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efectos de calentamiento de efecto invernadero de los diferentes gases de emisión implicados en la energía primaria del emplazamiento durante el periodo de 100 años posterior a su liberación. Sólo para aplicaciones específicas se admiten los factores de emisión considerando un horizonte de 20 años en el poder de calentamiento global de los gases. Partiendo de la energía anual del emplazamiento calculada anteriormente, y aplicando de nuevo factores de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) para cada tipo de combustible consumido en el emplazamiento, obtendremos las emisiones anuales de GEI. De nuevo, para el caso concreto de la energía eléctrica, la CNMC publica anualmente las emisiones de CO2 eq para cada empresa comercializadora. Un punto muy importante en la emisión de gases de efecto invernadero son las fugas de refrigerante de los sistemas de climatización de los edificios por su potencial para contribuir sustancialmente a la huella de carbono operativa, especialmente en Energético a Energía Primaria Total (KWhEP/kWhEF) a Emisiones CO2 (kgCO2/kWhEF)) Electricidad 2,368 0,331 Gasoleo calefacción/Fuel-oil 1,182 0,311 GLP 1,204 0,254 Gas natural 1,195 0,252 Carbón 1,084 0,472 Biomasa no densificada 1,037 0,018 Biomasa densificada (pelets) 1,113 0,018 RED 1 1,000 1,000 RED 2 1,000 1,000 los edificios existentes donde todavía se utilizan refrigerantes con un alto poder de calentamiento global (PCG). Estas fugas de refrigerante se pueden obtener bien por valores medidos por las empresas de mantenimiento de los equipos y, en caso de no disponer de datos, por aplicación de unos ratios de pérdidas en función del refrigerante y del sistema de refrigeración empleado. El estándar también admite la compra de compensaciones de carbono como una medida de apoyo para mitigar las emisiones de GEI, aplicando unas limitaciones de compra de manera que sean menores o iguales a las emisiones de GEI producidas por la cantidad de fuga de refrigerante más un 20% de la energía importada al emplazamiento. Al igual que para la energía, la definición de cero neto de carbono requiere que la suma de emisiones de gases de efecto invernadero netas que atraviesan la frontera del emplazamiento sea menor o igual a cero para los dos años más recientes de funcionamiento. FACTORES DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA Y DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) Aunque las tablas del estándar 228 están referenciadas fundamentalmente al mercado de Estados Unidos y Canadá, en el mercado español disponemos en la actualidad de datos suficientes para poder calcular tanto la energía primaria que se consume en un emplazamiento, como las emisiones de CO2 eq. En concreto, en la herramienta unificada HULC del Ministerio de Industria se puede encontrar una tabla con los factores de conversión a energía primaria de los distintos combustibles y las emisiones de CO2 eq. CONCLUSIÓN El conocimiento del desempeño de nuestros edificios es fundamental para poder realizar una propuesta coherente y realista de las acciones a tomar para lograr una reducción de la energía y emisiones del edificio. En este sentido el Estándar 228 de Ashrae proporciona un método de evaluación que permite medir de manera sencilla, una vez realizado el cálculo, de qué manera van a impactar las decisiones que vayamos a tomar en los próximos años en la operación del edificio. El seguimiento continuo del estándar puede dar pistas sobre los ajustes necesarios en la operación del edificio para lograr el objetivo de reducir la energía y el carbono en operación. Este estándar es un paso más de Ashrae en su compromiso con la descarbonización, y se une a los estándares 100-2024, 105 y 240P con el objetivo de lograr un entorno construido totalmente descarbonizado en el año 2050. De hecho, en junio del 2024, el Estándar 228 ha sido mencionado por el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) en la definición nacional de edificios de cero emisiones. n Factores de paso de energía final. Fuente: Tabla del software HULC del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. 72 EFICIENCIA ENERGÉTICA

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