ESE
ESE
La
Estructura
Técnica
y
l G tió
la
Gestión
02/02/2012
Simposium EE
y
ESE’s
Sumario
Sumario
1
L ESE
1.
La
ESE
2
L
f t
d S
i i
E
éti
2.
Las
ofertas de
Servicios Energéticos
i i
i
3.
Servicios y
competencias
Empresa
de
Servicios
Energéticos
‐
ESE
Definición de la Directiva Europea 2006/32 sobre la eficiencia del uso final
Definición de la Directiva Europea 2006/32, sobre la eficiencia del uso final
de la energía y los servicios energéticos y en concreto de la
E
mpresa de
Las ofertas de
Servicios Energéticos
Dalkia
Las
ofertas
de
Servicios
Energéticos
Dalkia
Encargarse del MANTENIMIENTO Energía & Técnica Asegurar el correcto GESTION ENERGETICA Energía & Técnica
Asegurar el correcto funcionamiento de EFICIENCIA ENERGETICA Energía &Técnica Encargarse del mantenimiento y de la reparación de una instalación energética dando un servicio. Asegurar el correcto funcionamiento de un servicio energético, garantizando un nivel optimizado de consumo energético de la instalación técnica que lo suministraC
Asegurar el correcto funcionamiento de un servicio energético aportando unos
ahorros de energía significativos garantizándolos en el tiempo, gracias a una gestión continua de la instalación energética y de su utilización
E
usuarios
usuarios
técnica que lo suministra.
usuarios
energética y de su utilización.l ió
Servicio
Servicio
Servicio
Instalación
energética Instalación
energética Instalación energética
E
E
Los compromisos
de Dalkia
Los
compromisos
de
Dalkia
Ahorros de Ahorros de
energía
Nivel óptimo de
Servicios y Competencias
Servicios
y
Competencias
Recursos
Servicios
Recursos
Servicios
Técnicos
(mantenimiento)
Disponibilidad las 24 horas
Mantenimiento
preventivo
Reparación de averías
Disponibilidad
las
24
horas,
7
días
por
semana
Política
de
mantenimiento
E
í
Reparación
de
averías
Mantenimiento
de
gran
envergadura
y
remodelación
G
ió d l
í (i l l
Expertos
en
energía
Expertos
en
adquisición
de
energía
Gestión
de
la
energía
(incl.
las
energías
renovables)
Diagnóstico
energético:
inicial
y
iódi
Centro
de
Ingeniería
Centro
de
Gestión
de
la
Eficiencia
periódico.
Ayuda
al
usuario
Gestión del Eficiencia Energética
Eficiencia
Sistema
de
información
para
el
usuario
Gestión
del
Eficiencia
Energética
Gestión
de
incentivos
medioambientales
e
ingeniería
financiera
financiera
« Palancas »
Palancas
de
de la Eficiencia
la
Eficiencia
EFICIENCIA DE EFICIENCIA DE EFICIENCIA DEL EFICENCIA GENERACION DISTRIBUCION EDIFICIO COMPORTAMENTAL COMPROMISOS CONTRACTUALESEficiencia « comportamental »
Eficiencia
comportamental
// 2
Informar
de los resultados
// 1
Medir / Verificar
• Kit de información in‐situ
intervenciones, rendimiento, eco‐gestos
G í d í & di bi
para progresar
• Guía de Energías & Medioambiente • Páginas Internet dedicadas
• Centro de Gestión de la eficiencia
// 3
S
ibili
Energética// 4
Sensibilizar
a los buenos
comportamientos
// 4
Mobilizar
para aplicar
Eficiencia del Edificio
Eficiencia
del
Edificio
•Realización
de
auditorías
energéticas
g
completas
y
detalladas
•Determinación
de
los
trabajos
de
aislamiento
que
tengan
el
mejor
retorno
sobre
la
inversión
d l
b
•Seguimiento
de
las
obras
•Control
de
la
eficiencia
Eficiencia Distribución & Producción
Eficiencia
Distribución
&
Producción
• Ingeniería de los medios de producción
C ld d B j T d C d ió B b d
Calderas de Baja Temperatura, de Condensación, Bomba de
Calor, Conexión a un DHC
S l
ió d l
í
• Selección de las energías
Gestión del mix energético (fósil, eléctrica, ENR) Optimización tarifaria
• Conducción y mantenimiento de las instalaciones
Mantener el óptimo nivel de eficiencia Mantener el óptimo nivel de eficiencia Mantener el estado del parque gestionado
Di t ib ió
• Distribución
Limitación de las pérdidas por aislamiento, equilibrado de la
Las soluciones EnR
Las
soluciones EnR
Biomasa :
-
Astillas, Solar :-
Térmico-
Fotovoltaico ,-
Pellets-
Otras Geotermía :-
Superficial Energía de recuperación :-
Planta de residuos urbanosLa Gestión
continua de la Eficiencia
La
Gestión
continua
de
la
Eficiencia
Proprietarios Rendir cuenta Proprietarios Gestores Informar a los usuarios Centro de Gestión de la Eficiencia Energética y M di bi t l Ocupantes Anticipar y actuar remotamente Medioambiental Sala de mercados Transmitir consignas de energías Contadores sondas Autómatas
Desarrollo
de
proyecto
para
garantizar
la
Eficiencia
Eficiencia
EFICIENCIA ENERGETICA
Energía
&
Técnica
Auditoría
y ingeniería Obras Operaciones
Mediciones y ayuda
Medición y análisis del
consumo
Definir las condiciones
Definir, planificar y realizar el programa de operaciones i Coordinar y desarrollar las actividades en curso: t i i t Detectar, encontrar
analizar y corregir las
desviaciones de referencia Indicar posibles ahorros, soluciones técnicas y su coste necesarias para reducir el consumo energético y las emisiones de gases de mantenimiento, operaciones, remodelación, iniciativas para
Buscar áreas adicionales
de ahorros
complementarios
ato
técnicas y su coste
efecto invernadero. cambiar
comportamientos, etc. Diagnóstico A áli i Dirección y Gestión de los Mantenimiento Operación Mediciones continuas Reporting
Con
tr
a
Análisis Protocolo M&V Ingeniería Proyección financiera de los subcontratistas Recepción de las obras Operación Información y sensibilización al “comportamiento” Reporting Evaluación anual Auditoría recurrente Plan de acciones correctivasEl Ingeniero Industrial
Competencias disciplinares• Proyectar y calcular productos, procesos, instalaciones y plantas industriales en
El
Ingeniero
Industrial
los campos mecánico, eléctrico, electrónico, químico, energético y de
arquitectura industrial.
• Dirigir y ejecutar proyectos en todos los ámbitos industriales.
• Investigar, desarrollar e innovar en productos, procesos y métodos industriales.
• Planificar estrategias de sistemas de calidad, de sistemas de producción y de
gestión medioambiental.
• Llevar a cabo la dirección general, técnica y de proyectos I+D+i en plantas y
empresas industriales.
Competencias transversales
• Comunicar eficazmente de forma oral y escrita en lengua propia y en lengua
extranjera.
• Aplicar la informática y las tecnologías de la información y de las comunicaciones
en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
• Razonar críticamente, con creatividad e interés por la investigación.
• Aprender a lo largo de la vida y ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones.
• Identificar, formular y resolver problemas de Ingeniería en un entorno
multidisciplinar de forma individual o como miembro de un equipo.
• Mantener una actitud ética y responsable de respeto a las personas y al medio
Ejemplo:
Energía recuperada de CPD
Ejemplo:
Energía
recuperada
de
CPD
CONTEXTO:
Primera red de calefacción urbana que
emplea energía recuperada de los
centros de datos en Val d'Europe Business Park cerca de París .
PROYECTO: El calor recuperado se
transmite a través de un intercambiador
de calor a una red de nuevos sistemas
de calefacción que suministran energía
verde a edificios con una superficie de
600.000 m².
RESULTADOS: Abastecimiento del
parque con energía verde 100%. Más de
5 400 toneladas de CO evitadas al año
Val
Val d
d Europe
Europe
5.400 toneladas de CO₂ evitadas al año.Val
Val
d
d Europe
Europe
Ejemplo:
Energía recuperada frío industrial
CONTEXTO: La red de calor y frío de
Ecoenergies subministrará energía térmica
Ejemplo:
Energía
recuperada
frío
industrial
g g
a clientes residenciales e industriales en un
área de 1.200.000 m² en las ciudades de
Barcelona y de l’Hospitalet, utilizando
í bl d
energías renovables y recuperadas.
PROYECTO: Se aprovechará el frío que
actualmente se arroja al mar para actualmente se arroja al mar para
climatización transfiriéndolo a un circuito
secundario de agua glicolada al 35%,
enfriando esta corriente a ‐10 C y
utilizando el frío que pueda ceder cuando
se caliente hasta 8 C.
Planta del Puerto
Planta del Puerto
RESULTADOS: 30 MW de frío recuperado.Planta
del
Puerto
Planta
del
Puerto
Red
de
calor
y
frío
Ejemplo:
Geotermia Barrio Ecológico
Ejemplo:
Geotermia
Barrio
Ecológico
CONTEXTO: Futuro barrio ecológico de
Issy‐les Moulineaux que tendrá 1.600
viviendas, tiendas e instalaciones
deportivas.
PROYECTO: 1ª vez en Francia que el
78% de las necesidades de calefacción y 78% de las necesidades de calefacción y
agua caliente sanitaria se cubrirán con
una red calentada mediante geotermia.
RESULTADOS: El agua caliente se
bombeará a 600 metros de profundidad
Issy
Issy les
les Moulineaux
Moulineaux
bombeará a 600 metros de profundidady se producirán mas de 10.000 MWh.
Se reducirán 2.000 toneladas de CO₂ al
año.