Planificación Energética

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Transcripción:

M9 Planificación Energética Source: StMUG et al. 2010 1

Contenido 1. // Introducción 1.1 Motivos para la planificación energética 1.2 Objetivos de la planificación energética 2. // Procedimientos de la planificación energética 2.1 Planificación urbana: quienes son los agentes? 2.2 Fases de la planificación energética 3. // Planificación energética con SIG 3.1 Posibilidades a base de SIG 3.2 Ejemplo 2

Introducción 3

1. Introducción 1.1 Motivos para la planificación energética El Cambio Climático Todas las regiones de Europa están afectadas por el impacto del cambio climático, pero cada región de forma diferente (por ejemplo, el Norte de Europa se calienta, el Sur de Europa se vuelve más árido). Energías fósiles limitadas Aproximadamente el 80-90% de la electricidad se genera con energías fósiles (incl. la energía nuclear). La mayor parte de la energía se usa en áreas urbanas, en el sector doméstico, el transporte y la economía Actualmente hay una dependencia alta de energías no renovables e importadas 4

1. Introducción 1.2 Objetivos de la planificación energética Ahorro y eficiencia energética Extensión de sistemas de energías renovables Suministro energético eficiente Implementación rápida de la transición energética Dependencia de las energías fósiles reducida Las energías renovables como estimulo para la economía y el empleo local 5

2.1 Planificación urbana: quienes son los agentes? La planificación energética es una tarea transectorial e implica a una serie de capacidades profesionales diferentes: El sector energético Asuntos medioambientales La construcción urbana y los urbanistas La arquitectura La logística La planificación energética abarca muchos elementos: La planificación La coordinación El análisis La gestión de procesos El asesoramiento Asuntos legales La educación L a ingeniería 6

Procedimientos de la Planificación Energética 7

2.2 Fases de la planificación energética Información básica Información espacial Colección de datos Análisis de la demanda y la oferta Demanda energética Infraestructura energética Fuentes de energía potenciales Desarrollo del concepto Ahorros energéticos Eficiencia energética Suministro energético Implementación Participación Implementación local 8

2.2 Fases de la planificación energética Información básica Ejemplos de información necesaria para aplicaciones basadas en SIG Materiales de visualización: mapas digitales Contenido de los mapas digitales: Limites de las parcelas Edificios (con número) Nombres de calles Usos del suelo Pasos de agua y estructuras naturales Fuente: StMUG et al. 2010 9

2.2 Fases de la planificación energética Información básica Ejemplos de información necesaria para aplicaciones basadas en SIG Materiales de visualización: imagen aérea Contenido de la imagen aérea: Agua y estructuras naturales Usos del suelo Zonas residenciales, infrastructura y agricultura Source: StMUG et al. 2010 10

2.2 Fases de la planificación energética Información espacial Ejemplos de información necesaria para aplicaciones basadas en SIG Materiales de visualización: planos con las características de edificios Contenido de los planos: Suelo residencial Estructura de edificios Densidad y altura Fuente: StMUG et al. 2010 11

2.2 Fases de la planificación energética Colección de datos Los datos se pueden recoger de varias fuentes públicas y privadas: Departamentos locales de vivienda, sociales, comercio e industria Autoridades de la construcción Proveedores generales (energía, agua) Sector económico Construcción residencial privada (empresas, arquitectos) 12

2.2 Fases de la planificación energética Colección de datos Ejemplos de información necesaria para aplicaciones basadas en SIG Datos a analizar (por ejemplo consumo energético, infraestructura energética) ID Calle Número Consumo (kwh/a) 1 C/ Principal 5 45.000 2 C/ Principal 7 50.000 3 C/ Principal 9 30.000 4 C/ Larga 2 70.000 5 C/ Larga 4 55.000 6 C/ Larga 6 45.000 13

2.2 Fases de la planificación energética Paso 1: Análisis del stock y potencial Recoger información básica Conseguir materiales de trabajo Análisis espacial (p.ej. pueblo, ciudad, región) Criterios de decisión: estructura espacial fuentes de datos disponibles limitaciones de tiempo y dinero leyes de privacidad 14

2.2 Fases de la planificación energética Paso 1: Análisis del stock y potencial Identificar las demandas de calor de una ciudad Identificar la demanda de calor de un edificio Mapa de la densidad de la demanda de calor 15

2.2 Fases de la planificación energética Paso 1: Análisis del stock y potenciales Analisis de la infraestructura energética Mapa de la infraestructura energética Análisis de los potenciales energéticos 16

2.2 Fases de la planificación energética Paso 2: Desarrollo de un concepto La planificación energética implica a los sectores que son los principales causante de las emisiones de dioxido de carbono en una ciudad : Movilidad Sectores de la edificación y residencial Consumo y ocio Administración y vida pública Industria y comercio Suministro energético 17

2.2 Fases de la planificación energética Paso 2: Desarrollo de un concepto Desarrollar un concepto energético incluye acciones y medidas (Selección de posibilidades) Edificios y viviendas (existentes): Asesoramiento regular Rehabilitación de edificios Modernización Apoyo financiero Edificios y viviendas (nuevas): Criterios de sostenibilidad Técnicas de reducción de demanda energética Control de la demanda energética 18

2.2 Fases de la planificación energética Paso 2: Desarrollo de un concepto Desarrollar un concepto energético incluye acciones y medidas (Selección de posibilidades) Movilidad y transporte: Gestión integrada del transporte (por ejemplo movilidad individual, pública) Coches: conceptos inteligentes para la circulación y estacionamiento de vehículos Transporte público: conexión con movilidad individual Campaña de información e imagen Comercio e Industria: Redes de empresas sostenibles Autonomía y compartir energía Rendimiento máximo en energía útil (calor y electricidad) 19

2.2 Fases de la planificación energética Paso 2: Desarrollo de un concepto Desarrollar un concepto energético incluye acciones y medidas (Selección de posibilidades) Suministro energético: Suministro eficiente del espacio público y privado Uso extensivo de la cogeneración, consultando y conectando a los agentes Campañas de información: energías renovables en espacios urbanos Modernización de infraestructuras y técnicas Uso eficiente del espacio 20

2.2 Fases de la planificación energética Paso 3: Implementación El concepto es tentativo/ no legal. Se ocupa de: Un concepto a largo plazo para reducir el consumo energético Garantizar el suministro energético permanente mientras se extienden las energía renovables Por lo tanto, el concepto tiene que ser obligatorio: Instrumento formal (legal) de la planificación urbana Contratos con los actores responsables, p.ej. administración, instituciones, empresas. Participación ciudadana, partes implicadas Planificación de objetos (edificios) Comportamiento del consumidor: consumo energético diario La estrategia aceptada se tiene que convertir en ley! 21

Planificación Energética con SIG 22

3. Planificación energética con SIG 3.1 Posibilidades a base de SIG Qué es SIG? SIG (Sistema de Información Geográfica) es un sistema informático con el hardware, software y datos geográficos integrados Qué es SIG? SIG permite la presentación de diferentes tipos de información espacial. Por qué SIG en la planificación energética? Se tratan temas específicos de la planificación energética conectando estadísticas geográficas, públicas o privadas, de manera espacial y temporal Por ejemplo, SIG puede mostrar las estructuras, capacidades y localizaciones de fuentes de energías renovables. Cómo usar SIG (en general)? Paso 1: Recoger y archivar datos Paso 2: Transformación e ilustración de datos Paso 3: Análisis espacial y procesar información 23

3. Planificación energética con SIG 3.2 Ejemplo: Planificación de energía eólica en Augsburg/Alemania 1. Análisis de las condiciones eólicas Cuantificación de la velocidad del viento media Parámetros que afectan: Densidad de construcciones Actividades térmicas (turbulencias) Ventajas y desventajas del microclima (local) 24

3. Planificación energética con SIG 3.2 Ejemplo: Planificación de energía eólica en Augsburg/Alemania 2. Definición de áreas a excluir: Reservas naturales Áreas de conservación (natural) Energía eólica prohibida Diferentes prioridades de uso del suelo compitiendo: Áreas de protección de aves Centrales eólicas Planes regionales designan permisos para la explotación eólica Áreas restringidas o preferidas 25

3. Planificación energética con SIG 3.2 Ejemplo: Planificación de energía eólica en Augsburg/Alemania 3. Trazar el espacio disponible Resumen de uso del suelo: El mapa muestra las áreas donde se prohíbe la instalación de generadores eólicos (método de eliminación) No en áreas residenciales No en áreas industriales No en infraestructuras (tráfico) No en reservas naturales No en zonas de transición 26

3. Planificación energética con SIG 3.2 Ejemplo: Planificación de energía eólica en Augsburg/Alemania 4. Cálculo de la producción energética anual: Velocidad media del viento Espacio utilizable Eficiencia de centrales eólicas Potencial para la energía eólica 27

3. Planificación energética con SIG 3.2 Example: Ejemplo: Planificación de energía eólica en Augsburg/Alemania Planificación energética: Comparar espacio utilizable y tecnología disponible Aplicación del marco legal Es posible instalar dos turbina eólicas 5. Pasos siguientes: Implementación a nivel municipal Proceso de autorización; estudio del impacto medioambiental Implementación en planes locales (urbanos) Convertir los permisos de la instalación de energía eólica en ley 28

El Consorcio UP-RES Institución de contacto para este módulo: Universidad de Augsburg Finlandia : Universidad de Aalto, Facultad de Ciencia y Tecnología www.aalto.fi/en/school/technology/ España : SaAS Sabaté asociados Arquitectura y Sostenibilidad www.saas.cat Reino Unido: BRE Building Research Establishment Ltd. www.bre.co.uk Alemania : AGFW Asociación de eficiencia energética en calor, frío y cogeneración www.agfw.de UA Universidad de Augsburg www.uni-augsburg.de/en TUM Universidad Técnica de Munich http://portal.mytum.de Hungría: UD Universidad de Debrecen www.unideb.hu/portal/en 29