martes, 20 de agosto de 2013



España, con un parque de un millón de ascensores, es el segundo país del mundo en número de elevadores, sólo superado por China. Los ascensores representan un consumo importante y las medidas de ahorro energético suponen una reducción media del 50% en el consumo. 

El consumo medio del motor de los ascensores es de 1.320 kWh/año y el de la iluminación 530 kWh/año, equivalente al 2% del consumo energético anual de locales comerciales, la apuesta por medidas de eficiencia energética en motores e iluminación permiten pensar en una revolución del concepto tradicional de estos aparatos.

El sistema de tracción del ascensor consume aproximadamente el 25% de la energía total. En este sentido, se consideran dos tipos de sistemas de tracción para los ascensores: los hidráulicos, y los electromecánicos (motores eléctricos). Dentro de este último grupo, se encuentran, a su vez, los ascensores eléctricos de dos velocidades, los ascensores eléctricos de frecuencia y tensión variables y por último los que además de frecuencia y tensión variables no presentan engranajes y motores de imanes permanentes de alta eficiencia.


Es aconsejable, siempre que sea posible, elegir ascensores de modelos que hayan obtenido calificación A (VDI 4707), esta calificación se evalúa por tres factores que son: consumo en reposo, consumo en funcionamiento durante el ciclo estándar y la categoría de uso del ascensor 

Un ascensor eficiente energéticamente debería de incluir como mínimo: tracción gearless, maniobra con función de ahorro de energía en reposo (desconexión del variador y de otros sistemas) e iluminación led con autoapagado. 

Para determinar la eficiencia energética de un ascensor debemos de fijarnos en el estado en el que se encuentra (funcionando/reposo) y las medidas de ahorro energético que incorpora:


Máquina gearless. 

Los ascensores antiguos generalmente utilizaban un reductor mecánico para reducir la velocidad a del motor (1000-1500 rpm) al nivel necesario de uso. Los modernos ascensores utilizan motores de baja velocidad que unidos a una tracción regulada por variación de frecuencia hacen innecesario el reductor mecánico. Se puede ahorrar entre un 30% a un 40% de la energía principal de funcionamiento respecto a un 2 v. 

Variador regenerativo 

Los ascensores con variadores convencionales disipan la energía generada por el ascensor en los estados favorables de carga (cuando se mueve por efecto de la gravedad), un variador regenerativo devuelve esta energía a la red de alimentación. Se utilizan preferentemente en ascensores de gran potencia, recorrido largo y mucho tráfico. 

El ahorro energético se sitúa entre un 25 y un 30% de la energía principal de funcionamiento. 

Maniobra con gestión eficiente 

Una gestión eficiente del tráfico redunda, para un mismo nivel de servicio, en un número de arranques y tiempo de funcionamiento menor y de aquí un menor consumo. 


Siempre es necesario utilizar la tipología de maniobra más adecuada al tráfico del edificio para proporcionar el nivel de servicio adecuado de una forma eficiente. Cuando se dimensionan grandes edificios es conveniente evaluar, por simulación, el consumo energético de las diferentes soluciones de gestión del tráfico posibles adicionalmente a la evaluación de la tecnología más adecuada. 

Elegir la maniobra con la gestión de tráfico adecuada redunda en una reducción del tiempo de funcionamiento de los ascensores o bien nos puede permitir seleccionar una tipología de ascensor con menor consumo energético.


Maniobra con autoapagado 

Los ascensores con tracción regulada convencionales mantienen el variador energizado incluso cuando el ascensor no está en uso. Lo mismo ocurre con los posicionales. Una maniobra con esta función de ahorro de energía en reposo apaga todos los sistemas (no sólo la iluminación) para reducir el consumo al mínimo. Siempre es interesante aunque en ascensores de bajo uso representa una de las principales fuentes de ahorro. 

Una maniobra con esta función puede ahorrar el 50% del consumo en reposo 

Iluminación led + autoapagado 

Utilización de iluminación led con una maniobra que permita su apagado automático. Siempre es recomendable, aunque el beneficio relativo se incrementa en los ascensores de poco uso dado que en este caso el consumo en reposo del ascensor es más relevante que en funcionamiento. 

La iluminación led puede suponer hasta un 90 % de ahorro de la iluminación del ascensor si se combina con el kit de autoapagado



Fuente: ThyssenKrupp Elevadores
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martes, 6 de agosto de 2013


Fiel a su compromiso de reducción de emisiones de carbono, Sainsbury's, tercera cadena de supermercados del Reino Unido, ha instalado las luminarias LED Lumination Lineal Suspendida en sus tiendas y las luminarias LED Area Lighter de GE Lighting en los aparcamientos de todos sus centros. El objetivo es conseguir un importante ahorro de energía y una larga vida útil a sus dispositivos lumínicos gracias a las ventajas que ofrece la tecnología LED.


Con más de 1.000 tiendas en todo el país y alrededor de 150.000 empleados, este cambio en el sistema de iluminación forma parte del Plan de Sostenibilidad 20x20 de la compañía, que establece 20 objetivos que deben alcanzarse para el año 2020. Un reto, para el que Sainsbury´s ha contado con la ayuda de GE Lighting y sus últimas soluciones de iluminación LED de bajo consumo.

La primera instalación de este tipo se ha llevado a cabo en el establecimiento de la cadena en Churnet Way, en la localidad de Leek (Staffordshire), un almacén de aproximadamente 12.000 m2, construido siguiendo criterios basados en la eficiencia energética e inaugurado el 16 de enero de 2013.

Con LED de GE Lighting, Sainsbury´s ha logrado reducir en un 59% su consumo de energía. Además, el diseño contemporáneo de las luminarias añade un plus de diseño al local y la luz uniforme mejora el ambiente interior, creando una mejor experiencia de compra. En el exterior, la solución proporciona una mejor iluminación del aparcamiento, con una percepción visual mucho más perfilada.

“Estamos encantados de anunciar la creación de un supermercado único: la primera instalación de supermercado con una tecnología altamente innovadora” ha señalado Paul Crewe, director de Sostenibilidad de Sainsbury´s.


Por su parte, Mike Barrett, director general de GE Lighting, ha destacado que “Sainsbury´s es líder en temas de reducción de emisiones de carbono. El
supermercado de Leek demuestra, gracias a la tecnología LED, cómo se puede optimizar el ahorro de energía y el mantenimiento, sin afectar a la experiencia de compra del cliente”.



Fuente: Da Retail

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martes, 23 de julio de 2013



Para obtener la calificación de eficiencia energética de un edificio existente es necesario disponer de datos de la envolvente térmica y de las instalaciones, para poder aplicar los procedimientos de calificación energética.
El técnico competente será la persona encargada de realizar este trabajo, esta persona deberá ser un agente independiente al proceso.



El técnico competente se podrá en contacto con el propietario del inmueble para solicitarle toda la información de la que disponga de forma documental, proyecto de ejecución, planos, etc. 

Una vez analizada esta documentación (si es que se dispusiera de ella) se visitará el edificio o local/vivienda, para verificar los datos de los cuales se dispone y para tomar los que sean necesarios cumplimentar para obtener el certificado de eficiencia energética. 

Los procedimientos de certificación, y por tratarse de un edificio o local/vivienda existente, te dan la opción de calificar utilizando datos por defecto del programa, o si dispones de algún dato, de forma estimada, o si posees todos los datos, la vía será de forma detallada. 

Cuanto más detallados sean los datos más posibilidades tendrá el programa de CALIFICAR el consumo, sin embargo si los datos son los que el programa tiene por defecto, la calificación será muy conservadora y será difícil obtener una buena calificación.

Durante la visita el técnico certificador necesitará recoger, con el grado de detalle disponible y medios, los siguientes datos: 

·      *    Año de construcción.
   Dato a obtener del proyecto
·     *   Referencia catastral.
  Dato a obtener de la sede electrónica del catastro https://www1.sedecatastro.gob.es/
·     *  Dimensiones de los cerramientos opacos y huecos.
  Dato a obtener: del proyecto, planos o midiendo.
·     */  Composición de materiales de los cerramientos opacos, cubierta, fachada, solera, medianeras,    particiones interiores.
  Dato a obtener: del proyecto, en la visita, o con una cata.
·     *   Características térmicas de los cerramientos, transmitancia, espesor de los materiales.
  Dato a obtener: del proyecto, midiendo con un termoflujómetro la transmitancia térmica, o con una cámara   termográfica estimando la transmitancia.
·     *   Dimensiones de retranqueos de las ventanas, voladizos, lamas.
  Dato a obtener: del proyecto o midiendo.
·     *   Situación de las sombras debidas al propio edificio o a obstáculos remotos.
  Dato a obtener: del proyecto o midiendo.
·     *   Dimensiones, características térmicas, y tipología de los puentes térmicos.
  Dato a obtener: del proyecto, midiendo con un termoflujométro la transmitancia lineal, o con una cámara       termográfica estimado la transmitancia.
·     *  Cargas internas por ocupación (nº de personas/superficie y actividad), iluminación (tipo de        lámparas, W/m2), equipos (W/m2).
  Dato a obtener: del proyecto, en la visita, o de la placa de características de los equipos.
·      *  Horarios de encendido y apagado, y consignas de operación de las instalaciones.
  Dato de proyecto, del responsable de mantenimiento o propietario.
·      *  Condiciones de interiores.
  Dato a obtener: del proyecto, termostátos, gestión energética, termohigrómetro.
·      *   Características técnicas de los equipos de iluminación.
  Dato a obtener: del proyecto, de la visita, luxómetro.
·      *   Características técnicas de los equipos generadores de calor, frío, agua caliente.
  Dato a obtener: del proyecto, en la placa de características de los equipos, caudalímetros, analizador de         combustión, termografía, anemómetros.
·      *   Características técnicas de las climatizadoras de aire primario.
  Dato a obtener: del proyecto, en la placa de características de los equipos, anemómetros, caudalímetros.
·  * Características técnicas de las bombas y ventiladores que sirven para el transporte del      acondicionamiento térmico.
  Dato a obtener: del proyecto, o de la placa de características de los equipos.


El técnico competente deberá de comprobar y verificar todos los datos que le haya proporcionado la propiedad, ya sea de forma verbal, como documental a través del proyecto o de planos.
En el certificado suscrito por técnico competente deberá de figurar las pruebas y comprobaciones que se han realizado durante la certificación del inmueble.




Fuente: Altave

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miércoles, 10 de julio de 2013


Los Grandes almacenes Kohl han avanzado en el año 2013 en dos de sus principales iniciativas de edificios sostenibles en los EE.UU junto con Green Building Council (USGBC).
El minorista logró la recertificación de su Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED) para los edificios existentes. En 2011, Kohl se convirtió en la primera empresa en lograr la designación de sus prototipos de LEED para la nueva construcción y las tiendas existentes en el nivel de oro después de cometer inicialmente en 2008 para LEED certificar todas las nuevas tiendas e instalaciones corporativas.

Este mes, Kohl también obtuvo la certificación LEED para 68 tiendas adicionales que abarcan 24 estados, con lo que el número total de la compañía de los lugares que ganan la certificación LEED es 379, de los cuales 238 son edificios existentes, 137 nuevas construcciones y cuatro interiores comerciales. Esto hace un recuento de construcción verde de Kohl a un 32 por ciento de su base de tiendas total, además de cinco centros corporativos, según un portavoz de la compañía.


Los Certificados existentes de de Kohl  son evaluados y mejorados con características que maximizan la eficiencia operativa y reducir al mínimo el impacto ambiental, incluida la eficiencia energética y programas de re-puesta en servicio, manejo de residuos sólidos, reciclaje operativa, control de aguas pluviales y de los esfuerzos de eficiencia de agua. Todas las tiendas, independientemente de la certificación LEED, se mantendrán y operarán utilizando la EB: O & M directrices de sostenibilidad.


Las iniciativas LEED de la cadena Kohl son parte de la estrategia de sostenibilidad de tres vertientes de la compañía, que también incluye la cadena de suministro y los grupos de interés. Además de las instalaciones con certificación LEED, la empresa cuenta con 782 lugares de estrella de la energía certificada, 139 ubicaciones solares y 64 lugares con estaciones de carga para vehículos eléctricos para los clientes a utilizar sin costo mientras hacen sus compras.


Fuente: GRD

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jueves, 13 de junio de 2013



El análisis de ciclo de vida (ACV) es un método para evaluar los impactos ambientales asociadas a la fabricación de un producto, proceso o actividad identificando y cuantificando los impactos asociados al uso de materia y energía y a los vertidos al entorno. Su objetivo final es determinar el impacto de estos productos, procesos o actividades en el medio ambiente para evaluar y poner en práctica estrategias de mejora medioambiental. 

El ACV estudia los aspectos medioambientales y los impactos potenciales a lo largo de toda la vida de los productos y/o servicios, “desde la cuna hasta la tumba”, desde la extracción de las materias primas y la energía necesaria hasta la producción, uso y disposición de los productos.

La metodología general del ACV consta de cuatro fases, aunque no existe un único método para su realización:

El ACV es un procedimiento desarrollado inicialmente a partir de la década de los 70 para el diseño de productos industriales. La metodología general de ACV está totalmente estandarizada en las normas UNE-EN ISO 14040:2006 y UNE-EN ISO 14044:2006. Actualmente se han desarrollado numerosas adaptaciones a otros tipos de procesos, entre ellos la edificación. 

El método ACV aplicado al estudio de un punto de venta o edificio, permite conocer cuáles son en la etapa de producción y de construcción, los procesos y materiales que producen el mayor impacto ambiental, permitiendo así conocer las soluciones alternativas para aplicar al edificio, además de examinar la etapa de uso del edificio en referencia al uso de los acondicionamientos e iluminación, y la etapa de fin de vida útil con los procesos de reciclaje o de desecho.

Atendiendo a la clasificación y a la nomenclatura incluida en las normas UNE-EN ISO 14040-14044, se establecen cuatro etapas en el ciclo de vida de una construcción:


Por otro lado, tanto los productos de la construcción como los procesos industriales pueden contar con un análisis de ciclo de vida específico, que se denomina Declaración Ambiental de Producto (DAP). El marco para el etiquetado y declaración medioambiental de los productos se recoge en las normas ISO 14020 y existen diversas categorías en función del tipo de verificación y control que se hace sobre el análisis del ciclo de vida. El ACV es la base del Ecodiseño, el Ecoetiquetado y las Declaraciones Ambientales de Producto.

Existen diversas herramientas de evaluación del ACV; su elección dependerá de requisitos, tales como los indicadores en los que uno está interesado, el propósito del estudio (ya que algunos instrumentos se encuentran más adaptados a usos específicos que otros), la precisión del cálculo y la forma en que se presentan los resultados.

En el caso de edificación, aún no es posible completar el cálculo de un ACV de un edificio, porque depende de numerosos factores de los que no se dispone suficiente información hasta el momento. 

La herramienta de evaluación ambiental VERDE multirresidencial y oficinas realiza un análisis de ciclo de vida para el cálculo de los impactos generados y los compara con las generados por un edificio de referencia. Este edificio de referencia es aquel que cumple las condiciones mínimas exigidas por la normativa.


Fuentes:
UNE-EN ISO 14040. Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. Principios y marco de referencia. Diciembre 2006.

UNE-EN ISO 14044. Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. Requisitos y directrices. Diciembre 2006. La ISO 14044 sustituyó a ISO 14041, 14042 y 14043.

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viernes, 17 de mayo de 2013


La bomba de calor se diferencia del resto de sistemas de climatización porque su tecnología está basada en el principio de aerotermia. 

La aerotermia consiste en el aprovechamiento de la energía en forma de calor contenida en el aire que nos rodea, aportando con ello una contribución de energía renovable y gratuita, de acuerdo a la Directiva Europea 2009/28/CE. 




Las bombas de calor aerotérmicas, nos permite combinar sistemas de calefacción de baja temperatura con la producción simultánea de ACS en las debidas condiciones higiénicas y con el mismo sistema realizar la refrigeración en verano. 

La principal diferencia con un sistema geotérmico es que no necesitamos un circuito exterior de captación ni realizar una perforación; ya que la energía la captamos directamente del aire exterior, con lo que la inversión inicial se reduce. 

El rendimiento de la bomba de calor aire-agua, a gas natural o GLP , es mejor cuanto más extremo es el clima, en verano, cuanto más calor hace, mejor ratio rendimiento/coste (kW/ €) presenta. En la época de invierno y en climas fríos, estos equipos mantienen la potencia incluso a temperaturas muy bajas hasta -20ºC, evitando los consumos debidos a desescarche, manteniendo las condiciones de confort y cómo apoyo a la producción de ACS. 

Otra característica por la destaca con respecto a otros sistemas es la recuperación del calor residual del motor de la bomba de calor suponiendo una importante disminución del consumo energético y como consecuencia de las emisiones de CO2 




La nueva gama ECOg VRF de Panasonic ha sido especialmente diseñada para, incluso a temperaturas extremas ofrecer la máxima eficiencia COP= 4,77, comparada con la ofrecida por sistemas tradicionales. 

La bomba de calor a gas es una solución energéticamente eficiente y viable para instalaciones donde no es posible aumentar la potencia eléctrica, o la red de suministro está alejada. 

La reducción estimada en los costes iniciales de inversión oscila entre un 10% - 15%, 45 € por kilowatio eléctrico no instalado. En cuanto a costes de operación, la contratación de potencia eléctrica es del orden de 1/15 veces inferior respecto a sistemas eléctricos ya que la fuente principal de energía, en este caso, es el gas. Esto puede suponer un ahorro en el coste fijo por término de acceso a la red de unos 40€ por kW/año. 

El aprovechamiento del agua caliente sanitaria recuperada de forma gratuita en el motor tiene un importante impacto en términos de ahorro en costes de operación respecto a soluciones convencionales existentes. Este ahorro, dependerá de la climatología donde sea instalada.


Asimismo, puede sustituir la totalidad o parte de los paneles solares para producción de agua caliente sanitaria (ACS) gracias a la energía recuperada en la refrigeración del motor. 

La bomba de calor con motor a gas está indicado sobretodo para el sector terciario: edificios comerciales, oficinas, hoteles, locales de restauración y hostelería, etc, y que ofrece un ahorro medio de emisiones de al menos 20% con mínimas emisiones de Óxido de Nitrógeno y un ahorro de energía primaria del 18%, por lo contribuyen a la obtención de una certificación energética alta. 

El proceso de instalación y puesta en marcha es más sencillo, y los requerimientos de mantenimiento de este tipo de equipos son muy reducidos. 



Fuente: PANASONIC 
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