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Edificios con certificación LEED

Escrito por Jesús Arias. Posted in ECOdomo - ECOdomo

Edificios con certificación LEED

La domótica e inmótica tienen mucho que aportar en lo que se perfila como un nuevo sector de negocio al alza: la certificación LEED.

leed_logo

 

Los profesionales del sector de la domótica e inmótica así como las empresas involucradas no pueden permanecer de espaldas a una realidad que puede beneficiar e impulsar la comprensión y asimilación de una tecnología que cuesta introducir a escala.


¿Qué es la certificación LEED?

Los norteamericanos son especialistas en gestionar y ordenar las actividades entorno a poderosas asociaciones, las cuales son encumbradas hasta la excelencia, como no podía ser de otra forma. Al más puro estilo norteamericano, como ya han hecho con otras asociaciones de renombradoprestigio a nivel mundial, como puede ser el PMI (Project Management Institute), a pesar de no llegar los primeros se alzan como el estandarte y modelo a seguir por el resto de países, por algo será.

Y es que otras certificaciones que pujaban por ser el modelo de referencia, como puede ser el BREEAM británico o el CASBEE japonés se han quedado relativamente atrás, cediendo el peso del desarrollo y el honor de abrir el camino a la certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Y en esta ocasión se trata del USGBC (United States Green Building Council) el que se encarga de diseminar la semilla de los edificios verdes, a través de una certificación basada en puntos, sobre un baremo. Y son fundamentales los aspectos que toca el USGBC en lo que se refiere a los edificios comprometidos con el medio ambiente

Son ya 11 los años que se lleva desarrollando este sistema hasta la certificación actual conocida, aún en una etapa temprana, y con muchos aspectos que mejorar, pero avanzando con paso firme y decisivo y con una meta muy clara:

Edificios sostenibles y comprometidos, se miren por dónde se miren.

Credenciales y niveles de asociación

Sin entrar todavía en los tipos de certificados que se obtienen de cara a los edificios, el USGBC establece unos niveles de certificación personal, con el objetivo de formar consultores capaces de llevar a cabo, de forma exitosa, proyectos de edificios LEED.

Dichas certificaciones se aprecian en la siguiente imagen:

leed_ap_structure

El primer paso es el GREEN LEED ASSOCIATE, al cual se puede optar después de realizar unos créditos de formación, y previo paso por un examen (con sus correspondientes tasas, como no podía ser de otra manera). En España es la magnánima INDRA la encargada de proporcionar estos cursos, puesto que cuenta con uno de los 75 profesores que existen a día de hoy, certificado por el USGBC, y es una de las pocas empresas fuera de EEUU que cuenta con dicha capacidad.

Y el siguiente nivel consiste en conseguir el nivel LEED AP, bajo una especialidad:

- BD+P (Building Design + Construction)

- ND (Neighborhoods Development)

- O+M (Operations + Maintenance)

- ID+C (Interior Design + Construction)

- Homes

Todos estos niveles se consiguen después de varios exámenes de certificación así como demostrando experiencia en el sector.

Tipos de certificados, dependiendo de la construcción

Entrando más en materia, ¿qué tipos de certificados existen para los edificios? Pues bien, el USGBC establece un sistema de puntuación, y dependiendo de la calificación final, el edificio estará calificado con un sello más o menos prestigioso (aunque el hecho de pertenecer a la familia de edificios LEED ya indica ciertas peculiaridades, por baja que sea la certificación, puesto que se establecen unos mínimos sin los cuales no es posible obtener ningún sello).

- LEED Certified (40-49 puntos)

- LEED Silver (50-59 puntos)

- LEED Gold (60-79 puntos)

- LEED Platinum (+80 puntos)

Por supuesto, el sistema de calificación de puntos depende de muchos factores, pudiendo diferenciar entre diferentes situaciones:

- Existing Buildings: Operations & Maintenance (EB: O&M)

- Commercial Interiors (CI)

- Core & Shell (CS)

- Schools (SCH)

- Retail

- Healthcare (HC)

- Homes

- Neighborhood Development (ND)

Pilares de un edificio sostenibles, según el USGBC

Una vez establecida la burocracia, procede ir al objetivo de este asunto, y es el siguiente: ¿en qué se basa el USGBC para certificar unos edificios como sostenibles?

Pues bien, se basa en los siguientes pilares:

- Sustainable sites:

O lo que es lo mismo, todo aquello relacionado con el emplazamiento del lugar, y este es uno de los factores principales. Por ejemplo, minimizar el impacto de las lluvias (tener en cuenta las escorrentías, canalizar aguas de lluvia…), proteger el entorno natural (trabajando con especies autóctonas en la jardinería adaptadas al clima y minimizar uso de agua, tener en cuenta zonas verdes…). Incluso reutilizar una finca, descontaminar un terreno, o acciones similares también suponen obtener más calificación.

- Water efficiency:

Este aspecto trata la gestión del agua, ya sea por ahorro, como por captación de la misma, como gestión de los caudales. El objetivo es doble, por un lado reducir drásticamente el consumo del agua, y por otro lado usar el agua apropiada para cada propósito. Esto se puede conseguir usando agua de lluvia para usos no potables, utilizar filtros naturales para devolver el agua, etc.

- Energy and atmosphere:

Con respecto a la energía y a la atmósfera o ambiente, el objetivo consiste en reducir la energía consumida asociada a procesos que demandan recursos energéticos, aumentar la eficiencia energética, utilizar sistemas de arquitectura bioclimática pasiva, y usar, en la medida de lo posible, sistemas de generación de energía (solar fotovoltaica y térmica, eólica, geotérmica…).

- Materials & Resources:

Los materiales utilizados en la construcción tienen un impacto directamente relacionado con la reducción de consumo de energía, además de que es importante conocer su procedencia y tratamientos. Se trata de reducir la cantidad de materiales utilizados, usar materiales con el menor impacto medioambiental posible y reducir los desperdicios que necesitan ser evacuados a vertederos.

- Indor Environmental Quality:

Los edificios LEED también tienen que velar por la salud de sus ocupantes, por lo que es de vital importancia cuidar la calidad del ambiente interior. Esto se consigue midiendo la calidad del aire interior así como reduciendo y eliminando los materiales contaminantes.

- Locations & Linkage:

Reducir la demanda de transporte (contar con un buen sistema de transporte público, lanzaderas…), así como contar con servicios alrededor del edificio para beneficio de los usuarios son también puntos valorados.

- Awareness & Education

Proveer de las herramientas necesarias así como educar a los usuarios de los edificios en términos de sostenibilidad es importante. Se puede conseguir mostrando consumos en tiempo real, impacto de sistemas ineficientes, comentarios acerca de la construcción del edificio…

- Innovation in Design

Una certificación que proviene de un país que brinda un excelente apoyo al I+D+i, también premia a aquellas soluciones que puedan contribuir, en algún aspecto, a conseguir un edificio más sostenible.

- Regional Priority

Fundamental es que el USGBC asimile la globalización de su sello y que, conforme a las características de cada país o región del mundo, se prioricen más unos aspectos que otros (por ejemplo, en zonas desérticas prestar atención al agua, en zonas frías a los sistemas de climatización…)

Los aspectos que contempla un edificio LEED son muy amplios, lo que sustenta la calidad del sello y la seriedad y compromiso de los certificados.

¿Y qué tiene que ver todo esto con el sector de la domótica e inmótica?

Como se ha puntualizado al comienzo del artículo, todo este sector, al alza (los edificios públicos en USA tienen que cumplir con el selloleed_platinum LEED, y cada vez más edificios europeos se afanan en conseguir preciado símbolo para mostrar en sus entradas principales), está relacionado con el sector de la domótica e inmótica.

Cualquier profesional del ramo, al repasar los pilares de sustentación de este certificado, habrá relacionado los puntos expresados con algún sistema de control domótico para poder gestionar o medir lo que se trata.

Y es que la lista de posibilidades son innumerables: controles de clima, de iluminación, de persianas, de riegos, de caudales, de energía, de visualización, de control de aire…

Por lo tanto, cuanto mayor sea el empuje y desde cuantos más puntos diferentes provenga, mejor, situación que tienen que aprovechar empresas y profesionales para estar al día y poder encontrar la oportunidad ideal de negocio, nuevos desarrollos, nuevas tecnologías y nuevas sinergias.

Y, cómo no, controversias y polémica

Por supuesto, esta certificación no está exenta de polémica, y ya ha sido tachada por algunos gremios de rígida, excesiva, inflexible, sectaria…. amén de los enfrentamientos que está teniendo con organizaciones locales (a nivel estatal) en algunos países (como ha ocurrido en España).

Sea como fuere, hay que prestar atención a todo aquello que puede traer aire fresco al mercado.


Jesús Arias García

Experto en Green Buildings

 

 

 

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ECOdomo: 3. Sistemas de climatización ECOeficientes

Escrito por maji. Posted in ECOdomo - ECOdomo

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Energía Solar Térmica

solar_termicaEl sol es una fuente inagotable de energía que se puede aprovechar para obtener electricidad (solar fotovoltaica, termosolar) y también agua caliente sanitaria (ACS).

La obtención de ACS se produce circulando agua por unas placas, que captan el calor del sol, y llevándola por un intercambiador a un deposito donde la guardaremos hasta que se vaya a usar.

Para ello medimos, mediante unas sondas, la temperatura del agua en el captador y en el deposito, de manera que cuando hay diferencia entre ambas se pone en marcha el agua del circuito accionando una bomba.

El sistema es muy sencillo y consta de:
  • Placas de captación
  • Deposito con intercambiador
  • Bomba
  • Sondas de temperatura
  • Unidad de control
captador_solar_termico_tubos_de_vacio
El agua del circuito va mezclada con glicol para poder aguantar temperaturas bajo cero en invierno.

El sistema es tan simple que no se necesitan conocimientos especiales para montarlo en viviendas, de esta forma es corriente ver que los fontaneros monten este tipo de instalaciones.

La calidad de los componentes (ej: tubos de vacío) es clave a la hora de obtener un mayor rendimiento incluso con poco sol.

El problema de la energía solar térmica, es que necesita de apoyo para poder satisfaccer la demanda de ACS a lo largo del año, ya que si no hay sol no es capaz de calentar agua.

Para ello es corriente equipar los depositos con resistencias eléctricas, de manera que calienten el agua cuando no haya sol.

En algunos casos, se puede emplear para complementar sistemas de calefacción a baja temperatura (ej: suelo radiante) si hay un exceso de calor una vez satisfecha la demanda de ACS en el deposito.

El problema es que por lo general hay exceso de energía térmica cuando no se necesita (ej: verano) y falta cuando más se necesita (invierno).

Existen sistemas que potencian la energía solar térmica, para obtener calor e incluso frio (absorción).
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ECOdomo: 1. Fotovoltaica

Escrito por maji. Posted in ECOdomo - ECOdomo

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Es de todos conocida la repercusión mediática que esta teniendo en nuestros días el fenómeno del: Cambio Climático, así como la influencia directa en este de las emisiones a la atmósfera causadas por los llamados “gases de efecto invernadero” (CO2), producidos en su mayor parte por el consumo masivo de combustibles fósiles (petróleo).

Una de las políticas que se están implantando desde hace algunos años y con especial relevancia desde que se firmó el protocolo de Kioto , es la de fomentar el uso de “energías limpias” que ayuden a combatir el Calentamiento Global, entre ellas la: Solar Fotovoltaica.

 

fotovolt_6.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una mirada al pasado

 

2000-2004

Hace algunos años (2000-2004) estas políticas derivaron en campañas por parte de los gobiernos (en España: Autonomías e IDAE, en Europa: CEE) que se tradujeron en cuantiosas subvenciones (>=40%) a proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas en terrenos particulares (viviendas). Estas subvenciones se limitaban a instalaciones solares fotovoltaicas de 5 Kw de potencia (unos 30 m2 de superficie).

Aparte de las subvenciones, las compañías eléctricas estaban (y estan) "obligadas" por ley a comprarte esta energía limpia a un precio alto (unos 40c€/Kwh), es decir, el precio también estaba subvencionado (575% de la tasa media) en comparativa al precio de compra de otras energías mas contaminantes. Estas compañías se encargaban (y se encargan) de todo: te leían el contador de salida y se auto-facturaban (enviándote copia de la misma para la declaración de IVA y el recibo de la emisión del pago en tu cuenta corriente), muy cómodo.

fotovolt_0.jpg

























 

 

 

 

Además del rendimiento económico, estaba el rendimiento fiscal (35% a 6 años de desgravación directa: inversión-subvención y 15% anual del rendimiento liquido), a esto se añadía la facilidad de financiación por parte de entidades financieras a créditos muy bajos (4% aprox = TAE+1 en esas fechas) y devolviendote el IAE (Impuesto de Actividades Económicas) al finalizar el ejercicio anual.

Por ultimo, algunas compañías instaladoras te hacían el proyecto llave en mano: incluyendo todos los gastos, papeleos, solicitudes de ayudas, créditos,...de tal forma que no te hacían el proyecto si no recibías subvención, de esta forma el riesgo era "cero",... si además la garantía de "vida útil" de los paneles solares fotovoltaicos es de 20 años (garantizados con una potencia >=80%) y considerando que la vida "real" de los mismos (a menor rendimiento) puede superar los 40 años, e resultado era que disponías de una instalación "de por vida" (la primera placa solar que se instalo en 1974 en España todavía esta funcionando).


fotovolt_1.jpgA pesar de todas las ventajas expuestas, fueron pocos los que se aprovecharon de ellas, bien por desconocimiento, bien por desconfianza (el único pero posible era que el precio de la energía limpia subvencionada bajase drásticamente antes de que se consiguiese la rentabilidad en la producción), aun así estando firmado el protocolo de Kioto hasta el 2010 se tenia cierta "garantía" de que los precios no bajarían, si querían justificarse los países firmantes con alguna mínima acción para cumplir dichos objetivos (de hecho, el precio se ha ido incrementando hasta la fecha: 45c€/Kwh en 2008,...).

 

2004-2007

A partir de 2004 se empezó a popularizar la inversión particular en este tipo de instalaciones con la puesta en marcha de las llamadas "Huertas Solares", de tal forma que se podían comprar una o varias instalaciones en lugares remotos, únicamente aportando el capital, sin necesidad de disponer de un terreno propio, ni de darse de alta como autónomo o empresa (ya que la legislación en este caso permite facturar con el NIF y el IAE)

Eliminada la limitación de 5Kw por instalación y con la posibilidad de comprar "Huertas Solares" se produjo un "BOOM" que dura hasta la fecha.

huerto-solar-2.jpg

Debido a la fuerte demanda de instalaciones, el presupuesto destinado para subvenciones se agotaba enseguida, de manera que, cada año se ha ido eliminado el porcentaje subvencionando progresivamente hasta dejarlo a cero en 2008.

De la misma forma, el rendimiento fiscal se ve también reducido por esta "avalancha" de peticiones y actualmente te devuelven el 10% de la inversión a 10 años y el 15% en el balance liquido de la producción anual (ventas – gastos).

El único incremento, respecto a la situación pasada, es que en las "Huertas Solares" las instalaciones son de mayor rendimiento que en ubicaciones fijas, debido a la incorporación de: Seguidores Solares (que aumentan el rendimiento de la instalación hasta un 35%)

En contrapartida son mas caras (mas elementos tecnológicos con lo que la cuota de mantenimiento es mayor y requieren de seguros especiales al estar en el campo).
A pesar de todo, la demanda supera actualmente la oferta y hay que "hacer cola" si se quiere invertir en este tipo de instalaciones.


fotovolt_4.jpg

ANTES
(2000)


AHORA
(2008)
COSTE TOTAL 45.800€ 60.320€
DEV IVA (16%) -7.760€ -8.320€
FINANCIACION (*) TAE +1(pagos trimestrales) TAE +1(pagos trimestrales)
SUBVENCION mínimo 40% 0%
FISCAL.1 35% INV-SUB (hasta 6 AñOS) 10% INV (hasta 10 AñOS)
FISCAL.2 15% Rend. liquido (ventas – gastos) 15% Rend. liquido (ventas – gastos)
GASTO MMTO 150€/AñO 500€/AñO(**)
SEGURO NO OBLIGATORIO 150€/AñO(**)
DISPONIBILIDAD TOTAL (+OFERTA QUE DEMANDA) "A LA COLA" (+DEMANDA QUE OFERTA)
HUERTA SOLAR NO EXISTIA SI
PRODUCCION 4.000€/AñO 4.800€/AñO (**)
LIQUIDO (-16%IVA) 3.450€/AñO 4.139€/AñO (**)
AMORTIZACION 4 AñOS 10 AñOS (**)

 

Fuente: Ofertas Acciona Solar correspondientes a cada año.
(*) Depende de cada entidad bancaria y ofertas para este tipo de inversiones en fecha.
(**) Incremento de producción y gastos de mantenimiento por tener Seguidor Solar. La producción es estimada con datos de precios y condiciones climaticas en 2007.

 

Situación actual y expectativas de futuro

Vista la situación actual y con el reto global de la lucha contra el Cambio Climático, todo indica que las políticas de los países firmantes del protocolo de Kioto (reforzadas en Bali 2007) van a ir en línea de apostar por las energías limpias en detrimento de las que produzcan emisiones atmosféricas.

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En España se ha establecido una: Estrategia de Eficiencia Energética (E4) para el periodo: 2004-2012 que empezó con un Plan de Acciones a tres años (2005-2007): Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4) que recientemente se ha aprobado la ampliación (2008-2012), mediante el cual se van a conceder una serie de ayudas en Actuaciones de Ahorro y Eficiencia Energética, entre ellas para el Sector de la Edificación.

El texto cita el siguiente apartado en lo referente subvenciones en la Edificación:

  • Edificación:
    transposición de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios; envolvente térmica en los edificios existentes (1); mejoras en la eficiencia energética en las instalaciones de iluminación (2), etcétera. Son medidas que pretenden que los edificios cumplan con unos requisitos mínimos de eficiencia energética más exigentes, introducidos en la fase de diseño, mediante normativa obligatoria.
    Estas medidas normativas tienen cabida en los desarrollos requeridos para la transposición de la Directiva Comunitaria de Eficiencia Energética de Edificios de 2002, cuya entrada en vigor deberá ser anterior al 4 de enero de 2006, que establece la obligación de fijar unos requisitos mínimos de eficiencia energética para edificios nuevos, para los sujetos a obras de rehabilitación, la certificación energética de edificios y la inspección periódica de calderas y sistemas de aire acondicionado.

eficiencia-energetica_3.gif

Es decir, actualmente se puede pedir subvención para:

  • (1) Reforzar el aislamiento de las paredes, techo y suelo de la vivienda o cambiar de ventanas (si son mas aislantes).
  • (2) Cambiar las bombillas, lámparas, focos... por otras de bajo consumo, leds,...
  • Otras medidas que se están subvencionando son: el cambio de electrodomésticos por otros de mejor eficiencia energético (menor consumo), cambio de caldera de calefacción a biocombustibles, compra de coches que contaminen menos,...

Este tipo de ayudas se conceden a través del IDAE en coordinación con los Ministerios de Industria de las diferentes Comunidades Autónomas. (Ej: Plan de Accion 2005-2007 con cuantías de subvención que van del 20% hasta un máximo de un 30% para proyectos de I+D+i.)

Actualmente no se esta subvencionando la producción de energía fotovoltaica a nivel particular, únicamente se pueden obtener prestamos a bajo interes (TAE + 0,3%) para fotovoltaica aislada:

Solar fotovoltaica aislada

Sistema de generación eléctrica que transforma la energía de la radiación solar mediante paneles fotovoltaicos en energía eléctrica para su consumo aislado de la red de distribución. En caso de contar el sistema con acumulación eléctrica, ésta debe satisfacer la demanda de la carga al menos durante 72 horas. Formarán parte de las partidas elegibles: el coste de los equipos e instalaciones, captadores fotovoltaicos, acumuladores, reguladores, convertidores, tendidos y conexiones, así como obra civil asociada (siempre que no se supere el 20% de la inversión elegible), puesta en marcha, dirección e ingeniería del proyecto, documentación técnica, manuales de uso y operación, tramitación de permisos y ayudas. Los principales peticionarios pueden ser: los titulares, particulares o empresas, de las siguientes aplicaciones: electrificación doméstica, refugios, turismo rural, aplicaciones agrícolas y ganaderas, bombeo de agua, sistemas de riego, iluminación de invernaderos, etc.

 

Para mayor detalle consultar la: Línea de prestamos IDAE.

 

Conclusiones a la Inversión particular en Fotovoltaica

Invertir en una instalación Fotovoltaica ya no tiene las ventajas (subvenciones) de hace algunos años, ni la rápida rentabilidad que hacía tan atractiva este tipo de tecnologías.

Aun así, mientras el precio de esta Energía limpia esté super-subvencionado (575% de la tasa media) y continúen las ventajas fiscales puede ser una buena inversión a 10 años.

Segun el Real Decreto 661/2007 que regula el precio de venta para instalaciones de menos de 100Kw:

hydrogen_02_350x350.jpg

"Las compañías eléctricas están obligadas por ley, a la compra de la energía producida por cada instalación solar fotovoltaica conectada a red, a una prima especial"


Actualmente (2008) esta prima es de 0,455134 €/kWh los 25 primeros años (desde 2007)  actualizando dicho importe de la siguiente forma: IPC - 0,25 hasta el 31/12/2012 e IPC - 0,5 a partir de 2013.

En el mismo se puede leer también que, estas condiciones tan ventajosas dejan de aplicarse para las Huertas Solares  a partir del 29 de septiembre de 2008, por lo que las instalaciones tipo: Huerta Solar construidas a partir de esta fecha ya no serán tan rentables.

Por contra, para las instalaciones fotovoltaicas fijas (vivienda o nave)  se mantienen las actuales condiciones tan ventajosas del Real Decreto 661/2007, con la ventaja añadida para las compañias instaladoras de no tener que negociar con las compañias electricas: la cuota de evacuación de potencia como hasta ahora, ya que se derivaría directamente a la red local a la que estan conectadas para consumo.

Por tanto, dichas compañias instaladoras, para proteger su negocio, van a  tener que empezar a buscar tejados de casas o naves industriales orientados al sur, que esten interesados en invertir en fotovoltaica, bien como propietarios o bien como arrendadores del tejado para otros inversores.

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Finalmente y debido a la continua escalada de precios en los combustibles fósiles (petróleo, gas,...) materia prima de las centrales térmicas, que producen la energía eléctrica que consumimos y que repercuten en la subida del precio final de la tarifa Eléctrica, no es descabellado pensar en que ser autosuficientes: producción-consumo, va ser bueno a largo plazo (desde el punto de vista de balance de Kwh) .

En el peor de los casos, si desaparecen estas ventajas y el precio de compra de la energía fotovoltaica cae en picado, siempre podríamos derivarnos esta energía para consumo propio (como en las instalaciones aisladas).

Por otra parte, se prevé que a partir de 2010 los fabricantes de automóviles saquen modelos comerciales eléctricos con tecnología de pila de hidrógeno (Fuell Cell) y recargables desde cualquier enchufe (tecnología Eflex) que ya están mostrando en las ferias del sector.

Esto implica que vamos a tener un “electrodoméstico” mas que alimentar en los garajes de nuestra casas: el coche eléctrico.

 

Papel de la Domótica en la estrategia de ahorro y Eficiencia Energética


Es indiscutible el rol (en cuanto a regulación y control energético) que representa hoy en día el poder disponer de una instalación domotica en nuestras casas, solo por el ahorro energético que se puede obtener con una correcta programación merece la pena, como se puede ver en estos ejemplos (*):

  • Podemos regular de manera eficiente el encendido/apagado de las luces de la casa. Mediante sensores PIR y la programación adecuada, las luces se apagan si no hay presencia, mediante un sensor crepuscular dia/noche podemos regular entre otras cosas las luces de exterior, o mediante la colocación de dimmers podemos regular el "nivel de intensidad" disminuyendo el consumo y ahorrando energía.
  • smartmetering
    Con el "Plan Renove" (2008-2012) de contadores analógicos por electrónicos, podemos poner en funcionamiento electrodomésticos (control de enchufes) en horas valle donde la energía sea mas barata (ej: conectar por las noches: lavadora, lavavajillas,...). Eligiendo la tarifa que mas se adapte a nuestro modo de vida y controlando los consumos de los aparatos.
  • La regulación de la climatización, cortando el suministro de las zonas no ocupadas mediante la combinación de válvulas de corte y sensores PIR, teleprogramación mediante el control horario de estancias al uso o evitar la perdida de calor/frio cortando una estancia cuando se abre una ventana mediante la adecuada programción de sensores magneticos perimetrales, son posibles con elementos de control domoticos y programación acorde a dichos fines.
  • La adecuada regulación de la subida/bajada de persianas mediante la acción del sensor crepuscular dia/noche nos ayudara a "calentar la casa" de manera natural en las fachadas orientadas al sur y del mismo modo a resguardarla del calor del verano, mediante la regulación adecuada de toldos motorizados y sensores solares.


Actualmente no hay subvenciones directamente asociadas a las instalaciones domoticas propiamente dichas, pero se pueden obtener ayudas asociadas como elemento de regulación a algún tipo de instalación de alta eficiencia energética (ej: Sistemas Termico-Termodinámicos).

 

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ECOdomo: 2. Minieólica

Escrito por maji. Posted in ECOdomo - ECOdomo

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La energía eólica, la reina de las renovables

energia_eolicaLa energía eólica, apareció en el panorama energético a prinicipios de los 90, gracias a la subvención de la producción de la misma y a las fuertes inversiones de gobiernos en empresas (ej: Gamesa) que compraron tecnología (Vestas) hasta que fueron capaces de desarrollar sus propios aerogeneradores.

Estos aerogeneradores de gran potencia (> 1 Mw) se instalaban en parques eólicos despues de realizar mediciones y estudios que garantizaban un retorno de la inversión, de este modo las velocidades de viento y número de dias productivos, aseguraban la inversión a las entidades bancarias y gobiernos participantes en los créditos.

Esto llevó al desarrollo de una industria floreciente, con más empresas en el negocio (ej: Acciona, Iberdrola,...) y el de toda una infraestructura a su alrededor (empresas de suministros de materiales, piezas y mantenimiento). Hasta la exportación de un volumen alto de la producción de aerogeneradores a otros países.

La carrera hacia las altas potencias, que continua hoy en día, ha llevado a esta industria a invertir en aerogeneradores cada vez más grandes y potentes, capaces de sacar el máximo rendimiento en los parques eólicos donde se alojan.

Por otra parte la microgeneración eólica, se ha dejado de lado, principálmente por la falta de un marco regulatorio al estilo de la solar fotovoltaica, para bajas potencias, fruto de ello se han desviado a otros productos las inversiones en miniaerogeneradores para el sector de la vivienda.

Una serie de pequeñas empresas que forman el sector minieólico en España, ha comenzado una batalla para independizarse de sus hermanos mayores, los parques eólicos, y obtener un marco regulatorio propio, como ya ha ocurrido en Portugal y en Italia.

Su objetivo es que el próximo Plan de Energías Renovables 2011-2020 reconozca su existencia y facilite los trámites para que cualquier ciudadano se pueda instalar una miniturbina en su tejado y se puedan cumplir los objetivos de generación por minieólica, pasando de los actuales 8 MW a los 50 MW que marcaba la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA).

Estas empresas, han sabido ver un nicho en el mercado en la generación de baja potencia, en la exportación a otros paises con marcos regulatorios favorables (USA, Portugal, Italia,...) y en España aprovechando la continua escalada de precios de la electricidad y las subvenciones que algunas comunidades apoyadas por el IDAE otorgan a la minieólica aislada, creando una serie de productos en baja potencia, para instalaciones con bajos consumos (viviendas, granjas,...) con un precio por Kw mucho más competitivo que la solar fotovoltaica.

Esta primera generación nace orientada al autoconsumo (electrodomésticos, luces, climatización,...) y con la mira puesta en el futuro a medio plazo, en el que se aligeren los tramites para la venta directa a la red, preparando a las viviendas para la llegada de un gran consumidor: el coche eléctrico.

Escenario energético actual y futuro

renevables_spain_2008Todos los analistas coinciden en que el coste energético va aum entar cada año y por tanto cada vez el retono de la inversión se va a reducir, si a esto añadimos que las politicas pro-Kioto, apoyan cada vez más el consumo eficiente, de tal forma que los electrodomésticos, los sistemas de climatización basados en bomba de calor e incluso los nuevos coches eléctricos, van a demandar un consumo mayor de electricidad en detrimento de los sistemas convencionales basados en los combustibles fósiles.

La minieólica al precio de la electricidad actual (2010) tiene un retorno alto de la inversión, existen en el mercado mini-aerogeneradores a un coste de 1.200€/Kw (la solar fotovoltaica esta en unos 6.000€/Kw), capaces de cubrir el 100% de la demanda de un hogar corriente.

Por tanto, no es descabellado pensar en dotar a nuestras casas de sistemas generadores de electricidad, capaces de cubrir nuestra demanda energética y en esto la minieólica tiene mucho que decir.

En España, el IDAE en colaboración con algunas CCAA reserva partidas de subvención para minieólica que reducen aun más la inversión incial.

 

Ventajas:

  • Coste bajo por KWh producido
  • Amplia gama de modelos y potencias
  • Producción de dia y de noche
  • Capaces de producir con bajas velocidades de viento.
  • Eliminación de microcortes de energía y voltaje estable al disponer de baterías (SAI)
  • Posibilidad de volcado a la red mediante contrato con la compañia eléctrica.

Integración con domótica y análisis previo de retorno de la inversión

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Alguno de los dispositivos necesarios para la instalación de este tipo de miniaerogeneradores, son perfectamente integrables en domotica.

Dispositivos como la estación meteorológica, el contador de energía y la visualización de Smart Metering para llevar el control de la producción se pueden (o mejor se deben) integrar con la domótica actual o futura de las viviendas donde se vayan a instalar.

Adquirir estos dispositivos de forma aislada (no integrables) es una falta de previsión que se puede convertir en sobrecoste si al final se incorpora domotica en la vivienda.

La estación meterológica junto con el registro de datos, colocados con anterioridad al proyecto de minieólica, nos harán ver como de rentable es la instalación en nuestra casa.

Llevando los datos de velocidades de viento a una tabla donde trasladar la curva de producción del mini aerogenerador al que le multiplicaremos el precio de Kwh al que se esté pagando la energía consumida de la red. Esto nos da como resultado el retorno de la inversión, si dividimos en un periodo de tiempo (ej: un año) lo consumido frente a lo generado.

 

Micro Grid: la distribución inteligente

smartgrid

Las grandes compañias eléctricas vienen trabajando desde hace años con un modelo centralizado, de manera que la energía "se transforma" en grandes plantas (centrales térmicas, nucleares, hidraúlicas, parques eólicos, solares,...) y se distribuye desde estos centros por una red eléctrica (grid) a grandes distancias y con grandes perdidas en la distribución, transformación y ajuste de la demanda.

Actualmente, estas mismas empresas se están planteando reducir estas perdidas en lo que se denomina Smart Grid (red inteligente) a través de la aplicación de sistemas que optimizan el sistema de transmisión y distribución en función de la demanda.

Proyectos como el cambio de contadores analógicos por digitales con telemetría, capaces de "predecir" patrones de consumo, ayudan a reducir estas perdidas, pero sin cambiar el modelo centralizado.

En estos últimos años, a raiz de la implantación de microgeneración a nivel particular (solar fotovoltaica y últimamente minieólica) conectada a la red (antes aislada), ha supuesto que esta energía sea consumida (sin perdida) en la misma zona donde se produce.

Si la microgeneración a nivel particular aumenta (se espera un gran crecimiento en los próximos cinco años), se crean pequeñas redes de distribución: Micro Grids.

Las Microgrids se conectan a una red de distribución, pero tienen la capacidad de aislarse a si mismas cuando ocurren problemas y actuar en modo aislado. Son redes pequeñas que pueden abastecer las necesidades de un solo edificio o de pequeñas comunidades.

La auto-generación eléctrica conectada a la red de distribución, permite al propietario independencia energética y la seguridad que esta energía producida se consumirá en la micro grid, cuando el usuario no la consuma, al mismo tiempo que podrá abastecerse de la microgrid cuando necesite (como en la actualidad), manteniendo un balance energético (suministrado - consumido) con la compañia eléctrica a través de contrato.

La compañía suministradora dispondría de contadores inteligentes en cada microgenerador de manera que podría adaptar mejor los modelos de demanda y consumo mejorando el ahorro global en toda la cadena de suministro.

Las microgrids también ofrecen la oportunidad de llevar electricidad a áreas donde el servicio eléctrico no está disponible. Alrededor de 1.600 millones de personas en el mundo no tienen acceso a la electricidad por residir en lugares pobres o remotos. Los países que están desarrollando infraestructuras eléctricas pueden usar microgrids para proporcionar electricidad a muchos de estos individuos.

Las Smart Grid, controlan de manera inteligente el sistema eléctrico y proporcionan electricidad fiable y efectiva en costes. Por otro lado las microgrids formarian parte del sistema, como pequeños sistemas de distribución inteligentes, que pueden interconectarse entre sí para formar mayores entidades.