Energía eólica en el Reino Unido

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Dos de las turbinas de viento en la granja de vientos de la ley negra en Escocia

Electricidad de la red británica en 2023

Gas natural (32%)
Carbón (1%)
Nuclear (14,2%)
Viento (29,4%)
Biomasa (5%)
Solar (4,9%)
Hidro (1,8%)
Almacenamiento (1%)
Importaciones (10,7%)

El Reino Unido es el mejor lugar para la energía eólica en Europa y uno de los mejores del mundo. La combinación de una extensa costa, aguas poco profundas y fuertes vientos hace que la energía eólica marina sea excepcionalmente eficaz.

En 2023, el Reino Unido contaba con más de 11.000 turbinas eólicas con una capacidad instalada total de 30 gigavatios (GW): 16 GW en tierra y 15 GW en alta mar, la sexta mayor capacidad de cualquier país. La energía eólica es la mayor fuente de energía renovable en el Reino Unido, pero con menos del 5% sigue siendo mucha menos energía primaria que el petróleo o el gas fósil. Sin embargo, la energía eólica genera electricidad que es mucho más potente en términos de energía útil que la misma cantidad de energía primaria térmica. El viento genera más de una cuarta parte de la electricidad del Reino Unido y, a partir de mayo de 2024, genera más que el gas durante todo un año.

Las encuestas de opinión pública muestran de forma constante un fuerte apoyo a la energía eólica en el Reino Unido, con casi tres cuartas partes de la población a favor de su uso, incluso entre las personas que viven cerca de turbinas eólicas terrestres.

El gobierno se ha comprometido a ampliar considerablemente la capacidad de generación de energía eólica marina hasta los 50 GW en 2030, de los cuales 5 GW serán de energía eólica flotante. Una de las razones para ello es mejorar la seguridad energética.

Historia

Blyth's "windmill" en su casa de campo en Marykirk en 1891
UK Capacidad valorada por región
(instalado 2015 y 2020, proyectado para 2025)
Map
About OpenStreetMaps
Maps: terms of use
200 km
125 millas
= 200 MW o menos
= 1.000 MW
2.000 MW
3.000 MW
Total en 2015
Total en 2020
Proyecto para 2025
Capacidad instalada por fecha
En la costa.
Capacidad regional MW
Suroeste
Inglaterra
Sureste
Inglaterra
Oriental
Inglaterra
Oriental
Midlands
Yorkshire
Humber
Wales
Norte
Irlanda
Norte
Oriental
Inglaterra
Norte
Oeste
Inglaterra
Escocia
Granja eólica del Reino Unido por región (tabla de cifras)
UK Region Capacidad eólica en tierra Capacidad eólica offshore
2015 (MW) 2020 (MW) 2015 (MW) 2020 (MW) 2025 (MW)
Proyecto
Escocia 5.4137.5431748892,743
N.W. England 1111931.0872 0052 005
N.E.England 11617062102102
Yorks & Humber 7718064291.6598.045
N. Irlanda 365472000
Wales 448936726726726
East Midlands 56564644641.321
Oriental 1311571.0532.3812.381
S.E. England 60601.0701.4701.470
S.W. England 2020000
UK Totals 7,491 10.414 5,064 9.695 18.792

La primera turbina eólica generadora de electricidad del mundo fue una máquina de carga de baterías instalada en julio de 1887 por el académico escocés James Blyth para iluminar su casa de vacaciones en Marykirk, Escocia. Fue en 1951 cuando John Brown & Company construyó la primera turbina eólica conectada a la red eléctrica que funcionó en el Reino Unido en las Islas Orcadas. En la década de 1970, se propuso por primera vez la generación eólica a escala industrial como fuente de electricidad para el Reino Unido. Un artículo sobre los costos de la energía eólica de la época sugería que el costo de capital por kilovatio instalado estaría en el rango de £150 a £250, pero que con la inflación esto sería competitivo, y predijo que pronto estarían disponibles nuevos diseños de molinos de viento de menor costo.

En 2007, el Gobierno del Reino Unido acordó un objetivo general de la Unión Europea de generar el 20% del suministro energético de la UE a partir de fuentes renovables para el año 2020. Cada estado miembro de la UE recibió su propio objetivo asignado: para el Reino Unido es el 15%. Esto se formalizó en enero de 2009 con la aprobación de la Directiva de Energías Renovables de la UE. Como la producción de calor renovable y combustible renovable en el Reino Unido se encuentra en niveles extremadamente bajos, RenewableUK estimó que esto requeriría que entre el 35% y el 40% de la electricidad del Reino Unido se generara a partir de fuentes renovables para esa fecha, que se cubriría en gran medida con 33-35 gigavatios (GW) de capacidad eólica instalada.

En diciembre de 2007, el Gobierno anunció planes para la expansión de la energía eólica en el Reino Unido, mediante la realización de una evaluación ambiental estratégica de hasta 25 GW de parques eólicos marinos en preparación para una nueva ronda de desarrollo. Estos sitios propuestos se sumaron a los 8 GW de sitios ya adjudicados en las dos rondas anteriores de asignación de sitios, la ronda 1 en 2001 y la ronda 2 en 2003. En conjunto, se estimó que esto daría como resultado la construcción de más de 7.000 turbinas eólicas marinas.

En 2010, se pusieron en funcionamiento 653 MW de energía eólica marina. Al año siguiente, en 2011 se completó solo un parque eólico marino, la fase 1 del parque eólico Walney, con una capacidad de 183 MW. El 28 de diciembre de 2011, la energía eólica alcanzó una contribución récord a la demanda de electricidad del Reino Unido del 12,2 %.

2012 fue un año importante para la industria eólica marina, ya que entraron en funcionamiento cuatro grandes parques eólicos con una capacidad de generación de más de 1,1 GW. Entre julio de 2012 y junio de 2013, se instalaron parques eólicos marinos con una capacidad de 1,463 GW, lo que por primera vez representó un crecimiento más rápido que la energía eólica terrestre, que creció en 1,258 GW. La industria eólica marina continuó desarrollándose en 2013, con el que en su día fue el parque eólico más grande del mundo, el London Array, que entró en funcionamiento con una capacidad de generación de más de 630 MW.

En 2013, la energía eólica generó 27,4 TWh de energía, lo que representó el 8,7 % de la demanda eléctrica del Reino Unido.

El 1 de agosto de 2013, el viceprimer ministro Nick Clegg inauguró el parque eólico marino Lincs. En el momento de su puesta en servicio, la capacidad total de energía eólica superó los 10 GW de capacidad instalada. En 2014, el primer ministro David Cameron dijo que la gente estaba "harta" de que se construyeran turbinas eólicas cerca de las casas; se eliminaron los subsidios a la energía eólica terrestre y en 2015 se cambiaron las normas de planificación para otorgar a las autoridades locales fuertes controles sobre el desarrollo de turbinas eólicas, lo que redujo en gran medida la instalación en tierra.

Durante 2014, la energía eólica generó 28,1 TWh de energía (un promedio de 3,2 GW, aproximadamente el 24% de la capacidad instalada de 13,5 GW en ese momento), lo que contribuyó con el 9,3% de las necesidades de electricidad del Reino Unido. Ese mismo año, Siemens anunció planes para construir una instalación de 310 millones de libras (264 millones de dólares) para fabricar turbinas eólicas marinas en Paull, Inglaterra, a medida que la capacidad de energía eólica de Gran Bretaña se expandía rápidamente. Siemens eligió el área de Hull en la costa este de Inglaterra porque está cerca de otros grandes proyectos marinos planificados para los próximos años. La nueva planta comenzó a producir álabes de rotor de turbina en diciembre de 2016. La planta y el centro de servicio asociado, en Green Port Hull, emplearán a unos 1.000 trabajadores.

En los primeros tres meses de 2023, las turbinas eólicas británicas generaron más electricidad (32,4%) que las centrales eléctricas gaseosas (31,7%) por primera vez.

Durante 2015, la energía eólica generó 40,4 TW·h de energía y el récord de generación trimestral se estableció en el período de tres meses de octubre a diciembre de 2015, con un 13% de la demanda eléctrica del país cubierta por la energía eólica. En 2015 se pusieron en funcionamiento 1,2 GW de nueva capacidad de energía eólica, un aumento del 9,6% de la capacidad total instalada en el Reino Unido. En 2015, entraron en funcionamiento tres grandes parques eólicos marinos: Gwynt y Môr (capacidad máxima de 576 MW), Humber Gateway (219 MW) y Westermost Rough (210 MW).

En 2016, el director ejecutivo de DONG Energy (ahora conocida como Ørsted A/S), el mayor operador de parques eólicos del Reino Unido, predijo que la energía eólica podría satisfacer más de la mitad de la demanda de electricidad del país en el futuro. Señaló la caída del costo de la energía verde como evidencia de que la energía eólica y solar podrían reemplazar a los combustibles fósiles más rápido de lo esperado.

En 2020, las preocupaciones por el cambio climático llevaron a un mayor apoyo público a las turbinas eólicas, pero a pesar de que la política gubernamental afirma que la energía eólica terrestre es un "componente fundamental" para la generación de electricidad, no estaba claro si se aliviarían las restricciones de planificación terrestre de 2015. En 2022, tres cuartas partes de la población del Reino Unido apoyaron una mayor generación de energía eólica en el Reino Unido y la mayoría estaría feliz de que se construyera un parque eólico cerca de ellos.

En 2022, la generación eólica en el Reino Unido superó los 20 GW por primera vez, alcanzando los 20,9 GW entre las 12:00 y las 12:30 horas del 2 de noviembre de 2022. A esto le siguió en 2023 un récord de 21,6 GW el 10 de enero durante un período de fuertes vientos.

UK wind power capacity and generation
Año Cumulative
capacidad
(MW)
Generación
(GWh)
Factor de capacidad %
(Onshore %, Offshore %)
% del total
uso de electricidad
Refs
2008 2.974 5.357 20.6 1.50
2009 4.051 6.904 19,5 2.01
2010 5,204 7,950 17.4 2.28
2011 6.540 12.675 22.1 3.81
2012 8.871 20.710 26.7 5.52
2013 10.976 24.500 25,5 7.39
2014 12.440 28,100 25.8 9.30
2015 13,602 40.442 33.9 11.0
2016 16.218 37.368 26.3 12
2017 19,837 49.607 28,5 17
2018 21.700 57.100 30.0 18
2019 23.950 64.134 32% 21
2020 24.485 75.369 ~35.5
(28, 46)
24
2021 25.730 64.460 ~29.3
(23, 37)
21
2022 28.759 80.162 (27.3, 41.1) 24.6
2023 30.116 82.002 (24.5, 39.7) 28.8
Generación anual de energía eólica en el Reino Unido

Parques eólicos

Wind power in the United Kingdom is located in the United Kingdom
Barrow
Barrow
Beatrice
Beatrice
Blyth
Blyth
Burbo Bank
Burbo Bank
Greater Gabbard 1
Más grande Gabbard 1
Greater Gabbard 2
Mayor Gabbard 2
Gunfleet Sands
Gunfleet Sands
Gwynt y Môr
Gwynt y Môr
Humber Gateway
Humber Gateway
Kentish Flats
Kentish Flats
Lincs
Lincs
London Array
London Array
Lynn and Inner Dowsing
Lynn e Inner Dowsing
Methil
Methil
North Hoyle
North Hoyle
Ormonde
Ormonde
Rampion
Rampion
Rhyl Flats
Rhyl Flats
Robin Rigg
Robin Rigg
Scroby Sands
Scroby Sands
Sheringham Shoal
Sheringham Shoal
Teesside
Teesside
Thanet
Thanet
Walney
Walney
Wave Hub
Wave Hub
Westermost Rough
Westermost Rough
West of Duddon Sands
West of Duddon Sands
Dudgeon
Dudgeon
European Offshore Wind Deployment Centre
European Offshore Wind Deployment Centre
Hywind Scotland
Hywind Escocia
Race Bank
Race Bank
Sherringham Shoal
Sherringham Shoal
Teesside
Teesside
Milton Keynes
Milton Keynes
Coldham
Coldham
Langford
Langford
Glass Moor
Moor de vidrio
McCain Foods
McCain Foods
Ransonmoor Farm
Ransonmoor Farm
Red Tile
Azulejos rojos
Stags Holt
Stags Holt
Bears Down
Osos abajo
Carland Cross
Carland Cross
Cold Northcott
Cold Northcott
Delabole
Delabole
Four Burrows
Cuatro Burrows
Goonhilly Repowering
Goonhilly Repowering
St Breock
St Breock
WWF Roskrow Barton
WWF Roskrow Barton
Broom Hill
Broom Hill
Hare Hill No. 2
Hare Hill No. 2
High Hedley Hope
High Hedley Hope
High Volts
Voltios altos
Holmside Hall
Holmside Hall
Langley Park
Langley Park
Tow Law
Tow Law
Trimdon Grange
Trimdon Grange
High Swainston
High Swainston
West Durham
West Durham
WWA High Sharpley
WWA High Sharpley
Askam and Ireleth
Askam e Ireleth
Eastman
Eastman
Fairfield
Fairfield
Great Orton
Gran Orton
Harlock Hill
Harlock Hill
Haverigg
Haverigg
Kirkby Moor
Kirkby Moor
Lambrigg
Lambrigg
Lowca
Lowca
Oldside
Viejo
Siddick
Siddick
Wharrels Hill
Wharrels Hill
Winscales Moor
Winscales Moor
Winscales
Winscales
WWU High Pow
WWU High Pow
Hellrigg
Hellrigg
Carsington Pasture
Carsington Pasture
Forestmoor
Forestmoor
Lissett Airfield
Lissett Airfield
Bristol Port
Bristol Port
Out Newton
Out Newton
Little Cheyne Court
Little Cheyne Court
Caton Moor
Caton Moor
Coal Clough
Coal Clough
Scout Moor
Scout Moor
WWP Hameldon Hill
WWP Hameldon Hill
Swinfor
Swinfor
Bagmoor
Bagmoor
Bambers Farm
Bambers Farm
Bicker Fen
Bicker Fen
Conisholme
Conisholme
Deeping St Nicholas
Deeping St Nicholas
Gedney Marsh
Gedney Marsh
Mablethorpe
Mablethorpe
The Hollies
Los Hollies
Dagenham
Dagenham
Mersey Docks
Mersey Docks
Royal Seaforth Dock
Royal Seaforth Dock
Frodsham
Frodsham
Blood Hill
Blood Hill
North Pickenham
North Pickenham
Knabs Ridge
Knabs Ridge
Rusholme
Rusholme
Burton Wold
Burton Wold
Blyth Harbour
Blyth Harbour
Kirkheaton
Kirkheaton
Lindhurst
Lindhurst
Westmill
Westmill
Loscar
Loscar
Royd Moor
Royd Moor
Great Eppleton Repowering
Gran Eppleton Repowering
Nissan Motors Plant
Nissan Motors Plant
Chelker Reservoir
Chelker Reservoir
Ovenden Moor
Ovenden Moor
Loftsome Bridge
Loftsome Bridge
Brett Martin
Brett Martin
Garves Mountain
Garves Mountain
Corkey
Corkey
Elliot's Hill
Elliot Hill
Gruig
Gruig
Wolf Bog
Wolf Bog
Balloo Wood
Balloo Wood
Callagheen
Callagheen
Slieve Rushen
Slieve Rushen
Tappaghan Mountain
Tappaghan Mountain
Altahullion
Altahullion
Rigged Hill
Rigged Hill
Bessy Bell
Bessy Bell
Bessy Bell
Bessy Bell
Bin Mountain
Bin Mountain
Hunter's Hill
Hunter's Hill
Lendrum's Bridge
Puente de Lendrum
Lough Hill
Lough Hill
Owenreagh
Owenreagh
Slieve Divena
Slieve Divena
Ulster University
Ulster University
Boyndie Airfield
Boyndie Airfield
Cairnmore
Cairnmore
Dummuie
Dummuie
Glens of Foudland
Glens of Foudland
Hill of Balquhindachy
Hill of Balquhindachy
Hill of Eastertown
Hill of Eastertown
Hill of Fiddes
Hill of Fiddes
Hill of Skelmonae
Hill of Skelmonae
House O Hill
House O Hill
North Redbog
North Redbog
St John's Wells
St John's Wells
Strath of Brydock
Strath of Brydock
Tullo
Tullo
Twinshiels
Twinshiels
Upper Ardgrain
Alto Ardgrain
Ardkinglas
Ardkinglas
Beinn an Tuirc
Beinn an Tuirc
Beinn Ghlas
Beinn Ghlas
Cruach Mhor
Cruach Mhor
Deucheran Hill
Deucheran Hill
Tangy
Tangy
Artfield Fell
Artfield Fell
Craig
Craig
Dalswinton
Dalswinton
Minsca
Minsca
North Rhins
North Rhins
Wether Hill
Wether Hill
Windy Standard
Windy Standard
Michelin Tyre Factory
Michelin Tyre Factory
Hare Hill
Hare Hill
Aikengall
Aikengall
Myres Hill
Myres Hill
Whitelee
Whitelee
Achairn Farm
A chairn Farm
Achany Estate
Achany Estate
Beinn Tharsuinn
Beinn Tharsuinn
Ben Aketil
Ben Aketil
Bilbster
Bilbster
Boulfruich
Boulfruich
Causeymire
Causa
Edinbane
Edinbane
Fairburn Estate
Fairburn Estate
Farr
Farr
Forss
Forss
Forss
Forss
Gigha Community
Gigha Community
Kilbraur
Kilbraur
Millennium
Milenio
Novar
Novar
Findhorn Foundation
Findhorn Foundation
Paul's Hill
Paul Hill
Rothes
Rothes
Ardrossan
Ardrossan
Wardlaw Wood
Wardlaw Wood
Hagshaw Hill
Hagshaw Hill
Bu Farm
Bu Farm
Burgar Hill
Burgar Hill
Hammars Hill
Hammars Hill
Spurness
Espuros
Drumderg
Drumderg
Green Knowes
Green Knows
Toddleburn
Toddleburn
Black Hill
Black Hill
Bowbeat
Bowbeat
Carcant
Carcant
Crystal Rig
Cristal Rig
Dun Law
Dun Law
Longpark
Longpark
Burradale
Burradale
Arecleoch
Arecleoch
Hadyard Hill
Hadyard Hill
Black Law
Derecho negro
Greendykeside
Greendykeside
Hagshaw Hill
Hagshaw Hill
Lochhead Farm
Lochhead Farm
Braes of Doune
Braes of Doune
Burnfoot Hill
Burnfoot Hill
Craigengelt
Craigengelt
Earlsburn
Earlsburn
Pates Hill
Pates Hill
Arnish Moor
Arnish Moor
Llyn Alaw
Llyn Alaw
Alltwalis
Alltwalis
Blaen Bowi
Blaen Bowi
Parc Cynog
Parc Cynog
Cefn Croes
Cefn Croes
Dyffryn Brodyn
Dyffryn Brodyn
Llangwyryfon
Llangwyryfon
Mynydd Gorddu
Mynydd Gorddu
Rheidol
Rheidol
Rhyd-y-Groes
Rhyd-y-Groes
Moel Maelogen
Moel Maelogen
Tir Mostyn & Foel Goch
Tir Mostyn & Foel Goch
Wern Ddu
Wern Ddu
Braich Ddu Farm
Braich Ddu Farm
Hafoty Ucha
Hafoty Ucha
Trysglwyn
Trysglwyn
Ffynnon Oer
Ffynnon Oer
Castle Pill Farm
Castle Pill Farm
Solutia
Solutia
Bryn Titli
Bryn Titli
Carno
Carno
Cemmaes
Cemmaes
Llandinam P&L
Llandinam PróL
Mynydd Clogau
Mynydd Clogau
Taff Ely
Taff Ely
Clyde
Clyde
Fraisthorpe
Fraisthorpe
Kilgallioch
Kilgallioch
Arklow Bank
Arklow Bank
Altagowlan
Altagowlan
Anarget
Anarget
Astellas
Astellas
Ballincollig Hill
Ballincollig Hill
Ballinlough/Ikerrin
Ballinlough/Ikerrin
Ballinveny
Ballinveny
Ballybane
Ballybane
Ballymartin
Ballymartin
Ballywater
Ballywater
Bawnmore
Bawnmore
Barnesmore
Barnesmore
Beal Hill
Beal Hill
Beallough
Beallough
Beam Hill
Beam Hill
Beenageeha
Beenageeha
Bellacorick
Bellacorick
Bindoo
Bindoo
Black Banks
Bancos negros
Boggeragh
Boggeragh
Booltiagh
Booltiagh
Burtonport
Burtonport
Caherdowney
Caherdowney
Caranne Hill
Caranne Hill
\Cark
\Cark
Carnsore
Carnsore
Carrigcannon
Carrigcannon
Carrig
Carrig
Carrons
Carrones
Castledockrell
Castledockrell
Clydaghroe
Clydaghroe
Coomacheo 1
Coomacheo 1
Coomacheo 2
Coomacheo 2
Coomatallin
Coomatallin
Cornacahan
Cornacahan
Corneen
Corneen
Corry Mountain
Corry Mountain
Crocane
Crocane
Crockahenny
Crockahenny
Cronalaght
Cronalaght
Cronelea
Cronelea
Cronelea Upper
Cronelea Upper
Cuillalea
Cuillalea
Culliagh
Culliagh
Curragh, Co Cork
Curragh, Co Cork
Curraghgraigue
Curraghgraigue
Derrybrien
Derrybrien
Derrynadivva
Derrynadivva
Dromada
Dromada
Drumlough
Drumlough
Drybridge/Dunmore
Drybridge/Dunmore
Dundalk
Dundalk
Dunmore
Dunmore
Flughland
Flughland
Gartnaneane
Gartnaneane
Geevagh
Geevagh
Glackmore
Glackmore
Glenough
Glenough
Gortahaile
Gortahaile
Grouse Lodge
Grouse Lodge
Garracummer
Garracummer
Gneeves
Gneeves
Greenoge
Greenoge
Inverin
Inverin
Kealkill
Kealkill
Kilgarvan
Kilgarvan
Kilgarvan Extension
Kilgarvan Extension
Killybegs
Killybegs
Kilronan
Kilronan
Kilvinane
Kilvinane
Kingsmountain
Kingsmountain
Knockastanna
Knockastanna
Knockawarriga
Knockawarriga
Lacka Cross
Lacka Cross
Lackan
Lackan
Lahanaght Hill
Lahanaght Hill
Largan Hill
Largan Hill
Lenanavea
Lenanavea
Lisheen
Lisheen
Loughderryduff
Loughderryduff
Lurganboy
Lurganboy
Mace Upper
Mace Upper
Meenachullalan
Meenachullalan
Meenadreen and Meentycat
Meenadreen y Meentycat
Meenanilta
Meenanilta
Glanlee Midas
Glanlee Midas
Mienvee
Mienvee
Milane Hill
Milane Hill
Moanmore
Moanmore
Moneenatieve
Moneenatieve
Mount Eagle
Águila del monte
Mount Lucas
Monte Lucas
Mountain Lodge
Mountain Lodge
Mullananalt
Mullananalt
Muingnaminnane
Muingnaminnane
Pallas
Pallas
Raheen Barr
Raheen Barr
Rahora
Rahora
Rathmooney
Rathmooney
Reenascreena
Reenascreena
Richfield
Richfield
Seltanaveeny
Seltanaveeny
Shannagh
Shannagh
Sheeragh
Sheeragh
Skehanagh
Skehanagh
Skrine
Skrine
Snugborough
Snugborough
Sonnagh Old
Sonnagh Old
Sorne Hill
Sorne Hill
Spion Kop
Spion Kop
Slieveragh
Slieveragh
Taurbeg
Taurbeg
Tournafulla
Tournafulla
Tullynamoyle
Tullynamoyle
Tursillagh
Tursillagh
Cambernon
Cambernon
Chicheboville
Chicheboville
Clitourps
Clitourps
Conteville
Conteville
Cotentin
Cotentin
Echalot
Echalot
Fierville-Bray
Fierville-Bray
Frénouville
Frénouville
Garcelles-Secqueville
Garcelles-Secqueville
La Haute Chèvre
La Haute Chèvre
Le Mesnil-Opac
Le Mesnil-Opac
Les Hauts Vents
Les Hauts Vents
Les Longs Champs
Les Longs Champs
Saint-Jacques-de-Néhou
Saint-Jacques-de-Néhou
Assigny
Assigny
Avesnes-Beauvoir
Avesnes-Beauvoir
Brachy
Brachy
Callengeville
Callengeville
Fécamp
Fécamp
Forières
Forières
Guerville-Melville
Guerville-Melville
Gueures
Gueures
Harcanville
Harcanville
Harpen Hauts Traits
Traits Harpen Hauts
Harpen Petits Caux
Harpen Petits Caux
La Gaillarde
La Gaillarde
Les Marettes
Les Marettes
Les Vatines
Les Vatines
Manneville
Manneville
Campagnes
Campagnes
Eurotunnel
Eurotunnel
Fruges
Frutas
Haute-Lys
Haute-Lys
Hesdin
Hesdin
Hucqueliers
Hucqueliers
Le Mont d'Aunay
Le Mont d'Aunay
Le Portel
Le Portel
Les Deux-Côtes
Les Deux-Côtes
Localizaciones de parques eólicos en el Reino Unido e Irlanda

Offshore

Burbo Bank Offshore Wind Farm.

La capacidad total de energía eólica marina instalada en el Reino Unido a principios de 2022 era de 11,3 GW. El Reino Unido se convirtió en el líder mundial en generación de energía eólica marina en octubre de 2008, al superar a Dinamarca. En 2013, el parque eólico London Array, con 175 turbinas y situado frente a la costa de Kent, se convirtió en el mayor parque eólico marino del mundo; en 2018 lo superó la ampliación de Walney 3.

Se estima que el Reino Unido posee más de un tercio del recurso eólico marino total de Europa, lo que equivale a tres veces las necesidades de electricidad del país al ritmo actual de consumo eléctrico (en 2010, la demanda máxima en invierno fue de 59,3 GW, en verano cae a unos 45 GW). Una estimación calcula que las turbinas eólicas en un tercio de las aguas del Reino Unido a menos de 25 metros (82 pies) de profundidad generarían, en promedio, 40 GW; las turbinas en un tercio de las aguas entre 25 metros (82 pies) y 50 metros (164 pies) de profundidad generarían, en promedio, otros 80 GW, es decir, 120 GW en total. Una estimación del potencial máximo teórico del recurso eólico marino del Reino Unido en todas las aguas hasta 700 metros (2300 pies) de profundidad arroja una potencia media de 2200 GW.

Los primeros avances en materia de energía eólica marina en el Reino Unido surgieron a través de la ahora descontinuada Obligación de Combustibles No Fósiles (NFFO), que dio lugar a dos parques eólicos, Blyth Offshore y Gunfleet Sands. La NFFO se introdujo como parte de la Ley de Electricidad de 1989 y obligaba a las empresas de suministro eléctrico del Reino Unido a garantizar cantidades específicas de electricidad procedente de fuentes no fósiles, lo que supuso el estímulo inicial para el desarrollo comercial de la energía renovable en el Reino Unido.

En 2001 se recibieron 17 solicitudes para la concesión de permisos en lo que se conoce como la primera ronda de desarrollo de energía eólica marina en el Reino Unido.

Los proyectos de energía eólica marina completados en 2010-2011 tenían un coste nivelado de la electricidad de 136 libras esterlinas/MWh, que se redujo a 131 libras esterlinas/MWh para los proyectos completados en 2012-14 y a 121 libras esterlinas/MWh para los proyectos aprobados en 2012-2014; la industria espera reducir el coste a 100 libras esterlinas/MWh para los proyectos aprobados en 2020.

El precio de construcción de los parques eólicos marinos ha caído casi un tercio desde 2012, mientras que la tecnología ha mejorado y los promotores creen que una nueva generación de turbinas aún más grandes permitirá reducir aún más los costes en el futuro. En 2017, el Reino Unido construyó el 53% de la capacidad de 3,15 GW de los parques eólicos marinos europeos. En 2020, Boris Johnson prometió que, para finales de la década, la energía eólica marina generaría suficiente energía para abastecer a todos los hogares del Reino Unido.

A principios de 2022, había un total de 11,26 GW de capacidad eólica marina instalada. Durante 2022, se agregaron 3,2 GW adicionales de capacidad con la puesta en servicio de los parques eólicos Moray East, Triton Knoll y Hornsea Project Two. Otros 13,6 GW de capacidad están en construcción (Neart Na Gaoithe, Sofia, Seagreen y Doggerbank A) o se les ha adjudicado un contrato por diferencias en la ronda 3 o la ronda 4.

Planes futuros

El Reino Unido ha acelerado el desmantelamiento de las centrales eléctricas de carbón con el objetivo de lograr una fecha de eliminación gradual en 2024, y las centrales nucleares británicas recientes han encontrado importantes problemas técnicos y sobrecostos de proyectos que han resultado en aumentos significativos en los costos de los proyectos. Estos problemas han hecho que los nuevos proyectos nucleares del Reino Unido no consigan obtener financiación. De manera similar, la tecnología SMR actualmente no es económicamente competitiva con la energía eólica marina en el Reino Unido. Después del desastre nuclear de Fukushima, el apoyo público a la nueva energía nuclear ha disminuido. En respuesta, el gobierno del Reino Unido aumentó su compromiso anterior de 40 GW de capacidad eólica marina para 2030. A partir de 2020, esto representa un aumento del 355% sobre la capacidad actual en 10 años. Se espera que Crown Estate anuncie múltiples nuevas rondas de arrendamiento y aumentos en las áreas de licitación existentes durante el período 2020-2030 para lograr el objetivo del gobierno de 40 GW.

En 2023, el gobierno del Reino Unido aumentó la energía eólica marina prevista para 2030 a 50 GW y tiene una cartera de proyectos de energía eólica marina de 100 GW.

Scottish offshore

Además de la subasta de la Ronda 3 del Reino Unido, el Gobierno escocés y el Crown Estate también convocaron a licitación para posibles emplazamientos dentro de las aguas territoriales escocesas. En un principio, se consideró que estos emplazamientos eran demasiado profundos para proporcionar emplazamientos viables, pero 17 empresas presentaron ofertas y el Crown Estate firmó inicialmente acuerdos de exclusividad con 9 empresas para emplazamientos por un valor de 6 GW. Tras la publicación del plan sectorial marino del Gobierno escocés para la energía eólica marina en aguas territoriales escocesas en marzo de 2010, se concedió la aprobación a seis emplazamientos, sujeta a la obtención de un consentimiento detallado. Posteriormente, se han concedido acuerdos de arrendamiento a 4 emplazamientos.

En 2022, Crown Estate anunció el resultado de su proceso de solicitud para ScotWind Leasing, la primera ronda de arrendamiento de energía eólica marina escocesa en más de una década y la primera desde que la gestión de los derechos de energía eólica marina se transfirió a Escocia. Se seleccionaron 17 proyectos con una capacidad de 25 GW.

Escocia se ha marcado como objetivo para 2030, fijado en 2023, contar con 11 GW de energía eólica marina en 2030. Esto representaría un aumento del 400 % en la energía eólica marina y un aumento del 60 % en la energía eólica total generada.

Onshore

Los remolques especializados entregan componentes de turbina a Dorenell Wind Farm.
Convoy de cuchillas de Turbina para la granja Scout Moor Wind pasando por Edenfield.
Hafoty Sion Llwyd, en la orilla de Llyn Brenig
The Ardrossan Wind Farm in North Ayrshire, Escocia

El primer parque eólico comercial se construyó en 1991 en Delabole, Cornualles; constaba de 10 turbinas, cada una con una capacidad máxima de generar 400 kW. A partir de entonces, a principios de los años 90 se produjo un crecimiento pequeño pero constante, con media docena de parques en funcionamiento cada año; los parques eólicos más grandes tendían a construirse en las colinas de Gales, como por ejemplo Rhyd-y-Groes, Llandinam, Bryn Titli y Carno. También aparecieron parques más pequeños en las colinas y páramos de Irlanda del Norte e Inglaterra. A finales de 1995 entró en funcionamiento el primer parque eólico comercial de Escocia en Hagshaw Hill. A finales de los años 90 se produjo un crecimiento sostenido a medida que la industria maduraba. En 2000, se instalaron las primeras turbinas capaces de generar más de 1 MW y el ritmo de crecimiento comenzó a acelerarse a medida que las compañías eléctricas más grandes, como Scottish Power y Scottish & Southern, se involucraban cada vez más para cumplir con los requisitos legales de generar una cierta cantidad de electricidad utilizando medios renovables (ver las obligaciones de energías renovables a continuación). El desarrollo de turbinas eólicas continuó rápidamente y, a mediados de la década de 2000, las turbinas de 2 MW o más eran la norma. En 2007, el fabricante alemán de turbinas eólicas Enercon instaló el primer modelo de 6 MW ("E-126"); la capacidad nominal se cambió de 6 MW a 7 MW después de que se realizaron revisiones técnicas en 2009 y a 7,5 MW en 2010.

El crecimiento continuó con parques eólicos más grandes y turbinas más grandes y eficientes ubicadas sobre mástiles cada vez más altos. La campiña escocesa, escasamente poblada, montañosa y ventosa se convirtió en una zona popular para los desarrolladores y el primer parque eólico de más de 100 MW del Reino Unido entró en funcionamiento en 2006 en Hadyard Hill, en South Ayrshire. En 2006 también se utilizó por primera vez la turbina de 3 MW. En 2008, se completó el parque eólico terrestre más grande de Inglaterra en Scout Moor y la repotenciación del parque eólico Slieve Rushen creó el parque eólico más grande de Irlanda del Norte. En 2009, el parque eólico más grande del Reino Unido entró en funcionamiento en Whitelee, en Eaglesham Moor, en Escocia. Se trata de un parque eólico de 539 MW que consta de 215 turbinas. Se ha concedido la aprobación para construir varios parques eólicos más de 100 MW en las colinas de Escocia y contarán con turbinas de 3,6 MW.

En septiembre de 2013, había 458 parques eólicos terrestres operativos en el Reino Unido con un total de 6565 MW de capacidad nominal. Actualmente se están construyendo otros 1564 MW de capacidad, mientras que otros 4,8 GW de proyectos cuentan con autorización de planificación.

En 2009, los parques eólicos terrestres del Reino Unido generaron 7.564 GW·h de electricidad, lo que representa una contribución del 2% a la generación total de electricidad del Reino Unido (378,5 TW·h).

Los grandes parques eólicos terrestres suelen estar conectados directamente a la red eléctrica nacional, pero los más pequeños están conectados a una red de distribución regional, denominada "generación integrada". En 2009, casi la mitad de la capacidad de generación eólica era generación integrada, pero se espera que esta cifra se reduzca en los próximos años a medida que se construyan parques eólicos más grandes.

La obtención de permisos de planificación para parques eólicos terrestres sigue siendo difícil, ya que muchos proyectos están estancados en el sistema de planificación y hay una alta tasa de rechazos. Las cifras de RenewableUK (anteriormente BWEA) muestran que hay aproximadamente 7.000 MW de proyectos terrestres en espera de permiso de planificación. En promedio, una solicitud de planificación de un parque eólico tarda dos años en ser considerada por una autoridad local, con una tasa de aprobación del 40%. Esto se compara extremadamente desfavorablemente con otros tipos de solicitudes importantes, como viviendas, tiendas minoristas y carreteras, el 70% de las cuales se deciden dentro del plazo legal de 13 a 16 semanas; para los parques eólicos, la tasa es de solo el 6%. Aproximadamente la mitad de todas las solicitudes de planificación de parques eólicos, más de 4 GW de proyectos, tienen objeciones de los aeropuertos y el control del tráfico debido a su impacto en el radar. En 2008, NATS en Route, la BWEA, el Ministerio de Defensa y otros departamentos gubernamentales firmaron un Memorándum de Entendimiento con el fin de establecer un mecanismo para resolver objeciones y financiar investigaciones más técnicas.

Los parques eólicos del Reino Unido suelen tener que cumplir un límite de altura máxima de 125 m (410 pies) (excluyendo Escocia). Sin embargo, las turbinas eólicas modernas y de menor coste instaladas en el continente superan los 200 m (660 pies) de altura. Este criterio de planificación ha atrofiado el desarrollo de la energía eólica terrestre en el Reino Unido.

List of the largest operational and proposed onshore wind farms

  1. ^ Ampliado mayo de 2007 (1a) " septiembre de 2010 (2 " 2a)
  2. ^ Extended September 2006 (Phase 2)
  3. ^ Gran finca onshore en Irlanda del Norte
  4. ^ Gran granja eólica terrestre en el Reino Unido
  5. ^ Construcción iniciada en octubre de 2008, terminada en junio de 2011
  6. ^ Construcción iniciada agosto 2010, terminada en febrero de 2012
  7. ^ La construcción comenzó en enero de 2010, terminada en septiembre de 2012
  8. ^ Construcción terminada Abril 2013
  9. ^ Construcción terminada Abril 2013
  10. ^ Primera potencia producida en septiembre de 2013, el mayor parque eólico de Inglaterra, completado julio de 2014
  11. ^
  12. ^ Construcción iniciada Junio 2013
  13. ^ Todas las 32 turbinas conectadas a la red.
  14. ^ Inaugurado oficialmente el 28 de septiembre. Granja de viento en tierra en Gales.
  15. ^ La construcción comenzó marzo 2017 Primera potencia en marzo de 2018.
  16. ^ La última base de turbina terminó en septiembre de 2018.
  17. ^ Granja de viento en línea junio 2023.
  18. ^ Consentimiento otorgado Abril 2012 con menor número de turbinas. La construcción comenzó en 2020.
  19. ^ Consentimiento concedido en 2012. Primer uso de 5 Turbinas MW en tierra. Successful in Contracts for Difference Allocation Round 4
  20. ^ Halted in October 2014 due to external delays Successful in the spring 2019 capacity subasta
  21. ^ Éxito en la subasta de capacidad primavera 2019
  22. ^ Éxito en la subasta de capacidad primavera 2019
  23. ^ Éxito en la subasta de capacidad primavera 2019
  24. ^ Consentimiento concedido en 2015.
  25. ^ Successful in Contracts for Difference Allocation Round 4
  26. ^ Successful in Contracts for Difference Allocation Round 4
  27. ^ Successful in Contracts for Difference Allocation Round 4
  28. ^ Successful in Contracts for Difference Allocation Round 4

Economía

Subvenciones e impuestos

De 2002 a 2015, los parques eólicos recibieron subsidios a través de la Obligación de Renovables, que obligaba por ley a los proveedores de electricidad británicos a proporcionar una proporción de sus ventas a partir de fuentes renovables, como la energía eólica, o pagar una multa. Luego, el proveedor recibía Certificados de Obligación de Renovables (ROC, por sus siglas en inglés) por cada MWh de electricidad que hubiera comprado. La Ley de Energía de 2008 introdujo ROC en bandas para diferentes tecnologías a partir de abril de 2009. La energía eólica terrestre recibe 1 ROC por MWh, pero desde la Revisión de Bandas de Obligación de Renovables en 2009, la energía eólica marina ha recibido 2 ROC para reflejar sus mayores costos de generación. En Irlanda del Norte, existe una banda de 4 ROC para pequeñas turbinas terrestres.

La energía eólica recibió aproximadamente el 40% de los ingresos totales generados por la Obligación de Energías Renovables, y las ROC proporcionaron más de la mitad de los ingresos de los parques eólicos involucrados. El costo anual total de la Obligación de Energías Renovables alcanzó los £6.300 millones en 2019-20, de los cuales el 67% correspondió a energía eólica. Este costo se agregó a las facturas de electricidad de los usuarios finales. Sir David King advirtió que esto podría aumentar los niveles de pobreza energética en el Reino Unido.

El gobierno cerró la obligación de energías renovables para nuevos proyectos de energía eólica terrestre en 2016. El apoyo a la energía eólica marina se trasladó al régimen de Contrato por Diferencia (CfD) del gobierno. El apoyo a la energía eólica en virtud de este programa aumentó a £1.700 millones en 2020, de los cuales £1.600 millones se repartieron entre seis parques eólicos marinos.

En 2023 se puso en vigor un impuesto sobre las ganancias extraordinarias.

Costos

La economía de la energía eólica depende de factores como los costos de capital, operativos y financieros, así como del desempeño operativo o factor de capacidad. Estos factores, a su vez, se ven afectados por cuestiones como la ubicación, el tamaño y el espaciamiento de las turbinas y, en el caso de los parques eólicos marinos, la profundidad del agua y la distancia a la costa. Los costos operativos y el desempeño cambian a lo largo de la vida útil de un parque eólico, y se requieren varios años de datos antes de poder realizar una evaluación de la trayectoria de estas cifras.

Una revisión de las cuentas financieras publicada por la Fundación de Energías Renovables en 2020 mostró que los costos de capital de los parques eólicos marinos del Reino Unido aumentaron de manera constante desde 2002 hasta aproximadamente 2013, antes de estabilizarse y quizás caer ligeramente. Los costos operativos han aumentado de manera constante hasta el momento del estudio, pero los costos de financiamiento han disminuido. Esta imagen ha sido confirmada por una revisión exhaustiva de los datos de las cuentas auditadas de los parques eólicos marinos del Reino Unido, que encontró que los costos nivelados aumentaron de alrededor de £ 60-70 / MWh para los proyectos iniciales, a alrededor de £ 140-160 / MWh en 2010-13, antes de estabilizarse.

El estudio de la Fundación de Energía Renovable también examinó los costos de la energía eólica terrestre y descubrió que los costos de capital habían aumentado hasta alrededor de 2011 antes de disminuir ligeramente a partir de entonces, mientras que los costos operativos habían aumentado de manera constante. Las estimaciones del costo nivelado de la energía eólica terrestre en el Reino Unido son más antiguas. Un estudio de 2011 realizado por la consultora de ingeniería Mott MacDonald estimó los costos de la energía eólica terrestre en £ 83 / MWh, por debajo de la nueva energía nuclear a £ 96 / MWh.

Propuestas de subasta

En las subastas de contratos por diferencia de 2017 y 2019 del Reino Unido, los parques eólicos marinos presentaron ofertas para abastecer a la red a precios de ejercicio mucho más bajos que cualquier otro visto hasta ahora: 57,50 libras esterlinas/MWh en la subasta de 2017 y 39,65 libras esterlinas/MWh en la de 2019. Estos valores están por debajo de los costes aparentes de los parques eólicos descritos en la sección anterior y, por lo tanto, se han tomado ampliamente como evidencia de un cambio fundamental en la economía de la energía eólica marina; en otras palabras, que los avances tecnológicos han llevado a unos costes mucho más bajos.

No se ha producido una reducción similar en los precios de licitación de los parques eólicos terrestres. La oferta más baja que ha obtenido el visto bueno en virtud del régimen CfD ha sido de 79,99 libras esterlinas por MWh.

Efectos sobre el precio de la electricidad

Históricamente, la energía eólica ha aumentado ligeramente los costos de la electricidad. En 2015, se estimó que el uso de energía eólica en el Reino Unido había añadido £18 a la factura eléctrica anual promedio. Este fue el costo adicional para los consumidores de usar energía eólica para generar aproximadamente el 9,3% del total anual (ver la tabla a continuación), aproximadamente £2 por cada 1%.

La construcción de parques eólicos en el Reino Unido ha contado con el apoyo de la Obligación de Renovables y, desde 2016, también con el apoyo de la garantía de precios a través del régimen de Contratos por Diferencia. El coste nivelado de la electricidad (LCOE) de la energía eólica marina en 2018 se situó en el rango de 100-150 libras esterlinas/MWh. Sin embargo, en recientes subastas de CfD, se han acordado precios de ejercicio tan bajos como 39,65 libras esterlinas/MWh para proyectos eólicos marinos, lo que ha llevado a suponer que ha habido una reducción equivalente de los costes subyacentes. Debido a la estructura de los acuerdos de contratos por diferencia, los generadores eólicos pagan al gobierno cuando los precios de la energía superan el precio de ejercicio. Los precios de la energía al por mayor promediaron 57 libras esterlinas/MWh en 2018 y 113 libras esterlinas/MWh en 2021 antes de superar las 400 libras esterlinas/MWh en 2022.

La energía eólica marina ha sido históricamente más cara que la terrestre, pero en 2016 se predijo que tendría el coste nivelado de electricidad más bajo en el Reino Unido en 2020 cuando se aplicó un coste del carbono a las tecnologías de generación. En la subasta CFD del AR4 de 2022, la energía eólica marina se licitó a un precio medio de 37,35 libras esterlinas/MWh frente al precio medio de la energía eólica terrestre de 42,47 libras esterlinas/MWh (ambos precios de 2012).

Ejecución efectiva de los costos

Un ex profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Edimburgo ha realizado un análisis estadístico y econométrico de la mayoría de los parques eólicos terrestres y marinos construidos en el Reino Unido desde 2002 con una capacidad de más de 10 MW. El estudio concluye que el coste real de la generación eólica terrestre y marina no ha disminuido significativamente. Por el contrario, los costes de capital y de explotación por MW han aumentado, estos últimos impulsados por una frecuencia mayor de lo previsto de fallos de los equipos y el mantenimiento preventivo asociado a las nuevas generaciones de turbinas más grandes. El estudio concluye que, una vez que expiren los contratos actuales que garantizan precios superiores a los del mercado, los ingresos previstos por la generación serán inferiores al coste de explotación. Si se confirma, esto obligaría a los reguladores financieros a imponer fuertes ponderaciones de riesgo a los préstamos a los operadores de parques eólicos marinos, lo que los convertiría en demasiado arriesgados para los fondos de pensiones y los pequeños inversores.

Factor de capacidad en tierra por temporada
Hora del díaBuenas noches.En general
Invierno 44%36%38%
Verano 31%13%20%

La energía eólica es un recurso variable y la cantidad de electricidad producida en un momento dado por una planta determinada dependerá de la velocidad del viento, la densidad del aire y las características de las turbinas (entre otros factores). Si la velocidad del viento es demasiado baja (menos de 2,5 m/s), las turbinas no podrán generar electricidad y, si es demasiado alta (más de 25 m/s), habrá que apagarlas para evitar daños. Cuando esto sucede, otras fuentes de energía deben tener la capacidad de satisfacer la demanda. Tres informes sobre la variabilidad del viento en el Reino Unido publicados en 2009 coinciden en que la variabilidad del viento no hace que la red sea inmanejable y que los costes adicionales, que son modestos, pueden cuantificarse. Para una penetración en el mercado de la energía eólica de hasta el 20%, los estudios realizados en el Reino Unido muestran un coste de 3-5 libras esterlinas por MWh. En el Reino Unido, la demanda de electricidad es mayor en invierno que en verano, al igual que la velocidad del viento.

Si bien la potencia de salida de una sola turbina puede variar mucho y rápidamente a medida que varían las velocidades del viento local, a medida que se conectan más turbinas en áreas cada vez más grandes, la potencia de salida promedio se vuelve menos variable. Los estudios de Graham Sinden sugieren que, en la práctica, las variaciones en miles de turbinas eólicas, distribuidas en varios sitios y regímenes de viento diferentes, se suavizan, en lugar de ser intermitentes. A medida que aumenta la distancia entre los sitios, la correlación entre las velocidades del viento medidas en esos sitios disminuye.

La crisis de los proveedores de gas natural del Reino Unido en 2021 aumentó los precios de la electricidad, que se vieron agravados aún más por el aumento de la demanda en un contexto de falta de viento. Por el contrario, la alta producción durante las tormentas ha hecho que los precios de la electricidad en ocasiones sean cero o incluso negativos.

Pagos parciales

El desarrollo de la red de Gran Bretaña se caracterizó por la proximidad de las principales fuentes y la demanda de electricidad. Dado que los parques eólicos tienden a estar ubicados lejos de los centros de demanda, la capacidad de transmisión puede ser inadecuada para suministrar electricidad a los usuarios, en particular cuando las velocidades del viento son altas. Cuando la red no puede suministrar la electricidad generada, se paga a los operadores de los parques eólicos para que la apaguen. Normalmente es necesario pagar a otro generador (normalmente una central eléctrica a gas) del otro lado de la restricción para que también se encienda, a fin de garantizar que se satisfaga la demanda. Estos dos incentivos se conocen como "pagos por restricción" o restricción, y son una de las fuentes de críticas al uso de la energía eólica y su implementación; en 2011 se estimó que se recibirían casi £10 millones en pagos por restricción, lo que representa diez veces el valor de la generación de electricidad potencial perdida. Los pagos por restricciones a los parques eólicos han aumentado sustancialmente año tras año, 224 millones de libras, de un total de 409 millones de libras en 2020-21. Además, se gastaron 582 millones de libras en reequilibrar el sistema posteriormente, principalmente en centrales eléctricas a gas.

Respuesta de respaldo y frecuencia

Existe cierta controversia sobre la cantidad necesaria de reserva o respaldo que se requiere para respaldar el uso a gran escala de la energía eólica y solar debido a la naturaleza variable de su suministro. En una presentación de 2008 al Comité de Asuntos Económicos de la Cámara de los Lores, E.ON UK sostuvo que es necesario tener hasta un 80-90% de respaldo. Otros estudios dan un requisito de entre el 15% y el 22% de la capacidad intermitente instalada. National Grid, que tiene la responsabilidad de equilibrar la red, informó en junio de 2009 que la red de distribución eléctrica podría hacer frente a la energía eólica intermitente sin gastar mucho en respaldo, pero solo racionando la electricidad en las horas pico utilizando una llamada "red inteligente", desarrollando una mayor tecnología de almacenamiento de energía y aumentando la interconexión con el resto de Europa. En junio de 2011, varias empresas energéticas, entre ellas Centrica, comunicaron al gobierno que, para 2020, se necesitarían 17 plantas de gas con un coste de 10.000 millones de libras esterlinas para que actuaran como generación de reserva para la energía eólica. Sin embargo, como permanecerían inactivas durante gran parte del tiempo, se necesitarían "pagos por capacidad" para que la inversión fuera rentable, además de los subsidios ya pagados por la energía eólica. En 2015-2016, National Grid contrató 10 plantas de carbón y gas para mantener la capacidad de reserva en espera para todos los modos de generación, a un coste de 122 millones de libras esterlinas, lo que representaba el 0,3% de una factura eléctrica media.

Se está desarrollando un sistema de almacenamiento en baterías a escala de red para hacer frente a la variabilidad de la energía eólica y solar. En mayo de 2021, había 1,3 GW de baterías de almacenamiento en red activas, junto con los 2,5 GW tradicionales de almacenamiento por bombeo en Dinorwig, Cruachan y Ffestiniog. No está claro cuánta capacidad representa esto, ya que los valores en GWh no se revelan.

Con el aumento de la proporción de energía generada por energía eólica y solar en la red eléctrica del Reino Unido, se produce una reducción significativa de la generación sincrónica. Por lo tanto, para garantizar la estabilidad de la red, la ESO de la red eléctrica nacional está probando una gama de productos de respuesta de frecuencia del lado de la demanda y del lado de la oferta.

Opinión pública

Las encuestas sobre la actitud del público en toda Europa y en muchos otros países muestran un fuerte apoyo público a la energía eólica. Alrededor del 80 por ciento de los ciudadanos de la UE apoyan la energía eólica.

¿Qué debería aumentarse en Escocia?

Una encuesta realizada en 2003 a los residentes que viven cerca de los 10 parques eólicos existentes en Escocia reveló altos niveles de aceptación por parte de la comunidad y un fuerte apoyo a la energía eólica, con un gran apoyo por parte de aquellos que vivían más cerca de los parques eólicos. Los resultados de esta encuesta respaldan los de una encuesta anterior del Ejecutivo escocés "Actitudes públicas hacia el medio ambiente en Escocia 2002", que concluyó que el público escocés preferiría que la mayoría de su electricidad procediera de energías renovables y que calificó la energía eólica como la fuente más limpia de energía renovable. Una encuesta realizada en 2005 mostró que el 74% de los habitantes de Escocia está de acuerdo en que los parques eólicos son necesarios para satisfacer las necesidades energéticas actuales y futuras. Cuando se les hizo la misma pregunta a las personas en un estudio sobre energías renovables en Escocia realizado en 2010, el 78% estuvo de acuerdo. El aumento es significativo, ya que en 2010 había el doble de parques eólicos que en 2005. La encuesta de 2010 también mostró que el 52% no estaba de acuerdo con la afirmación de que los parques eólicos son "feos y una mancha en el paisaje". El 59% estaba de acuerdo en que los parques eólicos eran necesarios y que su aspecto no era importante. Escocia tiene previsto obtener el 100% de su electricidad de fuentes renovables para 2020.

Una encuesta británica de 2015 mostró que el 68% apoya los parques eólicos terrestres y el 10% se opone a ellos.

Política

En el Reino Unido, el gobierno conservador gobernante se opuso anteriormente a la construcción de más turbinas eólicas terrestres y canceló los subsidios para nuevas turbinas eólicas terrestres a partir de abril de 2016. El ex primer ministro David Cameron declaró que "detendremos la expansión de los parques eólicos terrestres" y afirmó que "la gente está harta de la energía eólica terrestre", aunque las encuestas de opinión pública mostraron lo contrario. Leo Murray de Possible (anteriormente 10:10 Climate Action) dijo: "Parece cada vez más absurdo que los conservadores hayan prohibido efectivamente la fuente de energía nueva más barata de Gran Bretaña". Como el gobierno conservador del Reino Unido se oponía a la energía eólica terrestre, intentó cancelar los subsidios existentes para las turbinas eólicas terrestres un año antes a partir de abril de 2016, aunque la Cámara de los Lores anuló esos cambios.

La industria de la energía eólica ha afirmado que la política aumentará los precios de la electricidad para los consumidores, ya que la energía eólica terrestre es una de las tecnologías energéticas más baratas, aunque el gobierno lo niega y se estima que no se construirán 2.500 turbinas. Se han planteado dudas sobre si el país cumplirá ahora con sus obligaciones renovables, ya que el Comité sobre el Cambio Climático ha declarado que podrían necesitarse 25 GW de energía eólica terrestre para 2030.

En 2020, el gobierno liderado por Boris Johnson decidió permitir la energía eólica terrestre y, desde diciembre de 2021, los promotores de energía eólica terrestre han podido competir en subastas de subsidios con la energía solar y la eólica marina. El 24 de septiembre de 2020, Boris Johnson reafirmó su compromiso con las energías renovables, especialmente la energía eólica y nuclear en el Reino Unido. Dijo que el Reino Unido puede ser la "Arabia Saudita de la energía eólica" y que

Tenemos grandes y enormes ráfagas de viento alrededor del norte de nuestro país... Escocia. Un potencial extraordinario que tenemos para el viento.

Documentos

Diciembre de 2014 fue un mes récord para la energía eólica en el Reino Unido. Se generó un total de 3,90 TWh de electricidad en ese mes, lo que satisfizo el 13,9% de la demanda eléctrica del Reino Unido. El 19 de octubre de 2014, la energía eólica suministró casi el 20% de la energía eléctrica del Reino Unido ese día. Además, como resultado de que ocho de los 16 reactores nucleares estuvieron fuera de servicio por mantenimiento o reparación, la energía eólica produjo más energía que la nuclear ese día. La semana que comenzó el 16 de diciembre de 2013, la energía eólica generó un récord de 783.886 MWh, lo que satisfizo el 13% de las necesidades totales de electricidad de Gran Bretaña esa semana. Y el 21 de diciembre se produjo una cantidad récord de electricidad diaria, con 132.812 MWh, lo que representa el 17 % de la demanda total de electricidad del país ese día.

En enero de 2018, la energía eólica medida alcanzó un máximo de más de 10 GW y contribuyó hasta un pico del 42 % del suministro total de electricidad del Reino Unido. En marzo, la generación máxima de energía eólica alcanzó los 14 GW, lo que significa que casi el 37 % de la electricidad del país fue generada por energía eólica que operaba a más del 70 % de su capacidad. El 5 de diciembre de 2019, la generación máxima de energía eólica alcanzó los 15,6 GW. Alrededor de las 2:00 a. m. del 1 de julio de 2019, la energía eólica producía el 50,64 % del suministro eléctrico, quizás la primera vez que más de la mitad de la electricidad del Reino Unido se producía mediante el viento, mientras que a las 2:00 a. m. del 8 de febrero de 2019, la energía eólica producía el 56,05 % del suministro eléctrico. La energía eólica superó por primera vez los 16 GW el 8 de diciembre de 2019 durante la tormenta Atiyah.

El día de Navidad de 2020, el 50,67 % de la energía utilizada en el Reino Unido se generó mediante energía eólica, un récord. Sin embargo, no fue la mayor cantidad diaria de energía generada por turbinas eólicas jamás vista; eso se produjo antes, en diciembre de 2020, cuando la demanda fue mayor que el día de Navidad y las turbinas eólicas suministraron el 40 % de la energía requerida por la red eléctrica nacional (17,3 GW). Sin embargo, el 26 de agosto de 2020, la energía eólica contribuyó brevemente con el 59,9 % de la combinación eléctrica de la red.

El 24 de mayo de 2022 se estableció un nuevo récord con la generación máxima de energía eólica, que alcanzó los 19,916 GW. El 2 de noviembre, la generación eólica alcanzó los 20,896 GW, lo que supone el 53 % de la electricidad de Gran Bretaña entre las 12:00 y las 12:30 horas.

El 10 de enero de 2023 se generaron 21.620 GW, la primera vez que se produjeron más de 21 GW con energía eólica en el Reino Unido.

El récord actual de generación de energía eólica es de 21,8 GW, alcanzado el 21 de diciembre de 2023.

Fabricación

En 2020, no había ningún fabricante importante de turbinas eólicas con sede en el Reino Unido: la mayoría tienen su sede en Dinamarca, Alemania y los EE. UU.

En 2014, Siemens anunció sus planes de construir instalaciones para turbinas eólicas marinas en Kingston upon Hull, Inglaterra, en un momento en que la energía eólica británica se expande rápidamente. Se esperaba que la nueva planta comenzara a producir palas de rotor de turbina en 2016. Para 2019, las palas se estaban enviando en grandes cantidades. La planta y el centro de servicio asociado, en Green Port Hull, cerca de allí, emplearán a unos 1.000 trabajadores. Las instalaciones atenderán al mercado británico, donde la electricidad que los principales productores de energía generan a partir del viento creció alrededor de un 38 por ciento en 2013, lo que representa alrededor del 6 por ciento de la electricidad total, según cifras del gobierno. En ese momento, había planes para seguir aumentando la capacidad de generación eólica de Gran Bretaña, hasta 14 GW para 2020. De hecho, esa cifra se superó a fines de 2015.

El 16 de octubre de 2014, TAG Energy Solutions anunció la paralización y el cierre parcial de su base de construcción de Haverton Hill, cerca de Billingham, con el despido de entre 70 y 100 empleados tras no poder asegurar ningún trabajo posterior tras el pedido de 16 cimientos de acero para el estuario de Humber en East Yorkshire.

En junio de 2016, Global Energy Group anunció que había firmado un contrato en asociación con Siemens para fabricar y ensamblar turbinas para el parque eólico Beatrice, en su emplazamiento de Nigg Energy Park. En el futuro, espera convertirse en un centro de excelencia y ha abierto una academia de formación para ayudar a capacitar a los trabajadores que trabajaban en alta mar para proyectos de energía verde.

Durante 2021, se invirtieron 900 millones de libras esterlinas en la fabricación de energía eólica marina en el Reino Unido. La industria eólica marina del Reino Unido empleó directamente a 19.600 personas en 2021, mientras que miles más trabajaron en empresas relacionadas.

Regiones específicas

Energía eólica en Escocia

La energía eólica es la tecnología de energía renovable de más rápido crecimiento en Escocia, con 5328 MW de capacidad instalada en marzo de 2015. Esto incluye 5131 MW de energía eólica terrestre y 197 MW de energía eólica marina.

El parque eólico Whitelee, cerca de Eaglesham, East Renfrewshire, es el mayor parque eólico terrestre del Reino Unido, con 215 turbinas eólicas Siemens y Alstom y una capacidad total de 539 MW. El parque eólico Clyde, cerca de Abington, South Lanarkshire, es el segundo parque eólico terrestre más grande del Reino Unido, con 152 turbinas y una capacidad instalada total de 350 MW. Hay muchos otros grandes parques eólicos terrestres en Escocia, en diversas etapas de desarrollo, incluidos algunos que son de propiedad comunitaria.

El parque eólico Robin Rigg, en el estuario de Solway, es el único parque eólico marino operativo a escala comercial de Escocia. Finalizado en 2010, el parque consta de 60 turbinas Vestas con una capacidad instalada total de 180 MW. Escocia también alberga dos proyectos de demostración de energía eólica marina: el proyecto de demostración Beatrice de dos turbinas y 10 MW, ubicado en el estuario de Moray, ha llevado a la construcción del parque eólico Beatrice de 84 turbinas y 588 MW, que comenzará en 2017, y la turbina eólica marina de demostración Fife Energy Park de una sola turbina y 7 MW en el estuario de Forth. También hay otros proyectos de demostración y a escala comercial en las etapas de planificación.

La ubicación de las turbinas suele ser un problema, pero varios estudios han demostrado que la comunidad local acepta la energía eólica en Escocia. Existe un mayor potencial de expansión, especialmente en alta mar, dadas las altas velocidades medias del viento, y se están planificando varios parques eólicos marinos de gran tamaño.

El Gobierno escocés ha alcanzado su objetivo de generar el 50% de la electricidad de Escocia a partir de energías renovables para 2015, y espera alcanzar el 100% para 2020. Las energías renovables produjeron el 97,4% de la electricidad neta de Escocia en 2020, principalmente a partir de energía eólica.

En julio de 2017 comenzaron los trabajos de puesta en marcha de un parque eólico flotante experimental conocido como Hywind en Peterhead. Se espera que el parque eólico suministre energía a 20.000 hogares. Fabricadas por Statoil, las turbinas flotantes pueden ubicarse en el agua hasta un kilómetro de profundidad. En sus primeros dos años de funcionamiento, la instalación, con cinco turbinas eólicas flotantes, que dan una capacidad instalada total de 30 MW, ha alcanzado un factor de capacidad medio superior al 50%.

Véase también

Listas relacionadas
  • Listas de parques eólicos offshore por país
  • Listas de parques eólicos offshore por área de agua
  • Listas de parques eólicos por país
  • Lista de centrales eléctricas en Escocia#Wind power
  • Lista de fabricantes de turbinas de viento
Páginas relacionadas con el Reino Unido
  • Energía renovable en el Reino Unido
  • Energía renovable en Escocia
  • Energía solar en el Reino Unido
  • Potencia geotérmica en el Reino Unido
  • Biocombustibles en el Reino Unido
  • Hydroelectricity in the United Kingdom
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  • Política energética del Reino Unido
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Desarrolladores y operadores
  • Baywind Energy Co-operative
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  • DONG Energy
  • Ecotricity
  • EDF
  • Good Energy
  • REG WindPower
  • RWE npower
  • SSE
  • Talisman Energy
  • Vattenfall
  • Westmill Wind Farm Cooperativa
Otros asuntos conexos
  • Impacto ambiental del poder eólico
  • Amigos de la Tierra
  • Costo de la electricidad por fuente
  • Electricidad renovable y la rejilla
  • Energía renovable en la Unión Europea
  • Energía renovable por país
  • United Kingdom National Renewable Energy Action Plan
  • Zona de protección especial

Referencias

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