ENERGIA SOLAR Y EÓLICA PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE ENERGIA Y AMBIENTE Y LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA.

Documentos relacionados
SISTEMAS COMPLETOS MICROGENERACIÓN:

ENERGÍAS ALTERNATIVAS. SOLAR Y EÓLICA

Situación actual y desafíos del Sector Energético en la Región Hernán Martínez Salamanca

Desarrollo sustentable y competitividad. 26 de noviembre de 2015

Las fuentes de energía se clasifican de 3 maneras distintas:

Ministerio de Energía y Minas Dirección Ejecutiva de Proyectos. Sistemas fotovoltaicos abastecimiento de energía -

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN MÉXICO INICIATIVAS Y PROGRAMAS. Lic. Jordy Herrera Flores

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

Ill Jornada Solar FV-UC3M Mas allá de la conexión a red. Soluciones para sistemas híbridos fotovoltaicos

SISTEMA DE BOMBEO SOLAR RESIDENCIAL Y POZO

Centro Demostrativo de Energías Renovables Valdivia

Principales Aspectos Regulatorios de la Ley

USOS PRODUCTIVOS DE LA ENERGÍA SOLAR. Centro de Energías Renovables y Uso Racional de la Energía Abel Deza

Materiales y procesos de construcción para una economía Baja en carbono. posibilidades de la ecoeficiencia en el sector

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

GREEN SOLUTIONS SOLUCIONES EN ILUMINACION

Tecnología de iluminación MICROLED: Una innovación rentable para un mundo sostenible

Parque de innovación

ELECTRONICA MICROM 2010

INDICE GENERAL CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN Antecedentes y motivación Descripción del problema Solución propuesta...

ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD DESDE RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA (REE)

UNA IDEA, UN PROYECTO, UNA ILUSIÓN, UNA REALIDAD

FAROLAS SOLARES REMAGALO

La hibridación de la energía solar fotovoltaica con el gas natural La cobertura de las demandas térmicas

Qué es APPA? Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España 2014

ILUMINACIÓN EN EL ÁMBITO URBANO Y DOMÉSTICO

Desafíos en Políticas Energéticas

ACCIONES PARA EL AHORRO DE ENERGÍA Y Y MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO AMBIENTAL

PRUEBA LIBRE DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Posicionamiento de Gas Natural Fenosa en materia de cambio climático

CONSUMO DE ENERGIA. ANALISIS DEL CONSUMO DE ENERGÍA TÉRMICA EN MEXICO USO DE ENERGÍAS RENOVABLES PARA DISMINUIR EL CONSUMO DE GAS LP

Curso Técnico en energía solar y eólica

Curso de Energías renovables: fundamentos y tendencias. Tlf

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS

II. LAS ENERGÍAS RENOVABLES. ANÁLISIS TECNOLÓGICO 61

Aplicación Mini-eólica en medio Rural ---- Genera

Inversión recomendada e indicadores asociados. Noviembre de 2015

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

Instalación Fotovoltaica Vallehermoso I. Potencia: 1,89MW / Promotor: Som Energía / Constructor: Energés

PERSPECTIVAS DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

Catálogo de paquetes y soluciones en energía fotovoltaica

1 ESTACION DE AUTOBUSES DE VITORIA-GASTEIZ

Calculadora SolarPro. Manual de uso. Herramienta para calcular los requerimientos para tu sistema aislado de paneles solares caseros.

TECNICO EN ENERGIA SOLAR Y EOLICA

Experiencia de Estudios de Eficiencia Energética en Municipios de la Provincia de Badajoz en el marco del Pacto de Alcaldes

Mercados Regionales de Energía Oportunidades de Optimizaciones en Sudamérica Favio Jeambeaut. Marzo 19, Buenos Aires, Argentina

MODELO DE SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ ENERGÉTICA - SAME

Apuesta Institucional y Social para el Cambio del Modelo Energético de Lanzarote. Pasos dados en 15 meses. Juan Andrés Betancort Valsaín 2.12.

ANEXO II BORRADOR DE RELACIÓN DE TRABAJOS Y PRECIOS PARA EL CONVENIO ENTRE LA COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES PARA EL AÑO 2013

Inventario de Emisiones de Gases Efecto Invernadero

Iluminación LED Industrial

Agua y uso eficiente de la energía. 29 de agosto de

CURSO/GUÍA PRÁCTICA DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN

DOSSIER DE PRENSA KLIUX PRESENTA EL PRIMER AEROGENERADOR DE EJE VERTICAL CON TECNOLOGÍA 100% ESPAÑOLA

Schneider Electric. LifeSpace Solutions Estudio de un proyecto KNX. Marc Gustà

Diferencia de producción/demanda respecto al año anterior: +3,12%/+2,60%

AUDITORIA ENERGETICA

Puerto Rico NET MEETERING

Power Puerto Rico Energy Fair

Eco Crédito Empresarial- Eficiencia Energética. Junio 2016

OTROS MATERIALES Y PROCESOS ECONOMÍA BAJA EN CARBONO

ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS ISLAS BALEARES: PLAN DE ACTUACIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES

Problematica que enfrentan las empresas fotovoltaicas en Mexico. Septiembre 2009 Mexicali, B.C.

Utilización de las energías renovables en el sector rural Colombiano

CONVENIO MANCOMUNIDAD DEL SURESTE-ETSII-ULPGC

México Aumenta Capacidad Instalada para Generar Electricidad Mediante Energías Limpias

Almacenamiento de Energía mediante bombeo. Carlos Mendívil Ruas 9 de octubre de 2013

más de 10 años a la vanguardia enérgetica en los servicios urbanos

Auditoría de Eficiencia. Cibeles

SUBVENCIONES EN MATERIA DE ENERGÍA

Soluciones tecnológicas para las Energías Renovables y oportunidades en Eficiencia Energética en Colombia OMAR PRIAS DIRECTOR

Programa de Cooperación Financiera para la oferta de Vivienda Sustentable en México ECOCASA

VENTAJAS DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LA AGRICULTURA

LA AUDITORÍA ENERGÉTICA COMO INSTRUMENTO PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE AHORRO

Generación Distribuida y Microrredes

9 Foro de Eficiencia Energética en el Transporte: Vehículos Eléctrico e Híbrido-Eléctrico. Estudio de caso: vehículo eléctrico en México

INGENIERÍA ENERGÉTICA

Energía Solar Fotovoltaica

Inversor aislado Isola INVERSOR PARA SISTEMAS AISLADOS INVERSOR PARA SISTEMAS AISLADOS ÍSOLA

Cogeneración y Autoproducción de Energía en Hospitales

Proyecto Solar Fotovoltaico Cobija Reduciendo el Consumo de Diesel

La Cooperación México - Alemana en las energías renovables

Autoconsumo energético con instalaciones fotovoltaicas

Dirección de Proyectos Sustentables.

ENERGÍA FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO:

CAPITULO 2: ELEMENTOS Y EQUIPOS TEMA 2.5: ELEMENTOS DE CONSUMO

ENERGÍA NUCLEAR Y CAMBIO CLIMÁTICO

LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS

Perspectivas de México: Reforma Energética y Cambio Climático

PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN

INVERSIONES Y GASTOS DE AOM PARA LA ACTIVIDAD DE GENERACIÓN EN ZONAS NO INTERCONECTADAS UTILIZANDO RECURSOS RENOVABLES

ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (ZMVM)

Infraestructuras de Distribución n de Iberdrola en Madrid: De un presente en plena evolución n a los retos del futuro

Sergio Versalovic Septiembre de 2015

Cumplimiento de metas de energía limpia en el mercado eléctrico mexicano

SAN SEBASTIÁN. Sistema Inovus Solar LED Luz limpia para nuestro planeta URNIETA

EL USO DE LA ENERGÍA EN LA

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO (RECOPE)

Estimación de emisiones de los. instalaciones energéticas

La integración de las energías renovables. Experiencia brasileña: sistemas de incentivos y subastas

Transcripción:

ENERGIA SOLAR Y EÓLICA PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE ENERGIA Y AMBIENTE Y LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA.

ILUMINACIÓN POR ENERGÍA RENOVABLE La Secretaría Administrativa por medio de la DIDESU (Dirección de Desarrollo Sustentable Universitario) se ha dado a la tarea de implementar prácticas sustentables dentro de la Universidad, como se tiene la creencia que para predicar se debe empezar con el ejemplo, la DIDESU con apoyo del CEEA (Centro de Estudios en y Ambiente) implemento el uso de paneles solares para la iluminación de la Secretaria Administrativa, localizada en el edificio del SIU, dentro de Ciudad Universitaria. Dentro del edificio del SIU, se encuentran ubicadas diferentes dependencias, entre ellas el SIU (Sistema de Información Universitaria), el CEEA y la Secretaria Administrativa con algunas direcciones que la conforman, incluyendo la DIDESU; los expertos del CEEA en diciembre del 2012 colocaron un SFV (Sistema fotovoltaico) en estas instalaciones, el cual provee de energía eléctrica a su propio centro de estudios, con energía eléctrica se refiere tanto a iluminación como contactos; En los primeros meses del año en curso el CEEA realizo una adaptación en su sistema para que la Secretaria Administrativa pudiera tener iluminación solar. El SFV está compuesto por: *4 paneles de 240W *1 aerogenerador de 400W *8 baterías de ciclo profundo de 225 Ah y 12V (antes de la conexión de la DIDESU eran 6) Ese es el equipo de generación eléctrica, el SFV cuenta además con controladores de carga e inversor. Para fines comparativos se elaboró la siguiente tabla donde se muestra la generación eléctrica del sistema de energía solar con el que actualmente se cuenta: Generación eléctrica del sistema híbrido Sistema híbrido Fotovoltaico Capacidad instalada Brillo solar Generación diaria Generación anual 960 W 6.0 hr 5.76 kwh 2102.4 kwh Eólico 2

Capacidad instalada Horas de viento aprov. Generación diaria Generación anual Total anual 400 W 3 hr 1 kwh 438 kwh 2,540 kwh El CEEA realizóun análisis comparativo entre consumo energético y generación eléctrica de las dos dependencias: CONSUMO ENERGÉTICO CEEA 2014 Consumo Energético del CEEA Equipos Aparato Potencia (W) Horas de uso al día día (kw/h) año (kw/h) CPU1 120 6 0.720 183.600 CPU2 150 6 0.900 229.500 CPU3 65 6 0.390 99.450 Teléfono 18 24 0.438 111.629 Lap1 40 6 0.240 61.200 Lap2 65 6 0.390 99.450 Secador 1,400 0 0 0 Pantalla 240 0.350 0.084 21.420 Cafetera 800 0.067 0.053 13.600 Proyector 280 0.017 0.005 1.190 Antena 5 24 0.108 27.540 SUBTOTAL 3.328 848.5788 Iluminación Aparato Potencia (W) Horas de uso al día día (kw/h) año (kw/h) Cubo1 25 1 0.025 6.375 Cubo2 25 1 0.025 6.375 Sala de Juntas 75 0.35 0.026 6.69375 Pasillo 84 1 0.084 21.42 Sala de Exposiciones 672 1 0.672 171.36 3

Baño 42 0.5 0.021 5.355 Bodega 84 0 0.008 2.142 SUBTOTAL 0.862 219.72075 *Un año contiene días laborales. Nota: Esta estimación toma en cuenta la demanda máxima de energía, sin embargo algunos equipos cuentan con sistemas de suspensión por lo que su consumo baja. El consumo diario puede ser de alrededor del 80% del valor aquí señalado. CONSUMO ENERGÉTICO SECRETARIA ADMINISTRATIVA Consumo energético de la Secretaría Iluminación Espacio Cubo Tipo Balastros Espacio1 Lámparas/ Potencia Horas de uso balastro unitaria (W) diario Cubo1.1 Magg F14T5 2 3 14 8 Cubo1.2 Magg F14T6 1 3 14 8 Cubo1.3 Magg F14T7 1 3 14 8 Cubo1.4 Magg F14T9 2 3 14 8 Pasillo1 Pasillo1.1 Magg F14T6 5 3 14 8 Cubo2.1 FSL28W 1 2 28 1 Cubo2.2 FSL28W 1 2 28 1 Espacio2 Cubo2.3 FSL28W 1 2 28 1 Cubo2.4 FSL28W1 2 28 8 Cubo2.5 FSL28W 2 2 28 0.5 Pasillo2 Pasillo2.1 T528W4100K 1 2 28 1 Espacio3 Cubo3.1 FSL28W 6 2 28 1 Cubo3.2 T528W4100K 4 2 28 8 Nota: Suponiendo que todas las luminarias se mantengan encendidas por jornadas de 8 hr diarias durante los días hábiles. CONSUMO ENERGÉTICO DIARIO, COSTO POR GENERACIÓN Y GASES DE EFECTO INVERNADERO EVITADOS SECRETARIA ADMINISTRATIVA 4

Cubo Cubo1.1 Cubo1.2 Cubo1.3 Cubo1.4 Consumo (kwh) SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 0.672 0.336 0.336 0.672 Diario Costo por generación ($) 6.72 3.36 3.36 6.72 GEI evitados (tonco2eq*) 0.00033 0.00017 0.00017 0.00033 Pasillo1.1 1.68 16.8 0.00083 Cubo2.1 Cubo2.2 Cubo2.3 Cubo2.4 Cubo2.5 0.448 4.48 0.00022 Pasillo2.1 Cubo3.1 Cubo3.2 0.336 1.792 3.36 17.92 0.00017 0.00088 Total 6.552 65.52 0.00323 *tonco2eq: Toneladas de dióxido de carbono equivalente. Nota: Suponiendo que todas las luminarias se mantengan encendidas por jornadas de 8 hr diarias durante los días hábiles. CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL, COSTO POR GENERACIÓN Y GASES DE EFECTO INVERNADERO EVITADOS SECRETARIA ADMINISTRATIVA Cubo Cubo1.1 Cubo1.2 Cubo1.3 Cubo1.4 Estimación del consumo eléctrico, costo por generación y gases de efecto invernadero evitados debido al uso de energía renovables para las luminarias en la DIDESU DÍas hábiles Consumo (kwh) 171.36 85.68 85.68 171.36 Anual Costo por generación ($) 1.7136 0.8568 0.8568 1.7136 GEI evitados (tonco2eq*) 0.08446 0.04223 0.04223 0.08446 Pasillo1.1 428.4 4.284 0.21116 Cubo2.1 Cubo2.2 5

Cubo2.3 Cubo2.4 Cubo2.5 114.24 1.1424 31 Pasillo2.1 Cubo3.1 Cubo3.2 85.68 456.96 0.8568 4.5696 0.04223 0.22524 Total 3315 1670.76 16.7076 0.82352 *tonco2eq: Toneladas de dióxido de carbono equivalente. Nota: Suponiendo que todas las luminarias se mantengan encendidas por jornadas de 8 hr diarias durante los días hábiles. Como resultado tenemos el balance neto: Consumo anual CEEA Consumo anual DIDESU SFV Neto RESULTADO BALANCE NETO -854.64 kwh -1670.76 kwh 2,540 kwh 15 kwh Nota: Las cantidades negativas corresponden a consumo y las positivas a generación de energía. El sistema fotovoltaico genera energía suficiente para proveer de energía eléctrica al CEEA y de iluminación a la SECRETARIA ADMINISTRATIVA, además de un ligero excedente, evitando la emisión de gases de efecto invernadero y ahorrando el costo hacia la CFE (Comisión Federal de Electricidad) Se realizó una comparativa del gasto de luz provisto por la CFE que se tienen dentro de la Secretaria, y el ahorro que se tiene utilizando energías renovables, obtenemos lo siguiente: Secretaria Administrativa 6