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ENERGENTA
miércoles, 2 de enero de 2013
lunes, 3 de diciembre de 2012
Herramienta para Evaluar las Intervenciones de Rehabilitación Energética
¿Qué es VERDE RH Residencial?
¿Quién ha desarrollado VERDE RH Residencial?
¿Para que sirve VERDE RH Residencial?
¿Qué evalúa?
a. Eficiencia energética y medioambiental en el estado inicial del edificio.
b. Medidas aplicables para una rehabilitación medioambientalmente más eficiente.
c. Mejoras obtenibles con la aplicación de las estrategias de rehabilitación definidas.
d. Valoración de los impactos evitados con la intervención.
VERDE RH Residencial nace con el objeto de elaborar una herramienta sencilla que permita evaluar las intervenciones de rehabilitación que se realicen en edificios de vivienda colectiva. Concebida como herramienta de diagnóstico y evaluación. La herramienta recoge el enfoque transversal del desarrollo sostenible, permitiendo cuantificar las mejoras ambientales, sociales y económicas que resulten del proceso rehabilitador de un edificio de vivienda colectiva.
¿Quién ha desarrollado VERDE RH Residencial?
La herramienta VERDE HR ha sido desarrollada por GBCe bajo encargo de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento con el fin de fomentar la rehabilitación ambiental para edificios existentes. Para el desarrollo de esta herramienta GBCe, entidad especializada en edificación sostenible, ha conformado un equipo compuesto por sus propios técnicos en colaboración con las empresas d-fine y efitectura, expertas en sostenibilidad y eficiencia energética
El Convenio de Colaboración entre la Asociación GBCe y el Ministerio de Fomento surge de la necesidad de promoción de una rehabilitación que pase forzosamente por la aplicación de criterios de sostenibilidad. En esta rehabilitación el ahorro energético y de recursos no renovables constituye un factor fundamental, pero no debe olvidar aspectos cruciales como la necesaria recuperación de la habitabilidad o la viabilidad económica. En este sentido, VERDE RH dota a los promotores y proyectistas de una herramienta de uso sencillo que permite evaluar la implantación de estrategias y medidas que minimicen, no sólo el impacto ambiental de los edificios, sino también su impacto social y económico.
VERDE RH se desarrolla con el triple objetivo de obtener de forma sencilla e intuitiva, una ‘fotografía’ del estado actual del comportamiento medioambiental del edificio, por medio del análisis de sus características (físicas, geométricas, instalaciones, etc.) , conocer los valores de mejora que podrían obtenerse con la implantación de determinadas medidas en la rehabilitación del edificio, y analizar la sostenibilidad de la intervención en el mismo. Se ha desarrollado específicamente para el análisis de la tipología edificatoria de viviendas colectivas.
Se valora el estado inicial de los edificios en lo referente a eficiencia energética y medioambiental, así como las mejoras que podrían obtenerse con la implantación de medidas de rehabilitación medioambientalmente sostenibles. Los cuatro conceptos fundamentales que considera son:
b. Medidas aplicables para una rehabilitación medioambientalmente más eficiente.
c. Mejoras obtenibles con la aplicación de las estrategias de rehabilitación definidas.
d. Valoración de los impactos evitados con la intervención.
Fuente: GBCe
domingo, 25 de noviembre de 2012
Certificación Energética en Triana (Sevilla)
ENERGENTA continua realizando Certificaciones Energéticas en Edificios antes de la entrada en vigor del nuevo Real Decreto de Certificaciones Energéticas de Edificios. Seguimos utilizando el programa CE3X de Miyabi.
En esta ocasión nos trasladamos al barrio de Triana, más concretamente en la Plaza Virgen de la Amargura. Se trata de una vivienda en edificio de 1973, por lo que la construcción no estaba reglamentada por ninguna normativa referente a Condiciones Térmicas y mucho menos a Eficiencia Energética. Su fachada se encuentra ligeramente orientada a Oeste, y otras estancias a patio interior sombrío. La carpintería original existente es metálica con vidrio simple. Estas cómputo de condiciones hace que la vivienda tenga una alta demanda en calefacción.
Finalmente la Calificación Energética es letra E. El hecho de tener equipo de climatización con bomba de calor en salón hizo aumentar su letra inicial F.
Como Medidas de Mejoras técnicas y económicamente viables propusimos la sustitución de carpinterías por otras con doble acristalamiento para evitar pérdidas térmicas. En invierno, su gran hueco en salón es muy buen captador solar pero a la vez un "sumidero" térmico una vez que el Sol desaparece. Por contra, en verano la vivienda recibe gran cantidad de radiación solar que queremos evitar, para lo cual la instalación de un toldo hace de parapeto solar evitando así las radiaciones al interior de la vivienda. Con estas medidas seguiríamos en la letra E pero muy próximo a la D y con unos ahorros económicos considerables.
Si ya quisieramos profundizar en más confort térmico se propondría la sustición del equipo de refrigeración por una Climatización Eficiente con suelo radiante y equipo centralizado con sistema de zonas. Esta medida no es viable económicamente, ya que los plazos de retorno (o amortización) se disparan.
Para todas estas medidas ENERGENTA gestiona las subvenciones con la Agencia Andaluza de la Energía, donde se podría conseguir unos ahorros económicos importantes. Así mismo tanto el proyecto e como la instalación de la Climatización Eficiente, ENERGENTA cuenta con personal cualificado.
miércoles, 21 de noviembre de 2012
El consumo eléctrico de TRIODOS BANK es 100% de origen renovable
El banco ético europeo Triodos Bank ha logrado que todas sus oficinas consuman un 100 % de energía verde. Las 13 oficinas comerciales de Triodos Bank en España y los servicios centrales en Las Rozas de Madrid utilizan energía eléctrica procedente de fuentes de origen renovable, garantizada por parte de productores-generadores que cuentan con el certificado de la Comisión Nacional de la Energía, lo que asegura el origen verde de la energía que suministran.
Triodos Bank demanda para todos sus edificios energía 100% limpia, con el fin de promover un sistema eléctrico con un porcentaje cada vez mayor de energía de origen renovable. El resto de sucursales del banco en los Países Bajos, Bélgica, Reino Unido y Alemania también utilizan exclusivamente energía verde para sus oficinas, como se publica en el Informe Anual 2011 de la entidad.
Empresa neutra en CO2
Triodos Bank es desde el año 2000 una empresa neutra en emisiones de CO2. Para ello, además de cubrir el consumo energético necesario con energía renovable, el banco fomenta el ahorro energético en sus oficinas y compensa, de forma voluntaria, el resto de emisiones de CO2 mediante la compra de créditos de CO2 y la plantación de árboles. En todas las oficinas de Triodos Bank se evita, en la medida de lo posible, el uso de sustancias orgánicas volátiles y otras sustancias que descompongan la capa de ozono.
Banca ética y sostenible
Triodos Bank es un banco europeo independiente fundado en 1980, referente en banca ética y sostenible. Su modelo de negocio bancario está basado en la transparencia y combina la rentabilidad financiera con la rentabilidad social y medioambiental, lo que le valió en 2009 el premio al Banco Sostenible del Año por el Financial Times y la Corporación Financiera International.
Triodos Bank opera en España, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido y Alemania bajo supervisión del Banco Central Holandés y la Autoridad de Mercados Financieros holandesa. El Banco de España supervisa la sucursal española en materia de interés general, liquidez, transparencia y protección del cliente de servicios bancarios. Además, está presente en más de 43 países de África, Asia, América Latina y Europa del Este a través de sus fondos de inversión y microcréditos.
Triodos Bank es cofundador de la Alianza Global para una Banca con Valores, una red formada por 20 bancos referentes en sostenibilidad en todo el mundo que promueven una renovación del sistema financiero desde un enfoque sostenible.
Fuente: ECOnoticias.com
lunes, 12 de noviembre de 2012
Hacia una Ley de Rehabilitación Energética
El peso real de la rehabilitación en España está 15 puntos por detrás de la media europea, situada en el entorno del 41 del sector de la construcción. Además, el 58% de los edificios se construyeron en España con anterioridad a la primera normativa que introdujo en España unos criterios mínimos de eficiencia energética, en el año 1979. El sector residencial y de los edificios, que forma parte de los llamados sectores difusos, contribuye en un 20 por ciento al total de las emisiones producidas por España.
La futura Ley pretende luchar contra las emisiones y relanzar los sectores inmobiliario y de la construcción, derrumbados con la crisis. En la Estrategia Europa 2020 se han incluido como objetivos la reducción de emisiones y la regulación del comercio de emisiones de carbono, estableciendo que habrá que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos en un 20 por ciento en comparación con los niveles de 1990, incrementar el porcentaje de las fuentes de energía renovables en el consumo final de energía hasta un 20 por ciento y mejorar en otro 20 por ciento la eficacia energética.
España está lejos de poder atender sus compromisos internacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de mejora de la eficiencia energética. Por ello, el anteproyecto de Ley de Rehabilitación que prepara el Ministerio de Fomento, la primera de que se dota el Estado, hace un especial hincapié en esta cuestión, al considerar que esta actividad no sólo es susceptible de atender los objetivos de eficiencia energética y de recuperación económica ya expresados, sino también de contribuir activamente a la sostenibilidad ambiental y a la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos en los espacios urbanos.
Plena capacidad jurídica de actuación a las comunidades de vecinos
El anteproyecto de Ley amplía las facultades reconocidas a las comunidades de vecinos, agrupaciones de propietarios, y cooperativas, para actuar en el mercado inmobiliario con plena capacidad jurídica para todas las operaciones, incluidas las crediticias, relacionadas con el cumplimiento del deber legal de conservación. Además, cuando el importe de las obras exceda de los límites establecidos en la propia Ley y no proceda la demolición del inmueble, la Administración estará obligada a costear, sin cargo para el propietario ese exceso, para lo que podrá establecer ayudas públicas, bonificaciones, o firmar acuerdos de financiación, además de otras fórmulas que previstas en la legislación que sea aplicable.
En estos casos, si el propietario incumple lo acordado por la Administración, una vez dictada resolución declaratoria del incumplimiento y acordada la aplicación del régimen correspondiente, la Administración actuante tendrá que remitir al Registro de la Propiedad una certificación del acto correspondiente para su constancia por nota almargen de la última inscripción de dominio.
Los propietarios de construcciones y edificios podrán ser requeridos por la Administración competente para que acrediten la situación en la que se encuentran los inmuebles de su titularidad, al menos en relación con el cumplimiento del deber legal de conservación y de las normas sobre accesibilidad universal, así como la eficiencia energética de los mismos.
Fuente: elECOnomista.es
viernes, 2 de noviembre de 2012
Feria GreenCities 2012 - MÁLAGA
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga celebrará del 7 al 9 de noviembre, Greencities & Sostenibilidad, el 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos, un foro profesional que permite conocer soluciones y tendencias que ayuden a mejorar la sostenibilidad energética en las ciudades. El evento, resultado de la unión entre Greencities –organizado por el recinto malagueño- y el foro TIC & Sostenibilidad -organizado por AMETIC- convertirá a la capital malagueña en epicentro de la investigación y el avance en el ámbito de la eficiencia energética.
Greencities & Sostenibilidad ha sido presentado este viernes en rueda de prensa por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la rectora de la Universidad de Málaga (UMA), Adelaida de la Calle; el presidente del Comité Organizador del salón y director de División Andalucía Centro Endesa, Alfredo Rodríguez, y el decano del Colegio de Arquitectos de Málaga, Antonio Vargas.
Con las aplicaciones TIC’s como elemento común, el evento ofrece múltiples actividades que lo convierte en una importante herramienta de networking. Según ha indicado el regidor malagueño, contará con una zona de networking “donde a día de hoy ya hay más de 90 participantes confirmados”, y que ofrece la posibilidad de concertar reuniones B2B con otros visitantes y expositores. Además, De la Torre ha destacado que el salón “ya cuenta con más de 1.000 profesionales inscritos” apostillando que “es un evento útil para todos, en especial para Málaga”.
Al respecto, Rodríguez ha explicado que –junto a dicho espacio- Fycma contará con una zona expositiva, con más de 60 empresas representadas, que albergará la zona de Red de Ciudades Inteligentes (RECI) donde está confirmada la participación de 13 urbes tales como A Coruña, Alicante, Santander, Valladolid, Valencia y Málaga, entre otras; además de ofrecer la presentación de proyectos internacionales como ‘Zem2All’ y ‘Green e-Motion’, y acoger “el proyecto actual más importante en I+D+i, ‘Ciudad 2020’, que desarrolla un nuevo modelo de ciudad inteligente”.
Además, ha comentado que habrá un Foro, formado por un amplio programa de conferencias y mesas redondas donde los asistentes tendrán la posibilidad de acudir a las conferencias de destacados expertos del sector como José Luis Marín López-Otero, director general de Endesa Red; Harry Verhaar, director mundial de Asuntos Públicos y Gubernamentales de Philips Lighting, o Ignacio González, presidente de Telvent, entre otros.
Así, el foro aglutinará una veintena de ponencias, “contado con el patrocinio de grandes empresas del sector como Endesa y Telvent Schneider, y el proyecto Ciudad 2020” ha añadido De la Torre. “Con este tipo de proyectos Málaga se convierte en una ciudad referente en materia energética y, por ello, ha sido reconocida como una de las ‘ciudades inteligentes’ del país”, ha resaltado el presidente del Comité Organizador.
Por otra parte, la zona expositiva del salón acogerá el Aula Greencities donde se celebrarán más de 45 ponencias. Entre ellas, 38 comunicaciones científicas –seis más que la pasada edición- y 17 proyectos participantes en la 1ª Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible, según ha concretado el decano del Colegio de Arquitectos. “Este espacio es un punto de encuentro y transmisión de la investigación que se realiza en España”, ha matizado Vargas, añadiendo que “para 2013 le daremos un nuevo enfoque para centrarnos no sólo en el proyecto sino en el edificio terminado”.
Asimismo, ha matizado que esta iniciativa es resultado del trabajo tanto de arquitectos como de grupos de investigación e instituciones especializadas, entre las que se encuentra la Universidad de Málaga (UMA). Por ello, la rectora ha hecho hincapié en la destacada labor de los grupos de investigación que participan en este evento “importante no sólo a nivel malagueño sino con proyección internacional y con una clara apuesta por la transferencia de conocimiento”.
El horario de ‘Greencities & Sostenibilidad’, salón de ámbito profesional y organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) –dependiente del Área de Economía, Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Málaga- será de 10.00 a 19.00 horas, el miércoles 7 y jueves 8; y de 10.00 a 15.00 horas, el viernes 9. La entrada a la zona expositiva y al Aula Greencities es gratuita, previa inscripción. Para acceder al Foro y participar en la zona de networking, el precio de la inscripción parte de los 55 euros y puede realizarse a través de la web.
Fuente: Eseficiencia
miércoles, 24 de octubre de 2012
Calefacción segura y eficiente con calderas de biomasa
La biomasa es, en definitiva, un tipo de energía renovable que se basa en la combustión de la materia orgánica procedente de residuos agrícolas, forestales o de industrias agroforestales, lo que implica una reducción de los costes energéticos y económicos.
El calor producido por las calderas de biomasa se utiliza principalmente para satisfacer las demandas de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, pero puede utilizarse para otras aplicaciones como procesos industriales.
El uso de la biomasa presenta diferentes ventajas frente al uso de las calderas convencionales, como ser una fuente de energía inagotable y no contaminante, disminuir la dependencia hacia los combustibles fósiles y los problemas derivados de su uso, ayudar a la limpieza de los montes facilitando y economizando la manera de desprenderse de la poda, incentivar el uso de los residuos de determinadas industrias, como la maderera o la agrícola (cáscaras de frutos secos, huesos de aceituna...), generar menores emisiones que los combustibles fósiles y fomentar la creación de puestos de trabajo. Además, tiene un coste muy inferior al de la energía convencional, por lo que genera unos ahorros importantes, y existe una tecnología muy avanzada, con garantía de funcionamiento, alto rendimiento, fiabilidad y una gran seguridad.
Funcionamiento de una caldera de biomasa
Si tomamos como ejemplo una caldera de biomasa y analizamos su funcionamiento, nos daremos cuenta de que el fabricante no ha dejado nada a la improvisación, sino que todo su funcionamiento está perfectamente diseñado y optimizado para obtener los mejores resultados, con el mayor ahorro y la máxima seguridad.
Así, por ejemplo, tomemos el modelo Powerfire de KWB, que puede alcanzar hasta 300 kW de potencia, con un rendimiento que ronda el 93% y que utilice un sistema de alimentación de combustible automático desde el silo de almacenamiento, compuesto por un tornillo sinfín y un agitador de lamas de acero. El agitador gira dentro del silo y empuja la biomasa hasta hacerla caer en el canal en el que está alojado el tornillo sinfín. Una vez en dicho canal, la biomasa se transporta por el tornillo sinfín hasta un depósito intermedio desde el cual se alimentará directamente al quemador de la caldera mediante un tornillo sinfín de menor capacidad, adecuado a las necesidades de combustible en el plato.
El sistema de combustión está formado por una parrilla giratoria. El combustible se desplaza describiendo una trayectoria circular, realizándose la combustión de forma progresiva. Se trata de un sistema de combustión exclusivo de KWB, que facilita la correcta distribución del combustible en la parrilla asegurando la formación óptima de un lecho de brasas estacionario y unas condiciones de gasificación óptimas.
El encendido de la caldera es totalmente automático. En función de si existen brasas remanentes o no, se introduce aire frío o aire previamente calentado haciéndolo pasar por una resistencia eléctrica.
La combustión primaria, en la que el carbón del combustible se combina con oxígeno, formando principalmente CO, se produce en una parrilla giratoria. La entrada de aire de combustión primaria se produce a través de ventiladores con regulador de velocidad situados debajo de la parrilla giratoria. Ésta cuenta con un sistema especial de distribución de aire, que gracias al movimiento giratorio de la parrilla asegura un suministro de aire progresivo y escalonado. La progresiva entrada de aire permite una adaptación óptima de la cantidad de aire suministrado y de la velocidad de gasificación del combustible en la parrilla.
La combustión secundaria, en la que el CO producido en la combustión primaria se combina con más moléculas de oxígeno para formar CO2, se realiza en una cámara con efecto ciclón, en la que se consiguen los tres factores necesarios para la combustión completa: oxígeno, temperatura y tiempo de residencia. En esta cámara se produce, gracias a las toberas de introducción de aire secundario con un diseño exclusivo, un flujo rotativo de los gases para que se produzca una mezcla perfecta, así como un efecto ciclón. Este efecto ciclón asegura además una mínima emisión de partículas, ya que parte de éstas se depositan antes de pasar por el intercambiador de calor.
El intercambiador de calor está compuesto por un haz de tubos vertical con turbuladores de alta eficiencia. Estos turbuladores cumplen la doble función de facilitar un elevado intercambio de calor debido a la turbulencia creada al paso de los gases; así como permiten la limpieza de los gases de salida. Los turbuladores están conectados a un sistema automático de limpieza de la ceniza, lo que permite mantener la eficiencia al máximo en todo momento. Finalmente un tornillo sinfín de extracción de la ceniza retirará toda la ceniza del sistema, que luego será compactada en un contenedor externo.
La caldera cuenta con numerosos sistemas de seguridad integrados. En cuanto al sistema de seguridad anti-incendio, éste comprende varios niveles independientes unos de otros: unas células fotoeléctricas que regulan la introducción de combustible a la cámara de combustión, un depósito de agua para extinción de emergencia en caso de aumento de temperatura en el canal de alimentación y una compuerta de cierre estanca que se cerraría incluso en caso de corte eléctrico para impedir el retroceso de la llama hacia el silo de combustible.
La caldera cuenta además con un sistema de regulación de la depresión en la cámara de combustión, así como una sonda lambda que mide la cantidad de oxígeno en los gases de salida. En función de la concentración de oxígeno medida regula, mediante un sistema proporcional integral derivativo, la introducción tanto de combustible como de aire secundario.
El sistema de regulación de la caldera KWB, con microprocesador KWB Comfort 3, modula la potencia de la caldera automáticamente desde el estado de disposición hasta el de plena carga. Este sistema de regulación garantiza unas condiciones óptimas de combustión, pocas emisiones y la máxima rentabilidad.
La instalación puede incorporar el programa Confort Visio de KWB para la monitorización y telegestión de la caldera, que permite gestionarla mediante un control remoto a través de un ordenador.
La sala de calderas y el silo de combustible
Las salas de calderas difieren poco de una sala para calderas convencionales, con los aislamientos y las salidas de humos adecuadas. Los silos si que marcan la diferencia, ya que la biomasa ocupa un mayor volumen que los combustibles fósiles. Así se hace necesaria la construcción de silos adecuados y de fácil acceso para facilitar las cargas de combustible. Hay diversos sistemas, pero en silos de acceso más complejo es frecuente utilizar mangueras de llenado, que se conectan directamente desde los camiones que transportan el combustible. Y también es habitual utilizar silos enterrados o a nivel inferior que permiten el llenado desde una compuerta superior.
El uso de tornillos sinfín para la alimentación de las calderas puede permitir también que el silo esté situado a cierta distancia de la sala de calderas y resolver dicho tramo mediante un mayor número de metros de tornillo sinfín y transportar la biomasa por su canal hasta la caldera o un depósito intermedio. Otros modelos de caldera, tanto de KWB como de otros fabricantes, permiten cubrir estas distancias mediante sistemas de alimentación neumática.
También es posible utilizar silos de lona u otros sistemas adaptados, si la construcción de silos de hormigón no es posible o no hay espacio para ello.
La inversión y el ahorro en biomasa
La inversión inicial en calderas de biomasa puede ser superior a la instalación de una caldera convencional (esto sin tener en cuenta las normativas que obligan al uso de algún sistema renovable en nuevas instalaciones y que hacen encarecer una instalación de caldera convencional con, por ejemplo, sistemas solares complementarios). En cualquier caso, el ahorro que supone utilizar un combustible más barato hace que la inversión se amortice en un corto período de tiempo. Por ejemplo, para una caldera de biomasa de 300 kW, la inversión total para caldera e instalación puede llegar a 130.000€. Pero la diferencia de precio entre los dos combustibles hace que el gasto en éste se reduzca a menos de la mitad pudiendo llegar con determinadas biomasas, como las astillas, a un ahorro de un 70-80%. Así, el gasto anual de gasoil para una caldera de 300 kW sería aproximadamente de 45.000€, mientras que si se consume biomasa el gasto se reduce a 11.000€ anuales (ahorro del 75%). En este caso vemos que en un año se ahorrarían unos 34.000€, quedando amortizada la instalación en menos de 4 años (teniendo en cuenta que el precio del gasoil permanecerá estable, cosa bastante improbable). En 20 años la instalación tendrá un ahorro total de más de 500.000 € en la factura de calefacción.
Fuente: HC Ingeniería y Biomasa
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