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Un estudio pionero en bioeconomía circular que aborda la viabilidad y rentabilidad económica de aprovechar los residuos naturales agroforestales para la creación de suministro energético sostenible, y Llíria como modelo de ejecución.

La Generalitat y la Diputación se unen a este proyecto pionero de la UPV que apuesta por un nuevo modelo económico y energético sostenible

Este es el objetivo principal de SimBioTIC, el proyecto desarrollado por el Instituto ITACA de la Universitat Politècnica de València (UPV), y que ha presentado hoy, en el Centro Multiusos de Llíria, los resultados de sus primeros seis meses de implementación.

La primera jornada de trabajo para el seguimiento de SimBioTIC ha contado, en la apertura, con la presencia del alcalde de Llíria, Manolo Civera; la secretaria autonómica de Economía Sostenible, Sectores productivos y Comercio, Blanca Marín; el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez; y la vicerrectora de los Campus y Sostenibilidad de la UPV, Marilda Azulay.

Durante el acto, se ha presentado el concepto de bioeconomía circular, que consiste no sólo en un modelo de ahorro en el suministro energético, sino también la forma de realizar la transición a un paradigma de crecimiento basado en la utilización de energías renovables locales, mejorar la calidad de los servicios públicos y las oportunidades de empleo en sectores como el forestal y los de gran contenido tecnológico en Llíria.

Por eso, tal y como ha añadido el alcalde Manolo Civera “es un reto municipalista, la mejor forma de participar en los objetivos del milenio de sostenibilidad, estabilidad y bienestar de nuestros ciudadanos, al tiempo que convertimos Llíria en una ciudad inteligente que aprovecha su potencial natural para hacer asequible la energía”.

Eficiencia energética y participación ciudadana

Con este objetivo, el equipo multidisciplinar de la UPV trabaja en convertir a Llíria en una Smart City, lo que significa cubrir cuatro ejes de actuación: la creación de una plataforma digital de participación ciudadana directa en el proceso; el desarrollo de una red de distrito térmico que abastezca a buena parte de la demanda municipal en un anillo de edificios públicos; la transición a un nuevo modelo energético que permita a Llíria participar en el mercado eléctrico; y la implementación de un sistema que controle y cuantifique el impacto de las emisiones de los sectores económicos locales.

“Llíria cuenta con todos los condicionantes que nuestro equipo multidisciplinar busca para crear un modelo que permita convertir los municipios en ciudades inteligentes, cumpliendo con las exigencias europeas y los retos del futuro”, ha defendido la vicerrectora Marilda Azulay.

Un proyecto en desarrollo

La jornada ha presentado los primeros seis meses de desarrollo del proyecto. “El carácter realista de la propuesta invita a que Llíria sea partícipe de la agenda territorial europea, plataformas de colaboración que permitan construir el modelo de crecimiento sostenible del futuro”. De esta manera, la secretaria autonómica Blanca Marín ha querido incluir a Llíria como interlocutor de las plataformas de colaboración europeas, que forman la estrategia RIS3 para la especialización inteligente para la transformación económica territorial.

“Llíria ha conseguido lo que es más difícil: materializar la teoría y buscar los mejores aliados para desarrollar un proyecto que sigue la filosofía de la Diputación:, generar en los municipios el cambio que debe darse a nivel global”, ha valorado el presidente provincial, Jorge Rodríguez.

El encuentro se ha completado con el desarrollo de dos mesas de trabajo independientes que han abordado tanto las oportunidades de innovación y emprendimiento local del proyecto como las plataformas de participación ciudadana.

SolarReserve ha recibido la aprobación ambiental del gobierno de Chile para la construcción de una planta de energía termosolar de 390 MW con almacenamiento de energía de 5.100 MWh. Este hito importante marca la tercera aprobación de SolarReserve de un proyecto termosolar que proveerá a Chile de un suministro energético no intermitente 24 horas al día – a un precio competitivo con la generación basada en combustibles fósiles.

Usando la tecnología termosolar con almacenamiento de energía mediante sales fundidas patentada de SolarReserve, el Proyecto de Energía Likana Solar en la región de Antofagasta de Chile, estará compuesto de tres torres de concentración solar de 130 MW, cada una con un almacenamiento de energía a carga completa de 13 horas. Con una capacidad total de almacenamiento de energía de 5,1 GWh las instalaciones proveerán 390 MW de producción continua, resultando en más de 2.800 GWh generados anualmente. La planta operará a un factor de capacidad y un porcentaje de disponibilidad igual al de una planta de generación de electricidad que utiliza combustibles fósiles, mientras que provee un precio competitivo de energía con cero emisiones.

 

El sistema de transmisión chileno tendrá dificultades para operar con grandes cantidades de energía
intermitente. Las compañías de distribución y el sector minero requieren un abastecimiento de electricidad firme, seguro y estable las 24 horas del día, El proyecto Likana Solar ayudará a bajar los costes de la electricidad de las familias y negocios chilenos, mientras que salvaguardan la estabilidad de la red.

Precio altamente competitivo sin volatilidad de precios de combustibles

SolarReserve estará licitando la energía y capacidad asociada de Likana Solar y otros proyectos desarrollados en Chile, en la próxima licitación de suministro de energía de las compañías distribuidoras en Chile.

Lo que está sucediendo en Chile es un anticipo del futuro de la energía termosolar con almacenamiento en el mundo. Incluso más sobresaliente que la energía solar de base, SolarReserve ha establecido un nuevo parámetro para la fijación de precios de energía termosolar al ofrecer 6.4 c$/kWh, sin subsidios, en la última licitación para el suministro de energía en Chile,” ha declarado Kevin Smith, Director General de SolarReserve. “Hemos probado que la energía solar con almacenamiento térmico de energía puede competir con la energía convencional tanto en funcionalidad como en costes.”

Este logro tendrá un impacto mundial de largo alcance, a medida que las redes puedan incorporar energía solar de manera costo-efectiva, que pueda:

• Entregar energía base no intermitente que sea más fácilmente integrada a las redes existentes.
• Entregar capacidad firme para satisfacer la demanda confiablemente durante las horas de mayor demanda, generando cuando la energía es más valiosa, reduciendo costos y riesgos para los consumidores de electricidad.

Mínimo impacto ambiental

Como parte del desarrollo del proyecto y proceso de autorización de SolarReserve para el Proyecto Likana Solar, la compañía colabora con las partes interesadas y las comunidades locales para asegurar un impacto ambiental mínimo. Este proceso incluye una cuidadosa selección del sitio, sistemas de bajo consumo de agua y estudios ambientales extensivos con anterioridad al inicio de la construcción. El proyecto Likana Solar se sometió a una evaluación ambiental integral bajo el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA, chileno, administrado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), y, como resultado, se le otorgó exitosamente una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), el cual es el nombre del permiso ambiental chileno.

En sus instalaciones de Puerto Rico, Lufthansa Technik utiliza energía limpia obtenida de biomasa disponible en la región: Lufthansa Technik Puerto Rico y ENTRADE han firmado un contrato integral de suministro energético. Las dos primeras centrales de trigeneración (55 kW de potencia y 100 kW de refrigeración cada una) entraron en funcionamiento en mayo en contenedores de 2 x 20 pies, discretamente ubicados junto a los dos hangares de aviones de las avanzadas instalaciones de reparación. La ventaja clave para Lufthansa Technik es el suministro de energía fiable y bajo demanda, que reemplaza la energía, más cara, procedente de combustible diesel.

Las instalaciones en los dos hangares, para cinco aviones de autonomía media, incluyen una línea de pintado. Las temperaturas excesivas y los fallos de suministro energético son extremadamente críticos aquí. Hasta la fecha, Lufthansa ha usado generadores diesel para minimizar el riesgo de fallos de suministro. El suministro de energía en Puerto Rico es relativamente caro y no es 100% fiable. Es por eso que estaban buscando una alternativa viable.

 

Las centrales eléctricas tipo E3 se pueden integrar en contenedores estándar y operar con diferentes tipos de biomasa. En Puerto Rico, se utilizarán inicialmente pellets basados en residuos de madera producidos en la región como combustible para la generación de energía respetuosa con el medio ambiente. La cooperación supondrá investigar el alcance de la utilización de residuos del avión (residuos del catering) directamente del aeropuerto. Los residuos del catering actualmente tienen que ser desechados y esto es muy caro.

En todos los emplazamientos de Lufthansa Technik, tanto la conservación de los recursos como la reducción de emisiones desempeñan un papel importante en el logro de los objetivos corporativos. Las centrales energéticas ENTRADE libres de emisiones son el complemento perfecto – utilizando combustibles como residuos de madera del área circundante. Desde la perspectiva de ENTRADE, la estrecha colaboración con Lufthansa Technik es un hito significativo, y además se están celebrando conversaciones de cooperación con representantes de un emplazamiento considerablemente mayor en Manila (Filipinas).

Del 28 de febrero al 3 de marzo, Fronius estuvo presente en Genera 2017 con sus últimas innovaciones. El sistema de autoconsumo Fronius Energy Package volvió a ocupar un lugar destacado en el stand. Compuesto por el Fronius Symo Hybrid, la Fronius Solar Battery y el Fronius Smart Meter, este sistema cumple la visión de “24 horas de sol” de Fronius, que maximiza el autoconsumo de energía disponible y consigue el mayor grado de independencia del suministro energético. Como característica innovadora, Fronius añadirá un inversor fotovoltaico Fronius Symo a este sistema, mediante acoplamiento CA, mostrando la flexibilidad y diversidad de potencia que permite el Fronius Energy Package y la completa compatibilidad entre los productos Fronius.

Dado que las instalaciones fotovoltaicas existentes en España cumplen ya muchos años, en ocasiones hasta más de 20, los propietarios de dichas instalaciones tienen la posibilidad de actualizarlas de manera rentable, eficiente y sencilla. Ante esta situación y los sucesivos cambios de la normativa que afecta a estas instalaciones, muchos de los propietarios piensan que estos cambios no solo están prohibidos, sino que están penados por la ley. El proyecto Revamping, renovación de sistemas fotovoltaicos mediante sustitución de equipos antiguos, surge como solución a esta situación. Fronius ofrece todo su apoyo técnico en este tipo de proyectos.

 

La sofisticada gama de inversores Fronius SnapINverter estuvo distribuida por las distintas zonas y proyectos presentados en el stand. Los requisitos técnicos de cada uno de los modelos SnapINverter están diseñados para cumplir los requerimientos de los sistemas fotovoltaicos de hoy y mañana. Esto garantiza la máxima flexibilidad en la planificación de la instalación, siendo posible utilizar la generación SnapINverter para cualquier tipo de sistema fotovoltaico, desde casas unifamiliares hasta grandes instalaciones fotovoltaicas, ya que ofrecen potencias desde 1,5 a 27 kW. Estos inversores son perfectos tanto para instalaciones de Autoconsumo como Híbridas, atendiendo las necesidades actuales del mercado español.

Este año estamos seguros de que es el año definitivo, el año del punto de inflexión para el autoconsumo fotovoltaico en España. Me refiero a demanda real que hay en nuestra sociedad de sistemas de autoconsumo conectados a red, o de los sistemas híbridos con baterías desconectados de la red, incluso las instalaciones de autoconsumo con baterías conectadas a la red. Por eso nuestra presencia en la Feria Genera es más justificada aún que los años anteriores. El mundo entero está mirando al Sol y nosotros no vamos a ser los únicos que le demos la espalda” declaró Sergio López de Castro, Director Comercial de la división Fronius Solar Energy.

La empresa turca Aksa Akrilik Kimya Sanayii (AKSA), el mayor fabricante de fibras acrílicas del mundo, ha hecho un pedido a MAN Diesel & Turbo para el suministro de una serie de turbinas de vapor y generadores de 99 MW. En Yalova, donde se encuentra la sede principal de MAN en Turquía, el equipo reemplazará la instalación existente para proveer a la central de una producción de vapor y electricidad eficiente, a partir del 2017.

El suministro energético de la planta, cercana a Estambul, uno de los mayores centros de producción de fibras acrílicas del mundo, alcanzará así un nuevo nivel.

Además de los equipos auxiliares, como el condensador o el sistema de lubricación, MAN también ofrecerá un amplio paquete de servicios que constará de módulos de formación de operadores, suministro de repuestos, así como la asistencia a largo plazo de MAN PrimeServ como proveedor de servicios del fabricante original (OEM).PM_MDT_AKSA2

Abdullah Ocak, gerente de Energy Sales & Planning en AKSA: “AKSA está interesado en explorar oportunidades dirigidas a disminuir los costos de producción, cumpliendo con una demanda de vapor nacional cada vez mayor. Para una gran calidad de nuestros productos, es muy importante el complejo control del suministro de vapor en nuestra producción de fibra acrílica. MAN ha ofrecido la solución más flexible para la producción de vapor y la mejor eficiencia en la generación de electricidad con un contrato de mantenimiento preferente “.
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La Catedral de Mallorca cuenta con una consolidada Política de Gestión Energética,  que se traduce en su sistema de gestión energética UNE EN ISO 50001:2011, Certificado por AENOR, con un sistema de control energético completamente domotizado que ahora se completa y complementa con la recepción del certificado Axpo de suministro energético 100% renovable.

A través de la compra de garantías de origen, Axpo Iberia certifica que la energía eléctrica suministrada a la Catedral de Mallorca procede 100% de fuentes renovables, contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático.

El Presidente del Cabildo de la Catedral de Mallorca, Sr. Joan Bauzà Bauza, ha recibido de manos del  Responsable de Comercialización de Energía de Axpo Iberia, Víctor Ruiz Vaquero, el certificado que garantiza que toda la energía que emplea la Catedral  es 100% de origen renovable, contribuyendo al objetivo de conseguir que el impacto medioambiental de su huella de carbono sea cero.catedral-2

La decisión de los responsables de la Catedral de Mallorca responde a su compromiso por la reducción del impacto medioambiental de sus actividades con soluciones sostenibles que contribuyan al mantenimiento del planeta. “La Catedral de Mallorca cuenta con una consolidada Política de Gestión Energética, en línea con la preocupación por los problemas medioambientales y las consecuencias del cambio climático expresadas recientemente por el Papa Francisco en su encíclica Laudato Sii: “Un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos”, comentó José E. Capote, gerente del Cabildo de la Catedral de Mallorca. “Para contribuir a su mitigación, se ha implantado un Sistema de Gestión Energética basado en la norma UNE-EN ISO 50001:2011 para mejorar de forma continua la gestión de los consumos energéticos y a reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero”, añadió el gerente.

Además, de fomentar el uso eficiente de la energía y el ahorro energético en las instalaciones, el consumo de energía verde se ha convertido en una importante apuesta para un uso prudente y sensato de la energía. “Axpo gestiona la cartera de plantas de renovables más grande de España, lo que nos permite ofrecer energía 100% procedente de fuentes renovables a todos nuestros clientes y así ayudarles a cumplir con sus compromisos de sostenibilidad”, comentó por su parte Víctor Ruiz, Responsable de Comercialización de Energía de Axpo Iberia.catedral4

Conocida popularmente como La Seu, el edificio fue declarado Monumento Histórico-artístico en 1931 y cuenta con el rosetón más grande del gótico de Europa. La segunda catedral gótica de mayor altura en Europa es llamada también ‘La catedral de la luz’ y recibe anualmente casi 900.000 visitas, siendo el monumento más visitado de Baleares y uno de los diez más conocidos y mejor valorados de España.

Desde su implantación en el mercado ibérico en 2002, Axpo Iberia ha ido ampliando poco a poco sus líneas de negocio en España y Portugal, cubriendo en la actualidad un amplio abanico de servicios: comercialización de electricidad y gas; gestión de energía para productores de régimen especial; Centro de control de generación y despacho delegado (CECOGEL); productos estructurados y trading de electricidad, biomasa y CO2.

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Axpo Iberia S.L. ha firmado un acuerdo con la Catedral de Mallorca para el suministro energético verde de las diferentes instalaciones del edificio más emblemático de la capital balear. Conocida popularmente como La Seu, el edificio fue declarado Monumento Histórico-artístico en 1931 y cuenta con el rosetón más grande de Europa. La segunda catedral gótica de mayor altura en Europa es llamada también ‘La catedral de la luz’ y recibe anualmente casi 900.000 visitas. Además, de fomentar el uso eficiente de la energía y el ahorro energético en las instalaciones, el consumo de energía verde se ha convertido en una importante apuesta para un uso prudente y sensato de la energía. “Axpo gestiona la cartera de plantas de renovables más grande de España, lo que nos permite ofrecer energía 100% procedente de fuentes renovables a todos nuestros clientes y así ayudarles a cumplir con sus compromisos de sostenibilidad”, comentó por su parte Ignacio Soneira, Director General de Axpo Iberia.

La decisión de los responsables de la Catedral de Mallorca responde a su compromiso por la reducción del impacto medioambiental de sus actividades con soluciones sostenibles que contribuyan al mantenimiento del planeta. “La Catedral de Mallorca cuenta con una consolidada Política de Gestión Energética, en línea con la preocupación por los problemas medioambientales y las consecuencias del cambio climático expresadas recientemente por el Papa Francisco I en su encíclica Laudato Si”, comentó José E. Capote, gerente del Cabildo de la Catedral de Mallorca. “Para contribuir a su mitigación, se ha implantado un Sistema de Gestión Energética basado en la norma UNE-EN ISO 50001:2011 para mejorar de forma continua la gestión de los consumos energéticos y a reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero”, añadió.

La Catedral de Mallorca ha elegido una de las modalidades de contratación indexadas ofrecidas por Axpo, lo que le permitirá una gestión más eficiente de su consumo al pagar el precio real de la electricidad en el mercado hora a hora, beneficiándose del consumo a las horas de coste energético más bajo.

Desde su implantación en el mercado ibérico en 2002, Axpo Iberia ha ido ampliando poco a poco sus líneas de negocio en España y Portugal, cubriendo en la actualidad un amplio abanico de servicios: comercialización de electricidad y gas; gestión de energía para productores de régimen especial; Centro de control de generación y despacho delegado (CECOGEL); productos estructurados y trading de electricidad, biomasa y CO2.

La seguridad del suministro energético así como el cumplimiento de los compromisos en el año 2020 y posteriores, relativos a la reducción de emisiones, incremento de la eficiencia energética y la introducción de renovables en todos los sectores de la energía, se han convertido en prioridades a nivel europeo. Esto ha llevado a Europa, EE.UU., Japón o India a promover todas aquellas acciones y tecnologías que permitan alcanzar los objetivos propuestos. Es por ello que en los últimos años se están desarrollando numerosas actividades y proyectos relacionados con los sistemas de almacenamiento de energía, especialmente asociados a la integración de energías renovables y al despliegue de las redes inteligentes.

Los sistemas de almacenamiento de energía son muy versátiles, con diversas funcionalidades, y pueden proporcionar numerosos servicios energéticos como consecuencia del gran número de tecnologías diferentes disponibles y en desarrollo.

El auge del almacenamiento de energía, en particular el del almacenamiento eléctrico, se debe en gran parte al desarrollo de las energías renovables y la generación distribuida. El desarrollo de sistemas de generación principalmente renovable cerca de los núcleos de consumo, pequeñas comunidades, zonas rurales, residenciales, etc. está favoreciendo la opción del almacenamiento como una manera de asegurar el correcto funcionamiento de estas redes locales mediante una óptima gestión de la energía. En las redes inteligentes el almacenamiento de energía juega un importante papel en la gestión de los recursos, ajustando generación y consumo, actuando como back up, reduciendo el consumo de combustibles fósiles en zonas con sistemas basados en generadores diesel, etc.

Raquel Garde
Responsable del Área de Almacenamiento de Energía en CENER, Centro Nacional de Energías Renovables

Artículo publicado en: FuturENERGY Abril 2015

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