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LERH CAR CSIC-UPM-UIMP
SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA:
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Dr. D.Guinea
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ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE SOSTENIBILIDAD
D.GUINEA 2
• 1. ¿Por qué es necesario buscar una alternativa al modelo energético actual?
• 2. ¿Cuáles son las fuentes de energía renovable más abundantes? ¿Son suficientes
para satisfacer la demanda actual y la futura?
• 3. ¿Cuándo será posible técnica y económicamente un esquema de energía
sostenible? ¿En todos los países?
• 4. Industria, transporte y edificios son los grandes sectores de consumo. ¿Es
posible ofrecer una respuesta sostenible en los tres casos?
• 5. Si hay energía suficiente y competitiva ¿por qué no se utiliza? ¿Qué problemas o
inconvenientes plantea?
• 6. Una casa autosuficiente ¿Es hoy posible? ¿Cuánto costaría sobre una
construcción normal? ¿Podrían ser edificios en altura?
• 7. Hay posibilidad de un transporte sostenible. ¿Qué prestaciones tendría?
¿Compatible y competitivo con los medios actuales? ¿Solo para la ciudad o también
interurbano?
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FUENTES DE ENERGÍA
domingo.guinea@csic.esD.GUINEA 4
domingo.guinea@csic.esD.GUINEA 5
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DATOS FRENTE A ESTIMACIONES
D.GUINEA 6
"Seneca curve" of world crude oil production
domingo.guinea@csic.es2008_03_04 D.Guinea CSIC
LA EFICIENCIA COMO RECURSO
16% al usuario
41% pérdidas
evitables
43% otras
pérdidas
Fuente de energía Transporte
Transformación
Uso
Sociedad
desarrollada
Miller 1993
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ENERGÍA PARA:
• Aplicaciones estacionarias
• Vivienda, sector terciario, escuelas
• Industria
• Fábricas, agrícola, pesquera
• Transporte
• Pasajeros, mercancías
D.GUINEA 8http://www.car.upm-csic.es/lerh/index.php/es/
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ENERGÍA SOSTENIBLE: CUANTO?
• Fusión Nuclear
• Fuentes renovables
• Geotérmica 0,3 TW
• Gravitacional 3 TW
• Solar 174.000 TW
• Agua
• Viento
• Olas
• Termo-FV
D.GUINEA 9
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ENERGÍA SOLAR EN AFRICA
D.GUINEA 10
domingo.guinea@csic.es 11
LA ENERGÍA PERDURABLE
Energía solar FV para cubrir las necesidades de
• El Mundo
• Europa 28
• Alemania
domingo.guinea@csic.es
COSTE COMPARATIVO
D.GUINEA 12
domingo.guinea@csic.es
GENERACIÓN EÓLICA MUNDIAL
D.GUINEA 13
domingo.guinea@csic.es
PERFIL DE DEMANDA ELÉCTRICA
D.GUINEA 14
domingo.guinea@csic.es
VIENTO Y POTENCIA ELÉCTRICA
Incorporación de un modelo de generador eólico al
análisis de flujos dinámicos de potencia
D.GUINEA 15
domingo.guinea@csic.es
ENSAYOS: EL SOL DISPONIBLE
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
00:00:03
00:58:03
01:56:03
02:54:03
03:52:03
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05:48:03
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08:42:03
09:40:03
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16:30:03
17:28:03
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19:24:03
20:22:03
21:20:03
22:18:03
23:16:03
RadiaciónW/m2
Tiempo
Radiación 09/06/2015
D.GUINEA 16
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Edificios autosuficientes
http://www.car.upm-csic.es/lerh/index.php/es/
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La energía del entorno es suficiente para los edificios
solo necesitan una gestión adecuada en captura, acumulación y uso
Prototipo
OIKOS
Expo Zaragoza 2008
D.GUINEA 19
domingo.guinea@csic.esdomingo.guinea@csic.es
medio
ambiente
innovación
sostenibilidad
tecnología
seguridad
Captura híbrida
fotovoltaica y
térmica
Acumulación
térmica
Diseño / armonía
Gestión y control
integral inalámbricos
Edificios autosuficientes. Industrialización
Características del edificio
• Envolvente con capa termo-fotovoltaica
integrada
• Envolvente con aislante y cámara de fluido
circulante
• Transporte de calor y frío por arrastre
controlado de fluidos
• Acumulación en subsuelo y materiales de
cambio de fase
• Cimentación con acumulación térmica
• Renovación de aire con recuperación
• Huecos de apertura automatizada
domingo.guinea@csic.es
La vivienda inteligente
• Red de área local con potencia
similar a la de un teléfono
móvil o un PC
• Capaz de medir y controlar:
• La actividad y comodidad
interior
• Los recursos disponibles en
el exterior
• La cantidad y calidad de la
energía acumulada
• Con interlocutores diferentes:
• Los ocupantes del edificio
• El equipo de mantenimiento
• El equipo de desarrollo
• Garantía de que la energía casi
cero es posible
• Comportamiento flexible con
capacidad de adaptarse y
aprender de los usuarios y del
entorno
domingo.guinea@csic.es
La cadena de frío
http://www.car.upm-csic.es/lerh/index.php/es/
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EL FRIO SOLAR ES APROPIADO SI:
• El coste de la electricidad es elevado o
• No existe acometida eléctrica o
• La red eléctrica es poco fiable
• Se requieren garantías de conservación y
• La radiación solar es media-alta o existen
• Otras fuentes renovables y no controlables
• O es grande la diferencia de tarifa valle/pico
D.GUINEA 24http://www.car.upm-csic.es/lerh/index.php/es/
domingo.guinea@csic.es
PLANTEAMIENTO
• Acumulación de frío en material de cambio de fase
• A temperatura próxima a la de uso
• En masa suficiente para garantizar la refrigeración
continua y estable
• Utilizando energía eléctrica FV solo durante el
periodo solar, u otra fuente disponible.
D.GUINEA 25http://www.car.upm-csic.es/lerh/index.php/es/
domingo.guinea@csic.es
VENTAJAS
• Temperatura estabilizada por la de fusión del material utilizado.
• Elevada capacidad de almacenamiento térmico. Densidad de
energía 180kWh/kg (5-6 veces superior a las baterías Pb-ácido
30kWh/kg
• Coste muy inferior a los acumuladores electro-químicos. Coste
3-4 veces inferior. Ciclabilidad ilimitada. Contaminación nula,
libres de Pb.
• Utilizable en cámaras de refrigeración móviles
• Con fuentes de energía de naturaleza diversa: solar, eólica, red
eléctrica, etc.
D.GUINEA 26http://www.car.upm-csic.es/lerh/index.php/es/
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ESQUEMA BÁSICO
Red eléctrica
tarifa valle
Generador
solar
Generador
eólico
Máquina
térmica
Acumulador
en MCF
Frío
doméstico
Frío
Industrial
Transporte
refrigerado
D.GUINEA 27
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Agua del aire
http://www.car.upm-csic.es/lerh/index.php/es/
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ISLA DE FOGO.
CONDENSACIÓN EN LADERA
D.GUINEA 29
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1 DE MAYO EN S. VICENTE
Temperatura: 21ºC
Humedad relativa: 80%
Velocidad del viento: 30km/h
D.GUINEA 30
domingo.guinea@csic.esD.GUINEA 31
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AGUA ATMOSFÉRICA
• Condensación aproximada -> 5g/m3
• Velocidad del viento 30km/h
• Caudal de aire por m2 de sección -> 30.000 m3/h m2
• Agua generada -> 150 kg/h m2 -> 3,6Tm / m2 dia
• Pantalla de 100 m2 -> 1.314.000 m3/año
D.GUINEA 32
domingo.guinea@csic.es
Material de
Cambio de Fase
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CONCENTRACIÓN SOLAR
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domingo.guinea@csic.es
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domingo.guinea@csic.es
Hidrógeno de los residuos
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domingo.guinea@csic.es
LA ENERGÍA DE LOS RESIDUOS
(DATOS EXPERIMENTALES PROPIOS)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1V(V)
I(mA)
4.5g KOH
6.0g KOH
15,0g KOH
30,0g KOH
45,0g KOH
ηv = εo/V=
1,22/0,75 =
1,627
Caudal de hidrógeno
desde la disolución de
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Rendimiento en la energía
química generada desde la
aportación eléctrica
38D.GUINEA
domingo.guinea@csic.es
Y SOLO HIDRÓGENO
N2
O2
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D.GUINEA 39
domingo.guinea@csic.es
ELECTROLISIS ASISTIDA
D.GUINEA 40
domingo.guinea@csic.es
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D.GUINEA 41http://www.car.upm-csic.es/lerh/index.php/es/
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domingo.guinea@csic.es
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domingo.guinea@csic.es
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LA CADENA DE LA ENERGÍA EN EL TRANSPORTE
40% DEL CONSUMO EN ESPAÑA
D.GUINEA CSIC
domingo.guinea@csic.es
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domingo.guinea@csic.es
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D.GUINEA CSIC
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• España en 2003 gastó en transporte unos 40M de TEP
(40% consumo total de energía).
• La radiación solar directa promedio en la Península
es de 1600kWh/m2 año
• La red viaria española tiene 1,2 km /km2
• La radiación solar “inútil” sobre la red viaria es una
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¿Como aprovechar esa energía
para mover un vehículo?
El balance en España
D.GUINEA CSIC
domingo.guinea@csic.es
Transporte Solar
• Integración de las redes de transporte de
pasajeros, mercancías, energía e
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• Eficiencia en la captura, conversión,
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http://www.car.upm-csic.es/lerh/index.php/es/
domingo.guinea@csic.esD.GUINEA CSIC
domingo.guinea@csic.es
TRANSOL. INFRAESTRUCTURA. VEHÍCULO
• Carga 250kg
• Alimentación desde la banda de rodadura .
• Temperaturas de entre -10 y 50 ºC
• Guiado y compensación lateral de esfuerzos.
• Ancho máximo del vehículo limitado por la infra- estructura fija:
1.5m
domingo.guinea@csic.es Tanque de hidrógeno
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TRANSOL. FLUJOS DE ENERGÍA
domingo.guinea@csic.es
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TRANSPORTE DE PASAJEROS
domingo.guinea@csic.es
O DE CARGA
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CONCLUSIONES PROTOTIPO TRANSOL
• Existe tecnología disponible para el transporte de pasajeros
o mercancías haciendo uso exclusivo de la energía solar.
• La captura, acumulación y uso local de la energía solar, junto
al empleo de vehículos ligeros, optimiza la infraestructura y
multiplica las posibilidades de transporte.
• Los sistemas de gestión de energía sobre la infraestructura
estacionaria permiten el uso de vehículos pasivos o semi-
pasivos muy livianos.
• Existe tecnología disponible para el transporte de pasajeros
o mercancías haciendo uso exclusivo de la energía solar
http://www.car.upm-csic.es/lerh/index.php/es/
domingo.guinea@csic.es
A UN COSTE REDUCIDO
fc
convencional
CERCANÍAS
Transp.
SOLAR
Ligero
fc alta
velocidad
Transp.
SOLAR
AVE
Infraestructura M€/ km 10,0 0,6 15,0 1,2
Superestructura M€/ km 2,0 0,3 3,0 1,0
Señalización y
comunicaciones M€/ km 2,0 0,2 2,0 0,3
Mantenimiento infra y
superestr. M€/ km 0,1 0,1 0,1 0,1
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D.GUINEA 57http://www.car.upm-csic.es/lerh/index.php/es/
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PROTOTIPO 3 DE TRANSOL EN CURSO
D.GUINEA 58http://www.car.upm-csic.es/lerh/index.php/es/
domingo.guinea@csic.es
DESARROLLO SOSTENIBLE
• Energía específica para cada uso
• Integración en la aplicación
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• Amortización con el ahorro
• Formación de personal técnico
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D.GUINEA 59http://www.car.upm-csic.es/lerh/index.php/es/
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POR UNA ENERGÍA PERDURABLE
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