Enercia y calefacción 2010

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9 de octubre de 2010 www.eladelantado.com ESPECIAL ENERGÍA Y CALEFACCIÓN ENERGÍA Y CALEFACCIÓN el futuro ecológico La energía eólica se ha consolida- do en Castilla y León como una industria moderna, con una gran cantidad de parques construidos EL VIENTO COMO ALIADO Aprovechar el calor del subsuelo para clima- tizar y obtener el agua de forma ecológica supone una innovación energética que cada vez más españoles contemplan ALTERNATIVAS TERRESTRES el futuro ecológico

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Octubre 2010

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9 de octubre de 2010

www.eladelantado.com

ESPECIAL ENERGÍA Y CALEFACCIÓN

ENERGÍA YCALEFACCIÓN

el futuro ecológico

La energía eólica se ha consolida-do en Castilla y León como unaindustria moderna, con una grancantidad de parques construidos

EL VIENTO COMO ALIADOAprovechar el calor del subsuelo para clima-tizar y obtener el agua de forma ecológicasupone una innovación energética que cadavez más españoles contemplan

ALTERNATIVAS TERRESTRES

el futuro ecológico

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Ahorro energético, enbusca de la concienciación

E N E R G Í A E N E L H O G A R Y F A C T U R

BERTA CALVO

En la actualidad cualquierasunto que salga míni-mante con cierta asidui-

dad en los medios de comunica-ción, parece adquirir tintes pre-ocupantes.El cambio climáticoes uno de ellos y, según los ex-pertos, constituye hoy uno de losproblemas más graves, con con-secuencias sociales, económicasy medioambientales de granmagnitud. La raíz del problema,aseguran los estudios, se en-cuentra en la manera en quenuestra sociedad actual producey consume energía, procedentemayoritariamente de la quemade combustibles fósiles y en cu-ya producción se liberan enor-mes cantidades de gases de efec-to invernadero a la atmósfera(fundamentalmente dióxido decarbono o CO2) que, como mu-chos ya saben, son los principa-les precursores del cambioclimático.

Las familias ejercen un efec-to muy directo sobre el consu-mo de energía en nuestro país y,por lo tanto, sobre las emisionestotales de CO2. Un estudioenergético elaborado por Caja

hábitos de consumo más racio-nales. Todavía son muchas laspersonas que desconocen o novaloran suficientemente las ven-tajas económicas y ambientalesque conlleva la adquisición deequipos de bajo consumoenergético.

Evitar los derroches innece-sarios y consumir energía de for-ma más eficiente, bien sea através de un cambio de hábitoso bien mediante el uso de equi-pamientos de menor consumo,son la esencia de esta nueva cul-tura energética necesaria paralograr un futuro más sosteni-ble.Es importante considerar la

calidad energética del edificiocuando compremos, reforme-mos o alquilemos una vivien-da.Tener presente este puntonos evitará desagradables sor-presas a la hora de pagar la fac-tura energética a lo largo de to-dos los años que vivamos en ella,y de tener que recurrir al pocotiempo a la compra de sistemasauxiliares que nos ayuden a re-frigerar (o calentar en su caso)el ambiente de nuestra casa o lu-gar de trabajo.

El nuevo Código Técnico dela Edificación recoge los requisi-tos mínimos en materia de efi-ciencia energética que tienen

EL CAMBIO CLIMÁTICO HA OCASIONADO CONSECUENCIAS NEFASTAS EN EL PLANETA, POR ELLO DESDE HACE AÑOS SE HAN PUESTO EN

MARCHA UNA SERIE DE MEDIDAS EN BUSCA DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2 Y LA CONTAMINACIÓN DE VEHÍCULOS Y EDIFICIOS

Las chimenas han sido un elemento funadmental en la vivienda rual, como ésta del alcalde de la localidad vallisoletana de Cuenca de Campos, Faustino González. /ICAL

2 energíacalefacción

[ ]”Los más de 14millones dehogares españolesconsumen el 30%de toda la energíanacional

Madrid declara que los más de14,5 millones de hogares quehay en España consumen apro-ximadamente el 30% de toda laenergía nacional. Este consumo,que no ha dejado de aumentaren los últimos años como con-secuencia del mayor equipa-miento de las viviendas, se re-parte entre la demanda de

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energía de la propia vivienda(18%) y el uso del coche particu-lar (12%).

Lo que parece determinantepara afrontar los problemas re-lacionados con el cambio climá-tico es nuestra actitud a la horade consumir energía. Este hechoes clave en la solución del cam-bio climático, ya que un consu-mo más responsable nos ayu-daría a reducir la demandaenergética y, con ello, las emi-siones de CO2 resultantes. Sinembargo, la factura energéticade los hogares sigue teniendoescaso peso en el gasto familiary desincentiva la adopción de

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A D E L A E F I C I E N C I A E N E R G É T I C A

El cuadro detalla la clasificación de los tipos de bombillas que existe actualmente en el mercado y sus características y aplicaciones. FUENTE: Centro de Recursos Ambientales de Navarra e IDAE

3energíacalefacción

¿cuanta energía se puede ahorrar?

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— Con una bombilla de bajo consu-mo - 80 %— Lavadora en frío- 80 %— Calefacción en casa bien aislada -Del 50 al 90%— Calefacción de gas en vez de eléc-trica- Del 53 al 80%— Cocina de gas en vez de eléctrica-73 %— Horno de gas en vez de eléctrico-Del 60 al 70%— Lavavajillas con toma de agua ca-liente- 68%— Lavavajillas en frío-75%— Usar papel reciclado en lugar devirgen- 50 %— Reciclar el aluminio - 90 %— Usar autobús en vez de coche- 80%— Compartir el coche - Del 50 al 75 %— Caminar o ir en bici en lugar de en coche- 100%— Conducir a 90 km/h en lugar de 110 km/h - 25 %— Coche pequeño en vez de grande 44 %.— Tapar las cazuelas al cocinar con una tapa del tamañoapropiado- 20 %— Permitir la ventilación de rejillas de la nevera- 15 %— Subir un grado la temperatura de la nevera- 5%

— Tostador de pan en vez de horno- 75 %— Calentador de agua o gas en vez de eléctrico- 70% — Ventilador de techo en lugar de aire acondicionado-98%— Aire acondicionado evaporativo en vez de refrigerativo- 90% (*) Las cifras indican el % de energía que se ahorra con elnuevo cambio respecto al gasto anterior. Según datos fa-cilitados por los expertos.

que cumplir los edificios y susinstalaciones, entre los que seencuentran mayores exigenciasen materia de aislamiento, ilu-minación, instalaciones de cale-facción y aire acondicionado, asícomo el empleo de energías re-novables para el abastecimientoenergético de los edificios, conla obligatoriedad de incorporarinstalaciones térmicas solarespara producir agua caliente. Es-tas medidas contribuirán a re-ducir gran parte del consumoenergético de las instalacionesfijas de los edificios y, con ello,las emisiones de gases de efectoinvernadero ocasionadas por lasmismas.

Desde 2007, los edificios denueva construcción y los que serehabiliten deben obligatoria-mente disponer de un certifica-do energético que informe a lospropietarios e inquilinos sobreel consumo y las emisiones deCO2 del mismo, generados porlas instalaciones de calefacción,refrigeración, agua...

EL GOBIERNO HABLA El temaes tan controvertido e importan-te para el país que en 2008 el Go-bierno sacó a la luz un plan deahorro y eficiencia energéticacon 31 medidas que “permitiránahorrar el equivalente al diezpor ciento de las importacionesanuales de petróleo de España ytendrá una inversión de 245 mi-llones de euros, pero supondráun ahorro que, traducido a efec-tivo, ascendería a 4.104 millonesde euros”.

Entre las más importantes ysingulares, encontramos variasque es necesario tomar en con-sideración para no dañar al pla-

[ ]”Desde 2007, losedificios de nuevaconstruccióndeben disponer deun certificadoenergético

neta, entre ellas: la promocióndel transporte urbano en bici-cleta (previo acuerdo con las en-tidades locales); la puesta enmarcha de los carriles reserva-dos al tranporte colectivo de via-jeros; se exigirá a los fabricantesde vehículos que informen a losconsumidores sobre las emisio-nes y el consumo energético delvehículo a adquirir medianteuna etiqueta energética compa-rativa; o el trabajo conjunto conla Comisión Europea para ade-lantar la eliminación completadel mercado de bombillas de ba-ja eficiencia al año 2012.

Lo que cada vez está másclaro es la progresiva concien-ciación que los ciudadanosestán adquiriendo en materiasmedioambientales, tanto a nivelde reciclaje como de ahorro yeficiencia energética. Para losamantes de las estadísticas, losdatos lo demuestran: la tasa dereciclaje pasó del 61,6% en 2003hasta el 84,6% en 2007. Tambiénla industria papelera experi-mentó una mejora en sus cifras:de los 4,4 millones de toneladasreciclados en 2003 a los 5,7 mi-llones de toneladas en el año2009.

La etiqueta con informaciónenergética debe estar en:— Frigoríficos, congeladores yaparatos combinados— Lavadoras, secadoras deropa y aparatos combinados.— Lavavajillas— Hornos— Calentadores de agua yotros aparatos dealmacenamiento de aguacaliente, así como aparatos deaire acondicionado— Fuentes de luz

Esta etiqueta está dividida encuatro zonas que recogen:— Los datos relativos alfabricante y al modelo deelectrodoméstico.— La clase de eficienciaenergética del aparato,indicada con flechas dediversos colores y diversasletras. La letra A significa lamáxima eficacia,mientras que la G la mínimaposible. Si el aparato haobtenido la etiquetaecológica europea, el símboloque lo indica puede estar enesta zona.

La etiqueta Energy Star laencontrarás en ordenadores,monitores y pantallas, impresoras,faxes, fotocopiadoras y escáneres.Indica que los ordenadores ymonitores son capacesde pasar a un estado de reposotranscurrido untiempo determinado, ahorrandogran cantidad de energía.

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La tierra como fuente de energíaO T R A A L T E R N A T I V A : L A G E O T E R M I A

B.C.

La energía geotérmica es unaenergía limpia y renovableque aprovecha el calor del

subsuelo para climatizar y obte-ner agua caliente sanitaria de for-ma ecológica. La climatización ge-otérmica cede o extrae calor de latierra, según queramos obtener re-frigeración o calefacción, a travésde un conjunto de colectores en-terrados en el subsuelo por las quecircula una solución de agua conglicol.

La climatización geotérmicafunciona de la siguiente manerasegún la estación del año en la quenos encontremos: para refrigerarun edificio en verano, el sistemageotérmico transmite el calor ex-cedente del interior de la edifica-ción al subsuelo. Por otra parte, eninvierno el equipo geotérmicopermite calentar un edificio con el

proceso inverso: extrayendo calordel suelo para transmitirlo a la edi-ficación por medio de los colecto-res.

Son muchas las ventajas queofrece este tipo de energía, entreellas, las económicas: ahorro me-dio del 70% en la factura de electri-cidad; la energía geotérmica es unaenergía renovable subvencionablepor la administración y los organis-mos financiando parte de la insta-lación geotérmica; el coste de man-tenimiento es mínimo y su vida útilestá por encima de los 30 años; alno producir combustión (no tienellama), facilita la instalación en lu-gares peligrosos y especiales comomonumentos y centros artísticos;sanitarias: es un sistema biosani-tario ya que elimina el riesgo detransmisión de legionelosis al nohaber torres de refrigeración; no seutilizan productos tóxicos; no pro-

duce llamas, por lo que se puede instalar en lugares cerrados con unmínimo de ventilación; medioam-bientales: utiliza la energía del sol ydel suelo; reducción del 50% de lasemisiones de CO2; es un sistematotalmente silencioso; utiliza laenergía natural almacenada en elsubsuelo en forma de calor; reduc-ción de emisiones de NO y SO2; escombinable con otras energías re-novables y no produce partículasvolátiles contaminantes; arqui-tectónicas: mejora la estética en laedificación al no tener elementosexternos visibles en fachadas y cu-biertas; ahorro de espacio en azo-teas y terrazas. Su instalación esidéntica a cualquier caldera exis-tente en el mercado; reducción deespacios en zonas técnicas. Otrasventajas: es una fuente de energíarenovable inagotable; no necesitasuministros externos; no necesita

costosos mantenimientos; se pue-de controlar informáticamente;obtención de calefacción, refrige-ración y agua caliente sanitaria conun solo sistema; funcionamientolas 24 horas del día los 365 días delaño, independientemente de lascondiciones climatológicas, de las

cuales sí dependen otras energíasrenovables.

La energía geotérmica se pue-de usar tanto en edificaciones congrandes requerimientos energéti-cos como en hospitales, edificiosde oficinas, bloques de viviendas,hoteles, etc., así como para cons-trucciones con menos consumo deenergía, como pueden ser las vi-viendas unifamiliares, casas decampo y chalets. Asimismo, la geo-termia se puede implantar inclusoen edificios ya construidos.

Por otra parte, el Código Técni-co de la Edificación en su secciónDB HE-4 indica que todos los edifi-cios de nueva construcción y reha-bilitación están obligados a cubrirparte de sus demandas de agua ca-liente sanitaria a partir de energíasrenovables. Siguiendo esta consi-deración, la energía geotérmica esun ejemplo de ello.

LA CLIMATIZACIÓN GEOTÉRMICA ES POCO CONOCIDA EN NUESTRO PAÍS, AUNQUE CADA VEZ SON MÁS LOS ESPAÑOLES QUE SE

DECANTAN POR ELLA, DADO QUE TIENE INNUMERABLES VENTAJAS. UN ADELANTO: PODEMOS AHORRAR HASTA UN 70% EN LA FACTURA

El aspecto de las calderas y las instalaciones geotérmicas no difiere de otras instalaciones. / DLSOL

4 energíacalefacción

[ ]”El coste demantenimiento de la energíageotérmica esmínimo, ademáspermite abaratar un70% la facturaenergética

9 de octubre de 2010

Este es el sistema de bomba de calor que instalan empresas segovianas como DLSOL. / EL ADELANTADO

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5publicidad9 de octubre de 2010

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BERTA CALVO

La energía eólica es la energíaque tiene el viento. El térmi-no eólico viene del latín Ae-

olicus, perteneciente o relativo aÉolo o Eolo, dios de los vientos enla mitología griega y por tanto,perteneciente o relativo al viento.

Este tipo de energía es una delas más utilizadas en el transcursode la historia. Desde hace siglos,el hombre ha sido capaz de apro-vechar esta energía para despla-zarse por el mar, moler maíz obombear agua. Pero es a partir delsiglo XX, es cuando comienza unode sus principales aprovecha-mientos comerciales con la pro-ducción de energía eléctrica.

TECNOLOGÍA En el aprovecha-miento energético del viento, lasmáquinas eólicas permiten resol-ver desde aplicaciones de pe-queña potencia para bombeo deagua o electrificación rural (má-

quinas de pequeña potencia), has-ta parques eólicos (instalacionesde gran potencia) conectados a lared eléctrica, con aerogenerado-res de potencias nominales entre300 kW y 6.000 kW.

En todos los casos, estas má-quinas están constituidas por losmismos elementos básicos: un

elemento móvil de captación deenergía cinética del viento, deno-minado rotor, que se acopla a uneje que se conecta a una bomba oa un generador eléctrico, según eluso que se haga del aparato.

Los dispositivos más usadosen la actualidad, los aerogenera-dores, son máquinas de eje hori-zontal que constan de un rotor,que capta la energía del viento, yun sistema conversor de energíaque se une al rotor. Mediante ungenerador eléctrico, transforma laenergía mecánica en energía eléc-trica. El conjunto se completa conun bastidor y una carcasa que alo-ja los mecanismos, y también unatorre sobre la que se hace el mon-taje de todo el sistema, y que tam-bién incluye los correspondientessubsistemas eléctricos.

Desde la Ordenación Racionalde los parques eólicos en la comu-nidad autónoma de Castilla yLeón, mediante la realización de

La energía deldios Eolo como

L A E N E R G Í A E Ó L I C A , U N A S O L U

LA ENERGÍA EÓLICA ES UNA DE LAS MÁS UTILIZADAS EN EL TRANSCURSO DE LA HISTORIA. UELÉCTRICOS TRANSFORMAN LA ENERGÍA MECÁNICA EN ENERGÍA ELÉCTRICA Y CONVIERTEN

6 energíacalefacción 9 de octubre de 2010

[ ]”Castilla y León esuna comunidadmoderna ypuntera a nivelnacional encuanto a lainstalación deparques eólicos

Las aplicaciones de la energía eólica son múltiples y variadas. / J.MARTÍNEZ

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C I Ó N R E N O V A B L E Y E C O N Ó M I C A

UNOS DISPOSITIVOS DENOMINADOS GENERADORESA CASTILLA Y LEÓN EN UNA DE LAS PIONERAS EN EL SECTOR

7energíacalefacción9 de octubre de 2010

El vientoviento castellanoB.C.

La potencia eólica instalada en Castilla y Leónes bastante superior a otras comunidadesautónomas pero, si realizamos el análisis por

provincias, observamos que Burgos y Palencia sedesmarcan del resto en cuanto a parques eólicos enconstrucción se refiere. La primera cuenta con 12 yla segunda con uno menos. En el otro extremo seencuentran Salamanca o Zamora, que tan sólo tie-nen en previsión la construcción de un parque de

este tipo. En funcionamiento, el número aumenta,pues en total la comunidad de Castilla y León cuen-ta con 149. De nuevo Burgos vuelve a destacar con51, al que le sigue Soria con 31 y Zamora con 23.

3.365 megavatios es el número total que englo-ba la potencia en funcionamiento de toda la comu-nidad, siendo Burgos la provincia que más poten-cia genera con 1.195,0 megavatios mientras que Sa-lamanca es una de las que menos, con 43,1megavatios.

aliadaun Plan Eólico Regional, y con losdatos a día de hoy de la potenciainstalada, podemos decir que Cas-tilla y León es una Comunidadmoderna y puntera a nivel nacio-nal en la instalación de parqueseólicos.

COCHES ELÉCTRICOS Los exper-tos indican que la salida más fac-tible a corto plazo para absorberel excedente eólico que está su-friendo el país, es la utilización delos coches eléctricos, sin desdeñarel almacenamiento en forma dehidrógeno, técnica que está desa-rrollando el Centro Nacional deEnergías Renovables (CENER).

En cuanto a la cuestióndoméstica de la energía eólica, nohay fecha concreta, pero al pare-cer no será dentro de mucho. Dehecho, ya se encuentra en el mer-cado a un precio de 6.000 euros,una turbina de un kilovatio capazde generar un cuarto de electrici-

dad que precisa una familia es-pañola media anualmente, aun-que ya se están produciendo ae-rogeneradores más pequeñosadaptados a las características deun mayor número de viviendasparticulares.

Lo cierto es que los datos pa-recen dar la razón a la industriadel viento, un sector en el que to-do, como ocurre con sus gigan-testcos molinos, está calculado almilímetro, empezando por el de-terminante apartado de la renta-bilidad. En principio se tarda en-tre 3 y 6 meses en producir laenergía utilizada para la fabrica-ción de un aerogenerador. Y si setiene presente que la vida útil me-dia de estos dispositivos es de 25años, su tasa de retorno en térmi-nos energéticos es claramentepositiva: en 25 años un aerogene-rador devuelve entre 50 y 90 ve-ces la energía usada para su cons-trucción.

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Más espaciopara la energía

D E C I S I O N E S I N S T I T U C I O N A L E S

ICAL

La Consejería de Medio Am-biente prevé implantar10.000 megavatios de pro-

ducción de energía eólica a largoplazo basado en instalaciones degran potencia, así como fomentarla microgeneración, según se ex-trae de la Estrategia Regional deDesarrollo Sostenible 2009-2014.Se trata de una de las apuestasmás relevantes del Gobierno re-gional en dicho documento quese desarrollará durante los próxi-mos años, a la que se suma otraimportante a corto plazo como esbuscar el impulso de la energía so-lar térmica en general, y en edifi-cios e instalaciones no obligadospor el código técnico en particu-lar, con el objetivo de disponer co-mo mínimo de 265.000 metroscuadrados de captadores solarespara este año.

Dentro de la estrategia, la Jun-ta prestará especial atención al fo-mento de las energías limpias. Así,también favorecerá la implanta-ción de plantas eléctricas de pe-queño y medio tamaño con usode calor excedentario; potenciarála implantación de este tipo deenergías renovables para el abas-tecimiento de los edificios y de-pendencias de la Junta; incenti-vará modelos empresariales degestión energética que faciliten laexternalización en industrias, em-presas e instituciones mediante elsistema de empresas de serviciosenergéticos; fomentará diagnósti-cos y proyectos municipales sobrela viabilidad del aprovechamientode recursos endógenos a escalalocal; e incrementará y publicitarálos puntos de adquisición de equi-pos de energías renovables y com-bustibles para los mismos.

LA JUNTA PREVÉ INSTALAR CERCA DE 300.000 METROS CUADRADOS DE PLACAS SOLARES DURANTE ESTE AÑO, ADEMÁS LA CONSEJERÍA DE

MEDIO AMBIENTE SE PLANTEA EL RETO DE IMPLANTAR 10.000 MEGAVATIOS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA A LARGO PLAZO

Paneles solares que generan energía para calentar agua sanitaria en Villamuriel de Cerrato, Palencia. / ICAL

8 energíacalefacción

[ ]”Se fomentará eldesarrollo decultivos energéticosviables, conformación hacia losprofesionales

9 de octubre de 2010

RETO Fuentes de la Consejeríade Medio Ambiente se plante-an como reto “conseguir quecon el mismo presupuesto to-dos los departamentos inten-ten desarrollar las mismas ac-ciones pero de forma más efi-caz con los medios que haydisponibles en la Comunidadpara alcanzar esta excelencia”.

Para ello, es necesaria unaapuesta del sector privado, co-mo por ejemplo en la energíaeólica, cuyas empresas “estánpor la labor”, aunque ahoraestán frenadas por la legisla-ción gubernamental. Otro delos aspectos donde también sedesarrollarán numerosas accio-nes es la materia hidráulica,

donde la Estrategia recoge aná-lisis de las posibilidades de al-macenamiento de energía deorigen renovables en saltos deagua mediante sistema debombeo-turbinación e incenti-var el uso de la geotermia alrespecto.

Asimismo, la Consejería deMedio Ambiente considera im-

portante es la obtención de es-tas energías a través del sectoragrario. En ese sentido, se fo-mentará el desarrollo de culti-vos energéticos viables, conformación hacia los profesio-nales del campo para fomentarsu participación como provee-dores de biomasa o propieta-rios de plantas de transforma-ción. También se potenciaránlas energías renovables desdeel punto de vista de la reduc-ción de los gases de efecto in-vernadero (GEI) en las indus-trias agroalimentarias, todoello supervisado por el Institu-to Tecnológico Agrario de Cas-tilla y León (Itacyl).

Para poder llevar a cabomuchas de estas medidas laJunta ha pensado en una curio-sa idea, crear una ‘escuela dealcaldes’ para integrar la soste-nibilidad a la toma de decisio-nes en el ámbito municipal.

Otro de los capítulos a losque la Consejería presta espe-cial atención es a la movilidady el transporte, ya que el obje-tivo es fomentar el desarrollo yuso de vehículos y combusti-bles limpios.

solar

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Las calderas de gasoil para calefacción consiguen un alto rendimiento, superior a las calderas que utilizan otros tipos de combustible gaseoso.

9energíacalefacción9 de octubre de 2010

B.C.

El gasóleo, también denomi-nado gasoil o diésel, es un lí-quido de color blanco o

verdoso compuesto fundamen-talmente por parafinas y utiliza-do básicamente como combusti-ble en motores diésel y, sobre to-do y desde los últimos años, encalefacción.

Su poder calorífico es de8.800 kcal/m3. Cuando es obte-nido de la destilación del petró-leo se denomina petrodiésel ycuando es obtenido a partir de

aceites vegetales se denominabiodiésel.

Ésta es la definición básica deeste potente tipo de energía, conuna consolidada presencia en elmercado español. Como se ha ex-plicado anteriormente, una de susaplicaciones básicas está destinadaa la calefacción, por lo que desdehace unos años se han diseñado untipo de calderas de gasoil con unaspeculiares características.

Las calderas de gasoil para ca-lefacción consiguen un alto rendi-miento, superior a las calderas que

utilizan otros tipos de combusti-ble gaseoso, rendimiento que seincremente en más de un 100%si instalamos una caldera de ga-soil de condensación, lo que su-pone mayor ahorro de consumoy por tanto de gasto económico.Además, y según su método decombustión, las calderas de ga-soil pueden ser de baja tempera-tura o de condensación.

El gasóleo constituye una so-lución ideal para cubrir las nece-sidades de calefacción, así comode agua caliente sanitaria, en de-

partamentos, viviendas unifami-liares, locales industriales o ins-talaciones deportivas.

Además y a diferencia de otrotipo de energías que son infla-mables a cualquier temperatura,las calderas de gasóleo funcio-nan a temperaturas mayores alos 60 grados centígrados sin co-rrer riesgos de explosiones. Estodemuestra su confiabilidad,además y como otra ventaja, nonecesita medidas seguridad oprevención que puedan encare-cer el costo de la instalación.

B E N E F I C I O S D E L G A S Ó L E O

Una energía consolidadaLAS APLICACIONES DEL GASÓLEO SE REDUCEN A SERVIR DE COMBUSTIBLE Y CALEFACCIÓN, PERO SU DESARROLLO EN EL MERCADO

HA PROPICIADO LA EXPANSIÓN DE LAS CALDERAS DE GASÓIL, QUE CONSIGUEN UN ALTO RENDIMIENTO Y SON UN SISTEMA SEGURO

[ ]”Las calderas degasóleo funcionana temperaturasmayores a los 60grados, sin riesgode explosiones

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¿En qué situación seencuentra el sector?

A C T U A L I D A D Y P R I N C I P A L E S

EL PRESENTE AÑO ESTÁ SIENDO DE LO MÁS COMBULSO EN CUANTO A POLÉMICAS Y CONTROVERSIAS RELACIONADAS CON LA ENERGÍA EN

EL PAÍS SE REFIERE. LAS MÁS RECIENTES: LA INSTALACIÓN DEL ALMACÉN NUCLEAR Y LA HUELGA Y PARALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA

10 energíacalefacción 9 de octubre de 2010

B.C.

Aprincipios de año, el Mi-nisterio de Industria,Turismo y Comercio-

lanzó la posibilidad de consti-tuir un almacén temporal cen-tralizado que albergase resi-duos radiactivos de altaactividad.

La ‘bomba’ soltada en-contró rápidamente partida-rios y detractores. Por un lado,

las previsiones del Gobiernoapuntaban a una ocupaciónmedia durante la fase de cons-trucción de 300 trabajadores,es decir, puestos de trabajo entiempo de crisis; por otro seposicionaron los que pensa-ron en las posibles consecuen-cias sanitarias que acarrearíasu instalación. Al respecto deesta última cuestión, el Go-bierno zanjó el asunto aclaran-

do que los residuos se almace-narían utilizando un sistemade múltiples barreras.

Fueron muchos los muni-cipios que ofertaron su solici-tud para instalar el almacén,que ocupará una superficie de13 hectáreas y supondrá unainversión cercana a los 800 mi-llones de euros. Además estáprevisto que la construcción ypuesta en marcha de todo el

proyecto dure unos 4 o 5 años,mientras que el periodo de ex-plotación será de 60 años.

La lista de municipios soli-citantes está encabezada por:Albalá (Cáceres), Ascó (Tarra-gona), Congosto de Valdavia(Palencia), Melgar de Arriba(Valladolid), Santervás deCampos (Valladolid), Torrubiade Soria (Soria), Villar de Cañas(Cuenca), Villar del Pozo (Ciu-

dad Real), Yebra (Guadalajara)y Zarra (Valencia).

A día de hoy, el Gobiernono ha decidido qué municipioserá el elegido para que se ins-tale este almacén. Lo que estáclaro es que, una vez tomadala decisión, la polémica conti-nuará porque los detractoressiguen viendo la energía nu-clear como peligrosa y perju-dicial para la salud.

Manifestantes en contra de la instalación del almacén nuclear. / ICAL Una vez tomada la decisión sobre el almacén nuclear, seguirá la polémica. / ICAL

El sector del carbónse declara en huelga

B.C. / ICAL

Los mineros de Castilla yLeón han ocupado las por-tadas de los medios de co-

municación en las últimas se-manas. ¿El motivo? La crisis quetambién afecta a este sector yque ha hecho que muchos pro-fesionales del carbón no hayancobrado en los últimos meses,así como el retraso de la apro-bación del Real Decreto y el “in-cumplimiento” del Plan Nacio-nal de Reserva Estratégica deCarbón 2006-2012.

Por ello el pasado mes deseptiembre se paralizó toda ac-tividad minera propiciada poruna huelga a modo de lo que lla-maron la ‘Marcha Negra’ y unahuelga de hambre por parte deseis representantes de CC.OO. yUGT que se encerraron en la se-

de del Ministerio de Industria.El carbón vive un momento

delicado y no paran de salirledefensores y detractores. Entreestos últimos, el miembro de laReal Academia de Ingeniería deEspaña y del grupo asesor sobreEnergía y Cambio Climático delpresidente de la Comisión Eu-ropea, José María Durao Barro-so, el leonés César Dopazo,quien ve bien las ayudas hasta2014, pero un “error” que con-tinúen más allá pues el sectorarrastra una crisis de muchosaños que achacó a “la dejadezde los políticos que no han re-estructurado las cuencas mine-ras”.

Victorino Alonso, presiden-te de la Federación Nacional deEmpresarios de Minas deCarbón (Carbunión) defendió

que este mineral no es más ca-ro ni tiene más ayudas queotras fuentes de energía y des-tacó en una de las mesas re-dondas celebradas durante elCongreso Nacional de Energíaque tuvo lugar esta semana enla capital de Valladolid, quetanto el reglamento actual co-mo el Libro Verde inciden en lanecesidad de mantener las re-servas de este combustible fó-sil para la seguridad del sumi-nistro.

Asimismo, subrayó que el81,7% de la energía primaria deEspaña depende de otros paí-ses, por lo que no debería pres-cindir de una fuente autóctonay que no está condicionada co-mo ocurre con algunas energíasrenovables que sí lo están a lasvariaciones climatológicas.

Un grupo de mineros acampados en la localidad de Ponferrada (León). / ICAL

Almacenes nucleares, nucleares, la polémica está servida

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S N O V E D A D E S E N E L S E C T O R

11energíacalefacción9 de octubre de 2010

[ ]”Uno puntofavorable es su rolimportante comoreductor deemisiones de gasde efectoinvernadero

Innovaciónpara t0d0slos gustos(y bolsillos)

LLEGAN AL MERCADO LAS PRINCIPALES NOVEDADES

ENERGÉTICAS, COMO UNA MEZCLA DE ELEMENTOS

ECOLÓGICOS, ABARATAMIENTO DE COSTES Y UN

DISEÑO ATRAYENTE Y ATRACTIVO

De impulso acuático a electricidadJCYL

El agua es, sin duda, el ele-mento característico denuestro planeta. A causa de

la circulación del agua a través desu ciclo, de la energía cinética con-tenida en su movimiento y de laenergía potencial asociada a lossaltos de agua, es donde esta fuen-te de energía renovable tiene suspotenciales de aprovechamiento.

Hasta hace unos cien años, seutilizaba la corriente de los ríos pa-ra mover los molinos y moler maízo cereal; pero desde entonces has-ta ahora, el aprovechamiento hi-drológico con molinos se ha orien-tado, básicamente, a la produc-ción de electricidad conminicentrales hidroeléctricas.

La finalidad de las centrales hi-droeléctricas es aprovechar, me-diante un salto existente en uncurso de agua, la energía poten-cial contenida en la masa de aguapara convertirla en energía eléc-trica.

Entre los diversos tipos de ins-talaciones hidroeléctricas, se pue-den distinguir las grandes centra-les hidroeléctricas y las centralesde pequeña potencia.

Las centrales hidroeléctricasde pequeña potencia no requie-ren grandes embalses reguladoresy, por tanto, tienen un impactoambiental escaso. Encontrar unlugar donde situarlas depende delos niveles pluviométricos de la zo-na y también de sus característi-cas topográficas. Serán, entonces,estos parámetros los que indi-carán los recursos hidráulicos quese pueden aprovechar medianteeste tipo de central.

A grandes rasgos, el aprove-chamiento de energía hidráulica

Pilas de hidrógeno yenergía aerotérmica

B.C. / ICAL

La empresa AJUSA apuestapor las pilas de combusti-ble PEM (Membrana de

Intercambio de Protones porsus siglas en inglés) alimenta-das con hidrógeno como ele-mento de generación que, ase-guran, jugará un papel esencialen el futuro inmediato de la in-dustria de España y el mundo,especialmente en los sectoresde automoción, energético einmobiliario.

Como alternativa a los com-bustibles fósiles como fuente deenergía, se presenta el hidróge-no, un combustible renovableque constituye el elemento másabundante del universo yademás no es agotable. El hidró-geno no es una fuente de energíapor sí misma, sino un vectorenergético, por lo tanto se nece-sita una fuente de energía paraproducirlo. Si la producción de

hidrógeno tiene lugar medianteenergías renovables, la produc-ción de gases de efecto inverna-dero es prácticamente nula.

Esta nueva línea de negociopermitirá que AJUSA se anticipepara cuando los motores alimen-tados con combustibles de ori-gen fósil dejen de ser el sistemafundamental de propulsión en laindustria de automoción.

LA AEROTERMIA Con la aero-termia se puede captar la energíagratuita y utilizarla para climati-zar una vivienda. Para esto, se uti-liza un sistema de transferenciacompuesto por dos elementos:una unidad exterior que capta lascalorías, y una unidad interiorque las transfiere para el circuitode agua de calentamiento cen-tral.

Entre las principales venta-jas encontramos las de caráctereconómico, pues utiliza el aire

exterior, gratuito, como princi-pal fuente de energía; la seguri-dad que ofrece al no existir com-bustión ni utilizar líquidos infla-mables; las de carácterecológico, ya que se trata de unsistema totalmente amigo delmedio ambiente pues no generahumo ni libera gases. Los malosolores y el polvo son inexisten-tes; o la versatilidad que ofrece,pues puede ser utilizado en unacasa con un sistema tradicionalde calentamiento de agua através de piso radiante o ventilo-convectores, que posibilitan elcontrol individual de la tempe-ratura de cada división.

Además los costes totales deexplotación de las bombas decalor aerotérmicas son uno delos más bajos de los sistemas decalefacción y por su excelenteaprovechamiento energético,contribuyen a una reducciónde los niveles globales de CO2.

Vista del interior de la central hidroeléctrica ubicada en la localidad de Aldeadávila (Salamanca). / ICAL

se realiza mediante la captación(con embalse o sin él) del caudaldel río, que es conducido hacia lacentral (con canal o tubería forza-da) donde, utilizando el desnivelde altura para adquirir energíacinética, éste mueve una turbinay, finalmente, es devuelto al ríomediante un canal.

Una minicentral hidroeléctri-ca produce y comercializa un pro-ducto, la electricidad, que no pue-de almacenarse y tiene que ser

consumida en el momento de laproducción.

Aunque se puede transformar,hay que ser consciente de la inver-sión que supone la construcciónde los medios de transporte, las re-des eléctricas, y que el transporteorigina unas pérdidas de energíanada despreciables.

En cuanto a la producción deelectricidad para su venta a red,en este caso el sistema eléctrico,mediante la compañía distribui-

dora de la zona, compra toda laenergía eléctrica producida por laminicentral a un precio y con unascondiciones determinadas.

Este tipo de energía tieneventajas e inconvenientes. Elprincipal punto favorable es quela energía hidráulica juega unrol importante en la reducciónde las emisiones de gas de efec-to invernadero. Si se desarrolla-ra la mitad del potencial deenergía hidráulica económica-

mente viable, se podrían redu-cir alrededor de un 13% de di-chas emisiones.

El principal inconveniente, sinduda, es el que acarrea las princi-pales desventajas de la construc-ción de presas, que incluyen el ne-cesario desplazamiento de la po-blación y la degradación delecosistema (pérdidas de biodiver-sidad y humedales, así como laproliferación de especies invaso-ras).

[ ]”El principalinconveniente esque la construcciónde presas degradael ecosistema ydesplaza a lapoblación

Page 12: Enercia y calefacción 2010

C A L I D A D M E D I O A M B I E N T A L

12 energíacalefacción 9 de octubre de 2010

Gasnatural,

seguridadante todo

EL USO DE ESTE SISTEMA DE CALEFACCIÓN SE HAINCREMENTADO EN TODO EL MUNDO POR SUSMÚLTIPLES VENTAJAS Y SU ASEQUIBILIDAD

B.C. / S.S.V.

Es evidente que el incremen-to del uso del gas natural entodo el mundo está directa-

mente asociado a las ventajas queeste combustible posee respecto alos combustibles utilizados másfrecuentemente. La combustióndel gas natural está calificadamundialmente como la más lim-pia entre los combustibles indus-triales tradicionales.

Una de las grandes ventajasdel gas natural respecto a otroscombustibles, son las bajas emi-siones de su combustión. La re-ducción del consumo de energía,sin afectar a nuestro confort y ca-lidad de vida, protege el medioambiente, asegura el abasteci-miento y propicia un comporta-miento sostenible en el usoenergético.

Antes de la liberalización delmercado energético, las empresasque generaban energía (distribui-doras) eran las mismas que la co-mercializaban (comercializado-ras). A raíz de la Directiva Europeade Liberalización del MercadoEnergético (gas y electricidad) queEspaña tiene que cumplir, se orde-na que la empresa que genera laenergía y la que la comercializa seadiferente.

De esta manera, el ciudadanoya puede elegir libremente con quéempresa contrata la energía parasu hogar y pactar la tarifa que res-ponda a sus necesidades de con-sumo, según las ofertas disponi-bles en las empresas comercializa-doras. En resumen, máscompetencia se traduce en más be-neficio para el consumidor.

En la actualidad, y por todo loanteriormente citado, una de lasapuestas más potentes es la del gasnatural, ya que se le suman otrasventajas como que proporciona ala vivienda una versatilidad en suutilización (agua caliente, calefac-ción y cocina), la innovación conti-nua en sus aparatos con una am-plia gama de calderas de bajo con-tenido en NOx, menores emisionesde CO2, bajo nivel sonoro y cadavez menores dimensiones, así co-mo nuevos conceptos de calefac-ción como son las chimeneas a gasnatural y una producción de aguacaliente sin límites, lo que permitedisfrutar del agua caliente sin cor-tes ni restricciones.

A todas estas ventajas se leunen también los precios compe-titivos con respecto a otras energíascomo el gasóleo, el propano y, porsupuesto, la electricidad, ademásde una menor contaminación, y deunos precios seguros. Por ello setrata de una elección segura y cadavez más asequible.

[ ]”Antes de laliberalización del mercadoenergético, lasempresas quegeneraban energíaeran las mismas quela comercializaban

En la sociedad existe un consensogeneralizado sobre el impacto de lasemisiones de dióxido de carbono(CO2) en el cambio climático y la ne-cesidad de conseguir reduccionesimportantes en las mismas. Se esti-ma que desde el comienzo de la re-volución industrial hacia 1750, el au-mento del dióxido de carbono en laatmósfera ha sido del 30%.

La captura y almacenamiento deCO2 (CAC) podría limitar las emisio-nes atmosféricas de carbono deriva-das de las actividades humanas. Es-ta técnica consiste en capturar elCO2 producido en las centrales eléc-tricas o plantas industriales, y luegoalmacenarlo por un largo periodo de

tiempo, ya sea en formaciones ge-ológicas del subsuelo, en océanos oen otras localizaciones.

Gas Natural Fenosa participajunto con el EPRI (Electric Power Re-search Institute) de Estados Unidos,ALSTOM, la AEP (American ElectricPower) y otros socios en un proyec-to de demostración de Captura deCO2 en post-combustión y su alma-cenamiento.

La etapa de captura de CO2 pro-piamente dicha da paso al transpor-te y posterior almacenamiento deCO2. En ambas etapas, la tecnologíatiene un grado de desarrollo mayor ylos temas pendientes se consideranresolubles en el corto plazo.

OOBBJJEETTIIVVOO:: RREEDDUUCCIIRR LLAASS EEMMIISSIIOONNEESS DDEE CCOO22

Gasnatural,

seguridadante todo