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Día mundial de la energía 14/02/2012   Sim 9   CAE www.simcae.com                  Consultoría de ingeniería              ...
Ingeniería y sostenibilidadNuestra meta es lograr un compromiso entredesarrollo y sostenibilidad a través del ahorroenergé...
Eficiencia energéticaAspectos generales
IntroducciónNos alarmamos por un incremento en lastarifas de energía, cuando en realidadestamos siendo ineficientes en su ...
Consumo de energía                             la explotación¾ Sociedad basada en                            de la energía...
Desarrollo sostenible VS Desarrollo energético sostenible          Medioambiental                               Medioambie...
Impactos ambientales en la generaciónLas centrales térmicas tienen impactos ambientales. Son responsables de:             ...
Internalización de los costes ambientales¾ Los precios de mercado no incluyen la totalidad de los costes.        ¾ Costes ...
Generación en el mercado mayoristaRégimen especial                             Régimen ordinario¾ Producción de instalacio...
La regulación eléctrica y el medioambiente             Marco regulatorio españolLey del sector        Ministerio de       ...
Marco legal de la eficiencia energética comunitario¾ Directivas europeas en el marco de la edificación:   ¾ Directiva SAVE...
Marco legal de la eficiencia energética en EspañaLa transposición de la Directiva Europea 2002/91/CE de mejora dela eficie...
Eficiencia energética   En la empresa
Cultura de gestión energética¾ Como no medimos ni conocemos la eficiencia,  nuestras soluciones se dirigen hacia cambios  ...
Energías renovables y no renovables                                          Petróleo                                     ...
Eficiencia energéticaMedidas y casos de éxito
Medidas a tomar en pymes y hoteles¾ Instalar ventanas con doble cristal o doble Distribución consumos enventana. Las pérdi...
Consumos en un hotel y medidas a tomarACS + piscina + Aire acondicionado                                     Los consumos ...
Hotel en Fuerteventura (I)¾ Hotel de 5 plantas y 375 dormitorios. Ocupación media anual del 66%.¾ Consumo anual medio de 3...
Hotel en Fuerteventura (II)Resultados:¾ Ahorro eléctrico de 28 MWh/año.¾ Reducción del consumo de propano un 50%.¾ Ahorro ...
Caso de éxito industrial, Cracking de refinería                                       ¾ Alto consumo de combustible en la ...
Subvenciones y ayudas
Subvenciones de ahorro y eficiencia energética (29 febrero)¾ MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR INDUSTRIAL:Eq...
Subvenciones de ahorro y eficiencia energética (29 febrero) ¾ DESARROLLO POTENCIAL DE COGENERACIÓN NO INDUSTRIAL: Desarrol...
Subvenciones de ahorro y eficiencia energética (29 febrero)¾ MEJORA DEL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTORPESQ...
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Simcae.ponencia eficiencia energética

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Presentación con motivo del día mundial de la energía, ayuntamiento de Arona. 14/02/2012

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Simcae.ponencia eficiencia energética

  1. 1. Día mundial de la energía 14/02/2012 Sim 9 CAE www.simcae.com Consultoría de ingeniería Christian León Torrecillas cleon@simcae.com
  2. 2. Ingeniería y sostenibilidadNuestra meta es lograr un compromiso entredesarrollo y sostenibilidad a través del ahorroenergético, la reingeniería de procesos y unaintegración eficiente de todos los elementosactivos y pasivos existentes en la instalación.
  3. 3. Eficiencia energéticaAspectos generales
  4. 4. IntroducciónNos alarmamos por un incremento en lastarifas de energía, cuando en realidadestamos siendo ineficientes en su uso.Lo que puede diferenciar a las empresas,es la forma en que manejan la energía yusan las tecnologías disponibles en elmercado.Después de un largo proceso, parece queprogreso y medioambiente tienden aconverger, motivados por una cultura mássancionadora que responsable.Objetivo 20-20-20 para 2020 (UE, dic. 2008):¾Reducción de al menos un 20% respecto de losniveles de 1990 de los GEI.¾20% de consumo de energías renovables.¾20% de eficiencia energética.
  5. 5. Consumo de energía la explotación¾ Sociedad basada en de la energía. la utilización¾ Hay un crecimiento de la demanda eléctrica. La electricidad es una forma de energía versátil y limpia en el punto de consumo. o.¾ Ratio de consumo > Ratio de Producto Interior rBruto.Se incrementa la Intensidad energética.¾ Consumo creciente, a pesar de las mejorasen la eficiencia.
  6. 6. Desarrollo sostenible VS Desarrollo energético sostenible Medioambiental Medioambiental Viable Viable Seguro Compatible Desarrollo Desarrollo sostenible energético Eficiente Social Equitativo Económico Abastecimiento Económico¾ Proceso de liberalización.¾ Eficiencia de mercado.¾ Agotamiento de los recursos naturales.¾ La transformación y el uso de la energía tienen efectos negativos sobre el medioambiente.
  7. 7. Impactos ambientales en la generaciónLas centrales térmicas tienen impactos ambientales. Son responsables de: 68% de emisiones totales de SO2Lluvia ácida 23% de emisiones totales de NOx 90% de emisiones de NOx procedentes de GIC* 90% de emisiones de SO2 procedentes de GIC*Cambio Climático 27% de emisiones totales de CO2Residuos peligrosos 95% producción de residuos de alta actividad *GIC: grandes instalaciones de combustión ( > 50MWt)Energía primaria = Energía final + Pérdidas en transporte + Pérdidas de transformación
  8. 8. Internalización de los costes ambientales¾ Los precios de mercado no incluyen la totalidad de los costes. ¾ Costes ambientales ¾ Costes del suministro a largo plazo¾ Los costes ambientales recaen en la sociedad: LOS QUECONTAMINAN NO SON LOS QUE PAGAN.¾ La administración tiene dos opciones: ¾Prohibir la actividad o el producto (gasolina con plomo sep.02) ¾Internalizar los costes ambientales INTERNALIZACIÓN DE LOS COSTES AMBIENTALES Obtener las eficiencias del mercado y un desarrollo energético sostenible. Mercado (comercio de emisiones, certificadosFiscalidad (impuesto Incentivos económicos verdes).CO2). (energías renovables, pagadas por todos los consumidores).
  9. 9. Generación en el mercado mayoristaRégimen especial Régimen ordinario¾ Producción de instalaciones P ≤ 50MW ¾ Instalaciones convencionales. que utilicen: ¾ Térmicas. ¾ Cogeneración. ¾ Energías renovables. ¾ Nucleares. ¾ Energías residuales. ¾ Hidráulicas.¾ Incorpora su energía excedentaria a la ¾ Obligación de ir al mercado red ó a participan voluntariamente en el P>50MW. mercado . ¾ Retribución: Precio Mercado.¾ Retribución: Precio Mercado + Prima.La prima la pagan todos los consumidores.
  10. 10. La regulación eléctrica y el medioambiente Marco regulatorio españolLey del sector Ministerio de Ministerio deeléctrico (1997) Economía Medio ambienteFormulada para • Estrategia española • Estrategia españolagarantizar: de eficiencia frente al cambio• Suministro. energética. climático .• Calidad. • Estrategia española de desarrollo• Menor coste. sostenible.• Respeto al medioambiente.
  11. 11. Marco legal de la eficiencia energética comunitario¾ Directivas europeas en el marco de la edificación: ¾ Directiva SAVE 97/76/CEE, de 13 de septiembre de 1993, relativa a la limitación de las emisiones de CO2 mediante la mejora de la eficiencia energética. ¾ Directiva 2002/91/CE, de 16 diciembre de 2002, referente a la eficiencia energética de los edificios.
  12. 12. Marco legal de la eficiencia energética en EspañaLa transposición de la Directiva Europea 2002/91/CE de mejora dela eficiencia energética se realiza mediante: ¾ El Código Técnico de la Edificación (CTE) que regula parámetros constructivos (RD 314/2006 del 28/3/2006). ¾ Las modificaciones al Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) que regula la eficiencia energética de las instalaciones térmicas (RD 1027/2007 del 29/8/2007). ¾ La aplicación de una Certificación Energética (RD 47/2007 del 31/1/2007). ¾ Otras normas autonómicas o locales: Decreto de ordenanzas solares, e Ecoeficiencia, o nanzas etc.
  13. 13. Eficiencia energética En la empresa
  14. 14. Cultura de gestión energética¾ Como no medimos ni conocemos la eficiencia, nuestras soluciones se dirigen hacia cambios tecnológicos costosos que en ocasiones se aplazan indefinidamente.¾ Invertimos cuantiosas sumas en cambio de combustibles cuando simplemente por incremento de eficiencia podemos bajar los costes. ( se invierte más en la reducción de energía primaria que secundaria).¾ Nuestra cultura es intermitente ( depende de los cambios de tarifas y de la disponibilidad).¾ No involucramos las áreas más importantes (producción, operación, proyectos, compras).¾ No es prioridad para la producción ni el mantenimiento. (se entiende que mantenimiento y optimización energética es lo mismo).¾ Depende de contratistas externos a la empresa. (No hay un “especialista” en la empresa).
  15. 15. Energías renovables y no renovables Petróleo Carbón No renovables Gas Cantidad limitada en la naturaleza NuclearFuentes de Geotérmica energía Solar Eólica Renovables Biomasa Cantidad ilimitada en la naturaleza Hidráulica Mar
  16. 16. Eficiencia energéticaMedidas y casos de éxito
  17. 17. Medidas a tomar en pymes y hoteles¾ Instalar ventanas con doble cristal o doble Distribución consumos enventana. Las pérdidas de calor se reducen a establecimiento hotelerola mitad. Eléctrico¾ Uso de lámparas de bajo consumo, queconsumen hasta un 80% menos que una Térmico (gasóleo, butano,incandescente y tienen una vida útil 8 veces propano, panel)más larga. Uso de detectores de presencia 31%y temporizadores. Aumento uso luz natural.¾ Uso de cabezales con limitadores o 69%controladores de caudal en grifos y duchas.¾ Aislar las tuberías de agua caliente, tantointeriores como exteriores (radiador). Distribución del consumo Climatización¾Uso de electrodomésticos eficientes.¾ Apagado de equipos en standby. ACS y piscina¾ Usando el aire acondicionado en verano 7% 11%a 24 ºC, es suficiente y ahorraremos Lavandería y(consumo de un 8% por cada grado). 8% 31% cocina¾ Uso de la bomba de calor con sistema Iluminación 21% 22%inverter, para calentar y enfriar. general¾ Optimización tarifaria, control factor Habitacionespotencia, disminuir el consumo de reactiva. Otros
  18. 18. Consumos en un hotel y medidas a tomarACS + piscina + Aire acondicionado Los consumos más importantes en un hotel, son los térmicos, eléctricos y de agua. ¾Aire acondicionado: frío solar (LiBr/H2O). ¾ Producción de ACS y climatización piscinas: solar térmica, caldera de biomasa, microcogeneración. ¾ La microcogeneración, además permite el autoconsumo de energía eléctrica y la inyección de energía eléctrica a la red. ¾ Uso de manta térmica en piscinas climatizadas. ¾Reutilización agua de piscinas, recogida de aguas pluviales. ¾ Optimización del rendimiento de la caldera. ¾ ISO 50001, sistema de gestión energética. ¾ ISO 14064, inventario de GEI, permite calcular la huella de carbono de la instalación e introducir medidas de reducción efectivas.
  19. 19. Hotel en Fuerteventura (I)¾ Hotel de 5 plantas y 375 dormitorios. Ocupación media anual del 66%.¾ Consumo anual medio de 3,78GWh/año. 69% electricidad y 31% térmico (propano).¾ Energía calorífica se genera en dos calderas de propano de 288 kW c/u.PROBLEMÁTICA: Elevado consumo anual de energía térmica, eléctrica y de agua.SOLUCIÓN:ƒ Instalación de enfriadora con compresor monotornillo, de una potencia frigorífica de238 kW, condensada por agua (recuperación total del calor de condensación). Calorrecuperado se usa para ACS y climatización de la piscina.ƒ Optimización de puntos terminales de consumo de agua en habitaciones , instalandoperlizadores y reductores de flujo volumétrico en duchas, limitando el caudal de agua.ƒ Instalación de grifos de ducha ecológicos en las torres de prelavado en la cocina.ƒ Optimización del sistema de iluminación, sustituyendo las lámparas fluorescentesestándar y los balastos electromagnéticos por fluorescentes eficientes y balastoselectrónicos.ƒ Tele gestión y control, mediante una plataforma de medida y tele gestión que permiteconsultar los consumos energéticos después de las mejoras implantadas. Fuente: unión fenosa.
  20. 20. Hotel en Fuerteventura (II)Resultados:¾ Ahorro eléctrico de 28 MWh/año.¾ Reducción del consumo de propano un 50%.¾ Ahorro de 7.560 m3 de agua al año.¾ Inversión instalaciones: 354.000 €.¾ Retorno de la inversión: 5 años.¾ Reducción del 14,6% en emisiones de CO2.
  21. 21. Caso de éxito industrial, Cracking de refinería ¾ Alto consumo de combustible en la unidad de cracking térmico (horno). ¾ Aumento de la eficiencia energética al introducir convenientemente, mediante el análisis pinch del proceso, dos intercambiadores de calor en el tren de intercambiadores de calor. ¾ Uso de con corrientes residuales para la producción de vapor a baja y alta presión, utilizando intercambiadores de calor de carcasa y tubos.¾ Supuso una inversión que se recuperaró en 1,5 años.¾ Se alcanzó una eficiencia del 81,25% del máximo técnico y económicamenteviable.¾ El ahorro es equivalente a 0,634 TEP cada hora.¾ Se evitan 1,33 toneladas de CO2 cada hora.
  22. 22. Subvenciones y ayudas
  23. 23. Subvenciones de ahorro y eficiencia energética (29 febrero)¾ MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR INDUSTRIAL:Equipos e instalaciones de proceso, 22% del coste hasta 75.000 euros.Equipos auxiliares, 30% del coste hasta 75.000 euros.Sistemas de control y regulación, un 22% del coste.¾ AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN EL SECTOR INDUSTRIAL:75 % del coste del estudio, con un máximo de 22500 euros.¾ INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN INTERIOR EN LOS EDIFICIOS:Luminarias, lámparas y equipo; sistemas de control y regulación. 22% del coste,máximo de 10.000 euros por edificio destinado a vivienda y 50.000 euros por edificiodestinado a otros usos.¾ INSTALACIONES ACTUALES DE POTABILIZACIÓN, ABASTECIMIENTO,DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y DESALACIÓN:Regulación electrónica de motores, Control del nivel O 2, recuperadores de energía enplantas desaladoras, Sustitución de membranas por ósmosis inversa. 40 % de loscostes elegibles.
  24. 24. Subvenciones de ahorro y eficiencia energética (29 febrero) ¾ DESARROLLO POTENCIAL DE COGENERACIÓN NO INDUSTRIAL: Desarrollo del potencial de cogeneración en el sector terciario y no industrial. 10% del coste elegible y un máximo de 200.000 euros por proyecto. ¾ REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES: Obras destinadas a la mejora de la envolvente térmica del edificio y renovación de cerramientos (huecos). 22% del coste elegible, 10.000 euros por cada vivienda unifamiliar y 200.000 euros por cada edificio de viviendas en bloque u otros usos. ¾ MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES: Sustitución de equipos de producción de calor y frío, de equipos de movimiento de los fluidos portadores, sistemas de control y regulación , combinación de equipos convencionales con técnicas evaporativas. 22% del coste elegible ampliable con un límite del 30% del coste elegible. ¾ INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE RECARGA DE COMBUSTIBLE: Estaciones de recarga de GLP, Hidrógeno y recarga eléctrica para el sector público o flotas de vehículos. 30% de la inversión.
  25. 25. Subvenciones de ahorro y eficiencia energética (29 febrero)¾ MEJORA DEL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTORPESQUERO:Auditorías energéticas, mejoras con elevado ahorro energético.Hasta el 70% para auditorías energéticas.20% del coste elegible de la inversión para mejoras.¾ AUDITORÍAS ENERGÉTICAS Y PLANES DE ACTUACIÓN DE MEJORAS ENEXPLOTACIONES AGRARIAS:Auditorías Energéticas, mejoras en las explotaciones.75% de la auditoría, con un coste de hasta 10.000 euros.20% del coste elegible de la inversión en mejoras que aumenten la eficienciaenergética.40% para mejora de los sistemas de iluminación artificial. Programa de bonos tecnológicos (próxima apertura)¾ SimCAE T&C es proveedor de bonos tecnológicos; estás subvenciones permitenrealizar estudios , subvencionados por el Gobierno de Canarias, donde sesubvencionan hasta un 60 % del coste total, dando un máximo de 10.000 euros.
  26. 26. Sim 9 CAE www.simcae.com cleon@simcae.com 677691984 Consultoría de ingeniería¡¡Gracias por su atención!!

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