INSTALACIONES ENERGETICAS EFICIENTES CON GAS NATURAL

“INSTALACIONES ENERGETICAS EFICIENTES CON GAS NATURAL” Vicente Estival Moreno Delegado de Nueva Edificación y Grandes Consumos Gas Natural Madrid, S.

1 downloads 138 Views 8MB Size

Recommend Stories


INSTALACIONES ENERGETICAS EFICIENTES CON GAS NATURAL
“INSTALACIONES ENERGETICAS EFICIENTES CON GAS NATURAL” Vicente Estival Moreno Delegado de Nueva Edificación y Grandes Consumos Gas Natural Distribuci

INSTALACIONES ENERGETICAS EFICIENTES CON GAS NATURAL
“INSTALACIONES ENERGETICAS EFICIENTES CON GAS NATURAL” Vicente Estival Moreno Delegado de Nueva Edificación y Grandes Consumos Gas Natural Distribuci

Story Transcript

“INSTALACIONES ENERGETICAS EFICIENTES CON GAS NATURAL”

Vicente Estival Moreno Delegado de Nueva Edificación y Grandes Consumos Gas Natural Madrid, S.A. Madrid 22 de mayo de 2014

1

Situación del gas natural en España en el sector terciario

Vicente Estival Moreno Delegado de Nueva Construcción y Gran Consumo Gas Natural Madrid SDG

El nuevo grupo en el mundo República Dominicana México

198 MW fuel-gas

Distribución gas 2.000 MW CCC

España

Puerto Rico 254 MW ciclo + regasificación

Portugal Venta de gas y electricidad

Holanda Comercializ. de energía

Bélgica

Distribución y venta gas y electricidad, 7.000 MW CCC, 1.900 MW hidro, 600 MW nuclear, 2.000 MW carbón, 160 MW fuel-gas, 1.100 MW régimen especial, regasificación, upstream.

Venta de gas

Luxemburgo Venta de gas

Guatemala Francia

Telecomunicaciones

Venta gas

Nicaragua

Moldavia

Distribución electricidad

Distribución electricidad

Italia

Costa Rica

Distribución y venta gas, proyectos regasificación

50 MW hidro

Panamá

Egipto

Distribución electricidad y 33 MW hidro y fuel

Licuefacción gas

Omán Colombia

Participación planta licuefacción

Distribución gas y electricidad

Australia Proyectos eólicos

Argentina Distribución gas

Brasil Distribución gas

Marruecos

Angola

Sudáfrica

Kenya

Transporte gas

Proyecto integrado

Explotación carbón

112 MW (fuelóleo+gas) 3

Eficiencia energética. ¿Sobre que variables se debe actuar? Debemos optimizar el consumo final de energía, para ello podemos actuar sobre la demanda, y sobre la eficiencia. Objetivo: Reducir la demanda: Requisitos mínimos: Código Técnico

D(Clima, Epidermis ) C= η ( Equipos, Sistemas ) Objetivo: Incrementar los rendimientos Requisitos mínimos: RITE Objetivo: Reducir el consumo de energía Factor de comparación: Certificación energética 4

Mejora del ahorro y la eficiencia energética en edificios residenciales y comerciales ¿Cómo deben ser sus instalaciones para uso térmico? Económicas Por su eficiencia anual y por precio de la energía utilizada

Asequibles

Fiables

Limpias

Por la baja Energías maduras Con bajo inversión inicial y Tecnologías impacto en el precisa en su probadas y medio ambiente adquisición seguras

¿Qué obtienen los usuarios finales con el uso del gas natural? Tecnologías de alto rendimiento y bajo coste de la energía

5

La menor inversión inicial para implantarlas

Suministro Las menores seguro emisiones de las y equipos de energías bajo convencionales mantenimiento

¡CONSEGUIR MAS CON MENOS¡

Situación energética actual Medidas adoptadas por la UE (Directivas) La Unión Europea ha desarrollado normativas, que se trasponen a los Estados miembros.

6

¿Qué obligaciones tendremos? Las nuevas Directivas UE aumentan la exigencia de eficiencia:

Directiva 2002/91 – Eficiencia energética en edificios Directiva 2010/31 – Eficiencia energética en edificios 2020: los edificios de NC serán de ”CONSUMO CASI NULO” Se impondrán consumos máximos (kWh/m2/año)

Directiva 2009/28 – Fomento de energías renovables Promoción del uso de energías renovables en los edificios (biomasa, solar térmica, aerotermia, geotermia)

Dir. 2009/125 – ECODISEÑO equipos que usan energía Establece requisitos a los productos que usan energía de acuerdo a su consumo según Análisis de Ciclo de Vida (LCA)

Directiva 2010/30 – Etiquetado de equipos Todos los equipos que consuman energía dispondrán de etiqueta informativa de su consumo y tipo instalación 7

La eficiencia energética en los edificios Una necesidad estratégica

Fuente: Agencia Internacional de la Energía (Escenarios y estrategias para el 2050)

9

RD 47/2007 sobre Certificación Energética Aplicación Calificación de eficiencia energética

Transpone parcialmente la Directiva Europea 2002/91 que es de obligado cumplimiento, aplicándola a edificios de nueva construcción

de Talleres de Chapa y Pintura

Se esta desarrollando el RD correspondiente a los edificios ya existentes La certificación se concreta en un distintivo común en todo el territorio nacional, denominado etiqueta de eficiencia energética, que tendrá una vigencia de 10 años Este RD entró en vigor a los tres meses de su publicación, con un período de seis meses de aplicación voluntaria. Desde el 31 de Octubre de 2007 es de obligado cumplimiento

Edificio ______________________ Localidad/Zona climática________ Uso del Edificio________________ Consumo Energía anual___kWh/año (_____kWh/m2) Emisiones CO2 anual___kg CO2/año (_____kg CO2/m2)

10

Situación sistema gasista español En España se dan condiciones de disponibilidad y acceso a las infraestructuras de gas comparativamente muy favorables con respecto a otros países europeos Nivel de penetración gas inferior a países europeos

Penetración en el sector doméstico (%)

Sin embargo, la penetración del gas es únicamente del 28% Fuente: Boston Consulting Group (2011)

Las infraestructuras han sido planificadas para atender una demanda superior a la actual, lo que ha llevado a un déficit coyuntural del sistema gasista. Demanda estimada planificación obligatoria Exceso de capacidad de infraestructuras

TWh/año 407

446

433

523

639

333 TWh/año

481

Escenario conservador Escenario GTS 2008

2011

Demanda real 2013: (-41% sobre esc. GTS; -26% sobre esc. Conservador)

2016

Fuente: Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008 - 2016

11

Distribución de gas natural a España

Gaviota

Ferrol A Coruña

Avilés

Gijón Santander

Bilbao

Oviedo

Lacq

Lugo Pontevedra Vigo

Ourense

Logroño Aranda

Braga

Valladolid

Zamora

Oporto

Coimbra Leiria

Badajoz

Lleida Tivissa

Cuenca

Tarragona

Castellón

Ciudad Real

Valencia

Albacete

Palma de Mallorca

Gasoducto en operación

Almendralejo

Murcia

Huelva

Barcelona

Guadalajara

Setúbal Sines Palancares

Girona

Toledo Cáceres

Lisboa

Soria Zaragoza

Guarda Madrid

Figueira

Huesca Monzón

Segovia

Salamanca Viseu

Serrablo

Burgos Palencia

Tui

Pamplona

Vitoria

León

Córdoba Sevilla

Jaén

Marismas

Gasoducto en construcción o proyecto

Alicante

Entradas de gas al sistema

Lorca

Plantas de regasificación en operación

Cartagena

Granada Málaga

Poseidón Cádiz

Motril

Almeria

Estepona Algeciras

Alger

Plantas de regasificación en estudio/proyecto Yacimentos de gas natural

Beni-Saf

ALGÈRIA

Almacenamientos subterraneos de gas natural

Rabat MARROC

Hassi R’Mel

12

Distribución de gas natural a España Origen de las importaciones de gas en España el 2011 EgiptoOmán Egipto/Omán(UFS (UF Gas) Gas) 12% 12%

ArgeliaGN GN Argelia 27% 27%

Europa Europa 2% 2% Otros OtrosGNL GNL 2% 2%

Perú GNL Perú GNL 3%3% 0

T&T T&TGNL GNL 19% 19% NoruegaGN GN Noruega 7% 7% Otros Otros GN GN 1% 1%

LibiaGNL GNL Líbia 0% 0% Qatar GNL Qatar GNL 14% 14%

Nigeria NigeriaGNL GNL 13% 13%

El abastecimineto de gas a España es de un 51% por GNL, sobre una base de proveedores diversa. Fuente: Sedigas

13

Electricidad Gasóleo

Gas natural

15

16

Reducción en las emisiones contaminantes Kg/_TEP

17

Factores de emisión de los combustibles Inventarios Nacionales de Emisiones a la Atmósfera 1990-2009

Partículas

Acidificadores precursores de O3 troposférico (g/GJ) COVNM

CO

PM10

PM2,5

PST

DIOX (ng/t)

HAP (mg/t)

Hulla y aglomerados

50

50

1.730

60

30

150

10.000

2.883

Lignito negro

50

50

1.730

200

100

800

10.000

2.883

75

480

5.790

285

270

300

5.000

3.510

50

1,5

43

5

5

5

Gas natural

38

2,5

25

0,2

0,2

0,2

G.L.P. Biogás

57 60

3,5 2,5

25 13

0,2 0,2

0,2 0,2

0,2 0,2

Biomasa Gasóleo Gas

(g/GJ)

NOx

Tipo de combustible

Carbón

Contaminantes orgánicos persistentes

Fuente: Inventarios Nacionales de Em isiones a la Atm ósfera 1990-2009. Volum en 2: Análisis por Actividades SNAP. Tabla 2.6 Factores de em isión, del Ministerio de Agricultura, Alim entación y Medio Am biente- MAGRAMA de España.

18

Mercado potencial (industrial)

Existen aprox. 15TWh de fuelóleo potencialmente sustituibles por gas natural en el sector industrial

Se calcula que un 60% tienen acceso a la red de gas

Mercado potencial terciario y doméstico TWh 80

Calderas centralizadas

73,8 9,5

23,6 3,0 6,8

Calderas individuales Terciario Industrial

6,0

60 21,2

7,8

50,2 6,5

40

14,4

18,7

12,7

20 24,3

16,5

0 Consumo de gasoil sustituible

No accesible: en municipios sin gasif icar 1

Accesible

Existe un total de 50,2TWh de Gas-Oil sustituibles por gas canalizado

Distribución de gas Infraestructura actual

21

GASOLEO C

(ktep) 38,19%

1000 900 800 700

652

612

600

539

512

506

500

472

419

443

424

2006

2007

2008

400

387

403

2009

2010

300 200 100 2000

2001

2002

GASOLEO C

(*)Uso residencial

© Fundación de la Energía de la CAM

2003

2004

2005

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

652

612

539

512

506

472

419

443

424

387

403

GAS NATURAL

(ktep)

2.400 2.200 2.000

1.758

1.800 1.600 1.400

1.357

1.464

1.847

2.073

2.087

2007

2008

1.929

81,45%

2.192 2.023

1.548

1.208

1.200 1.000 2000

2001

2002

2003

2004

2000

2005

2001

2002

2006

2003

2004

2005

2009

2006

2010

2007

2008

2009

2010

CONSUMO FINAL GAS NATURAL ( 1.208 1.357 1.464 1.548 1.758 1.847 1.929 2.073 2.087 2.023 2.192

© Fundación de la Energía de la CAM

Comparativo entre soluciones energéticas Coste unitario útil, ponderado por tecnología

Elaboración propia. Precios medios mercado liberalizado (Oct 2013)

24

El gas natural es una energía competitiva

Chalet Unifamiliar

Consumo energético

25 Facturapaíse energética con gasóleo s 1

Factura energética con gas natural1 Plantilla de Plantilla de

16.20 16.20 22

Ahorro1

empleados empleados

Comunidad de 50 viviendas

Media industria

Hospital

15 MWh/año

500 MWh/año

2.000 MWh/año

10.000 MWh/año

1.714 €/año

48.570 €/año

194.000 €/año

970.000 €/año

1.089 €/año

33.619 €/año

100.000 €/año

490.000 €/año

625 €/año Ahorro (36%)

14.950 €/año (31%)

94.000 €/año (48%)

480.000 €/año (49%)

1.

Incluye IVA

(Fuente: GNF, OIT, Análisis BCG )

¿Qué es la bomba de calor a gas (BCG)? Bomba de calor eléctrica

Bomba de calor a gas Demanda

gas natural

26

Electricidad

de Calor y Frio

Bomba de Calor Comparativo EHP vs GHP EER / COP 54

100 46

4

42

100

177 ACS 24 Electricidad 10

CALEFACCION POR RADIACION

28

Calefacción de naves por radiación Principio de funcionamiento

29

Calefacción de naves Tecnologías existentes

Tubos radiantes de baja temperatura

Generadores aire 30 caliente

Placas radiantes de agua caliente

Aerotermos a gas

Placas infrarrojas

Aerotermos de agua

Calefacción de naves por radiación Ahorro de consumo generado

31

Placas Infrarrojas. Aplicaciones Centros logísticos

32

Placas infrarrojas. Aplicaciones Talleres

33

Placas Infrarrojas. Aplicaciones Estadios

REAL VALLADOLID Spain

REAL MADRID Spain

34

CHELSEA FC

FC DORDRECHT

AZ ALKMAAR

England

Netherlands

Netherlands

Cabinas de pintura Circuito de aire para pintado y secado Quemador • • • • •

en vena de aire con gas natural Rendimiento: 98% No contamina la pintura Mejora su curado Regulación óptima Energía económica

Temperaturas de funcionamiento: • Pintado: ~ 25º C • Secado: ~ 60º C Caudal de aire ~ 200 renov/hora

35

Mejora de la eficiencia: Recirculación de aire y recuperación de calor

Quemador de gasoil • Precisa intercambiador • Rendimiento: 85% • Regulación rígida • Energía costosa

36

38

Soluciones térmicas con gas natural Tecnologías de alta eficiencia Calderas a gas de alta eficiencia -De condensación

Especializado en calefacción y ACS Adaptado a climas fríos y semi-fríos

Climatización a gas -Equipos de absorción -Bomba de calor a gas

Mayor eficiencia Energía más barata Disminuye la demanda de potencia eléctrica

Cogeneración a gas

Rentabilidad por venta de electricidad (RE) Menor consumo de energía primaria

OTRO PLAN RENOVE …… QUEMADORES Y OTROS COMPONENTES

Sector Terciario e Industrial…

Incentivos Económicos Consumo anual

Incentivo de GN *

70 MWh a 160 MWh

1.511 €

161 MWh  a 240 MWh

3.100 €

241 MWh a  420 MWh

4.500 €

421 MWh a 600 MWh

5.500 €

> 600 MWh

6.685 €

* No se podrá realizar más de una actuación por punto de suministro

“Avanzar por un Desarrollo Sostenible Y Com petitivo” Muchas gracias Vicente Estival Moreno [email protected] 41

Esta presentación es propiedad del Grupo Gas Natural. Tanto su contenido temático como diseño gráfico es para uso exclusivo de su personal.

©Copyright Gas Natural SDG, S.A.

42

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.