Download Infographic © Siemens

Document related concepts

Transición energética wikipedia , lookup

Red eléctrica inteligente wikipedia , lookup

Transición energética en Alemania wikipedia , lookup

Eficiencia energética wikipedia , lookup

Gestión de la demanda energética wikipedia , lookup

Transcript
Edificios Inteligentes en
Redes Eléctricas Inteligentes
La clave para un futuro sistema energético
La demanda energética mundial va en aumento y los edificios consumen actualmente el 41% de la energía
a nivel mundial. El futuro suministro energético necesita redes eléctricas y edificios inteligentes.
Descubra cómo estos dos mundos convergen hoy para ayudar a construir la sostenibilidad del mañana.
Crecimiento de la demanda energética global
Se espera que la demanda de energía primaria aumente 1/3 para 2030, y la demanda global de
electricidad crezca 2/3 – tres veces más rápido que la población mundial.
2010
2030
147.700 TWh
+1/3
190.700 TWh
Edificios y energía
La eficiencia energética en los edificios es la clave
para reducir el consumo energético mundial.
28%
Movilidad
41% Edificios
1% =
Reducción
Consumo
energético
mundial
496.000.000
31%
de barriles de crudo.
Colocados
uno al lado de otro,
rodearían el mundo
10 veces
Industria
.
Generación de energía descentralizada y energía renovable
Los sistemas energéticos en Europa se han construido principalmente para albergar plantas energéticas
centralizadas. El escenario cambia al introducir en el sistema distintas fuentes energéticas distribuidas.
Las futuras redes eléctricas inteligentes deben equilibrar la generación y la demanda de energía.
Hoy:
Flujo energético
unidireccional
20%
La UE espera obtener el 20% de la energía
de fuentes renovables para 2020.
Los edificios se convierten
en el elemento clave de las
redes eléctricas inteligentes
Un edificio inteligente, con generación y almacenamiento de energía propios, interactúa con las redes
eléctricas inteligentes y es capaz de manejar su propia demanda y generación energéticas
para minimizar
.
el coste energético y las emisiones de CO2.
Un edificio inteligente actúa como un Prosumidor, consume y produce energía (fotovoltaica,
ciclos combinados, eólica, geotérmica) ‘in situ’.
Energía solar
y eólica
Beneficios económicos
de los edificios inteligentes
Calefacción
Consumo inteligente y flexible
Calderas modernas
pueden ahorrar hasta el
Cambio al consumo en horarios
de tarifa reducida: Ej. Precalentar o
prerefigerar el edificio a las
3 de la mañana, cuando los costes
de electricidad son menores,
40%
de combustible
ahorra hasta el
82%
de energía
Red de energía
Bombillas eficientes
y un buen manejo
pueden ahorrar hasta el
Energía producida
Iluminación
en tarifas de
alquiler
50%
menos de energía
40%
Viabilidad financiera
Vender el exceso energético
a la red, optimizando los
sistemas de manera autónoma.
Aumento medio del
6% 16%
Refrigeración
Sistemas de refrigeración
modernos consumen un
Sistemas de control y
automatización de edificios
Sistemas avanzados
pueden ahorrar hasta un
20%
Consumo
BEMS
Suministro
en precio de venta
El Sistema de Gestión
Energética del Edificio
(BEMS) es el corazón
de un edificio inteligente.
Mantiene un equilibrio
perfecto entre consumo
y producción.
de energía
Interfaz con las redes
eléctricas inteligentes
Intercambio bilateral de
datos y energía entre los
edificios y las redes eléctricas.
Los edificios inteligentes pueden
devolver la energía autogenerada
a la red. En una red inteligente la
oferta y la demanda van unidas.
Los edificios pueden utilizarse
para almacenar la energía.
Infographic © Siemens
Fuentes
- Dena Congress, Berlin, 2008.
- Siemens Ltd. Depends on business operation: behaviour, maintenance, continuous improvement.
- Eichentholtz, Kok, Quingley: "Doing Well by Doing Good? Green Office Buildings" (2009), University of Maastricht,
University of Berkley
- IEA WEO 2012
- http://www.businessdictionary.com/definition/tonne-of-oil-equivalent-TOE.html
- http://www.ehow.com/info-tip_8098511_dimensions-55gallon-oil-drum.html