Gestión energética en calefacción
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- Joaquín Herrera Sevilla
- hace 8 años
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1 Gestión energética en calefacción distrital i con biomasa forestal Abril 2015
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3 Compañía Grupo de empresas de base tecnológica formada por un grupo de ingenieros, matemáticos e informáticos. 3
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5 Usos de la biomasa La biomasa es una fuente de energía 100% renovable cuya aplicación puede ser destinada a distintos usos: TÉRMICO : calefacción y ACS TÉRMICO : calefacción y ACS ELÉCTRICO : generación de electricidad BIOCOMBUSTIBLES: combustibles a partir de materias primas de origen biológico.
6 Redes de Calor Países como Dinamarca, Alemania, Suecia, Suiza o Finlandia, son los más representativos y de referencia en este ámbito. Actualmente un 10% de la población usa este sistema de calefacción, teniendo registradas, aproximadamente, redes de district heating. El 25% de éstas provienen de fuentes de energías renovables.
7 Redes de Calor: Caso Práctico El Proyecto Móstoles District Heating llevará calefacción y ACS con biomasa forestal a cerca de 6000 viviendas El proceso se realiza a través de tuberías enterradas en la vía pública Cuenta ya con la comercialización de más de 3000 viviendas y licencia Ahorro económico mínimo de inicio de obras de la I Fase del 25% Ahorro de emisiones de t de CO 2
8 El Proyecto Móstoles District Heating fue reconocido en la I Convocatoria de Proyectos Clima FES CO2 por la eliminación de toneladas de CO2 que supone la ejecución del Proyecto La Asociación La presentación del Proyecto tuvo ATEGRUS, (Asociación Técnica para la una gran cobertura mediática y fue Gestión de Residuos y Medio seleccionado para exponer en la Ambiente) le concedió el Premio Galería de Innovación en GENERA Bionergía
9 La zona seleccionada para el proyecto se ubica en el Este del municipio de Móstoles, la 8ª ciudad más poblada de España Se caracteriza por: Un gran índice demográfico Gran número de edificios municipales Mancomunidades de vecinos con instalaciones centralizadas Centrales térmicas de gran potencia con gasóleo como combustible Instalaciones antiguas ( 25 a 40 años) > Cada edificio dispondrá de acometida independiente. > En el interior del edificio y junto a la sala de calderas se dispondrá la Subestación de Cliente encargada de: Independizar circuitos hidráulicos Control de los parámetros de presión y temperatura adecuados en el circuito cu osecundario de edificio co Medida de consumo destinada a la facturación de la Energía Útil consumida
10 No sólo es necesario utilizar un combustible eficiente, es imprescindible realizar una buena gestión energética
11 Hasta ahora La energía hasta ahora se ha considerado como un coste, factura que se debe pagar y un gasto que se debe controlar. Reducción de consumos Pese a ello el consumo mundial de combustibles fósiles sigue creciendo. Además hay que buscar la eficiencia energética.
12 Gestión energética El objetivo de la gestión energética en conseguir el uso optimo de la energía en toda la organización, reduciendo al mínimo los costes de energía, residuos e impacto ambiental sin afectar a la producción. MENOS USO / MAS BARATA / OPTIMA Los principiosde lagestión energética se aplican a muchas Los principios de la gestión energética se aplican a muchas formas de energía: electricidad, gas natural, aceite, vapor, aire comprimido e incluso agua, estén o con vinculados directamente al proceso productivo.
13 Gestión Energética Integral Control planta Automatizar Control de la producción US SUARIO PASIVO Responder Evaluaciones y auditoria Energía como material de producción ACTIVO USUARIO Modelar
14 Herramientas TICs Por donde empiezo? MEDIDA Software Libre Cloud Computing CONTROL ANALISIS
15 Decision Support System (DSS) Recoge información procedente de múltiples fuentes (internas y externas) Analiza la información. Muestra resultados para apoyar la toma de decisiones Actuación automática o manual a través de Unidad de Control Sensores / Actuadores DSS Unidad Control Variables externas
16 Herramientas TICs Uso Industria MEJORA DE PROCESOS Mejora de procesos mediante personalización de producción : +eficientes, +flexibles Usos Aplicación TICs MEJORA EN LA INTENSIDAD ENERGÉTICA Sustitución de fuentes de energía Renovación de la maquinaria y equipos Mejora del rendimiento de equipos existentes MEJORA EN LA GESTIÓN ENERGÉTICA Gestión Pasiva GAD Gestión Activa de la Demanda Ajuste de patrones de consumo
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18 Sector Industrial Ejemplos de uso
19 EJEMPLOS DE USO EN INDUSTRIA Situación de Partida Industria manufacturera cuyo proceso productivo utiliza aire comprimido. La instalación de generación de aire comprimido está compuesta por seis grupos compresores para satisfacer la demanda. d No se dispone por parte de la empresa de sistema de control alguno sobre los mismos. Problemas / Oportunidades: Si se analiza el rendimiento del sistema de generación de aire comprimido se puede concluir que existe una gran posibilidad de ahorro en costos de generación y operación.
20 EJEMPLOS DE USO EN INDUSTRIA Solución propuesta Se propuso la instalación de QuanTIC SaaS como software de gestión integral de tres de los seis grupos generadores de aire comprimido. Únicamente se analiza la fase de producción y preparación del aire comprimido dejando para etapas posteriores el análisis de las fases de distribución y utilización del aire comprimido. Para ello, se han integrado las medidas disponibles en la instalación y añadido alguna adicional. Los objetivos que se han planteado de forma inicial se encuentran: - Monitorización del consumo energético total e individualizado de cada uno de los grupos compresores en estudio.
21 EJEMPLOS DE USO EN INDUSTRIA - Evaluación de la regulación de los compresores. AHORRO
22 EJEMPLOS DE USO EN INDUSTRIA - Análisis del ajuste de presión de salida del compresor. - Análisis de la presión de entrada del aire.
23 EJEMPLOS DE USO EN INDUSTRIA Solución propuesta - Análisis de la temperatura de entrada de aire comprimido. Reduccion de la temperatura del aire del compresor 3 C 6 C 10 C Potencia en kw kwh/año kwh/año kwh/año
24 EJEMPLOS DE USO EN INDUSTRIA Solución propuesta - Análisis de fugas existentes en la instalación. Diámetro equivalente Caudal l/s Potencia consumida Consumo año (kwh) Costo anual (mm) a 7 bar kw 6000 h/año 0,12 /kwh 0,80 0,20 0, ,00 1,00 0, ,50 3,10 1, ,00 11,00 3, ,00 26,70 8, ,00 45,80 15, , , ,
25 EJEMPLOS DE USO EN INDUSTRIA Resultados y próximos pasos El proyecto se encuentra actualmente implementado, habiéndose realizado la integración de las medidas necesarias y programado las funcionalidades necesarias en la aplicación QuanTIC SaaS. Se han estimado de forma inicial un potencial de optimización total del 10 20% del consumo eléctrico. Actualmente se están recogiendo las medidas de forma continua hasta poder completar el espectro temporal necesario para evaluar cada uno de los objetivos propuestos, plantear e implementar acciones de mejora para los mismos y evaluar su eficacia. 25
26 Carlos Torres Fuchslocher Ing. Civil Mecánico, PhD.
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33 GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!
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