Rehabilitación energética activa de los edificios Soluciones eficientes y económicas con gas natural
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- Gregorio López Hidalgo
- hace 8 años
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2 Rehabilitación energética activa de los edificios Soluciones eficientes y económicas con gas natural José M. Domínguez Cerdeira Prescripción C.A.P. Gas Natural Distribución CTAC 17 de Febrero de
3 Por qué debemos rehabilitar nuestro parque de edificios? Para reducir su coste energético Para reducir su impacto medioambiental Por las exigencias reglamentarias Y los inmuebles se revalorizarán 3
4 Qué factor decide a la Propiedad a rehabilitar su vivienda? AHORRO EN LAS FACTURAS DE ENERGIA (LUZ / GAS) SE DEBEN REALIZAR OBRAS DE MEJORA ASEQUIBLES Con los ahorros pagar la financiación FIABLES Tecnologías probadas y de bajo nivel de averías LIMPIAS Con el menor impacto contaminante INFORMANDO A LOS USUARIOS DE BUENOS HABITOS DE USO 4
5 MAYOR EFICIENCIA (MENOR CONSUMO) PASOS A SEGUIR Eficiencia Energética en los Edificios Factores de mejora Uso De E. Renovables Aumento Rendimiento Sistemas Térmicos Reducción de la demanda (Aislamientos) Las actuaciones sobre la envolvente (reducción de demanda) tienen períodos de retorno de inversión elevadas Las actuaciones en los sistemas térmicos puede reducir los períodos de retorno globales 5
6 Aislamiento. Un factor clave en la gestión energética Reducción de la demanda. Aislamientos Factor de eficiencia energética Mayor ahorro a largo plazo Mayor rentabilidad a corto y medio plazo Las soluciones con gas natural reducen el período amortización de una actuación conjunta El informe Tackling climate change (2007) del CEPS, Centro de Estudios de Políticas Europeas, concluye que la inversión en aislamiento térmico es la medida de ahorro de energía con mejor relación coste-beneficio.
7 Cuál es nuestro entorno legislativo en el sector energético? 7
8 Las nuevas Directivas Europeas Qué obligaciones tendremos? Las nuevas Directivas UE exigen mayor eficiencia: Directiva 2010/31 Eficiencia energética en edificios 2020: los edificios de NC serán de CONSUMO CASI NULO Se impondrán consumos máximos (kwh/m 2 /año) Evolución de las demandas térmicas unitarias en edificios El caso Danés Fuente: Danish Gas Technology Centre Cálculos para viviendas de 100m 2 Sin embargo, los edificios existentes seguirán representando el principal porcentaje de superficies y demandas térmicas 8
9 Las nuevas Directivas Europeas Qué obligaciones tendremos? Calificación de eficiencia energética de Edificios A+, A++ proyecto/edificio terminado Será preciso incrementar la escala de eficiencia a niveles A+ o A++ para casos singulares Edificio Localidad/Zona climática Uso del Edificio Consumo Energía anual kwh/año ( kwh/m 2 ) Emisiones CO2 anual kg CO 2 /año ( kg CO 2 /m 2 ) En general, los edificios de nueva construcción tendrán una calificación energética al menos C y en muchos casos A Los edificios existentes tendrán que mejorar envolvente y equipos térmicos para obtener una calificación energética E a C Se han establecido unos niveles máximos de consumo en kwh/m 2 /año 9
10 Las nuevas Directivas Europeas Qué obligaciones tendremos? Las nuevas Directivas UE exigen mayor eficiencia: Directiva 2010/30 Etiquetado de equipos Todos los equipos que consuman energía dispondrán de etiqueta informativa de su consumo y tipo instalación Etiquetas de aparato en origen Etiquetas de aparato instalado 10
11 Cómo mejoro utilizando gas natural? 11
12 El gas natural como fuente de energía Características Gas combustible compuesto principalmente de metano Un gas más ligero que el aire No es tóxico Ante un escape, con olor característico (odorizante añadido) Su combustión con el aire se produce solo entre el 5 y 15% de concentración Su combustión solo produce CO 2 y vapor de agua No emite contaminantes como el SO x y PM 10, prácticamente nulo en NO x Dispone de tecnologías asociadas de muy alta eficiencia (calderas de condensación, bombas de calor a gas, cogeneraciones, etc 12
13 Eficiencia Energética en los Edificios El gas natural, un atractivo para el usuario Para los usuarios finales, usar el gas natural es: Económico Asequible Fiable Limpio Tecnologías de bajo consumo, que unido al bajo precio de la energía, aporta el menor coste para el usuario Son soluciones con la menor inversión inicial precisa para su adquisición frente a otras energías Suministro exterior sin interrupciones y tecnologías maduras, de bajo mantenimiento y sin averías La menor emisión de CO 2 de las energías convencionales y no emite contaminantes del aire urbano El gas natural es la solución más utilizada en el resto de Europa para la cobertura de calefacción y agua caliente sanitaria, por su economía y limpieza CONSEGUIR MAS CON MENOS 13
14 El gas natural. Economía Estabilidad en el precio El gas natural presenta el precio unitario más bajo Su precio presenta las menores oscilaciones a corto, medio y largo plazo 14
15 Comparativo entre soluciones energéticas Análisis de Ciclo de vida (LCA). Doméstico Demanda: 15 MWh/año Enero
16 Comparativo entre soluciones energéticas Impacto medioambiental La combustión del gasóleo y de la biomasa genera más contaminantes locales que el gas natural y sobretodo emite partículas en suspensión con impacto en la calidad del aire urbano, su limpieza y en la salud humana al respirarlas Con gas natural, el aire de mi barrio está más limpio
17 Resumiendo Gas natural vs otras energías Fuente: IDAE 17
18 Tecnologías energéticas con gas natural (La cobertura de nuestras demandas térmicas al mejor precio y la menor huella ecológica) 18
19 Usos Domésticos, Colectivos o Comerciales Las aplicaciones más habituales en estos ámbitos son: Cocción (preparación de alimentos o bebidas) Cocinas, encimeras, vitrocerámicas Hornos domésticos y de uso comercial Freidoras Cafeteras, etc. Calefacción y agua caliente sanitaria Calentadores instantáneos y acumuladores Calderas de calefacción y mixtas Salas de calderas para uso colectivo o comercial Equipos de radiación Lavado y secado de ropa Lavadoras a gas Lavadoras bitérmicas (agua caliente y fría ) Secadoras a gas Lavavajillas Lavavajillas a gas Lavavajillas con entrada de agua caliente 19
20 Uso del gas natural en los edificios Soluciones de alta eficiencia Calderas a gas de alta eficiencia - De baja temperatura - De condensación Especializado en calefacción y ACS Adaptado a climas fríos y semi-fríos Climatización a gas - Bomba de calor a gas Por absorción Motor OTTO Cogeneración a gas Mayor eficiencia Energía más barata Disminuye la demanda de potencia eléctrica Autoconsumo de electricidad y calor Menor consumo de energía primaria
21 Calderas 21
22 Clasificación de las calderas por tipos Rendimientos medios estacionarios
23 Funcionamiento calderas Condensación Perdidas y rendimiento Poder calorífico inferior (100% ) Calor de condensación (11% ) Calor sensible de humos (2 % ) Perdidas por radiación y convección (2 % ) Rendimiento estacional de caldera Baja Temperatura (> 94% ) Rendimiento estacional de caldera de Condensación (hasta 108 % ) Calor latente de humos (3 % )
24 El ACS con gas natural El mejor socio de la Energía Solar Térmica (EST) La EST puede cubrir de modo parcial la demanda de ACS El calentador con gn cubre el porcentaje restante o la totalidad del servicio si es necesario Con solución individual no hay pérdidas por distribución Deja la posibilidad de calefacción Su Principio de Funcionamiento: Solo se consume energía convencional si existe demanda y si la energía solar asociada no es suficiente 24
25 Edificios del sector residencial. Calderas Qué opciones me ofrece el gas natural? OPCION DESCENTRALIZADA ACTUAL Caldera de gasóleo-c OPCION CAMBIO DE COMBUSTIBLE Caldera mixta en cada vivienda Precisa: Instalación de gas hasta cada vivienda Una caldera mixta de gas por vivienda Conectar todos los radiadores a caldera Conectar el ACS a la caldera CADA USUARIO DECIDE CUANDO USARLA Nuevas calderas centrales de condensación, con gas natural Precisa: Instalación de gas hasta Sala Calderas Nuevas calderas de condensación Adecuar la chimenea y ventilaciones Opcional: Cambio de bombas y control FUNCIONAMIENTO SIMILAR AL GASOLEO 25
26 Qué opciones me ofrece el gas natural? Descentralización de las instalaciones La descentralización de la calefacción consiste en instalar una caldera mixta con gas natural en cada vivienda, para cubrir su calefacción y ACS, con las siguientes ventajas: Elegir cómo y cuándo usar la calefacción Pagar sólo lo consumido individualmente Aprovechar la instalación de radiadores existentes Ganar espacio en la comunidad Descentralizar las instalaciones de calefacción y ACS, exige: Realizar la instalación de gas hasta cada una de las viviendas, con su contador correspondiente Instalar una caldera mixta a gas en cada vivienda y conectarla a todos los radiadores y grifos de agua caliente Contratar individualmente el suministro de gas 26
27 Sistemas centralizados Cambio de combustible. Ejemplos 27
28 Sistemas centralizados Cambio de combustible. Ejemplos 28
29 Sistemas centralizados Cambio de combustible. Ejemplos 29
30 Sistemas centralizados Cambio de combustible. Ejemplos 30
31 Soluciones especiales con calderas Equipos AUTÓNOMOS (Roof-Tops) Se deben instalar en el exterior de los edificios, a la intemperie, en zonas no transitadas por el uso habitual del edificio, en planta baja, azoteas o terrazas
32 La Bomba de Calor de gas por absorción Una solución eficiente para la generación de calor 32
33 Bomba de calor a gas (Absorción) La bomba de calor por absorción a gas combina la combustión del gas con la aerotermia
34 Bomba de calor a gas (Absorción) Sustituimos la compresión mecánica por una compresión térmica
35 Bomba de calor a gas (Absorción) Caldera de condensación 1 kwh energía primaria 1,09 kwh térmicos BC Absorgas 1 kwh energía primaria 1,52 kwh térmicos Menos consumo de energía primaria = Mayor eficiencia
36 Bomba de calor a gas (Absorción) BC Absorgas
37 Bomba de calor a gas (Absorción) Es un sistema que mejora la eficiencia de la instalación.
38 Caso práctico: Edificio de viviendas Datos de cálculo o o o o o o o 75 viviendas Sala de calderas centralizada Antigüedad calderas > 20 años 2 calderas: 700 kw (calefacción) y 180 kw (ACS) Combustible actual: gasóleo Consumo anual: litros Acometida de gas natural disponible
39 Caso práctico: Edificio de viviendas Comparativa costes de explotación: Costes de explotación [ /año] , , , , ,0, ,0 Calderas existentes 61250,0 Calderas EuroCondens SGB 52146,0 Calderas EuroCondens SGB + BC Absorgas
40 La Bomba de Calor con motor endotérmico de gas Una solución eficiente para el sector terciario 40
41 Electricidad Electricidad gas natural Qué es la bomba de calor a gas (BCG)? Bomba de calor eléctrica Bomba de calor a gas Demanda de Calor y Frio 41
42 Mejoras de la BCG a la eficiencia energética Comportamiento en temperaturas extremas La BCE con temperaturas menores de 7ºC disminuye de modo brusco su capacidad de calefacción y su COP La BCG aplica el calor de refrigeración del motor en una batería previa a la batería de climatización manteniendo la capacidad de calefacción 42
43 Curva diaria de la demanda eléctrica Impacto del uso de la BCG En un edificio de oficinas, el consumo de electricidad representa en pico, más del 50% del total 43 El uso de BCG solo precisa un pequeño porcentaje de la demanda eléctrica, así con una potencia contratada y con una demanda de potencia en Centro de Transformación menor
44 Bomba de Calor a gas Instalaciones en edificios de oficinas ARANDA DEL DUERO 4 equipos con circuito de agua Refrigeración: 270 kw Calefacción: 320 kw 44
45 Bomba de Calor a gas Instalaciones en hospitales HOSPITAL EN VALENCIA 8 equipos con circuito de agua Refrigeración: 560 kw Calefacción: 640 kw 45
46 Bomba de Calor a gas Instalaciones en hoteles HOTEL ASTORIA 8 equipos con circuito de agua Refrigeración: 560 kw Calefacción: 640 kw 46
47 La microcogeneración con gas Una solución eficiente y alternativa al uso de paneles solares térmicos 47
48 Sistemas de cogeneración Características básicas y legislativas Cogeneración es la generación y aprovechamiento conjunto de energía eléctrica y energía calorífica (vapor, ACS, agua fría, aire frío.) Las Administraciones promueven la implantación de sistemas de cogeneración: Directiva 2004/08 (fomento de la cogeneración) (UE) Directiva de Eficiencia Energética (2012/27) (UE) RD 616/2007 (fomento de la cogeneración de alta eficiencia) RD 661/2007 (plan de primas a la exportación de energía eléctrica a la red) RD 1699/2011 (Conexión a red de sistemas de pequeña potencia) Establece el balance neto RD 1/2012 (Suspensión temporal de primas)?
49 Qué opciones me ofrece el gas natural? Sistemas de mini y microcogeneración 5,5 kw 20,5 kw Energía eléctrica Combustible (GN) 12,5 kw (14 kw cond) Energía térmica 49
50 La cogeneración Cómo se debe diseñar? Criterio de sumidero Térmico: La electricidad se autoconsume o se exporta El calor se aprovecha completamente (Si no se puede consumir o almacenar, el equipo cogenerador se detiene) 50
51 Sistemas de microcogeneración Tecnologías disponibles Capstone C60 Baxi Dachs Motores alternativos Microturbinas Baxi Ecogen Ciclos Stirling
52 Motores de mcogeneración. Caso Práctico: Residencia Geriátrica 52
53 Motores de mcogeneración. Caso Práctico: Polideportivo Parla 53
54 Motores de mcogeneración. Caso Práctico: Hotel balneario Quinta da Auga (Santiago de Compostela)
55 Y la evolución continua The new kids on the block Origen: UE Ecodesign Lot1. Heating systems. Kemna 55
56 Y la evolución continua The new kids on the block Origen: The role of gas in the evolution of space heating and cooling (EUROGAS, MARCOGAZ, GERG). June
57 Cómo colabora Gas Natural Cegas en el éxito de las rehabilitaciones de edificios? 57
58 El gas natural en las nuevas Promociones Aportaciones de Gas Natural Cegas Para colaborar en el desarrollo de las acciones de rehabilitación, durante todo el proceso, desde el diseño conceptual, Gas Natural aporta al Promotor: Garantiza el suministro de gas al Promotor en plazo Implantación eficiente y rentable Asesoramiento técnico Facilita una relación personalizada, amable y eficiente Conseguir la máxima satisfacción del Usuario en la puesta en marcha del servicio de gas
59 Qué ofrecen las soluciones con gas natural a los edificios?
60 Avanzar por un Desarrollo Sostenible Y Económico Muchas gracias José Manuel Domínguez jmdominguez@gasnatural.com
61 Esta presentación es propiedad del Grupo Gas Natural. Tanto su contenido temático como diseño gráfico es para uso exclusivo de su personal. Copyright Gas Natural SDG, S.A. 61
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