Eficencia Energética

Desde Sigma Ingeniería, pensamos que el futuro de nuestra sociedad en materia de eficiencia energética pasa por dos vertientes: optimización del consumo y un mayor uso de fuentes de energía renovable.

La demanda energética crece paralelamente al desarrollo económico; es por tanto, primordial implantar medidas que optimicen la demanda energética. Desde una planta industrial, un pequeño comercio o un hogar, las medidas para mejorar la eficiencia energética son múltiples.

En los edificios es conveniente integrar aspectos energéticos y medioambientales durante su diseño y construcción o su reforma, ya que esto condiciona el consumo energético durante muchos años. 

Así, en el ámbito de la edificación es muy importante la mejora de la eficiencia energética en las reformas y en edificios de nueva construcción.

Cuando se habla de eficiencia energética en el ámbito de la edificación se hace referencia a los siguientes aspectos:

  • Disminución de las pérdidas energéticas en las edificaciones debidas al deficiente aislamiento que rodea el edificio.
  • Rendimiento energético: conseguir que los equipos trabajen lo más cerca posible de su punto óptimo de trabajo y que alcancen rendimientos elevados.
  • Distribución de calor y frío: establecer un correcto aislamiento en todo el sistema de distribución.
  • Regulación y control, para mantener las condiciones de confort.
  • Buen uso de la energía y equipamiento doméstico.
  • Sistemas de iluminación eficientes.
  • Utilización de energías renovables.

Mejora de la Eficiencia Energética de las Instalaciones Térmicas de los Edificios.

La mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas es un punto muy importante, ya que, las instalaciones de calefacción representan el 46% del consumo total de los edificios y, las instalaciones de agua caliente sanitaria representan el 21% del consumo total.

Para reducir el consumo de energía de estas instalaciones, las actuaciones que se pueden llevar a cabo son:

  • Sustitución de equipos de producción de frío y de calor por otros más eficientes.
  • Sustitución de equipos de movimiento de los fluidos caloportadores por otros de alta eficiencia energética.
  • Sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior y de recuperación de calor del aire de extracción.
    Implantación de sistemas de regulación y control etc.
Estudiosde eficiencia energética en Mallorca

Estructura del Consumo de Energía en Edificios.

La etiqueta de eficiencia energética de edificios dentro del territorio español deberá ser conforme al formato normalizado para permitir un mejor reconocimiento por parte de los consumidores, e incluirá, como mínimo, la siguiente información:

  • Zona climática donde está ubicado el edificio, de acuerdo con la sección HE1 del Código Técnico de la Edificación, localidad y uso.
  • Referencia en valor numérico del consumo de energía primaria estimado del edificio, expresado en kWh / año, de emisiones de dióxido de carbono, expresado en kg de CO2/año, así como los ratios por m2 de superficie.
  • Consumo real de energía del edificio y sus emisiones de CO2

La calefacción es responsable del 47,3% del consumo de energía en edificios y la preparación de ACS del 26,7%, mientras que el acondicionamiento de aire actualmente llega sólo al 0,8%. Sin embargo, el notable incremento en las instalaciones de refrigeración resulta muy preocupante por su incidencia en las puntas de consumo estivales de energía eléctrica.

El RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas) prohibió la utilización de combustibles sólidos de origen fósil (carbones) en las instalaciones térmicas de los edificios a partir del 1 de enero de 2012. El uso de los combustibles (Gasóleo C, gas y biocombustibles sólidos) responde a la demanda de energía producida fundamentalmente por la calefacción y la preparación de agua caliente sanitaria. Cabe destacar que desde 2005 se ha reducido notablemente el consumo de gasóleo C, que se ha sustituido por gas natural, debido a las diversas subvenciones de la administración pública que pretenden disminuir las emisiones de CO2 y también a la irrupción en el mercado de las calderas de condensación.

La energía eléctrica se demanda fundamentalmente para atender las necesidades de iluminación y para el accionamiento de los diversos electrodomésticos y equipos ofimáticos y de comunicación, así como para el accionamiento de los diversos equipos de refrigeración.

Reducción del Consumo de Energías Fósiles en Edificios

Para conseguir una reducción en el consumo de energías fósiles por parte de las instalaciones térmicas de los edificios, se pueden utilizar diferentes vías:

Disminución de la demanda energética en los edificios

Se puede reducir notablemente el consumo energético de los locales a climatizar mediante soluciones tan simples como un buen diseño del edificio y de sus instalaciones desde un punto de vista energético. El edificio y su entorno próximo actúan como un elemento intermedio entre el ambiente exterior y el ambiente interior, por lo que un buen diseño del edificio, desde un punto de vista energético, permite reducir notablemente la demanda energética los locales a climatizar.

Entre los factores a tener en cuenta durante el diseño del edificio cabe destacar los siguientes:

  • Emplazamiento, forma y orientación del edificio.
  • Aislamiento térmico y protecciones solares.
  • Adecuación de las condiciones de funcionamiento a las necesidades reales de uso.

A la hora de fijar los parámetros de funcionamiento de una instalación, se deben analizar con gran cuidado los siguientes puntos:

  • Elección razonable de las condiciones interiores de temperatura y humedad.
  • Diseño adecuado del sistema de control.
  • Renovación variable del aire, según la ocupación real de los locales: empleo de sondas de higiene
  • Reducción del tiempo de funcionamiento de las instalaciones: empleo de sondas de presencia

 

Incremento de la eficiencia energética de los procesos convencionales

El buen funcionamiento de las instalaciones térmicas requiere su correcto mantenimiento, pero sobre todo es necesario que su diseño y su dimensionado sea cuidadoso, por lo tanto, se requiere un análisis detallado de los siguientes puntos:

  • Generación de calor y de frío: adecuación de la potencia térmica nominal de las centrales a la máxima demanda energética simultánea; adecuación del fraccionamiento de potencia en la curva de demanda energética; y selección de los generadores con una eficiencia térmica elevada.
  • Adecuado diseño y aislamiento térmico de redes de tuberías y conductos. Utilización de bombas y ventiladores de velocidad variable; utilización de motores de accionamiento de bombas y ventiladores con una eficiencia elevada.
  • Sistemas de control automático que permitan mantener en los locales las condiciones interiores previstas, ajustando al máximo los consumos de energía a las variaciones de la carga térmica real.
  • Recuperación de la energía del aire expulsado.
  • Enfriamiento gratuito por aire exterior.

Sustitución de fuentes convencionales de energía por fuentes renovables

  • Energía solar fotovoltaica
  • Energía solar térmica
  • Aerotermia, geotermia
  • Energía eólica
  • Biomasa

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