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Costos de la captura y almacenamiento de carbono


Varias de las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono están actualmente en fase de desarrollo y demostración, mientras otras siguen investigándose, por lo que sus costes son todavía relativamente altos, aunque con la evolución tecnológica tienden a disminuir. En casi todos los sistemas de captura y almacenamiento, los costes de captura (incluyendo la compresión) representan el mayor porcentaje de coste (cerca de tres cuartas partes).


A continuación se muestra una tabla con el coste (en dólares por tonelada) de varios componentes del sistema de captura y almacenamiento:

Componente Coste
Captura del CO2 emitido en una central eléctrica a gas 15-75 US$/t CO2 capturado
Captura del CO2 emitido en la producción de H2 (de gas natural) 5-55 US$/t CO2 capturado
Captura del CO2 emitido por otras fuentes industriales 25-115 US$/t CO2 captado
Transporte 1-8 US$/t CO2 transportado
Almacenamiento geológico 0,5-8 US$/t CO2 inyectado
Almacenamiento geológico: vigilancia y verificación 0,1-0,3 US$/t CO2 inyectado
Almacenamiento oceánico 5-30 US$/t CO2 inyectado
Carbonatación mineral 50-100 US$/t CO 2 mineralizado


En una central con un sistema de captura y almacenamiento de carbono, la necesidad de aumento del consumo energético (entre un 11% y un 22% mayor) implica un aumento de la producción de CO2 y en los costes del kWh producido en la central. Comparando una central convencional de gas natural de ciclo combinado con un sistema de captura y recuperación de petróleo, los costes varían entre el 19% y el 63%.

Sistema de central eléctrica

Ciclo combinado de gas natural

Sin captura (referencia)

0,03 - 0,05 US$/k Wh

Con captura y almacenamiento geológico

0,04 - 0,08 US$/k Wh

Con captura y recuperación de petróleo

0,04 - 0,07 US$/k Wh



Los costes por tonelada de CO2 evitado varían sustancialmente tanto con el tipo de instalación de producción como con el tipo de sistema de captura y almacenamiento implementado. Sin embargo, tomando como referencia una central de ciclo combinado de gas natural, estos costes se sitúan entre los 40-90 US$/t de CO2 evitado, aunque en algunos casos pueden sobrepasar los 200 $/t.



Central eléctrica de carbón pulverizado

Central eléctrica de ciclo combinado de gas natural

Central eléctrica de ciclo combinado con gasificación de carbón integrada

Coste de mitigación (US$/t de CO2 evitado) en central eléctrica con captura y almacenamiento geológico

30-71

38-91

14-53

Coste de mitigación (US$/t de CO2 evitado) en central eléctrica con captura y recuperación de petróleo

9-44

19-68

0



Capacidades de almacenamiento


Las capacidades indicadas en la siguiente tabla son valores teóricos, con menor margen error para los yacimientos de petróleo, pero por regla general todavía no existen estudios científicos suficientes para tener números más precisos, y las probabilidades y niveles de confianza asociados.

Tipo de depósito

Estimación inferior de la capacidad de almacenamiento (Gt de CO2)

Estimación superior de la capacidad de almacenamiento(Gt de CO2)

Yacimientos de petróleo y gas

675 *

900 *

Capas de hulla no exploradas

3-15

200

Formaciones salinas profundas

1000

10000

* Estos datos pueden aumentar en un 25% si se incluyen los yacimientos de petróleo aún no descubiertos.

En términos de potencial técnico, se estima que la capacidad mínima de almacenamiento geológico del CO2 ronda las 2000 Gt de CO2 (545 Gt de C). Otras opciones de almacenamiento como los océanos, que pueden representar varios miles de Gt, podrán ser tenidas en cuenta en caso de que las eventuales implicaciones ambientales sean significativamente reducidas, pero aún no existen datos suficientes que lo demuestren.

En la mayor parte de los escenarios de estabilización de las concentraciones atmosféricas de gases con efecto invernadero de entre 450 y 750 ppmv de CO2, el potencial económico de los sistemas de captura y almacenamiento (disminución de gases alcanzable de forma rentable en comparación con una opción especifica y teniendo en cuenta las circunstancias actuales) ascendería progresivamente desde las 220 Gt hasta las 2200 Gt de CO2 (entre 60 y 600 Gt de C), lo que significa una contribución de entre un 15% y un 55% del esfuerzo mundial de mitigación acumulativa hasta el 2100.

Para que los sistemas CAC pueda alcanzar este potencial económico serán necesarios algunos miles de instalaciones equipadas con estos sistemas y cada uno de ellos tendría que capturar entre 1 a 5 Mt de CO2 por año.