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Biogás y Energía Calorífica

biogás y energía calorífica

La municipalidad en córdoba utilizará la basura para producir biogás y energía calorífica.

La intención es reducir al 30% lo que va a vertedero y aprovechar el 70%. Sadeco pretende sustituir el combustible en sus vehículos y exportar residuos.

biogás y energía calorífica

El Ayuntamiento lleva en curso distintas medidas para contribuir a la batalla con el cambio climático. Una de ellas tiene como interprete a la empresa municipal Sadeco, ya que su intención es utilizar la basura para fabricar biogás y energía calorífica.

El proyecto contesta al reto que tiene Sadeco de disminuir los vertidos y de generar «energía limpia a partir de los residuos», según ha aclarado el delegado municipal de Infraestructuras, Sostenibilidad y Medio Ambiente, David Dorado, que preside la empresa.

Dorado desembrolla que ahora se está utilizando el 30% de la materia orgánica para crear compost mientras que el 70% restante va al vertedero. La idea principal, según Dorado, «invertir esa proporción y en lugar de compost, producir biomasa, con la que podemos generar biogás».

Cuando eso suceda, los camiones de Sadeco emplearan el biogás que la propia empresa fabrique en vez de combustible. De esa forma, el 70% de la basura se aprovecharía para biogás y el 30% iría al vertedero, aunque esta última también tendría tratamiento para llegar al «vertido cero» que se persigue y que ya han conseguido otros países como Suecia, que está importando basura.

Representantes de Sadeco irán hasta allí en primavera para conocer la tecnología que utilizan e incluso ver la posibilidad de exportar residuos. La Municipalidad todavía no es conocedora aún del coste de este proyecto que pretende acometer «a medio plazo», en unos «seis meses», según las estimaciones de Dorado.

El proyecto suplente que se tiene es aprovechar la biomasa para crear la energía calorífica y como resultado obtener electricidad. Para ello, hará falta una «central térmica pequeña cuyo combustible es la biomasa».

Pero, además, hay prevista otra iniciativa más para fabricar la energía fotovoltaica en la cubierta del vertedero del Lobatón, con la que se secará la materia orgánica para convertirla en biomasa. La ampliación de la cubierta que hay que hacer se aprovechará para instaurar la planta fotovoltaica.

El Ayuntamiento está llevando a cabo otras medidas dentro del marco del Pacto de Milán, como el proyecto que realiza con Hostecor, en el que colaboraran 25 establecimientos, para disminuir el despilfarro de alimentos y el empleo de recipientes de plástico, emplear productos de temporada y agroecológicos y disminuir la huella de carbono.

A este se agrega el proyecto Foods Corridors, que persigue «el fomento de la agricultura sostenible dentro de los productos locales». El área de Medio Ambiente trabaja igualmente en la confección de un plan director de reforestación y, además del mismo, repondrá los árboles talados en los últimos años por enfermedad.

La evolución  que se tienen con el biogás y la energía calorífica.

Las previsiones para Córdoba son que incremente en dos grados su temperatura en los próximos 30 años y que caigan las precipitaciones un 18%. El mes pasado, el Pleno aprobaba la declaración de la emergencia climática, que implica involucrarse a tomar medidas como aminorar el consumo energético o promover una movilidad más sostenible.

biogás y energía calorífica

El Ayuntamiento cuenta desde el 2018 con un plan de adaptación al cambio climático, pendiente de aceptación, que tiene diferentes documentos elaborados, como un diagnóstico y medidas de actuación.

Mas información

La basura se convierte en polémica, fuente de energía para Suecia.

En lugar de quemar carbón o gas, una planta de energía de la ciudad sueca de Linköping -al sur de Estocolmo- utiliza como insumo la basura, propiedad de Tekniska Verken, una industria del ayuntamiento de Linköping, esta planta trabaja las 24 horas incinerando -a 1500 grados- toneladas de desechos provenientes de miles de hogares de esta ciudad fundada en 1287.

La planta Tekniska Verkens no es la única en Suecia: al dia de hoy existen 34 centrales eléctricas suecas que transforman desperdicios en energía.

La gran mayoría no está de acuerdo con esta técnica. Sus detractores consideran que estas plantas de energía alimentadas con basura no son una fuente de energía libre.

Se trata además, según sus críticos, de una «solución falsa». Según la empresa, cuatro toneladas de basura contienen energía equivalente a una tonelada de petróleo, 1,6 toneladas de carbón o cinco toneladas de desechos de madera.

En Suecia, alrededor del 49% de los desechos domésticos se reciclan; el resto se incinera en plantas como la de Linköping: el calor producido se transforma en vapor que hace girar turbinas para generar electricidad, tal y como las plantas de energía convencionales que queman carbón o gas.

La basura representa, sin embargo, una pequeña porción del suministro total de energía de Suecia, en el que alrededor del 83% es hidroeléctrica y un 7% eólica.

 

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Sistema de Biogás A partir de residuos vegetales y animales

sistema de biogás

Un Nuevo sistema de biogás de generación de electricidad en el sitio que utiliza una combinación de energía solar y biogás, desarrollada por Bioplex and Controllis del Reino Unido , no solo podría reducir o eliminar los costos de electricidad, sino que también podría proporcionar a los agricultores y otros usuarios una nueva fuente de ingresos, según el compañías.

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” Este nuevo sistema de biogás ayudará al medio ambiente y reducirá el costo y el esfuerzo de tratar con los productos de desecho de la granja. Incluso proporciona fertilizante como producto final”, según Controllis.

Chris Reynell, Director General de Bioplex, dijo: “Los agricultores enfrentan un verdadero desafío al lidiar con los residuos de plantas y animales. Parece una locura solo difundirlo, mientras se pierden nutrientes a la atmósfera y los cursos de agua, cuando se puede convertir fácilmente en electricidad “.

sistema de biogás

Bioplex ha sido pionero en un sistema de biogás de alto rendimiento que convierte los cultivos de hierba y energía, junto con una amplia gama de desechos animales y alimenticios, en fertilizantes naturales y biogás.

El fertilizante recuperado y estabilizado se reutiliza en la granja y el biogás genera electricidad.

Debido a su diseño exclusivo patentado, el sistema de biogás Bioplex ocupa un lugar bajo y ofrece un despliegue rápido y fácil.

El digestor puede utilizar estiércol, recolectar coberturas de pasto junto con desechos de cultivos mientras controla simultáneamente parásitos, patógenos, malezas y olores y minimiza la producción de exceso de líquido.

El fertilizante natural sólido y / o líquido es fácil de usar y representa un gran ahorro de costos en comparación con la distribución convencional de lodos.

sistema de biogás

El sistema Bioplex es generalmente un 20 por ciento más eficiente en la producción de biogás en comparación con los sistemas rivales, y puede eliminar fácilmente materiales dañinos y no generadores de combustible, como arena.

El sistema también puede producir biogás en 30 minutos. Esto proporciona una producción de energía limpia, renovable y casi a pedido.

Controllis proporciona la solución de energía híbrida altamente eficiente y altamente confiable: un generador de biogás de 12kW DC Genset, conjuntos de energía solar, banco de baterías e inversores de red de CA de 75kW.

El sistema Controllis también proporciona administración remota y análisis de datos basados ​​en la nube para permitir a los agricultores y propietarios de tierras entender, controlar y optimizar el rendimiento del sistema.

La energía en el sitio se utiliza para ayudar a alimentar la granja (ordeño, pasteurización, iluminación, secado de granos, limpieza, almacenamiento, etc.) y proporcionar energía a las instalaciones locales.

El sistema también se mide y puede realimentarse en la red principal para generar ingresos adicionales.

La exclusiva tecnología de generador de Controllis produce electricidad de manera mucho más eficiente que los generadores convencionales, lo que reduce el uso de biogás.

Los paneles solares contribuyen a la producción de energía y una batería dedicada proporciona energía cuando no se produce biogás. El resultado es una forma altamente confiable y muy rentable de generar energía en el sitio.

Lance Davidson, vicepresidente de ingeniería de Controllis, concluyó: “Todos los aspectos del sistema se han optimizado para maximizar la producción de energía, reciclar los desechos de la granja de la manera más eficaz y eficiente posible y minimizar el impacto en el medio ambiente.

En última instancia, esto significa que las granjas ahora pueden ser autosuficientes, proporcionar su propia energía confiable e independiente, ahorrar (y potencialmente ganar dinero) en los costos de electricidad y reducir su huella de carbono “.

 

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Producción de Biogas como fuente de energía.

El biogás es el gas producido por la fermentación (digestión anaerobia) de materiales orgánicos en ausencia de oxígeno .

Este gas se produce espontáneamente (en pantanos , campos de arroz, grandes depósitos tropicales o presas hidroeléctricas, vertederos que contienen residuos de materia orgánica (animal, vegetal o bacteriana).

Se utiliza para la producción de calor, electricidad o biocombustible.

Éste puede capturarse directamente en vertederos o producirse en plantas de biogás.

El biogás es un gas combustible que se compone principalmente de metano (50 a 70%), dióxido de carbono (CO2) Y cantidades variables de vapor de agua y sulfuro de hidrógeno (H2S), e incluso otros compuestos contaminantes, generados especialmente en vertederos.

El contenido de estos elementos depende de la duración y la calidad del proceso de fermentación, el tipo de instalación y muchos de la naturaleza del material biodegradable utilizado.

El biogás se puede aprovechar para eliminar el dióxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno, lo que da  como resultado el biometano, que se puede inyectar en el sistema de distribución de gas natural.

El proceso de refinación en biometano, tiene grandes avances a pesar de ser costoso.

La recuperación de biogás de vertedero es doblemente interesante porque el metano liberado a la atmósfera es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono (CO2) producido por su combustión.

El biogás puede ser utilizado en combustión en un motor a gas o una pequeña turbina, para producir electricidad inyectada en la red.

De igual forma como suministro de planta termoeléctrica, planta de cemento, así también como combustible para vehículos a Gas Natural Comprimido, reemplazando el gas natural fósil en la red convencional.

¿Cómo producir energía a partir del biogás?

A nivel industrial, el biogás se produce a través del uso de las materias primas renovables de:

*Granjas de inyecciones animales.

*Desechos de industria agropecuaria o alimentaria que pueden ser utilizados como materia prima del proceso.

Este material se suministra a la planta transportados por maquinarias de carga hasta el depósito de almacenamiento.

El depósito cuenta con transportadores que trasladan la materia hasta el tanque mezclador.

Existe varias formas de deposición del material, bien sea por silos, tuberías u otro.

Esto dependerá de la compañía operadora.

Además de esta materia solida también debe usarse ingredientes líquidos, como purines, éstos son bombeados hasta el tanque de almacenamiento hasta que son usados.

Si se usan residuos industriales como subproductos de la industria alimentaria, se deben pasteurizar primero.

Es decir, procesar la materia calentándolas por más de 60 ºC durante una hora con la finalidad de eliminar las bacterias.

Para este proceso se utilizan intercambiadores de calor, y el agua caliente requerida para ello se consigue mediante el motor de cogeneración.

La bomba de sustrato transporta los materiales líquidos al tanque mezclador en cantidades requeridas según normativas de la planta y empresa especialista.

Así mismo, el material solido es llega al tanque mezclador.

El sistema de pesado que está instalado bajo el tanque mezclador controla y pesa de forma precisa la mezcla.

Por medio de un agitador todos los materiales se mezclan obteniendo un resultado homogéneo, proceso que se repite cada hora.

Este sustrato es bombeado al fermentador, pero antes de llegar al digestor pasa por un filtro cortador.

Que elimina cualquiera impureza que pueda afectar al proceso de fermentación.

La fermentación se proporciona en un digestor sellado, que asegura una atmósfera sin oxígeno.

Las bacterias al descomponer el material dan como resultado el biogás.

El tiempo para procesarlo es de aproximadamente de unos 60 a 70 días.

El fermentador tiene un eje que permite la recirculación del materias y posibles usos posteriores para humedecer nuevas mezclas.

De igual forma contienen tuberías de acero inoxidable que se encargan de mantener la temperatura adecuada.

El material fermentado es enviado a un tanque de almacenamiento hasta que puede ser usado como abono orgánico.

El biogás entra por unas tuberías donde se enfría y deshidrata.

Luego, pasa por el compresor que incrementa la presión del gas para ser utilizado en el motor de cogeneración.

En caso de producción excesiva de biogás puede quemarse con antorchas auxiliares.

El biogás finalmente se quema en el CHP que ha sido desarrollado para el uso con biogás.

De esta forma la electricidad generada se inyecta en un transformador a tensión de red permitiendo un consumo de la red pública.

Biogás doméstico:

El biogás doméstico proporciona una respuesta simple, eficiente y limpia, a la demanda de combustible para cocinar (incluso en la iluminación).

Por otra, a la valorización de los residuos orgánicos domésticos mediante la producción de un fertilizante orgánico de alto rendimiento.

El biogás domestico parte de la idea de darle a las bacterias un hábitat adecuado para sus procesos llamado biodigestor.

Así como una dieta diaria que consiste en desechos orgánicos: excrementos de animales o humanos, desechos de plantas, desechos de agro-alimentos.

Un biodigestor es un reservorio que contiene un medio de cultivo que produce biogás y un digestato (producto de la digestión de materia orgánica por bacterias).

El tiempo promedio de retención del material en el biodigestor está en el orden de 60 a 80 días.

La producción diaria de biogás depende no solamente de la naturaleza y la cantidad de sustrato disponible.

Sino que también de la temperatura del medio de cultivo. Una producción estable y satisfactoria oscila entre 20 y 30 ° C.

Ejemplo de producción de biogás según la naturaleza del sustrato:

  • Estiércol de cerdo: 35 litros por kg
  • Desperdicio de cocina: 140 litros por kg
  • Desperdicio de aceite de cocina: 900 litros por kg

Para una familia de 5, un biodigestor de 5 m3 es suficiente para producir biogás para cocinar la comida.

Este digestor debe ser alimentado todos los días con desechos orgánicos.

La eficiencia de una estufa de biogás es del 55%, 24% en un motor y 3% con una lámpara de gas.

En comparación, los paneles solares actuales tienen aproximadamente un rendimiento del 15%.

 Ventajas del uso del Biogás:

  • Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y partículas finas a la atmósfera.
  • Así como de ciertos microbios en efluentes agrícolas (especialmente coliformes).
  • El riesgo de contaminación biológica u orgánica también se reduce en gran medida.
  • La fermentación disminuye el porcentaje de materia seca, para reducir el volumen a transportar y difundir;
  • También se puede inyectar en la red de gas natural después de la purificación.
  • Esta es la solución que ofrece la mejor eficiencia energética, si la red está lo suficientemente cerca del punto de producción.
  • Es una solución compatible con los operadores de redes, que están planeando gas verde incluso el 100% en 2050.

Biogás en el mercado español.

A nivel europeo, existen iniciativas destinadas a optimizar el proceso de producción y mejorar el control de generación de biogás.

A pesar de que muchos países de Europa tienen perspectivas muy positivas en lo que respecta a la producción de biogás, sorprende el lento crecimiento en España en la producción del biogás.

Aunque hay una gran cantidad de residuos agrícolas disponibles.

Hay dos razones por las cuales esta tecnología no ha logrado alcanzar la velocidad de desarrollo potencial.

El primero se refiere a la suspensión de las primas a las nuevas plantas a partir de fuentes renovables.

Lo cual, provocó que se ralentizara un gran número de plantas en construcción.

El segundo implica la necesidad de desarrollar legislación sobre estándares de calidad para la regulación del biogás.

Ésto, para permitir su uso mediante inyección de redes de gas natural, como en Alemania, Italia y Suecia.

Las asociaciones españolas de biogás defienden diversas medidas para apoyar al sector, por ejemplo:

*Los incentivos para la producción o la contabilidad de las emisiones de CO2 evitadas.

Conscientes del potencial del biogás, algunas empresas españolas como Endesa y Kern S & D están comenzando a ofrecer servicios en esta área.

PLANTAS DE BIOGÁS: COMPONENTES Y PUNTOS CRÍTICOS

Es bastante notorio que las plantas de biogás tengan unos diseños muy distintos, pero en conclusión mas facil se componen de las instauraciones de recepción de la biomasa, de los biodigestores o reactores donde es ahí que ocurre el proceso anaeróbico, de las estructuras de acumulamiento de biogás y del digestato, y de los equipos para la fabricacion de energía eléctrica o térmica

El biogás  Este bioenergético es una combinación de dióxido de carbono y metano. Es este empleado como combustible, posee un valor calorífico de 23 MJ/kg y tiene un potencial de calentamiento 25 veces mayor al dióxido de carbono (CO2).

Este modelo de energía renovable puede reemplazar a los combustibles fósiles y con él se puede cocinar, calentar y producir electricidad. Al igual también que el gas natural, el biogás nos permite fabricar electricidad a partir de motores de ignición interna enlazados a un generador.

Con un metro cúbico de biogás se puede:

  • Fabricar por lo menos 6 horas de luz, equivalente a un bombillo de 60 watts.
  • Poner a marchar a un refrigerador de 1 m3 de capacidad durante toda 1 hora.
  • Hacer marchar una incubadora de 1 m3 de capacidad durante media hora.
  • Hacer marchar un motor de 1 HP durante 2 horas exactas.

¿Qué son los biodigestores?

También dentro de este modelo de contenedores cerrados, herméticos e impermeables, se localiza la materia orgánica que nos permitirá fabricar biogás.

Se dice que muchas de las ventajas de estos sistemas son su escaso impacto en el ambiente, no requieren de tener que  utilizar a personal que sea altamente calificado y, asimismo, se consigue fertilizantes orgánicos que son reincorporados otra vez a la tierra.

Los países Alemania, China e India son varios de los países pioneros en incorporar este modelo de tecnología. También Latinoamérica, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia ya ellos han demostrado avances importantes en su inclusión.

¿Cómo se construyen los biodigestores?

Este modelo de sistemas se pueden edificar con diferentes materiales acrílico fortificado con fibra de vidrio, hule o polietileno.

Los elementos en un reactor de las materias primas por ser digeridas, el contenedor de gas con los accesorios para salida de biogás, lo que es entrada o carga de materias orgánicas y la salida o descarga de materias orgánicas estabilizadas.

Hay distintos modelos de biodigestores; uno de estos son los sistemas de flujo discontinuo, semicontinuo y totalmente continuo.

Los biodigestores familiares de menor precio se emplean en varios países del Sureste asiático, de África y Latinoamérica. Son  también una alternativa energética eficaz y se aprovechan para cocinar o para fabricar electricidad.

¿Biogás y biometano, es lo mismo o no realmente?

El biometano se dice que es un gas proveniente de la purificación del biogás. La finalidad? El biogás se maximiza para que esté lo más cerca posible del llamado gas natural.

Esta es una energía renovable no fósil y se aprovecha como combustible o se inyecta en nuestra red de gas para la calefacción y cocina. El biometano igualmente se utiliza para fabricar electricidad pero, en esta ocasión, todavía no es muy rentable nada mas el 30% de eficiencia al transformar el gas en electricidad.

El biogás incluye 40 a 60% de metano más otros componentes como el agua, amoníaco, compuestos orgánicos volátiles o sulfuro de hidrógeno.

Este último nombrado hace que el biogás sea corrosivo y tóxico en caso de altos niveles. Es obligatorio un metodo de purificación para eliminar por completo el agua y el sulfuro de hidrógeno del biogás antes de la restauración, principalmente para evitar la rotura de los equipos de restauración motores y calderas.

El biogás generalmente se rescata en su lugar de fabricación , ya sea por ignición directa en una caldera o por cogeneración.

La fabricación de calor y electricidad. El módulo de cogeneración este consiste en un motor de gas que hace accionar un alternador para este fabricar electricidad, y un sistema de restauración de calor perdido por el bloque del motor y en los humos.

La cogeneración  también nos permite la valorización del 35 al 40% de la energía primaria del biogás en forma de electricidad, inclusive hasta el 85% del total, teniendo también en cuenta la restauración del calor fabricado por el módulo de cogeneración y las pérdidas de sistema.

 

  • Las calderas de combustión directa  : sin duda la parte más fácil de usar biogás, que se quema para la fabricación de calor en el lugar o se canaliza para su empleo final en forma de gas o calor.
  • Los motores de cogeneración de electricidad y calor  : este es el empleo de manera estándar de biogás en Francia, tiene buen rendimiento de fabricación de energía: cerca del 85%, con el 35% de la fabricación de electricidad y el 50% de la generación de calor.

Sin embargo, la restauración de calor sigue necesitando de la existencia de salidas cerca del lugar de generación del  biogás o limitadas en el momento.

  • Lo que son las turbinas de gas  : para las instauraciones con una gran capacidad de turbinas  instauradas, el biogás puede incinerarse en las turbinas de gas y así transformarse en electricidad; para diminutas energias, están disponibles “microturbinas”. La eficacia energética es baja de un30%, pero las turbinas necesitan relativamente menos cuidado que los motores.
  • La inyección en la red de gas natural  : el biogás se purifica y nutre luego designado biometano antes de ser este repartido en la red de gas natural y para los mismos empleamientos que este último como cocinar, calentar, o comprimido antes de ser usado como combustible para automóviles.

También la inyección de biometano está limitada por la tasa de consumo de gas natural de la red en verano  en los meses mayo-septiembre. El aprovechamiento de los proyectos puede verse afectados.

La elección del equipo

La elección del modo de restauración de potencia depende del contexto de fabricación de biogás , las condiciones de actividad, los sustratos tratados , etc. Es mejor irse por una solución de restauración donde el potencial energético del biogás se pueda emplear totalmente al máximo. Puede ser adecuado a una combinación de métodos de restauración, como electricidad e inyección.

 

 

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Energías Renovables: un tema de mucho interés que no te puedes perder

Energías Renovables

Las energías renovables son competitivas sin necesidad de ayudas, pero las trabas administrativas frenan el autoconsumo y desarrollo de la misma, por lo que es un tema de gran debate e interés.

A principios del mes de junio, el Ministerio de Energía, propuso un decreto que regula estos procedimientos a fin de reducir los tiempos o plazos para la obtención o denegación de permisos.

Los productores de energía fotovoltaica llevaban tiempo esperando el bosquejo del mismo ya que, como el Gobierno le correspondía cumplir sentencias del Tribunal Constitucional relacionadas con el autoconsumo.

A pesar de que el decreto reunía algunas reclamaciones que ya habían conciliado; hay un margen de mejora por lo que se llevaron a cabo ciertas alegaciones, menciono José Donoso, quien es director general de la Unión Española Fotovoltaica (Unef).

Si las observaciones presentadas se aprueban, afirma que favorecerá el autoconsumo fotovoltaico en España.

Uno de los pasos más importante fue la eliminación de la tasa que el Gobierno había impuesto en el 2015 a los consumidores que tuvieran paneles en sus tejados para hacerlo parte de los costes del sistema.

Pero la UNEF alega que no se puede pagar un cargo sobre una energía que no pasa por la red de distribución general.

Hace un año el órgano facilito la posibilidad de compartir nuevamente la energía entre vecinos desde una misma instalación fotovoltaica; ya que se había prohibido esta actividad en el 2015.

Pero no fue suficiente y del todo satisfecho ya que se esperaban otras medidas sobre todas la de eliminación del impuesto al sol.

En el mes de mayo, grupos parlamentarios como Unidos Podemos y el PSOE; registraron una propuesta de ley que fomenta el autoconsumo y contempla la eliminación el impuesto.

Observaciones realizadas por empresas que realizan instalación de paneles solares

Muchas de las empresas que instalan paneles solares, presentaban las siguientes observaciones:

  • Lo ideal sería eliminar todos los cargos, que no los pague ningún cliente, con o sin autoconsumo.

 

  • Los papeleos tardan entre 1,5 y 2 meses cuando, deberían estar listo en dos semanas o incluso menos.

 

  • Es importante que se pueda valorar la energía suministrada a la red por los autoconsumidores.

 

  • Definir la sanción a las distribuidoras que no cumplan los plazos de tramitación.

 

  • Se descarte el impuesto de generación eléctrica del 7% a las instalaciones de menos de 100 kW.

La energía solar será una de las tecnologías claves para la generación de electricidad en las próximas décadas, sin embargo, se estima que no será suficiente.

Las alternativas gubernamentales cada vez más están en discusión; y se espera que de todas ellas se obtenga beneficios positivos tanto para los consumidores o población en general como el gobierno en ejercicio.

Declaraciones del Delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid

De acuerdo a la presentación de la Hoja de Ruta; el Delegado de Economía y Haciendo del Ayuntamiento de Madrid Jorge García Castaño; declaró que ésta prevé reducir un 50% la demanda de energía y sustituir paulatinamente el uso de combustible fósil en sus edificios e instalaciones.

Si bien es cierto que actualmente la implementación de energías renovables es un tema de mucho interés.

El objetivo es incrementar el ahorro energético, ya que, evitará emisiones de CO2 a la atmosfera y mejorará la calidad del aire.

Según declaraciones de García Castaño junto con la delegada de Medio Ambiente Inés Sabanés; habrá novedades fiscales para empresas y familias en materia de eficiencia energética.

Así mismo, reveló que el Gobierno Municipal planteará al Grupo Socialista en la negociación de las ordenanzas fiscales del año 2019.

Sin embargo, este tipo de decisiones requiere de la aprobación del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Y con quienes Madrid lleva laborando desde hace unos meses; desde el punto de vista de colaboración entre fuerzas progresistas; así como en la promoción de censura autonómica y estatal, sumado a la elaboración de presupuestos; convenciendo a García Castaño que es la vía acertada.

De igual forma comunicó la posibilidad de bonificar el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para aquellos que instalen paneles solares.

Respecto a ésta posible bonificación del IBI, mencionó que deben definir la amplitud de lo que van aprobar.

La posibilidad de esta bonificación va orientada a la instalación de paneles solares; en general según aspectos que establece de la Ley de Haciendas Locales.

Así mismo añadió que próximamente habrá cambios en las ordenanzas de Madrid.

Nuevas Iniciativas

Además de los representantes de los entes mencionados anteriormente; se encontraba el responsable de la Fundación Renovables; quien está asesorando también a los Ayuntamientos de Vitoria y Valencia en el área de autosuficiencia energética.

Desde el ayuntamiento se espera avanzar y ser mucho activo y protagonista.

No solamente como consumidor sino también como productor de energía en la ciudad; es lo que añade Sabanés en la presentación del informe elaborado por técnicos municipales y la Fundación Renovables.

Definitivamente mejorar la eficiencia energética representa poder producir o generar más con menos energía. Por lo que el crecimiento económico y el uso de este tipo de energía deben estar más acoplados y en concordancia.

Es importante recordar que no solamente se visualizan los esfuerzos ejercidos por cada país sino por una Unión entre naciones.

Y es que para ello hay que saber los objetivos enmarcados en los años siguientes (2030 y 2050); según la agenda de energía y clima que se encuentra en debate en la UE.

El cumplimiento de los objetivos es todo un reto, sobre todo el económico, y es que a tanto se debe; que se discute desde diferentes puntos de vista y todos los escenarios propuestos son muy ambiciosos.

El protagonismo de la era renovable esta económicamente aprobado para avanzar tanto como sea técnicamente posible y viable; pero debe ser ideal que la producción sea inferior a la de energía térmica fósil que se está sustituyendo.

La idea de todas estas disposiciones es poder respaldar la variabilidad renovable.

Mantener la inercia y frecuencia en todo el sistema es la principal.

Aunque es notorio que progresivamente; y por un largo periodo de tiempo se necesitará de una potencia energética firme y flexible; la gestión de la oferta y demanda jugará un papel importante y la irán haciendo imprescindible de utilizar.

¿Qué son las energías renovables?

Para comenzar esto, vamos a determinar qué son las energías renovables. Son aquellas fuentes de energía basadas en el empleo de recursos naturales: el sol, el aire, el agua o la biomasa vegetal o animal. Se determinan por no utilizar combustibles fósiles, sino recursos naturales capaces de modernizarse ilimitadamente.

Sus señales fornidas es que estas poseen un impacto en el ambiente muy pobre, pues ademas de no gastar recursos reducidos, no producen para nada contaminantes.

Características y tipos de energías renovables

Ayudan a potenciar el autoconsumo

Este empleo de las energías renovables aporta a que las casas sean mucho más autosuficientes en su consumo eléctrico.

Esto dice que en un futuro no muy alejado, todos los edificios edificados obligarian a tener sus propias placas solares, calderas de biomasa o señal de recarga para el automóvil eléctrico en su garaje comunitario, el autoconsumo eléctrico es mucho más sencillo de obtener de lo que imaginamos.

Son energías beneficiosas para el medio ambiente

Nosotros estamos continuamente batallando contra el cambio climático y buscando nuevas vías para ´custodiar nuestro ambiente y hacerlo más sostenible.

Un paso muy importante es el empleo de las energías renovables o alternativas a las energías acostumbradas. Éstas perjudican el medioambiente a través de los desperdicios que producen y que proceden de la producción de ellas mismas.

Son recursos naturales gratuitos e inagotables

Las energías renovables proceden de recursos naturales de acceso gratuito e inagotables. Siempre conservaremos agua, aire o sol con los que generan energía limpia.

La energía producida a partir de combustibles fósiles carbón, petróleo o gas dispone de unos recursos condicionados y son contaminantes con el medioambiente.

Las energías renovables pueden llegar a lugares aislados

Las energías renovables como generan energía a través de fuentes naturales se pueden descubrir en cualquier lugar de la tierra; con lo cual, cualquier lugar del mundo puede producir su propia energía y ser independiente.

El uso de las energías renovables es un plus para lograr la independencia energética

Es conocido  que España no es una nación donde haya riqueza en combustibles fósiles como lo es el mismo carbón o el petróleo y sus derivados, gas; pero sí que es muy rico en recursos naturales necesarios para producir energía limpia que nos ayuden a disminuir las emisiones de CO2 y el cambio climático.

Ante este paradigma, ahora más que nunca debemos emplear las energías renovables para incrementar nuestra independencia energética, y no tener que comprarla a otras naciones que encima son energías sucias que  son contaminantes.

Tipos de energías renovables

Existen distintos modelos de energías renovables. Partimos de la base de que podemos obtener energía de bastantes maneras, solo tenemos que transformarla, en este caso, en energía eléctrica. En la naturaleza podemos encontrar diversidad de fuentes inagotables de las que exprimir energía.

A continuación, enumeramos los diferentes tipos de energías renovables que existen:

Energía solar

Esta energía es aquella que conseguimos del sol. A través de placas solares se absorbe la radiación solar y se convierte en electricidad que puede ser acumulada o vertida a la red eléctrica. Asimismo existe la energía solar termoeléctrica.

Emplea la radiación solar para calentar un liquido (que puede ser agua), hasta que produzca vapor, y accione una turbina que produce electricidad.

Energía eólica

En esta ocasión la producción de electricidad se lleva a cabo con la fuerza del aire. Los molinos de viento que están situados en los parques eólicos son conectados a productores de electricidad que convierte en energía eléctrica el viento hace que roten sus aspas.

Energía hidroeléctrica

Esta energía hidroeléctrica o hidráulica es otra de las energías alternativas más comúnes. Emplea la fuerza del agua en su curso para producir la energía eléctrica y se genera, normalmente, en presas.

Biomasa

Esta energía alternativa es una de las formas más ahorradoras y ecológicas de producir energía eléctrica en una central térmica. Consiste en la ignición de desperdicios orgánicos de origen animal y vegetal.

Con resultado biodegradable, como serrín, cortezas y todo aquello que pueda ir “al contenedor marrón”, se puede con esta comprimir un combustible que prenda el fuego a modo de yesca, siendo reemplazable el carbón por este producto y, a una gran escala, pudiendo ser empleado para generación de energía de forma renovable.

Biogás

Es una energía alternativa generada biodegradando materia orgánica, mediante microorganismos, en mecanismos específicos sin oxígeno, así se produce un gas combustible que se usa para generar energía eléctrica.

Energía del mar

También la  mareomotriz o undimotriz según si consigue la fuerza de las mareas o de las olas, es la generación de energía eléctrica gracias a la potencia del mar.

Energía geotérmica

Energía alternativa que se origina en el centro de la tierra, la energía geotérmica es aquella que aprovecha las altas temperaturas de minas bajo la superficie terrestre (normalmente es volcánicos) para la producción de energía a través del calor, pues  estas suelen localizarse a 100 o 150 grados centígrados.

Nuevos retos de las energías renovables

Estamos viviendo un periodo de transición energética que se determina por la importancia del empleo de las energías renovables, la descarbonización, el empleo de combustibles que no sean contaminantes, placas solares en nuestras viviendas, metodos de almacenamiento de electricidad, o incluir en nuestras vidas el automóvil eléctrico, entre otras cosas.

Ante este nuevo ambiente, es totalmente indispensable modificar nuestros patrones de consumo si queremos conseguir al objetivo de disminuir las emisiones de CO2 y hacer un ambiente más sostenible con el medioambiente.

También, después de la liberalización del mercado de las empresas eléctricas en el año 2014, el mercado energético ha dado una rotacion de 180 grados.

Ahora el usuario es el verdadero protagonista y puede seleccionar entre distintas modalidades de contratación de energía o optar la comercializadora energética que más le convenga. Esto ha incitado que sea obligatoria la digitalización de la red para una mayor trasparencia del consumo y del  recibo.

Asimismo, la edificacion de los edificios se ha vuelto mucho más sostenible con la integracion de placas solares, componentes de eficiencia energética o incluso puntos de recarga de automóvil eléctrico.