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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

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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+iBIOLIZA, 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

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Módulos

1. El mercado de la biomasa. Situación actual

2. Equipos para la climatización con biomasa: aspectos técnicos

3. Instalaciones de biomasa en edificios. Aspectos económicos

4. Casos prácticos

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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

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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.

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Precios energía final

4,09Biomasa (pélets)

1,93Biomasa (astillas de madera)

4,51Gas Natural

6,98Gasóleo C

PRECIO (c€/kWh)COMBUSTIBLE

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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)

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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

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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, …)

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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

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Parámetrosenergéticos

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Datos económicos:inversión y costes

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Costes totales

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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

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O&M: según RITE paraP < 70 kW

1 vez/añoVerificación del estado y funcionamiento de la ventilación de la sala de calderas.

1 vez/añoVerificación de los pilotos de señalización y sustitución si procede.

1 vez/añoVerificación de las conexiones de la puesta a tierra de la caldera y de los sistemas eléctricos para el transporte del biocombustible.

1 vez/mesLimpieza y comprobación del estado del cableado y de los sensores.

1 vez/mesLimpieza y comprobación del sinfín de alimentación del biocombustible y de extracción de ceniza.

1 vez/mesLimpieza y comprobación de la junta de estanqueidad de la puerta.

1 vez/mesMedición de los gases de combustión y creación de un acta de medición (a partir del 01.10.2006).

1 vez/mesLimpieza y control de la tapa de seguridad contra el retroceso de la combustión.

1 vez/mesControlar la limpieza de los remanentes de la combustión.

Según fabricanteControl de piezas de desgaste.

1 vez/añoComprobación de reglaje y actuación del termostato de trabajo.

2 veces/añoComprobación y limpieza, si procede, de la cámara de combustión, conductos de humos y chimeneas en calderas de biomasa.

1 vez/mesControl visual de la caldera de biomasa (por el usuario).

2 veces/mesComprobación del estado de almacenamiento del biocombustible sólido.

1 vez/mesComprobación del estado de almacenamiento del biocombustible sólido.

2 veces/añoRevisión del sistema de control automático de encendido y apagado.

1 vez/añoRevisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor.

1 vez/añoComprobación de estanqueidad de circuitos de tuberías y en el hogar.

1 vez/ mesComprobación de presión de agua en circuitos y en la caldera.

2 veces/añoComprobación del estado del material del hogar de la caldera.

1 vez/añoRevisión de los sistemas de tratamiento de agua.

1 vez/añoRevisión del vaso de expansión.

1 vez/añoVerificación de la válvula de seguridad.

PERIODICIDADOPERACIÓN

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Incentivosy 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

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Bonificacionesfiscales, 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 CO2evitamos?

� 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

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Balance de emisiones

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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 €

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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

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¿Cómo operan?

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Ventajas

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Servicio integral

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¿Dónde se puedeaplicar?

� 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

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¡Gracias por vuestra atención!

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