltaica. [https://www.sistemaelectrico-ree.es/informe-de-energias-renovables/sol/generacion/so lar-fotovoltaica-solgeneracion, consulta el 28 de octubre de 2024] [13] QGIS - Documentación [https://docs.qgis.org/3.34/es/docs/user_manual/ introduction/general_tools.html, consulta el 2 de noviembre de 2024] [14] Gencat - Hipermapa [https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html, consulta el 5 de noviembre de 2024] [15] Gencat - Medio ambiente y sostenibilidad [https://mediambient.gencat.cat/es/ detalls/Articles/Normativa-00013, consulta el 7 de noviembre de 2024] [16] REE - Capacidad de acceso en nodos de red [https://www.edistribucion.com/ es/red-electrica/Nodos_capacidad_acceso.html, consulta el 10 de noviembre de 2024] [17] “Análisi de la energía eólica de Cataluña y evaluación de las perspectivas futuras” - TFE de Diego Porras Borí (Junio 2023)
Pàg. 98 Memoria 14. Annexos En este apartado se presentan 9 tablas donde se ha calculado la potencia generada por cada una de las plantas solares que se han obtenido en la realización de la parte práctica de este trabajo. Figura 65. Primer caso: Potencia generada (MWh)
Análisis de la energía solar de Cataluña y perspectivas futuras Pág. 99 Figura 66. Segundo caso: Potencia generada (MWh)
Pàg. 100 Memoria Figura 67. Tercer caso: Potencia generada (MWh)
Análisis de la energía solar de Cataluña y perspectivas futuras Pág. 101 Figura 68. Cuarto caso: Potencia generada (MWh)
Pàg. 102 Memoria Figura 69. Quinto caso: Potencia generada (MWh)
Análisis de la energía solar de Cataluña y perspectivas futuras Pág. 103 Figura 70. Sexto caso: Potencia generada (MWh)
Pàg. 104 Memoria Figura 71. Séptimo caso: Potencia generada (MWh)
Análisis de la energía solar de Cataluña y perspectivas futuras Pág. 105 Figura 72. Octavo caso: Potencia generada (MWh)