La Red de LA SEK CASO PRACTICO: LA RED DE ENERGIA TERMICA · a las instalaciones térmicas y...
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CASO PRACTICO:
LA RED DE ENERGIA TERMICA
10 de Junio de 2014
La Red de LA SEK
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
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
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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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
• 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
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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