Integración de Energías Renovables en la Edificación
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- Luis Plaza Álvarez
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1 Integración de Energías Renovables en la Edificación Madrid, 18 de mayo de 2010 Florencio Manteca González. Departamento de Arquitectura Bioclimática - CENER
2 ESCENARIO NORMATIVO: El Consejo Europeo acordó en 2007 tres objetivos clave de cara a la mitigación del cambio climático: Reducir en al menos un 20% las emisiones de GEI de aquí al Lograr que las Energías renovables representen el 20% del consumo energético en Reducir, mediante la mejora de la eficiencia energética, un 20% el consumo energético en Europa en La revisión de la Directiva Europea de Eficiencia Energética EPBD, aprobada en el Parlamento Europeo en mayo de 2009, obliga a que todos los edificios que se construyan a partir de 2021 sean Edificios de Energía Cercana a Cero (Nearly Zero Energy Buildings), y a partir de 2019 en caso de los edificio públicos.
3 SÓLO HAY TRES CAMINOS PARA CONSEGUIR ESOS OBJETIVOS: INTENSIFICAR LAS MEDIDAS ENCAMINADAS A MINIMIZAR EL CONSUMO ENERGÉTICO EN LOS EDIFICIOS NUEVOS Se acabó la bioclimática en dosis homeopáticas Limitación de la energía incorporada en los materiales. REDUCCIÓN DRÁSTICA DE LAS EMISIONES EN LAS CIUDADES EXISTENTES Rehabilitación Energética Regeneración urbana INTEGRACIÓN A GRAN ESCALA DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Solar Térmica, Fotovoltaica, Biomasa, Eólica, Geotérmica, Generación distribuida Producción en los puntos de consumo
4 INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
5 IMPORTANCIA DEL SECTOR EDIFICACIÓN: Gton CO2eq Estimated potential for GHG mitigation at a sectoral level in 2030 in different cost categories, transition economies Cost categories* (US$/tCO2eq) <20 < Buidlings Industry Agriculture Energy supply Forestry Waste Transport * For the buildings, forestry, waste and transport sectors, the potential is split into three cost categories: at net negative costs, at 0-20 US$/tCO2, and US$/tCO2. For the industrial, forestry, and energy suppy sectors, the potential is split into two categories: at costs below 20 US$/tCO2 and at US$/tCO2.
6 LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA : La aportación de las renovables al mix energético en 2009 fue del 12,3 %. La producción eléctrica de origen renovables fue del 25% del mix de generación en 2009, tan sólo por detrás del gas natural. La intensidad energética de la economía española cayó el 3,6%. Desde 2004, la intensidad energética de la economía española se ha reducido un 13%. El grado de autoabastecimiento energético se incrementó hasta el 22,8% (frente al 21,6% de 2008) gracias a la contribución de tecnologías autóctonas como las energías renovables.
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8 INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES. SOLAR TÉRMICA BAJA TEMP Energía Solar Térmica, para calefacción y ACS Media temperatura para refrigeración solar Optimización con tecnologías fósiles para ser coste/efectivo Integración versus adición de capas
9 INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES. SOLAR TERMOELÉCTRICA Temperaturas muy altas. Tecnologías de concentración. Colectores cilindro-parabólicos Campos de Heliostatos Discos Solares (Motor Stirling) Reto: Integración en entornos urbanos a pequeña escala.
10 El sol es un reactor de fusión nuclear que transforma H 2 en He y proyecta energía en forma de luz. La tierra recibe W/m2 sobre la atmósfera y W/m2 sobre el suelo. La energía solar que se recibe sobre la superficie de la tierra en un día es superior al consumo de energía en el mundo durante un año.
11 Potencial de la Energía Solar Térmica para cubrir las necesidades eléctricas de Alemania, Europa y el Mundo. Ref.: Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation (TREC).
12 INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES. SOLAR FOTOVOLTAICA Grandes posibilidades de Integración arquitectónica Diferentes tecnologías para diferentes aplicaciones Tecnología madura y sencilla de instalar
13 INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES. SOLAR FOTOVOLTAICA
14 MERCADO FOTOVOLTAICO EN ESPAÑA:
15 INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES. MINIEÓLICA Tecnología emergente. No siempre coste / efectiva Eficiencia limitada en los entornos urbanos Puede ser un buen complemento a la Fotovoltaica Gran impacto simbólico
16 INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES. MINIEÓLICA W= 1/2 θav 3
17 INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES. GEOTÉRMICA Reconocida en 2009 como ER por la Comisión Europea. Muy eficiente en casos de demandas equilibradas de frío / calor aplicada a bombas de calor. Imprescindible realizar un estudio riguroso de la capacidad calorífica del terreno, su conductividad térmica y su Tªmedia Inversión inicial considerable, pero muy poco mantenimiento y periodos de amortización interesantes
18 INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES. BIOMASA Tecnología madura. Rendimientos por encima del 90%. Bajos niveles de emisiones de partículas y bajo mantenimiento. Barreras logísticas. Suministro de biomasa Parámetros de diseño: tipo de caldera, tipo de combustible (densidad y poder calorífico), características del silo, Precio de la biomasa competitivo frente a combustibles fosiles.
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