Eficiencia y Sostenibilidad
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- Martín Cordero Paz
- hace 8 años
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1 Eficiencia y Sostenibilidad
2 Cambio climático & Políticas Energéticas Qué esta pasando en Europa?
3 El nuevo clima político de la EU s No solo aire caliente Situación. Cambios políticos de la Unión Europea y fuera de ella han convertido las políticas agresivas respecto al clima en una realidad. Altos precios de energía y el interés de los políticas por ella, han hecho que este tema se convierta en una cuestión "de Jefe de estado" Como Europa busca una nueva vocación verde, la política energética se ha convertido en una de las prioritarias. Nuevos objetivos 20% reducciones de emisiones para el % si otros también se comprometen % reducción de emisiones para el % Eficiencia energética para el
4 Reto energético del Alumbrado El Alumbrado Consume el 14% de toda la electricidad de la U.E. El Alumbrado consume el 19% de la energía eléctrica mundial Produccion energetica Energia Electrica 87,6% 81% 12,4% Claves. Subida de precios Cambio Climático Seguridad del suministro Crecimiento económico 19% Solución = Alumbrado eficiente Ahorros del 40% son posibles 4
5 Legislación relativa al alumbrado RoHS: RAEE: EPBD: EuP: ESD: EEL: EN /2: Limitación de uso de determinadas sustancias peligrosas Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos Directiva sobre rendimiento energético en los edificios (en España se transpone en el C.T.E.) Directiva sobre productos que utilizan energía Directiva de servicios energéticos Etiqueta de eficiencia energética Norma Europea sobre Alumbrado Interior y exterior Decreto 838/2002: Decreto sobre balastos para fluorescentes 5
6 REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES ENERGETICAS DE ALUMBRADO EXTERIOR Es una normativa básica, pionera e innovadora en el ámbito de la Unión Europea que, conjuntamente con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, regula en su integridad las instalaciones de: alumbrado exterior, tanto vial, específico como ornamental, vigilancia y seguridad nocturna, señales y anuncios luminosos, festivo y navideño. 6
7 REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES ENERGETICAS DE ALUMBRADO EXTERIOR OBJETO Su objeto es establecer en todo el territorio nacional las condiciones de diseño, ejecución y mantenimiento que deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior, con la finalidad de: Mejorar la eficiencia y el ahorro energético, así como disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Limitar el resplandor luminoso nocturno y reducir la luz intrusa o molesta 7
8 Hechos & Cifras de alumbrado viario Aproximadamente 1/3 de las carreteras de Europa están todavía iluminadas con tecnología ineficiente de los años 60: Lámparas de vapor de mercurio y luz mezcla. Estas desfasadas lámparas consumen el doble de la energía necesaria. Tasa de reemplazo de estas instalaciones es un 3% por año se tardarían 30 años en conseguir estos beneficios. Se podrían ahorrar 3 billones de euros por año cambiando toda esta tecnología obsoleta por nuevas tecnologías de alumbrado viario. O lo que es lo mismo: 10 millones de toneladas de CO2 45 millones de barriles de petroleo al año La producción anual de 15 centrales eléctricas 2TWh/año 8
9 MERCADO ESPAÑOL Consumo Eléctrico Español Alumbrado en General Alumbrado Exterior Parque de puntos de luz Gwh/año Gwh/año Gwh/año 4,2 4,4 millones SAP VM HM Al.Dep y otros Gwh 800 Gwh 600 Gwh 400 Gwh Ahorros estimados 15% Tm CO2 año 25% Tm CO2 año 9
10 MERCADO ESPAÑOL Cantidad de luminarias y fuentes de luz (Estimación): Total de puntos de luz: 4, 3 millones Puntos de mercurio: 700/ uds. Puntos de sodio alta: uds. Resto: uds. Luminarias (Estimación): Luminarias viales con Mercurio: uds. Luminarias viales con sodio y vidrio refractor: 700/ uds Globos opales: Globos con casquete superior: uds 10
11 Innovaciones en alumbrado exterior Cuáles son las soluciones para el ahorro de energía?
12 Ahorro de Energía Ahorro energéticos empleando las últimas tecnologías 100% -10% 90% -25% Nuevas Instalaciones 65% -30% Balastos electromagnéticos lámparas HPL Otras lámparas (luz amarilla) SON Nueva tecnologías (Luz blanca) & Equipos electrónicos Benekit 45% Ultima tecnología en lámparas y luminarias -22% 35% Y sistemas de control LumiStep 12
13 Lámparas Soluciones Philips El 1er Objetivo: Retirada de los sistemas HPL 13
14 Opción 1: Cambio de lámparas y equipos 125 W de vapor de mercurio 70 W de sodio Requiere cambio de equipos eléctricos. La distribución fotométrica no es la adecuada. La mano de obra es excesiva 14
15 Opción 2: Cambio de luminarias 15
16 Ahorro en la fabricación de luminarias 1. Consumo energético CosmoPolis vs SON-T - 20% 2. Vida útil Aluminio + Vidrio vs Plástico + 36% 3. Consumo de agua Anodizado frente a MSV - 90% 4. Tamaño del producto Volumen reducido - 36% 5. Reciclabilidad Menor numero de luminarias - 12% 6. Packaging Reducción de peso y tamaño - 33% 16
17 Conversion a soluciones eficientes 17
18 La historia de la luz blanca Ultimas investigaciones nos muestran: La luz blanca (luz con más cantidad de azules) requiere niveles de iluminación más bajos para idéntica visibilidad La luz blanca con buenas propiedades de IRC aumentan la sensación de seguridad Desarrollos/ progresos Documento CIE 115 podría adaptarse (status 10/2007) Discusión en CEN norma EN para reducir iluminancias/luminancias cuando Ra > 70 para luz blanca. Reducción de la luminancia requerida (aún no implantado), podría aplicarse en nuevos diseños. En normativas de UK e Italia: para áreas de tráfico lento: (luz blanca,ra > 65 ) 18
19 Posibilidades de mejora con Luz Blanca Luminarias con Vidrio refractor y mercurio 250 vatios : Cambio por Luminaria Eficiente con Cosmopolis 140 vatios Luminarias con Vidrio refractor y sodio 250 vatios: Cambio por Luminaria Eficiente con Cosmopolis 140 vatios Luminarias viales con mercurio 125: Cambio por Luminaria Eficiente con Cosmopolis 60 vatios Globos con casquete o sin él con sodio 100 : Cambio por Luminaria Eficiente con Cosmopolis 60 vatios Globos con casquete o sin él con sodio 150 : Cambio por Luminaria Eficiente con Cosmopolis 90 vatios 19
20 Luminarias con Vidrio refractor y mercurio 250 vatios : Cambio por Luminaria Eficiente con Cosmopolis 140 vatios 20
21 Luminarias con Vidrio refractor y sodio 250 vatios: Cambio por Luminaria Eficiente con Cosmopolis 140 vatios Urbanización Somosaguas 250W 140W 21
22 250W 140W Sodio Somosaguas, Pozuelo, Madrid Cosmopolis 22
23 Cosmopolis: Ahorro espectacular Somosaguas, Pozuelo, Madrid 23
24 Las ventajas en Somosaguas SON-T 250W comparada con CPO-TW 140W Luminancia Media Uniformidad Longitudinal Uniformidad Global Cosmowhite 140W Sodio alta presión 250W Unidades Lmed 4,1 4,6 Cd/ m 2 Ul 0, % Uo 0,041 0,043 % Ul 0,68 Ul 0.82% Ra 20 Ra kwh ton CO 2 / año 24
25 Luminarias viales con mercurio 125: Cambio por Luminaria Eficiente con Cosmopolis 60 vatios Hechos Cliente Ciudad de Vechta Luminaria Koffer2 Lámpara: Cosmopolis CPO-TW 60W Beneficios * Luz Blanca más cálida (2800K) * Mejor distribución de luz al optimizar la lámpara y la luminaria * Menor contaminación nocturna por un mayor control del haz HPL 125W Cosmowhite 60W + Electronic gear 25
26 Resultados Instalación Antigua Nueva Instalación Ahorros Luminaria Competencia Koffer 2 70 GB Cantidad / km Lámpara 1 X HPL 125W 1 X CPO-TW 60W Flujo luminoso 6300 lm 6850 lm +9% Potencia del sistema 157W 67W Luminancia media Lav e 0,24 cd/m 2 0,57 cd/m % Iluminancia media Eav e 4,50 lux 8,80 lux +96% Reproducción Cromática Ra Uniformidad General U 0 0,33 0,57 +73% Uniformidad Longitudinal U l 0,22 0, % Consumo Energético/km 4396 kwh/km kwh/km -57% Coste Energético/año/km ,00 Consumo Energético/año/km kw 7504 kw CO 2 /año/km 7,07t 3,02t 4,05t 26
27 Comparación Instalación anterior con HPL 125W Instalación renovada con Cosmopolis CPO-TW 60W 27
28 CosmoPolis: casos prácticos 2x HPL125W CPO-TW60W HPL125W CPO-TW60W before -79% ahorro energético after before -57% ahorro energético after 2x HPL125W CPO-TW60W after before -79% ahorro energético after 100% calidad de luz after 28
29 Globos con casquete o sin él con sodio 100 : Cambio por Luminaria eficiente con Cosmopolis 60 vatios Caso práctico: sustitución Bolas con SAP por luminarias con Cosmopolis 29
30 Caso práctico: sustitución Bolas por luminarias con cosmopolis Luminaria esférica VSAP 100W Luminaria Mini Iridium con Cosmopolis 60W 30
31 Caso práctico: sustitución Bolas por luminarias con cosmopolis 31
32 Caso práctico: sustitución Bolas por luminarias con cosmopolis 32
33 Caso práctico: sustitución Bolas por luminarias con cosmopolis 33
34 Caso práctico: sustitución Bolas por luminarias con cosmopolis 34
35 Cosmopolis 35
36 36
37 Alumbrado al 100% cuando no hay nadie?? 37
38 Eficiencia energética en el alumbrado público Ejemplo básico Regulación primaria En hora punta nivel de iluminación al 100% En horas de tráfico reducido nivel de iluminación al 50% Hasta un 40% de ahorro en energía y CO2 Menos luz Menos contaminación lumínica 38
39 Control por grupos Regulación electrónica Telegestión Starsense Autónomo LumiStep Dynadimmer Chronosense 39 Control Individual Encender / apagar Monitorización Hilo de mando SDU PowerSwitch
40 Conversion a eficiencia energética Equipo EM Equipo Electronico Autónomo 1-10V Control y Regulación remota Lumistep 40
41 Dynadimmer Dynadimmer: - controlador electrónico para alumbrado exterior Diseñado para balastos electrónicos 1-10V Válido para SON y CDO hasta 400W Tamaño pequeño, fácil de instalar No es necesario adaptar las instalaciones actuales 41
42 LumiStep Hora punta 100% Modo Noche Potencia Lámpara 60% Nivel Iluminación 100% 50% 10 hr 8 hr 6 hr Periodo reg. Ahorro energético 17:00 hr 20:00 hr 0:00 hr 6:00 hr 7:00 hr 1. Encendido 2. Apagado Temporizador, autónomo, los puntos de referencia son el encendido y el apagado. Un único componente CosmoWhite 60, 90 and 140W (60W regula 75% potencia = 70% iluminación) 42
43 El Sistema de telegestión Starsense Supervisor Software Controlador de Segmento OLC 43
44 Beneficios - Ahorro energético Se estima un ahorro energético total del 50%: Regulación del flujo luminoso de las lámparas (hasta el 20% en SON y el 50% en CDO) Balasto electrónico (ahorro de energía del 13%) Nivel constante de iluminación independientemente de las horas que lleve en funcionamiento la lámpara (ahorro de energía del 8%) 44
45 Diferencias con otros sistemas de regulación Starsense Equipos con Doble Nivel Chronosense Estabilizadores y Reductores Encendido/Apagado Estabilizador de Tesión Regulación de Flujo Posibilidad de mezclar lámparas Sin Hilo de Mando Medidas (Intensidad/Tensión) Protección contra Sobretensión Cálculo de la Potencia Instalada Regulación luz blanca(halogenuros) Control Individual de Punto de Luz Regulación de Flujo Continuo Predicción de Fallos en Lámpara Conexiones a Sensores Reloj Astronómico 45
46 Diferencias con otros sistemas de regulación Starsense Equipos con Doble Nivel Chronosense Estabilizadores y Reductores Encendido/Apagado Estabilizador de Tesión Regulación de Flujo Posibilidad de mezclar lámparas Sin Hilo de Mando Medidas (Intensidad/Tensión) Protección contra Sobretensión Cálculo de la Potencia Instalada Regulación luz blanca(halogenuros) Control Individual de Punto de Luz Regulación de Flujo Continuo Predicción de Fallos en Lámpara Conexiones a Sensores Reloj Astronómico 46
47 Diferencias con otros sistemas de regulación Starsense Equipos con Doble Nivel Chronosense Estabilizadores y Reductores Encendido/Apagado Estabilizador de Tesión Regulación de Flujo Posibilidad de mezclar lámparas Sin Hilo de Mando Medidas (Intensidad/Tensión) Protección contra Sobretensión Cálculo de la Potencia Instalada Regulación luz blanca(halogenuros) Control Individual de Punto de Luz Regulación de Flujo Continuo Predicción de Fallos en Lámpara Conexiones a Sensores Reloj Astronómico 47
48 Calle Jardines, Getafe (Madrid) Sistema Starsense integrado en luminarias Milewide de Philips con lámparas SON-T 150W y CDO-TT 150W. Mediciones de la luminaria al 100% y 60% de flujo luminoso. 48
49 49
50 UrbanLine Amsterdam (Holanda) 50
51 Citywing Amsterdam (Holanda) 51
52 UrbanLine Monza (Italy) 52
53 Cityspirit (Holanda) 53
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