Articulo de referencia

Energía en Japón

Torres de alta tensión en Japón Japón es un importante consumidor de energía, ocupando el quinto lugar a nivel mundial en consumo de energía primaria . Los combustibles fósiles ...

Torres de alta tensión en Japón

Japón es un importante consumidor de energía, ocupando el quinto lugar a nivel mundial en consumo de energía primaria . Los combustibles fósiles representaron el 67% de la energía primaria de Japón en 2023. [ 1 ] [ 2 ] Japón importa la mayor parte de su energía debido a la escasez de recursos nacionales. En 2022, el país importaba el 97% de su petróleo y era el mayor importador mundial de gas natural licuado (GNL). [ 3 ]

Japón está aumentando su dependencia de las energías renovables para reemplazar los combustibles fósiles importados, y en 2019 las energías renovables representaron el 7,8% del suministro de energía primaria. Japón se ha comprometido a alcanzar cero emisiones netas para 2050, estableciendo una meta de reducir las emisiones de GEI en un 60% con respecto a los niveles de 2013 para 2035 y en un 73% para 2040. [ 4 ] [ 5 ] Además, el 7.º Plan Estratégico de Energía también ha establecido la meta de participación de energías renovables en un 40-50% para el año 2040. A partir de 2024, la participación de la energía renovable en la generación total de electricidad alcanzó el 26,7%, un aumento con respecto al 25,7% en 2023. [ 6 ]

Japón puso en marcha su primer reactor nuclear comercial en 1966, estableciendo la energía nuclear como una prioridad estratégica nacional a partir de 1973. Tras el accidente nuclear de Fukushima en 2011, esta estrategia se reevaluó y se introdujeron nuevos planes para utilizar la energía nuclear de forma proactiva . [ 5 ] Se añadieron nuevos planes en el 7.º Plan Estratégico de Energía: planificar la construcción y el uso de una energía nuclear más segura y eficiente, teniendo en cuenta el consentimiento de la comunidad local, modificar la norma del límite de 60 años para excluir el período de cierre, e implementar el plutonio en al menos 12 centrales nucleares para el año fiscal 2030. [ 5 ]

Antes del accidente, los reactores nucleares aportaban aproximadamente el 30% de la electricidad de Japón, y el país ahora aspira a que la energía nuclear represente al menos el 20% de su producción eléctrica para 2030. [ 7 ] El accidente de Fukushima también provocó una reducción del 16% en el suministro total de energía primaria (TPES) entre 2010 y 2019. Sin embargo, debido a las necesidades actuales de la Transformación Digital (DX) y la Transformación Verde (GX), derivadas de la enorme demanda de electricidad de la IA, los centros de datos y la fabricación de semiconductores, se espera que la demanda de electricidad aumente. [ 5 ] Además, el gobierno también se ha fijado el objetivo de elevar la tasa de autosuficiencia energética de Japón a entre el 30% y el 40% para el año fiscal 2040. [ 5 ] Por lo tanto, es más probable que aumente el uso de la energía nuclear. [ 5 ]

Descripción general

PIB frente al consumo de energía, 1968-2012
Desarrollo de las emisiones de dióxido de carbono

Historia

En el período de posguerra, la política energética de Japón experimentó una transformación significativa al enfrentarse a la escasez de recursos energéticos internos. Inicialmente, Japón dependía en gran medida del carbón, que representaba más del 80 % de sus necesidades energéticas en la década de 1950, impulsando su rápida industrialización y apoyando su recuperación económica. El carbón era fundamental para el funcionamiento de fábricas, ferrocarriles y otras infraestructuras críticas. Sin embargo, a finales de la década de 1950 y principios de la de 1960, Japón se decantó por el petróleo debido a su rentabilidad, mayor densidad energética y los desafíos que planteaban las interrupciones en el suministro interno de carbón. En la década de 1970, el petróleo dominaba la matriz energética de Japón, representando más del 70 % de sus necesidades energéticas, impulsado por la rápida urbanización y la expansión de los sectores del transporte y la manufactura. La crisis del petróleo de 1973 marcó un punto de inflexión, exponiendo la vulnerabilidad de Japón a las perturbaciones del suministro externo e impulsando los esfuerzos por diversificar sus fuentes de energía. Durante este periodo surgió el gas natural licuado (GNL) como una alternativa viable, valorada por su menor impacto ambiental, su flexibilidad y su creciente disponibilidad global. Japón firmó su primer acuerdo de importación de GNL en 1967 y, en la década de 1990, las alianzas con países de Oriente Medio, en particular Qatar, consolidaron el GNL como pilar fundamental de su política energética. Estos cambios energéticos —del carbón al petróleo y al GNL— reflejan la adaptación estratégica de Japón a la dinámica energética mundial, garantizando un suministro estable a la vez que fomenta vínculos económicos y políticos más estrechos con regiones ricas en recursos como el Golfo. [ 10 ]

El rápido crecimiento industrial de Japón desde el final de la Segunda Guerra Mundial duplicó el consumo energético del país cada cinco años hasta la década de 1990. Durante el período de crecimiento acelerado de 1960 a 1972, el consumo energético creció mucho más rápido que el PIB, duplicando el consumo energético mundial de Japón. Para 1976, con solo el 3% de la población mundial, Japón consumía el 6% del suministro energético global.

En comparación con otras naciones, la electricidad en Japón es relativamente cara, [ 11 ] y, desde la pérdida de la energía nuclear tras el terremoto y el tsunami de Fukushima, el costo de la electricidad ha aumentado significativamente. [ 12 ]

Tras el accidente nuclear de Fukushima en 2011 , el gobierno realizó importantes revisiones, que se esbozaron por primera vez en el Plan Estratégico de Energía de 2014. Estas revisiones se centraron en la reestructuración del sistema de tarifas de alimentación (FIT), priorizando la difusión de recursos renovables sobre los combustibles fósiles y utilizando Fukushima como centro neurálgico para las industrias energéticas no fósiles. [ 13 ]

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en el consumo de energía. Si bien las emisiones de energía de 2020-2021 se mantuvieron estables, el consumo repuntó en 2022. [ 14 ]

Fuentes de energía

Una gasolinera de autoservicio Eneos en Ebina, Kanagawa.

En 1950, el carbón cubría la mitad de las necesidades energéticas de Japón, la energía hidroeléctrica un tercio y el petróleo el resto. Para 2001, la contribución del petróleo había aumentado al 50,2 % del total, con incrementos también en el uso de la energía nuclear y el gas natural. Actualmente, Japón depende en gran medida de los combustibles fósiles importados para satisfacer su demanda energética. [ 15 ]

En 2024, la electricidad generada a partir de combustibles fósiles cayó un 65,1% en comparación con el 66,6% del año anterior. [ 16 ] Sin embargo, tanto el gas natural como el carbón se mantuvieron prácticamente sin cambios: GNL en un 29,1% y carbón en un 28,2%. [ 16 ]

Aceite

Tras las dos crisis del petróleo de la década de 1970 (1973 y 1979), Japón se esforzó por diversificar sus recursos energéticos para aumentar su seguridad energética . El consumo interno de petróleo de Japón disminuyó ligeramente, pasando de unos 5,1 millones de barriles (810 000 ) diarios a finales de la década de 1980 a 4,9 millones de barriles (780 000 m³) diarios en 1990. Si bien el uso de petróleo del país disminuyó, el uso de energía nuclear y gas natural aumentó sustancialmente. Varias industrias japonesas, como las compañías eléctricas y las siderúrgicas , cambiaron el petróleo por el carbón, la mayor parte del cual es importado. Las reservas probadas de petróleo de Japón ascienden a un total estimado de 44 millones de barriles. [ 19 ]  

Las reservas estatales equivalen a unos 92 días de consumo y las reservas privadas a otros 77 días, para un total de 169 días o 579 millones de barriles (92.100.000 ) . [ 20 ] [ 21 ] La Reserva Estatal de Petróleo de Japón está gestionada por la Corporación Nacional de Petróleo, Gas y Metales de Japón. [ 22 ] Japón fue el quinto mayor consumidor de petróleo y el cuarto mayor importador de crudo del mundo en 2019. [ 23 ] 

La demanda de petróleo ha estado disminuyendo en Japón, especialmente antes y después del terremoto de Tohoku en 2011. Si bien el consumo de petróleo fue superior a 5 millones de barriles por día (bpd) durante décadas, este había disminuido a 3,22 millones de bpd para 2017. [ 24 ] A partir de 2016, India, [ 25 ] Arabia Saudita [ 26 ] y Texas [ 27 ] han superado a Japón en consumo de petróleo. Una disminución adicional a 3,03 millones de bpd o poco menos de 176 millones de kilolitros (preliminar) se registró en 2018. [ 28 ] El consumo de crudo disminuyó aún más durante la primera mitad de 2020 a 303/141 = 2,15 millones de bpd , pero esa cifra probablemente no incluye los productos refinados que se importan cada vez más directamente en lugar de transformarse.

En 2022, las importaciones de petróleo crudo de Japón aumentaron a 2,5 millones de barriles por día (b/d), un incremento con respecto a los 2,3 millones de b/d de 2021, a pesar de una tendencia decreciente de las importaciones durante la última década, que ahora son casi 0,9 millones de b/d inferiores a los niveles de 2013. Oriente Medio siguió siendo la principal fuente, representando el 93% de las importaciones. Simultáneamente, las adquisiciones de petróleo crudo de Japón procedentes de Rusia disminuyeron al 1% del total, una reducción con respecto al 4% del año anterior, tras la invasión rusa de Ucrania . [ 3 ]

Gas natural

Japón se clasificó como el mayor importador mundial de gas natural licuado (GNL). [ 23 ]

Debido a que la producción nacional de gas natural es mínima, la creciente demanda se satisface con mayores importaciones. Los principales proveedores de GNL de Japón en 2016 fueron Australia (27%), Malasia (18%), Qatar (15%), Rusia (9%) e Indonesia (8%). [ 29 ] En 1987, los proveedores fueron Indonesia (51,3%), Malasia (20,4%), Brunéi (17,8%), Emiratos Árabes Unidos (7,3%) y Estados Unidos (3,2%). En 2017, Japón consumió 4,7 billones de Btu (1377 TWh) de metano importado. [ 18 ]

La nueva estrategia japonesa de GNL, publicada en mayo de 2016, prevé la creación de un mercado líquido y un centro internacional de GNL en Japón. Esto promete cambiar radicalmente el sistema tradicional de precios basado en el JCC (petróleo crudo) en Japón, y potencialmente también en toda la cuenca del Pacífico. Sin embargo, el camino hacia la creación del centro y la fijación de precios en dicho centro a principios de la década de 2020, tal como lo prevé la estrategia, no será sencillo. [ 31 ]

En 2022, las importaciones de GNL de Japón disminuyeron a 3,3 Tcf desde 3,6 Tcf en 2021, pero siguió siendo el principal importador mundial de GNL, superando a China. La contribución de Australia a las importaciones de Japón aumentó del 36% al 42%, reafirmando su estatus como principal proveedor de GNL de Japón. Por el contrario, la participación de Qatar cayó del 13% al 4%. A pesar del compromiso de Japón de reducir la dependencia energética de Rusia, en línea con el tope de precios del G7 al petróleo crudo ruso, sus importaciones de GNL de Rusia se mantuvieron estables, respaldadas por una exención para el proyecto Sakhalin -2. [ 3 ]

Japón se ha fijado como objetivo político reducir la participación del GNL en su generación de energía del 34 % en 2022 al 20 % para 2030. Siendo la principal fuente de energía en 2022, con un 34 %, el consumo de GNL ha disminuido desde 2019, influenciado por la reactivación de centrales nucleares, el lento crecimiento económico, los altos precios internacionales del GNL y la mejora de la eficiencia energética. Japón posee la mayor capacidad de almacenamiento de GNL del mundo, estimada en 425.100 millones de pies cúbicos, que desempeña un papel fundamental en la gestión de las fluctuaciones estacionales de la demanda y las posibles interrupciones del suministro. Además, entre 2009 y 2023, los niveles de inventario de GNL en Japón variaron entre el 32 % y el 66 % de su capacidad de almacenamiento. [ 32 ]

La relación de Japón con las naciones de Oriente Medio, en particular con Qatar, ha desempeñado un papel crucial en la configuración de sus importaciones de gas natural licuado (GNL) y su seguridad energética. Tras la adopción del GNL en la década de 1960, la transición de Japón hacia fuentes de energía más limpias y rentables ha propiciado alianzas a largo plazo con los estados del Golfo. Qatar, sede del mayor yacimiento de gas no asociado del mundo, se convirtió en un proveedor dominante de GNL para Japón en 1997, con acuerdos que priorizan la fiabilidad, la optimización de costes y los sistemas de suministro integrados. Estos vínculos no solo han contribuido a la estabilidad energética de Japón, sino que también han fortalecido el comercio bilateral y la cooperación tecnológica, reflejando una mayor interdependencia entre Japón y la región del Golfo. [ 33 ]

En el marco del 7.º Plan Estratégico de Energía, Japón elevó su objetivo de autodesarrollo de petróleo y gas natural a más del 50 % para 2030 y al 60 % para 2040, incrementando su participación accionaria en proyectos en el extranjero. Si bien Japón seguirá dependiendo del GNL, también está trabajando para descarbonizar la cadena de valor del GNL y reducir las emisiones. [ 34 ]

Carbón

En 2019, un tercio de la electricidad en Japón se generaba a partir del carbón y era el tercer mayor importador de carbón después de China e India en 2019. [ 23 ] Los objetivos del gobierno apuntaban a reducir esa proporción a una cuarta parte mediante el cierre de centrales eléctricas de carbón más antiguas y menos eficientes. [ 35 ] En 2017, Japón consumió 4,738 cuatrillones de Btu (1388 TWh) de carbón importado . [ 18 ] En julio de 2020, el ministro de Industria, Hiroshi Kajiyama, anunció que alrededor de 100 centrales de carbón se cerrarían para 2030. [ 36 ] En 2023, Japón dijo que no comenzaría a construir más centrales de carbón nuevas sin mitigación (sin captura y almacenamiento de carbono ). [ 37 ] Japón planea eliminar gradualmente el carbón sin mitigación para 2035. [ 38 ]

En 2022, las importaciones de carbón de Japón se mantuvieron en 202 millones de toneladas cortas. Las importaciones rusas disminuyeron significativamente de 22 millones a 13 millones de toneladas cortas, compensadas por los aumentos provenientes de Indonesia, Canadá y Australia. El carbón bituminoso representó el 89% de las importaciones de carbón térmico , una ligera disminución con respecto al año anterior. Las principales fuentes —Australia, Indonesia, Rusia y Estados Unidos— contribuyeron con el 94% del total, una disminución del 3% con respecto a 2021. [ 3 ]

La contribución de la generación de energía a partir del carbón disminuyó del 30,2% en 2016 al 26,5% en 2021, pero luego experimentó un aumento al 27,8% en 2022. [ 40 ]

Japón se ha fijado como objetivo político reducir la participación del carbón en la generación de electricidad del 31 % en 2022 al 19 % en 2030. Como parte de esta iniciativa, se prevé el cierre o la suspensión de aproximadamente el 90 % de las centrales eléctricas de carbón ineficientes, lo que equivale a unas 100 instalaciones, reduciendo así la capacidad total instalada de carbón de Japón en aproximadamente un 40 %. Además, para mitigar aún más el impacto ambiental, las nuevas centrales eléctricas de carbón deben incorporar medidas de reducción de emisiones, como la mezcla de carbón con un 20 % de amoníaco o un 25 % de pellets de madera para reducir significativamente las emisiones de dióxido de carbono . [ 41 ]

Energía nuclear

La central nuclear de Onagawa , un complejo de tres reactores BWR típico de las centrales nucleares de Japón.

Tras el discurso de Eisenhower sobre Átomos para la Paz , Estados Unidos ayudó a Japón a desarrollar su programa de energía nuclear. Cuando Japón decidió incursionar en el campo de la energía nuclear, importó tecnología de Estados Unidos y obtuvo uranio de Canadá , Francia , Sudáfrica y Australia . El primer reactor nuclear se puso en marcha en 1966; desde entonces hasta 2010, se abrieron 54 reactores nucleares más, con una capacidad de generación total de 48.847 MW. [ 42 ] La proporción de generación de energía nuclear con respecto a la producción total de electricidad aumentó del 2% en 1973 a alrededor del 30% en marzo de 2011. [ 43 ] Durante la década de 1980, el programa de energía nuclear de Japón fue fuertemente rechazado por grupos ambientalistas , particularmente después del accidente de Three Mile Island en Estados Unidos. En la década de 2000, Japón contaba con algunos de los modernos reactores avanzados de agua en ebullición , incluidos algunos de los primeros reactores avanzados de Generación III . En Rokkasho, Aomori, se construyó una instalación para enriquecer combustible nuclear, gestionar los residuos nucleares y reciclar el combustible nuclear gastado.

El terremoto y tsunami de Tōhoku de 2011 dañó algunos reactores nucleares y fue la causa inmediata del accidente nuclear de Fukushima . Esto causó mucha incertidumbre y temor sobre la liberación de material radiactivo, además de destacar las preocupaciones continuas sobre los estándares de diseño sísmico (véase Energía nuclear en Japón §Sismicidad ). [ 44 ] El 5 de mayo de 2012, Japón cerró el último reactor nuclear, la primera vez que no hubo producción de energía nuclear desde 1970. [ 45 ] El 16 de junio, el primer ministro Yoshihiko Noda ordenó el reinicio de los reactores número 3 y 4 de la planta nuclear de Ōi , diciendo que el sustento de la gente debe ser protegido. [ 46 ] El reactor número 3 de la planta nuclear de Ōi se reinició el 2 de julio, [ 47 ] y el número 4 comenzó a operar el 21 de julio. [ 48 ] Sin embargo, en septiembre de 2013 la planta se cerró nuevamente para realizar inspecciones de seguridad exhaustivas. [ 49 ]

A finales de 2015, ambos reactores de la central nuclear de Sendai habían reabierto y reanudado la producción de energía nuclear. Otras centrales nucleares, como la de Takahama , han recibido permiso para reabrir, y otros reactores nucleares están comenzando el proceso de reinicio. [ 50 ]

En un borrador del séptimo plan energético a largo plazo de Japón (diciembre de 2024), el gobierno japonés expresa el objetivo de que la energía nuclear represente el 20% del suministro energético de Japón para 2040, un aumento con respecto al 8,5% en 2023. [ 51 ] Este objetivo se elevó para aumentar la tasa de autosuficiencia energética de Japón a aproximadamente entre el 30 y el 40% para 2040. [ 52 ]

El séptimo Plan Estratégico de Energía de Japón enfatiza aún más el uso proactivo de la energía nuclear, impulsado por la creciente demanda de energía para obtener más energía con la Transformación Digital (DX) y la Transformación Verde (GX). [ 52 ]

Japón ha reestructurado el uso de la energía nuclear de varias maneras. Una de ellas es la reconstrucción de un nuevo reactor avanzado que incorpora mecanismos de seguridad mejorados y que solo se aprobará con el consentimiento de las comunidades locales. Además, en virtud de la Ley de Fuentes de Energía para la Descarbonización de GX, se propone un nuevo sistema que excluye los períodos de parada del límite máximo de operación de 60 años. Asimismo, Japón continuará promoviendo su sistema de reciclaje de combustible nuclear. El plan consiste en reprocesar el combustible nuclear usado para extraer plutonio, que luego puede reutilizarse como combustible MOX en reactores nucleares. Este proceso se conoce como plutérmico . Japón aspira a tener al menos 12 reactores que utilicen combustible MOX para el año fiscal 2030. El gobierno está trabajando actualmente para completar la planta de reprocesamiento de Rokkasho y la planta de fabricación de combustible MOX. [ 52 ]

Como resultado, en comparación con el 7,7% de participación de la generación nuclear en 2023, ha aumentado al 8,2% en 2024. [ 53 ]

La política de aumentar la participación de la energía nuclear, que data de 2015, revirtió una decisión del anterior Partido Demócrata. [ 43 ]

A partir de 2025, los reactores en funcionamiento son:

  • A partir de 2025, el gobierno trabajó para reactivar las centrales nucleares de Onagawa y Shimane, ambas certificadas para cumplir con los nuevos estándares regulatorios. [ 63 ]
  • La central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa también estaba siendo objeto de intensos esfuerzos para su reactivación con el fin de satisfacer la demanda de suministro eléctrico y reducir las disparidades de precios en el este de Japón. [ 63 ]

Energías renovables

El Cuarto Plan Estratégico de Energía estableció el objetivo de participación renovable en un 40 a 50% para el año fiscal 2040. [ 52 ] En los próximos 15 años , Japón tiene la intención de invertir $700 mil millones en energía renovable. [ 64 ] Una iniciativa que el gobierno japonés ha implementado para aumentar la cantidad de energía renovable producida y comprada en Japón es el esquema de tarifa de alimentación. Japón había pasado de los Estándares de Cartera Renovable (RPS) anteriores a cambiar la inversión a una Tarifa de Alimentación (FIT) en julio de 2012. [ 65 ] El esquema incentiva a las empresas a invertir en energía renovable al proporcionar precios fijos para varios tipos de energía renovable. Las iniciativas parecen estar funcionando, ya que la capacidad de generación de energía renovable ahora se encuentra en 26,2 GW, en comparación con 20,9 GW en 2012. [ 66 ]

El 3 de julio de 2018, el gobierno de Japón se comprometió a aumentar las fuentes de energía renovable , incluidas la eólica y la solar, del 15 % al 22-24 % para 2030. La energía nuclear cubrirá el 20 % de las necesidades energéticas del país como fuente de energía libre de emisiones. Esto ayudará a Japón a cumplir con sus compromisos en materia de cambio climático. [ 67 ]

En octubre de 2021, el gabinete de Japón aprobó un nuevo objetivo del 36-38% de participación de energías renovables en la generación de energía para 2030. El objetivo nuclear del 20-22% se mantuvo sin cambios. [ 68 ]

Se estima que en 2022 las energías renovables representarán el 22,7% de la generación total de electricidad de Japón, incluido el consumo en el lugar de generación, lo que supone un ligero aumento respecto al 22,4% del año anterior. [ 40 ]

En 2024, la proporción de energía renovable en la generación total de electricidad alcanzó el 26,7%, un aumento con respecto al 25,7% de 2023. [ 69 ]

energía hidroeléctrica

La principal fuente de energía renovable del país es la hidroeléctrica, con una capacidad instalada de aproximadamente 27 GW y una producción de 69,2 TWh de electricidad en 2009. [ 70 ] Según el Ministerio de Medio Ambiente, Japón aún cuenta con 14.440 MW de potencial para la energía hidroeléctrica a pequeña y mediana escala. En los últimos años, Japón se ha centrado particularmente en instalaciones mini y microhidroeléctricas, especialmente en regiones montañosas con menor impacto ambiental. [ 65 ]

energía solar

Japón fue el segundo mayor productor mundial de energía solar a principios de la década de 2000, aunque su contribución al total fue muy pequeña en aquel entonces. Alemania lo superó en 2005, año en el que Japón representó el 38% del suministro mundial, frente al 39% de Alemania. [ 72 ] [ 73 ] Desde entonces, Japón tardó en aumentar su capacidad solar en comparación con otros países hasta 2012.

El 1 de julio de 2012, tras el desastre nuclear de Fukushima, el gobierno japonés introdujo nuevas tarifas para la energía renovable. Estas tarifas, fijadas en 42 yenes por kWh durante los próximos 20 años para los productores de energía solar, se encontraban entre las más altas del mundo. [ 74 ] [ 75 ] Con los incentivos vigentes, Japón añadió 1718 MW de energía solar en 2012. A finales de ese año, la capacidad solar total de Japón era de 7,4 GW. [ 76 ] Japón ha experimentado un crecimiento sostenido de la capacidad solar fotovoltaica después de 2012, alcanzando una capacidad instalada acumulada de 34 GW a finales de 2015, generando el 3,5 % del consumo nacional de electricidad en ese año.

En 2022, la electricidad producida por sistemas solares fotovoltaicos (FV) representó el 9,9% de la producción total anual de electricidad, lo que refleja un crecimiento de 0,6 puntos porcentuales con respecto al 9,3% de 2021. [ 40 ]

A partir de 2024, el uso de energía solar ha alcanzado el 11,4%, acercándose lentamente al objetivo del 15% para 2030. [ 69 ]

energía eólica

Las turbinas del parque eólico de la meseta de Nunobiki , uno de los parques eólicos más grandes de Japón, con 33 turbinas.

En el sector eléctrico de Japón , la energía eólica genera una pequeña proporción de la electricidad del país. Se estima que Japón tiene un potencial de 144 gigavatios (GW) de energía eólica terrestre y 608 GW de capacidad eólica marina. [ 77 ] En 2023, el país contaba con una capacidad instalada total de 5,2 GW.

En 2018, los objetivos gubernamentales para el despliegue de energía eólica eran relativamente bajos en comparación con otros países, alcanzando el 1,7% de la producción de electricidad para 2030. [ 78 ]

En diciembre de 2020, el gobierno japonés anunció planes para instalar hasta 45 GW de energía eólica marina para 2040. [ 79 ]

En 2022, la energía eólica contribuyó con el 0,85% de la producción de electricidad, experimentando una ligera disminución con respecto al 0,88% del año anterior. [ 40 ]

Energía geotérmica

La central geotérmica de Matsukawa, la primera central geotérmica comercial de Japón.

Japón cuenta con emplazamientos favorables para la energía geotérmica debido a su proximidad al arco Izu-Bonin-Mariana . El sector de la energía geotérmica de Japón aprovecha la actividad volcánica del país, lo que lo sitúa entre los países con alto potencial para el desarrollo de energías renovables [ 80 ]. La geografía de Japón a lo largo del Cinturón de Fuego del Pacífico, combinada con su abundancia de volcanes activos, crea condiciones ideales para el desarrollo de centrales geotérmicas.

En 2007, Japón tenía 535,2 MW de capacidad instalada de generación eléctrica, aproximadamente el 5% del total mundial. [ 81 ] [ 82 ] La energía geotérmica desempeña un papel secundario en el sector energético del país: en 2013 suministró 2596 GWh de electricidad, lo que representa aproximadamente el 0,25% del suministro total de electricidad del país. [ 83 ]

El desarrollo de nuevas centrales geotérmicas se ha ralentizado desde mediados de la década de 1990. Muchos emplazamientos potenciales se encuentran en áreas protegidas por el gobierno y destinos turísticos populares, incluyendo aguas termales tradicionales u onsen . [ 82 ] [ 84 ] Las aguas termales son un aspecto notable de la cultura onsen de Japón y a menudo se consideran en debates sobre política energética y desarrollo geotérmico debido a sus funciones culturales y económicas. [ 85 ] [ 86 ] Las comunidades locales en estas áreas, que frecuentemente dependen de los ingresos turísticos de los onsen, han expresado reservas sobre el impacto potencial de los proyectos geotérmicos en el paisaje y la industria turística. [ 87 ] [ 88 ] La central geotérmica de Sumikawa, ubicada dentro del Parque Nacional Towada-Hachimantai, es uno de los dieciocho emplazamientos geotérmicos de Japón y uno de los siete en la región norte de Honshu (Tohoku). En funcionamiento desde 1995, la central geotérmica de Sumikawa genera 50.000 kW de energía eléctrica y agua caliente, abasteciendo a la ciudad de Kazuno y sus alrededores, donde viven aproximadamente 32.000 residentes. [ 89 ]

La energía geotérmica ha aumentado en los últimos años debido a la crisis energética japonesa tras el desastre de Fukushima y el posterior cierre de la mayoría de las centrales nucleares del país. Empresas y el gobierno están considerando actualmente más de 60 posibles emplazamientos para el desarrollo de nuevas centrales geotérmicas. El potencial total estimado de capacidad de energía geotérmica es de 23 GW, la tercera mayor cantidad del mundo después de Estados Unidos e Indonesia. [ 84 ] Japón ocupa el tercer lugar en el mundo en términos de potencial geotérmico, con más de 100 volcanes que contribuyen a sus perspectivas energéticas. [ 89 ] Lista de volcanes en Japón .

De los 100 volcanes con potencial de energía geotérmica, la mayoría de las 20 principales centrales geotérmicas de Japón se encuentran en las regiones de Tohoku y Kyushu, que albergan algunas de las fuentes termales más abundantes del país. [ 13 ]

El desarrollo de la energía geotérmica en Japón enfrenta desafíos significativos para equilibrar el desarrollo energético con la preservación de la cultura tradicional de las aguas termales ( onsen ). [ 34 ] Si bien posee el tercer mayor potencial de energía geotérmica del mundo, muchos residentes están preocupados por la posible escasez de aguas termales. [ 90 ] Estas preocupaciones son particularmente comunes en áreas turísticas como Beppu, donde las aguas termales desempeñan un papel esencial tanto en la cultura local como en la economía. [ 90 ] Además, alrededor del 80% de los recursos geotérmicos de Japón se encuentran dentro de parques nacionales o lugares con protección similar, donde las estrictas regulaciones ambientales, como las de la Ley de Parques Naturales y la Ley de Aguas Termales, complican los permisos relacionados con las aguas termales. [ 34 ]

El borrador de 2025 del 7.º Plan Estratégico de Energía introdujo el Proyecto Frontera Geotérmica y el Paquete de Desarrollo Geotérmico Acelerado. Estas iniciativas buscan ampliar el conocimiento científico de los recursos geotérmicos, al tiempo que garantizan que las empresas locales de aguas termales sean respetadas y apoyadas mediante el consentimiento de la comunidad. [ 34 ]

Residuos y energía de biomasa

En septiembre de 2011, Japón contaba con 190 generadores conectados a plantas de tratamiento de residuos municipales y 70 plantas independientes que utilizaban biomasa como combustible para producir energía. Además, otros 14 generadores se utilizaban para quemar carbón y biomasa. En 2008, Japón produjo 322 millones de toneladas de biomasa y convirtió el 76 % de la misma en energía. [ 91 ]

En 2022, la proporción de electricidad generada a partir de energía de biomasa aumentó al 4,6%, un incremento respecto al 4,1% del año anterior. [ 40 ]

energía oceánica

En 2012, el gobierno anunció planes para construir centrales experimentales de energía mareomotriz y undimotriz en zonas costeras. La construcción de los proyectos, cuyas ubicaciones aún no se habían determinado, habría comenzado en 2013. [ 92 ]

Existe potencial para generar energía mareomotriz en el Mar Interior de Seto, lo que contribuye al objetivo de neutralidad de carbono de Japón para 2050. Mediante modelos oceánicos de alta resolución, los investigadores han identificado varias ubicaciones adecuadas para el desarrollo de la energía mareomotriz, como el estrecho de Naruto, el estrecho de Akashi, el estrecho de Kurushima y el estrecho de Obatake. El estudio concluyó que la instalación de turbinas mareomotrices en el estrecho de Obatake, en la prefectura de Yamaguchi, podría suministrar electricidad a aproximadamente 100 000 hogares. Además, la implementación del proyecto del estrecho de Obatake ayudaría a reducir las emisiones de carbono en unas 198 000 toneladas de CO₂ al año. [ 93 ]

Baterías

El sector energético de Japón ha experimentado una expansión significativa de la capacidad de energía renovable, con un crecimiento superior al 30 % en los últimos cinco años, lo que ha impulsado la demanda de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS). Más de la mitad de los 2,4 gigavatios de capacidad adjudicados en las recientes subastas de energía baja en carbono a largo plazo se destinaron a empresas o consorcios extranjeros, con proyectos importantes que incluyen más de 1,37 GW de nueva capacidad BESS y más de 6,7 GWh de capacidad energética aprobada para 2024. [ 94 ] La subasta de fuentes de energía para la descarbonización a largo plazo de Japón incentiva el desarrollo de BESS al garantizar la recuperación de los costos fijos durante 20 años. Sin embargo, la limitada volatilidad de los precios y un precio mínimo en el mercado eléctrico japonés pueden limitar la rentabilidad para los operadores de BESS, lo que subraya la necesidad de nuevas reformas. [ 95 ]

sector eléctrico

Producción de electricidad en Japón por fuente
Mapa de la red de distribución eléctrica de Japón , que muestra los sistemas incompatibles entre regiones.
La estación convertidora de frecuencia de Sakuma

En 2014, Japón ocupó el quinto lugar en el mundo por producción de electricidad, después de Estados Unidos , China , Rusia e India, con 934 TWh producidos durante ese año. [ 96 ] Se estima que la generación neta de electricidad de Japón fue de aproximadamente 950 teravatios-hora (TWh) en 2019 y ha disminuido en general en aproximadamente un 11% desde 2010. [ 97 ] En 2019, la generación neta de electricidad de Japón disminuyó casi un 4% con respecto al nivel de 2018 como resultado del clima cálido del invierno y la menor producción industrial. [ 23 ] [ 98 ] [ 99 ]

En términos de consumo de electricidad per cápita, la persona promedio en Japón consumió 8459 kWh en 2004, en comparación con los 14 240 kWh del estadounidense promedio. En este sentido, ocupó el puesto 18 entre los países del mundo. Su consumo de electricidad per cápita aumentó un 21,8 % entre 1990 y 2004. [ 100 ]

Japón tenía 282 GW de capacidad total instalada de generación de electricidad en 2010, la tercera más grande del mundo después de Estados Unidos y China. Sin embargo, después de los daños del terremoto de 2011, la capacidad se estima en alrededor de 243 GW a mediados de 2011. [ 15 ] Fue uno de los mayores usuarios de energía solar del mundo, en cuarto lugar después de Alemania, Italia y China. Con 53 unidades de reactores de generación de energía nuclear activas en 2009, ese año Japón ocupó el tercer lugar en el mundo en ese aspecto, después de Estados Unidos (104 reactores) y Francia (59). [ 101 ] Casi una cuarta parte (24,93%) de su producción de electricidad provenía de plantas nucleares, en comparación con el 76,18% para Francia y el 19,66% para Estados Unidos. [ 102 ] Sin embargo, después del terremoto y tsunami de Tōhoku de 2011 y el posterior desastre nuclear de Fukushima Daiichi , todas las plantas finalmente cerraron en mayo de 2012 y la planta nuclear de Ōi se reinició y estuvo operativa entre junio de 2012 y septiembre de 2013. El 11 de agosto de 2015 [ 103 ] y el 1 de noviembre de 2015, los dos reactores nucleares de la planta nuclear de Sendai se reiniciaron respectivamente. [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] Desde la interrupción de la generación causada por el desastre de Fukushima, se han tomado medidas rápidas para liberalizar el mercado eléctrico . [ 107 ] [ 108 ] Una forma en que esto se hizo en Japón es a través del esquema de tarifa de alimentación . Esto se anunció en 2012 como consecuencia directa del desastre de Fukushima. El esquema de tarifa de alimentación incentiva a los operadores de servicios públicos y a las empresas a comprar e invertir en energía renovable. [ 109 ] El Ministerio de Economía, Comercio e Industria fijó precios para diversas fuentes de energía renovable para fomentar la producción y el consumo de energía renovable. En abril de 2016, los clientes domésticos y de pequeñas empresas pudieron elegir entre más de 250 empresas proveedoras que vendían electricidad de forma competitiva. También se ha fomentado el comercio mayorista de electricidad en la Bolsa de Energía Eléctrica de Japón . [ 110 ] [ 111 ]

Japón produjo 1004,8 TWh de electricidad en 2021, cerca del 4 % de la electricidad generada en el mundo y el 8 % de la de Asia-Pacífico (el tercer mayor productor después de China e India). Japón consumió 17,03 EJ , el 3 % del consumo mundial y el 7 % del consumo de Asia-Pacífico (el tercer mayor productor después de China e India). [ 112 ]

La contribución de la energía nuclear a la generación de electricidad ha fluctuado, cayendo a cero en 2014, luego aumentando al 6,5% en 2019. Bajó al 4,3% en 2020, aumentó ligeramente al 5,9% en 2021 y luego disminuyó una vez más al 4,8% en 2022. [ 40 ]

En 2024, la energía renovable representó el 26,7% de la generación total de electricidad de Japón, un aumento con respecto al año anterior, que fue del 25,7%. [ 16 ] Específicamente, la energía solar contribuyó con el 11,4%, la hidroeléctrica con el 7,9%, la biomasa con el 5,9% y la eólica con el 1,13%. [ 16 ] El gobierno planea utilizar la licitación pública bajo la Ley de Energía Renovable Marina de Japón para desarrollar 10 GW de proyectos de energía renovable marina para 2030 y entre 30 y 45 GW para 2040. [ 34 ]

Además, Japón se propone reducir progresivamente el coste de la electricidad renovable. En concreto, su objetivo es disminuirlo a 20 yenes/kWh para 2025, a 14 yenes/kWh para 2030 y a entre 10 y 14 yenes/kWh para 2040. El gobierno también planea aumentar la fabricación nacional de equipos de energía renovable para 2030. La cooperación entre el gobierno y las empresas privadas se considera esencial para posibilitar la producción en masa y la competitividad global. En última instancia, el gobierno espera alcanzar los 20 GW de capacidad instalada de electricidad renovable para 2040. [ 34 ]

Debido a que Japón está avanzando hacia las energías renovables, la demanda de almacenamiento de baterías a gran escala está creciendo. Mantener un equilibrio entre la oferta y la demanda es una prioridad. Para marzo de 2025, las solicitudes para conectar grandes baterías a la red habían alcanzado aproximadamente 113 GW, lo que demuestra un fuerte interés del mercado. [ 113 ] Sin embargo, solo se han aprobado 12 GW debido a las limitaciones de transmisión y la congestión de la red. Esto se debe a que el sistema eléctrico de Japón actualmente tiene más baterías residenciales que grandes sistemas de servicios públicos. Para que Japón integre el almacenamiento a gran escala, es necesario modernizar la red y expandir el almacenamiento a escala de servicios públicos para mejorar la flexibilidad general del sistema.

Red eléctrica nacional

A diferencia de la mayoría de los demás países industrializados, Japón no tiene una única red eléctrica nacional, sino que tiene redes separadas en el este y el oeste. El voltaje estándar en los enchufes es de 100 V, pero las redes operan a diferentes frecuencias: 50  Hz en el este de Japón y 60  Hz en el oeste de Japón. [ 114 ] Las redes están conectadas entre sí por tres estaciones convertidoras de frecuencia ( Higashi-Shimizu , Shin Shinano y Sakuma ), pero estas solo pueden manejar 1 GW en total. [ 115 ] También existe una estación convertidora en Minami-Fukumitsu . El terremoto y tsunami de Tōhoku de 2011 provocó que 11 reactores quedaran fuera de servicio con una pérdida de 9,7 GW. [ 115 ] Las tres estaciones convertidoras no tenían la capacidad de transferir suficiente energía de la red eléctrica occidental de Japón para ayudar significativamente a la red oriental.

Las dos redes fueron desarrolladas originalmente por compañías separadas. Tokyo Electric Light Co. se fundó en 1883, y también fue la encargada de establecer el suministro eléctrico en Japón . En 1895, la demanda había crecido lo suficiente como para que TELCO comprara equipos de generación a AEG de Alemania . [ 115 ] Lo mismo ocurrió en la parte occidental de Japón, donde General Electric fue el proveedor de Osaka Electric Lamp. [ 115 ] Los equipos de GE utilizaban el estándar estadounidense de 60  Hz, mientras que los de AEG utilizaban el estándar europeo de 50  Hz. [ 115 ]

Servicios públicos

En Japón, el mercado eléctrico está dividido en 10 empresas reguladas:

energía de hidrógeno

En marzo de 2016, el METI estableció un objetivo de 40.000 vehículos de pila de combustible de hidrógeno en las carreteras de Japón para 2020 y 160 estaciones de servicio. [ 116 ]

emisiones de carbono

Japón tiene como objetivo alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050. [ 117 ] Lograr esta meta requerirá cambios en la vida cotidiana para centrarse en la reducción de la demanda energética. Esto comienza con el ahorro de electricidad en edificios y fábricas. Además, Japón necesita invertir en tecnologías bajas en carbono, como la energía nuclear y la captura de carbono. [ 118 ]

Cooperación internacional y diplomacia energética

Las tensiones geopolíticas, como la invasión rusa de Ucrania, han fortalecido la diplomacia japonesa en materia de recursos. Esto incluye el apoyo financiero de la Corporación Nacional de Petróleo, Gas y Metales de Japón (JOGMEC) y el desarrollo de sistemas para garantizar el suministro de gas en situaciones de emergencia con la ayuda de la Agencia Internacional de Energía (AIE). [ 34 ]

Además, en los últimos años, Japón se ha centrado en la diplomacia económica verde, mediante la cual proporciona tecnología verde avanzada a países emergentes a cambio de alianzas más sólidas, particularmente en importaciones de GNL y petróleo. De esta manera, Japón busca estabilizar su sistema energético a pesar de la escasez de sus recursos energéticos internos. [ 119 ]

Véase también

Referencias

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