SERVICIO ANDALUZ DE SALUD HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES. GRANADA

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Transcripción de la presentación:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES. GRANADA Dar las gracias a la Organización. Decir que es un trabajo de toda la U.C.I.M. Qué es el HVN. Gráfico ámbito caleta Cómo estaba de origen Ámbito Caleta-Licinio, el futuro licinio HRT AUTORES. J.R. LEDESMA, A. PATÓN, J. ARBOL, M.G. BLANCO

3. METOLOGÍA. DATOS DE PARTIDA. ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN. 2. OBJETIVOS. 3. METOLOGÍA. DATOS DE PARTIDA. 4. RESULTADOS. 5. CONCLUSIONES. Dar las gracias a la Organización. Decir que es un trabajo de toda la U.C.I.M. Qué es el HVN. Gráfico ámbito caleta Cómo estaba de origen Ámbito Caleta-Licinio, el futuro licinio HRT

ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN. 2. OBJETIVOS. 3. METOLOGÍA. DATOS DE PARTIDA. 4. RESULTADOS. 5. CONCLUSIONES.

INTRODUCCIÓN HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES: 11 Edificios, 4 Hospitales. ALCANCE: ÁMBITO CALETA: 2 Hospitales, 1 E.A./Investigación, 1 E.U.M. Combustible utilizado: GAS NATURAL Producción conjunta de energía eléctrica y calor por medio de motores alternativos. El calor generado es transformado en agua fría por medio de una máquina con ciclo de absorción  Climatización Hospital Calor para calefacción. Calor para A.C.S. TRICOGENERACIÓN

ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN. 2. OBJETIVOS. 3. METOLOGÍA. DATOS DE PARTIDA. 4. RESULTADOS. 5. CONCLUSIONES.

OBJETIVOS Autoproducir la energía eléctrica y reducir la demanda eléctrica de la compañía suministradora de electricidad. Abaratar la factura energética (eléctrica y térmica) del edificio. Aumentar la Eficiencia Energética del Edificio Directiva Europea 2002/91/CE). Reducir las emisiones de CO2 a la atmosfera. Centralización las instalaciones.

ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN. 2. OBJETIVOS. 3. METOLOGÍA. DATOS DE PARTIDA. 4. RESULTADOS. 5. CONCLUSIONES.

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN RELACIÓN DE EQUIPOS: 2 Grupos Generadores a gas con una potencia total de 1.628 Kw. 2 Grupos a GAS GUASCOR XXX XXX 814 kW/u. 2 Calderas de recuperación de tipo pirotubular (1 por cada grupo electrógeno) con válvulas de 3 vías motorizadas para desvío de gases de escape a la atmósfera en el caso en que no se aproveche el calor de la planta. 1 Equipo de Absorción THERMAX XXXX XXX de 2 Equipo de Absorción CARRIER 16-JB041 de 3.700 kW 1 Caldera auxiliar con potencia térmica suficiente para poder suministrar agua de calefacción y A.C.S. cuando los motores está sin funcionar por mantenimiento. 1 Caldera de A.C.S. XXXX de 7 Acumuladores de 7.000 l 1 Máquina de absorción para producción de agua fría a 7ºC, la enfriadora tiene un coeficiente de rendimiento de 0,71  la POTENCIA TÉRMICA UTILIZABLE TOTAL en la producción de agua fría es de 2.160 Kw. 2 Torres de Refrigeración EVAPCO XXX de 4.825 kW 2 Grupos a GAS GUASCOR XXX XXX 814 kW/u. 1 Equipo de Absorción THERMAX XXXX XXX de 2 Máquinas de absorción complementarias, de llama directa de una potencia total de 3.700 kW, para suministrar frío en caso de parada de los motores. 2 Equipo de Absorción CARRIER 16-JB041 de 3.700 kW 1 Caldera de A.C.S. XXXX de 7 Acumuladores de 7.000 l 2 Torres de Refrigeración EVAPCO XXX de 4.825 kW

RENDIMIENTOS ENERGÉTICOS GLOBALES ELECTRICIDAD = 26 % 8.281 MWh Planta COG COMBUSTIBLE = 100 % 31.705 MWh CALOR APROVECHABLE = 55 % 17.527 MWh PÉRDIDAS = 19 % 5.897 MWh Factor de Utilización de la Energía = energía útil /energía consumida = (8.281 + 17.527) / 31.705 = 81 %

DIAGRAMA DE FLUJO ESQUEMÁTICO 1.500 kW

FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA Coste de la Instalación: 2.464.000 € Gas Natural (300.500 €) Fondos Europeos (540.000 €) Inversión Hospital (180.000 €) Resto Gestión Energética (1.443.500 €) Explotación instalación por Gestión Energética: Eléctrico: 0,070919 €/kWhe Térmicos: 0,034858 €/kWht Contrato de suministro eléctrico convencional, en mercado libre en 6 periodos (Productores Especiales art. 6, R.D. 1164/2002).

ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN. 2. OBJETIVOS. 3. METOLOGÍA. DATOS DE PARTIDA. 4. RESULTADOS. 5. CONCLUSIONES.

RESULTADOS DE LA INSTALACIÓN SITUACIÓN ANTERIOR (año 2001): COSTE ENERGÉTICO 2001 1.409.269,80 € GASOLEO/ELEC. 2004 1.439.095,03 € ELECT./COGENE. AUMENTO DE CONSUMO ELÉCTRICO 2001-2004 15,4 % INDICADOR SINTÉTICODE ACTIVIDAD 2001-2004 7,3 % COSTE ENERGÉTICO 2001 1.409.269,80 € GASOLEO/ELEC. COSTE ENERGÉTICO 2004 1.439.095,03 € ELECT./COGENE. AUMENTO DE CONSUMO ELÉCTRICO 2001-2004 15,4 % INDICADOR SINTÉTICODE ACTIVIDAD 2001-2004 7,3 % Consumo eléctrico anual: 9.132 MWh Consumo de gasoleo anual: 1.176.706 L SITUACIÓN ACTUAL (COGENERACIÓN año 2004) Potencia eléctrica instalada: 1.628 kW (aprovechando 1.500 kW) Consumo eléctrico de red: 2.261.089 kWh AHORRO PONDERADO 13,3 % 191.710,91 €/AÑO Energía eléctrica producida: 8.281.170 kWhe Energía térmica recuperada: 17.527.374 kWht SITUACIÓN ANTERIOR (año 2001): ÍNDICES DE LA COGENERACIÓN: (INFORMACIÓN REAL) Consumo eléctrico anual: 9.132 MWh R.E.E. = 72,62 % (> 60% s/D.2002/91/CE) Rendimiento Eléctrico Equivalente Consumo de gasoleo anual: 1.176.706 L R.E.E. = 67,7 % I.C. = 8 % I.C. = 11 % (> 10% s/D.2002/91/CE) Índice de Calidad SITUACIÓN ACTUAL (COGENERACIÓN año 2004) Importe a pagar por el hospital 1.623.500, retorno 8,5 años Potencia eléctrica instalada: 1.628 kW (aprovechando 1.500 kW) Consumo eléctrico de red: 2.261.089 kWh Energía eléctrica producida: 8.281.170 kWhe Energía térmica recuperada: 17.527.374 kWht ÍNDICES DE LA COGENERACIÓN: (INFORMACIÓN REAL) R.E.E. = 72,62 % (> 60% s/D.2002/91/CE) Rendimiento Eléctrico Equivalente I.C. = 11 % (> 10% s/D.2002/91/CE) Índice de Calidad Importe a pagar por el hospital 1.623.500, retorno 8,5 años

ANALÍSIS DE LOS RESULTADOS DE LA INSTALACIÓN REDUCCIÓN DE EMISIONES A LA ATMOSFERA DE CO2 2002-2004: 13.393 Tm CO2

ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN. 2. OBJETIVOS. 3. METOLOGÍA. DATOS DE PARTIDA. 4. RESULTADOS. 5. CONCLUSIONES.

CONCLUSIONES La eficiencia de la instalación se encuentra dentro de los parámetros legislativos (R.D. 2818/1998 y 2002/91/CE) La eficiencia de la instalación se encuentra dentro de los parámetros legislativos (R.D. 2818/1998 y 2002/91/CE) Se reducen las emisiones a la atmósfera en un 60 %. Se reducen las emisiones a la atmósfera en un 60 %. 3. Centralización de instalaciones. 3. Centralización de instalaciones. 4. La instalación de cogeneración supone una reducción en la factura eléctrica y de combustible en un 13 %.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN