viernes, 10 de mayo de 2013

España podría generar hasta un 50% de su demanda energética con renovables


Investigadores de la UNED plantean en un estudio que en España se podría producir la mitad de la demanda energética con energías renovables, siempre que se superen las actuales barreras técnicas y regulatorias. La generación distribuida –de pequeña potencia y cercana al punto de consumo– se convierte en una pieza fundamental en este escenario.
La generación distribuida se ubica cerca del consumidor / Medi Ambient. Generalitat de Catalunya.

La generación distribuida se ubica cerca del consumidor / Medi Ambient. Generalitat de Catalunya.
En 2012, la potencia total de generación energética en España se situó en 102.524 megavatios (MW), según datos de Red Eléctrica de España. Respecto a cómo se cubrió la demanda energética, un 32% fue aportada por las energías renovables, una cantidad que podría llegar al 50% en los próximos años, tal y como revela una investigación publicada en la revistaRenewable Energy.
Para conseguir esta proporción, España debería superar, previamente, diferentes barreras regulatorias y técnicas, que actualmente están dificultando el avance de un nuevo agente: la generación distribuida. Ésta se caracteriza por su pequeña potencia (entre 10 y 50 MW) y su ubicación en puntos cercanos al consumo.
“En breve, la generación distribuida participará en un alto porcentaje en la aportación que la energía renovable realiza sobre el sistema energético mundial, clave para la sostenibilidad y el cumplimiento de protocolos medioambientales”, explica Antonio Colmenar-Santos, investigador del departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la UNED y autor principal del estudio.
En este nuevo escenario, el ciudadano cobra un papel fundamental. “El usuario se convertirá en un agente eléctrico vital, no solo porque podrá participar en las medidas de ahorro y eficiencia, sino porque además formará parte de una generación eléctrica cada vez más distribuida”, añade Colmenar-Santos.
De esta forma, los recursos renovables distribuidos, principalmente instalaciones fotovoltaicas, mini-eólicas y almacenamiento energético, con la ayuda de las denominadas redes inteligentes –Smart Grid–, pueden romper con las redes pasivas tradicionales, situándose cerca del usuario y absorbiendo la demanda de forma más eficiente.
Apuesta por las ciudades inteligentes
El estudio resume las principales barreras que están impidiendo que las energías renovables despeguen definitivamente en España. Entre las dificultades técnicas destacan los límites de conexión, las redes de distribución radiales –cuando se requieren en forma de anillo para que los flujos se muevan en ambas direcciones– o las desviaciones imprevistas de energía.
En cuanto a barreras regulatorias, “esperamos una revisión a fondo de los reglamentos del sistema de distribución en España”, afirma Salvador Ruiz-Romero, investigador también del departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la UNED y otro de los autores del estudio.
Del mismo modo, los expertos reclaman un procedimiento de gestión de la distribución de la generación distribuida, que se apruebe la normativa de balance neto –en fase de elaboración– para regular el autoconsumo y que se aclare la definición de los operadores del sistema.
Según el estudio, la apuesta por ciudades inteligentes –Smart Cities– ayudará a que se integre la generación distribuida en los núcleos urbanos. “En el proyecto Smart City de Málaga se estima que, a finales de 2013, la energía consumida que provenga de renovables sea del 33,2% y, la potencia eléctrica instalada ‘verde’ alcance el 37,8%”, concluye Ruiz-Romero.

Instalación fotovoltaica aislada

En un túnel de la Vía Verde del Aceite de la provincia de Córdoba realizamos una instalación fotovoltaica aislada para la iluminación del mismo.


El sistema se compone de tres paneles solares con unas baterías que alimentas todas las bombillas que dan luz al túnel, con una autonomía de una semana.



Instalación de calefacción y solar térmica

Hemos realizado reciéntemente una instalación de calefacción y producción de agua caliente sanitaria mediante caldera de biomasa y una instalación solar térmica en el Centro de Día de Villarrodrigo, Jaén.
Contiene suelo radiante, depósito acumulador de agua de calefacción y depósito acumulador de ACS.


La distribución de tuberías se ha realizado en tubería de polipropileno aislada cuya característica principal es el gran aislamiento y la poca pérdida de calor que se produce en ellas.




Este sistema está hibridado con captadores solares que, a la vez que producen agua caliente, apoyan a la calefacción en las horas de máxima radiación, produciendo un ahorro energético muy considerable.



jueves, 9 de mayo de 2013

Geotermia por Margal Energía

Vivienda climatizada con geotermia en el barrio del Brillante en la localidad de Córdoba. También producimos el agua caliente sanitaria necesaria para el consumo de sus ocupantes.
Por otro lado, aprovechamos el calor residual en verano para calentar el agua de la piscina.




Axpo Iberia lleva la electricidad hasta una granja-escuela en Camerún

El proyecto de electrificación, realizado mediante energías renovables, ha sido posible gracias a la colaboración con la Fundación Energía sin Fronteras y la Fundación Ingenieros ICAI para el Desarrollo. Ya se ha instalado una microcentral hidráulica; luego vendrán una turbina eólica y paneles solares.

Axpo Iberia lleva la electricidad hasta una granja-escuela en Camerún


Axpo Iberia, en colaboración con la Fundación Energía sin Fronteras y la Fundación Ingenieros ICAI para el Desarrollo, ha concluido con éxito la primera fase de un proyecto de electrificación mediante energías renovables en una granja-escuela de Camerún. El proyecto ha sido implantado cerca de la población de Kumbo, en el noroeste de Camerún, a través de un socio local (la ONG Shumas) especializado en la promoción de iniciativas en el mundo rural, en particular con las mujeres campesinas. La granja-escuela está situada en una zona remota a 400 kilómetros de la costa, donde no existían planes de electrificación.

lunes, 6 de mayo de 2013

Eficiencia Energética en Comunidades

Sustituir instalaciones de gasoil o carbón por calderas de biomasa es una práctica cada vez más habitual en algunas comunidades de vecinos que buscan una mayor eficiencia, unida a las ventajas económicas y ecológicas. La empresa HCIB, que celebra su décimo aniversario, presenta diez ejemplos distintos de instalación de calderas de biomasa en distintas ciudades.
La primera, en una pequeña comunidad de Laguna de Duero (Valladolid), que en el año 2008 optó por una instalación de biomasa y geotermia para cubrir sus necesidades de agua caliente sanitaria y calefacción. Se trata de una caldera KWB Multifire, modelo USV GS 40 de 40 kW, que se alimenta mediante sistema de succión y que habitualmente trabaja con pellet.

Una comunidad de propietarios de Jaén decidió sustituir una caldera de gasoil ya que el presupuesto anual de 20.000 euros para atender la demanda de calefacción y ACS de sus 24 viviendas no llegaba a cubrir la demanda de un año, por lo que los vecinos tenían que complementarla con radiadores eléctricos. Por ello, en 2009 decidieron instalar una caldera de biomasa KWB Powerfire modelo TDS de 300 kW, alimentada con hueso de aceituna, que consiguió reducir el gasto energético a 8.500 euros. En total, un ahorro del 60%. El sistema de alimentación que utiliza es único en España, ya que consta de un silo de carga y a unos 60 m el silo que alimenta la caldera, los cuales se comunican entre ellos a través de un sistema de cadena de arrastre similar al utilizado en las granjas de animales. Otra de las mejoras introducidas para la comunidad fue colocar un contador de agua caliente y otro de calefacción en cada vivienda, por lo que el consumo quedó individualizado, pagando cada usuario por su consumo y sin ningún tipo de restricción.

Otra comunidad de vecinos de Jaén instaló dos calderas de biomasa KWB Powerfire, modelo TDS, de 240 kW cada una, con una potencia total de 480 kW. En este caso, el sistema de alimentación es “peculiar”, según considera la empresa, dado que comunica un sencillo sistema de canal más agitador de lamas de acero flexible, de 4,5 m de diámetro, común a las dos calderas, con un sistema de ‘canjilones’ que hace que el hueso de aceituna suba del silo a la caldera, ubicada justo encima. La capacidad de almacenamiento es de unos 70 m3, unas 45 toneladas de pellet aproximadamente.
La instalación cuenta con un control secuencial que permite alternar el funcionamiento de las dos calderas, de manera que cada semana una de las calderas es la principal, y la segunda funciona como apoyo. De esta forma se realiza un desgaste similar en las ambas.

Para más información pinche aquí.


domingo, 5 de mayo de 2013

Tijeras para el sol

Particulares y empresas invirtieron en paneles solares animados por el real decreto 661/2007 que establecía un sistema de primas por la emisión de energía para compensar los grandes desembolsos que acarreaba la adquisición de instalaciones fotovoltaicas.

El primer recorte llegó en 2010. Mediante otro decreto, el 1565/10, se limitó la retribución de las instalaciones a 25 años. Antes se podían percibir las primas durante toda la vida útil de la instalación. En ese mismo año, el real decreto ley 14/10 reduce también el número de horas de emisión de energía con derecho a subvención.

En 2012, la Ley 15/2012 estableció un nuevo impuesto del 7% sobre la generación de electricidad. En 2013, el real decreto 2/2013 congela la actualización del IPC.