Soluciones para la Eficiencia Energética en Edificios Juan Alberto PIZARRO Responsable Innovación Schneider Electric España, S.A.
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- Cristián Padilla Herrero
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1 Soluciones para la Eficiencia Energética en Edificios Juan Alberto PIZARRO Responsable Innovación Schneider Electric España, S.A. econgreso Eficiencia Energética en Edificios Diciembre 2010 Voltimum Schneider Electric, en breve
2 Un crecimiento internacional y sostenible miles de millones de ventas en 2009 % de ventas en las nuevas economías Más de personas en más de 100 países en la clasificación Fortune 500 de las ventas dedicado a I+D+i Ventas por geografía 2009 Norteamérica 27% Europa Occidental 35% RdM 11% Ventas por mercados 2009 Energía e Infraestructura 16% Industria 26% Centros de Proceso de Datos 17% Edificios 31% Residencial 10% Europa Oriental 6% Pacífico Asiático 21% Cotiza en la bolsa de París: CAC40 Más de 170 años de historia Gestión Energética Potencia & Control Industria del acero Siglo XIX Siglo XX Siglo XXI
3 Una posición única Especialista global en gestión de energía Producción y transmisión de la energía Hacemos la energía: Segura Fiable Eficiente Productiva Verde Con una cobertura del del consumo de energía mundial Uso de la energía Un ecosistema de innovación Empezamos hoy a Para que el futuro sea Asociarnos con más de 50 de las mejores organizaciones públicas y privadas Energéticamente eficiente Dirigir proyectos mundiales en edificios inteligentes energías renovables, nanotecnología Impulsar la estandarización Zigbee, IEC, NEMA Homes, Minalogic, Smart Electricity ingenieros de I+D+i 50 centros en 25 países Respetuoso con el medio ambiente Abierto y conectado Financiar empresas de nueva creación Fondo de capital Aster Venture Respuesta según demanda, innovaciones en software Disponible 24/7, in situ y remoto
4 Soluciones para la Eficiencia Energética en Edificios Valores de los Usuarios Finales para los edificios Eficiencia Energética Coste de la energía mas bajo Responsabilidad social corporativa Cumplimiento de la reglamentación Confort y productividad del inquilino Un entorno de trabajo seguro Disponibilidad de la energía y de los datos mejorar o mantener el valor de la construcción Experiencia de los inquilinos libertad para reestructurar el espacio Entrega rápida de la obra Adaptable durante la vida del edificio Flexibilidad
5 Los tres Drivers para la inversión en EE Incremento medio en 2010 de las tarifas y peajes de la energía eléctrica del 14,45% Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio DRIVER FINANCIERO Edificios sostenibles Eficiencia Energética en Edificios DRIVER NORMATIVO DRIVER ECOLÓGICO EPBD 2006/32/EC Requisitos mínimos de rendimiento energético de los edificios Art. 4.5: edificios nuevos Art. 4.6: edificios existentes de más de 1000m2 La EE desde el diseño hasta el funcionamiento del edificio Controlar una ingeniería transversal, a través de los diferentes silos Especificación Controlar la implementación de la solución en cada paso Estructura Diseño Ejecución Puesta en marcha Proceso de construcción del edificio 1 año Operador instalaciones Administrador propiedad Encargado instalaciones Usuario final Control del rendimiento energético Mejorar el rendimiento energético Operación del edificio
6 Nueva Directiva de EE en Edificios (EPBD) Principales diferencias: Principios comunes en la metodología de cálculo de la eficiencia energética para todos los estados miembros. Incentivo en la instalación de contadores inteligentes y sistemas de automatización y control. Eliminación de la barrera de los 1000m 2 para edificios existentes. Implantación de instrumentos financieros para que incentiven la eficiencia energética en los edificios. El sector público debe tomar la iniciativa de su implantación. A partir de 2021, todos los edificios nuevos deben ser nearly zero energy building. Standard Buildings Low Energy Buildings Zero Energy Buildings Green Buildings Norma EN15232: Referencia para la EE Activa Métodos usados para estimar el impacto de los sistemas de control y gestión en la eficiencia energética activa de los edificios El estándar proporciona: La prueba cuantitativa que todo el mundo está esperando La base para comparar la eficiencia de la instalación Principios de cálculo Hojas de cálculo Implementación rápida, Una representación intuitiva y formalizada de la eficiencia de los sistemas de control y gestión Cada sistema es clasificado acorde con su nivel de rendimiento La clase C es el estándar en regulaciones nacionales
7 Estado de la EN La EN esta publicada y es oficial Tiene que servir como referencia básica El contenido es fiable Reglamentar La EN es reciente Ya se utiliza Pero no se conoce bien Estimular Concienciación La EN será en poco tiempo obligatoria Estará integrada en la evolución de la EPBD, y posteriormente en las reglamentaciones locales Esta norma se va a convertir en un estándar que no se podrá ignorar EN en la renovación Basado en el rendimiento real, estimado o auditado, el estándar puede ser usado para estimar los ahorros proporcionados por los nuevos sistemas de control y gestión y traducirlos en retorno de inversión:
8 EN en nuevos edificios Ayuda para definir las especificaciones técnicas, guía a la hora de estructurar las ofertas, y es una herramienta para comparativa económica según el uso del edificio Cuando opciones surgen, se puede utilizar el estándar para: Cuantificar y comparar los ahorros económicos teóricos vinculados a cada clase, y elegir una clase para el futuro sistema de control Energía Termica % de ahorros D C B A Oficinas + 51% 0% - 20% - 30% Hospitales + 31% 0% - 9% - 14% Energía Eléctrica % de ahorros D C B A Oficinas + 10% 0% - 7% - 13% Hospitales + 5% 0% - 2% - 4% CONTROL DE PERSIANAS 0 Mando manual 1 Mando motorizado con control manual 2 Mando motorizado con regulación automática 3 Control combinado iluminación/persianas/cvc (también mencionado anteriormente) SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE VIVIENDAS SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE EDIFICIOS 0 No hay un sistema de automatización de viviendas No hay un sistema de automatización y control de edificios 1 Adaptación centralizada del sistema de automatización y control de viviendas y edificios a las necesidades del usuario, por ejemplo programas horarios, punto de consigna,.. 2 Optimización centralizada del sistema de automatización y control de viviendas y edificios por ejemplo ajuste de reguladores, puntos de consigna Traducir la elección de la clase en un listado de funciones que deberían incluirse en las ofertas técnicas Definición de clases Residencial No residencial D C B A D C B A Ciclo de vida de un Edificio 3-5 años años Fase de desarrollo Costes Operativos hasta hasta del coste del ciclo de vida del edificio es financiero y de construcción del coste del ciclo de vida del edificio es operacional
9 El ciclo de la EE, un proceso de mejora continua Consultoría & Medición Eficiencia Energética PASIVA Eficiencia Energética ACTIVA Fijar las bases Optimizar a través de la automatización y el control Monitorizar, mantener, optimizar Dispositivos de bajo consumo Material de aislamiento Corrección del factor de potencia Sistemas BMS Soluciones control climatización Soluciones control de iluminación Soluciones de control de motores Soluciones domóticas Sistemas y equipos de medida, Servicios de monitorización, Soluciones de EE para los edificios de oficinas Gestión técnica centralizada BMS Energías renovables Control de climatización Control de iluminación Supervisión energética Control de motores Ecológica Eficiente & Productiva Detección de incendios Control de accesos Video vigilancia Alumbrado de emergencia Critical Power & cooling Distribución eléctrica Seguridad Fiable Segura
10 Control de Climatización Generación, distribución y unidades terminales Captación solar Agua Caliente Sanitaria Producción de Frío Producción de calor Paneles solares Acumuladores Calderas Bombas Enfriadoras Variadores velocidad Fan coils Climatizadores Reducción del OPEX Ahorros del % gracias a la sectorización, control de temperatura por zona, regulación de ventiladores y regulación de bombas Ahorros de un 5-7 % por cada grado de diferencia Mejora del confort Aumenta el confort de los ocupantes gracias a una temperatura constante Control de Iluminación Las 4 estrategias de control de iluminación... Adaptar la iluminación en función de la luz natural para condiciones de confort óptimo en las zonas comunes Iluminar automáticamente pasillos, escaleras, lavabos generales y espacios poco frecuentados con detectores de movimiento Apagar automáticamente las fuentes de luz en función de las pausas de trabajo o fines de semana con temporizaciones Realizar escenas de iluminación, pantallas de proyección, e integración de sistemas en salas de congresos y reuniones Reducción del OPEX Ahorros del % gracias a las distintas estrategias de control. Mejora del confort Aumenta el confort de los ocupantes gracias a un aporte de luz constante Aumenta la higiene en los aseos de zonas comunes (encendido en función de presencia) Crea distintas iluminaciones ambiente en distintas zonas en función de las necesidades del momento
11 Control de Motores Variadores de velocidad Ventilación, calefacción, aire acondicionado, bombeo La velocidad del motor se ajusta acorde al caudal demandado La reducción de caudal ocasiona una caída sustancial de la energía absorbida Ejemplo de un ventilador equipado con un variador de velocidad: Regulación del caudal por el variador. al 80% del caudal nominal, la potencia consumida es del 50% de la nominal Ahorro del 50% en potencia activa! Supervisión energética Sin supervisión, no tenemos información Sin supervisión, se entra en un proceso de degradación Posibilidad de disponer de información de gestión definición de indicadores Los ahorros se pueden perder rápidamente
12 Indicadores de rendimiento claves Indicadores a nivel edificio Edificio entero (kwh/m2 año) Eléctrico (kwh/m2 año) Combustibles fósiles (kwh/m2 año) Agua (litros/m2 año) Indicadores a nivel subsistemas Iluminación (kwh/m2 año) IT (kwh/m2 año) Calefacción (kwh/m2 año, kwh/gd15) Aire Acondicionado (kwh/m2 año, kwh/gd21) Ventilación (kwh/m2 año) Indicadores a nivel equipamiento Eficiencia enfriadora (ex: kw/frigoría, kw/cal) Eficiencia Torre Refrigeración (ex: kw/frigoría, kw/cal) Eficiencia caldera (%) Eficiencia flujo de aire (ex: W/cfm) (cfm = cubic feet meter) Arquitectura de los sistemas de supervisión Control de Clima Temperatura ambiente Temperatura / Humedad exterior Calidad Aire Interior CO2 Rendimiento instalaciones 3rd Party BMS Other 3rd Party BMS Control Iluminación Radiación solar TAC Vista by Schneider Electric Control y Monitorización de Energía Consumo eléctrico Consumo gas Consumo térmico Precio de la energía Control de Accesos Ocupación
13 que ha pasado? Building Energy Usage Baseline (2003) Adjusted Baseline Línea base ajustada según condiciones actuales y modelo matemático Consumo actual vs. línea base ajustada La Modelización y el Baselining
14 Sede central Schneider Electric España Lugar: c/bac de Roda 52, Barcelona Superficie: m2 Nº plantas: 11 Nº ocupantes: 400 Solución completa de BMS Soluciones de supervisión de energía: REM: gestión remota ION Enterprise ION EEM Ejemplo: Bac de Roda Enero 2009 El consumo cuando no hay ocupación, es sólo 1/3 del consumo del edificio con la máxima ocupación Qué cargas quedan conectadas? Son realmente necesarias? Seguramente NO. Consumo en días festivos especiales (sin ocupación) mayor que en fin de semana el sistema de control de edifico no está informado de estos días y arranca la iluminación y clima según un día laboral habitual.
15 Otros proyectos Torre Mapfre Sistema de gestión de energía remoto Torre Caja Madrid BMS que integra: >Clima y Mecánica >Protección de incendios >Ascensores >CCTV >Control Accesos >Interfonía >Megafonía >Instalaciones de MT y BT >Control iluminación y persianas Contacto Schneider Electric España, S.A. Juan Alberto PIZARRO Responsable de Innovación y Normalización juan-alberto.pizarro@es.schneider-electric.com Tel:
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