COMO MEJORAR LA EFICIENCIA DE MI SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
Mejorando la eficiencia energética de los elementos que forman
parte de la red
UTILIZACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE Mejorando el
Rendimiento Técnico de la Red
Disminuyendo los fraudes y fugas en la
Red
I.- MEJORANDO EL RENDIMIENTO TÉCNICO DE LA RED
¿Qué es el Rendimiento Técnico de la Red?
Conceptos fundamentales:
VOLUMEN DE AGUA CAPTADA:
•Cantidad de agua extraída en captaciones
VOLUMEN DE AGUA REGISTRABLE:
•Cantidad de agua contabilizada o que debería ser contabilizada, incluyendo consumos
municipales, etc.
VOLUMEN DE AGUA REGISTRABLE
RDTO. TCO. = X 100
VOLUMEN DE AGUA CAPTADA
I.- MEJORANDO EL RENDIMIENTO TÉCNICO DE LA RED
¿QUÉ VALOR ES EL DEL RENDIMIENTO ÓPTIMO?
Valores que ronden el 75% son valores óptimos.
La cantidad de agua que no llegue al 75 % del rendimiento óptimo se facturará al Gestor del Servicio a 0,25 € / m3.
¿QUÉ PASA SI NO CONSIGO VALORES QUE SE APROXIMEN AL 75 % DEL RENDIMIENTO TÉCNICO?
MEDIO EN LOS MUNICIPIOS DE
GRANADA ES
DEL 37 %
I.- MEJORANDO EL RENDIMIENTO TÉCNICO DE LA RED
CASO PRÁCTICO Y REAL DE LA SITUACIÓN EN UN MUNICIPIO TIPO DE LA PROVINCIA DE GRANADA
VOLUMEN DE AGUA REGISTRABLE:
•ABONADOS: 1.200 hab x 0,200 m3/hab y día x 365 días/año = 87.600 m3 anuales.
•INSTALACIONES PÚBLICAS: Aproximadamente 10% del consumo = 8.760 m3 anuales
•VOLUMEN TOTAL AGUA REGISTRABLE:
96.360 M3 ANUALES
VOLUMEN DE AGUA CAPTADA:
•RENDIMIENTO TCO. DE MI RED : 40 %
•VOLUMEN DE AGUA CAPTADA =
VOLUMEN DE AGUA REGISTRABLE / RTO. TCO.
= 96.360 / 0,40
•VOLUMEN TOTAL AGUA CAPTADA:
244.900 M3 ANUALES
COSTE ANUAL PARA EL GESTOR:
•Volumen de agua que no es registrable: 240.900 – 96.360 = 144.540 M3
•Coste anual: 144.540 m3 x 0,25 €/m3 = 36.135 €
I.- MEJORANDO EL RENDIMIENTO TÉCNICO DE LA RED
¿CÓMO PUEDO MEJORAR EL RENDIMIENTO TÉCNICO CON UNA MÍNIMA INVERSIÓN?
SECTORIZANDO
•La sectorización es indispensable para encontrar incidencias como fraudes, fugas, etc.
INSTALACIÓN DE CONTADORES O CAUDALÍMETROS
•La colocación de contadores o caudalímetros nos dará información sobre el rendimiento de cada uno de los sectores o de los tramo que estemos inspeccionando.
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE FUGAS Y FRAUDES
•Las fugas deben tratarse, además de cuando se manifiestan, previamente. Es necesaria una campaña amplia de detección de fugas de manera preventiva. Esto irá en beneficio del servicio.
CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA
•Es necesario concienciar a los usuarios de que el agua es un bien escaso y no renovable. Un menor
consumo repercutirá en una mejor gestión.
II.- MEJORANDO LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS ELEMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA RED
SONDEOS
•Esos grandes desconocidos. No sabemos como funciona algo que está oculto a 200 metros de profundidad.
Wxh / m3 / ml
Rendimiento de la bomba
(%)
5,45 50 %
4,96 55 %
4,54 60 %
4,19 65 %
3,89 70 %
3,63 75 %
Caudal necesario Altura de
elevación
Rendimiento
II.- MEJORANDO LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS ELEMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA RED
VARIADORES DE FRECUENCIA
•Ajuste del punto de trabajo de la bomba a las condiciones reales de funcionamiento, consiguiendo de modo óptimo reducir el consumo de energía, evitar ruidos y mal funcionamiento.
•Permite una variación de la velocidad de giro del motor eléctrico de la bomba, desde cero hasta velocidades superiores a la nominal
•Un convertidor de frecuencia puede reducir el consumo de energía hasta un 60% variando la velocidad del motor.
•Incluso una reducción pequeña en la velocidad puede representar ahorros significativos.
Por ejemplo, una bomba centrífuga o un ventilador funcionando al 80% 80% de la velocidad
consume sólo la mitad mitad de la energía comparado con otro funcionando a plena velocidad.
II.- MEJORANDO LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS ELEMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA RED
DETECCIÓN DE BOMBAS SOBREDIMENSIONADAS
•Elementos necesarios:
•Amperímetro: Mediremos la intensidad que circula.
•Válvula de maniobra: Graduación de caudal circulante.
•Si graduamos la válvula de salida del sondeo:
•Bajaremos la intensidad del sistema, lo que repercute en un menor consumo de la instalación.
•Si bajamos 1 Amperio, esto repercute en:
P P = I x (V x 1,73 x fdp) = 1 A x (380 V x 1,73 x 0,95) = 625 W 625 W ;
En 1 año de funcionamiento: 625 W x 8 h/día x 365 días = 1.825 Kwh 1.825 Kwh
Valor de 0,95 para no tener Energía reactiva
1.825 Kwh x 0,17 €/Kwh = 310,25 € 310,25 € anuales anuales
II.- MEJORANDO LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS ELEMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA RED
AJUSTE DE LAS TARIFAS
•TÉRMINO FIJO.
Es necesario adecuar la potencia contratada a la real necesaria.
•VARIABLE.
Debemos utilizar las franjas horarias más baratas
COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA
•INSTALACIÓN DE BATERÍAS DE CONDENSADORES
Amortización en un año.
No necesita coste de inversión inicial.
Posibilidad de financiación por la propia compañía suministradora.
La potencia contratada puede ser menor que la lectura del maxímetro.
No siempre conviene estar por
encima de la lectura del maxímetro.
III.- DISMINUYENDO FUGAS Y FRAUDES EN LA RED
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 HORAS
CAUDAL M3 PRESIÓN ATM
Durante las horas nocturnas aumenta la presión y disminuye el caudal demandado.
Durante el día al aumentar la demanda (los grifos de las acometidas se abren) las presiones son más bajas.
DURANTE LA NOCHE, APROVECHANDO LA BAJA DEMANDA
DEBEMOS BAJAR LA PRESIÓN DE LA RED. AL BAJAR LA PRESIÓN
DISMINUIMOS LAS FUGAS EXISTENTES
III.- DISMINUYENDO FUGAS Y FRAUDES EN LA RED
CAMPAÑA PREVENTIVA DE DETECCIÓN DE FUGAS Y FRAUDES
Periódicamente se deberán realizar campañas de detección de fugas de manera PREVENTIVA en las zonas en las que se sospechen
irregularidades en la red.
Donde haya sospecha de fraude se realizará una campaña de prevención del mismo.
Cuidar tramos largos de tubería con acometidas a fincas para riego o consumo
Equipo de
detección de fugas
de Diputación
IV.- UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
¿Cuáles son las energías renovables de las que disponemos en
Granada?
•Procedente del Sol
•Procedente del viento
•Procedente de la propia agua
•Otras procedencias (biomasa, etc.)
¿Qué elementos vamos a poner a funcionar con estas energías?
•Sondeos de extracción de agua
•Bombas de elevación
•Bombas de dosificación de NaClO
•Equipos de baja potencia e iluminación
1.- ENERGÍA EÓLICA PARA EXTRACCIÓN DE AGUA EN SONDEO 2.- ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA CONSUMO DE DEPÓSITO
3.- ENERGÍA POTENCIAL DEL AGUA PARA AUTOCONSUMO
UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES PARA AUTO CONSUMO
IV.- UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
SONDEO: UTILIZACIÓN DE MOLINO MULTIPALA Y BOMBA DE EXTRACCIÓN
MUNICIPIO DE 1.000 HABITANTES; SONDEO DE 100 M DE PROFUNDIDAD
DEMANDA: 1.000 HAB X 0,200 M3/HAB/DÍA x 365 DÍAS = 73.000 M3/AÑO SONDEO:
Profundidad del sondeo: 100 m Profundidad del agua: 80 m DATOS DE VIENTO:
Velocidad media del viento: 5,75 m/seg Horas de funcionamiento anual: 5.305 h
MOLINO MULTIPALA DE 8 M DE DIÁMETRO Y 18 M DE ALTURA Caudal extraído: 8.689 l/h
Caudal extraído anual: 46.095 M3/AÑO 64%
IV.- UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
SONDEO: UTILIZACIÓN DE MOLINO MULTIPALA Y BOMBA DE EXTRACCIÓN
AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON RESPECTO A UN SISTEMA TRADICIONAL CONSUMO DE UNA BOMBA DE 40 Kw FUNCIONANDO DURANTE 8 HORAS TODOS LOS DÍAS DEL AÑO: 40 Kw x 8 h x 365 días = 116.800 Kwh
SI DISMINUIMOS ESE CONSUMO UN 64% TENDREMOS UN AHORRO DE 74.752 Kwh
Suponiendo un coste de 0,17 €/Kwh tendremos un ahorro anual de:
13.455,36 €
El coste de la instalación asciende a 45.000 € por lo que la recuperación de la inversión se hace en:
3,5 años.
IV.- UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
UTILIZACIÓN DE PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS
DEPÓSITOS
•Baja demanda de energía eléctrica:
•Bomba dosificadora de NaClO.
•Equipo de medición de NaClO.
•Equipo de telecontrol.
•Iluminación.
•Superficie amplia en el forjado
•Posibilidad de colocar elementos de acumulación en el interior de caseta de depósito
Coste de la inversión alrededor de 3.000,00 3.000,00 €. Suponiendo un coste mensual de 50 €. €
La inversión estaría rentabilizada en 5 a 5 a ñ ñ os. os.
IV.- UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
UTILIZACIÓN DE LA PROPIA ENERGÍA DEL AGUA; MINI CENTRALES HIDRAULICA
ENTRADA EN DEPÓSITOS
•El agua que entra en el depósito posee una energía que podemos transformar.
•La energía se reutiliza en las necesidades del depósito.
•El espacio suele ser suficiente y está protegido.
PROVOCAR ROTURAS DE PRESIÓN
•Aprovecha la energía del agua.
•Reduce la presión para continuación en tubería.
•Evitamos colocar válvulas reductoras de presión.
•Su coste aún es elevado.
•Aprovechamos fenómenos naturales
para producir energía.
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Manuel Moratalla Díaz
Ingeniero Civil; Master Gestión de energías renovables Granada, Desarrollo Innova SA
Telef. 958247866