EADIC Escuela Técnica Especializada MONOGRAFÍA. Hacia la eficiencia energética

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1 EADIC Escuela Técnica Especializada MONOGRAFÍA Hacia la eficiencia energética

2 FORMACIÓN EADIC es una escuela especializada en el ámbito de la Ingeniería y la Arquitectura Nace de la visión de profesionales del sector que, conscientes del cambio tecnológico y económico tan profundo que se está produciendo apuestan por una formación de calidad en un entorno flexible, ameno e innovador, y cien por cien orientada al entorno profesional, donde se prioriza la comunicación entre alumno y profesor y se persigue el intercambio de conocimientos y experiencias más allá del aula. eadic eadic eadic eadic

3 ÍNDICE 1. HACIA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EL PAPEL DE LA GENERACIÓN-DISTRIBUCIÓN-USO DE LA ENERGÍA EL PAPEL DE LA ENERGÍA CALORÍFICA-ELÉCTRICA CONCLUSIONES

4 1. HACIA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 1.1 LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA El gran reto de la Eficiencia Energética se basa en la Rehabilitación energética de los edificios existentes. Debido a la extensión del parque edificado existente, unido al estancamiento general en el crecimiento de la población y en el desarrollo económico, las nuevas promociones serán limitadas, por lo que el grueso de la acción en el campo de la edificación habrá de centrarse en la rehabilitación. 4 Antes de que la rehabilitación energética, hay que superar algunas barreras: Barreras tecnológicas: Es necesario innovar y generar conocimiento en nuevos sistemas, de altas prestaciones que permita mejorar la eficiencia energética a un bajo coste. Barreras culturales: Es preciso crear una cultura de la rehabilitación o mantenimiento, inexistente en nuestro país, así como fomentar el compromiso de los ciudadanos por el ahorro energético. Resistencia social: Difícil acuerdo entre las comunidades de vecinos, y resistencia de los propietarios ante las intervenciones desde el interior de las viviendas. Barreras financieras: Falta de financiación, y ayudas oficiales insuficientes. Falta de productos financieros, que contengan la posibilidad de devolución del crédito a partir del ahorro de la factura energética.

5 1.2 EL PAPEL DE LA GENERACIÓN-DISTRIBUCIÓN-USO DE LA ENERGÍA Para mejorar la eficiencia del sistema eléctrico debemos actuar sobre tres puntos: El mix energético: Deseamos una generación eléctrica poco contaminante y segura, pero debemos garantizar la estabilidad del suministro. Algunas fuentes renovables son intermitentes (no hace sol, o viento, o llueve suficiente todos los días), y no contamos prácticamente con sistemas de almacenamiento de electricidad. 5 El transporte, transformación y distribución. Grandes pérdidas de carga y de calor por las transformaciones y el transporte: emisiones de CO2 inútiles. La tendencia actual es hacia la generación distribuida, buscando generar parte de la demanda en el propio edificio, barrio o ciudad, que no ha de transportarse. Los inconvenientes radican en alto coste de producción y la fiabilidad. En todo caso se debe de buscar el equilibrio adecuado entre la generación in situ, y aquella procedente de las grandes centrales qe aportan estabilidad al sistema. El consumo: No solo se trata de reducir la electricidad que se toma de la red, sino de adecuar en lo posible la demanda a la generación y viceversa. Para todo ello se debe intervenir sobre cuatro niveles: La Red Eléctrica Europea y de cada uno de los países miembros, garantizando siempre una generación lo más ajustada a la demanda, y que precisa de una gestión inteligente. Las Redes de Distribución de las Compañías eléctricas, que deben resolver y garantizar la estabilidad del suministro. El desarrollo de redes inteligentes smart grids a nivel local y de barrio, para gestionar la energía generada en áreas y ciudades con el concepto de generación distribuida. Con cierto control de la demanda, y de sistemas de acumulación de la energía, la eficiencia del sistema puede ser notable.

6 Los edificios, en los que se puede actuar de varias maneras: - Cierta capacidad de generación (microgeneración) para cubrir total o parcialmente su demanda. - Gestión inteligente de la misma (sistemas de gestión de la demanda), adecuando el consumo a la disponibilidad (precio) de la energía. Este aspecto ayudaría a regular y equilibrar el consumo. Se estima que existe un ahorro en el consumo entorno al 8-10% simplemente tonel hecho de que el usuario conozca en cada momento el precio de la energía. 6 Para ello es necesario: - Aplicar tecnologías de medida de consumos por cada una de las líneas eléctricas de los edificios. - Incorporar sistemas domóticos que optimicen de forma automática el consumo. - Instaurar una política tarifaria que varíe el precio de la energía, en función de la demanda y la disponibilidad.

7 1.3 EL PAPEL DE LA ENERGÍA CALORÍFICA-ELÉCTRICA calor. Buena parte del consumo de energía de un edificio se necesita para aportar frío o Se pueden buscar estrategias de calentamiento y enfriamiento pasivos, que reduzcan las necesidades de aportación energética específica para dichos fines, con un alto potencial de ahorro energético (aislamiento térmico, ventilación cruzada, inercia térmica, recuperadores de calor, ventanas ) 7 En España es común que el calor se genere dentro del propio edificio. Esto reduce las pérdidas de transporte, pero en último término la eficacia depende de la inversión en equipos y mantenimiento de los mismos que haga cada propietario. Los sistemas a nivel de barrio representan una solución más equilibrada y eficiente (District Heating) En la producción de electricidad suele aparecer calor residual, por lo que es fundamental valorar ambos procesos en conjunto. En este sentido, la ciudad de Londres trabaja en un ambición proyecto de plantas de cogeneración, para el aporte de calor y electricidad por barrios. El aporte del Sol como fuente de energía calorífica es aplicable a diferentes usos: ACS, Calefacción radiante, Calefacción a baja temperatura, Sistemas de pre-tratamiento de aire, Frío Solar. Y a partir de procesos diversos: Paneles Solares térmicos de alta temperatura + intercambiadores, Paneles solares térmicos de baja temperatura y gran capacidad, Optimización con sistemas combinados (calentadores eléctricos instantáneos, recuperadores de calor, pre-tratamiento del aire), Sistemas de almacenamiento energético (CPM), Sistemas de control automatizado. Además, el Sol también es fuente de generación eléctrica, integración Fotovoltáica.

8 2. CONCLUSIONES PROBLEMA ENERGÉTICO: Factor geo-estratégico y político. 8 Hoy en día Europa importa más de la mitad de la energía que consume. Si nada cambia, la tendencia es que nuestra dependencia de los combustibles fósiles siga aumentando. Aumento de la población y la demanda Emisiones de gases de efecto invernadero- Cambio Climático.

9 OBJETIVO 20/20/20: 9 La reducción de la demanda pasa por una mejora del entorno, del comportamiento del usuario, y en última instancia, de las características de la envolvente edificada. Una mayor eficiencia energética mejorando los sistemas y máquinas que consumen electricidad o queman combustible para cubrir las cargas que se sigan soportando. Menor consumo energía necesaria, y además a partir de fuentes renovables.

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