Renewables 2014 Global Status Report

REN21 - Renewable Energy Policy Network for the 21st Century

The newly released Renewables 2014 Global Status Report is now available.

Click here to view Report

Find out what made 2013 another record year for renewables. Read about:

> expansion of supporting policies in developing economies

> additions to electricity generating capacity

> progress made in renewables heating and cooling

> shifts in investments

> leaders in renewable energy deployment

> evolution of the renewable energy field in the last decade

First released in 2005, REN21’s Renewables Global Status Report (GSR) provides a comprehensive and timely overview of renewable energy market, industry, investment and policy developments worldwide. It enables policymakers, industry, investors and civil society to make informed decisions. The report covers recent developments, current status, and key trends; by design, it does not provide analysis or forecast.

The Renewables Global Status Report relies on up-to-date renewable energy data, provided by an international network of more than 500 contributors, researchers, and authors.

Don’t forget to consult REN21’s Renewables Interactive Map for country specific analysis of the various trends highlighted in the GSR.

 

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Publicacions i guies Energètiques .

Publicacions i Guies de l’ICAEN.

Guia metodològica per realitzar auditories energètiques .Q Pràctic Número 7

Producció de fred i calor a partir de biomassa

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Actualització Programa CE3X v1.3 (21/04/14)

Modificacions  CE³X v1.3 (versió 21/04/14)

Certificado energertico

Impressió de l’informe

  • Es corregeix un problema pel qual l’informe no es generava si els comentaris indicats pel tècnic o el llistat de la documentació aportada ocupaven més d’una pàgina.
  • Es canvia el missatge d’error, si no s’ha pogut generar l’informe

Paquets d’idiomes

  • Es corregeixen múltiples problemes al llarg de tot el codi que impedien el correcte funcionament dels paquets d’idiomes

Registre de Windows

  • Es modifiquen les claus del registre de Windows perquè cada versió del programa pugui funcionar de manera independent.

Link per l’actualització del programa   CE³X   v1.3 (versió 21/04/14)

 

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OBJETIVOS EN EL USO DE BIOCARBURANTES EN ESPAÑA

España no apuesta por los biocarburantes

El objetivo global de biocarburantes en España, fijado desde el año pasado en el 4,1% del consumo de carburantes de automoción, está a la cola de la Unión Europea (UE).

De los veinticinco países comunitarios que utilizan este mecanismo de apoyo a los biocarburantes, sólo tres tienen un objetivo mínimo para 2014 inferior al español, según el análisis comparativo“Objetivos mínimos de biocarburantes en la UE para 2014”, realizado por APPA Biocarburantes.

El objetivo español es entre un 45% y un 35% inferior a los vigentes en los dos principales mercados de biocarburantes de la UE (Francia y Alemania), al tiempo que queda un 20% por debajo de la media comunitaria. “Todos estos datos ponen de manifiesto la necesidad de que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) incremente los actuales objetivos de biocarburantes, con el fin de retomar la senda de cumplimiento de la meta de renovables en el transporte fijada para 2020 (10%)”, asegura Óscar García, Presidente de APPA Biocarburantes.

El análisis realizado ha revelado también que en la mayoría de los países europeos los objetivos de biocarburantes vienen siguiendo una tendencia creciente. Así, por ejemplo, han subido su obligación para 2014 con respecto al año anterior países como Francia, Eslovenia, Países Bajos, Bulgaria, Hungría, Luxemburgo, Eslovaquia, Malta y Grecia.

Esta tendencia al alza de los objetivos contrasta con la rebaja de la obligación de biocarburantes decretada el año pasado por el Gobierno español para 2013 y años sucesivos, que redujo el objetivo mínimo de biocarburantes en combustibles de automoción del 6,5% al 4,1%, mientras que los objetivos específicos de biocarburantes en gasóleos y gasolinas se recortaron desde el 7,0% y el 4,1% hasta el 4,1% y el 3,9%, respectivamente.

Este drástico recorte de objetivos ha provocado una gran disminución del consumo de biocarburantes en España, con el consiguiente daño para la industria nacional. El impacto ha sido especialmente intenso en el caso del biodiésel, cuya demanda experimentó en 2013 una caída del 59% con respecto al año anterior, hasta situarse en apenas 600.000 toneladas, la cifra más baja desde 2008. El consumo de bioetanol también retrocedió el año pasado (-16%) en relación con 2012 como consecuencia de la reducción de los objetivos.

El hecho de que el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) 2011-2020 previera que el consumo de renovables en el transporte en 2014 debía alcanzar el 8% confirma que España está actualmente fuera de la senda marcada para alcanzar el objetivo comunitario de renovables en el transporte establecido para 2020 (10%). “El MINETUR debe retomar el buen camino y subir los objetivos mínimos de biocarburantes actualmente vigentes en España”.

Fuente: APPA biocarburantes

 

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Gruixos mínims d’aïllament

Cálculo de espesores mínimos de aislamiento según CTE, de Isover

Espesores de aislamiento que deberán duplicarse en la mayoría de los casos, llegando a triplicarse en función del tipo de edificio, la zona y contorno

Isover acaba de lanzar una nueva aplicación informática que permite calcular, de una forma muy intuitiva, los espesores mínimos de aislamiento que actualiza el documento básico DB-HE “Ahorro de Energía” del Código Técnico de la Edificación, recomendados para cada municipio tanto para obra nueva como para rehabilitación.

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Una vez seleccionada la provincia, la aplicación nos despliega todos los municipios pertenecientes a la misma para que, una vez seleccionado el municipio deseado, nos devuelva la zona climática del mismo.

Tras seleccionar si se trata de una actuación relativa a obra nueva o rehabilitación y la solución constructiva deseada, la aplicación indica el espesor mínimo de aislamiento recomendado para el cumplimiento de los requisitos como una solución con validez para el predimensionamiento del aislamiento a utilizar. Además, proporciona un informe en pdf con un resumen de todos los datos introducidos y un esquema de la solución seleccionada.

Esta nueva herramienta, que ha sido presentada en distintos foros técnicos, está teniendo una gran aceptación entre los profesionales del sector y ya ha superado el millar de visitas. Está a disposición de los usuarios de forma gratuita en la página web de Isover.

Requisitos de la nueva Orden

El nuevo DB-HE1 actualiza las exigencias de aislamiento en función de la localidad en la que se ubican y del uso previsto del edificio (residencial privado y edificios de otros usos). Para la zonificación, se establecen una serie de zonas climáticas identificadas mediante una letra mayúscula correspondiente a la severidad climática en invierno (A-E) y un número (1-4) correspondiente a los valores de verano. Se ha introducido una nueva zona climática alfa correspondiente a las Islas Canarias.

En la nueva revisión del código técnico, y alineado con los requisitos de la certificación Energética de Edificios, la cuantificación de las exigencias de uso residencial privado se realiza en función de valores límites de demanda energética para calefacción y para refrigeración. Así mismo, el CTE en su DB-HE, aporta valores orientativos de los parámetros característicos de la envolvente térmica, que se traducen en unos espesores de aislamiento de lana mineral orientativos como una aproximación a la consecución de las diversas soluciones constructivas.

Isover dispone de la más amplia gama de productos de aislamiento del mercado, adecuados eficazmente a los nuevos requisitos y dispone de una amplia red de expertos técnicos para asesorar a los agentes implicados en el proceso de edificación sobre las implicaciones de las nuevas exigencias, que se complementan con el lanzamiento de esta práctica herramienta.

ENLACES

 

 

 

 

 

 

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Catàlegs i informació Tècnica instal·lacions

CATÀLEGS I PORTALS DE SERVEIS ENERGÈTICS

Productes de alta eficiència  energètica .

Distribució de productes  LonWorks.

Ambilamp, asociación para el reciclaje de bombillas y fluorescentes Associació reciclatge  il·luminaries

Ariston Alliance_1 Calderes de condensació

Aerotèrmia , renovables

BAXIROCA Energia solar tèrmica

Catàleg , preus , calderes , energia solar tèrmica i generació .

caldisa Energies renovables , calefacció , industrial

Tecnologia per la eficiència energètica elèctrica.

CCI Logo Calderes i tot en solucions per calor

Cointra Godesia, S.A. Aigua calenta  sanitària i solar tèrmica

Deshumidificadors

No label found for: logo.title Climatització

Daunis materials instal·lacions catàlegs i tarifes.

DOMUSA .  Calderes de biomassa.

Eldu Gestió instal·lacions energètiques

sistemes de ventilació

Ferroli Calefacció ecològica . Biomassa

Sistema evacuació fums

Manuals de productes  energia elèctrica

Solucions energètiques , productes

Geberit España productes instal·lacions bany

Catàlegs productes , tarifes

intarcon Refrigeració catàlegs

ITALSAN HIDRAULICA tubs ,  Sistemes evacuació insonoritzats

Catàleg productes ,calderes

Residus com a combustibles

LAMP Il·luminació , led

Gestió de la il·luminació  adaptació dinàmica a usos i necessitats

 

highlights-2013_europa Refrigeració, productes

Grupo Nova Energia Calderes de biomassa,  experts en eficiència energètica

OSRAM Il·luminació , leds

Il·luminació sostenible  productes i catàleg

Saunier Duval Calderes de condensació Start & Hot

Schneider Electric: el especialista global en gestión de la energía Gestió d’edificis , eficiència energètica

Productes d’alta eficiència  energètica , catàlegs , preus .

Associació espanyola del gas

simon-logo Telegestiò, domótica , control il·luminació.

Autoconsum i gestió  de la energia solar

Calefacció i aire condicionat

Logo aparells de mesura

Sistemes de gestió energètica edificis . BEMS , BMS

UPONOR, climatizacion invisible, climatizacion, sistemas climatizacion, aire acondicionado invisible, fontaneria, calefaccion, antiincendios, tuberia, tubos, calefaccion tubos, PEX, tuberias fontaneria, refrigeracion suelo, refrigeracion techo, climatizacion domestica, suelo radiante, tuberias de polietileno, tuberia PEX, reforma fontaneria, reforma calefaccion, Terra radiant , climatització

Vaillant Climatització  ( sistema integral ) catàlegs , tarifes

Victron Energy inversors acumuladors panells fotovoltaics

WILO .   Aire, condicionat, climatització

Sistemes de calefacció , refrigeració , catàlegs

 

 

 

 

 

 

 

 

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El proyecto Energreen identifica estrategias de cultivo de microalgas más eficientes para producir biodiésel

 

Neiker-Tecnalia, entidad pública dependiente de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Politica Alimentaria del Gobierno Vasco, ha coordinado una investigación para cultivar microalgas que resulten más productivas en cuanto a cantidad de aceite aprovechable para la obtención de biodiésel de una forma más rentable económicamente y más sostenible para el medioambiente.

Los investigadores han abordado todas las fases del proceso productivo, desde el cultivo hasta la transformación en biodiésel. El resultado es un biodiésel de calidad que se obtiene cuando la biomasa de microalgas empleada contiene al menos un 30% de lípidos de reserva. Las conclusiones del proyecto, denominado Energreen, se han presentado en una jornada promovida por Neiker TecnaliaTecnalia Research & Innovation, y que ha tenido lugar en las instalaciones del instituto agrario en Arkaute (Álava-Araba).

El objetivo del proyecto Energreen ha sido la readaptación de los cultivos tradicionales de microalgas para conseguir microorganismos con un alto potencial energético. Durante el desarrollo del proyecto se han establecido estrategias específicas de cultivo, basadas en la limitación de nutrientes, que han permitido obtener biomasa con alto contenido lipídico. Gracias alto contenido lipídico y a la identificación de los sistemas de extracción y transformación más eficaces, se ha logrado obtener biodiésel de calidad. Para conseguir este biodiésel de calidad, la biomasa de microalgas debe contener al menos un 30% de lípidos de reserva.

El modelo de cultivo propuesto en Energreen permite obtener biomasa enriquecida en lípidos de reserva, al mismo tiempo que se produce un aumento de los carbohidratos, lo que da lugar a una biomasa de microalgas enriquecida energéticamente. La biomasa residual generada tras la extracción de aceite ha sido evaluada por su potencial metanogénico para la producción de biogás.

Una fuente ideal de bioenergía

La microalgas son una fuente ideal de bioenergía, ya que no compiten con los cultivos destinados a alimentación y podrían potencialmente producir mayores rendimientos. No obstante los expertos de Neiker-Tecnalia señalan que es necesario seguir avanzando en los desarrollos que permitan la industrialización del proceso de producción de microalgas con fines bioenergéticos.

La jornada de presentación de resultados de Energreen ha sido promovida por Neiker Tecnalia, entidad pública dependiente de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco, y la Fundación Tecnalia Research &. Los centros citados, así como el resto de los socios del proyecto, CENER (Centro Nacional de Energías Renovables, Navarra), Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la UPV (País Vasco), Asociación para el Medio Ambiente y la Seguridad en Aquitania (APESA, Francia) y Centro de Aplicación y Transformación de Agro Recursos (CATAR-CRITT, Francia),  realizaron sus correspondientes presentaciones. En ellas mostraron los resultados y conclusiones más relevantes a un público asistente formado por representantes de algunas instituciones vascas, centros de investigación, así como empresas de sectores tan dispares como el farmacéutico, cosmético, elaboradores de piensos, revalorizadores de residuos o el energético, todas ellas relacionadas en torno al cultivo de microalgas.

La iniciativa Energreen EFA217/11 ha tenido una duración de dos años y un presupuesto de un millón de euros, de los cuales 660.000 han sido cofinanciados por la Unión Europea con fondos FEDER, a través de POCTEFA, Programa de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra 2007-2013.

 

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Tablas de Resistencia Térmica para el cumplimiento del nuevo DB HE

Se encuentran en el informe de AFELMA sobre la actualización del CTE, la cual considera todavía alejada de los edificios de energía casi nula.

Bajo el título Nuevo DB HE, una explicación necesaria, AFELMA acaba de publicar su análisis de esta actualización. Un posicionamiento reflexivo como aconsejan los importantes cambios de concepto que introduce el nuevo documento, alejado de la evaluación urgente e inmediata, pero no siempre precisa. El documento, además, incorpora las tablas de Resistencia Térmica elaboradas por AFELMA para facilitar el cumplimiento del DB HE, tanto en edificios nuevos, como en rehabilitaciones de más o menos del 25% de la envolvente.

A lo largo de 10 preguntas, AFELMA, trata de responder a las principales cuestiones que suscita el DB HE, desde por qué y para que surge hasta cuáles son los mecanismos para disminuir la demanda energética y cómo se puede justificar su cumplimiento, pasando por los cambios que introduce el DB HE, la demanda límite de calefacción y refrigeración, etc.

Los cambios del nuevo DB HE

En relación con el aislamiento y la envolvente los cambios más relevantes son: La aparición del DB HE0 que limita el consumo máximo de los edificios nuevos y ampliaciones de edificios, enlazando con la Calificación Energética, que deja de ser meramente informativa para imponerse a todos los edificios residenciales una calificación B o superior, además se les exige un consumo de energía primaria no renovable.

Por su parte, el DB HE1 fija el cumplimiento del DB HE para edificios existentes determinando diferentes exigencias según el grado de intervención y el uso del edificio. En las rehabilitaciones más profundas y en obra nueva se establece una demanda máxima admisible, dando mayor libertad al proyectista para elegir como lograrla.

Hay otros cambios, como los definidos en el DB HE4 en relación con la contribución mínima de la energía solar para el agua caliente sanitaria o el DB HE5 sobre la contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.

La demanda de calefacción máxima admisible y la de refrigeración límite por m2

Según AFELMA, el DB HE1, evidencia, contra toda lógica, que la demanda de calefacción máxima admisible por m2 es mayor si la zona climática es más fría, o si la superficie del edificio es menor. También que a partir de superficies de 200 m2, la demanda varía poco respecto a la superficie. Mientras, para las zonas climáticas alfa[1], A y B, la demanda de calefacción es siempre 15 kWh/m2.

Por su parte, la demanda de refrigeración límite (Dref lim) es de 15 kWh/m2 para zonas climáticas de verano 1, 2, y 3 y 20 kWh/m2 para zona 4.

Cuánto más exigente es el nuevo DB HE1 respecto al de 2006

Según AFELMA es difícil establecer la comparación entre el nuevo HE1 y el antiguo porque los objetivos a cumplir son distintos. Sin embargo, para los edificios residenciales se puede afirmar que en algunos casos no se incrementa la exigencia, mientras que en otros, según el tipo de edificios, podrían incrementarse hasta el 50%, sobre todo en zonas cálidas.

Para los edificios de otros usos el aumento de la exigencia en el mejor de los casos es de un 25%.

En definitiva, los niveles de exigencia se incrementan respecto a los de 2006, en grado diferente según cada tipo de edificio. Sin embargo, en la mayoría de casos distan bastante de los niveles exigidos en otros países europeos, donde ya se han establecido las características de un Nzeb (edificios de consumo casi nulo).

La resistencia térmica del aislamiento como criterio guía para cumplir el DB HE

Con el objetivo de facilitar a los profesionales del sector el cumplimiento del DB HE, tanto en edificios nuevos, como en rehabilitaciones, los técnicos de AFELMA han elaborado 3 tablas de resistencias térmicas del aislamiento para el predimensionado de la envolvente del edificio, en cubiertas, muros y suelos.

La primera respecto a edificios nuevos destinados a uso residencial privado. Las otras dos sobre edificios existentes, una para rehabilitaciones de más del 25% de la superficie total de la envolvente y la otra para rehabilitaciones de menos del 25%.

Puede consultar el documento íntegro y las tablas de resistencia térmica en la web de AFELMA.

ENLACES

  • www.aislar.com
  • http://www.aislar.com/ee_espesor_optimo.htm
  • http://www.aislar.com/documentos%20enlazados/CTE_DB_%20HE_2013.pdf

 

 

 

 

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PATRÓ D’OMBRES DE UNA PORXADA EN FINESTRA SUD-EST

Determinarem les ombres produïdes per la paret i sostre de una porxada   per el mètode d’angles. Considerem que el mur que conté la finestra te una orientació sud-est  , Alçada   del porxo 2,9 metres  a sostre , profunditat  porxada  a la paret de la finestra  3,3 metres ,amplada de la porxada 3 metres .

La porxada  queda definida  per tres plànols :

Plànol 1 : Sostre  NE  ( P1-P2)

Plànol 2: Sostre  SE ( P2 -P3)

Plànol 3 :  Paret NE ( P3-P4)

Determinació Ombra Sostre SE  Plànol 1 ( P1 – P2)

Des de el punt mig (pm )  de la finestra   tracem una diagonal al punt P2 ( pm -p2)  i al punt  P1 ( pm- p1) . Aquestes ratlles ens defineixen els angles azimut  α1 i α2  .

Fem el abatiment de les altures  ( h1 i h2)  des de el respectius punts  i  unim  les altures abatudes amb el punt mig  (pm ) .   Aquestes diagonals d’unions entre els punts (pm -p1- h1)  i ( pm -p2-h2) ens defineixen els angles d’elevació β1 i β2

Determinació ombra Sostre SE plànol 2  (P2 – P3)

Des de el punt mig (pm )  de la finestra    tracem una diagonal al punt P2 ( pm -p2)  i al punt  P3 ( pm- p3) . Aquestes ratlles ens defineixen els angles azimut  α1 i α2  .

Fem el abatiment de les altures  ( h2 i h3)  des de el respectius punts  i  unim  les altures abatudes amb el punt mig  (pm ) .   Aquestes diagonals d’unions entre els punts (pm -p2- h2)  i ( pm -p3-h3) ens defineixen els angles d’elevació β1 i β2

Determinació Ombra Paret NE   Plànol 3 ( P3 – P4)

Des de el punt mig (pm )  de la finestra   tracem una diagonal al punt P3 ( pm -p3)  i al punt  P4 ( pm- p4) . Aquestes ratlles ens defineixen els angles azimut  α1 i α2  .

Fem el abatiment de les altures  ( h3 i h4)  des de el respectius punts  i  unim  les altures abatudes amb el punt mig  (pm ) .   Aquestes diagonals d’unions entre els punts (pm -p3- h3)  i ( pm -p4-h4) ens defineixen els angles d’elevació β1 i β2

Introduïm els angles azimut i d’elevació  obtinguts en el programa informàtic CE3X   en la secció d’ombres  i obtenim el  següent patró d’ombres produït per el   plànol 3  (p3-P4) , plànol 2  (p2-P3)  i plànol 1 (P1 – P2). Aixo ens determina les ombres  produïdes en la finestra  continguda del mur orientació SE.  També   substituïm els  corresponents angles d’elevació  β a 80º  a l’ombra  produïda per el  plànol 3 doncs les ombres son produïdes per els obstacles  verticals i horitzontals . Obtenint el patró d’ombres final següent :

 

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Paneles de Poliestireno Extruido (XPS) que garantiza un gran aislamiento.

Paneles de poliestireno expandido que garantizan un grandísimo aislamiento con el mínimo espesor, teniendo una gran variedad de aplicaciones como en fachadas, soleras, cubiertas, medianeras, etc.Polyfoam

Soluciones Polyfoam® para aislamiento térmico Paneles de Poliestireno Extruido (XPS) Ventajas:

  • Elevado nivel de aislamiento térmico
  • Ahorro de energía
  • Sin CFC ni HCFC
  • Muy alta resistencia a la compresión
  • Elevada resistencia a la humedad
  • Ligero
  • Facilidad de manipulación y almacenaje
  • Reciclable

 

ENLACES Polyfoam

 

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