Las instalaciones de biomasa en los edificios municipales: claves para su correcto funcionamiento y ejecución

Las instalaciones de biomasa en los edificios municipales: claves para su correcto funcionamiento y ejecución José Antonio La Cal. Dr. Ingeniero Indu

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INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS - Parte 1 ƒ ƒ ƒ ƒ Generación y distribución de energía eléctrica Distribución de energía eléctrica en edifi

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Las instalaciones de biomasa en los edificios municipales: claves para su correcto funcionamiento y ejecución

José Antonio La Cal. Dr. Ingeniero Industrial. Director I+d+i BIOLIZA, Recursos Estratégicos de Biomasa, S.L. Cluster de la construcción sostenible. Padul (Granada) 24 y 26 de noviembre, 1 y 3 de diciembre de 2015

Módulos

1. 2.

3.

4.

El mercado de la biomasa. Situación actual Equipos para la climatización con biomasa: aspectos técnicos Instalaciones de biomasa en edificios. Aspectos económicos Casos prácticos

Energía de la biomasa. José Antonio La Cal

2

Índice  Introducción  ¿Cómo abordar un proyecto de biomasa en un edificio?  Comparativa de costes: astillas, pélets, gasóleo C y gas natural  Incentivos y líneas de financiación. Proyectos CLIMA  El modelo ESE aplicado a la biomasa  Enlaces webs Energía de la biomasa. José Antonio La Cal

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Para empezar …

 La primera pregunta, por tanto, es: ¿Cuánto cuesta generar 1 kWh de energía térmica?  A continuación se muestran precios medios de combustible bruto (c€/kWh), sin considerar el η de la caldera y añadiendo el IVA.

Energía de la biomasa. José Antonio La Cal

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Precios energía final

COMBUSTIBLE

PRECIO (c€/kWh)

Gasóleo C

6,98

Gas Natural

4,51

Biomasa (astillas de madera)

1,93

Biomasa (pélets)

4,09

Energía de la biomasa. José Antonio La Cal

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El estudio de viabilidad  Demanda total de energía a satisfacer expresada en kWh/año  Superficie a calefactar considerando el ratio de 1 kW=10 m2  Demanda de ACS en función del tipo de edificio, número de usuarios, etc.  Potencia útil de la caldera (kW)  Número de horas anuales de funcionamiento (h/año)  Consumo de energía primaria (kg/año) Energía de la biomasa. José Antonio La Cal

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Ejemplo Determinar el consumo de biomasa necesario para calefactar una vivienda unifamiliar de 150 m2 de superficie, que va a estar funcionando unas 1.200 h/año. Se suponen unas necesidades de ACS de 2.600 kWh/año, un rendimiento de la caldera del 85% y un PCI para la biomasa a utilizar de 4,90 kWh/kg.  Carga térmica: 150 m2 / 10 m2/kW = 15 kW  Demanda de energía térmica: 15 kW • 1.200 h/año = 18.000 kWh/año  Demanda total de energía: 20.600 kWh/año  Consumo de biomasa: C = D /(PCI • η) = 20.600 /(4,90 • 0,85) = 4.946 kg/año Energía de la biomasa. José Antonio La Cal

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Inversión  En general, una caldera de biomasa es más sofisticada que una de gasóleo C o de gas natural. De ahí que resulte más costosa  Los mayores requerimientos de espacio, así como la instalación de elementos auxiliares como filtros de partículas o sistemas de retirada de cenizas, encarecen la instalación  Para elaborar un presupuesto se han de tener en cuenta: obra civil, equipos, puesta en marcha y trámites para la legalización (proyecto).  Es recomendable que el nivel de automatización sea medio/alto (limpieza de tubos, retirada de cenizas, encendido, …) Energía de la biomasa. José Antonio La Cal

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Comparativa

 Vamos a estudiar una instalación de calefacción de 212 kW de potencia, que funciona 1.200 horas al año (254.400 kWh/año de demanda energética)  Analizaremos 4 sistemas distintos: astillas, pélets, gasóleo C y gas natural

Energía de la biomasa. José Antonio La Cal

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Parámetros energéticos

Energía de la biomasa. José Antonio La Cal

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Datos económicos: inversión y costes

Energía de la biomasa. José Antonio La Cal

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Costes totales

Energía de la biomasa. José Antonio La Cal

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Costes energéticos

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Conclusiones 

 

  

Las calderas de biomasa son casi 3 veces más caras que las de combustibles de origen fósil Los costes de O&M también son superiores El gas natural es un combustible muy competitivo en términos económicos El precio del kWh más barato corresponde a las astillas (46) El ahorro frente al gasóleo es de 10.322,34 €/año El pay back simple se sitúa, sin incentivos, en 5,38 años Energía de la biomasa. José Antonio La Cal

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O&M: según RITE para P < 70 kW OPERACIÓN Verificación de la válvula de seguridad.

PERIODICIDAD 1 vez/año

Revisión del vaso de expansión.

1 vez/año

Revisión de los sistemas de tratamiento de agua.

1 vez/año

Comprobación del estado del material del hogar de la caldera.

2 veces/año

Comprobación de presión de agua en circuitos y en la caldera.

1 vez/ mes

Comprobación de estanqueidad de circuitos de tuberías y en el hogar.

1 vez/año

Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor.

1 vez/año

Revisión del sistema de control automático de encendido y apagado.

2 veces/año

Comprobación del estado de almacenamiento del biocombustible sólido.

1 vez/mes

Comprobación del estado de almacenamiento del biocombustible sólido.

2 veces/mes

Control visual de la caldera de biomasa (por el usuario).

1 vez/mes

Comprobación y limpieza, si procede, de la cámara de combustión, conductos de humos y chimeneas en calderas de biomasa. Comprobación de reglaje y actuación del termostato de trabajo.

2 veces/año 1 vez/año

Control de piezas de desgaste.

Según fabricante

Controlar la limpieza de los remanentes de la combustión.

1 vez/mes

Limpieza y control de la tapa de seguridad contra el retroceso de la combustión.

1 vez/mes

Medición de los gases de combustión y creación de un acta de medición (a partir del 01.10.2006).

1 vez/mes

Limpieza y comprobación de la junta de estanqueidad de la puerta.

1 vez/mes

Limpieza y comprobación del sinfín de alimentación del biocombustible y de extracción de ceniza.

1 vez/mes

Limpieza y comprobación del estado del cableado y de los sensores.

1 vez/mes

Verificación de las conexiones de la puesta a tierra de la caldera y de los sistemas eléctricos para el transporte del biocombustible.

1 vez/año

Verificación de los pilotos de señalización y sustitución si procede.

1 vez/año

Verificación del estado y funcionamiento de la ventilación de la sala de calderas.

1 vez/año

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Incentivos y financiación

 A fondo perdido  Bonificación del tipo de interés  Proyectos CLIMA  Incentivos fiscales:  IBI  IRPF

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A fondo perdido

 Tipo 3. Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones térmicas  Máximo entrega dineraria sin contraprestación(% s/ coste elegible): 25%  Máximo préstamo reembolsable (% s/ coste elegible): 65% http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4044/id.858/mod.pags/mem.detalle Energía de la biomasa. José Antonio La Cal

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Bonificaciones fiscales, IBI 

 

El Ministerio de Hacienda ha presentado una enmienda en los presupuestos generales de 2016 para incluir una reducción del 20% en el Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI. Se trata de modificar la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, donde se establezca que las ordenanzas fiscales de los Ayuntamientos podrán regular una bonificación sobre la cuota íntegra en función de la calificación energética. Los bienes inmuebles con calificación “F” o “G” o que no dispongan de certificado energético no obtendrán ninguna bonificación. Esta medida entrará en vigor el 1 de Enero de 2016 y tendrá una vigencia indefinida,

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IRPF





Existe la posibilidad de deducciones por mejoras en viviendas habituales o no, que se hayan hecho durante los años 2010 a 2012, es decir, que de las cantidades que el propietario no se haya podido deducir en esos años, dispone de la opción de deducirse durante el ejercicio 2014 (ultima declaración) como remanente del 2012. El texto habla de la posibilidad de deducción durante los 4 años siguientes a 2012 que incluye la declaración de la renta hasta 2016.

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Proyectos CLIMA  Los Proyectos Clima del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible (FES-CO2) son proyectos de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) desarrollados en España.  En la actualidad la tonelada de CO2 evitada se paga a 9,70 €

http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/proyectos-clima/que-es-un-proyecto-clima/default.aspx

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¿Cuánto CO2 evitamos?

 En la tabla siguiente incluida en un documento elaborado por el I.D.A.E. titulado “Factores de emisión de CO2” se recogen los factores de CO2 equivalente por kWh de energía final  La demanda de energía final era de 254.400 kWh/año

Energía de la biomasa. José Antonio La Cal

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Energía de la biomasa. José Antonio La Cal

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Balance de emisiones

Energía de la biomasa. José Antonio La Cal

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Ingresos obtenidos

 Actualmente la tonelada de CO2 evitado se paga a 9,70 €  El pago lo recibe la empresa durante los 4 años siguientes a la inversión  El ahorro obtenido en términos de emisiones de CO2 evitadas es de 74,5 t/año  Cada año percibirá 723 €  Por 4 años: 2.982 € Energía de la biomasa. José Antonio La Cal

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El modelo ESE  Según la Directiva 2006/32/CE, las Empresas de Servicios Energéticos (ESE) proporcionan soluciones de mejora de la eficiencia energética en las instalaciones del cliente afrontando cierto riesgo económico al hacerlo  El pago de los servicios prestados se basa en la obtención de mejoras energéticas Energía de la biomasa. José Antonio La Cal

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¿Cómo operan?

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Ventajas

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Servicio integral

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¿Dónde se puede aplicar?

    

Comunidades de vecinos Residencias de mayores Hoteles Industrias Piscinas climatizadas

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Proceso

 Elaboración pliego de condiciones técnico administrativas

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Referencias webs:  Asociación Española de Valorización Energética de la biomasa, AVEBIOM. http://www.avebiom.org/es/  Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos, ANESE. http://www.anese.es/  Factor Verde, S.A. http://www.factorverde.com/  Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, I.D.A.E. http://www.idae.es/  Proyecto BIOHEAT. www.bioheat.info  Veolia. http://www.veolia.es/es Energía de la biomasa. José Antonio La Cal

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¡Gracias por vuestra atención!

BIOLIZA, Recursos Estratégicos de Biomasa, S.L. http://bioliza.es/ Mail: [email protected] T. +34 678 50 65 12

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