Aprovechamiento energético de las infraestructuras en Suiza y Alemania
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- María del Rosario Rojo Carrizo
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1 Congreso GeoEner 2012 Madrid, 26 de Abril de 2012 Aprovechamiento energético de las infraestructuras en Suiza y Alemania Andreas Hurni Geólogo Universidad de Berna Postgrado Ingeniería Sanitaria ETHZ CAS Energías Renovables FHNW
2 Contenido 1 Opciones de aprovechamiento energético de infraestructuras 2 Planeamiento energético 3 Aprovechamiento térmico de las aguas residuales 4 Proyectos realizados 5 Resumen
3 Andreas Hurni Licenciado en Geólogía (Universidad de Berna) Postgrado en Ingeniería Sanitaria (ETHZ) CAS Energías Renovables (FHNW) 46 años 20 años de experiencia profesional (acueducto, saneamiento, riesgos naturales) 6 años en América Latina Cargo actual: gerente de energía (Ryser Ingenieure)
4 Fuente:
5 1.1 Opción túneles (ferroviarios / carreteras) Túnel de base de Lötschberg (ferroviario (f), 34.6 km, C, 15 MW) Otros túneles: - San Gottardo (carr.(c), 16 km) - Furka (f, 15 km) - Hauenstein (f, 2 km) - Ricken (f, 8.6 km) - Mappo-Morettina (c, 5.5 km)
6 1.2 Opción incineradoras de residuos Incineradora de Oftringen Situación Suiza: - 29 incineradoras - Producción energía eléctrica - Redes de calor a distancia
7 1.3 Opción generación de energía en acueductos
8 1.4 Opción aprovechamiento térmico de agua (potable) Consumidor Central con bomba de calor Captación de agua subt. o manantial Red de acueducto Red de calor a distancia Infiltración o descarga a cuerpo de agua
9 1.5 Opción generación de energía en depuradoras Generación de biogas (trat. lodos) Producción de electricidad y calor con planta de cogeneración La depuradora energeticamente autosuficiente (balance anual)
10 1.6 Opción aprovechamiento térmico de las aguas residuales
11 1.7 Opción optimización y eficiencia energética Bombas, motores, ventiladores Software optimización de bombas Análisis a nivel de acueductos y depuradoras
12 2.1 Planeamiento energético Fuente: Plan energético Agno Bioggio - Manno
13 2.2 Planeamiento energético Cuidad de Lucerna Plan General de Energía con 84 medidas, entre ellas el aprovechamiento térmico de las aguas residuales
14 2.3 Planeamiento energético Estudios de factibilidad para las áreas de uso potencial Elaboración y realización de los proyectos
15 3. Aprovechamiento térmico de las aguas residuales Metas principales de los sistemas de saneamiento: Recolección eficiente de las aguas residuales Tratamiento de las aguas residuales para proteger los cuerpos de agua
16 3.2 Aprovechamiento térmico de las aguas residuales Donde se encuentran las pérdidas más grandes en los edificios?
17 3.3 Aprovechamiento térmico de las aguas residuales Correcto, en el desagüe!
18 3.4 Aprovechamiento térmico de las aguas residuales Nos podemos dar el lujo de tener estas pérdidas? p Como logramos aprovechar esta fuente de calor? 15% 100%
19 3.5 Aprovechamiento térmico de las aguas residuales en el edificio en el colector en la depuradora sencillo, individual potencial grande potencial enorme cerca del consumidor sin problemas para enfriamiento solamente en edificios tuberías públicas distancia hasta consumidor grandes (hospitales, efectos sobre depuradora redes largas piscinas)
20 3.6 Aprovechamiento térmico de las aguas residuales En el edificio Aprovechamiento de las aguas residuales entre el edificio y la conexión n a la red de recolección (T = aprox. 23 C)
21 3.7 Aprovechamiento térmico de las aguas residuales En el colector
22 3.8 Aprovechamiento térmico de las aguas residuales En la depuradora Planta de tratamiento Werdhölzli (Zurich) P Calor: 11 MW P Refrigeración: 9 MW
23 3.9 Aprovechamiento térmico de las aguas residuales Situación en Alemania y Suiza: Temperatura de las aguas residuales en invierno: 10 a 15 C Potencial: Suministro de calor para 10% de la población Situación en España: Temperatura de las aguas residuales: 2-4 C más alta Potencial más alto que en Suiza
24 3.10 Aprovechamiento térmico de las aguas residuales Factores para proyectos exitosos: Metas principales de saneamiento cumplidos Tener en cuenta las limitaciones de los sistemas de saneamiento: 1. Variación de caudal de las aguas residuales 2. Diámetro y capacidad hidráulica de las tuberías 3. Variación de temperatura de las aguas residuales 4. Influencia del aprovechamiento térmico para la planta depuradora 5. Distancia de potenciales clientes
25 3.11 Aprovechamiento térmico de las aguas residuales Factores para proyectos exitosos (2): Primero optimización de procesos, después optimización energética Desarrollo del proyecto en etapas: 1. Estudio de factibilidad a nivel de la cuenca hidrográfica de la depuradora 2. Pre-proyecto con estimación de costos 3. Proyecto detallado Involucrar a los gestores de los sistemas de saneamiento desde el inicio Trabajar con un asesor especializado
26 3.12 Aprovechamiento térmico de las aguas residuales Manuales/Directivas
27 4. Proyectos realizados Tipo de instalación Localización CH D Aprovechamiento térmico aguas residuales En edificio > 200? En canal > En depuradora > 30? Generación de energía en depuradoras > 300 > 800 Aprovechamiento térmico aguas (potables) < 10? Centrales hidroeléctricas en acueductos > 240? Centrales hidroeléctricas aguas residuales < 10? Aprovechamiento térmico aguas de túneles 6? Generación de energía en incineradoras 29 74
28 4.2 Proyectos realizados Red de calor a distancia Schlieren (Zurich)
29 4.3 Proyectos realizados Brünnen Nord, Berna Calor de aguas residuales brutas bombeadas Potencia Instalada: 472 kw
30 4.4 Proyectos realizados Estudio de factibilidad aprovechamiento térmico de aguas residuales Cham
31 5. Resumen Aprovechamiento energético de las infraestructuras: Potencial grande Ecológico y economicamente competitivo Tema desconocido, necesidad de programas de fomento Exitos importantes en proyectos en Suiza y Alemania (NRW,BW) Conocimientos especiales importantes, manuales/directivas Estamos a su disposición para apoyarlos
32 FIN Muchas gracias por su atención!
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