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#ReUseHeat #excessheat #wasteheat #districtheating #districtenergy #energyefficiency #H2020Energy #ResearchImpactEU This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 767429. www.reuseheat.eu @ReUseHeat ReUseHeat Recuperación de calor residual en infraestructuras urbanas El demostrador del metro de Bucarest Contacto: [email protected] [email protected]

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#ReUseHeat #excessheat #wasteheat #districtheating #districtenergy #energyefficiency #H2020Energy #ResearchImpactEU

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 767429. www.reuseheat.eu @ReUseHeat

ReUseHeat Recuperación de calor residual en infraestructuras urbanas

El demostrador del metro de Bucarest

Contacto: [email protected] [email protected]

#ReUseHeat #excessheat #wasteheat #districtheating #districtenergy #energyefficiency #H2020Energy #ResearchImpactEU

www.reuseheat.eu @ReUseHeat

Índice

Información general

Motivación y objetivos

Antecedentes

Consorcio

Resultados esperados

El demostrador del metro de Bucharest

Otros demostradores

Conclusión

#ReUseHeat #excessheat #wasteheat #districtheating #districtenergy #energyefficiency #H2020Energy #ResearchImpactEU

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Información general

16 SOCIOS

5 M€

4 AÑOS

H2020 INNOVATION

ACTION

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Motivación La demanda energética de la UE es cubierta mayoritariamente con combustibles fósiles (46% gas natural, 15% carbón y 10% petróleo). El sector del calor y frío supone un 50% del

consumo total de energía en la UE

Dimensión urbana de la problemática: El 75% de los ciudadanos europeos vivirá en áreas urbanas en 2020 (aumentando hasta un 84% en 2050)

Las renovables y las fuentes no convencionales de energía residual son estratégicas. Aún existen oportunidades sin explotar centradas en la recuperación y

reutilización de calor residual de baja temperatura procedente de focos en el ámbito urbano

Para lograr una penetración masiva de sistemas de recuperación de calor residual en las ciudades es necesario superar distintas barreras técnicas y no-técnicas

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Proporcionar respuestas a cuestiones sobre:

• Inversiones en recuperación de calor residual

• Demostración a gran escala de la viabilidad tecno-económica de 4 sistemas para la recuperación y reutilización de distintas fuentes

El proyecto generará el conocimiento requerido en cada una de las fases del proceso de implantación de sistemas para la recuperación de calor residual

Objetivos

Mapeado y planificación

Desarrollo de modelos de

negocio Implantación

Monitorización y control

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Antedecentes

http://stratego-project.eu

https://heatroadmap.eu

http://celsiuscity.eu

Enhanced heating & cooling plans

A low-carbon heating and cooling strategy

Combined Efficient Large Scale Integrated Urban Systems

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Consorcio

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• Proporcionar argumentos para motivar las inversiones en recuperación de calor urbano en términos de:

• Tecnologías y soluciones eficientes

• Modelos de negocio y contractuales adecuados

• Estimación del riesgo de las inversiones

• Bancabilidad e impacto de la inversión

• Procedimientos de autorización

• Etc.

Resultados esperados (ReUseHeat handbook)

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Resultados esperados (Demostradores del proyecto)

Expected impact Primary energy saving : 5.5 GWh/yr CO2 emission savings : 1,135 tons/yr

MADRID

BRUNSWICK

NICE

BUCHAREST

4 FUENTES DE ENERGÍA DE BAJA TEMP.

4 CIUDADES

HOSPITAL

DATACENTER

SEWAGE

METRO

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El demostrador del metro de Bucharest Recuperación de calor en estaciones de metro. Aspectos clave

Fuente de calor %

Sistemas de frenado 38

Pérdidas mecánicas 22

Pérdidas del sistema de tracción 16

Auxiliares 13

Sistemas en túneles 4

Sistemas y personas en estación 4

Pasajeros en los trenes 3

• Fuente de calor: Aire y/o subsuelo

• Temperaturas: Invierno –> 15C; Verano –>27C

• Contribución de las fuentes de calor

• Mejora del confort térmico

• Reducción del uso de sistemas de ventilación

• Distancia entre punto de recuperación y punto de consumo

• Producción de calor a menor precio

• Marco legislativo y modelo de negocio para incluir al propietario del calor y operador de la red

• Gran potencial de replicabilidad

• En Europa: 50 ciudades, 2800 km, 31 millones de pasajeros al día

• Estimación: 5 TWh/año

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El demostrador del metro de Bucharest

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El demostrador del metro de Bucharest

• Instalación: Bomba de calor agua-agua 250-300 kW

• Eficiencia: COP = 3.5 – 4.0

• Producción de calor estimada: 1100 MWh/a

• Uso final: Demanda de ACS en hotel = 1270 MWh/a (T = 55C)

• Ahorros esperados:

• Consumo electrico = 250 MWh/a

• Energía primaria = 644 MWh/a

• Coste de inversión: ~ 325.000 €

• Agentes involucrados: TRACTEBEL, METROUL, METROREX, HOTEL

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El demostrador del metro de Bucharest

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ReUseHeat: Otros demostradores

Braunschweig

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ReUseHeat: Otros demostradores

Niza

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ReUseHeat: Otros demostradores

Madrid

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Conclusión

Website: https://www.reuseheat.eu