Mostrando entradas con la etiqueta Energías renovables. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Energías renovables. Mostrar todas las entradas

miércoles, 30 de noviembre de 2011

Situación de las energías renovables a finales de la primera década del siglo XXI

1. Evolución del consumo primario y final de Energías Renovables

Según el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) 2011-2020, en el año 2009 las energías renovables habían supuesto el 9,4 % del abastecimiento de energía primara, habiendo superado el 12 % en términos de energía final bruta. Ello suponía que las energías renovables en España habían evolucionado desde inicios del siglo XXI hacia una mayor participación en el sistema energético, evidenciado en la cobertura de demanda (expresada tanto en términos de energía primaria como final). El mayor crecimiento se produjo a partir de año 2005, coincidiendo con la aplicación del Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, que impulsó la implantación de energías renovables y que estuvo en vigor hasta el 1 de junio de 2007, cuando entró en vigor el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.

image

Figura 1. Consumo de energía primaria en España el año 2009. Fuente: PANER 2011-2020

En la figura anterior se observa como las renovables tienen aun poco peso en el consumo de en España en el año 2009. Dentro de las renovables, la biomasa y la eólica tienen un mayor peso, con la solar en el polo opuesto, suponiendo solamente un 0,5 % del consumo total de energía pese a los incentivos económicos y sociales de su instalación y las buenas condiciones meteorológicas existentes en la Península Ibérica. No obstante, es de esperar que ese porcentaje se vaya incrementando de forma progresiva a lo largo de las siguientes décadas.

En el polo opuesto se encuentran los combustibles fósiles.El petróleo y el gas natural copan el 72,6 % del consumo de energía primaria, lo que pone en relievev el alto grado de dependencia energética exterior de España. Si a estos dos sumamos el carbón, tenemos un 80,6 % de consumo de energía primaria con el total de los combustibles fósiles. La repercusión de ello tendrá relación con el posible incumplimiento del protocolo de Kyoto y de un exceso de contaminación ambiental que puede repercutir en un futuro. No obstante, actualmente no se puede prescindir de los combustibles fósiles, aunque España y la Unión Europea tienen previsto a largo plazo reducir la alta dependencia, que afectará tanto económica como políticamente.

2. Evolución de la producción eléctrica con Energías Renovables

Según el PANER, la producción eléctrica de origen renovable, variable a causa de los cambios climatológicos que inciden tanto en los recursos hidráulicos, como los eólicos, como en los solares, muestra una mayor estabilización a partir de 2005, que también supone una tendencia ascendente, relacionado todo ello con los comentarios realizados anteriormente en cuanto a la legislación que se produjo en España en cuanto a la retribución económica por energía eléctrica producida por fuentes de origen renovable.

Considerando lo que dice el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables, en los últimos diez años,  la producción eléctrica de origen renovable ha experimentado un incremento superior al 40 %, alcanzando en el año 2009 el 24,7 % de la producción eléctrica bruta en España. De esta producción de origen renovable destacan la producción eólica y la hidráulica. La eólica quizás es la que ha sufrido un gran crecimiento en la primera década del siglo XXI, como se puede observar en distintos puntos de España con la visión de parques de generadores eólicos. Por contra, la Solar Fotovoltaica supone solamente un 2 % de la producción de energía eléctrica, mientras que la termosolar (aun una tecnología que ha de mejorar y expandirse) supone apenas un 0,03 %. Es de esperar que en el futuro tanto la energía eólica como la energía solar (fotovoltaica y termoeléctrica) suponga un porcentaje mayor debido al deseo de los inversores y al beneficio económico y político que supone para el país.

image

Figura 2. Producción eléctrica en España el año 2009. Fuente: PANER 2011-2020

3. Cobertura de las Energías Renovables

Si se analiza la gráfica proporcionada en el PANER en relación a la cobertura de las Energías renovables respecto a la producción eléctrica total, se observa una cierta oscilación en la primera década del siglo XXI. Esta oscilación es causada debido a la importancia que tiene la energía hidráulica en la producción de energía renovable, que era mayor en los primeros 5 años de la década que a partir del año 2005. La inestabilidad de la hidráulica viene condicionada por los factores climatológicos y el volumen de agua existente sobretodo en los pantanos, por lo que en los periodos donde existe una mayor sequía, la producción de energía hidráulica disminuirá, mientras que en los periodos con mayores lluvias, la energía hidráulica aumentará. A partir del año 2005 se observa una mayor estabilidad con una pendiente creciente desde una cobertura del 14 % hasta 24, 7%. Ello indica que la producción eléctrica de origen hidráulica va disminuyendo su importancia en favor sobretodo de la energía eólica y en menor medida de la energía fotovoltaica. Aunque el viento y el sol dependen directamente de las condiciones meteorológicas, tienen una mayor estabilidad que las lluvias, por lo que inciden favorablemente en la estabilidad de producción eléctrica. 

image

Figura 3. Cobertura EERR/Producción eléctrica total. Fuente: PANER 2011-2020

4. Conclusión

Analizando la situación de las energías renovables tras la primera década del siglo XXI se puede observar gracias al PANER 2011-2020 que las energías renovables van teniendo cada vez más una mayor importancia en el sector energético español, sobretodo la energía eólica y la energía hidráulica. A pesar de ello, España aun tiene una gran dependencia energética del exterior, por lo que el Plan de Acción estará enfocado a un aumento de la producción energética autónoma y un incremento de la producción mediante energías renovables.

5. Bibliografía

http://www.mityc.es/energia/desarrollo/EnergiaRenovable/Documents/20100630_PANER_Espanaversion_final.pdf

miércoles, 1 de junio de 2011

Evolución de consumo energético en España

En esta entrada de hoy comentaremos la evolución del consumo energético basado en los estudios realizados en el Plan de Acción de Energías Renovables de España (2011-2020), elaborado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en colaboración del IDAE. Con ello, desde DPE Prometeo se pretende hacer ver como España ha ido incrementando su consumo energético, pero a su vez ha perdido independencia energética del exterior, por lo que en los años futuros se deberá realizar un plan estratégico para reducir la dependencia exterior en el aspecto energético, en especial del petróleo y del gas.

1. Producción energética y grado de autoabastecimiento

image
Figura 1. Evolución de la producción nacional de energía y del grado de autoabastecimiento

España se caracteriza, desde un punto de vista energético, por presentar una estructura de consumo dominada por la presencia de productos petrolíferos, importados en su mayoría del exterior, lo que, junto a una reducida aportación de recursos autóctonos, ha contribuido a una elevada dependencia energética, lo que se traduce en un reducido grado de autoabastecimiento. Esta situación experimenta un cierto cambio de tendencia a partir del año 2005, debido a las instalaciones de energías renovables y gestión de la eficiencia energética, que han posibilitado un ligero aumento en el grado de autoabastecimiento.

2. Evolución hasta 2009 del consumo de energía primaria y final
La demanda energética, expresada tanto en términos de energía primaria como de final, ha venido experimentando una tendencia al alza en las tres últimas décadas, a lo largo de las cuales han tenido lugar varias crisis  energéticas y económicas a nivel mundial con impacto negativo en la actividad económica y la demanda energética de la mayoría de los países desarrollados. No obstante, a primeros de los años setenta, esta circunstancia sirvió de catalizador en la mayoría de los países occidentales para acometer políticas orientadas a la reducción de la dependencia energética y la mejora de la eficiencia en sus consumos.

En España, esta reacción se manifiesta con casi una década de retraso, hacia finales de la década de los setenta. La posterior expansión económica de nuestro país, desde nuestra incorporación a la UE, dio lugar a incrementos notables de la capacidad de poder adquisitivo que tuvieron su reflejo en mayores equipamientos automovilísticos y domésticos, así como en un notable desarrollo del sector inmobiliario, factores, entre otros, que han sido decisivos en las tendencias al alza del consumo energético. Al inicio de la década de los 90, una nueva crisis, de carácter financiero, tuvo eco en una leve atenuación de la demanda energética. La evolución posterior mantuvo una tendencia ascendente hasta el año 2004, iniciándose a partir de entonces una nueva etapa en la evolución de la demanda, que se manifiesta tanto en términos de energía primaria como de final. Este punto de inflexión, que marca una divergencia en la evolución del PIB y de los consumos energéticos necesarios para el sostenimiento de la actividad económica, permite inferir un indicio de desacoplamiento entre la actividad económica y la demanda energética, que tiene su reflejo en el descenso de las intensidades energéticas. El año 2009, constituye un año atípico, en cuanto a las tendencias observadas, donde se encuentra latente, por una parte, el cambio positivo registrado durante los últimos años en cuanto a mejoras de eficiencia, y por otra, el efecto de la crisis, que conjuntamente inciden en un acusado descenso de la demanda energética.

image
Figura 2. Evolución del consumo de energía primaria

En cuanto a la estructura de la demanda nacional de energía primaria, ésta ha experimentado una notable transformación en las últimas décadas, si bien, resulta más evidente, a partir de la segunda mitad de los años 90, en que fuentes energéticas como las energías renovables y, sobre todo, el gas natural han entrado con fuerza en escena, incidiendo en una mayor diversificación energética, con un efecto positivo en la eficiencia del sistema transformador (entre 1995 y 2005 la participación de las energías renovables en el consumo primario se incrementó de un 4,5% a un 5,9%, mientras que el del gas natural pasó de un 7,5% a un 20%).

En relación al consumo de energía final, la evolución ha seguido una tendencia similar a la observada en la energía primaria, manifestando de igual modo, una tendencia a la estabilización y contracción en la demanda a partir del año 2004. Atendiendo a la distribución sectorial de la demanda, es el sector transporte el mayor consumidor, con el 40% del consumo final total, principalmente basado en productos petrolíferos, lo que en gran parte determina la elevada dependencia energética nacional. Le sigue en orden de importancia, la industria, con un 30% del consumo. No obstante, estos sectores han experimentado un leve retroceso en su demanda, a favor de otros sectores como los de residencial y servicios, como consecuencia, en cierta medida, de la terciarización de nuestra economía.

3. Evolución hasta 2009 de las intensidades energéticas

Las políticas de reacción a la crisis energética del año 1979 tuvieron como resultado una mejora en la intensidad energética que, sin embargo, volvió a registrar un empeoramiento en línea con la recuperación y expansión  económica posterior en la segunda mitad de los años 80. Esta situación continuó durante la década de los 90, mostrando una divergencia creciente respecto a la tendencia media observada en el conjunto de la UE.
Sin embargo, a partir del año 2005, se constata una mejora notable de la intensidad energética, debido a la confluencia de efectos estructurales y otros de naturaleza tecnológica. Si bien sigue existiendo diferencial entre los indicadores de intensidad energética primaria nacional y europea, se manifiesta una convergencia en las tendencias de ambos indicadores. Esta situación de mejora se mantiene en un contexto donde la expansión económica generalizada ocurrida con carácter previo a la actual crisis económica, contrasta con la tendencia a la baja del consumo energético. Esto ha supuesto una mejora acumulada del orden del 15% en la intensidad de energía primaria en el periodo 2004-2009. Sin embargo, en este panorama marcado por la crisis, el descenso sostenido de la demanda parece indicar la existencia de factores ajenos a la crisis, que repercuten en la mejora de la intensidad energética.

image
Figura 3. Evolución de la intensidad energética en España y en la Unión Europea

image
Figura 4. Evolución de las intensidades energéticas primaria y final en España

4. Evolución al 2009 del mix de generación eléctrica

La generación eléctrica nacional ha experimentado una importante transformación desde finales de los años 90, a lo que ha contribuido la progresiva penetración del gas natural, principalmente en centrales de ciclo combinado y en cogeneración, además de las energías renovables, cuya cobertura evoluciona al alza, representando en la actualidad más del 24% de la producción eléctrica nacional. Esta situación ha dado lugar a una pérdida de peso de otras fuentes energéticas como el carbón, el fuel oil, e incluso la nuclear, llegando la producción eléctrica de origen renovable a superar de manera sostenida a la producción nuclear, con posterioridad al año 2006, superando también en los últimos años a la producción con carbón.

image
Figura 5. Participación de las distintas fuentes de energía en la generación eléctrica

5.  Conclusión

Como se ha observado en las gráficas anteriores, España es deficitaria en cuanto al grado de autoabastecimiento, siendo una tarea pendiente importante en todo el ámbito español. Dentro del consumo energético de España destaca la enorme dependencia del petróleo y del gas natural, que proviene en su mayoría de países de Próximo Oriente y del Norte de África, los cuales han tenido y tienen problemas de inestabilidad política. La participación de las energías renovables ha ido aumentando durante la primera década del nuevo milenio, aunque ha visto disminuida su aceleración a partir del año 2008. Todos estos datos apuntan a que en la próxima década, se va a tener que realizar una mayor inversión en energías renovables para disminuir nuestra dependencia del petróleo y del gas natural. Por otro lado, la baja aceptación de la población respecto la energía nuclear, hará que ésta vaya disminuyendo su aportación conforme se acabe la vida útil de las centrales. Por tanto, es de esperar que en las próximas décadas se vayan instalando más centrales de producción eléctrica de energías renovables, sector donde la ingeniería española está muy desarrollada gracias a la cualificación de sus profesionales y a la experiencia adquirida en la última década.

Bibliografía básica: Plan de Acción de Energías Renovables de España (2011-2020). Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

miércoles, 28 de julio de 2010

Gestión y mantenimiento energético en la empresa

Un correcto mantenimiento y una óptima gestión en una empresa, ya sea pequeña o grande o incluso en un hogar familiar, puede conseguir unos resultados que conlleven una mejora de calidad y una reducción en los costes energéticos. Si se realiza un mantenimiento preventivo de buena calidad, disminuirá la necesidad de un mantenimiento correctivo y como resultado se obtendrá un mejor rendimiento de la instalación, una reducción de costes y una mejor calidad de servicio.

La consecuencia de un mal funcionamiento de las instalaciones pude producir un consumo excesivo de energía, en muchas ocasiones sin que el cliente no le vea reflejado hasta que venga la factura de la compañía energética o incluso que venga reflejado en forma de averías de componentes que pueden ser en ocasiones fundamentales para el funcionamiento de la empresa.

 

En algunas ocasiones, este mantenimiento y control energético viene dado por el mismo personal de la empresa, pero en la mayoría de ocasiones la empresa no dispone de gente cualificada para el desempeño de dichas tareas. En este caso se ha de recurrir a servicios de terceros, con empresas de mantenimiento industrial o Empresas de Servicios Energéticos, como puede ser el caso de Diseños y Proyectos Energéticos Prometeo.

 

Logo

Por otra parte, los nuevas técnicas de comunicación permiten la implantación de sistemas de gestión de energía o sistemas expertos, que son capaces de gestionar gran cantidad de datos y controlar las instalaciones. Cuando se instala un sistema de gestión o un sistema experto, el objetivo es obtener un uso más racional de las instalaciones, ahorrar energía, reducir mano de obra, reducir averías y prolongar la vida útil de los equipos como medidas principales. Estos sistemas expertos son capaces de controlar el consumo de energía optimizando los parámetros de forma que se obtenga un mínimo coste energético.

 

image

Normalmente, el sistema de gestión está basado en un ordenador y en un software de gestión, que estará supervisado por un operador o por la persona o empresa encargada de la gestión energética. Los resultados de los sistemas de gestión de energía son evidentes y cuantificables, obteniendo un ahorro que puede oscilar dependiendo del consumo actual de la empresa y que puede variar perfectamente desde al 10 al 40 %.

 

image

miércoles, 9 de junio de 2010

Mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas aisladas

Para tener el cliente un mejor rendimiento de la instalación solar fotovoltaica se recomienda seguir los diferentes pasos que se dan en esta hoja. El mantenimiento ha de realizarse debido a que algunos componentes sufren una degradación a lo largo del tiempo, por lo que un buen mantenimiento puede conducir a una mejora en la producción de energía y un alargamiento de la vida útil de la instalación.


PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO


El plan de mantenimiento preventivo incluirá las operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otras, que aplicadas a la instalación deben permitir mantener, dentro de unos límites aceptables, las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación.

El mantenimiento preventivo realizará las siguientes actividades:


a) Módulos fotovoltaicos


Los módulos requieren escaso mantenimiento debido a su propia configuración. El mantenimiento básico consiste en:


- Limpieza periódica de los paneles. Debido a que la suciedad en los paneles puede reducir la producción de la instalación solar, se recomienda a los propietarios de la misma realizar esta operación de forma regular, sobretodo en épocas con escasa precipitación. La limpieza de los paneles se deberá realizar a primera hora de la mañana o por la noche ya que los módulos no se encontrarán calientes. La limpieza de los paneles con una temperatura alta puede provocar una rotura del cristal de protección de los módulos fotovoltaicos. La periodicidad del proceso dependerá de la intensidad de funcionamiento. La acción de la lluvia puede reducir o eliminar por completo la necesidad de limpiar los paneles. La limpieza se realizará mediante agua y algún detergente no abrasivo, procurando evitar que el agua no se acumule sobre el panel.

- Inspección visual de posibles degradaciones internas y de la degradación del panel.


b) Sistema de seguimiento solar


El sistema de seguimiento solar será un componente que puede sufrir más degradaciones al ser un componente móvil y estar expuesto a las inclemencias meteorológicas. Las operaciones básicas a realizar son:


- Observar visualmente el funcionamiento del seguidor. Con ello se pretende hacer una revisión general del seguidor solar por si hubiera algún fallo en el movimiento que debe hacer.

- Revisión de daños en la estructura. Se observarán posibles oxidaciones, grietas o defectos causados por acciones meteorológicas que pudieran provocar en un futuro roturas en la estructura.


c) Componentes eléctricos


Los componentes eléctricos serán básicamente el regulador de carga y el inversor. Estos aparatos son equipos electrónicos que no incluyen partes que sufran desgaste con el tiempo. El mantenimiento del equipo se reducirá a revisiones periódicas que verifiquen las condiciones de trabajo.

Las averías en condiciones normales son poco frecuentes y las operaciones básicas de mantenimiento son:


- Observación visual general del estado y funcionamiento de los aparatos. Se observará que el regulador de carga cumple correctamente con la función que le corresponde.

- Observación del funcionamiento de los indicadores ópticos. Se procederá a observar la pantalla de los equipos para poder observar el buen funcionamiento y que los datos que marca corresponden con los reales.

- Eliminación de la suciedad y el polvo que pudiera haberse acumulado. En el caso de una excesiva acumulación de polvo en los aparatos podremos encontrar problemas por sobrecalentamiento o cortocircuitos por contactos en el circuito electrónico provocado por el polvo. Por ello se procederá a limpiar la suciedad que pudiera haberse acumulado.


d) Baterías


Las baterías son el componente básico de la instalación y a la que habrá que dedicar un mayor tiempo a observar su estado debido a que es el elemento que puede sufrir una mayor degradación, ya sea por el paso del tiempo o debido a un mal uso de las mismas. Las operaciones básicas a realizar son:


- Mantener la superficie de la batería, recipientes y estantes secos y limpios para evitar fugas eléctricas entre los elementos. Se revisará el entorno de las baterías para evitar posibles futuros problemas. Asimismo se comprobará que el local se mantiene en perfectas condiciones y suficientemente ventilado.

- Inspección visual de los vasos de las baterías. Se observarán posibles aumentos en el volumen de los vasos que puedan indicar un deterioro.

- Revisión del electrolito de la batería. Esto nos indicará su estado de carga y posibles defectos. Se medirá con un densímetro que se encontrará en la instalación. Según la densidad que tengamos podremos conocer el estado de carga de las baterías. Se recomienda seguir las instrucciones adjuntas al densímetro.

- Relleno de los vasos con agua destilada o agua libre de minerales. Nunca añadir ácido (excepto en los casos explicados en el apartado correspondiente). El agua se añadirá en el caso de que se observe que el electrolito está apunto de bajar del nivel mínimo que indica la batería.

El momento más idóneo para proceder al relleno de los elementos de una batería es con la batería completamente cargada ó 1 ó 2 horas antes de finalizar la carga. Posteriormente es necesario dar una pequeña carga (por ejemplo una bombilla) durante 2 horas para homogeneizar con objeto de que la agitación que producen las burbujas de gas que se desprenden, mezclen el agua añadida con el resto del electrolito, impidiendo se estratifique en la parte superior. Esta pequeña carga posterior es necesaria, ya que con ella se homogeneizará el nuevo electrolito.

Si al añadir agua no se diera esta carga, no se lograría una buena mezcla del electrolito ya existente en el elemento con el agua de relleno. Al no disponer estos elementos de sistema de agitación y debido a la diferencia de densidades entre ácido y agua, se acentuaría la estratificación del electrolito. En la parte superior quedaría el menos denso, con lo cual quedaría desvirtuada la medida de densidad con una muestra de ácido tomada por encima de las placas.

Efectuar el relleno con el auxilio de un embudo y un jarro de plástico, vidrio o ebonita, pero en ningún caso metálico o de un material atacable por el ácido sulfúrico.


lunes, 24 de mayo de 2010

Solicitud de ayudas a la Agencia Valenciana de Energía (AVEN)

Esta semana se ha abierto el plazo para la solicitud de las ayudas en matería de Energías Renovables y biocarburantes, fomento de la investigación energética, de ahorro y eficiencia energética y auditorías energéticas.

Objeto

El objeto de este programa es impulsar las actuaciones encaminadas a la explotación de los recursos energéticos renovables y fomentar el uso de los biocarburantes.

Beneficiarios

Podrán acogerse a estas ayudas las empresas, particulares, ayuntamientos, entidades públicas y entidades, instituciones sin ánimo de lucro, etc., dependiendo de lo establecido en las distintas actuaciones. Los beneficiarios deberán tener su domicilio, sede social o establecimiento de producción en la Comunidad Valenciana, y los proyectos objeto de ayuda deberán estar localizados en dicho territorio.

Tipo de ayuda

Según el AVEN, la ayuda será una subvención a fondo perdido de hasta el 45% del coste elegible del proyecto. No obstante, la intensidad de ayuda podrá incrementarse en hasta 10 puntos porcentuales para las ayudas a las medianas empresas y en hasta 20 puntos porcentuales para las ayudas a las pequeñas empresas, particulares, ayuntamientos, entidades públicas y entidades e instituciones sin ánimo de lucro.

Plazo de tiempo

Para el ejercicio 2010 ello se traduce en las siguientes fechas:
  • Apertura del plazo de presentación de solicitudes: 21/05/2010
  • Cierre del plazo de presentación de solicitudes: 05/07/2010
Actuaciones que entran dentro de la subvención

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA E INSTALACIONES HÍBRIDAS ENERGÍA SOLAR TÉRMICA-BIOMASA TÉRMICA

  • Descripción: Instalaciones para el aprovechamiento de la energía solar mediante captadores térmicos e instalaciones híbridas de captadores térmicos y calderas de biomasa.

    Aplicaciones:

    • Producción de agua caliente sanitaria (ACS).
    • Calefacción o climatización.
    • Climatización de piscinas cubiertas.
    • Calentamiento de agua para procesos industriales.

    Beneficiarios:

    • Empresas.
    • Particulares.
    • Ayuntamientos.
    • Entidades Públicas.
    • Entidades e instituciones sin ánimo de lucro.

    Modalidad:

    • Usuario final de la energía.
    • A través de Empresa de Servicios Energéticos (ESE)

    • Rango energético: Cualquier proyecto
  • ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA AISLADA E INSTALACIONES MIXTAS EÓLICA-FOTOVOLTAICA AISLADA

  • Descripción: Sistemas fotovoltaicos e instalaciones eólico-fotovoltaicas para producción de energía eléctrica en instalaciones de autoconsumo (no conectadas a la red).

    Aplicaciones:

    • Electrificación de viviendas o edificios.
    • Bombeo, sistemas de riego.
    • Alumbrado público.
    • Aplicaciones agropecuarias.

    Beneficiarios:

    • Empresas.
    • Particulares.
    • Ayuntamientos.
    • Entidades Públicas.
    • Entidades e instituciones sin ánimo de lucro.

    Rango energético: La potencia fotovoltaica instalada será igual o superior a 0'5 kWp. La potencia eólica instalada total será igual o inferior a 50kW.

  • ENERGÍA EÓLICA AISLADA

    Descripción: Instalaciones eólicas de pequeña potencia para producción de energía eléctrica en instalaciones de autoconsumo (no conectadas a red).

    Aplicaciones:

    • Electrificación de viviendas o edificios.
    • Bombeo de agua.
    • Aplicaciones agropecuarias.

    Beneficiarios:

    • Empresas.
    • Particulares.
    • Ayuntamientos.
    • Entidades Públicas.
    • Entidades e instituciones sin ánimo de lucro.

    Rango energético: Instalaciones con potencia nominal igual o inferior a 50kW.

  • ENERGÍA DE LA BIOMASA TÉRMICA/ELÉCTRICA, EQUIPOS DE TRATAMIENTO EN CAMPO DE BIOMASA PARA ASTILLADO O EMPACADO, PLANTAS DE FABRICACIÓN DE PELLETS/BRIQUETAS

    Descripción: Instalaciones para el aprovechamiento (térmico y/o eléctrico) de residuos forestales, agrícolas, industriales o materia prima procedente de cultivos. Equipos de tratamiento en campo de biomasa para su astillado o empacado, con el único fin de su utilización en procesos energéticos, así como maquinaria específica e instalaciones para fabricación de pellets/briquetas, para su uso energético.

    Aplicaciones:

    • Producción de agua caliente sanitaria (ACS).
    • Calefacción o climatización.
    • Climatización de piscinas cubiertas.
    • Generación térmica para procesos industriales.
    • Generación de energía eléctrica.
    • Producción combinada de energía eléctrica y térmica (cogeneración).
    • Tratamiento en campo (astillado y/o empacado).
    • Plantas de fabricación de pellets/briquetas.
    • Sistemas de calefacción de distrito (district heating).

    Beneficiarios:

    • Empresas.
    • Particulares.
    • Ayuntamientos.
    • Entidades Públicas.
    • Entidades e instituciones sin ánimo de lucro.

    Rango energético:

    • Producción de energía térmica para uso doméstico o en edificios.
    • Instalaciones de calefacción con sistemas de recuperación y distribución de calor.
    • Aplicaciones térmicas industriales: instalaciones de hasta 10.000.000 kcal/h.
    • Generación de energía eléctrica: instalaciones de hasta 10 MW.
    • Cogeneración: instalaciones de hasta 10 MW.

    Modalidad:

    • Usuario final de la energía.
    • A través de Empresa de Servicios Energéticos (unicamente en el caso de instalaciones de biomasa térmica para uso doméstico o en edificios).
  • BIOGÁS TÉRMICO O ELÉCTRICO

    Descripción: Equipos para producción de energía térmica o eléctrica, mediante el aprovechamiento energético del biogás producido por digestión anaerobia de residuos biodegradables.

    Aplicaciones:

    • Generación de energía térmica o eléctrica

    Beneficiarios:

    • Empresas.
    • Particulares.
    • Ayuntamientos.
    • Entidades Públicas.
    • Entidades e instituciones sin ánimo de lucro.

    Rango energético: Cualquier rango energético.

  • ENERGÍA GEOTÉRMICA.

    Descripción: Instalaciones para el aprovechamiento de los yacimientos geotérmicos, incluido la energía solar almacenada de forma natural en el terreno.

    Aplicaciones:

    • Producción de agua caliente sanitaria (ACS).
    • Calefacción o climatización.
    • Climatización de piscinas.
    • Generación térmica para procesos industriales.
    • Aprovechamiento de energía térmica para redes de distrito (district heating).

    Beneficiarios:

    • Empresas.
    • Particulares.
    • Ayuntamientos.
    • Entidades Públicas.
    • Entidades e instituciones sin ánimo de lucro.

    Modalidad:

    • Usuario final de la energía.
    • A través de Empresa de Servicios Energéticos (ESE).

    Rango energético: Cualquier proyecto.

  • ENERGÍA MINIHIDRÁULICA.

    Descripción: Construcción de minicentrales correspondientes a nuevas concesiones o rehabilitación, minicentrales instaladas en conducciones de redes de riego o distribución de agua.

    Aplicaciones:

    • Generación de energía eléctrica.

    Beneficiarios:

    • Empresas.
    • Particulares.
    • Ayuntamientos.
    • Entidades Públicas.
    • Entidades e instituciones sin ánimo de lucro.

    Rango energético: Instalaciones con potencia total de hasta 500 kW.

  • BIOCARBURANTES

    Descripción: Impulsar aquellos proyectos encaminados al desarrollo de la infraestructura de biocarburantes en la Comunitat Valenciana, para poder atender la previsible demanda que se va a producir en los próximos años.

    Actuaciones:

    • Instalación de surtidores en estaciones de servicio o para abastecimiento de flotas, para su consumo en el sector transporte, de mezclas de biodiesel o bioetanol, ambas con obligación de etiquetado específico.
    • Adaptación de surtidores existentes en estaciones de servicio o para abastecimiento de flotas, para su consumo en el sector transporte, de mezclas de biodiesel o bioetanol, ambas con obligación de etiquetado específico.
    • Plantas de producción de biodiesel o bioetanol a partir de aceites refinados o usados, cultivos energéticos o residuos.
    • Parques de almacenamiento para distribución de biocarburantes.

    Beneficiarios:

    • Empresas.
    • Particulares.
    • Ayuntamientos.
    • Entidades Públicas.
    • Entidades e instituciones sin ánimo de lucro.

miércoles, 5 de mayo de 2010

Electrificación de viviendas aisladas


En viviendas rurales o en lugares donde no llega la red de distribución eléctrica se requiere de sistemas de producción de energía autónomos. Un sistema autónomo mediante una instalación solar fotovoltaica será normalmente más económico que llevar un tendido eléctrico hasta el emplazamiento.

Un sistema fotovoltaico completo puede garantizar un suministro fiable de electricidad durante 4 o 5 días de ausencia de sol, según la capacidad de acumulación instalada. De esta manera se consigue una calidad y fiabilidad alta en el suministro eléctrico, sin tener que preocuparse por problemas o apagones en la red eléctrica; satisfaciendo además la demanda eléctrica de la vivienda.


En Diseños y Proyectos Energéticos Prometeo se tiene una amplia experiencia en instalaciones fotovoltaicas para viviendas aisladas, invernaderos y lugares donde no llega la luz eléctrica. Además se puede conseguir una instalación más versátil y fiable uniendo a la instalación solar una turbina eólica y/o un grupo electrógeno de emergencia.

Al instalar una turbina eólica conseguimos reducir el número de placas a instalar, amén de ser un complemento ideal al Sol, ya que usualmente los días poco soleados suele hacer más viento, consiguiendo así un suministro fiable de energía para la vivienda. Con el grupo electrógeno de emergencia se consigue tener una autonomía total en caso de descarga de las baterías en el caso de gran demanda de energía o en épocas donde se obtenga poca energía proveniente del sol y del viento.



Para los consumos en las viviendas se recomiendan electrodomésticos de bajo consumo o de clase energética “A” debido a que, aunque son más caros, consumen menos que un electrodoméstico normal además de ser más eficientes obteniendo así una durabilidad mayor y por lo tanto conseguiremos una mayor rentabilidad de la inversión en la adquisición de este producto. Asimismo se recomiendan bombillas de bajo consumo para poder así consumir menos energía, así como tener conciencia del consumo energético que se hace en la vivienda.

viernes, 9 de abril de 2010

Bombeo solar


En los pozos donde es difícil hacer llegar la red eléctrica generalmente será más rentable y económico usar un sistema de bombeo directo utilizando energía solar, eólica o un sistema mixto. Los aspectos fundamentales de este sistema son el mínimo mantenimiento y una larga vida útil, siendo además respetuosos con el entorno ambiental.


En las instalaciones por bombeo solar directo la energía eléctrica producida por los módulos acciona directamente a la bomba accionada por corriente continua. También puede utilizarse una bomba de corriente alterna utilizando un inversor para transformar la corriente continua en alterna.


El dimensionado del sistema tendrá como principal factor la profundidad a la que se ha de colocar la bomba y el caudal necesario. También se ha de tener en cuenta si el agua se ha de utilizar directamente para regar o se ha de almacenar en un depósito.



Foto: Instalación fotovoltaica para bombeo de agua para riego


Existen varias ventajas al utilizar la energía solar fotovoltaica para bombear agua, ya que existe una relación en cuanto a la necesidad de agua y a la radiación solar existente. En periodos de fuerte calor, que es cuando nos encontraremos con mayor radiación es también cuando nos encontraremos con mayor necesidad de agua. En este periodo nos hallaremos que la potencia suministrada por el panel será máxima, por lo que bombearemos agua.


La colocación de un depósito nos ayudará a no colocar un grupo de baterías, almacenando agua en lugar de energía eléctrica. Colocando un depósito dispondremos de una mayor autonomía a la hora del riego, pudiendo además tener una reserva para regar en días nublados o en franjas nocturnas.


También se pueden utilizar sistemas mixtos eólicos-fotovoltaicos para bombeo de agua, siendo la ventaja que con este sistema tenemos más fiabilidad y flexibilidad ya que es normalmente en periodos de baja insolación cuando tenemos mayor velocidad de viento, consiguiendo así una producción mayor de energía y por consecuencia teniendo más horas de bombeo de agua. Estos sistemas serán rentables cuando se requiera gran cantidad de agua para el riego y nos encontremos en una zona ventosa.