Tecnologías con gas natural. El mejor socio de las energía renovables en los edificios

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1 5è Simposi Tradició i innovació en rehabilitació 7 i 8 juliol 2016 TEMA 3. Les energies renovables en la rehabilitació energètica d edificis Tecnologías con gas natural. El mejor socio de las energía renovables en los edificios José M. Domínguez Cerdeira Responsable de Gas Natural Distribución SDG 0

2 Nuestros retos energéticos 1 1

3 Nuestros retos energéticos Reducir las emisiones de CO 2 y el consumo de energía La UE se ha fijado objetivos de clima y energía para 2020, 2030 y 2050: Objetivos para 2020: reducir un 20% las emisiones GEI (respecto a los niveles de 1990) obtener un 20% de la energía a partir de fuentes renovables mejorar la eficiencia energética en un 20%. Objetivos para 2030: reducir un 40% las emisiones GEI (respecto a los niveles de 1990) obtener un 27% de la energía a partir de fuentes renovables mejorar la eficiencia energética en un 27%. Objetivos para 2050: reducir un 80-95% las emisiones GEI (respecto a los niveles de 1990) Qué mecanismos tenemos para conseguir estos objetivos? 2

4 Nuestros retos energéticos Mecanismos para reducir las emisiones de CO 2 Alta Eficiencia Energética Consumir menos energía para la cobertura de la misma demanda Tecnologías de suministro diversificadas Tratamiento No Discriminatorio entre tecnologías y fuentes de energía Alta utilización de Fuentes de Energía Renovables Empleando tecnologías maduras y rentables 75% % 2050 Franjas de cuotas de combustibles empleados como energía primaria en 2030 y 2050, en comparación al 2005 (en %) 50% 50% Fuente: Comisión Europea. Hoja de Ruta de la Energía para COM(2011) 855 final 25% 25% 0% 0% FER Gas Nuclear Petróleo Combustibles sólidos FER Gas Nuclear Petróleo Combustibles sólidos

5 Nuestro retos energéticos Los tipos de demanda en edificios y su cobertura En Europa, el 40% del consumo final se realiza en los edificios Estos consumos se realizan para la cobertura de: Demandas en Iluminación, motores y Otros Usos Usos puntuales a lo largo del día. NO estacionales Baja / Media demanda de potencia Baja intensidad de consumo de energía Demandas Térmicas Usos de larga duración en el día y estacionales Media / Alta demanda de potencia Alta intensidad de consumo de energía Las demandas térmicas, en España son tres o cuatro veces (en kwh/año) mayores que las correspondientes a los otro tipo de demandas Y no son flexibles respecto al momento de su uso 4

6 Los edificios y el sector de la construcción Qué retos energéticos tenemos para el 2020? En este entorno energético, el sector de los edificios tanto de nueva planta como de rehabilitación deben cumplir: 1 Sistemás energéticos de bajo impacto medioambiental. MENOR EMISION DE CO 2 Y DE CONTAMINANTES 2 Un parque de edificios de mayor eficiencia energética MENOR DEMANDA Y MENOR CONSUMO ENERGETICO 3 Un sector de la construcción COMPETITIVO y creciente Con PRECIOS ASEQUIBLES PARA EL USUARIO FINAL 5

7 El gas natural como fuente de energía 2 6

8 El gas natural como fuente de energía Características Un gas más ligero que el aire El combustible de menor emisión de CO 2 por kwh útil obtenido No emite prácticamente contaminantes locales No precisa depósitos ni botellas Se paga una vez consumido (lectura por contador) Presente en toda la cadena de valor En agrícultura (calefacción y abono carbónico) En la industria En los edificios En el transporte 7

9 El gas natural como fuente de energía Evolución de los precios de energía 8

10 El gas natural como fuente de energía El menor coste en un Análisis de Ciclo de Vida (LCA) 9 Fuente: Elaboración propia ( 200kW / 200 MWh/año) Septiembre 2015

11 El gas natural como fuente de energía Emisiones de CO 2 evitadas por la expansión del gn Las reducciones anuales de emisiones perseguidas, se refieren a todos los sectores difusos (transporte, agricultura, industria, edificios) La reducción de emisiones de CO 2 que conlleva el desplazamiento de otras energías y tecnologías menos eficientes, colabora de un modo significativo ( 8-10%) en la consecución de los objetivos medioambientales Por ello la importancia de facilitar y favorecer la expansión de la infraestructura gasista y la saturación de su uso 10

12 El uso del gas natural Factor de reducción de contaminantes locales Mejora la calidad del aire urbano La menor emisión de CO 2 de energías convencionales Menor emisión de SO x y NO x, origen del smog urbano No emite partículas sólidas PM10, dañinas para la salud 11

13 Usos en el sector residencial doméstico ACS (Aseo) CALEFACCION (Individual) REFRIGERACION (Aire Acondicionado) COCCION (Cocina y Jardín) Calef..DECORATIVA (Chimeneas) COGENERACION (electricidad y calor) Gasodomésticos (Secadoras de ropa) 12

14 Usos en el sector Terciario / Colectivo VAPOR (Lavandería y plancha) Otros usos COGENERACION (electricidad y calor) REFRIGERACION (Aire Acondicionado) COCCION (Restauración y Catering) Calefacción gran espacio (Radiación) CALEFACCION ACS (Aseo y servicios de agua) 13

15 Tecnologías con gas natural Eficiencia y fiabilidad 3 14

16 Soluciones de alta eficiencia con gas natural Cobertura de todas las necesidades 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 Motor OTTO Cogeneración a gas Mayor eficiencia Energía más barata Disminuye la demanda de potencia eléctrica Autoconsumo de electricidad y calor Menor consumo de energía primaria 15

17 Calderas de condensación a gas natural Perdidas y rendimiento Poder calorífico inferior (100%) Calor de condensación (11%) Calor sensible de humos (2 %) Perdidas por radiación y convección (2 %) Rendimiento estacional de caldera Baja Temperatura (> 94%) Rendimiento estacional de caldera de Condensación (hasta 108 %) Calor latente de humos (3 %) Se debe asegurar que la temperatura de retorno a caldera sea menor de 54ºC 16

18 Calderas de condensación a gas natural Rendimientos 110, , , , ,0 0 C ond B. Te mp S t d 9 0, , ,0 0 0,10 0,2 0 0,3 0 0,4 0 0,50 0,6 0 0,70 0,8 0 0,9 0 1,0 0 Factor de carga (%Pn) 17

19 Sistemas eficientes con gas natural BCG edificio residencial en Xátiva (Valencia) Localidad: Xátiva (Valencia) Edif. de 180 viviendas 4 orientaciones (N S E O) m2 superficie total Planta rectangular/patio central P.B + P. Tipo (1-5) + P. Ático 18 18

20 Sistemas eficientes a gas natural BCG edificio residencial en Xátiva (Valencia) 19

21 Sistemas eficientes a gas natural BCG edificio residencial en Xátiva (Valencia) 20

22 Sistemas híbridos 4 21

23 El concepto de los Sistemas híbridos Maximizar la eficiencia global Un sistema híbrido es la unión de dos o más tecnologías con una o más fuentes de energías, que opera como un nuevo y diferente producto El objetivo es obtener una eficiencia máxima, con uno de estos 2 criterios: Criterio Energético: Maximizando el rendimiento estacional (COP o REE) Criterio Económico: Minimizando el coste de operación, empleando la energía más económica y eficiente Ejemplos de sistemas híbridos son: Caldera de gas natural + Sistema solar térmico (EST) Caldera de gas natural + Bomba de calor Caldera de gas natural + Bomba de calor + EST Las Bombas de Calor pueden ser eléctricas o alimentadas con gas natural 22

24 Binomio solar + gas

25 El binomio solar-gas Razones de una necesidad(1) 24

26 El binomio solar-gas Razones de una necesidad(2) 25

27 El binomio solar-gas Sistema EST + gas natural 26 26

28 El binomio solar-gas Ejemplos de sistemas(1) 27 27

29 El binomio solar-gas Ejemplos de sistemas(2) 28 28

30 Ejemplo práctico hibridación solar-gn Climatización piscina cubierta. Introducción 1. Tarragona será sede de los Juegos del Mediterráneo Necesidad de climatización de una piscina olímpica 3. El Ayuntamiento finalmente se decanta por una solución híbrida solar+gn 29 29

31 Ejemplo práctico hibridación solar-gn Climatización piscina cubierta. Esquema 30 30

32 Hibridación gas natural Solar térmica Refrigeración solar gas natural (absorción) Refrigeración Solar por Absorción (SectorTerciario) Ubicación: Escuela Superior de Ingeniería Universidad de Sevilla Finalización: Marzo 2009 Objetivo: Demostrar que la refrigeración solar es posible con un buen nivel de eficiencia energética Construcción de la primera planta de Producción de frio con sistemas solares de concentración solar mediante captadores Fresnel combinada con una máquina de absorción de doble efecto 31 31

33 BCE + Caldera de condensación a gas natural

34 Sistemas híbridos BC eléctrica - gas Aprovechamiento de la aerotérmia Layout general 33

35 Sistemas híbridos BC eléctrica - gas Aprovechamiento de la aerotérmia Funcionamiento por Criterio energético 34

36 Sistemas híbridos BC eléctrica - gas Aprovechamiento de la aerotérmia Funcionamiento por Criterio económico 35

37 Y SEGUIMOS AVANZANDO! Hibridación gas natural Solar fotovoltaica Isla de Ameland - Holanda Smart Energy Ameland es el primer proyecto en Holanda de una red inteligente de energía. En la isla de Ameland se está instalando un parque fotovoltaico de 6 MW y 45 Pilas de Combustible que aportan estabilidad a la producción eléctrica renovable y con el calor residual abastece las demandas térmicas de dependencias municipales y comercios Su objetivo es desarrollar un sistema descentralizado de generación de electricidad, muy importante para casos como los una isla 36

38 Conclusiones 5

39 El uso del gas natural en los edificios Qué nos aporta? 1 Soluciones eficientes, fiables y probadas 2 Soluciones Asequibles. La menor inversión necesaria 3 Las soluciones más económicas para el usuario final 4 El gas natural, su infraestructura y sus tecnologías son el mejor socio para la descarbonización de nuestra sociedad. ES PARTE DE LA SOLUCIÓN Gas Natural Distribución SDG seguirá colaborando y apoyando las actuaciones que mejoren la calidad del medio ambiente y la eficiencia energética 38

40 Muchas gracias Esta presentación es propiedad de Gas Natural. Tanto su contenido temático como diseño gráfico es para uso exclusivo de su personal. Copyright Gas Natural SDG, S.A. José Manuel Domínguez 39

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