JORNADAS DEL CONSEJO LOCAL PARA LA SOSTENIBILIDAD

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1 JORNADAS DEL CONSEJO LOCAL PARA LA SOSTENIBILIDAD REDES DE CALOR Y FRÍO. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SUMINISTRO ENERGÉTICO

2 District Heating La calefacción urbana, más conocida a nivel internacional como district heating, supone una apuesta por el ahorro energético y por consiguiente una menor contaminación del medio ambiente urbano. Sus inicios radican en los países fríos del norte de Europa, en Canadá y EEUU al intentar rentabilizar el consumo de combustible y el aprovechamiento energético en su distribución.

3 Desconocimiento Razones políticas. Falta de interés. Razones económicas. Gran inversión inicial. Falta de conocimientos técnicos: la escasa formación que reciben los arquitectos urbanistas españoles sobre las infraestructuras urbanas en las diversas Escuelas de Arquitectura que existen en España. María Eguaras Martínez César Martín Gómez (Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra) Desinterés de los promotores de desarrollos urbanos.

4 Qué es una Red de Calor y Frío? Es un sistema de distribución de energía (agua caliente, fría, frío negativo, vapor) producida de manera centralizada utilizando una o diversas energías. Subestaciones Central de producción Sistemas de producción térmica con mix energético : fósiles, renovables, y de recuperación. Conjunto de equipos ubicados en los edificios donde se produce el intercambio térmico. Red de distribución Canalizaciones de agua caliente y fría que transportan la energía hasta los puntos de consumo (subestaciones) 4

5 NORMATIVA ESPAÑOLA En lo que se refiere a los sistemas de calefacción en edificios, la legislación española está vertebrada en dos normas: El RITE, Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. El CTE, Código Técnico de la Edificación.

6 Marco Normativo: España Real Decreto 233/2013. Plan Estatal de fomento del alquiler, rehabilitación edificatoria y regeneración y renovación urbanas. Real Decreto 235/2013. Procedimiento básico para certificación de eficiencia energética de edificios. Real Decreto 238/2013. Modificaciones del RITE. Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. Ley 8/2013, de 28 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana.

7 Marco Normativo: UE Directiva 2010/31/EU Establece una definición de sistema urbano de calefacción o refrigeración. Artículo 6. Los estados miembros: / Velarán porque, antes de que se inicie la construcción, se consideren y tengan en cuenta c) Calefacción o refrigeración urbana o central Directiva de Eficiencia Energética 2012/27/UE Artículo 14. Promoción de la eficiencia en la calefacción y la refrigeración. Artículo Los Estados miembros adoptarán políticas que fomenten el potencial de uso de sistemas de calefacción y refrigeración eficientes, Artículo Sistema urbano eficiente de calefacción y refrigeración,

8 BENEFICIOS DE LAS REDES DE CALOR De funcionamiento De confort De seguridad De precio de la energía

9 Beneficios de funcionamiento Seguridad de suministro Garantizado 24h todos los días del año. Profesionales altamente cualificados. Control permanente de las instalaciones mediante equipos in situ y telegestión. Producción alejada de los puntos de consumo Aprovechamiento de espacios. Supresión de los riesgos de fugas de combustible y de explosiones en los edificios. Eliminación de los humos y emisiones de CO 2 en los puntos de consumo. Aprovechamiento de energías renovables Reducción de la dependencia energética. Estabilidad en los precios.

10 Confort garantizado El confort térmico de los habitantes Un calor permanente Disminución de los riesgos de cortes de suministro gracias a la flexibilidad del paquete multi-energías. Calefacción y producción de agua caliente sanitaria a voluntad (modificación posible de la potencia según las necesidades). Una calefacción limpia, silenciosa y fácil de uso Ningún olor, polvo o humo. Ningún ruido provocado por las calderas del edificio ni por los camiones de entrega de los combustibles. Adaptación fácil a la demanda de energía térmica.

11 Seguridad garantizada Reducción de riesgos Calefacción garantizada para los edificios sensibles Personal calificado e instalaciones de alta tecnología. Vigilancia permanente de las instalaciones: equipos in situ o telegestión a distancia. Intervenciones las 24 horas del día todo el año. Edificio con seguridad absoluta Ninguna canalización de gas, ningún almacenamiento de fuel ni ningún proceso de combustión en el edificio Preservación de la salud de los habitantes gracias a la reducción del polvo y del humo emitidos.

12 Energía competitiva Control de los gastos Una energía siempre al mejor precio Arbitrajes entre las energías en función de la coyuntura para garantizar un precio competitivo. Utilización de energías renovables para reducir las variaciones de los precios de las energías fósiles. Instalaciones más baratas Instalación con un coste reducido y de ocupación mínima. Renovación sin modificaciones de las redes internas. Mantenimiento más sencillo y garantía de los equipos. Modificación de la potencia según las necesidades energéticas.

13 Cronología de las redes de calor Imperio de Roma siglos IV-II AC Sistema más antiguo que aún hoy distribuye por conductos de madera está en Chaudes-Aigues, Francia Primer sistema comercial de calefacción urbana en Lockport, EEUU Expansión por ciudades americanas Creación del sistema de vapor en Manhattan (New York, EEUU) Hamburgo, Alemania. Dresde, Copenhague, París, Estocolmo

14 Cronología de las redes de calor y frío en España Central térmica de la Ciudad Universitaria de Madrid Instituto de Ciencias de la Construcción, Eduardo Torroja en Madrid Central térmica de la Empresa Nacional Siderúrgica, ENSIDESA en Avilés Calefacción comedores de la SEAT en Barcelona Anteproyecto calefacción urbana en Pamplona Central térmica de la Universidad Pública de Navarra en Pamplona Central térmica Recintos Feriales de Madrid IFEMA Calefacción centralizada por biomasa de Cuéllar Fórum DH en Barcelona, ExpoZaragoza, Tudela en Navarra, Ciudad del Medio Ambiente de Soria, DH de la Universidad de Valladolid

15 Red para calefacción centralizada alimentada con biomasa en Cuéllar (Segovia) (District Heating)

16 Combustible

17 Red para calefacción alimentada con biomasa en Cuéllar 1. Introducción. 2. El proyecto. 3. Desarrollo de la iniciativa. 4. Central de calefacción y ACS. 5. Los usuarios. 6. Encomienda de gestión a SOMACYL.

18 CUÉLLAR, isla mudéjar en un mar de pinares Cabecera de comarca con habitantes y 36 pueblos habitantes, Cuéllar municipio. Doble recinto amurallado de 63 Has. Gran Masa Forestal con Has.

19 Cuéllar - Conjunto Histórico

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23 CUÉLLAR Mar de Pinares

24 2. El proyecto

25 2.1 Dónde nace el proyecto? Iniciativa del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Desarrollo de proyectos para fomentar el uso de energías renovables. Búsqueda de zonas potenciales para la puesta en marcha de iniciativas. Búsqueda del apoyo institucional para desarrollar dichos proyectos.

26 2.2 Por qué en Cuéllar? Situación geográfica. Masa forestal suficiente para desarrollar un proyecto sostenible en el tiempo. Gran apoyo institucional (Ayuntamiento). o o o Como garante del proyecto ante los usuarios. Como partícipe del proyecto con sus instalaciones. Sensibilidad medioambiental. Capacidad para absorber la energía generada. Viabilidad en todos los sentidos.

27 2.3 Objetivos del proyecto Implantación de calefacción y agua caliente centralizado como sistema de eficiencia energética con un alto valor ecológico. Utilización y valorización de los residuos forestales para afianzar el concepto de sostenibilidad de los montes. Sustitución de un combustible altamente contaminante perecedero y de importación (gasóleo) por otro menos contaminante, renovable y autóctono.

28 2.4 Virtudes generales Medioambientales Eliminar las emisiones contaminantes. Tratamiento adecuado de las emisiones de humo a la atmósfera. Evita el abandono de las actividades forestales. Sociales Creación de nuevas actividades económicas en el entorno: transporte de biomasa, empleo local... El uso de un mismo tipo de energía por parte de 1000 usuarios favorece la cohesión social de una comunidad. Genera mentalidad medioambiental en el municipio.

29 2.4 Virtudes generales Económicas Desarrollo de una nueva actividad económica: aparición de nuevas infraestructuras y servicios en el área rural. Eliminación de gastos del sistema individual. Eliminación de almacenamiento de combustible. Reducción del 10% en la factura sobre el consumo histórico (viviendas colectivas).

30 Cuantificación Producción energía (MWh) 5.072, , ,3 Gasoil equivalente (L) Tm evitadas CO , , ,92

31 3. Desarrollo de la iniciativa

32 3.1 Convenios Financiación al 50% entre IDAE y EREN. Redacción de proyecto básico 1. Solicitud de subvención del PAEE y PASCER. Firma de contrato de financiación por terceros (el Ayuntamiento devuelve la inversión en 20 años). Adjudicación a U.T.E. Moncobra y HEYMO. 1 GHESA sustituida por INTECSA.

33 3.2 Inversión y financiación Inversión total: (194 Mpta). Central de calefacción: 55%. Red de distribución: 30%. Conexión a usuarios: 15%. Subvención del PAEE: (24 Mpta). Subvención del PASCER: (20 Mpta). Aportación de recursos IDAE-EREN al 50%. Devolución por el Ayuntamiento en contrato de Financiación por Terceros en 20 años.

34 3.3 Ejecución Ayuntamiento: aportación de terrenos para la planta y la urbanización. Información: convencimiento y acuerdos a los futuros receptores (vecinos de la zona sur de Cuéllar). AÑO 1998: comienzo de las obras. Supervisión y apoyo técnico durante las obras de IDAE, EREN y UVa en todo momento. AÑO : entrada en funcionamiento. Apoyo técnico y seguimiento de la planta por la UVa (Universidad de Valladolid).

35 3.4 Ubicación de la instalación ZONA SUR DEL MUNICIPIO Abastecimiento para edificios públicos. Concentración de viviendas colectivas que tienen un sistema de calefacción centralizado de gasóleo (viviendas del desarrollo de los años 70). Abastecimiento de viviendas unifamiliares. Aceptación por los vecinos sobre la iniciativa. Zona en desarrollo continuo con posibles nuevos suministros.

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38 Esquema situación de la central

39 Crecimiento urbanístico en los años 70 (fuera del C.H.)

40 4. Central de calefacción y ACS

41 Descripción Central de calefacción. Red de distribución. Funcionamiento. Conexión con los usuarios.

42 Principales componentes Caldera acuotubular de 5,2 MW (invierno). Caldera acuotubular de 0,7 MW (verano). Silo de almacenamiento de 100 m 3. Sistema de cintas para abastecimiento. Tolvas y sistema de descarga. Bombas eléctricas. Multiciclón, depurador de humos. Red de distribución. Equipos auxiliares de control.

43 Componentes

44 Croquis de la central

45 Red de distribución Red de 3 km de longitud con tubería preaislada de acero al carbono (importada de países nórdicos). Pérdida de calor: 1 a -5 de temperatura exterior.

46 Croquis de la red PISCINA CUBIERTA Piscina cubierta

47 Funcionamiento Usuario Red de distribución Central térmica El usuario realiza un consumo. Automáticamente, la temperatura de retorno del agua de la red baja. La central detecta el consumo y de modo automático se pone en marcha.

48 Esquema de la central

49 Equipo de conexión-biomasa

50 5. Los usuarios

51 Usuarios actuales Instalaciones Municipales: Pabellón Polideportivo (capacidad personas). Frontón - pabellón cubierto. Centro Cultural (12 salas). Piscina Climatizada 25 x 12,5 m (mayo de 2004). Colegio Público Santa Clara (600 alumnos). 5 Bloques de viviendas colectivas (225 inmuebles). 24 Viviendas unifamiliares.

52 Pabellón Polideportivo

53 Frontón pabellón cubierto

54 Centro Cultural

55 Piscina Climatizada de Cuéllar

56 Colegio Público

57 Viviendas colectivas

58 Viviendas unifamiliares

59 6. Encomienda SOMACYL En el Pleno Ordinario del Ayuntamiento el 26 de julio de 2013 se aprobó: Memoria de mejoras a implementar por SOMACYL. Periodo de 10 años a partir del 1 de octubre de 2013 conforme a dicha memoria.

60 Mejoras realizadas por SOMACYL La dotación de variadores de frecuencia a distintos elementos de la central. El establecimiento de un sistema de control programable. La gestión de la combustión mediante una sonda lambda. La instalación de un removedor axial, mallas de seguridad y bandas antiatrapamiento en las cintas transportadoras. La reparación de varios elementos de la central. La limpieza de intercambiadores de placas en las subestaciones de los usuarios.

61 Programa informático

62 Programa informático

63 Reconocimientos Calificado como GOOD por el Comité HABITAT (ONU) de buenas prácticas en Galardón de bronce en los premios LIVCOM 2005, organizado por IFPRA -Federación Internacional de Administración de Recreación y Parques-. Difusión en radio, prensa especializada, televisiones locales, autonómicas y nacionales, jornadas técnicas.

64 Biomasa en los colegios: situación anterior

65 C.E.I.P. San Gil

66 C.E.I.P. San Gil

67 C.E.I.P. La Villa

68 C.E.I.P. La Villa

69 Alumbrado público

70 CONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS ENERGÉTICOS CON MANTENIMIENTO Y GARANTÍA TOTAL PARA LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUÉLLAR Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. Ley 15/2010, de 10 de diciembre, por la Junta de Castilla y León, de Prevención de la Contaminación Lumínica y del Fomento del Ahorro y Eficiencia Energéticos Derivados de Instalaciones de Iluminación.

71 Agradecimientos IDAE. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. EREN. Ente Regional de la Energía de Castilla y León. Ayuntamiento de Cuéllar. UVa. Universidad de Valladolid. (ETSII). D. Eduardo Marcos Quevedo. D. Carlos Alberto Fernández López. habitat.aq.upm.es. HEYMO y Moncobra. Eratic S.A. CIEMAT. Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas.

72 CUÉLLAR comprometido con el MEDIO AMBIENTE Luis Senovilla Sayalero Concejal del Ayuntamiento de Cuéllar MUCHAS GRACIAS

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