Formulario de Presentación de Candidaturas a enertic Awards 2015 Reconocimiento a la innovación y las buenas prácticas
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- Ángela Belmonte Díaz
- hace 8 años
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1 Formulario de Presentación de Candidaturas a enertic Awards 2015 Reconocimiento a la innovación y las buenas prácticas 1. Datos de Contacto*: Representante (Máximo represente de la Empresa/Organización, que ha participado en el proyecto-iniciativa y que figurará públicamente junto al proyecto/iniciativa, y en su caso recogerá el Galardón) Nombre: Juan Carlos Empresa/Organización: everis Spain SLU Apellidos: Egido Mayordomo Cargo: Jefe de Proyecto Teléfono: juan.carlos.egido.mayordomo@everis.com De Coordinación (persona encargada de realizar los trámites de presentación de la Candidatura y otras gestiones) Nombre: Francisco de Borja Empresa/Organización: everis Spain SLU Apellidos: Ortiz de la Orden Cargo: Analista Teléfono: francisco.de.borja.ortiz.de.la.orden@everis.com 2. Datos principales de la Candidatura 2.1. Categoría. Marque en cuál de las 11 Categorías es en la que desea concursar. En nuestra web, puede consultar la definición de cada una de estas categorías (con un máximo de tres). SMART Cities X SMART Sustainability SMART Buildings X SMART Grid SMART Collaboration SMART Industry SMART Mobility 2.2. Datos de la Empresa/Organización: SMART Data Center SMART IT Infrastructure X SMART Cloud SMART egovernment Denominación: everis Spain S.L.U Logotipo: enviar en formato vectorial o alta resolución a Awards@enerTIC.org (diferentes formatos adjuntos en el correo)
2 Web: Twitter: twitter.com/everis 2.3. Título del Proyecto/Iniciativa: BaaS ( Building as a Service ) (ITEA 3 Project BaaS) 2.4. Breve Descripción (máximo caracteres): El proyecto BaaS pretende crear una arquitectura y una plataforma software abiertas y flexibles para la configuración, operación y mantenimiento de infraestructuras de edificios inteligentes actuales (públicos y privados) que están equipados y controlados con sistemas muy heterogéneos. Estos sistemas operan independientemente aunque existen requisitos comunes para la gestión general. Por ejemplo, es posible mejorar la optimización del consumo de energía (los edificios representan alrededor del 23% de la demanda total de electricidad) y de la reducción de la huella de CO2 drásticamente cuando se sigue un enfoque conjunto que considera todos los elementos de un sistema de automatización de edificios. En el futuro, habrá una gran demanda de una gestión integral y eficiente que se realizará por medio de los sistemas de automatización integrados y cooperando inteligentemente entre sí con el fin de ofrecer nuevos servicios, optimizando así los costes en diferentes ámbitos (eficiencia energética, control de accesos, evacuación de personas, mantenimiento de edificios, experiencia de los usuarios con las instalaciones, etc.) Periodo de desarrollo ejecución (tiempos estimados): Inicio: Noviembre 2013 Finalización: Noviembre Otras organizaciones que han participado (recursos: socios tecnológicos, económicos, humanos, indique especialmente si hubiera participado alguna empresa asociada o miembro de la Red de Colaboración Institucional: FINANCIACIÓN ESPAÑOLA: MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. GOBIERNO DE ESPAÑA SOCIOS PILOTO ESPAÑOL: AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, FUNDACIÓN INNDEA (INNOVACIÓN) SOCIOS DEL PROYECTO: CENTRO PROS - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA, PRODEVELOP, MATERNA, SIEMENS, KIEBACK&PETER, TWT SCIENCE & INNOVATION, FRAUNHOFER FOKUS, TECHNICAL UNIVERSITY OF MUNICH, TECHNICAL UNVERSITY OF DORTMUND, ROSTOCK UNIVERSITY, XCOM BASE, SMARTSOFT, KOÇSISTEM, BOR SOFTWARE, DEFNE, MDS COMPUTER. 3. Mejora de la Eficiencia Energética. 3.1 Indicadores y procesos de mejora: En total, el proyecto BaaS tendrá un importante impacto social, económico y de negocio. El impacto de los resultados del proyecto se puede medir y cuantificar mediante varios criterios tales como los costes, la
3 eficiencia energética y la experiencia del usuario. La tecnología BaaS tiene como objetivo reducir el tiempo y costes de desarrollo de aplicaciones para edificios en un 20-30%. Además, reducirá aún más el esfuerzo de despliegue de las tecnologías en los mismos. Finalmente, todo el despliegue dará como resultado un 15-20% de ahorro en costes para los edificios nuevos y los ya existentes. Los edificios serán más eficientes energéticamente usando la monitorización avanzada de la energía y los servicios de control construidos sobre la tecnología BaaS. Como otro ejemplo, en el demostrador español formado por tres escenarios enfocados a: (1) la reserva de salas, (2) mantenimiento de las mismas y (3) aplicación de las opiniones de los usuarios a la configuración de luces de las salas, están integradas varias aplicaciones que permiten interactuar con los distintos sensores y actuadores ubicados en las salas mediante Servicios de Valor Añadido. Todo este sistema permite llevar a cabo procedimientos de mantenimiento y mejora de la eficiencia energética, incluso desarrollados por terceros sobre la tecnología BaaS Cuantificación/Estimación reducción consumo y emisiones de Co2: Gracias al uso adecuado del conjunto de información que los diferentes sensores o sistemas legados podrían proveer hacia el sistema, es posible definir servicios (incluso por terceros) para aprovechar y hacer más eficiente el uso de energía y la emisión de gases hacia la atmósfera. En cuanto al consumo energético, en uno de los demostradores/pilotos encarados hacia este ámbito, se prevé reducir el consumo energético y las emisiones de gases efecto invernadero en un 20%. Este objetivo se puede conseguir ya que, gracias al proyecto, se permitirá ajustar mucho más adecuadamente los dispositivos a diferentes situaciones cambiantes y así evitar malgastar energía por configuraciones por defecto ineficientes. En este demostrador esta situación ocurre, por ejemplo, en el uso de la calefacción y refrigeración a pleno rendimiento durante los meses de verano (posibilidad de climas fríos también en esa época del año). De media, la implantación de este tipo de servicios revertirá en un ahorro de costes estimados alrededor del 15-20%, como ya se ha indicado anteriormente, permitiendo así contribuir a la sostenibilidad del entorno Cuantificación/Estimación reducción emisiones CO2 (indicado en el punto anterior conjuntamente). 4. Innovación y buenas prácticas Las innovaciones técnicas más importantes del proyecto BaaS son las siguientes: una arquitectura de referencia para la construcción de servicios abierta e independiente de tecnología. una plataforma para la construcción de servicios extensible que proporciona un conjunto de servicios básicos. mecanismos basados en modelos para la generación de implementaciones específicas de la tecnología (por ejemplo, basadas en DPWS, REST) de la plataforma de servicios y los servicios de valor añadido. descubrimiento de servicios mejorado con meta-datos y mecanismos de composición de servicios, y los mecanismos para llevar a cabo la anotación semántica de los proveedores y consumidores de datos. mecanismos basados en modelos para el análisis, la agregación y la transformación de datos de acuerdo a la meta-información proporcionada en el modelo de datos de BaaS.
4 mecanismos basados en modelos para la integración de sistemas de edificios prexistentes (por ejemplo, BACnet) de forma semi-automática. mecanismos para asociar las instalaciones y servicios de los edificios con la entrada del usuario (Social Building) y ponerla a disposición de las partes interesadas (sistemas y procesos). En cuanto a las posibilidades de innovación en materia de servicios aplicados a Monitorización y control de energía y buenas prácticas, se propone: Monitorización y evaluación de grano fino de la energía (por ejemplo, para los inquilinos individuales, departamentos, oficinas) en combinación con mecanismos de control orientados a objetivos, los posibles servicios son: evaluación comparativa y elaboración de perfiles de los comportamientos de consumo de energía a través de la correlación entre el consumo de energía y la utilización de las instalaciones (por ejemplo, detección de ocupación a partir de información disponible como datos de CO2 y temperatura, el consumo de energía eléctrica). establecimiento de modelos adecuados de precios e incentivos para reducir el consumo de energía derivado de la evaluación comparativa de la energía. mecanismos de control orientados a objetivos que por ejemplo consiguen la reducción predefinida del consumo de energía. proporcionar retroalimentación a los usuarios respecto a su consumo de energía, por ejemplo, certificado energético para los inquilinos o departamentos. retroalimentación por parte de los usuarios acerca de la eficiencia de la monitorización de energía y las medidas de control. Este enfoque reduce el coste total de propiedad (integraciones técnicas, cableado de infraestructura, etc.) aportando un valor diferencial frente a otras soluciones debido a su bajo coste de operación y a su imagen "verde", favoreciendo con ello la comercialización de los edificios que la implanten a la hora de atraer a futuros compradores. 5. Uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Desde el punto de vista histórico, las principales aplicaciones vinculadas con sistemas de automatización de edificios (BAS Bulding Automation Systems) son calefacción, ventilación y aire acondicionado, la cuales fueron planteadas con el objetivo principal de obtener un ahorro importante de energía, reducción de costes y buscar una zona de trabajo óptima. Desde hace una década, los investigadores han trabajado en el contexto de los edificios inteligentes mediante la combinación de información procedente de todo tipo de BAS con la ayuda de distintas soluciones y activos IT. De acuerdo con la norma ISO (Building Automation and Control Systems), un BAS se estructura sobre tres niveles jerárquicos. La capa de campo, situada en la parte inferior, está dedicada a la medición directa y al control de los parámetros del entorno físico. La capa de automatización situada en el centro lleva a cabo el control automático de los diferentes subsistemas, como la calefacción, ventilación, iluminación, ascensores, alarmas contra incendios, seguros, etc. Por último, la capa de gestión consiste en sistemas de información de apoyo a las tareas de alto nivel de la gestión integral de edificios, como que la planificación de recursos, el mantenimiento optimizado, el control de costes, ahorro de energía, etc. Mientras que la ISO define un marco conceptual general de BAS, surge la necesidad de establecer estándares que habiliten la construcción de sistemas abiertos en el sentido de que los sistemas "puedan ser reparados, modificados, y extendidos por cualquier profesional con la calificación básica necesaria sin tener que depender del fabricante original. En consecuencia, se han desarrollado los estándares correspondientes, como BACnet, KNX y LonWorks, los cuales ya han alcanzado una importancia considerable en el mercado mundial. Sin embargo, estos se focalizan en los problemas a nivel de comunicación (campo), mientras que para las funciones de gestión y automatización integral todavía
5 se circunscriben en soluciones propietarias. Además, se están desarrollando estándares para dominios funcionales específicos, por ejemplo, la norma IEC DALI (Digital Addressable Lighting Interface). Por otra parte, en el ámbito de la medición inteligente (Smart Metering) como parte importante de la automatización de edificios, se han registrado cambios significativos en los últimos años, habiendo sido desarrollos numerosos protocolos, aunque no interoperables entre sí. Esto dificulta no sólo el despliegue de contadores inteligentes (tele contadores) en varios países, de forma que el ámbito de actuación de una empresa puede verse extendido, sino que también surge la problemática de que esta forma de considerar la medición (u otros aspectos como la seguridad) como un ámbito aislado dificulta su integración con el resto de mecanismos para desarrollar automatizaciones en los edificios. Frente a estos antecedentes, las nuevas tendencias en torno a sistemas BAS plantean la urgente necesidad de mejorar la colaboración inter-disciplinar entre los diferentes dominios funcionales. Esto debería permitir la aparición de funcionalidades vinculadas con la automatización más abiertas, flexibles e integrales, definidas a un alto nivel para entenderse entre los distintos subsectores, que permita superar las limitaciones de las arquitecturas monolíticas actuales enfocadas a nivel de comunicación. Por otro lado, están apareciendo nuevas tendencias en la comunicación de datos para la automatización de edificios distribuidos, gracias a la adopción de nuevas tecnologías de comunicación de dispositivos basadas en IP (IPv6, 6LoWPAN), en la comunicación inalámbrica (Wifi, IEEE , ZigBee, 6LoWPAN), en los nuevos sistemas de comunicación emergentes (por ejemplo digitalstrom), los cuales se ven complementados con el desarrollo de protocolos de comunicación de dispositivos BAS a nivel de aplicación SW (Web Services, BACnet/WS, obix, CoAP, Sensor Observation Service). En el proyecto, distintos estándares abiertos o tecnologías antes mencionadas se están utilizando mayoritariamente tanto para el diseño como para la implementación de los distintos demostradores, incluyendo los servicios y la Plataforma BaaS. Otros ejemplos de tecnologías utilizadas serían: NFC, M2M, Sistemas embebidos, Dispositivo SOA, Servicios Web GIS, OAuth, Servicios Web Restful, Web semántica, Modelos de datos de automatización de edificios, OSGi, Efficient XML Interchange (EXI) y Privacidad y Seguridad de los datos, entre otros. Como ejemplo del uso de las TIC en el demostrador español, se muestra en la Figura 1 el modelo funcional de interacción entre los distintos componentes.
6 Figura 1 - Modelo funcional de interacción entre los diferentes componentes del sistema Los diferentes bloques incluidos en la Figura 1 se describen a continuación: Aplicaciones: Las aplicaciones, ya sean web, móvil o de otra índole, enfocadas a la gestión de edificios inteligentes que harán uso de los Servicios de Valor Añadido (servicios basados en la información agregada proporcionada por los distintos dispositivos legados) o los Servicios Básicos (servicios basados en las funcionalidades que proveen los sistemas ya instalados en los edificios (sensores/actuadores). Plataforma BaaS: Plataforma BaaS basada en la arquitectura de referencia propuesta en el proyecto y que sigue los principios expuestos en el mismo. Esta Plataforma actúa como middleware entre las capas de alto nivel y las capas técnicas con un enfoque abierto y flexible para la configuración, operación y mantenimiento de infraestructuras de edificios inteligentes actuales (públicos y privados). Adaptadores: Los conectores que permiten la integración de la Plataforma BaaS con las diferentes tecnologías que implementan los dispositivos legados. Los nuevos protocolos de comunicación podrán ser añadidos a la solución, simplemente desarrollando los adaptadores oportunos abstrayendo así la capa de alto nivel de las integraciones técnicas. Sistemas legados: Los dispositivos o sistemas pre-instalados en los edificios de los que se puede obtener información y/o actuar sobre ellos en función de la capa de integración habilitada para ese propósito.
7 Así como la implementación específica española desarrollada para el proyecto en la Figura Información adicional Figure 2 - Modelo funcional específico del demostrador español Página web del proyecto europeo: Se envía adjunto un tríptico del proyecto con más detalle sobre el mismo. A su vez, se adjunta también el ITEA Award recibido por el proyecto en el pasado evento ITEA Co-summit 2015 celebrado en Berlín (Alemania). *Datos de contacto Los datos proporcionados serán incorporados a los ficheros de enertic y Secretaría Técnica: Ampliatec Proyectos y Consultoría y serán utilizados con la finalidad de gestionar su participación en la Plataforma, eventos organizados y realizar actividades de marketing de sus productos o servicios. Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en estos ficheros puede ejercerlos ante el titular de la base de datos, inscrita en la AEPD: AMPLIATEC Proyectos y Consultoría (N.I.F. B ) con sede en C/ Rozabella, 6. Edificio París. Oficina Las Rozas de Madrid. En la dirección indicada o vía a LOPDWeb@enerTIC.org
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