INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS. Pedro Vicente Quiles

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1 INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS Pedro Vicente Quiles

2 INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS REHABILITACIÓN ENERGÉTICA VS. EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGÍA CASI NULO Demand a Eficiencia Renovables Emisiones de CO2 Energía Primaria no Renovable Ahorros

3

4 INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS ENERGÍA SOLAR TÉRMICA GEOTERMIA AEROTERMIA BIOMASA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA COGENERACIÓN 4

5 INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS 5

6 1. INTRODUCCIÓN

7 1.2 ENERGÍA PRIMARIA, ENERGÍA FINAL, USOS DE LA ENERGÍA Qué es un edificio eficiente? Es aquel que consuma poca energía y que una parte importante de la poca energía que consuma sea de origen renovable. La eficiencia energética se mide bien mediante las emisiones de CO 2 o bien mediante el consumo de energía primaria no renovable, derivadas en ambos caso del consumo de energía final (electricidad o combustibles). A

8 ENERGÍA PRIMARIA, ENERGÍA FINAL, USOS DE LA ENERGÍA EJEMPLO

9 ENERGÍA FINAL ENERGÍA PRIMARIA, ENERGÍA FINAL, USOS DE LA ENERGÍA FACTOR DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA FINAL A ENERGÍA PRIMARIA ENERGÍA PRIMARIA FACTOR DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA FINAL A ENER. PRIM. NO RENOVABLE FACTOR DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA FINAL A ENER. PRIMARIA RENOVABLE FACTOR DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA FINAL A EMISIONES DE CO2 kwh EP /kwh kwh EPnR /kwh kwh EPR /kwh kgco 2 /KWh Gas Natural 1,195 1,190 0,005 0,252 Gasóleo C 1,182 1,179 0,003 0,311 GLP 1,204 1,201 0,003 0,254 Biomasa 1,037 0,034 1,003 0,018 Biomasa pellets 1,113 0,085 1,028 0,018 Factores de Conversión de los combustibles CO 2 9

10 ENERGÍA PRIMARIA, ENERGÍA FINAL, USOS DE LA ENERGÍA FACTOR DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA FINAL A ENERGÍA PRIMARIA FACTOR DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA FINAL A ENER. PRIM. NO RENOVABLE FACTOR DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA FINAL A ENER. PRIMARIA RENOVABLE FACTOR DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA FINAL A EMISIONES DE CO2 kwh EP /kwh kwh EPnR /kwh kwh EPR /kwh kgco 2 /KWh Gas Natural 1,195 1,190 0,005 0,252 Gasóleo C 1,182 1,179 0,003 0,311 GLP 1,204 1,201 0,003 0,254 Biomasa 1,037 0,034 1,003 0,018 Biomasa pellets 1,113 0,085 1,028 0,018 Electricidad nacional 2,461 2,135 0,326 0,399 Electricidad peninsular 2,423 2,082 0,341 0,372 Electricidad Extapeninsular 3,125 3,052 0,073 0,867 Electricidad Baleares 3,154 3,06 0,094 0,960 Electricidad Canarias 3,117 3,058 0,059 0,811 Electricidad Ceuta y Melilla 2,824 2,759 0,066 0,732

11 ENERGÍA PRIMARIA, ENERGÍA FINAL, USOS DE LA ENERGÍA EJEMPLO DEFINICIÓN DE EDIFICIO EFICIENTE????

12 ANÁLISIS DE SISTEMAS TÍPICOS DEMANDA DE ENERGÍA kwh CONSUMO DE ENERGÍA kwh CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA No RENOVABLE EMISIONES DE CO 2 FACTOR DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA FINAL A ENERGÍA PRIMARIA FACTOR DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA FINAL A ENER. PRIM. NO RENOVABLE FACTOR DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA FINAL A ENER. PRIMARIA RENOVABLE FACTOR DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA FINAL A EMISIONES DE CO2 kwh EP/kWh kwh EPnR/kWh kwh EPR/kWh kgco 2/KWh Gas Natural 1,195 1,190 0,005 0,252 Gasóleo C 1,182 1,179 0,003 0,311 GLP 1,204 1,201 0,003 0,254 Biomasa 1,037 0,034 1,003 0,018 Biomasa pellets 1,113 0,085 1,028 0,018 Electricidad nacional 2,461 2,135 0,326 0,399 Electricidad peninsular 2,423 2,082 0,341 0,372 Electricidad Extapeninsular 3,125 3,052 0,073 0,867 Electricidad Baleares 3,154 3,06 0,094 0,960 Electricidad Canarias 3,117 3,058 0,059 0,811 Electricidad Ceuta y Melilla 2,824 2,759 0,066 0,732 12

13 CASO PRÁCTICO Calefacción de una vivienda con caldera 1. INTRODUCCIÓN 1.6 ANÁLISIS DE SISTEMAS TÍPICOS

14 1.6. ANÁLISIS DE SISTEMAS TÍPICOS Calefacción de una vivienda con caldera DEMANDA DE CALEFACCIÓN: 15 kwh/m 2 CALDERA GASÓLEO C ƞ=85% VIVIENDA: S = 90m 2 DEMANDA DE CALEFACCIÓN= 90 x 15 = 1350 kwh

15 1.6. ANÁLISIS DE SISTEMAS TÍPICOS Calefacción de una vivienda con caldera

16 CASO PRÁCTICO Calefacción de una vivienda con bomba de calor 1. INTRODUCCIÓN 1.6 ANÁLISIS DE SISTEMAS TÍPICOS

17 1.6. ANÁLISIS DE SISTEMAS TÍPICOS Calefacción de una vivienda con bomba de calor BOMBA DEMANDA DE DE CALOR CALEFACCIÓN: 15 kwh/m 2 COP=2,5 VIVIENDA: S = 90m 2

18 1.6. ANÁLISIS DE SISTEMAS TÍPICOS Calefacción de una vivienda con bomba de calor

19 CASO PRÁCTICO Producción de ACS mediante sistema de referencia 1. INTRODUCCIÓN 1.6 ANÁLISIS DE SISTEMAS TÍPICOS

20 1.6. ANÁLISIS DE SISTEMAS TÍPICOS Producción de ACS mediante sistema de referencia INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA CONTRIBUCIÓN SOLAR 60% CALDERA GAS NATURAL ƞ=92% D ACS D ACS M ACS 112 C P DEMANDA DE ACS DE 4 PERSONAS 21 x 4 = 112 litros 4,18 ( T ACS ) T RED k Wh/ año 2373,3 k Wh/ año

21 1.6. ANÁLISIS DE SISTEMAS TÍPICOS Producción de ACS mediante sistema de referencia

22 CASO PRÁCTICO Producción de ACS mediante bomba de calor 1. INTRODUCCIÓN 1.6 ANÁLISIS DE SISTEMAS TÍPICOS

23 1.6. ANÁLISIS DE SISTEMAS TÍPICOS Producción de ACS mediante BOMBA DE CALOR BOMBA DE CALOR COP=3,0 DEMANDA DE ACS DE 4 PERSONAS

24 1.6. ANÁLISIS DE SISTEMAS TÍPICOS Producción de ACS mediante BOMBA DE CALOR

25 1.6. ANÁLISIS DE SISTEMAS TÍPICOS Producción de ACS mediante BOMBA DE CALOR COP MIN CO 2 COP MIN E.P. no Renovable % Contribución solar % Contribución solar Península 1,94 2,26 2,72 3,40 4,53 2,30 2,68 3,22 4,02 5,37 Baleares 5,01 5,84 7,01 8,76 11,68 3,38 3,94 4,73 5,91 7,89 Canarias 4,23 4,93 5,92 7,40 9,87 3,38 3,94 4,73 5,91 7,88 Ceuta y Melilla 3,82 4,45 5,34 6,68 8,91 3,05 3,56 4,27 5,33 7,11 Anexo VII de la Directiva 2009/28/CE, d E E Q RES USABLE 1 1 / SPF /,, RES 60 k Wh

26 2. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

27 2. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Exigencia del DB HE4 del Código Técnico de la Edificación Usos de la energía solar térmica: Producción de ACS Calentamiento de piscinas cubiertas Se puede aplicar a otros usos como calefacción, calentamiento del vaso de piscinas descubiertas o refrigeración a partir de máquinas de absorción o adsorción. 27

28 2. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Usos COMUNES de la energía solar térmica: Producción de ACS Calentamiento de piscinas cubiertas. Otros usos de la energía solar térmica: Calefacción Calentamiento de piscinas descubiertas Refrigeración a partir de máquinas de absorción. 28

29 2. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA En la actualidad existen instalaciones realizadas en proyectos demostrativos de implementación de la energía solar térmica para calefacción y producción de ACS mediante almacenamientos estacionales a largo plazo. LONG TERM STORAGE Drake Landing Solar Community, Canada 29

30 2.1 SITUACIÓN DE LA TECNOLOGÍA PUNTOS FUERTES Reducción del consumo de energía del edificio y de las emisiones de CO 2 del mismo Disminución directa del consumo de combustible Autoproducción de energía a partir de la energía incidente del sol. 30

31 2.1 SITUACIÓN DE LA TECNOLOGÍA PUNTOS DÉBILES Barreras sociales: las malas referencias que se tiene de instalaciones solares que no funcionan. Determinados usuarios consideran que las instalaciones solares dan problemas de funcionamiento y originan gastos y problemas. Barrera económica: la desconfianza en la veracidad del potencial de ahorro-amortización de los cálculos presentados en los que se detalla la previsión de amortización de la inversión. Se considera una instalación cara y de difícil amortización. 31

32 2.1 SITUACIÓN DE LA TECNOLOGÍA Por qué una IST? Exigencia de la normativa. El Código Técnico de la Edificación exige la realización de una instalación solar térmica cuando se rehabilite un edificio. Iniciativa de la propiedad. Realización de una instalación solar térmica para ahorrar parte de la energía consumida para la producción de ACS. En este caso, el criterio a emplear será el económico. En este caso, hay 2 opciones: Realización de la instalación por parte de la propiedad. Realización de la instalación por parte de una Empresa de Servicios Energéticos que realice la inversión y la amortice por ahorros. 32

33 2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO Dimensionado de la Instalación Solar sujeta a normativa El dimensionado de una instalación deberá realizarse según HE4 del Código Técnico de la Edificación Dimensionado de la Instalación Solar no sujeta a normativa El dimensionado de una instalación deberá realizarse en términos económicos teniendo en consideración: El ahorro anual en /m 2 El coste de ejecución /m 2 El coste de mantenimiento /m 2 Tiempo Retorno Simple Coste Ejecución Ahorro Coste Mantenimiento 33

34 2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO E SOL (kwh) E (%) 100 E Ahorros Económicos de la IST El Ahorro económico de la IST depende del consumo de energía final que se consigue evitar UTIL SOL E UTIL (kwh) D CS(%) 100 E TOT UTIL D TOT (kwh) (kwh) (kwh) 34

35 2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO RADIACIÓN SOLAR Ahorros Económicos de la IST 35

36 2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO Ahorros Económicos de la IST 36

37 2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO Ahorros Económicos de la IST El rendimiento de la instalación solar térmica depende de: E % 100 La Contribución Solar E Calidad de los Captadores Volumen de Acumulación ( E ) UTIL E SOL UTI L SOL (%) 65% Rendimiento (%) 60% 55% V/Acap=75 V/Acap=50 50% 45% 40% 35% 30% 25% Contribución solar (%) 20%

38 2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO Ahorros Económicos de la IST EJEMPLO 1. PREDIMENSIONADO DE IST EN ALICANTE Demanda = 1000 litros de ACS a 60ºC Temperatura del agua de red: 15ºC Contribución Solar = 60% Demanda1DIA Consumo(litros) CP (TPREP T A CAP RED Demanda 1DIA ,18 (60 15) kj Demanda 1DIA kj / ,3kWh Contribución de la Instalación Solar = 60% de la Demanda Esolar 1DIA 52,3 0,6 31,4 kwh ) V ACU 38

39 2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO Para Alicante: Ahorros Económicos de la IST EJEMPLO 1. PREDIMENSIONADO DE IST EN ALICANTE Irr 5,06 kwh / m La Irradiación media anual sobre captadores inclinados 45º puede ser aproximadamente un 10 % superior: H Irr 45º,11 Irr H 2 Irr 2 45º 1,1 5,06 5,56 kwh / m 39

40 E Rendimiento de la IST: I ST SOLAR,ÚTIL E A I ST 2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO CAP E SOLAR,1DIA SOLAR, ÚTI L E 44 % I RR 0,44 5,56 31,4 / 2,45 12,81m 65% Rendimiento (%) 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 2,45 kwh / m 52,3 0,6 31,4 kwh 2 V/Acap=75 V/Acap=50 Contribución solar (%) Energía al día con IST (Ahorro: 60% de la energía total, 1000 L/día) Entre 6 y 8 captadores de 2 m 2!! Ahorros Económicos de la IST EJEMPLO 1. PREDIMENSIONADO DE IST EN ALICANTE 2 40

41 7 Captadores ACAP=14 m ANÁLISIS ECONÓMICO Ahorros Económicos de la IST EJEMPLO 1. PREDIMENSIONADO DE IST EN ALICANTE VACU=1000 l VAPO=500 l P=29 kw 41

42 2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO Ahorros Económicos de la IST EJEMPLO 1. PREDIMENSIONADO DE IST EN ALICANTE Demanda de energía al día: E DIA / ,3 kwh Energía al día con IST (Ahorro: 60% de la energía total) E DÍA 1 52,3 0,4 20,9 kwh Ahorro de energía: Esolar 1DIA 52,3 0,6 31,4 kwh Ahorro 1AÑO 31, kwh 42

43 2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO Ahorro con Gas Natural Ahorro GN ,0625 Ahorro con Energía Eléctrica Ahorro E ,015 / kwh / kwh Si el apoyo es bomba de calor de COP=3: Ahorro E Ahorro con Gasóleo C Ahorro GC 0,05 / kwh ,131 / kwh Ahorro con Propano a Granel Ahorro PR Ahorros Económicos de la IST EJEMPLO 1. PREDIMENSIONADO DE IST EN ALICANTE ,092 T T / kwh T 715 / año 1720 / año 572 / año T T 1500 / año 1050 / año Ahorros anuales entre 570 y 1700 en función de la energía sustituida!!! 43

44 2.3 IMPLEMENTACIÓN DE IST EN REHABILITACIONES PASO 1. Determinar la demanda de energía térmica del edificio PASO 2. Analizar el coste del combustible empleado PASO 3. Determinar el espacio disponible en la cubierta del edificio PASO 4. Determinar el espacio disponible para los nuevos componentes PASO 5. Estudiar si hay otros condicionantes diferentes al económico 44

45 2.3 IMPLEMENTACIÓN DE IST EN REHABILITACIONES PASO 1. Determinar la demanda de energía térmica del edificio. INFORMACIÓN AUDITORÍA CONSUMO GASÓLEO C

46 2.3 IMPLEMENTACIÓN DE IST EN REHABILITACIONES PASO 1. Determinar la demanda de energía térmica del edificio. INFORMACIÓN AUDITORÍA DEMANDA HORARIA 46

47 PASO IMPLEMENTACIÓN DE IST EN REHABILITACIONES Analizar el coste del combustible empleado. La rentabilidad del ahorro energético que se consigue al poner en funcionamiento una instalación solar térmica depende en gran medida del combustible que se pretende disminuir su consumo. Los costes aproximados del combustible son los siguientes: Gas natural: 0,05 /kwh Electricidad: 0,15 /kwh (resistencias eléctricas) Electricidad: 0,05 /kwh (bomba de calor de COP medio = 3) Gasóleo C: 0,105 /kwh Propano. En botellas de 11 kg: 0,09 /kwh; en botellas de 35 kg: 0,13 /kwh; a granel: 0,13 /kwh. 47

48 2.3 IMPLEMENTACIÓN DE IST EN REHABILITACIONES PASO 3. Determinar el espacio disponible en la cubierta del edificio Hay suficiente espacio en la cubierta? 3 a 3,5 m 2 por m 2 de captación 48

49 2.3 IMPLEMENTACIÓN DE IST EN REHABILITACIONES PASO 4. Determinar el espacio disponible para los nuevos componentes Hay espacio disponible para otros componentes? 49

50 2.3 IMPLEMENTACIÓN DE IST EN REHABILITACIONES PASO 5. Estudiar si hay otros condicionantes diferentes al económico Autonomía energética Imagen del edificio Certificación energética 50

51 3. BIOMASA

52 INTRODUCCIÓN La biomasa es un combustible vegetal que procede generalmente de residuos agrícolas, forestales o industriales: Beneficios: El beneficio medioambiental resulta de la sustitución de una fuente de energía basada en combustibles fósiles (petróleo o gas natural) por un combustible considerado renovable. El beneficio económico resulta de que los precios actuales de la energía sitúan a la biomasa como una energía mucho más barata que el gasóleo C y que el propano y en algunas ocasiones interesante frente a la opción del gas natural. 52

53 INTRODUCCIÓN La biomasa es un combustible vegetal que procede generalmente de residuos agrícolas, forestales o industriales: ASTILLAS VS. PELLETS 53

54 INTRODUCCIÓN 54 CARACTERÍSTICAS DE LAS ASTILLAS

55 INTRODUCCIÓN FACTOR DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA FINAL A ENERGÍA PRIMARIA FACTORES DE CONVERSIÓN FACTOR DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA FINAL A ENER. PRIM. NO RENOVABLE FACTOR DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA FINAL A ENER. PRIMARIA RENOVABLE FACTOR DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA FINAL A EMISIONES DE CO2 kwh EP /kwh kwh EPnR /kwh kwh EPR /kwh kgco 2 /KWh Gas Natural 1,195 1,190 0,005 0,252 Gasóleo C 1,182 1,179 0,003 0,311 GLP 1,204 1,201 0,003 0,254 Biomasa 1,037 0,034 1,003 0,018 Biomasa pellets 1,113 0,085 1,028 0,018 Electricidad nacional 2,461 2,135 0,326 0,399 Electricidad peninsular 2,423 2,082 0,341 0,372 Electricidad Extapeninsular 3,125 3,052 0,073 0,867 Electricidad Baleares 3,154 3,06 0,094 0,960 Electricidad Canarias 3,117 3,058 0,059 0,811 Electricidad Ceuta y Melilla 2,824 2,759 0,066 0,732 55

56 1.6. ANÁLISIS DE SISTEMAS TÍPICOS Calefacción de una vivienda con caldera DEMANDA DE CALEFACCIÓN: 15 kwh/m2 CALDERA BIOMASA GASÓLEO C ƞ=75% ƞ=85% VIVIENDA: S = 90m2

57 1.6. ANÁLISIS DE SISTEMAS TÍPICOS Calefacción de una vivienda con caldera Biomasa EPnR=153kWh Fp=0,085 Pellets 1800kWh η=75% 450 kwh

58 VIABILIDAD ECONÓMICA VIABILIDAD ECONÓMICA Viable con propano, GC, Elect Poco viable con gas natural COSTE I Ξ kwh Ahorrados Ξ Δ /kwh Combustible, suministro /kg /kwh Pellets en sacos de 15 kg 0,226 0,046 Pellets palets de 1000 kg 0,219 0,045 Pellets en big-bag 0,185 0,038 Pellets a granel 0,177 0,036 Astillas de madera a granel 0,115 0,031 Gas natural: 0,05 /kwh GN Electricidad: 0,15 /kwh E (resistencias eléctricas) Electricidad: 0,05 /kwh T (bomba de calor de COP M = 3) Gasóleo C: 0,105 /kwh GC Propano a granel: 0,072 /kwh PR,G Propano en botellas: 0,126 /kwh PR,B. 58

59 1.6. ANÁLISIS DE SISTEMAS TÍPICOS Calefacción de una vivienda con caldera Biomasa EPnR=153kWh Fp=0,085 Coste gasóleo = 1588,2 x 0,105 = 238 Pellets 1800kWh η=75% 450 kwh Coste pellets = 1800 x 0,045 = 81 Cantidad de pellets = 1800 kwh/ 5 kwh/kg = 360 kg

60 ASTILLAS VS. PELLETS 60

61 IMPLEMENTACIÓN EN REHABILITACIONES ANÁLISIS PASO 1. Estimación preliminar de si hay espacio disponible para la caldera y el combustible PASO 2. Determinar si existe suministro de combustible PASO 3. Determinar si el edificio es adecuado para la utilización de biomasa PASO 4. Analizar el suministro de combustible y su almacenamiento PASO 5. Analizar posibles molestias a los vecinos 61

62 IMPLEMENTACIÓN EN REHABILITACIONES PASO 1. Hay espacio suficiente? ANÁLISIS 62

63 IMPLEMENTACIÓN EN REHABILITACIONES PASO 2. Existe suministro fiable? ANÁLISIS Se debe analizar las posibilidades de suministro de biomasa y su coste. De esta forma se decidirá si realizar una instalación para suministro de biomasa en astillas o en pellets. El suministro de pellets está actualmente garantizado en la mayoría de las localidades (otra cosa será el precio). En determinadas zonas puede ser interesante encontrar un suministrador de biomasa local: astillas de poda, cáscara de almendra, huesos de aceituna, etc. 63

64 IMPLEMENTACIÓN EN REHABILITACIONES ANÁLISIS PASO 3. Hay demanda de energía suficiente? Se debería responder a estas preguntas: Hay demanda de energía importante para calefacción, producción de ACS o piscina climatizada? Tiene la propiedad intención de reformar los equipos generadores existentes? Se utiliza gasóleo C o propano? 64

65 IMPLEMENTACIÓN EN REHABILITACIONES ANÁLISIS PASO 4. Cómo se podría realizar el suministro y recepción? 65

66 IMPLEMENTACIÓN EN REHABILITACIONES PASO 5. Podemos causar molestias? ANÁLISIS 66

67 4. MICROCOGENERACIÓN

68 INTRODUCCIÓN A LA MICROCOGENERACIÓN Se denomina microcogeneración a la solución tecnológica de utilizar un equipo (generalmente un motor) para la producción simultánea de calor y electricidad en edificios (P < 50 kw). La microcogeneración se muestra como una solución interesante desde el punto de vista de ahorro económico y de reducción de emisiones de CO 2 en instalaciones. Ejemplos: Hospitales Hoteles Centros deportivos Instalaciones centralizadas de edificios de viviendas 68

69 4.1 ANÁLISIS ENERGÉTICO DE LA MICROCOGENERACIÓN COGENERACIÓN F=100 H=60 69

70 4.1 ANÁLISIS ENERGÉTICO DE LA MICROCOGENERACIÓN 70

71 4.1 ANÁLISIS ENERGÉTICO DE LA MICROCOGENERACIÓN DEMANDA DE ACS ELECTRICIDAD DE 4 PERSONAS COGENERACIÓN ƞ E =25% η T =60%

72 4.1 ANÁLISIS ENERGÉTICO DE LA MICROCOGENERACIÓN

73 5. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

74 5 ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 74

75 6 PRODUCCIÓN DE FRÍO CON EE.RR. PRODUCCIÓN DE FRÍO CON EE.RR 75 + CONTROL + ACUMULACIÓN

76 AEROTERMIA, GEOTERMIA

77 EFICIENCIA POR IMPLEMENTACIÓN DE EE.RR. AEROTERMIA, HIDROTERMIA, GEOTERMIA Anexo VII de la Directiva 2009/28/CE (Si SPF 1,15 1/ ): E Q / SPF RES USABLE 1 1 donde: EE.RR. E RES : Cantidad de energía (aerotérmica, geotérmica o hidrotérmica) capturada por bombas de calor que debe considerarse como energía procedente de fuentes renovables. Q USABLE : Calor útil total entregado por la bomba de calor. SPF: COP medio estacional (SCOPnet) estimado para la bomba de calor (SPERnet para combustibles). 77

78 EFICIENCIA POR IMPLEMENTACIÓN DE EE.RR. AEROTERMIA E E (kwh) BOMBA DE CALOR ELÉCTRICA E E Ejemplo SPF 2,8 RES RES /2,8 Q UTIL (kwh) , kWh E Si EE.RR. SPF 2,5 RES Q USABLE 1 / SPF 1 78

79 EFICIENCIA POR IMPLEMENTACIÓN DE EE.RR. EE.RR. GEOTERMIA, HIDROTERMIA, vs AEROTERMIA AIRE AGUA 79

80 EFICIENCIA POR IMPLEMENTACIÓN DE EE.RR. E E (kwh) 18ºC E E RES RES Si SPF ,0 1 1/ 5,0 Q UTIL (kwh) , kWh GEOTERMIA EE.RR. 80

81 INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS Pedro Vicente Quiles

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