Rehabilitación de Sistemas Térmicos en edificios. Eficiencia y experiencia frente a los mitos
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- María Rosario Rojas Torregrosa
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2 Rehabilitación de Sistemas Térmicos en edificios. Eficiencia y experiencia frente a los mitos V Mañana de la Edificación CAAT de Madrid José M. Domínguez Cerdeira Prescripción. - Promoción del Gas Gas Natural Distribución SDG, S.A. Madrid, 22 de Noviembre de
3 Mitos?... Eficiencia? Experiencia? MITO: Persona o cosa a las que se atribuyen cualidades o excelencias que no tienen, o bien una realidad de la que carecen. (RAE) Eficiencia: Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles Eficiencia energética: la relación entre la producción de un rendimiento, servicio, bien o energía, y el gasto de energía (Directiva 2012/27 sobre eficiencia energética) Experiencia:Práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo 3
4 Mitos de la antigüedad y de ahora Sísifo El holandés errante El alcantarillado de Nueva York La electricidad no contamina Los combustibles convencionales son cosas del pasado Los sistemas centrales son más eficientes que los individuales Las calefacciones de Distrito son la mejor solución 4
5 Qué demandas tenemos en nuestros edificios? Iluminación Agua caliente Calefacción Aire Acondicionado Usos eléctricos 5
6 Cuál es el reto energético de nuestros edificios? SER MAS EFICIENTES (Consumir menos energía anualmente) De modo económico para el usuario Con un bajo impacto medioambiental Con inversión inicial asequible
7 Sistemas Centralizados de calor de Distrito DH DHP DHCP (District Heating, Cooling & Power) Distribuyen calor (o también refrigeración) para los servicios térmicos en un conjunto de edificios, desde una (o varias) centrales de generación comunes Pueden ir asociadas a sistemas de generación de electricidad (cogeneración) La Directiva de Eficiencia Energética (EED) define: sistemas urbanos eficientes de calefacción y refrigeración como todo sistema que utilice al menos un 50% de energía renovable, un 50% de calor residual, un 75% de calor cogenerado o un 50% de una combinación de estos tipos de energía y calor
8 Sistemas Centralizados de calor de Distrito DH DHP DHCP (District Heating, Coolig & Power) Ventajas de los DHCP No precisa generación en cada edificio (reduce espacios técnicos) Permite el aprovechamiento de energías residuales o del quemado de RSU Tiene un buen rendimiento en generación Obtiene mejores precios de la energía que usa Reduce los costes de operación y mantenimiento Inconvenientes de los DHCP Precisa gran planificación inicial Precisa una gran inversión inicial En grandes distribuciones precisa centrales peak & distribution saving Tiene importantes pérdidas de distribución Con baja intensidad de consumo, el coste de energía final es muy caro (pérdidas) Rendimiento Pérdidas Intensidad consumo
9 Sistemas de calefacción de alta eficiencia en edificios Su eficiencia depende solo del generador? NO, la eficiencia es un resultado global y depende de: Del sistema de distribución En los sistemas centralizados se calcularán las pérdidas de distribución y que porcentaje de la energía vehículada representa De los elementos terminales Disminuir la temperatura de funcionamiento mejora la eficiencia global del sistema Del rendimiento del generador El rendimiento estacional (considerando los rendimientos a carga parcial) es el factor de eficiencia real Temperatura (ºC) Tª corte calefacción Temp. media mensual (ºC) Temp. media a las 7 h. (ºC) Temp. media a las 13 h. (ºC) Temp. media a las 18 h. (ºC) Temp. máxima absoluta (ºC) Temp. mínima absoluta (ºC) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Fuente: AEMET Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Tª diseño calefacción
10 La eficiencia energética en los Edificios Factores de mejora MAYOR EFICIENCIA (MENOR CONSUMO) PASOS A SEGUIR Uso De E. Renovables Aumento Rendimiento Sistemas Térmicos Reducción de la demanda (Aislamientos)
11 La eficiencia energética en los edificios Criterios para una rehabilitación eficiente En la selección de medidas se valorará su rentabilidad La energía que menos contamina es la que no se consume SON EFICIENTES LOS SISTEMAS, NO LOS GENERADORES Los sistemas térmicos se adaptarán al TIPO DE USO En viviendas, los sistemas individuales son más eficientes Los sistemas de distrito (DHC / CHP) son eficientes con el uso de energías residuales y con consumos intensivos Se debe contar con mecanismos financieros 11
12 El gas natural Factor de eficiencia en los edificios Consigue los máximos rendimientos Por su carácter gaseoso su combustión es la óptima y permite la condensación del vapor de agua producido ( mayor rendimiento) Es el más económico y estable en precios Su coste por kwh es el menor de los combustibles, su suministro es seguro y su precio no sufre variaciones bruscas Menor emisión de CO 2 y otros contaminantes Por ser metano (> 90%), es el combustible con menor emisión de CO 2 y NO x por kwh producido y no emite SO x Dispone de tecnologías de muy alta eficiencia COGENERACION / BCG tanto de compresión como de absorción / Calderas de condensación 12
13 Comparativo de precios de energías Pellets Precio por Tonelada (sin IVA): Precio por kwh Energía eléctrica Con suministro en alta tensión: Con suministro en baja tensión: Gasoleo-C Precio por litro (sin IVA): Precio por kwh Gas Natural Consumo Anual (kwh/año) Término fijo ( /mes) 174 /ton 4,10 c /kwh Término variable (c /kwh) 10,80 c /kwh 14,70 c /kwh 0,81 /litro 9,59 c /kwh Precio medio (c /kwh) < Q < ,49 5, ,38204 Q > ,37 5, ,
14 Evolución del precio unitario de la energía Consumo medio de kwh/año vivienda Electricidad Gasoleo-C Gas natural
15 Aportación estratégica del gas natural Ámbito ecológico Calefacción en edificios. Emisiones de CO Electricidad (Joule) (551) Gasóleo (I. Individual) (409) Gasóleo (I. Colectiva) (383) Gas Natural (I. Individual) (280) Gas Natural (Caldera Condens) (227) En la cobertura del servicio de calefacción, el gas natural reduce las emisiones de CO 2
16 Tecnologías energéticas con gas natural (La cobertura de nuestras demandas térmicas al mejor precio y la menor huella ecológica) 16
17 Calderas 17
18 Calderas de Alta Eficiencia Las calderas de condensación pueden obtener ahorros del 15 al 25% respecto a calderas clásicas 18
19 Sistemas térmicos con gas natural El mejor socio de la Energía Solar Térmica (EST) La EST puede cubrir de modo parcial la demanda de ACS El sistema con gn cubre el porcentaje restante o la totalidad del servicio si es necesario Con solución individual no hay pérdidas por distribución Deja la posibilidad de calefacción Su Principio de Funcionamiento: Solo se consume energía convencional si existe demanda y si la energía solar asociada no es suficiente 19
20 La microcogeneración con gas Una solución eficiente y complemento al uso de paneles solares térmicos 20
21 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.) Microturbinas Ciclos Stirling Motores alternativos
22 La Trigeneración. Qué es? TRIGENERACION Producción conjunta de electricidad, calor y frío a partir de un único combustible Básicamente, una planta de trigeneración es sensiblemente igual a una de cogeneración a la que se le añade un sistema de absorción para la producción de frío CALEFACCION + ACS REFRIGERACION 60Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic CALDERAS COMPRESION 10 MOTOR ABSORCION 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Di
23 Motores de mcogeneración. Caso Práctico: Residencia Geriátrica 23
24 Motores de mcogeneración. Caso Práctico: Hotel balneario Quinta da Auga (Santiago de Compostela)
25 Motores de mcogeneración. Caso Práctico: Polideportivo Parla 25
26 La Bomba de Calor con motor endotérmico de gas Una solución eficiente para el sector terciario 26
27 Qué es la bomba de calor a gas (BCG)? Bomba de calor eléctrica Bomba de calor a gas Demanda de Calor y Frio Electricidad Electricidad gas natural 27
28 Bomba de Calor a gas Instalaciones en edificios de viviendas ZARAGOZA 4 equipos con circuito de agua Refrigeración: 270 kw Calefacción: 320 kw 28
29 Bomba de Calor a gas Instalaciones en edificios de oficinas ARANDA DEL DUERO 4 equipos con circuito de agua Refrigeración: 270 kw Calefacción: 320 kw 29
30 Bomba de Calor a gas Instalaciones en hoteles HOTEL ASTORIA 8 equipos con circuito de agua Refrigeración: 560 kw Calefacción: 640 kw 30
31 Bomba de Calor a gas Instalaciones en hospitales HOSPITAL EN VALENCIA 8 equipos con circuito de agua Refrigeración: 560 kw Calefacción: 640 kw 31
32 Bombas de calor térmicas Desarrollos innovadores 32
33 Bomba de calor geotérmica a gas Comparativa con la BC geotérmica eléctrica 33
34 Evolución prevista de equipos Origen: UE Ecodesign Lot1. Heating systems. Kemna 34
35 Qué ofrecen las soluciones con gas natural en nuestros edificios? 35
36 La personalización en el diseño No digáis: "He hallado la verdad" sino más bien "He hallado una verdad". No digáis: "He encontrado el alma caminando en mi senda." porque el alma camina sobre todas las sendas. El alma no camina en línea recta, ni crece como un bambú. El alma se despliega como un loto de innumerables pétalos Kahlil Gibran ( ) 36
37 Muchas gracias José Manuel Domínguez Cerdeira
38 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 SDG, S.A.
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