FY35 - FuturEnergy

Redes Urbanas de Frio y Calor | DHC Networks FuturEnergy | Noviembre November 2016 www.futurenergyweb.es 75 apartado anterior, y la totalidad del sector residencial, que no es posible categorizar de manera individualizada. Se emplea un perfil de demanda para cada sector de actividad. La demanda del sector residencial y terciario es muy dependiente de la zona climática, por lo que se han caracterizado tres zonas: Atlántico Norte, Continental y Mediterráneo. Por su parte, la demanda del sector industrial es independiente de la zona climática, está caracterizada por el proceso productivo y depende del tipo de generación térmica empleada en cada sector. En la Tabla 1 se muestran los resultados estimados del total de demanda térmica de calor y frío de España por sectores Residencial, Terciario e Industrial para el año base 2013. Cálculo del potencial técnico Para calcular el potencial técnico se procede a la formación de sistemas del siguiente modo. Para la demanda energética se distribuye el territorio nacional en celdas de 100 m de lado, a continuación se realiza un filtrado por zonas por alta densidad de edificación (Plot ratio > 0,3) y posteriormente una selección de áreas de alta densidad de demanda, mayor de 130 kWh/m2. A continuación se hacen agrupaciones de celdas que cumplan los requisitos anteriores y con un radio inferior a 1,5 km, empezando por las celdas de mayor demanda hasta que la agrupación alcance los 5.000 MWh, para después añadir las demandas puntuales en un radio de 5 km para formar sistemas. Para cada sistema se estudian las distintas ofertas energéticas en un radio inferior a 5 km. Para cada uno de los sistemas resultantes se estudian diferentes soluciones tecnológicas de sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes, en base a los recursos energéticos disponibles para dicho sistema. Se han estudiado soluciones tecnológicas para los siguientes recursos: • Calor residual de centrales térmicas de generación eléctrica. • Calor residual de plantas de valorización energética de residuos. • Calor residual de industria (cemento, vidrio, hierro y acero, aluminio, metalurgia y fundición). • Biomasa. • Biogás. • Geotermia. • Solar térmica. • Cogeneración de alta eficiencia. La suma de las demandas que cada una de las soluciones tecnológicas satisface en cada uno de los sistemas analizados constituye el potencial técnico de dicha solución tecnológica. Análisis coste beneficio Para calcular el potencial económico es necesario realizar un análisis coste beneficio de cada una de las soluciones tecnológicas estudiadas. Los costes que se han considerado son: • Costes de capital. • Costes de operación y mantenimiento. • Compra de combustible y electricidad. The demand of the residential and tertiary sectors is highly conditioned by the climate zone, so three zones have been characterised: North Atlantic, Continental and Mediterranean. Industrial sector demand however is independent to the climate zone and is characterised by the productive process and the type of thermal generation used in each sector. The Table 1 table sets out the estimated results for the total heating and cooling demand in Spain by Residential, Tertiary and Industrial sector for the base year 2013. Technical potential calculation To calculate the technical potential, systems are created as follows. For the energy demand, the national territory is distributed into 100 m2 cells. Next, these cells are filtered by areas with a high building density (Plot ratio > 0.3) after which areas with a high demand density are selected, > 130 kWh/m2. Next cells are grouped together that meet the above requirements and that have a radius of < 1.5 km, starting with the cells with the highest demand until the group achieves 5,000MWh. After this the specific demand is added within a radius of 5 km to create systems. The different energy offers within a radius of less than 5 km for each system are studied. Different technological solutions for efficient DHC systems are studied for each of the resultant systems based on the energy resources available for that system. Technological solutions have been studied for the following resources: • Residual heat from power plants. • Residual heat from waste-to-energy plants. • Residual heat from industry (cement, glass, iron and steel, aluminium, metallurgy and cast iron). • Biomass. • Biogas. • Geothermal. • Solar thermal. • High efficiency CHP. The total demand covered by each technological solution for each of the systems analysed represents the technical potential of that technological solution. Cost-benefit analysis To calculate the economic potential, a cost-benefit analysis has to be carried out for each of the technological solutions studied. The following costs have been considered: • Capex. • O&M. • Purchase of fuel and electricity. • Environmental impact at country level. • Costs arising from the impact of energy dependence at country level. The revenue to be considered includes: • Income from the sale of electrical energy. • Macroeconomic impact at country level: direct contribution to GDP. Sector | Sector Residencial | Residential Terciario | Tertiary Industrial, agrícola y pesquero | Industrial, agriculture and fishing TOTAL | TOTAL Calefacción+ ACS 102.566 93.194 212.259 408.019 Heating and DHW 102,566 93,194 212,259 408,019 Refrigeración 2.230 28.409 21.179 51.818 Cooling 2,230 28,409 21,179 51,818 Tabla 1. | Table 1.

RkJQdWJsaXNoZXIy Njg1MjYx