SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  12
Télécharger pour lire hors ligne
Biomasa • Calefacción sostenible para edificios públicos
IDAE-BIOMASA 3/12/02 09:57 Página 1
TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN
“Biomasa. Calefacción sostenible para edificios públicos”
CONTENIDO
La presente publicación incluye un paquete de información básica para el desarrollo de proyectos de calefacción con biomasa en de los municipios españoles y en donde
energética y económicamente la aplicación sea aconsejable.
AUTOR
Esta publicación se ha desarrollado dentro del proyecto BIOHEAT (4.1030/Z/00-163/2000) del Programa ALTENER de la Comisión Europea, y ha sido elaborada por:
• The Austrian Energy Agency (E.V.A.)
• Energy and Environment Consulting
• Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
AGRADECIMIENTOS
Agradecemos la colaboración técnica, producción de material e imágenes aportadas a las siguientes instituciones, organismos públicos y empresas: Ilmo. Ayuntamiento de
Quesada (Jaén); “Fundació Territori i Paisatge” de Caixa Catalunya; Asociación Nacional para la Vivienda del Futuro; Trama Tecnoambiental; L.Solé, S.A.; BioEbro, S.L.; MB
Carbones; Combustibles Cabello; BUYO, S.A.; Industrias de la Rosa; Joaquín Palacín, S.L.; Vulcano-Sadeca, S.A.; Talleres Laguna, S.L.; Estudios Luis de Garrido; y La Colorá
de Begara, S.L.
…………………………………………………………………….………………..…………………………………………………………………………………..………
Esta publicación ha sido diseñada y producida por el IDAE dentro del marco de actividades del proyecto BIOHEAT
del programa ALTENER de la Comisión Europea, y se ha incluido en el fondo editorial de este Instituto, en la Serie
“Publicaciones Técnicas IDAE”.
Cualquier reproducción, parcial o total, de la presente publicación debe contar con la aprobación por escrito del IDAE.
Depósito Legal:M-49973-2002
………………………………………………………………………..……………..…………………………………………………………………………………….………
IDAE
Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía
Pº de la Castellana, 95 - Planta 21
E - 28046 – MADRID -
comunicacion@idae.es
www.idae.es
Esta publicación está disponible en :
www.bioheat.info
Madrid, septiembre de 2002
IDAE-BIOMASA 3/12/02 09:57 Página 2
Biomasa • Calefacción sostenible para edificios públicos
IDAE-BIOMASA 3/12/02 10:20 Página 3
PRÓLOGO
ste material presenta una información básica, que debe servir de ayuda al desarrollo de pro-
yectos de calefacción con biomasa como pellets, astillas de madera o residuos agroindustriales, den-
tro de los municipios españoles. Estos proyectos pueden realizarse en bloques residenciales o en
edificios públicos como escuelas, residencias de ancianos, ayuntamientos y otros grandes edificios
con una carga calefacción entre 50 kW y 800 kW. Para potencias dentro de este rango los sistemas
de calefacción con biomasa tienen considerables ventajas económicas y son, generalmente, fáciles
de realizar ya que la instalación se puede llevar a cabo en el mismo edificio en muchos casos.
Los destinatarios de esta información son alcaldes, concejales y técnicos municipales, interesados
en el desarrollo sostenible de su municipio.
La producción de esta publicación se ha realizado con el apoyo del programa ALTENER de la
Comisión Europea (Contrato número 4.1030/Z/00-163/2000), siendo los autores de la misma:
Christian Rakos (The Austrian Energy Agency, E.V.A.), Johannes Haas (Energy and Environment
Consulting), Luis García Benedicto y Miguel González de la Torre (Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía, IDAE).
Puede descargarse una versión electrónica de este documento en la página web, www.bioheat.info
E
IDAE-BIOMASA 3/12/02 09:57 Página 5
ÍNDICE Biomasa • Renovable y disponible 7
Biomasa • Renovable y disponible en su comunidad 7
Calderas de biomasa automáticas. Una revolución silenciosa 7
Edificios públicos con calefacción alimentada con biomasa
- Un gran paso hacia el desarrollo sostenible 7
Test rápido para realizar un sistema de calefacción con biomasa 8
Biomasa de la zona. La solución más común 9
Dos colegios públicos con calefacción alimentada por biomasa en Quesada (Jaén) 9
Calefacción con residuos de industrias forestales en un centro de
naturaleza y desarrollo sostenible en Son (Lleida) 9
7 pasos hacia un proyecto con éxito 10
Economía y Medio Ambiente 11
Parámetros económicos de la calefacción con biomasa 11
Comparación de los impactos medioambientales 12
IDAE-BIOMASA 3/12/02 09:57 Página 7
Energía de la biomasa
Biomasa • Renovable y disponible
7
Biomasa • Renovable y disponible en su comunidad.
Cada año, una hectárea de bosque o de cultivo puede producir
entre 8.000 y 40.000 kWh de energía térmica útil, suficiente para
una vivienda unifamiliar o un jardín de infancia pequeño. En
Europa la biomasa es un recurso abundante. La fuente de sumi-
nistro será distinta dependiendo de la comunidad: Leñas o restos
de claras en montes locales, de limpieza de cunetas en carreteras
o de parques, residuos de serrerías, de empresas de la construc-
ción o de carpinterías y también residuos de cultivos agrícolas o
de producción de alimentos como la cáscara de almendra o nuez,
el hueso de aceituna o los orujillos.
Todos son combustibles excelentes y además:
• Son renovables, regenerándose constantemente con la
ayuda del sol.
• Su uso apoya el desarrollo sostenible y la economía del
medio rural y forestal.
• Están disponibles en los alrededores del lugar de aplicación
y su utilización consolida la economía y la creación de
empleo locales.
En comunidades donde su comercialización
en el entorno local es complicada, la bioma-
sa en forma de pellets puede ser una solu-
ción excelente para su venta en lugares ale-
jados. Mediante el astillado, molturación y
compresión de residuos de madera se
obtienen unos cilindros
pequeños (pellets) de
forma que, un posible problema de falta de
demanda se convierte en la producción de un
combustible de alta calidad. El alto conteni-
do energético y la fácil manipulación de los
pellets dan viabilidad económica a su trans-
porte y comercialización a larga distancia.
La maquinaria de pelletización se fabrica
en muchas partes de Europa. Consulte
www.bioheat.info para obtener información
sobre suministradores de biomasa.
Calderas de biomasa automáticas. Una revolución silenciosa.
En el plazo de los últimos 20 años, las calderas de biomasa han
experimentado un avance consi-
derable desde los caducos siste-
mas manuales, humeantes, hasta
los dispositivos automáticos de
alta tecnología.
Las calderas modernas queman
biomasa de alta calidad como
astillas de madera, pellets o resi-
duos agrícolas y agroindustriales
uniformes, sin humos y con emi-
siones comparables a los siste-
mas modernos de gasoil y gas. La
mayor ventaja de los sistemas de
biomasa se encuentra en el balan-
ce neutro de sus emisiones de
CO2.
El estado actual de desarrollo tec-
nológico de estas calderas permi-
te que la limpieza de las superfi-
cies de intercambio y la extracción de cenizas sean automáticas.
Estos sistemas de calefacción arrancan automáticamente según
la demanda, comunican incidentes y actúan en consecuencia por
control remoto y se adaptan a cualquier sistema de gestión.
También se pueden combinar fácilmente con sistemas de
energía solar térmica.
Edificios públicos con calefacción alimentada con bio-
masa - Un gran paso hacia el desarrollo sostenible.
El camino hacia el desarrollo local sostenible es largo, sien-
do una opción difícil de elegir.
La calefacción es responsable de cerca de un tercio del consumo
energético de nuestra sociedad. El uso de fuentes de energía
renovables para este propósito es un gran paso adelante, fácil-
mente realizable y en la mayoría de los casos económicamente
interesante.
Realizar un proyecto de demostración dotando a un edificio públi-
co de una calefacción alimentada con biomasa puede ser una
experiencia positiva para la comunidad local:
• El uso de los recursos locales puede generar una sensación de
independencia y realzar la cohesión entre los conciudadanos.
• Los suministradores de biomasa obtendrán una renta adicio-
nal y mejorará la economía local.
• Un edificio público calentado con biomasa puede facilitar la
realización de otros proyectos y demostrar que la calefacción
con biomasa funciona. Esto conducirá al establecimiento de
una logística de suministro de biomasa y los profesionales
locales aprenderán a realizar y mantener tales sistemas.
• El ayuntamiento gana credibilidad manifestando sus esfuerzos
ambientales, ya que un sistema de calefacción con biomasa
reduce las emisiones de efecto invernadero sustancialmente.
• El éxito de un proyecto de calefacción con biomasa puede ser
una buena base para las futuras iniciativas en viviendas par-
ticulares, generación de electricidad, transporte u otras apli-
caciones ligadas al desarrollo sostenible.
• Frecuentemente existen apoyos económicos regionales, naciona-
les o mediante programas europeos que se pueden utilizar para
mejorar la viabilidad financiera del proyecto. Para obtener infor-
mación sobre ayudas disponibles, consulte www.bioheat.info
Biomasa • Calefacción sostenible para edificios públicos
IDAE-BIOMASA 3/12/02 09:57 Página 9
Energía de la biomasa
¿Son apropiadas sus condiciones actuales?
• Inexistencia de red de gas natural o red de calefacción centralizada en el municipio.
• No es tradicional ni es preferente el uso de calefacción eléctrica.
• La política energética regional apoya la biomasa.
• Hay agricultores/selvicultores locales interesados en actuar
como suministradores de energía térmica.
• Existen compañías locales interesadas en actuar como suministradores de energía térmica.
Suma (Máximo = 5)
¿Hay suficiente biomasa?
• Hay disponibilidad de suficientes astillas de madera procedentes de los montes locales.
• Los bosques locales son adecuados para la producción de astillas.
• Existe biomasa disponible a una distancia aceptable para su transporte.
• Los residuos agrícolas se usan actualmente para la producción de calor.
• Existen residuos agrícolas disponibles en cantidades suficientes.
• Existen residuos de serrerías disponibles.
• Existen residuos secos de industrias de la madera disponibles.
• Hay industrias locales que generan residuos utilizables para la producción de calor.
• Existe un mercado de biomasa para la producción del calor.
• Es posible el almacenamiento y la distribución de la biomasa por el ayuntamiento.
Suma (el máximo = 10)
¿Tenemos edificios apropiados para el uso de biomasa?
• Se dispone de edificio(s) con una caldera con más de 15 años.
• Se dispone de edificio(s) que necesita renovación próximamente.
• Se dispone de edificio(s) que será construido en el futuro cercano.
• Se dispone de edificio(s) con una demanda de calefacción alta y constante.
• Se dispone de edificio(s) desde donde se podría proveer de calor a edificios próximos
(minired de calefacción).
• Se dispone de edificio(s) con suficiente espacio para almacenaje, descarga y sala de calderas.
Suma (Máximo = 6)
Condiciones favorables para los sistemas de calefacción con biomasa:
• Existen actividades medioambientales en curso, como por ejemplo la Agenda 21.
• Existen iniciativas para concienciar al consumidor sobre los productos regionales.
• Existen apoyos del gobierno para los sistemas de biomasa.
• Existen experiencias positivas con biomasa en comunidades vecinas.
• Existe un gran interés en los sistemas de calefacción con biomasa en viviendas particulares.
• Existen productores o distribuidores, regionales o locales, de calderas de biomasa.
• Los ciudadanos confían en el ayuntamiento como modelo a seguir.
• Se tiene suficiente dinero o un socio financiero fiable.
• Existe una persona cualificada para mantener la caldera de biomasa.
Suma (Máximo = 9)
Test rápido para realizar un sistema de calefacción con biomasa
Biomasa • Calefacción sostenible para edificios públicos
8
¿Tiene dudas sobre la realización de un proyecto de calefacción con biomasa en su municipio? Tómese unos minutos para realizar el siguiente test. Todo lo que debe hacer es contestar honestamente des-
pués de cada pregunta con un "Sí" o un "No", y contar todas sus respuestas afirmativas. Finalmente usted mismo puede evaluar la situación en su municipio según el baremo que se adjunta:
Para evaluar el estado de su municipio, si ha contestado:
Menos de 10 "Sí": Le queda mucho por hacer. Incluso realizar un proyecto pequeño puede marcar una gran diferencia.
De 11 a 20 "Sí"": Es la hora de instalar el primer sistema de calefacción con biomasa, pero comience por mejorar las condiciones previas para realizar un proyecto acertado.
Más de 20 "Sí": Tiene las condiciones ideales para la calefacción con biomasa. Usted ya debería estar preparado para plantear el 100 % de producción con biomasa en edificios públicos.
Una sugerencia adicional: Si sus resultados son muy distintos en las cuatro categorías, los puntos débiles descubiertos le servirán de indicaciones adicionales sobre dónde comenzar a mejorar sus circunstancias
IDAE-BIOMASA 3/12/02 09:57 Página 10
Energía de la biomasa
Biomasa de la zona. La solución más común
9
Biomasa • Calefacción sostenible para edificios públicos
Dos colegios públicos con calefacción alimentada por
biomasa en Quesada (Jaén)
Durante los años 1999 y 2000, el Ilmo. Ayuntamiento de Quesada
decidió apostar por el uso de energías renovables dentro del
municipio, mediante el uso de recursos autóctonos generados en
el propio municipio.
La aplicación se realizó para el suministro de calefacción y agua
caliente sanitaria en dos colegios públicos, uno de ellos con tres
centros de estudios de 400 m2
cada uno y una instalación común
que alberga despachos y el comedor de alumnos.
Se instalaron tres calderas (una de 296 kW de potencia para el
comedor y dos de 174 kW que suministran energía en el resto de
los edificios). Estas instalaciones son independientes y están
compuestas por una tolva subterránea con capacidad para
5.000 kg de materia prima, un tolvín de alimentación, un quema-
dor de biomasa y la caldera. La alimentación se realiza mediante
unos sinfines remontadores que conectan la tolva con el tolvín de
alimentación.
Desde el tolvín, y por medio de un nuevo tornillo se introduce la
biomasa en el quemador de orujillo. Todo ello es controlado por
un sistema de sondas. Las calderas de biomasa están automati-
zadas por medio de termostatos de contacto. Se han empleado
quemadores de orujillo/hueso de aceituna, dado que éstos serán
los combustibles principales.
La logística de suministro del combustible se ha optimizado, dis-
minuyendo las necesidades de espacio para almacenamiento.
Durante el periodo de actividad de las almazaras (Diciembre a
Febrero), la calefacción se alimenta directamente con el hueso de
aceituna y el orujillo generado durante la actividad. En este perio-
do el suministro se realiza directamente en las tolvas subterrá-
neas para la posterior alimentación de la caldera.
Al final del periodo de calefacción los residuos generados y no uti-
lizados se almacenan en un parque de biomasa, cercano a las tol-
vas de almacenamiento (recinto al aire dentro de los colegios). En
el periodo correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre,
cuando todavía no hay actividad en las almazaras, las calefaccio-
nes se nutren a través del parque de biomasa que alimenta las tol-
vas subterráneas.
Este proyecto permite el uso de los residuos agroindustriales de
la zona (orujillo y hueso de aceituna), con un coste de materia
prima inferior al uso de combustibles convencionales. Así mismo,
se reduce la contaminación que se generaría si se hubiera optado
por la otra opción existente, el uso de gasóleo. Todo ello mejora
las condiciones socioeconómicas y medioambientales de la zona,
siendo un ejemplo a seguir por otros municipios en la misma
situación.
Calefacción con residuos de industrias forestales en un
centro de naturaleza y desarrollo sostenible en Son (Lleida).
En el año 2001 se finalizó la instalación de una caldera de bioma-
sa para un edificio de nueva construcción de la "Fundació Territori
i Paisatge" de Caixa Catalunya, situado en Son (Alt Àneu, Pallars
Sobirá) en el Alto Pirineo Leridano.
Este edificio, con 92 plazas de alojamiento, tiene, entre otras
dependencias, un laboratorio de investigación, un centro de
documentación, una biblioteca, un planetario, un observatorio
astronómico y un auditorio para 200 personas. La construcción
está integrada visualmente con el paisaje y se localiza en un para-
je de montaña. En el centro se utilizan varias tecnologías renova-
bles: solar térmica, fotovoltaica y biomasa. Todas las edificacio-
nes han tenido en cuenta los principios bioclimáticos, con espe-
cial atención a la integración con el paisaje.
La caldera de biomasa, de 175 kW de potencia, suministra cale-
facción a través de suelo radiante y agua caliente al edificio,
mediante la combustión de triturados de madera (serrín y viruta
de dos aserraderos locales). El silo de almacenamiento de la bio-
masa es una construcción subterránea con un volumen de 30 m3,
dotado de un sistema de descarga hidráulica. La alimentación de
la caldera es automática realizándose por medio de un suelo
móvil hidráulico, limpio y silencioso, que descarga el combustible
en un canal desde el cuál se transporta hasta la caldera por un
conducto sinfín.
IDAE-BIOMASA 3/12/02 09:58 Página 11
7 pasos hacia un proyecto con éxito
1.- Elección del edificio correcto
El primer sistema de calefacción con biomasa en una localidad
debe tener un 100 % de éxito, satisfacer todas las expectativas y
motivar a todos los socios para que realicen más proyectos. Esto
incluye los aspectos económicos, las consideraciones ambienta-
les, los beneficios regionales y el impacto visual. Se comienza eli-
giendo un edificio adecuado dependiente del ayuntamiento. Debe
buscarse entre todos los edificios existentes y los proyectos de
construcción previstos, a fin de encontrar las mejores condiciones
previas para el uso de biomasa. Las condiciones favorables más
importantes son:
• Un viejo sistema de calefacción que necesite ser sustituido
pronto.
• Un edificio que vaya a ser rehabilitado incluyendo un nuevo
sistema de calefacción.
• Un edificio que vaya a ser construido
próximamente.
• Un edificio adecuado debe ofrecer sufi-
ciente espacio en el sótano o en el exte-
rior para incluir un almacén para la bio-
masa y tener un acceso para los camiones
de suministro.
• Debe tener una demanda energética alta
durante el periodo de calefacción. Podría
suministrarse calefacción a los edificios
vecinos mediante una minired de cale-
facción centralizada.
2.- Verifique la disponibilidad del
combustible
Es importante clarificar qué combustibles
son apropiados localmente pues las calde-
ras de biomasa se diseñan solamente para
ciertos tipos de biomasa y no pueden, gene-
ralmente, utilizar otro combustible con la
misma eficiencia. Compruebe si hay dispo-
nibilidad de residuos adecuados de indus-
trias agroforestales, astillas de producción
local o pellets de empresas proveedoras.
3.- Búsqueda de consejo profesional
Los sistemas de calefacción con biomasa, especialmente en edifi-
cios públicos, se deben diseñar y ejecutar solamente por profe-
sionales experimentados. Pida al proveedor instalaciones de refe-
rencia y pregunte a los usuarios sobre su satisfacción con la rea-
lización del proyecto. No dude en utilizar los servicios de las agen-
cias de la energía para obtener información técnica, sobre consul-
tores, sobre la selección de socios y sobre tecnologías. Para los
consultores con experiencia y las organizaciones de apoyo vea
www.bioheat.info
4.- Informe e implique a la comunidad
Es importante mantener informados a los representantes políti-
cos y al público desde el inicio del proyecto, e involucrarles en la
toma de decisiones para compartir las responsabilidades del pro-
ceso creando una identificación con el pro-
yecto. Un punto especial para un ayunta-
miento es la consolidación de la coopera-
ción regional y el establecimiento de una
red de trabajo. Haga uso de los recursos y
expertos locales siempre que sea razona-
ble.
5.- Seleccione una caldera de alta
calidad
Una caldera contaminante, ineficiente y
difícil de manejar no contentará a nadie en
su comunidad, aunque sea muy barata.
Asegúrese de seleccionar un producto de
alta calidad que cumpla, como mínimo, las
especificaciones siguientes:
• Rendimiento >85%.
• Emisiones de CO menores de 200 mg/m3
y de partículas menores de 150 mg/m3 a
carga completa y al 50% de carga.
• Sistema automático de limpieza de los
intercambiadores de calor y de extracción
de cenizas.
• Control remoto de la caldera por el fabri-
cante o instalador.
• Alta fiabilidad y fácil operación y mantenimiento confirmado
por experiencias en proyectos similares (no compare con
proyectos industriales, pues funcionan con distintas condicio-
nes). ¡Pregunte a los usuarios!.
6.- Encontrar un encargado responsable de la operación de la
caldera
La calefacción con biomasa necesita una supervisión constante y
competente. Usted debe elegir una de las siguientes opciones
para cumplir estos requisitos:
• Encuentre un empleado adecuado y cualificado del municipio.
Él será responsable de la adquisición y del control de calidad
de la biomasa, del control de sistema y de la documentación
de la operación de la planta, de la limpieza y de la extracción
de las cenizas.
• Busque un suministrador externo de ser-
vicios energéticos al que usted pague
por la cantidad de calor que consuma y
que sea responsable de asegurar una
operación sencilla y económica. Éste
podría ser un grupo de selvicultores/agri-
cultores, el suministrador del combusti-
ble, una compañía de energía o podría
fomentar la creación de una empresa que
realizara este servicio con carácter local.
7.- Festeje y difunda el éxito de su pro-
yecto
El éxito del proyecto de calefacción con
biomasa es algo que se debe celebrar en la
comunidad y comunicar en la región ente-
ra. Tales proyectos pioneros se convierten,
a menudo, en lugares de visita y atraen a
centenares de personas interesadas. Esté
preparado...
Biomasa • Calefacción sostenible para edificios públicos
Energía de la biomasa
10
IDAE-BIOMASA 3/12/02 09:58 Página 12
Energía de la biomasa
Economía y Medio Ambiente
Biomasa • Calefacción sostenible para edificios públicos
Parámetros económicos de una instalación de calefacción con biomasa
Los parámetros económicos de los sistemas de biomasa están determinados por los costes de inversión, que son generalmente más altos, y por los costes de operación que son más bajos que para los sis-
temas de calefacción convencionales. Los costes de calefacción se han calculado según la norma VDI 2067 – los costes utilizados corresponden a casos austriacos en el verano de año 2001 para calderas
de 100 kW en una zona residencial de Nestelbach. En Austria existen ayudas del 30% para estos proyectos.
Editado por Dl. Kasimir P. Nemestothy, E. V. A. - The Austrian Energy Agency, Otto-Bauer-Gasse 6. 1060 Wien. nemestothy@eva.ac.at
11
Unidad Astillas Pellets Gasóleo Gas Natural
Costes de inversión
Caldera (EURO) 17.500,00 17.500,00 5.800,00 6.600,00
Instalación (EURO) 4.400,00 4.400,00 3.000,00 3.000,00
Obra civil (EURO) 22.000,00 15.000,00 13.000,00 10.000,00
Total inversión (EURO) 43.900,00 36.900,00 21.800,00 19.600,00
Cantidad subvencionable (%) 100,0 100,0 0,0 0,0
Ayuda (%) 30,0 30,0 0,0 0,0
Inversión menos ayuda (EURO) 30.730,00 25.830,00 21.800,00 19.600,00
Costes de capital
Caldera (EURO/año) 1.068,01 1.068,01 505,67 575,42
Instalación (EURO/año) 268,53 268,53 261,55 261,55
Obra civil (EURO/año) 977,04 666,17 824,78 634,44
Total costes de capital (EURO/año) 2.313,58 2.002,70 1.592,00 1.471,41
Costes de combustible y autoconsumo
Costes de combustible (EURO/año) 3.678,31 6.556,40 8.176,08 8.025,06
Costes energía eléctrica (EURO/año) 60,00 60,00 50,00 50,00
Total costes combustible y autoconsumo (EURO/año) 3.738,31 6.616,40 8.226,08 8.075,06
Costes de operación
Costes de reparación de la caldera (EURO/año) 175,00 175,00 58,00 66,00
Costes de reparación de la instalación (EURO/año) 44,00 44,00 30,00 30,00
Costes de reparación del edificio (EURO/año) 110,00 75,00 65,00 50,00
Costes de personal (EURO/año) 960,00 750,00 0,00 0,00
Costes de deshollinado (EURO/año) 250,00 250,00 200,00 150,00
Contrato de servicios (EURO/año) 400,00 400,00 200,00 200,00
Total costes de operación (EURO/año) 1.939,00 1.694,00 553,00 496,00
Otros costes
Seguros (EURO/año) 250,00 200,00 100,00 100,00
Total otros costes (EURO/año) 250,00 200,00 100,00 100,00
TToottaall ccoosstteess aannuuaalleess ((EEUURROO//aaññoo)) 88..224400,,8899 1100..551133,,1100 1100..447711,,0088 1100..114422,,4477
TToottaall ccoosstteess ppoorr MMWWhh ((EEUURROO//MMWWhh)) 5544,,99 7700,,11 6699,,88 6677,,66
IDAE-BIOMASA 3/12/02 09:58 Página 13
Economía y Medio Ambiente
Biomasa • Calefacción sostenible para edificios públicos
Energía de la biomasa
12
Comparación de los impactos medioambientales.
Cuando se tratan los impactos medioambientales existe la creencia común de que las chi-
meneas de leña generan mucho humo. Esto no es verdad para la combustión de biomasa
en calderas de alta tecnología. La tabla compara las emisiones de calderas modernas
medidas en operación real en una muestra de escuelas públicas en Austria. En estas medi-
ciones las calderas de biomasa tenían emisiones más bajas o similares de SO2, emisiones
levemente más altas de NOx y CO y emisiones más altas, pero aceptables, de partículas.
Sin embargo, las emisiones de las calderas no son las únicas consecuencias para el medio
ambiente que deben ser consideradas. La producción y el transporte del combustible
suponen unas cantidades considerables de contaminación que necesitan considerarse
para el equilibrio ambiental. Las emisiones del ciclo de vida presentadas han sido calcula-
das con la base de datos GEMIS, desarrollada para el análisis del ciclo de vida. Los resul-
tados se basan en el estado actual de la tecnología de calderas, con condiciones estándar
para los combustibles convencionales y suponiendo que los pellets de madera son trans-
portados en camión una distancia de 300 km. Incluso se consideran las emisiones debidas
a la producción y al reciclado de las calderas.
La comparación muestra, que los pellets cumplen mejor los límites de emisiones de CO2 y
CO. Las emisiones de SO2 son significativamente más bajas que para las calderas de gasó-
leo pero levemente más altas que en las calderas de gas. Las emisiones de partículas son
levemente más altas pero su cantidad no supera los 30 kg al año, tres ceniceros llenos.
Emisiones en mg/kWh
de energía suministrada Gasóleo de calefacción Gas Natural
Astillas de madera
Pellets
CO 10 150 250
SO2 350 20 20
NOx 350 150 350
Partículas 20 0 150
NMVOC 5 2 10
IDAE-BIOMASA 3/12/02 09:58 Página 14
IDAE-BIOMASA 3/12/02 09:58 Página 15

Contenu connexe

Tendances

03. expediente tecnico_proyecto_piloto_santa_rosillo
03. expediente tecnico_proyecto_piloto_santa_rosillo03. expediente tecnico_proyecto_piloto_santa_rosillo
03. expediente tecnico_proyecto_piloto_santa_rosilloYURI LOPEZ
 
"Potencial de la biomasa forestal de Andalucía", por Juan Ramón Guzmán Álvare...
"Potencial de la biomasa forestal de Andalucía", por Juan Ramón Guzmán Álvare..."Potencial de la biomasa forestal de Andalucía", por Juan Ramón Guzmán Álvare...
"Potencial de la biomasa forestal de Andalucía", por Juan Ramón Guzmán Álvare...Agencia Andaluza del Conocimiento
 
Dominican Republic| Nov-16 | Presentación - CEPM - District Energy Biomasa y...
Dominican Republic| Nov-16 |  Presentación - CEPM - District Energy Biomasa y...Dominican Republic| Nov-16 |  Presentación - CEPM - District Energy Biomasa y...
Dominican Republic| Nov-16 | Presentación - CEPM - District Energy Biomasa y...Smart Villages
 
Energías Renovables. Daniel López Marijuan
Energías Renovables. Daniel López MarijuanEnergías Renovables. Daniel López Marijuan
Energías Renovables. Daniel López MarijuanFRANCISCO PAVON RABASCO
 
Grafcos De Edificos+Corel
Grafcos De Edificos+CorelGrafcos De Edificos+Corel
Grafcos De Edificos+Corelguest75ce8
 
ENERGIAS ALTERNATIVAS
ENERGIAS ALTERNATIVASENERGIAS ALTERNATIVAS
ENERGIAS ALTERNATIVASfranja10
 
Guia eficiencia energetica
Guia eficiencia energeticaGuia eficiencia energetica
Guia eficiencia energeticaAsociacion TEDER
 
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ENERGÍA ALTERNATIVO CENTRADO EN EL USO DE LA ENERGÍ...
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ENERGÍA ALTERNATIVO CENTRADO EN EL USO DE LA ENERGÍ...IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ENERGÍA ALTERNATIVO CENTRADO EN EL USO DE LA ENERGÍ...
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ENERGÍA ALTERNATIVO CENTRADO EN EL USO DE LA ENERGÍ...Jhoan Diaz Castro
 
Manual de ahorro y eficiencia energetica
Manual de ahorro y eficiencia energeticaManual de ahorro y eficiencia energetica
Manual de ahorro y eficiencia energeticaAsociacion TEDER
 
Lima | Jan-16 | EnDev Bolivia – Acceso a Energía [Español]
Lima | Jan-16 | EnDev Bolivia – Acceso a Energía [Español]Lima | Jan-16 | EnDev Bolivia – Acceso a Energía [Español]
Lima | Jan-16 | EnDev Bolivia – Acceso a Energía [Español]Smart Villages
 
Presentacion - Bioenergia Grupo 467, Equipo 8
Presentacion - Bioenergia Grupo 467, Equipo 8Presentacion - Bioenergia Grupo 467, Equipo 8
Presentacion - Bioenergia Grupo 467, Equipo 8Daniel Alejandro
 
Estufas rocket (새 유형의 로켓매스히터)
Estufas rocket (새 유형의 로켓매스히터)Estufas rocket (새 유형의 로켓매스히터)
Estufas rocket (새 유형의 로켓매스히터)Seongwon Kim
 
curso de ahorro energía ( mexico x)
curso de ahorro energía ( mexico x)curso de ahorro energía ( mexico x)
curso de ahorro energía ( mexico x)Juan Medina Cortes
 
Proyecto Final Grupo_102058_432. Diseño de proyectos. UNAD
Proyecto  Final Grupo_102058_432. Diseño de proyectos. UNAD  Proyecto  Final Grupo_102058_432. Diseño de proyectos. UNAD
Proyecto Final Grupo_102058_432. Diseño de proyectos. UNAD Maricela Carmona
 
Energias alternativas power point
Energias alternativas power pointEnergias alternativas power point
Energias alternativas power pointRosa
 

Tendances (20)

Energia de biomasa
Energia de biomasaEnergia de biomasa
Energia de biomasa
 
03. expediente tecnico_proyecto_piloto_santa_rosillo
03. expediente tecnico_proyecto_piloto_santa_rosillo03. expediente tecnico_proyecto_piloto_santa_rosillo
03. expediente tecnico_proyecto_piloto_santa_rosillo
 
"Potencial de la biomasa forestal de Andalucía", por Juan Ramón Guzmán Álvare...
"Potencial de la biomasa forestal de Andalucía", por Juan Ramón Guzmán Álvare..."Potencial de la biomasa forestal de Andalucía", por Juan Ramón Guzmán Álvare...
"Potencial de la biomasa forestal de Andalucía", por Juan Ramón Guzmán Álvare...
 
Dominican Republic| Nov-16 | Presentación - CEPM - District Energy Biomasa y...
Dominican Republic| Nov-16 |  Presentación - CEPM - District Energy Biomasa y...Dominican Republic| Nov-16 |  Presentación - CEPM - District Energy Biomasa y...
Dominican Republic| Nov-16 | Presentación - CEPM - District Energy Biomasa y...
 
Energías Renovables. Daniel López Marijuan
Energías Renovables. Daniel López MarijuanEnergías Renovables. Daniel López Marijuan
Energías Renovables. Daniel López Marijuan
 
Grafcos De Edificos+Corel
Grafcos De Edificos+CorelGrafcos De Edificos+Corel
Grafcos De Edificos+Corel
 
ENERGIAS ALTERNATIVAS
ENERGIAS ALTERNATIVASENERGIAS ALTERNATIVAS
ENERGIAS ALTERNATIVAS
 
Guia eficiencia energetica
Guia eficiencia energeticaGuia eficiencia energetica
Guia eficiencia energetica
 
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ENERGÍA ALTERNATIVO CENTRADO EN EL USO DE LA ENERGÍ...
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ENERGÍA ALTERNATIVO CENTRADO EN EL USO DE LA ENERGÍ...IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ENERGÍA ALTERNATIVO CENTRADO EN EL USO DE LA ENERGÍ...
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ENERGÍA ALTERNATIVO CENTRADO EN EL USO DE LA ENERGÍ...
 
Manual de ahorro y eficiencia energetica
Manual de ahorro y eficiencia energeticaManual de ahorro y eficiencia energetica
Manual de ahorro y eficiencia energetica
 
Lima | Jan-16 | EnDev Bolivia – Acceso a Energía [Español]
Lima | Jan-16 | EnDev Bolivia – Acceso a Energía [Español]Lima | Jan-16 | EnDev Bolivia – Acceso a Energía [Español]
Lima | Jan-16 | EnDev Bolivia – Acceso a Energía [Español]
 
el sector de las ....
el sector de  las ....el sector de  las ....
el sector de las ....
 
Energía
Energía Energía
Energía
 
Resumen ejecutivo del estudio de potencialidades agroenergéticas (ADAC)
Resumen ejecutivo del estudio de potencialidades agroenergéticas (ADAC)Resumen ejecutivo del estudio de potencialidades agroenergéticas (ADAC)
Resumen ejecutivo del estudio de potencialidades agroenergéticas (ADAC)
 
Presentacion - Bioenergia Grupo 467, Equipo 8
Presentacion - Bioenergia Grupo 467, Equipo 8Presentacion - Bioenergia Grupo 467, Equipo 8
Presentacion - Bioenergia Grupo 467, Equipo 8
 
Estufas rocket (새 유형의 로켓매스히터)
Estufas rocket (새 유형의 로켓매스히터)Estufas rocket (새 유형의 로켓매스히터)
Estufas rocket (새 유형의 로켓매스히터)
 
curso de ahorro energía ( mexico x)
curso de ahorro energía ( mexico x)curso de ahorro energía ( mexico x)
curso de ahorro energía ( mexico x)
 
Mitigacion co2
Mitigacion co2Mitigacion co2
Mitigacion co2
 
Proyecto Final Grupo_102058_432. Diseño de proyectos. UNAD
Proyecto  Final Grupo_102058_432. Diseño de proyectos. UNAD  Proyecto  Final Grupo_102058_432. Diseño de proyectos. UNAD
Proyecto Final Grupo_102058_432. Diseño de proyectos. UNAD
 
Energias alternativas power point
Energias alternativas power pointEnergias alternativas power point
Energias alternativas power point
 

Similaire à Idae, biomasa en edificios públicos

Generación de bioenergía
Generación de bioenergíaGeneración de bioenergía
Generación de bioenergíaPlan de Mejora
 
open_Sem6_DesarrolloSustentable.pptx
open_Sem6_DesarrolloSustentable.pptxopen_Sem6_DesarrolloSustentable.pptx
open_Sem6_DesarrolloSustentable.pptxNaughtGalaxy30
 
Economía Circular en la Energía Renovable procedente de la Biomasa Forestal
Economía Circular en la Energía Renovable procedente de la Biomasa ForestalEconomía Circular en la Energía Renovable procedente de la Biomasa Forestal
Economía Circular en la Energía Renovable procedente de la Biomasa ForestalAVEBIOM
 
Guia buen uso_de_la_lena
Guia buen uso_de_la_lenaGuia buen uso_de_la_lena
Guia buen uso_de_la_lenaminenergia
 
11046 guia practica energia 3 ed.rev y actualizada a2011
11046 guia practica energia 3 ed.rev y actualizada a201111046 guia practica energia 3 ed.rev y actualizada a2011
11046 guia practica energia 3 ed.rev y actualizada a2011SATE VIPAL CANALS
 
Energia y agua
Energia y aguaEnergia y agua
Energia y aguagarcia93
 
Sistemas automáticos de calefacción con biomasa en edificios y viviendas
Sistemas automáticos de calefacción con biomasa en edificios y viviendasSistemas automáticos de calefacción con biomasa en edificios y viviendas
Sistemas automáticos de calefacción con biomasa en edificios y viviendaseHabilita
 
Cómo reducir la huella de Carbono en nuestro día a día
Cómo reducir la huella de Carbono en nuestro día a díaCómo reducir la huella de Carbono en nuestro día a día
Cómo reducir la huella de Carbono en nuestro día a díaEcologistas en Accion
 
Guia de la obra y la reforma 2013
Guia de la obra y la reforma 2013Guia de la obra y la reforma 2013
Guia de la obra y la reforma 2013Albert Hereu
 
trabajo de tecnologia - biomasa
trabajo de tecnologia - biomasatrabajo de tecnologia - biomasa
trabajo de tecnologia - biomasacamilapaz224
 
Proyecto tecnológico
Proyecto tecnológicoProyecto tecnológico
Proyecto tecnológico180598riascos
 
Presentacion motril som energía 15 marzo 2013
Presentacion motril som energía 15 marzo 2013Presentacion motril som energía 15 marzo 2013
Presentacion motril som energía 15 marzo 2013yerayalifa
 
Uso de calderas de biomasa en industrias agroalimentarias
Uso de calderas de biomasa en industrias agroalimentarias Uso de calderas de biomasa en industrias agroalimentarias
Uso de calderas de biomasa en industrias agroalimentarias Toni Fité
 

Similaire à Idae, biomasa en edificios públicos (20)

Generación de bioenergía
Generación de bioenergíaGeneración de bioenergía
Generación de bioenergía
 
Energía
EnergíaEnergía
Energía
 
Mi ensayo
Mi ensayoMi ensayo
Mi ensayo
 
open_Sem6_DesarrolloSustentable.pptx
open_Sem6_DesarrolloSustentable.pptxopen_Sem6_DesarrolloSustentable.pptx
open_Sem6_DesarrolloSustentable.pptx
 
Trabajo Biomasa.
Trabajo Biomasa.Trabajo Biomasa.
Trabajo Biomasa.
 
Economía Circular en la Energía Renovable procedente de la Biomasa Forestal
Economía Circular en la Energía Renovable procedente de la Biomasa ForestalEconomía Circular en la Energía Renovable procedente de la Biomasa Forestal
Economía Circular en la Energía Renovable procedente de la Biomasa Forestal
 
Guia buen uso_de_la_lena
Guia buen uso_de_la_lenaGuia buen uso_de_la_lena
Guia buen uso_de_la_lena
 
11046 guia practica energia 3 ed.rev y actualizada a2011
11046 guia practica energia 3 ed.rev y actualizada a201111046 guia practica energia 3 ed.rev y actualizada a2011
11046 guia practica energia 3 ed.rev y actualizada a2011
 
Guía de ahorro de energía...
Guía de ahorro de energía...Guía de ahorro de energía...
Guía de ahorro de energía...
 
Energia y agua
Energia y aguaEnergia y agua
Energia y agua
 
Sistemas automáticos de calefacción con biomasa en edificios y viviendas
Sistemas automáticos de calefacción con biomasa en edificios y viviendasSistemas automáticos de calefacción con biomasa en edificios y viviendas
Sistemas automáticos de calefacción con biomasa en edificios y viviendas
 
Cómo reducir la huella de Carbono en nuestro día a día
Cómo reducir la huella de Carbono en nuestro día a díaCómo reducir la huella de Carbono en nuestro día a día
Cómo reducir la huella de Carbono en nuestro día a día
 
Guia de la obra y la reforma 2013
Guia de la obra y la reforma 2013Guia de la obra y la reforma 2013
Guia de la obra y la reforma 2013
 
trabajo de tecnologia - biomasa
trabajo de tecnologia - biomasatrabajo de tecnologia - biomasa
trabajo de tecnologia - biomasa
 
Proyecto tecnológico
Proyecto tecnológicoProyecto tecnológico
Proyecto tecnológico
 
BIODIGESTORteminal.docx
BIODIGESTORteminal.docxBIODIGESTORteminal.docx
BIODIGESTORteminal.docx
 
Energy future
Energy futureEnergy future
Energy future
 
IBIO
IBIOIBIO
IBIO
 
Presentacion motril som energía 15 marzo 2013
Presentacion motril som energía 15 marzo 2013Presentacion motril som energía 15 marzo 2013
Presentacion motril som energía 15 marzo 2013
 
Uso de calderas de biomasa en industrias agroalimentarias
Uso de calderas de biomasa en industrias agroalimentarias Uso de calderas de biomasa en industrias agroalimentarias
Uso de calderas de biomasa en industrias agroalimentarias
 

Plus de Mario Albarrán Mendoza

Red de calor de biomasa en edificios en Mondragón (Guipúzcoa)
Red de calor de biomasa en edificios en Mondragón (Guipúzcoa)Red de calor de biomasa en edificios en Mondragón (Guipúzcoa)
Red de calor de biomasa en edificios en Mondragón (Guipúzcoa)Mario Albarrán Mendoza
 
NOVEDADES EN LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS A TRAVÉS DE CASOS PRÁCTICOS
NOVEDADES EN LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS A TRAVÉS DE CASOS PRÁCTICOSNOVEDADES EN LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS A TRAVÉS DE CASOS PRÁCTICOS
NOVEDADES EN LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS A TRAVÉS DE CASOS PRÁCTICOSMario Albarrán Mendoza
 
Biomasa en sector industrial, CONSERVAS ORBE
Biomasa en sector industrial, CONSERVAS ORBEBiomasa en sector industrial, CONSERVAS ORBE
Biomasa en sector industrial, CONSERVAS ORBEMario Albarrán Mendoza
 
Proyecto de Red de Calor con Biomasa en Mondragon
Proyecto de Red de Calor con Biomasa en MondragonProyecto de Red de Calor con Biomasa en Mondragon
Proyecto de Red de Calor con Biomasa en MondragonMario Albarrán Mendoza
 
Estudio de impacto macroeconómico de las EERR en España
Estudio de impacto macroeconómico de las EERR en EspañaEstudio de impacto macroeconómico de las EERR en España
Estudio de impacto macroeconómico de las EERR en EspañaMario Albarrán Mendoza
 
La montaña rusa del gas natural. energías renovables, el periodismo de las ...
La montaña rusa del gas natural. energías renovables, el periodismo de las ...La montaña rusa del gas natural. energías renovables, el periodismo de las ...
La montaña rusa del gas natural. energías renovables, el periodismo de las ...Mario Albarrán Mendoza
 
Transformación de sala de calderas a Biomasa en edificio en Móstoles
Transformación de sala de calderas a Biomasa en edificio en MóstolesTransformación de sala de calderas a Biomasa en edificio en Móstoles
Transformación de sala de calderas a Biomasa en edificio en MóstolesMario Albarrán Mendoza
 
Articulo bioenergy santuario de javier (aresol)
Articulo bioenergy santuario de javier (aresol)Articulo bioenergy santuario de javier (aresol)
Articulo bioenergy santuario de javier (aresol)Mario Albarrán Mendoza
 
Artículo santuario de javier energética xxi
Artículo santuario de javier   energética xxiArtículo santuario de javier   energética xxi
Artículo santuario de javier energética xxiMario Albarrán Mendoza
 
Idae, instalaciones térmicas centralizadas de edificios de viviendas
Idae, instalaciones térmicas centralizadas de edificios de viviendasIdae, instalaciones térmicas centralizadas de edificios de viviendas
Idae, instalaciones térmicas centralizadas de edificios de viviendasMario Albarrán Mendoza
 
Idae, calor y frio renovables con biomasa
Idae, calor y frio renovables con biomasa Idae, calor y frio renovables con biomasa
Idae, calor y frio renovables con biomasa Mario Albarrán Mendoza
 

Plus de Mario Albarrán Mendoza (20)

Red de calor de biomasa en edificios en Mondragón (Guipúzcoa)
Red de calor de biomasa en edificios en Mondragón (Guipúzcoa)Red de calor de biomasa en edificios en Mondragón (Guipúzcoa)
Red de calor de biomasa en edificios en Mondragón (Guipúzcoa)
 
NOVEDADES EN LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS A TRAVÉS DE CASOS PRÁCTICOS
NOVEDADES EN LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS A TRAVÉS DE CASOS PRÁCTICOSNOVEDADES EN LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS A TRAVÉS DE CASOS PRÁCTICOS
NOVEDADES EN LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS A TRAVÉS DE CASOS PRÁCTICOS
 
Biomasa en sector industrial, CONSERVAS ORBE
Biomasa en sector industrial, CONSERVAS ORBEBiomasa en sector industrial, CONSERVAS ORBE
Biomasa en sector industrial, CONSERVAS ORBE
 
2016 03-11 PHOTOVOLTAICS REPORT
2016 03-11 PHOTOVOLTAICS REPORT2016 03-11 PHOTOVOLTAICS REPORT
2016 03-11 PHOTOVOLTAICS REPORT
 
Proyecto de Red de Calor con Biomasa en Mondragon
Proyecto de Red de Calor con Biomasa en MondragonProyecto de Red de Calor con Biomasa en Mondragon
Proyecto de Red de Calor con Biomasa en Mondragon
 
Estudio de impacto macroeconómico de las EERR en España
Estudio de impacto macroeconómico de las EERR en EspañaEstudio de impacto macroeconómico de las EERR en España
Estudio de impacto macroeconómico de las EERR en España
 
Aresol es garantía de éxito
Aresol es garantía de éxitoAresol es garantía de éxito
Aresol es garantía de éxito
 
La montaña rusa del gas natural. energías renovables, el periodismo de las ...
La montaña rusa del gas natural. energías renovables, el periodismo de las ...La montaña rusa del gas natural. energías renovables, el periodismo de las ...
La montaña rusa del gas natural. energías renovables, el periodismo de las ...
 
Transformación de sala de calderas a Biomasa en edificio en Móstoles
Transformación de sala de calderas a Biomasa en edificio en MóstolesTransformación de sala de calderas a Biomasa en edificio en Móstoles
Transformación de sala de calderas a Biomasa en edificio en Móstoles
 
Carta Comunidad de Madrid
Carta Comunidad de MadridCarta Comunidad de Madrid
Carta Comunidad de Madrid
 
Articulo bioenergy santuario de javier (aresol)
Articulo bioenergy santuario de javier (aresol)Articulo bioenergy santuario de javier (aresol)
Articulo bioenergy santuario de javier (aresol)
 
Artículo santuario de javier energética xxi
Artículo santuario de javier   energética xxiArtículo santuario de javier   energética xxi
Artículo santuario de javier energética xxi
 
140116 agenbur publica pz españa 1
140116 agenbur publica pz españa 1140116 agenbur publica pz españa 1
140116 agenbur publica pz españa 1
 
Caso éxito residencia ancianos
Caso éxito residencia ancianosCaso éxito residencia ancianos
Caso éxito residencia ancianos
 
Caso éxito balneario
Caso éxito balnearioCaso éxito balneario
Caso éxito balneario
 
El mix termico en españa 2030 pwc
El mix termico en españa 2030 pwcEl mix termico en españa 2030 pwc
El mix termico en españa 2030 pwc
 
Biomasa en el Santuario de Javier
Biomasa en el Santuario de JavierBiomasa en el Santuario de Javier
Biomasa en el Santuario de Javier
 
Idae, redes de calor
Idae, redes de calorIdae, redes de calor
Idae, redes de calor
 
Idae, instalaciones térmicas centralizadas de edificios de viviendas
Idae, instalaciones térmicas centralizadas de edificios de viviendasIdae, instalaciones térmicas centralizadas de edificios de viviendas
Idae, instalaciones térmicas centralizadas de edificios de viviendas
 
Idae, calor y frio renovables con biomasa
Idae, calor y frio renovables con biomasa Idae, calor y frio renovables con biomasa
Idae, calor y frio renovables con biomasa
 

Dernier

LUXOMETRO EN SALUD OCUPACIONAL(FINAL).ppt
LUXOMETRO EN SALUD OCUPACIONAL(FINAL).pptLUXOMETRO EN SALUD OCUPACIONAL(FINAL).ppt
LUXOMETRO EN SALUD OCUPACIONAL(FINAL).pptchaverriemily794
 
El uso de las TIC's en la vida cotidiana.
El uso de las TIC's en la vida cotidiana.El uso de las TIC's en la vida cotidiana.
El uso de las TIC's en la vida cotidiana.241514949
 
Modelo de Presentacion Feria Robotica Educativa 2024 - Versión3.pptx
Modelo de Presentacion Feria Robotica Educativa 2024 - Versión3.pptxModelo de Presentacion Feria Robotica Educativa 2024 - Versión3.pptx
Modelo de Presentacion Feria Robotica Educativa 2024 - Versión3.pptxtjcesar1
 
El_Blog_como_herramienta_de_publicacion_y_consulta_de_investigacion.pptx
El_Blog_como_herramienta_de_publicacion_y_consulta_de_investigacion.pptxEl_Blog_como_herramienta_de_publicacion_y_consulta_de_investigacion.pptx
El_Blog_como_herramienta_de_publicacion_y_consulta_de_investigacion.pptxAlexander López
 
Los Microcontroladores PIC, Aplicaciones
Los Microcontroladores PIC, AplicacionesLos Microcontroladores PIC, Aplicaciones
Los Microcontroladores PIC, AplicacionesEdomar AR
 
GonzalezGonzalez_Karina_M1S3AI6... .pptx
GonzalezGonzalez_Karina_M1S3AI6... .pptxGonzalezGonzalez_Karina_M1S3AI6... .pptx
GonzalezGonzalez_Karina_M1S3AI6... .pptx241523733
 
AREA TECNOLOGIA E INFORMATICA TRABAJO EN EQUIPO
AREA TECNOLOGIA E INFORMATICA TRABAJO EN EQUIPOAREA TECNOLOGIA E INFORMATICA TRABAJO EN EQUIPO
AREA TECNOLOGIA E INFORMATICA TRABAJO EN EQUIPOnarvaezisabella21
 
tics en la vida cotidiana prepa en linea modulo 1.pptx
tics en la vida cotidiana prepa en linea modulo 1.pptxtics en la vida cotidiana prepa en linea modulo 1.pptx
tics en la vida cotidiana prepa en linea modulo 1.pptxazmysanros90
 
Tecnologias Starlink para el mundo tec.pptx
Tecnologias Starlink para el mundo tec.pptxTecnologias Starlink para el mundo tec.pptx
Tecnologias Starlink para el mundo tec.pptxGESTECPERUSAC
 
TEMA 2 PROTOCOLO DE EXTRACCION VEHICULAR.ppt
TEMA 2 PROTOCOLO DE EXTRACCION VEHICULAR.pptTEMA 2 PROTOCOLO DE EXTRACCION VEHICULAR.ppt
TEMA 2 PROTOCOLO DE EXTRACCION VEHICULAR.pptJavierHerrera662252
 
Presentación inteligencia artificial en la actualidad
Presentación inteligencia artificial en la actualidadPresentación inteligencia artificial en la actualidad
Presentación inteligencia artificial en la actualidadMiguelAngelVillanuev48
 
Mapa-conceptual-del-Origen-del-Universo-3.pptx
Mapa-conceptual-del-Origen-del-Universo-3.pptxMapa-conceptual-del-Origen-del-Universo-3.pptx
Mapa-conceptual-del-Origen-del-Universo-3.pptxMidwarHenryLOZAFLORE
 
Presentación sobre la Inteligencia Artificial
Presentación sobre la Inteligencia ArtificialPresentación sobre la Inteligencia Artificial
Presentación sobre la Inteligencia Artificialcynserafini89
 
Crear un recurso multimedia. Maricela_Ponce_DomingoM1S3AI6-1.pptx
Crear un recurso multimedia. Maricela_Ponce_DomingoM1S3AI6-1.pptxCrear un recurso multimedia. Maricela_Ponce_DomingoM1S3AI6-1.pptx
Crear un recurso multimedia. Maricela_Ponce_DomingoM1S3AI6-1.pptxNombre Apellidos
 
Actividad integradora 6 CREAR UN RECURSO MULTIMEDIA
Actividad integradora 6    CREAR UN RECURSO MULTIMEDIAActividad integradora 6    CREAR UN RECURSO MULTIMEDIA
Actividad integradora 6 CREAR UN RECURSO MULTIMEDIA241531640
 
tarea de exposicion de senati zzzzzzzzzz
tarea de exposicion de senati zzzzzzzzzztarea de exposicion de senati zzzzzzzzzz
tarea de exposicion de senati zzzzzzzzzzAlexandergo5
 
Medidas de formas, coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis.pptx
Medidas de formas, coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis.pptxMedidas de formas, coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis.pptx
Medidas de formas, coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis.pptxaylincamaho
 
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y Redes Regionales del Perú
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y Redes Regionales del PerúRed Dorsal Nacional de Fibra Óptica y Redes Regionales del Perú
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y Redes Regionales del PerúCEFERINO DELGADO FLORES
 
El uso de las tic en la vida ,lo importante que son
El uso de las tic en la vida ,lo importante  que sonEl uso de las tic en la vida ,lo importante  que son
El uso de las tic en la vida ,lo importante que son241514984
 
Excel (1) tecnologia.pdf trabajo Excel taller
Excel  (1) tecnologia.pdf trabajo Excel tallerExcel  (1) tecnologia.pdf trabajo Excel taller
Excel (1) tecnologia.pdf trabajo Excel tallerValentinaTabares11
 

Dernier (20)

LUXOMETRO EN SALUD OCUPACIONAL(FINAL).ppt
LUXOMETRO EN SALUD OCUPACIONAL(FINAL).pptLUXOMETRO EN SALUD OCUPACIONAL(FINAL).ppt
LUXOMETRO EN SALUD OCUPACIONAL(FINAL).ppt
 
El uso de las TIC's en la vida cotidiana.
El uso de las TIC's en la vida cotidiana.El uso de las TIC's en la vida cotidiana.
El uso de las TIC's en la vida cotidiana.
 
Modelo de Presentacion Feria Robotica Educativa 2024 - Versión3.pptx
Modelo de Presentacion Feria Robotica Educativa 2024 - Versión3.pptxModelo de Presentacion Feria Robotica Educativa 2024 - Versión3.pptx
Modelo de Presentacion Feria Robotica Educativa 2024 - Versión3.pptx
 
El_Blog_como_herramienta_de_publicacion_y_consulta_de_investigacion.pptx
El_Blog_como_herramienta_de_publicacion_y_consulta_de_investigacion.pptxEl_Blog_como_herramienta_de_publicacion_y_consulta_de_investigacion.pptx
El_Blog_como_herramienta_de_publicacion_y_consulta_de_investigacion.pptx
 
Los Microcontroladores PIC, Aplicaciones
Los Microcontroladores PIC, AplicacionesLos Microcontroladores PIC, Aplicaciones
Los Microcontroladores PIC, Aplicaciones
 
GonzalezGonzalez_Karina_M1S3AI6... .pptx
GonzalezGonzalez_Karina_M1S3AI6... .pptxGonzalezGonzalez_Karina_M1S3AI6... .pptx
GonzalezGonzalez_Karina_M1S3AI6... .pptx
 
AREA TECNOLOGIA E INFORMATICA TRABAJO EN EQUIPO
AREA TECNOLOGIA E INFORMATICA TRABAJO EN EQUIPOAREA TECNOLOGIA E INFORMATICA TRABAJO EN EQUIPO
AREA TECNOLOGIA E INFORMATICA TRABAJO EN EQUIPO
 
tics en la vida cotidiana prepa en linea modulo 1.pptx
tics en la vida cotidiana prepa en linea modulo 1.pptxtics en la vida cotidiana prepa en linea modulo 1.pptx
tics en la vida cotidiana prepa en linea modulo 1.pptx
 
Tecnologias Starlink para el mundo tec.pptx
Tecnologias Starlink para el mundo tec.pptxTecnologias Starlink para el mundo tec.pptx
Tecnologias Starlink para el mundo tec.pptx
 
TEMA 2 PROTOCOLO DE EXTRACCION VEHICULAR.ppt
TEMA 2 PROTOCOLO DE EXTRACCION VEHICULAR.pptTEMA 2 PROTOCOLO DE EXTRACCION VEHICULAR.ppt
TEMA 2 PROTOCOLO DE EXTRACCION VEHICULAR.ppt
 
Presentación inteligencia artificial en la actualidad
Presentación inteligencia artificial en la actualidadPresentación inteligencia artificial en la actualidad
Presentación inteligencia artificial en la actualidad
 
Mapa-conceptual-del-Origen-del-Universo-3.pptx
Mapa-conceptual-del-Origen-del-Universo-3.pptxMapa-conceptual-del-Origen-del-Universo-3.pptx
Mapa-conceptual-del-Origen-del-Universo-3.pptx
 
Presentación sobre la Inteligencia Artificial
Presentación sobre la Inteligencia ArtificialPresentación sobre la Inteligencia Artificial
Presentación sobre la Inteligencia Artificial
 
Crear un recurso multimedia. Maricela_Ponce_DomingoM1S3AI6-1.pptx
Crear un recurso multimedia. Maricela_Ponce_DomingoM1S3AI6-1.pptxCrear un recurso multimedia. Maricela_Ponce_DomingoM1S3AI6-1.pptx
Crear un recurso multimedia. Maricela_Ponce_DomingoM1S3AI6-1.pptx
 
Actividad integradora 6 CREAR UN RECURSO MULTIMEDIA
Actividad integradora 6    CREAR UN RECURSO MULTIMEDIAActividad integradora 6    CREAR UN RECURSO MULTIMEDIA
Actividad integradora 6 CREAR UN RECURSO MULTIMEDIA
 
tarea de exposicion de senati zzzzzzzzzz
tarea de exposicion de senati zzzzzzzzzztarea de exposicion de senati zzzzzzzzzz
tarea de exposicion de senati zzzzzzzzzz
 
Medidas de formas, coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis.pptx
Medidas de formas, coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis.pptxMedidas de formas, coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis.pptx
Medidas de formas, coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis.pptx
 
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y Redes Regionales del Perú
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y Redes Regionales del PerúRed Dorsal Nacional de Fibra Óptica y Redes Regionales del Perú
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y Redes Regionales del Perú
 
El uso de las tic en la vida ,lo importante que son
El uso de las tic en la vida ,lo importante  que sonEl uso de las tic en la vida ,lo importante  que son
El uso de las tic en la vida ,lo importante que son
 
Excel (1) tecnologia.pdf trabajo Excel taller
Excel  (1) tecnologia.pdf trabajo Excel tallerExcel  (1) tecnologia.pdf trabajo Excel taller
Excel (1) tecnologia.pdf trabajo Excel taller
 

Idae, biomasa en edificios públicos

  • 1. Biomasa • Calefacción sostenible para edificios públicos IDAE-BIOMASA 3/12/02 09:57 Página 1
  • 2. TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN “Biomasa. Calefacción sostenible para edificios públicos” CONTENIDO La presente publicación incluye un paquete de información básica para el desarrollo de proyectos de calefacción con biomasa en de los municipios españoles y en donde energética y económicamente la aplicación sea aconsejable. AUTOR Esta publicación se ha desarrollado dentro del proyecto BIOHEAT (4.1030/Z/00-163/2000) del Programa ALTENER de la Comisión Europea, y ha sido elaborada por: • The Austrian Energy Agency (E.V.A.) • Energy and Environment Consulting • Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) AGRADECIMIENTOS Agradecemos la colaboración técnica, producción de material e imágenes aportadas a las siguientes instituciones, organismos públicos y empresas: Ilmo. Ayuntamiento de Quesada (Jaén); “Fundació Territori i Paisatge” de Caixa Catalunya; Asociación Nacional para la Vivienda del Futuro; Trama Tecnoambiental; L.Solé, S.A.; BioEbro, S.L.; MB Carbones; Combustibles Cabello; BUYO, S.A.; Industrias de la Rosa; Joaquín Palacín, S.L.; Vulcano-Sadeca, S.A.; Talleres Laguna, S.L.; Estudios Luis de Garrido; y La Colorá de Begara, S.L. …………………………………………………………………….………………..…………………………………………………………………………………..……… Esta publicación ha sido diseñada y producida por el IDAE dentro del marco de actividades del proyecto BIOHEAT del programa ALTENER de la Comisión Europea, y se ha incluido en el fondo editorial de este Instituto, en la Serie “Publicaciones Técnicas IDAE”. Cualquier reproducción, parcial o total, de la presente publicación debe contar con la aprobación por escrito del IDAE. Depósito Legal:M-49973-2002 ………………………………………………………………………..……………..…………………………………………………………………………………….……… IDAE Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía Pº de la Castellana, 95 - Planta 21 E - 28046 – MADRID - comunicacion@idae.es www.idae.es Esta publicación está disponible en : www.bioheat.info Madrid, septiembre de 2002 IDAE-BIOMASA 3/12/02 09:57 Página 2
  • 3. Biomasa • Calefacción sostenible para edificios públicos IDAE-BIOMASA 3/12/02 10:20 Página 3
  • 4. PRÓLOGO ste material presenta una información básica, que debe servir de ayuda al desarrollo de pro- yectos de calefacción con biomasa como pellets, astillas de madera o residuos agroindustriales, den- tro de los municipios españoles. Estos proyectos pueden realizarse en bloques residenciales o en edificios públicos como escuelas, residencias de ancianos, ayuntamientos y otros grandes edificios con una carga calefacción entre 50 kW y 800 kW. Para potencias dentro de este rango los sistemas de calefacción con biomasa tienen considerables ventajas económicas y son, generalmente, fáciles de realizar ya que la instalación se puede llevar a cabo en el mismo edificio en muchos casos. Los destinatarios de esta información son alcaldes, concejales y técnicos municipales, interesados en el desarrollo sostenible de su municipio. La producción de esta publicación se ha realizado con el apoyo del programa ALTENER de la Comisión Europea (Contrato número 4.1030/Z/00-163/2000), siendo los autores de la misma: Christian Rakos (The Austrian Energy Agency, E.V.A.), Johannes Haas (Energy and Environment Consulting), Luis García Benedicto y Miguel González de la Torre (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE). Puede descargarse una versión electrónica de este documento en la página web, www.bioheat.info E IDAE-BIOMASA 3/12/02 09:57 Página 5
  • 5. ÍNDICE Biomasa • Renovable y disponible 7 Biomasa • Renovable y disponible en su comunidad 7 Calderas de biomasa automáticas. Una revolución silenciosa 7 Edificios públicos con calefacción alimentada con biomasa - Un gran paso hacia el desarrollo sostenible 7 Test rápido para realizar un sistema de calefacción con biomasa 8 Biomasa de la zona. La solución más común 9 Dos colegios públicos con calefacción alimentada por biomasa en Quesada (Jaén) 9 Calefacción con residuos de industrias forestales en un centro de naturaleza y desarrollo sostenible en Son (Lleida) 9 7 pasos hacia un proyecto con éxito 10 Economía y Medio Ambiente 11 Parámetros económicos de la calefacción con biomasa 11 Comparación de los impactos medioambientales 12 IDAE-BIOMASA 3/12/02 09:57 Página 7
  • 6. Energía de la biomasa Biomasa • Renovable y disponible 7 Biomasa • Renovable y disponible en su comunidad. Cada año, una hectárea de bosque o de cultivo puede producir entre 8.000 y 40.000 kWh de energía térmica útil, suficiente para una vivienda unifamiliar o un jardín de infancia pequeño. En Europa la biomasa es un recurso abundante. La fuente de sumi- nistro será distinta dependiendo de la comunidad: Leñas o restos de claras en montes locales, de limpieza de cunetas en carreteras o de parques, residuos de serrerías, de empresas de la construc- ción o de carpinterías y también residuos de cultivos agrícolas o de producción de alimentos como la cáscara de almendra o nuez, el hueso de aceituna o los orujillos. Todos son combustibles excelentes y además: • Son renovables, regenerándose constantemente con la ayuda del sol. • Su uso apoya el desarrollo sostenible y la economía del medio rural y forestal. • Están disponibles en los alrededores del lugar de aplicación y su utilización consolida la economía y la creación de empleo locales. En comunidades donde su comercialización en el entorno local es complicada, la bioma- sa en forma de pellets puede ser una solu- ción excelente para su venta en lugares ale- jados. Mediante el astillado, molturación y compresión de residuos de madera se obtienen unos cilindros pequeños (pellets) de forma que, un posible problema de falta de demanda se convierte en la producción de un combustible de alta calidad. El alto conteni- do energético y la fácil manipulación de los pellets dan viabilidad económica a su trans- porte y comercialización a larga distancia. La maquinaria de pelletización se fabrica en muchas partes de Europa. Consulte www.bioheat.info para obtener información sobre suministradores de biomasa. Calderas de biomasa automáticas. Una revolución silenciosa. En el plazo de los últimos 20 años, las calderas de biomasa han experimentado un avance consi- derable desde los caducos siste- mas manuales, humeantes, hasta los dispositivos automáticos de alta tecnología. Las calderas modernas queman biomasa de alta calidad como astillas de madera, pellets o resi- duos agrícolas y agroindustriales uniformes, sin humos y con emi- siones comparables a los siste- mas modernos de gasoil y gas. La mayor ventaja de los sistemas de biomasa se encuentra en el balan- ce neutro de sus emisiones de CO2. El estado actual de desarrollo tec- nológico de estas calderas permi- te que la limpieza de las superfi- cies de intercambio y la extracción de cenizas sean automáticas. Estos sistemas de calefacción arrancan automáticamente según la demanda, comunican incidentes y actúan en consecuencia por control remoto y se adaptan a cualquier sistema de gestión. También se pueden combinar fácilmente con sistemas de energía solar térmica. Edificios públicos con calefacción alimentada con bio- masa - Un gran paso hacia el desarrollo sostenible. El camino hacia el desarrollo local sostenible es largo, sien- do una opción difícil de elegir. La calefacción es responsable de cerca de un tercio del consumo energético de nuestra sociedad. El uso de fuentes de energía renovables para este propósito es un gran paso adelante, fácil- mente realizable y en la mayoría de los casos económicamente interesante. Realizar un proyecto de demostración dotando a un edificio públi- co de una calefacción alimentada con biomasa puede ser una experiencia positiva para la comunidad local: • El uso de los recursos locales puede generar una sensación de independencia y realzar la cohesión entre los conciudadanos. • Los suministradores de biomasa obtendrán una renta adicio- nal y mejorará la economía local. • Un edificio público calentado con biomasa puede facilitar la realización de otros proyectos y demostrar que la calefacción con biomasa funciona. Esto conducirá al establecimiento de una logística de suministro de biomasa y los profesionales locales aprenderán a realizar y mantener tales sistemas. • El ayuntamiento gana credibilidad manifestando sus esfuerzos ambientales, ya que un sistema de calefacción con biomasa reduce las emisiones de efecto invernadero sustancialmente. • El éxito de un proyecto de calefacción con biomasa puede ser una buena base para las futuras iniciativas en viviendas par- ticulares, generación de electricidad, transporte u otras apli- caciones ligadas al desarrollo sostenible. • Frecuentemente existen apoyos económicos regionales, naciona- les o mediante programas europeos que se pueden utilizar para mejorar la viabilidad financiera del proyecto. Para obtener infor- mación sobre ayudas disponibles, consulte www.bioheat.info Biomasa • Calefacción sostenible para edificios públicos IDAE-BIOMASA 3/12/02 09:57 Página 9
  • 7. Energía de la biomasa ¿Son apropiadas sus condiciones actuales? • Inexistencia de red de gas natural o red de calefacción centralizada en el municipio. • No es tradicional ni es preferente el uso de calefacción eléctrica. • La política energética regional apoya la biomasa. • Hay agricultores/selvicultores locales interesados en actuar como suministradores de energía térmica. • Existen compañías locales interesadas en actuar como suministradores de energía térmica. Suma (Máximo = 5) ¿Hay suficiente biomasa? • Hay disponibilidad de suficientes astillas de madera procedentes de los montes locales. • Los bosques locales son adecuados para la producción de astillas. • Existe biomasa disponible a una distancia aceptable para su transporte. • Los residuos agrícolas se usan actualmente para la producción de calor. • Existen residuos agrícolas disponibles en cantidades suficientes. • Existen residuos de serrerías disponibles. • Existen residuos secos de industrias de la madera disponibles. • Hay industrias locales que generan residuos utilizables para la producción de calor. • Existe un mercado de biomasa para la producción del calor. • Es posible el almacenamiento y la distribución de la biomasa por el ayuntamiento. Suma (el máximo = 10) ¿Tenemos edificios apropiados para el uso de biomasa? • Se dispone de edificio(s) con una caldera con más de 15 años. • Se dispone de edificio(s) que necesita renovación próximamente. • Se dispone de edificio(s) que será construido en el futuro cercano. • Se dispone de edificio(s) con una demanda de calefacción alta y constante. • Se dispone de edificio(s) desde donde se podría proveer de calor a edificios próximos (minired de calefacción). • Se dispone de edificio(s) con suficiente espacio para almacenaje, descarga y sala de calderas. Suma (Máximo = 6) Condiciones favorables para los sistemas de calefacción con biomasa: • Existen actividades medioambientales en curso, como por ejemplo la Agenda 21. • Existen iniciativas para concienciar al consumidor sobre los productos regionales. • Existen apoyos del gobierno para los sistemas de biomasa. • Existen experiencias positivas con biomasa en comunidades vecinas. • Existe un gran interés en los sistemas de calefacción con biomasa en viviendas particulares. • Existen productores o distribuidores, regionales o locales, de calderas de biomasa. • Los ciudadanos confían en el ayuntamiento como modelo a seguir. • Se tiene suficiente dinero o un socio financiero fiable. • Existe una persona cualificada para mantener la caldera de biomasa. Suma (Máximo = 9) Test rápido para realizar un sistema de calefacción con biomasa Biomasa • Calefacción sostenible para edificios públicos 8 ¿Tiene dudas sobre la realización de un proyecto de calefacción con biomasa en su municipio? Tómese unos minutos para realizar el siguiente test. Todo lo que debe hacer es contestar honestamente des- pués de cada pregunta con un "Sí" o un "No", y contar todas sus respuestas afirmativas. Finalmente usted mismo puede evaluar la situación en su municipio según el baremo que se adjunta: Para evaluar el estado de su municipio, si ha contestado: Menos de 10 "Sí": Le queda mucho por hacer. Incluso realizar un proyecto pequeño puede marcar una gran diferencia. De 11 a 20 "Sí"": Es la hora de instalar el primer sistema de calefacción con biomasa, pero comience por mejorar las condiciones previas para realizar un proyecto acertado. Más de 20 "Sí": Tiene las condiciones ideales para la calefacción con biomasa. Usted ya debería estar preparado para plantear el 100 % de producción con biomasa en edificios públicos. Una sugerencia adicional: Si sus resultados son muy distintos en las cuatro categorías, los puntos débiles descubiertos le servirán de indicaciones adicionales sobre dónde comenzar a mejorar sus circunstancias IDAE-BIOMASA 3/12/02 09:57 Página 10
  • 8. Energía de la biomasa Biomasa de la zona. La solución más común 9 Biomasa • Calefacción sostenible para edificios públicos Dos colegios públicos con calefacción alimentada por biomasa en Quesada (Jaén) Durante los años 1999 y 2000, el Ilmo. Ayuntamiento de Quesada decidió apostar por el uso de energías renovables dentro del municipio, mediante el uso de recursos autóctonos generados en el propio municipio. La aplicación se realizó para el suministro de calefacción y agua caliente sanitaria en dos colegios públicos, uno de ellos con tres centros de estudios de 400 m2 cada uno y una instalación común que alberga despachos y el comedor de alumnos. Se instalaron tres calderas (una de 296 kW de potencia para el comedor y dos de 174 kW que suministran energía en el resto de los edificios). Estas instalaciones son independientes y están compuestas por una tolva subterránea con capacidad para 5.000 kg de materia prima, un tolvín de alimentación, un quema- dor de biomasa y la caldera. La alimentación se realiza mediante unos sinfines remontadores que conectan la tolva con el tolvín de alimentación. Desde el tolvín, y por medio de un nuevo tornillo se introduce la biomasa en el quemador de orujillo. Todo ello es controlado por un sistema de sondas. Las calderas de biomasa están automati- zadas por medio de termostatos de contacto. Se han empleado quemadores de orujillo/hueso de aceituna, dado que éstos serán los combustibles principales. La logística de suministro del combustible se ha optimizado, dis- minuyendo las necesidades de espacio para almacenamiento. Durante el periodo de actividad de las almazaras (Diciembre a Febrero), la calefacción se alimenta directamente con el hueso de aceituna y el orujillo generado durante la actividad. En este perio- do el suministro se realiza directamente en las tolvas subterrá- neas para la posterior alimentación de la caldera. Al final del periodo de calefacción los residuos generados y no uti- lizados se almacenan en un parque de biomasa, cercano a las tol- vas de almacenamiento (recinto al aire dentro de los colegios). En el periodo correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre, cuando todavía no hay actividad en las almazaras, las calefaccio- nes se nutren a través del parque de biomasa que alimenta las tol- vas subterráneas. Este proyecto permite el uso de los residuos agroindustriales de la zona (orujillo y hueso de aceituna), con un coste de materia prima inferior al uso de combustibles convencionales. Así mismo, se reduce la contaminación que se generaría si se hubiera optado por la otra opción existente, el uso de gasóleo. Todo ello mejora las condiciones socioeconómicas y medioambientales de la zona, siendo un ejemplo a seguir por otros municipios en la misma situación. Calefacción con residuos de industrias forestales en un centro de naturaleza y desarrollo sostenible en Son (Lleida). En el año 2001 se finalizó la instalación de una caldera de bioma- sa para un edificio de nueva construcción de la "Fundació Territori i Paisatge" de Caixa Catalunya, situado en Son (Alt Àneu, Pallars Sobirá) en el Alto Pirineo Leridano. Este edificio, con 92 plazas de alojamiento, tiene, entre otras dependencias, un laboratorio de investigación, un centro de documentación, una biblioteca, un planetario, un observatorio astronómico y un auditorio para 200 personas. La construcción está integrada visualmente con el paisaje y se localiza en un para- je de montaña. En el centro se utilizan varias tecnologías renova- bles: solar térmica, fotovoltaica y biomasa. Todas las edificacio- nes han tenido en cuenta los principios bioclimáticos, con espe- cial atención a la integración con el paisaje. La caldera de biomasa, de 175 kW de potencia, suministra cale- facción a través de suelo radiante y agua caliente al edificio, mediante la combustión de triturados de madera (serrín y viruta de dos aserraderos locales). El silo de almacenamiento de la bio- masa es una construcción subterránea con un volumen de 30 m3, dotado de un sistema de descarga hidráulica. La alimentación de la caldera es automática realizándose por medio de un suelo móvil hidráulico, limpio y silencioso, que descarga el combustible en un canal desde el cuál se transporta hasta la caldera por un conducto sinfín. IDAE-BIOMASA 3/12/02 09:58 Página 11
  • 9. 7 pasos hacia un proyecto con éxito 1.- Elección del edificio correcto El primer sistema de calefacción con biomasa en una localidad debe tener un 100 % de éxito, satisfacer todas las expectativas y motivar a todos los socios para que realicen más proyectos. Esto incluye los aspectos económicos, las consideraciones ambienta- les, los beneficios regionales y el impacto visual. Se comienza eli- giendo un edificio adecuado dependiente del ayuntamiento. Debe buscarse entre todos los edificios existentes y los proyectos de construcción previstos, a fin de encontrar las mejores condiciones previas para el uso de biomasa. Las condiciones favorables más importantes son: • Un viejo sistema de calefacción que necesite ser sustituido pronto. • Un edificio que vaya a ser rehabilitado incluyendo un nuevo sistema de calefacción. • Un edificio que vaya a ser construido próximamente. • Un edificio adecuado debe ofrecer sufi- ciente espacio en el sótano o en el exte- rior para incluir un almacén para la bio- masa y tener un acceso para los camiones de suministro. • Debe tener una demanda energética alta durante el periodo de calefacción. Podría suministrarse calefacción a los edificios vecinos mediante una minired de cale- facción centralizada. 2.- Verifique la disponibilidad del combustible Es importante clarificar qué combustibles son apropiados localmente pues las calde- ras de biomasa se diseñan solamente para ciertos tipos de biomasa y no pueden, gene- ralmente, utilizar otro combustible con la misma eficiencia. Compruebe si hay dispo- nibilidad de residuos adecuados de indus- trias agroforestales, astillas de producción local o pellets de empresas proveedoras. 3.- Búsqueda de consejo profesional Los sistemas de calefacción con biomasa, especialmente en edifi- cios públicos, se deben diseñar y ejecutar solamente por profe- sionales experimentados. Pida al proveedor instalaciones de refe- rencia y pregunte a los usuarios sobre su satisfacción con la rea- lización del proyecto. No dude en utilizar los servicios de las agen- cias de la energía para obtener información técnica, sobre consul- tores, sobre la selección de socios y sobre tecnologías. Para los consultores con experiencia y las organizaciones de apoyo vea www.bioheat.info 4.- Informe e implique a la comunidad Es importante mantener informados a los representantes políti- cos y al público desde el inicio del proyecto, e involucrarles en la toma de decisiones para compartir las responsabilidades del pro- ceso creando una identificación con el pro- yecto. Un punto especial para un ayunta- miento es la consolidación de la coopera- ción regional y el establecimiento de una red de trabajo. Haga uso de los recursos y expertos locales siempre que sea razona- ble. 5.- Seleccione una caldera de alta calidad Una caldera contaminante, ineficiente y difícil de manejar no contentará a nadie en su comunidad, aunque sea muy barata. Asegúrese de seleccionar un producto de alta calidad que cumpla, como mínimo, las especificaciones siguientes: • Rendimiento >85%. • Emisiones de CO menores de 200 mg/m3 y de partículas menores de 150 mg/m3 a carga completa y al 50% de carga. • Sistema automático de limpieza de los intercambiadores de calor y de extracción de cenizas. • Control remoto de la caldera por el fabri- cante o instalador. • Alta fiabilidad y fácil operación y mantenimiento confirmado por experiencias en proyectos similares (no compare con proyectos industriales, pues funcionan con distintas condicio- nes). ¡Pregunte a los usuarios!. 6.- Encontrar un encargado responsable de la operación de la caldera La calefacción con biomasa necesita una supervisión constante y competente. Usted debe elegir una de las siguientes opciones para cumplir estos requisitos: • Encuentre un empleado adecuado y cualificado del municipio. Él será responsable de la adquisición y del control de calidad de la biomasa, del control de sistema y de la documentación de la operación de la planta, de la limpieza y de la extracción de las cenizas. • Busque un suministrador externo de ser- vicios energéticos al que usted pague por la cantidad de calor que consuma y que sea responsable de asegurar una operación sencilla y económica. Éste podría ser un grupo de selvicultores/agri- cultores, el suministrador del combusti- ble, una compañía de energía o podría fomentar la creación de una empresa que realizara este servicio con carácter local. 7.- Festeje y difunda el éxito de su pro- yecto El éxito del proyecto de calefacción con biomasa es algo que se debe celebrar en la comunidad y comunicar en la región ente- ra. Tales proyectos pioneros se convierten, a menudo, en lugares de visita y atraen a centenares de personas interesadas. Esté preparado... Biomasa • Calefacción sostenible para edificios públicos Energía de la biomasa 10 IDAE-BIOMASA 3/12/02 09:58 Página 12
  • 10. Energía de la biomasa Economía y Medio Ambiente Biomasa • Calefacción sostenible para edificios públicos Parámetros económicos de una instalación de calefacción con biomasa Los parámetros económicos de los sistemas de biomasa están determinados por los costes de inversión, que son generalmente más altos, y por los costes de operación que son más bajos que para los sis- temas de calefacción convencionales. Los costes de calefacción se han calculado según la norma VDI 2067 – los costes utilizados corresponden a casos austriacos en el verano de año 2001 para calderas de 100 kW en una zona residencial de Nestelbach. En Austria existen ayudas del 30% para estos proyectos. Editado por Dl. Kasimir P. Nemestothy, E. V. A. - The Austrian Energy Agency, Otto-Bauer-Gasse 6. 1060 Wien. nemestothy@eva.ac.at 11 Unidad Astillas Pellets Gasóleo Gas Natural Costes de inversión Caldera (EURO) 17.500,00 17.500,00 5.800,00 6.600,00 Instalación (EURO) 4.400,00 4.400,00 3.000,00 3.000,00 Obra civil (EURO) 22.000,00 15.000,00 13.000,00 10.000,00 Total inversión (EURO) 43.900,00 36.900,00 21.800,00 19.600,00 Cantidad subvencionable (%) 100,0 100,0 0,0 0,0 Ayuda (%) 30,0 30,0 0,0 0,0 Inversión menos ayuda (EURO) 30.730,00 25.830,00 21.800,00 19.600,00 Costes de capital Caldera (EURO/año) 1.068,01 1.068,01 505,67 575,42 Instalación (EURO/año) 268,53 268,53 261,55 261,55 Obra civil (EURO/año) 977,04 666,17 824,78 634,44 Total costes de capital (EURO/año) 2.313,58 2.002,70 1.592,00 1.471,41 Costes de combustible y autoconsumo Costes de combustible (EURO/año) 3.678,31 6.556,40 8.176,08 8.025,06 Costes energía eléctrica (EURO/año) 60,00 60,00 50,00 50,00 Total costes combustible y autoconsumo (EURO/año) 3.738,31 6.616,40 8.226,08 8.075,06 Costes de operación Costes de reparación de la caldera (EURO/año) 175,00 175,00 58,00 66,00 Costes de reparación de la instalación (EURO/año) 44,00 44,00 30,00 30,00 Costes de reparación del edificio (EURO/año) 110,00 75,00 65,00 50,00 Costes de personal (EURO/año) 960,00 750,00 0,00 0,00 Costes de deshollinado (EURO/año) 250,00 250,00 200,00 150,00 Contrato de servicios (EURO/año) 400,00 400,00 200,00 200,00 Total costes de operación (EURO/año) 1.939,00 1.694,00 553,00 496,00 Otros costes Seguros (EURO/año) 250,00 200,00 100,00 100,00 Total otros costes (EURO/año) 250,00 200,00 100,00 100,00 TToottaall ccoosstteess aannuuaalleess ((EEUURROO//aaññoo)) 88..224400,,8899 1100..551133,,1100 1100..447711,,0088 1100..114422,,4477 TToottaall ccoosstteess ppoorr MMWWhh ((EEUURROO//MMWWhh)) 5544,,99 7700,,11 6699,,88 6677,,66 IDAE-BIOMASA 3/12/02 09:58 Página 13
  • 11. Economía y Medio Ambiente Biomasa • Calefacción sostenible para edificios públicos Energía de la biomasa 12 Comparación de los impactos medioambientales. Cuando se tratan los impactos medioambientales existe la creencia común de que las chi- meneas de leña generan mucho humo. Esto no es verdad para la combustión de biomasa en calderas de alta tecnología. La tabla compara las emisiones de calderas modernas medidas en operación real en una muestra de escuelas públicas en Austria. En estas medi- ciones las calderas de biomasa tenían emisiones más bajas o similares de SO2, emisiones levemente más altas de NOx y CO y emisiones más altas, pero aceptables, de partículas. Sin embargo, las emisiones de las calderas no son las únicas consecuencias para el medio ambiente que deben ser consideradas. La producción y el transporte del combustible suponen unas cantidades considerables de contaminación que necesitan considerarse para el equilibrio ambiental. Las emisiones del ciclo de vida presentadas han sido calcula- das con la base de datos GEMIS, desarrollada para el análisis del ciclo de vida. Los resul- tados se basan en el estado actual de la tecnología de calderas, con condiciones estándar para los combustibles convencionales y suponiendo que los pellets de madera son trans- portados en camión una distancia de 300 km. Incluso se consideran las emisiones debidas a la producción y al reciclado de las calderas. La comparación muestra, que los pellets cumplen mejor los límites de emisiones de CO2 y CO. Las emisiones de SO2 son significativamente más bajas que para las calderas de gasó- leo pero levemente más altas que en las calderas de gas. Las emisiones de partículas son levemente más altas pero su cantidad no supera los 30 kg al año, tres ceniceros llenos. Emisiones en mg/kWh de energía suministrada Gasóleo de calefacción Gas Natural Astillas de madera Pellets CO 10 150 250 SO2 350 20 20 NOx 350 150 350 Partículas 20 0 150 NMVOC 5 2 10 IDAE-BIOMASA 3/12/02 09:58 Página 14