a utilizaÇÃo racional de energia

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Energy Management and Policy Miguel Águas –2002 A UTILIZAÇÃO RACIONAL DE A UTILIZAÇÃO RACIONAL DE ENERGIA ENERGIA Miguel P. N. Águas Instituto Superior Técnico – DEM - SAE [email protected]

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A UTILIZAÇÃO RACIONAL DE ENERGIA. Miguel P. N. Águas. Instituto Superior Técnico – DEM - SAE [email protected]. A UTILIZAÇÃO RACIONAL DE ENERGIA. TÓPICOS A ABORDAR:. R.G.C.E: O REGULAMENTO DE GESTÃO DOS CONSUMOS DE ENERGIA. MEDIDAS DE POUPANÇA. R.G.C.E. – O REGULAMENTO DE GESTÃO - PowerPoint PPT Presentation

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Energy Management and Policy Miguel Águas –2002

A UTILIZAÇÃO RACIONAL DE A UTILIZAÇÃO RACIONAL DE

ENERGIAENERGIA

Miguel P. N. Águas

Instituto Superior Técnico – DEM - SAE

[email protected]

Energy Management and Policy Miguel Águas –2002

A UTILIZAÇÃO RACIONAL DE ENERGIAA UTILIZAÇÃO RACIONAL DE ENERGIA

TÓPICOS A ABORDAR:

MEDIDAS DE POUPANÇA

R.G.C.E: O REGULAMENTO DE GESTÃO DOS CONSUMOS DE ENERGIA

Energy Management and Policy Miguel Águas –2002

R.G.C.E. – O REGULAMENTO DE GESTÃOR.G.C.E. – O REGULAMENTO DE GESTÃODOS CONSUMOS DE ENERGIADOS CONSUMOS DE ENERGIA

Energy Management and Policy Miguel Águas –2002

ENCONTRA-SE REGULAMENTADO NA SEGUINTE LEGISLAÇÃO:

•Decreto-Lei nº 58/82, D.R. nº 47, I Série de 1982/02/26

•Portaria nº 359/82, D.R. nº 81, I Série, de 1982/04/07

•Despacho nº 10/88, D.R. nº 125, II Série, de 1988/05/30

R.G.C.E. R.G.C.E.

Energy Management and Policy Miguel Águas –2002

OBJECTIVO:

PROMOVER A REDUÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA PRIMÁRIA

NACIONAL ATRAVÉS DA DIMINUIÇÃO DOS VALORES DE

CONSUMO ESPECÍFICO.

R.G.C.E. R.G.C.E.

Energy Management and Policy Miguel Águas –2002

ASSENTA EM DOIS TÓPICOS:

•CONVERSÃO DOS CONSUMOS PARA ENERGIA PRIMÁRIA:

•CÁLCULOS UTILIZANDO CONSUMOS ESPECÍFICOS:

R.G.C.E. R.G.C.E.

1 MWh 0.29 tep 1000 m3 gás natural 0.82 tep1 ton propano 1.14 tep 1000 l gasolina super 0.75 tep1 ton fuel 0.969 tep 1000 l gasóleo 0.835 tep

Consumo Energético anual (kgep/ano)

Produção anual (ton/ano)CE (kgep / ton) =

Energy Management and Policy Miguel Águas –2002

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS ABRANGIDAS:

•Consumo anual superior a 1000 tep/ano.

•Exemplos:

- 3.450 MWh/ano de consumo eléctrico

- 877 ton/ano de propano

- 1.220.000 m3/ano de gás natural

- 1.032 ton/ano de fuel

R.G.C.E. R.G.C.E.

Energy Management and Policy Miguel Águas –2002

OBRIGA AS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS:

•Auditoria Energética, de 5 em 5 anos;

•Plano de Racionalização, aprovado pela Direcção-Geral

de Energia, para um período de 5 anos;

•Acompanhamento trimestral e anual do Plano de Racionalização;

•Estabelece penalizações.

R.G.C.E. R.G.C.E.

Energy Management and Policy Miguel Águas –2002

REDUÇÃO DO CONSUMO ESPECÍFICO

1. Existe valor de K de referência e é inferior a CE0:

2. Não existe valor de K de referência ou é superior a CE0:

CE0 + K

2CE5 <

CE5 < CE0 95%

Redução para o valor médio de CE0 e K

Redução de 5%

R.G.C.E. R.G.C.E.

Energy Management and Policy Miguel Águas –2002

R.G.C.E. R.G.C.E.

EXEMPLO CONCRETO:EXEMPLO CONCRETO:

•Produção = 338 ton de moldes / anoProdução = 338 ton de moldes / ano

•Consumos energéticos:Consumos energéticos:

- Energia eléctrica = 6.153 MWh/ano => 1.784 tep/ano- Energia eléctrica = 6.153 MWh/ano => 1.784 tep/ano

- Gás Propano = 389 ton/ano => 443 tep/anoGás Propano = 389 ton/ano => 443 tep/ano

- Total = 2.227 tep/ano > 1.000 tep/ano => Total = 2.227 tep/ano > 1.000 tep/ano => ABRANGIDOABRANGIDO

•Consumo específico => CEConsumo específico => CE00 = 6.589 kgep/ton = 6.589 kgep/ton

•Não existe K de referência definido => CENão existe K de referência definido => CE55 = 95% = 95% CE CE00 = 6.260 kgep/ton = 6.260 kgep/ton

•Poupança energética correspondente = 111 tepPoupança energética correspondente = 111 tep

Energy Management and Policy Miguel Águas –2002

R.G.C.E. R.G.C.E.

EXEMPLO CONCRETO:EXEMPLO CONCRETO:

•Factura energética:Factura energética:

- Energia eléctrica = 79.200 ct/ano => 395.048 €/ano- Energia eléctrica = 79.200 ct/ano => 395.048 €/ano

- Gás Propano = 37.000 ct/ano => 184.555 €/anoGás Propano = 37.000 ct/ano => 184.555 €/ano

- Total = 116.200 ct/ano => 579.603 €/anoTotal = 116.200 ct/ano => 579.603 €/ano

•Redução da factura até ao final dos 5 anos:Redução da factura até ao final dos 5 anos:

- 5.810 ct => 28.980 €- 5.810 ct => 28.980 €

•Se as medidas de poupança de energia forem aplicadas no primeiroSe as medidas de poupança de energia forem aplicadas no primeiro

ano o benefício económico corresponde a cerca de 30.000 € /ano.ano o benefício económico corresponde a cerca de 30.000 € /ano.

Energy Management and Policy Miguel Águas –2002

MEDIDAS DE POUPANÇAMEDIDAS DE POUPANÇA

Energy Management and Policy Miguel Águas –2002

Aumento da temperatura de entrada do ar primário no forno provoca

uma redução do consumo de combustível;

MEDIDAS DE POUPANÇAMEDIDAS DE POUPANÇA

1 –PRÉ-AQUECIMENTO COM A EXAUSTÃO

•Instalação de um permutador de calor na chaminé do forno de fusão;

•Instalação de condutas de ligação do permutador aos ventiladores

de ar primário do forno.

A medida consiste em duas acções:

Resultado:

Energy Management and Policy Miguel Águas –2002

1 –GASES DE EXAUSTÃO DOS FORNOS (CONT.)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

15:00 18:00 21:00 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00

Tempo (min)

Tem

pe

ratu

ra (

ºC)

MEDIDAS DE POUPANÇAMEDIDAS DE POUPANÇA

Energy Management and Policy Miguel Águas –2002

2 – ALTERAÇÃO TECNOLÓGICA

MEDIDAS DE POUPANÇAMEDIDAS DE POUPANÇA

Factor de Comparação

Forno a Gás Forno de Indução

Investimento Menor Maior

Consumo de Energia (kcal/ton)

Maior Menor

Velocidade de fusão Menor Maior

Efeito de "agitação " (stirring efect)

Nenhum É função da freq. e pot. aplicada

Homogeneidade da liga

Não homogénio Muito boa, efeito "agitação "

Condições de trabalho

Difíceis Boas

Geração de poeiras e fumos

Maior Menor

Energy Management and Policy Miguel Águas –2002

3 – CONVERSÃO PARA GÁS NATURAL

Particularmente interessante no caso de empresas que consomem

gás propano => preço do gás natural é significativamente mais baixo.

•A conversão nos equipamentos é muito simples => já que muitos

queimadores de propano são compatíveis com a queima de gás natural

=> necessitando de uma simples afinação.

•Eliminação dos depósitos de gás propano.

MEDIDAS DE POUPANÇAMEDIDAS DE POUPANÇA

Energy Management and Policy Miguel Águas –2002

4 - ILUMINAÇÃO EFICIENTE

- Aproveitamento de luz natural do edifício.

- Utilização mais eficientes:

•Lâmpadas descarga vapor de sódio em vez de vapor de mercúrio;

•Utilizar balastros de alta frequência nas lâmpadas fluorescentes;

- Utilização controlos automáticos de iluminação;

MEDIDAS DE POUPANÇAMEDIDAS DE POUPANÇA

- Utilização de iluminação localizada;- Utilização de iluminação localizada;

Energy Management and Policy Miguel Águas –2002

5 – VARIADORES DE FREQUÊNCIA

Aplicação em bombas e ventiladores, em que o fluxo é variável.

•Grande redução do consumo eléctrico => a redução da velocidade

para metade conduz a 8 vezes a redução do consumo;

Vantagens:

•Redução do consumo evitando estrangulamentos.

Potência = K (Velocidade do ar, água)3

MEDIDAS DE POUPANÇAMEDIDAS DE POUPANÇA

Energy Management and Policy Miguel Águas –2002

MEDIDAS DE POUPANÇAMEDIDAS DE POUPANÇA

5 – VARIADORES DE FREQUÊNCIA

AABB

CC

AA - Situação normal: - Situação normal:

-Q=17.500 m-Q=17.500 m33/h/h

-P=2.8 kW-P=2.8 kW

BB – Com estrangulamento: – Com estrangulamento:

-Q=8.800 m-Q=8.800 m33/h/h

- P=1.1 kW (< 2.5 vezes) - P=1.1 kW (< 2.5 vezes)

CC – Redução ½ na velocidade: – Redução ½ na velocidade:

-Q=8.800 m-Q=8.800 m33/h/h

-P=0.38 kW (< 7.4 vezes)-P=0.38 kW (< 7.4 vezes)

Energy Management and Policy Miguel Águas –2002

6 –ENERGIA REACTIVA

Como melhorar o factor de potência:

•Acção directa sobre as causas;

•Compensação local ou global.

MEDIDAS DE POUPANÇAMEDIDAS DE POUPANÇA

Facturação => cos Facturação => cos < 0.93 < 0.93

Energy Management and Policy Miguel Águas –2002

6 – ENERGIA REACTIVA

•Diminuição da factura de electricidade (Payback < 1 ano);

•Menores flutuações de tensão na rede;

•Aumento da vida útil dos equipamentos;

•Instalação de novos equipamentos sem necessidade de reforço da

instalação eléctrica.

Vantagens da compensação:

MEDIDAS DE POUPANÇAMEDIDAS DE POUPANÇA

Energy Management and Policy Miguel Águas –2002

7 – AR COMPRIMIDO – ESCALÕES

MEDIDAS DE POUPANÇAMEDIDAS DE POUPANÇA

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

Po

tên

cia

Elé

ctri

ca

(kW

)

3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Sábado Domingo

Energy Management and Policy Miguel Águas –2002

“Uma fuga de ar comprimido à pressão de 6 bar, através de um

orifício de 1 mm e ao fim de uma hora, equivale ao consumo

eléctrico de 0.3 kWh, ou seja, aproximadamente 75 €/ano.”

•Nas ligações entre a tubagem metálica e as mangueiras de

borracha;

Onde estão?

•Ao longo das mangueiras de borracha, que podem conter furos ou

fissuras.

7 – AR COMPRIMIDO - FUGAS

MEDIDAS DE POUPANÇAMEDIDAS DE POUPANÇA

Energy Management and Policy Miguel Águas –2002

7 – AR COMPRIMIDO - FUGAS

Consumo correspondente = 155 MWh/ano => 11.470 €/ano

0

20

40

60

80

100

120

00:00 01:30 03:00 04:30 06:00 07:30

Potência média Potência máxima Potência minima

MEDIDAS DE POUPANÇAMEDIDAS DE POUPANÇA

Energy Management and Policy Miguel Águas –2002

Trata-se de um compressor capaz de acompanhar por si só a

flutuação do consumo de ar comprimido a todo o instante

eliminando assim o funcionamento em vazio, mantendo constante a

pressão da rede de distribuição, através da variação contínua da

velocidade do motor.

O que é?

7 – AR COMPRIMIDO - VELOCIDADE VARIÁVEL

MEDIDAS DE POUPANÇAMEDIDAS DE POUPANÇA

Energy Management and Policy Miguel Águas –2002

7 – AR COMPRIMIDO – VELOC. VARIÁVEL (CONT.)

MEDIDAS DE POUPANÇAMEDIDAS DE POUPANÇA

0

10

20

30

40

50

60

70

80

00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00

Po

tên

cia

Elé

ctri

ca

(kW

)

2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira

Energy Management and Policy Miguel Águas –2002

A UTILIZAÇÃO RACIONAL DE ENERGIA ÉA UTILIZAÇÃO RACIONAL DE ENERGIA É

POSSÍVEL E COMPENSAPOSSÍVEL E COMPENSA