Tecnologías de eficiencia y sostenibilidad energética. Elena González Sánchez
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- Ana Valenzuela Ojeda
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1 Tecnologías de eficiencia y sostenibilidad energética Elena González Sánchez
2 Indice Presentación Energylab Contexto Energético Porqué Eficiencia Energética 4 Políticas de Eficiencia Energética 5 Tecnologías
3 1 Qué es EnergyLab Misión y Visión del Centro Misión Identificar, desarrollar, promover y difundir tecnologías, procesos, productos y hábitos de consumo que permitan la mejora de la eficiencia y sostenibilidad energética en la industria, la construcción, el transporte y en la sociedad en general. Visión Un Centro de referencia a nivel internacional especializado en el impulso de la eficiencia y sostenibilidad energética con capacidad de orientar, coordinar y liderar proyectos innovadores con un impacto destacado sobre la sociedad, la economía, y el medio ambiente. QUÉ DÓNDE CÓMO PARA QUÉ DESARROLLAR PROMOVER IDENTIFICAR DIFUNDIR TECNOLOGÍAS PROCESOS PRODUCTOS CONDUCTAS INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD TRASNPORTE ENFOQUE SECTORIAL Energía Textil Automoción Maderero Construcción Alimentación Pesquero Otras industrias MEJORAR LA EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
4 1 Presentación EnergyLab Objetivos y actividades del Centro Para qué Objetivos Servicios Promover la entrada permanente en el mercado de nuevas tecnologías de EySE de producto y proceso Identificar, promover y desarrollar oportunidades de negocio en el ámbito de la eficiencia y la sostenibilidad energética Desarrollar y articular una red de colaboradores científico-tecnológicos y empresariales de excelencia a nivel nacional e internacional VIGILANCIA COMPETITIVA CADENA DE VALOR I+D APLICADA DEMOSTRA CIÓN CERTIFICACIÓN FORMACIÓN DIFUSIÓN Desarrollar múltiples fuentes de financiación e ingresos, en los ámbitos público y privado, que aseguren su sostenibilidad a medio plazo Cómo DESDE LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTUDIOS HASTA LA INTRODUCCIÓN EN EL MERCADO Y LA GENERACIÓN DE NEGOCIO
5 1 Presentación EnergyLab La apuesta tecnológica se orienta en el corto y medio plazo a las tecnologías para Industria y Edificación APUESTA TECNOLÓGICA A CORTO PLAZO APUESTA TECNOLÓGICA A LARGO PLAZO TECNOLOGIAS Iluminación Climatización Motores Aire Comprimido Sistemas de monitorización, control y gestión Industria MERCADOS Servicios Daylighting, LEDs Variadores de Velocidad Edificios y planificación urbana sostenible Bomba de Calor Geotérmica Sistemas de aislamiento Biomasa doméstica Optimización de la instalación Detección de fugas Métricas y sistemas de control En el futuro se completará con una oferta más amplia de tecnologías y sectores conforme al desarrollo de capacidades del Centro, el interés de los socios y las oportunidades que surjan Sectores Industria Edificación Transporte Energía Generació Generación Cogeneración y microcogeneracion Generación distribuida Microcogeneracion Microgeneración Turbinas de vapor Turbinasdegas Microturbinas n y almacenamiento de energ ía Almacenamiento Baterías Tecnologías Líneas Tecnológicas Equipamientos té rmicos Quemadores Calderas ind. Secaderos Hornos ind. Infrarrojos Termocompresores Enfriadoras Motores Ventiladores Aire comprimido Bombas Variadores de frecuencia Reingenierí a de procesos Alumbrado público Abastecimiento eficiente de agua Instrumentació n de control y regulación Redes de servicios (vapor, Compresores Calidad de suministro calor) Cocinas industriales Calandras (lavander ía Cocinas industriales Calandras (lavander ía) Equipos electrónicos Automatización Motor té rmico Equipamientos Equipamientos elé ctricos Análisis Calderas calef./acs continuo Refrigeració n activada té rmicamente (frío o solar, ) Aislamientos de tecnologías Cocinas y hornos x Bombas de calor geoté rmicas mercados Ventilación Bombas calor Ascensores Electrodomé sticos Ofimática Vehículo eléctrico Motor híbrido Baterías Alternadores Transformadores Sistemas Globales Urbanismo y construcci ón Climatización y ACS Medida, monitorizaci ón, gestión y control energético Domótica Iluminación n (bajo consumo, LED) Gestiónde rutas Gestión del tráfico Seguimiento y control de flotas
6 1 Quiénes forman parte de este proyecto Energylab es un Centro abierto, con un núcleo formado por sus patronos empresariales e institucionales Empresas Administración Pública Universidad... que se constituyeron en fundación el 12 de septiembre de 2008
7 1 Quiénes forman parte de este proyecto Energylab es un Centro abierto con diferentes marcos de colaboración Potenciando Red Internacional Otros colaboradores Red de Colaboradores estratégicos Creando una Red interna propia ERC UIC / ECW 360 LTE Hydro- EG Québec EEC BRC CEER SCE ORN E L / EPRI Energy E.ON Energy Saving Research Trust Energy Center Efficiency Center ENERGY LAB patronos Patronos XXX EnergyLab... donde todos colaboran con todos
8 Indice Presentación Energylab Contexto Energético Porqué Eficiencia Energética 4 Políticas de Eficiencia Energética 5 Tecnologías
9 2 Contexto Energético: Energía en el mundo La energía es fundamental para el desarrollo económico y social Incide en la calidad de vida y en la competitividad De los millones de personas que pueblan el planeta millones sólo acceden a la electricidad millones no disponen de agua potable millones utilizamos las ¾ partes de la energía que se consume en el mundo Nuestro modelo está basado en la utilización intensiva de la energía Importante crecimiento económico y social en las últimas décadas AUMENTO DEL CONSUMO ENERGÉTICO Más importante en: TRANSPORTE RESIDENCIAL SERVICIOS
10 2 Contexto Energético: Energía Primaria en España La dependencia energética española del exterior es del 80% Fuenta: IDAE
11 2 Contexto Energético: Intensidad energética Mientras la mayoría de los países miembros experimentan un descenso en la progresión de su intensidad energética final, España avanza muy por encima Fuente MITYC
12 2 Contexto Energético: Consumo El sector transporte e industria son los que mayores consumos presentan. En el sector residencial los mayores consumos se dan para calefacción y ACS, mientras que en el terciario se dan para iluminación calefacción y refrigeración Consumo porcentual en el sector industrial Equipos de transporte 3% Transformados metálicos 5% Textil, cuero y calzado 3% Construcción 1% Resto industria 9% Cemento, vidrio y cerámica 23% Metalurgia no férrea 5% Pasta y papel 8% Alimentación, bebidas y tabaco 10% Química 14% Siderurgia y fundición 19% Fuente: Guía Práctica de la Energía del IDAE
13 Indice Presentación Energylab Contexto Energético Porqué Eficiencia Energética 4 Políticas de Eficiencia Energética 5 Tecnologías
14 3 Porqué Eficiencia Energética Conciencia Medioambiental Cambio climático Disminución competitividad Subida precios hidrocarburos Dependencia importaciones Intensidad Energética Nacional
15 3 Porqué Eficiencia Energética Costes de reducción de emisiones: curva de oportunidades (Mckinsey) Curva de costes de oportunidades de reducción de emisiones (2030) Mecanismos regulatorios identificados Políticas/estándares para edificios y transporte Sistemas de certificados Sistema internacional estable a largo plazo para energía e industria Sistema internacional para agricultura y deforestación Mecanismos para acelerar la curva de aprendizaje Fuente: McKinsey
16 3 Porqué Eficiencia Energética Factores que influyen a la Eficiencia Energética Cultura Energética Mantenimiento Innovación Tecnológica Políticas de Eficiencia Energética Control Energético Fuente: Indice Eficiencia Energética UNION FENOSA
17 Indice Presentación Energylab Contexto Energético Porqué Eficiencia Energética 4 Políticas de Eficiencia Energética 5 Tecnologías
18 4 Políticas de Eficiencia Energética Dado el impacto positivo de la Eficiencia Energética sobre el cambio climático, la seguridad energética y la competitividad económica, existen instrumentos regulatorios de los gobiernos para hacer frente a barreras y fallos de mercado, que podrían agruparse en cuatro grandes áreas Medidas destinadas a mejorar la información y las posibilidades de los consumidores (por ej. Etiquetado energético de equipamientos o financiación de inversiones en eficiencia energética) Medidas que establezcan objetivos de eficiencia y estándares (normalización de obligaciones de reducciones de consumos y mejora de la eficiencia energética) Medidas que intenten alcanzar objetivos de ahorro a través de precios e instrumentos fiscales (impuestos destinados a objetivos con contenido medioambiental) Otras medidas regulatorias de diverso tipo como por ejemplo el impulso y la financiación de I+D+i (desarrollo de nuevas tecnologías en eficiencia energética)
19 Indice Presentación Energylab Contexto Energético Porqué Eficiencia Energética 4 Políticas de Eficiencia Energética 5 Tecnologías
20 5 Tecnología Existen tres puntos en la cadena de valor del sector energético, en los que se puede actuar para optimizar la Eficiencia Energética
21 5 Tecnología En el logro de los objetivos establecidos en el PE4, se identifican distinta tecnologías en cada sector INDUSTRIA TRANSPORTE TECNOLOGÍAS HORIZONTALES TECNOLOGÍAS SECTORIALES Mejoras en procesos Nuevos procesos Cambio modal (mejor distribución de la movilidad entre modos de transporte) Uso eficiente de los medios Mejora de la eficiencia energética de los vehículos EDIFICACIÓN RESIDENCIAL Y SERVICIOS EDIFICIOS NUEVOS EDIFICIOS EXISTENTES TECNOLOGÍAS HORIZONTALES Limitación de la Demanda Energética de los Edificios. Mejora del Rendimiento de las Instalaciones Térmicas de los Edificios Mejora del Rendimiento de las Instalaciones de Iluminación Medidas para disminuir la demanda energética de los edificios, mediante acciones sobre la envolvente edificatoria. Medidas para la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas. Medidas para la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. SERVICIOS PÚBLICOS Subsector de Alumbrado Público Subsector de Abastecimiento, Potabilización y Depuración de Aguas Residuales Fuente: Elaboración propia a partir de PE4
22 5 Tecnología TECNOLOGÍA Iluminación Climatización: Calefacción Refrigeración Sistema ventilación Distribuida Frío Hornos Motores MEJORAS POSIBLES/TECNOLOGÍA A APLICAR Temporizadores y detectores de movimiento Cambio de tecnología (leds) Daylighting Calderas biomasa Geotermia Aumento del rendimiento máquina Recuperación de calor: climatización o ACS Solar térmica Solar fotovoltaica Cogeneración Pilas de combustible Eólica para autoconsumo Recuperación de calor: climatización o ACS Eléctricos Gas Eléctricos: regulación velocidad, alta eficiencia Gas Secaderos Industriales
23 5 Tecnología Iluminación: Cambio de Tecnología, Daylighting Ahorros potenciales Hasta el 100% del consumo en iluminación diurna Ventajas Elimina el consumo de energía eléctrica durante las horas diurnas, permitiendo apagar el sistema Se puede combinar con sistemas eficientes de iluminación (LEDS, bombillas de bajo consumo.) para las horas nocturnas Fácil y rápida instalación Coste de instalación moderado Sectores de Actuación Es de aplicación en todos los sectores empresariales y en el hogar. Perfecto para dormitorios, salones familiares, oficinas y salas de juntas.
24 5 Tecnología Iluminación: Cambio de Tecnología, LEDS Ahorros potenciales Ahorros de energía de hasta un 80% con respecto a las bombillas incandescentes Ventajas Sectores de Actuación Es de aplicación en todos los sectores empresariales Pequeño tamaño con un haz de luz de altas prestaciones lumínicas. Consumo de electricidad bajo Vida útil más larga: h de un led frente a 1.000h de las incandescentes Alta eficacia luminosa y baja emisión de calor Protección de medio ambiente, fabricados con materiales no tóxicos y pueden ser totalmente reciclados Mayor resistencia y durabilidad
25 5 Tecnología Climatización: Geotermia Ahorros potenciales Ahorros estimados del 30-70% en calefacción y del 20-50% en climatización Ventajas Energía totalmente renovable e inagotable Energía limpia, al no quemar ningún combustible, no emite CO 2 Energía económica dado su alto rendimiento, ahorra en energías de pago Energía continua disponible 24h sin depender del clima, el viento o la radiación solar Energía para todo el mundo por no estar localizada en países concretos como los combustibles fósiles Energía local asegurando la regularidad del abastecimiento y las dependencias externa Sectores de Actuación Es de aplicación en todos los subsectores del sector terciario
26 5 Tecnología Climatización: Calderas Biomasa Ahorros potenciales Ahorros económicos del entorno del 40% Ventajas Sectores de Actuación Es de aplicación en todos los subsectores del sector terciario. Básicamente para obtención de agua caliente para calefacción y ACS. Fuente de energía inagotable y no contaminante Disminuye dependencia de los combustibles fósiles Ayuda a la limpieza de los montes y al uso de los residuos de las industrias Genera menos emisiones que las caldera de combustibles convencionales Coste muy inferior al de la energía convencional (0,7 /l. Gasoil frente a 0,12 /kg pellets) Gran variedad de combustibles para la misma caldera Tecnología avanzada, alto rendimiento y fiabilidad Disminuye la factura energética Evita la erosión y degradación del suelo con los cultivos energéticos en tierras abandonadas Gran excedente de biomasa en nuestro país Ayuda a evitar incendios
27 5 Tecnología Climatización: Cogeneración y Frío Solar Cogeneración: Producción simultánea de electricidad y calor útil a a partir de la energía primaria contenida en un combustible. Elevado rendimiento energético (75-95%) Turbinas de gas. Motor alternativo de combustión interna. Motor Stirling. Pila de combustible Biomasa. Turbina de gas Aplicaciones: Sector residencial (microcogeneración), servicios e industrias. Máquina de absorción 1 Frío Solar: El aprovechamiento del calor proporcionado por la energía captada por paneles solares para generar frío. Absorción. Adsorción. Refrigeración desecativa Aplicaciones: Principalmente, residencial y servicios aunque también podría aplicarse en industria
28 S S U RE NS M I TT E R AKS 33 0 G P e : b ar p s ig / M W P 5 80 p s i g V d. c ma + S UP P L Y V OL T AGE - COMM ON 5 Tecnología Frío industrial: Cámaras frigoríficas Eficiencia en los sistemas frigoríficos de la industria agroalimentaria. Bases para actuar: Condensadores y evaporadores. Compresores. Aislamiento de cámaras. Control por ordenador del consumo y producción de frío. Reducción de pérdidas por apertura de compuertas. Humidificadores electrónicos. Recuperación de calor en condensadores. Bombas de calor. Refrigeración por absorción.
29 5 Tecnología Distribuida Generación distribuida Ahorros potenciales Se reduce el 25% de la energía generada que se pierde en el transporte Ventajas Sectores de Actuación Es de aplicación en todos los subsectores del sector terciario Reducción de pérdidas de energía en sistemas de transporte y distribución eléctricos. Ahorro de energía primaria Diversificación energética y mejora de rendimientos en la producción. Ahorro de energía primaria Reducción de emisiones de contaminantes a la atmósfera. Mejoras medioambientales, cumplimiento Protocolo de Kioto Disminución de redes de transporte y centros de transformación. Disminución impacto visual, mejor aceptación social y menores inversiones Mejora de la garantía de suministro Ahorros económicos en el suministro de energía. Competitividad
30 Elena González Sánchez Edificio Isaac Newton. Lagoas Marcosende, s/n , Vigo. T_ F_
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