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CASO PRACTICO: LA RED DE ENERGIA TERMICA 10 de Junio de 2014 La Red de LA SEK

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Page 1: La Red de LA SEK CASO PRACTICO: LA RED DE ENERGIA TERMICA · a las instalaciones térmicas y eléctricas Mejorar la eficiencia de las instalaciones Integrar energías renovables

CASO PRACTICO:

LA RED DE ENERGIA TERMICA

10 de Junio de 2014

La Red de LA SEK

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la Red de Energía Térmica (calor y/o frio) es la única solución técnica que permite suministrar energía térmica, a varios usuarios diferentes, a partir de uno (o varios) punto(s) de generación. Es la vía optima de integración de energías renovables (biomasa, geotermia, valorización de energía residual, cogeneración, …)

LA RED DE ENERGIA TERMICA

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POZNAN

Datos Técnicos Red Potencia Térmica Total: 930 MWt Potencia Eléctrica Total: 275,5 MWe Longitud de la Red: 790 km Mas de 750 subestaciones 12 millones de m2

LA RED DE ENERGIA TERMICA

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Datos Técnicos Red Potencia Térmica Total: 5.326 MWt Longitud de la Red: 1.750 km 19.000 edificios conectados, 1.360.000 habitantes calefactados (80% de la ciudad)

VARSOVIA

LA RED DE ENERGIA TERMICA

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La Red de LA SEK

1. Antecedentes

• Institución de enseñanza privada con 9 complejos educativos en España, Irlanda y Francia

• Enseñanza primaria, secundaria y universitaria (Universidad Camilo José Cela)

• Más de 10.000 alumnos en 2012

Disminuir el Coste energético

Externalizar los servicios asociados a las instalaciones

térmicas y eléctricas

Mejorar la eficiencia de las

instalaciones

Integrar energías

renovables

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• 28 edificios en tres zonas: Club, Universidad y Colegio

• Club SEK: instalaciones deportivas y de ocio para fomentar el encuentro entre padres, alumnos y

profesores y la práctica de deporte de los estudiantes

• Universidad Camilo José Cela: centro de estudios universitarios, con numerosos edificios y

residencias para alojar a estudiantes durante todo el año

• Colegio SEK el Castillo

La Red de LA SEK

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Centrales térmicas

Roof-TOP calefacción

•Aularios colegio •Aularios universidad •Oficinas •Residencia de alumnos •Cafetería •Aularios •Centro social

Usos de los edificios

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ESTUDIO Registro consumo de combustible

en cada sala Registro Energía útil generada Registro Tº interiores Registro Consumo ACS Registro funcionamiento BdC

Extrapolaciones a perfiles anuales

de energía primaria y demanda

Salas de caldera Combustible UBICACION potencia kW

C1 Gasóleo Colegio 186

C2 Gasóleo Colegio 1240

C3 Gasóleo Jardín residencias colegio 670

C4 Propano Area mantenimiento colegio 256

C5 Gasóleo Taller de radio 81

C6 Gasóleo Piscina club 290

C7 Propano Residencia masculina 400

C8 Gasóleo piscina club 996

C9 Gasóleo piscina colegio 394

RT1 Electricidad Residencia masculina 360

RT2 Electricidad Residencia femenina 180

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Red de distribución

Red de distribución principal construida en tubería de acero preaislada Red de distribución de acometidas en tubería flexible preaislada Red dotada de sistema de detección de fugas Red dotada de tubos de control para comunicación de subestaciones con la central

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Subestaciones

Subestaciones dotadas de intercambiadores de calor para aislamiento de la red y los circuitos existentes . Mayor seguridad ante las fugas Contador de energía térmica suministrada a cada subcentral para un mejor control de los consumos energéticos y estudio de las curvas de demanda Sistema de control integrado Esquema en paralelo a la instalación actual. Es posible aislar una o varias subestaciones de la red.

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La central 2 Calderas Viessmann poli-combustible de 1.250 kW Alimentación de combustible mediante suelo móvil doble Bombas de circulación dotadas de variadores de velocidad

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Disponibilidad de combustible. Las calderas permiten un amplio rango de combustibles lo que evita quedar cautivos de un tipo de suministro

Dimensionamiento. La instalación se dimensiona de acuerdo a las necesidades reales de energía, teniendo en cuenta la demanda máxima actual de cada central y el grado de simultaneidad

Seguridad de suministro. Ciertas instalaciones actuales quedan en servicio para producir la energía necesaria en caso de fallo de la central de biomasa

Trasiego de combustible. Se ha definido un sistema de descarga y trasiego de combustible mediante suelo móvil que ofrece muy buenos resultados para un rango amplio de combustibles.

Red de distribución. Enterrada y ejecutada mediante tuberías de acero pre-aisladas para una mayor seguridad en el montaje y menor pérdida de energía en la explotación.

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Control. La central y las subestaciones se encuentran interconectadas por una red de control y supervisión de instalaciones que permite monitorizar éstas desde cualquier terminal de la empresa.

Adecuación de la producción a las necesidades reales de energía en cada

momento Posibilidad de establecer estrategias de control para optimización del

rendimiento Instalación de válvulas de control en circuitos de calefacción Disminución del sobrecalentamiento de los espacios interiores Adecuación de las temperaturas de distribución a las condiciones ambientales Reducción de pérdidas de calor en las redes de distribución de agua caliente

Incorporación de un deshumectador de mayor eficiencia, con control autónomo del mejor modo de funcionamiento en función de las condiciones ambientales y dotado de recuperación de energía