Soluciones con gas natural en hoteles Ahorro económico, fiabilidad y respeto medioambiental

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2 Soluciones con gas natural en hoteles Ahorro económico, fiabilidad y respeto medioambiental Enrique García Jiménez Cuentas Nacionales Dirección Gestión de Mercados. Gas Natural Distribución Jornada FENERCOM Madrid, 11 de marzo de

3 Cuáles son los retos energéticos de nuestros establecimientos? 3

4 Eficiencia Energética en hotelería El gas natural, un atractivo para el usuario Para los usuarios finales, usar el gas natural es: Económico Asequible Fiable Limpio Tecnologías de bajo consumo, que unido al bajo precio de la energía, aporta el menor coste para el usuario Son soluciones con la menor inversión ió inicial i i precisa para su adquisición frente a otras energías Suministro exterior sin interrupciones i y tecnologías maduras, de bajo mantenimiento y sin averías La menor emisión de CO 2 de las energías convencionales y no emite contaminantes del aire urbano El gas natural es la solución más utilizada en el resto de Europa para la cobertura de calefacción y agua caliente sanitaria, por su economía y limpieza 4

5 El gas natural. Economía Estabilidad en el precio El gas natural presenta el precio unitario más bajo Su precio presenta las menores oscilaciones a corto, medio y largo plazo 5

6 Comparativa de costes Propano vs gas natural Coste Coste Ahorro frente al: gas natural propano Propano ( /año) ( /año) ( /año) (%) ,9% ,2% ,0% ,1% 1% ,9% ,5% ,9% ,3% ,6% ,8% ,0% ,2% ,3% kg propano Todos los costes NO incluyen el I.V.A. 6

7 Comparativa de costes Gasoleo-C vs gas natural (condensación) Coste Coste Ahorro frente al: litros gas natural gasoleo gasoleo gasoleo ( /año) ( /año) ( /año) (%) ,1% ,0% ,4% ,3% ,9% ,3% ,6% ,8% ,0% ,2% ,3% Precio considerado para el gasóleo C de 55 c /litro (IVA no incluido) Gas natural considerado el precio medio de las principales comercializadoras de Enero de

8 Ventajas de utilizar gas natural Ahorro económico respecto al gasóleo-c Caldera de 250 kw (300 MWh/año)

9 Comparativo entre soluciones energéticas Coste unitario útil, por análisis de ciclo de vida Precios medios mercado liberalizado

10 Emisiones Contaminantes kg/tep Gas Natural Gasóleo ,14 1,5 0,5 0,008 0,006 0,26 0,3 NOX SOX CO HC Partículas 1

11 Ejemplos de zonas urbanas contaminadas Enero de 2015 Contaminación en la ciudad de Madrid en situación anticiclónica 11

12 Aportación del gas natural al sector hotelero Aplicaciones El gas natural es la fuente de energía más demandada en el sector hotelero, cubriendo servicios como: Cocción y servicios de restauración Servicios de agua caliente sanitaria Calefacción y Refrigeración Climatización de piscinas cubiertas, spa, saunas Servicios de cogeneración (según demandas) 12

13 El gas natural Soluciones para la hostelería 13

14 Climatización de edificios El gas natural, eficiencia y economía Inversiones de bajo coste específico Rapidez de amortización Suministro continuo sin necesidad de tanques, silos ni depósitos Instalación flexible. Equipos modulares y Roof-Top Bajo mantenimiento 14

15 Uso del gas natural en los edificios Soluciones de alta eficiencia Calderas a gas de alta eficiencia - De baja temperatura - De condensación Especializado en calefacción y ACS Adaptado a climas fríos y semi-fríos Climatización a gas - Bomba de calor a gas Por absorción Por compresión Cogeneración a gas Mayor eficiencia Energía más barata Disminuye la demanda de potencia eléctrica Autoconsumo de electricidad y calor Menor consumo de energía primaria

16 Calderas 16

17 Clasificación de las calderas por tipos Rendimientos medios estacionarios 110, ,00 102,00 98,00 94,00 Cond B.Temp Std 90,00 86,00 82,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 Factor de carga (%Pn)

18 Funcionamiento calderas Condensación Perdidas y rendimiento Nitrogeno, CO 2 Vapor AIRE GAS

19 Sistemas centralizados Cambio de combustible. Ejemplos 19

20 Sistemas centralizados Cambio de combustible. Ejemplos 20

21 Soluciones especiales con calderas Equipos AUTÓNOMOS (Roof-Tops) Se deben instalar en el exterior de los edificios, a la intemperie, en zonas no transitadas por el uso habitual del edificio, en planta baja, azoteas o terrazas

22 La Bomba de Calor de gas por absorción Una solución eficiente para la generación de calor 22

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27 La Bomba de Calor con motor endotérmico de gas Una solución eficiente para el sector terciario 27

28 Qué es la bomba de calor a gas (BCG)? Bomba de calor eléctrica Bomba de calor a gas Demanda de Calor y Frio Electricidad 28 Electricidad gas natural

29 Gas Heat Pump La GHP es un compresor abierto de gas refrigerante asociado a un motor de gas natural y a un sistema de condensadores y evaporadores. El motor con sistema de modulación de potencia proporciona la rotación necesaria para mover el eje del compresor y así comprimir i el gas refrigerante. fi La GHP produce calefacción, ACS y climatización de forma eficiente y con gran ahorro respecto a otros sistemas energéticos.. La GHP proporciona una de las eficiencias más altas del mercado, llegando a un COP de hasta 2,2 y ERR de 1,9

30 Bomba de Calor Comparativo EHP vs GHP EER / COP ACS (24) Electricidad (10)

31 Mejoras de la BCG a la eficiencia energética Comportamiento en temperaturas extremas 31

32 Bomba de Calor de motor endotérmico a gas Mayor rendimiento a bajas temperaturas Capacidad cale efacción (%) Bomba de calor a gas Bomba de calor eléctrica Temperatura exterior

33 Curva diaria de la demanda eléctrica Impacto del uso de la BCG En un edificio de oficinas, el consumo de electricidad representa en pico, más del 50% del total El uso de BCG solo precisa un pequeño porcentaje de la demanda eléctrica, así con una potencia contratada y con una demanda de potencia en Centro de Transformación menor

34 Bomba de Calor a gas Instalaciones en hoteles HOTEL ASTORIA 8 equipos con circuito de agua Refrigeración: 560 kw Calefacción: 640 kw 34

35 35

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37 37

38 La microcogeneración con gas Una solución eficiente y alternativa al uso de paneles solares térmicos 38

39 Sistemas de cogeneración Características básicas y legislativas Cogeneración es la generación y aprovechamiento conjunto de energía eléctrica y energía calorífica (vapor, ACS, agua fría, aire frío.) Las Administraciones promueven la implantación de sistemas de cogeneración: Directiva 2004/08 (fomento de la cogeneración) (UE) Directiva de Eficiencia Energética (2012/27) (UE) RD 616/2007 (fomento de la cogeneración de alta eficiencia) RD 661/2007 (plan de primas a la exportación de energía eléctrica a la red) RD 1699/2011 (Conexión a red de sistemas de pequeña potencia) Establece el balance neto RD 1/2012 (Suspensión temporal de primas)

40 Sistemas de cogeneración Principio de funcionamiento

41 La cogeneración Cómo se debe diseñar? Criterio de sumidero Térmico: La electricidad se autoconsume o se exporta El calor se aprovecha completamente (Si no se puede consumir o almacenar, el equipo cogenerador se detiene) 41

42 Sistemas de microcogeneración Tecnologías disponibles

43 Motores de cogeneración. Caso Práctico: Hotel balneario Quinta da Auga (Santiago de Compostela)

44 Caso práctico de ejemplo Hotel Balneario Quinta da Auga Santiago de Compostela Costes de explotación sin microcogeneración - sin solar kwh Rend. Consumo Energia entregada total sistema % 92% kwh Energía aportada calderas % 92% kwh /kwh Gas consumido por calderas , ,91 Costes de explotación sin microcogeneración - con solar (50) kwh Rend. Consumo Energia entregada total sistema % 132% kwh Energia aportada Solar % kwh Energía aportada calderas % 92% kwh Gas consumido por Solar 0 0,0000 0,00 Gas consumido por calderas , ,22 22 Consumo de gas total 7.925,22 Costes mantenimiento solar 1.500,00 Total costes explotación 9.425,22 Reducción costes explotación -16,8% Costes de explotación con microcogeneración - con solar (15) kwh Rend. Consumo Energia entregada total sistema % 81% kwh Energia aportada Dachs % 70,7% kwh Energía aportada Solar % 0kWh Energía aportada calderas % 92% kwh /kwh Gas consumido por el Dachs , ,40 Gas consumido por Solar 0 0,0000 0,00 Gas consumido por calderas , ,74 Consumo de gas total (teórico) ,14 Energía el. producida por el Dachs kwhe 0, ,00 Costes mantenimiento Solar+Dachs 2.040,00 Total costes explotación 6.251,14 Reducción costes explotación -44,8% /kwh

45 Caso práctico de ejemplo Hotel Balneario Quinta da Auga Santiago de Compostela Emisiones de CO2 Sistema sólo calderas: Energía térmica (G.N.) 205 grs CO2 / kwh kwh Kg CO2 Sistema calderas + solar (50): Energía térmica (G.N.) 205 grs CO2 / kwh kwh Kg CO2 Reducción de emisiones CO2-30% Sistema con Dachs: Energía térmica (G.N.) 205 grs CO2 / kwh kwh Kg CO2 Energia eléctrica 670 grs CO2 / kwh kwh Kg CO2 Emisiones totales Kg CO2 Reducción de emisiones CO2-73%

46 Caso práctico de ejemplo Hotel Balneario Quinta da Auga Santiago de Compostela Qué se ha conseguido? Para el usuario: ahorro del 20% costes explotación Para arquitectura: solventar diseño cubierta Para ingeniería: ofrecer una solución de alta eficiencia energética Para todos: reducción de emisiones de CO2 y ahorro de energía primaria

47 El gas natural Soluciones para los hoteles 47

48 Avanzar por un desarrollo sostenible Satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas

49 Muchas gracias Enrique García Jiménez 49

50 Esta presentación es propiedad del Grupo Gas Natural. Tanto su contenido temático como diseño gráfico es para uso exclusivo de su personal. Copyright Gas Natural Distribución, S.A. 50

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