FY28 - FuturEnergy

Redes Urbanas de Frio y Calor | DHC Networks www.futurenergyweb.es 36 FuturEnergy | Marzo March 2016 cional. La incorporación de energía solar térmica como fuente de generación de calor es una interesante alternativa a considerar que hasta la fecha ha sido desaprovechada. Sin embargo, en otros países del norte de Europa destaca la alta penetración de esta tecnología en redes de climatización, que en ocasiones alcanzan altos porcentajes de producción mediante energía solar, sirva como ejemplo la instalación solar de Vojens, Dinamarca, que consta de 70.000 m2. Los resultados un estudio anterior realizado por el IDAE “Análisis de potencial y oportunidades de integración de energía solar térmica en redes de calor” en el que se analizó la viabilidad técnica y económica de incorporación de energía solar térmica a las redes del barrio 22@ (Districlima) y de La Marina (Ecoenergies) de Barcelona, demostraron la viabilidad de la incorporación de instalaciones solares térmicas para dos de las configuraciones seleccionadas en la red de La Marina. Los mejores resultados obtenidos los proporcionó una instalación termosolar de 1.600 m2 con captadores lineales de Fresnel que, para la red de La Marina, ofrecía una interesante rentabilidad del 10% a 15 años para dar una fracción solar del 26%. Esta aparente situación de estancamiento en cuanto al uso de energía solar térmica en redes de climatización, sin embargo, podría cambiar a no muy largo plazo ya que existe la voluntad por parte de la Comisión Europea de fomentar el incremento del uso de redes de climatización y la incorporación de energías renovables en éstas en los años venideros. En España se han articulado diferentes líneas de ayudas que permiten la financiación de este tipo de proyectos. A través de ellas se ha podido financiar recientemente la ejecución de algunas redes de climatización con energías renovables. El informe El nuevo informe analiza la viabilidad técnica y económica de la integración de una instalación termosolar en una red de climatización, para lo cual se ha tomado como referencia una red en la provincia de Jaén. El análisis se realiza utilizando por un lado los datos teóricos de diseño de la red disponibles públicamente y por otro lado determinadas hipótesis en aquellos casos en los que los datos no eran conocidos. Así mismo, el análisis se realiza para la demanda teórica de diseño de la red y para una demanda inicial, correspondiente a una demanda teórica al inicio de explotación. La red de climatización elegida como referencia es un sistema centralizado diseñado para abastecer la demanda de calor (ACS y calefacción) y de frío de edificios, mediante calderas de biomasa y máquinas de refrigeración por absorción. Se ha elegido esta red como referencia para la realización del estudio por su ubicación geográfica, dado que la disponibilidad de irradiación solar directa en Jaén es significativa, y porque existe la posibilidad de abastecer con energía solar las demandas de calor y frío simultáneamente. El estudio de viabilidad incluye la realización de una serie de simulaciones dinámicas que permiten analizar el comportamiento de las diferentes instalaciones propuestas para su integración en la red. A los resultados obtenidos se les aplican unos criterios técnicos y económicos para la selección de la solución óptima. La metodología seguida permite optimizar el número de simulaciones a realizar, The results demonstrated the viability of integrating CSP installations into two of the configurations selected for the La Marina network. The best results obtained provided themwith a CSP installation of 1,600 m2 with linear Fresnel collectors that, for the La Marina network, offered an interesting level of cost effectiveness of 10% over 15 years to give a solar fraction of 26%. This apparent stagnation as regards the use of CSP in DHC networks could however change in the not-too-distant future given the willingness of the European Commission to promote the increased use of these networks and the incorporation of renewables into DHC networks over the coming years. Spain has set up different lines of funding to finance this type of project. As a result of this, financing has recently been obtained to develop some DHC networks using renewable energy. The report The new report analyses the technical and economic feasibility of integrating a solar thermal installation into a DHC network, for which a network in the province of Jaén has been taken as a reference. The study has been performed by using publiclyavailable theoretical design data of the reference network. Certain assumptions were also made for those cases in which the values were unknown. Similarly, the analysis has been performed for the theoretical design demand of the network and for an initial demand corresponding to a theoretical demand at the start of operation. The DHC network chosen as a reference is a centralised system designed to supply the demand for heat (DHW and heating) and cooling in buildings, by means of biomass boilers and absorption chillers. This reference network has been chosen for the study due to its geographical location, as Jaén offers significant direct solar irradiation and because there is an option to simultaneously cover both heating and cooling demands via solar energy. The feasibility study also included performing a series of dynamic simulations to analyse the performance of each proposed system to be integrated into the network. The results obtained are subjected to technical and economic criteria in order to select the optimal solution. The methodology followed optimises the number of simulations to be carried out, in addition to identifying those solutions that are technically and economically feasible. Planta solar del sistema de calefacción urbana de Vojens, Dinamarca. Foto cortesía Plataforma SDH/Arcon Sunmark | Solar plant of the Vojens’ district heating system, Denmark. Photo courtesy of SDH Platform/Arcon Sunmark

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