PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. Rocío Fernández Artime, Barcelona, noviembre 26
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- María Josefa Hernández Lozano
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1 PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Rocío Fernández Artime, Barcelona, noviembre 26
2 Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética La Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética es un ente público-privado, sin ánimo de lucro, que tiene como finalidad la innovación tecnológica en materia de eficiencia energética, generando nuevas soluciones a través del impulso a la investigación y el desarrollo de las nuevas técnicas, los productos y los servicios que contribuyan a la reducción de la demanda energética. Dicha finalidad pasa por el desarrollo de la industria española de eficiencia energética con el valor añadido que supone la investigación básica aplicada en sus productos y servicios. Mas de 450 asociados.
3 Qué es eficiencia energética? La eficiencia energética consiste en obtener una cantidad determinada de energía final o trabajo mecánico utilizando para ello la menor cantidad posible de energía primaria. Definición académica La eficiencia energética es la obtención de los mismos bienes y servicios energéticos, pero con mucha menos energía, con la misma o mayor calidad de vida, con menos contaminación, a un precio inferior al actual, alargando la vida de los recursos y con menos conflicto. AEDENAT (1998) La eficiencia energética de un edificio es la cantidad de energía calculada o medida que se necesita para satisfacer la demanda de energía asociada a un uso normal del edificio, que incluirá, entre otras cosas, la energía consumida en la calefacción, la refrigeración, la ventilación, el calentamiento del agua y la iluminación. Directiva 2010/31 del Parlamento Europeo relativa a la eficiencia energética en edificios kteps M RI 1:10 Orden IET/289/2015- PAEE
4 Cómo se mide? El consumo de energía se mide, físicamente, en unidades de energía primaria consumidas (en múltiplos de: J, tep ó kwh) La eficiencia energética es un concepto comparado, es decir, mide el consumo entre dos escenarios definidos. Así, la eficiencia energética de un país se mide en términos de consumo de energía primaria por PIB (Ktep/M ), que se denomina intensidad energética, mientras que la eficiencia energética en un edificio se mide en términos de consumo de energía primaria por superficie construida (KWh/m 2 ) o consumo específico. La asignación de un consumo específico a un edificio se denomina certificación energética. La intensidad energética en España ocupa la 5º posición en la UE-27
5 Índice eficiencia energética UE 27 El Índice de Eficiencia Energética viene definido por una evaluación ponderada de cuatro factores: cultura energética, mantenimiento, control energético e innovación tecnológica.
6 Es novedosa la EE? Durante el período , la eficiencia energética se incrementó en un 20 % en la UE -27 a una tasa promedio anual de 1,1 % / año. Impulsado por mejoras en el sector: Industria (32 %) Productos químicos, acero, papel y cemento, representantes del 55% del consumo energético del sector Transporte (18 %) Aumento de la E.E. en vehículos pasajeros y aviones Residencial - E.E. pero consumo por superficie & confort. - Ahorros derivados del RITE/ CTE
7 UE lejos de su objetivo.. Articulo 3-27% Articulo 7 Action after metters Artículo 8 Later Energy Audit Consejo Comisión Octubre 2014
8 El potencial de ahorro..
9 Principales focos en EE en las RIS3 españolas Agroalimentario EERR Turismo En todas ellas: Mejora de los procesos productivos industriales Agroalimentario Industria EERR EERR Agroalimentario Automoción Transporte Gestión del agua Agroalimentario EERR Transporte Industria EERR Cerámico Transporte Turismo Agroalimentario cerámico, madera, textil Agroalimentario
10 Tecnologías en desarrollo en materia de EE MEJORA DE PROCESOS GestióndelBigDataenlaFabrica4.0 Tecnologías de monitorización, sensorización y control de procesos. De igual modo se mejora la eficiencia en el ámbito industrial mediante: Digitalización de procesos Introducción de energías renovables Valorización energética de materias y residuos Consumo energético bajo en carbono Textil: NM Ymas.
11 La Fábrica 4.0 Enfoque en 3 procesos clave: La calidad, la eficiencia energética y las TIC serán transversales a los 3 procesos clave a evaluar Obtención Información: Situación Actual: Qué Procesos Clave? Calidad Eficiencia TIC Diseño Fabricación Logística Análisis Flujos primarios de trabajo Cumplimiento protocolos o estándares Indicadores o KPIs claves La Fábrica del Futuro Líneas Investigación Tecnologías 4.0 Excelente Inteligente Virtual Social Producción Eficiente y Sostenible Automatización Colaborativa Logística Avanzada Soporte inteligente a la toma de decisiones Materiales avanzados Inteligencia Artificial Big Data / Cloud Computing Realidad Virtual/Aumentada Robots Colaborativos/flexibles Visión Artificial Sensórica Avanzada CPS / IoT Nanotecnología
12 Tecnologías en desarrollo en materia de EE CONSTRUCCION EDIFICACION SOSTENIBLE Desarrollo de nuevos materiales de construcción de baja huella ecológica, capacidad de almacenamiento térmico e hibridación energética Sistemas de climatización de alta eficiencia, tanto en la generación como en la distribución Sistemas eficientes de iluminación(led) Uso de sistemas de generación distribuida(microcogeneración) Energías renovables(geotermia, solar) y sistemas de acumulación energética Gestión inteligente de la distribución electrica Smart-grids Sistemas de control y gestión del edificio, del barrio y la ciudad
13 Tecnologías en desarrollo en materia de EE AGROALIMENTARIO AUTOMATIZACION: VALORIZACION DE RESIDUOS TICS para visualización y gestión de huertos/invernaderos orientados a la mejora energética de los mismos Sistemas de tratamiento de estiércol y purines para su aprovechando energético mediante biogás. Sistemas de depuración de aguas de proceso más eficientes(anamox, lagunaje,...) Aprovechamiento de residuos orgánicos para biogás(vitivinícola, patata, etc.). Sistemas de extracción de minerales y nutrientes de los purines y estiércol(microalgas, stripping, etc.). INTEGRACION DE EERR: Energías solar y eólica para aplicaciones en isla(riegos, etc.) Energías renovables térmicas(bcg o biomasa) Mini hidráulica para aprovechamientos en agricultura y ganadería(molinos,...) MOVILIDAD: Bio-metano para tractores.
14 Tecnologías en desarrollo en materia de EE TRANSPORTE NUEVOS COMBUSTIBLES GNL, GNC, GLP, Hidrógeno, Biogás (vea). Directiva 2014/94/UE Motores dedicados(gas) y dual fuel NUEVOS MATERIALES Y RECUPERACION DE ENERGIA Aleaciones ligeras y nuevos materiales para la reducción del peso Sistemas de recuperación de energía(trenes) Sistemas de acumulación(baterías) Sistemas de recuperación de energía(eléctrica y térmica) HIBRIDACION Y SISTEMAS DE AYUDA A LA CONDUCCION Hibridación(autonomía extendida) Motores eléctricos más eficientes Pilas de combustible Convertidores eléctricos de potencia Sistemas inteligentes de ayuda a la conducción, Gestión de flotas.
15 Datos económicos/empleo SECTOR VAB (en Millones ) EMPLEO (en miles, 2014) Núm. Empresas (en miles) INDUSTRIA (Manufacturera.) (en 2013) CONSTRUCCIÓN (en 2011) AGRARIO (explotaciones en 2013) TRANSPORTE Y ALMACEN (en 2013)
16 Instrumentos de ayuda Secure, clean and efficient energy / Call Energy Efficiency. Eficiencia energética en: edificios y sistemas de climatización industria, productos y servicios Activar consumidores Modelos de financiación innovadora Seestiman200M endosañosen: Edificios, calefacción y refrigeración Involucrar a los consumidores hacia la energía sostenible industria, productos y servicios Financiación innovadora para inversiones en eficiencia energética PPPs europeos: SPIRE, EFFRA y E2B
17 Feder CCAA programa desarrollo sostenible BOE 17 Nov Estrategia Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado miles
18 Hablemos de cifras La prioridad de los fondos europeos para el periodo es la innovación energética en las ciudades. Como ejemplo de lo anterior, se tiene que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) destinará un total de millones de euros al Programa operativo de Crecimiento Sostenible Por otro lado, más de millones de euros de los fondos europeos se podrían dedicar a la rehabilitación energética de edificios. Dotación de millones de euros en siete años, derivados de fondos estructurales, dirigidos a las áreas de transporte e industria..
19 Financiación y Sostenibilidad del modelo M&V Modelos de Negocio Cofinanciación público-privada
20 Algunos de los posibles pasos a seguir. Estudios de viabilidad Auditorias energéticas SGEs ISO Planes estratégicos Certificación energética Servicios energéticos ESC/EPC Instalaciones renovables Cogeneración Planes renove de alumbrado M&V ahorros IPMVP Formación Asistencia institucional
21 Gracias por su atención
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