Aplicación Mini-eólica en medio Rural ---- Genera

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1 Aplicación Mini-eólica en medio Rural ---- Genera

2 Aerogeneradores. Diferencias por uso recurso - objetivos Tecnologías Por el uso Por el recurso Objetivos Gran Eólica Venta de energía Tiene gama estrechadel recurso rentable para los Aerogeneradores (viento de 7a 10 m/s) El promotor busca el lugar adecuado para el Aerogenerador. Rentabilizar Inversión Mini-eólica Autoconsumo +(Vta. Excedentes) Se destina a amplia gama del Recurso (viento de 3 a 10 m/s) El Aerogenerador se tieneque adecuar al recurso existente. Autosuficiencia Energética En mini-eólica se necesitan aerogeneradores que cubran cada gama de vientos de forma eficiente.

3 Generación con vientos suaves (India) 3

4 Aerogenerador de mini-eólica = Energía Criterios erróneos: Aerogenerador = Grupo electrógeno (Viento) (Gasolina) Compra de kw aerogenerador = energía (kw sin Viento) ( 0 ) Viento disponible + Aerogenerador adecuado = Energía

5 Aerogeneradores. Por el recurso La energía que se extrae del viento tiene relación, sobre todo, con su velocidad y el área de captación por el que pasa. (no por los kw instalados que son una consecuencia. En la formula no aparecen los kw) E = ½ V³ x A... Tabla de clasificación de los emplazamientos y densidad de energía Suave Medio Fuerte Violento De 2,5 a 3,5 m/s De 3,5 a 5 m/s De 5 a 7 m/s > 7m/s < 70 Wm2 70 a 150 Wm2 150 a 350 Wm2 350 a 800 Wm2 Cuanto menor viento, necesitaremos mayor área de captación para generar una misma energía. Energía = Viento x área Lugar «A» 100 = 10 x Lugar «B» 100 = 5 x 10 20

6 Aerogeneradores. Por Tecnologías Los Aerogeneradores tienen de dos partes importantes en la generación de energía: Área ( m2) Captación. El área: Palas, etc. Alternador Transformación en electricidad: Alternador, etc. Existen distintos tipos de Aerogeneradores.

7 Tecnología enfocada al producto I. BaiWind fabrica Aerogeneradores de «eje vertical» con: Alta tecnología: Alto rendimiento (mejor curva teórica) Diseños desarrollados conjuntamente con Centros Tecnológicos y Universidad Banco de pruebas y ensayos propio Precios competitivos (Calidad-Precio): Elementos diseñados para su fabricación seriada Elementos modulares Proveedores: Bonfiglioli, Ingeteam, SAPA, etc. Capacidad de reducción de costes. Capacidad suministro 7

8 Producto enfocado al Cliente. El Mercado demanda productos: Enfocados al Usuario: Alta Seguridad Bajo Ruido Bajo Mantenimiento BaiWind: Bajas rpm Bajo U/V De bajo impacto ecológico-ambiental: Materiales 100% reciclables No afecta a las aves. Velocidad de pala <80 km/h. 8

9 Aerogeneradores BaiWind. Por área BaiWind dispone de un Sistema Modular compuesto por varias áreas de captación y distintos alternadores para cada tipo de viento y necesidades energéticas. Turbina Pequeña R6 Turbina Mediana R12 Turbina Grande R24 Alternador + equipamiento Vientos Suaves Vientos Medios Vientos Fuertes Vientos Violentos Alternador + equipamiento Vientos Suaves Vientos Medios Vientos Fuertes Vientos Violentos Alternador + equipamiento Vientos Suaves Vientos Medios Vientos Fuertes Vientos Violentos

10 Sencillez de montaje. Aerogenerador «Roble»

11 Mini-eólica. Necesidad de estudio Usuario. Necesidad Energética Aerogenerador Minieólica Viento La eólica depende de tres actores principales, que tienen que ser cuantificados.

12 Elección: Necesidades-Viento-Aerogenerador Consumo día Consumo anual Consumo anual vivienda 14,5 kwh. 365 Días kwh Consumo anual solo calefacción 6 kwh. 6 h. día kwh Consumo anual Repetidor de 5 kwh 365 Días kwh Consumo anual de Bomba de 5 CV. 4 h. día kwh x 2 Ud Vientos Suaves Vientos Medios Vientos Fuertes Vientos Violentos Roble m/s R6S a 3,5 m/s m/s 3,5 a 5 m/s m/s 5 a 7 m/s m/s 7 a 11 m/s R12S 550 R24S 750 R6M 550 R12 M1,1 R24M 2,2 Previsión generación , kwh. Anuales. R6F 1,5 R12F 3 R24F 5,5 R6V 3 R12V 5,5 R24V 11 3,

13 Mercado. Oportunidad II Generación eléctrica conectadas a Red o aisladas: Granjas. Repetidores de comunicaciones. Viviendas. Industrias..etc Sectores: Industrial Agrario, ganadero Residencial Marítimo. Etc. Se puede instalar sobre edificios. Mínimo riesgo de la inversión. Se puede realizar por fases Ejemplo: 4 filas transversales x 14 longitudinales = 56 Aerogeneradores de 5,5 kw = 308 kw. Generación: 60% del consumo a 0,14 kwh frente a 0,18 kwh actual de mercado 13

14 Sector Agrario. Proyecto COOP2020 Tipo de parcela: 2 hectáreas de cultivo de olivo m de profundidad de bombeo. Actualmente contrato con compañía eléctrica Situación actual: Riego por goteo. Bomba de 12 CV, extracción y riego directo. Contrato con Compañía Eléctrica 10 kw. Pasos realizados: Estudio de nuevas formas de riego. Estudio de equipamiento de bombeo y riego. Estudio de generación Mini-eólica y solar Necesidades: Bombeo: 1 bomba 1,4 CV Riego: 1 bomba de 1,25 CV Depósito de almacenamiento de agua Equipamiento renovable: 2 Aerogeneradores R24S1,1 3 kwp de placas solares 14

15 Sector Agrario. Proyecto COOP2020. Consumos&Generación Calculo de consumo 2Hectáreas Equipamiento Uds. kw. h. día kwh día Bomba bombeo Continua variable 1 1,40 16,4 23,0 Bomba riego Continua variable 1 1,25 6,15 7,7 Bomba dosificadora 12V CC 1 0,20 4 0,8 Agitador 12 V CC 1 0,40 1,25 0,5 Programador, varios 1 0, ,4 Total 3 33,4 Consumo total anual previsto con buenas prácticas Primavera Verano Otoño Invierno Estacionalidad Abr Jun Jul Sep Oct Dic Ene Mar kwh Total generación anual prevista kwh anuales Estimación del viento medio según las estaciones Estacionalidad Primavera Verano Otoño Invierno Desviación de la media 3,59% -27,03% 10,47% 12,97% Previsión Viento (m/s) 3,87 2,73 4,13 4,22 Weibull C 5,51 4,00 5,81 5,90 Weibull K 1,82 1,87 1,80 1,79 Datos de partida Altura cota "0" 14m Elección Roble R24S 1,1 Densidad aire 1,20 Viento anual 3,74 m/s Weibull C 5,32 m/s Weibull K 1,83 Generación anual prevista con 2 Ud. R24S1,1 Primavera Verano Otoño Invierno Estacionalidad Abr Jun Jul Sep Oct Dic Ene Mar kwh Total generación anual prevista kwh anuales Generación total anual prevista Primavera Verano Otoño Invierno Estacionalidad Abr Jun Jul Sep Oct Dic Ene Mar kwh Total generación anual prevista kwh anuales Generación anual prevista con 3 kwp de instalación solar Primavera Verano Otoño Invierno Estudio datos WEB Abr Jun Jul Sep Oct Dic Ene Mar kwh Total generación anual prevista kwh anuales 15

16 Sector Agrario. Proyecto COOP2020. Esquema equipamiento 16

17 Sector Agrario. Proyecto COOP2020. Comparativa costes energéticos Comparativa de escenarios de costes: Escenarios Recibo Futuros Concepto Actual Bajo Medio Alto kw de Contrato 10 3 Dias 60 Consumo 100% 5% 10% 20% kwh Coste kw/h 0, ,65 7,49 14,99 29,98 Potencia facturada 0, ,11 20,73 20,73 20,73 Dte promocional S/Potencia -0,03-3,21-3,21-3,21-3,21 Impuesto electricidad 0, ,29 1,28 1,66 2,43 Alquiler equipo 3,51 3,51 3,51 3,51 IVA 0,21 71,05 6,26 7,91 11,22 Total Fact 409,41 36,07 45,60 64,66 Ahorro por Recibo 373,34 363,81 344,74 Anual 2.240, , ,46 Incremento anual 10% Ahorros Año Acumulado

18 Sector Agrario. Proyecto COOP2020. Conclusión El viento es energía libre, abundante y gratis. Para conseguir autosuficiencia energética es necesario: Diseñar y Aplicar buenas practicas de riego. (Consumos de agua y energía eficientes) Conocer el recurso renovable existente: viento, etc. (IDAE, CIEMAT, entes de Comunidades Autónomas, Empresas especializadas, etc.) Diseñar la instalación renovable eficiente.

19 Gracias Iñaki Garaio Egia

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