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Guía de ahorro yeficiencia energética

en Canarias

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PUBLICACIÓN REALIZADA Y PRODUCIDA POR

Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.

Y SUBVENCIONADA POR

Consejería de Empleo, Industria y Comerciodel Gobierno de Canarias

Primera edición, marzo 2008

© de la edición, 2008Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.

© del texto, 2008Ramón García DénizMercedes Díaz TorresElena Mesa ArmasGilberto Martel RodríguezGonzalo Piernavieja IzquierdoSalvador Suárez García

Ilustración, diseño y maquetaciónEstudio Nexo SL

ImprimeGráficas Sabater

Depósito legalTF-313-08

Ejemplar gratuito. Prohibida su venta.

El “copyright” y todos los derechos de propiedad intelectualy/o industrial sobre el contenido de esta edición son propiedaddel ITC. No está permitida la reproducción total y/o parcial deesta publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmi-sión de ninguna forma o por cualquier medio, electrónico, me-cánico, por fotocopia o por registro u otros medios, salvocuando se realice con fines académicos o científicos y estric-tamente no comerciales y gratuitos, debiendo citar en todocaso al ITC.

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Índice

EEnneerrggííaa 66

EEddiiffiicciiooss 2222

CCoonnssttrruucccciióónn 2288

IInnssttaallaacciioonneess 3366

IIlluummiinnaacciióónn 3388

AAgguuaa yy aagguuaa ccaalliieennttee 4466

EEqquuiippaammiieennttoo 5544

RReeffrriiggeerraacciióónn 7722

CCaalleeffaacccciióónn 8800

TTrraannssppoorrttee 8888

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PresentaciónEn la actualidad, prácticamente toda la energía que se consume enCanarias proviene del exterior. Muchos canarios no son conscien-tes de esta dependencia energética que sufren nuestras islas ni delos problemas que de esta situación pueden derivarse. Además, enCanarias contamos con sistemas eléctricos aislados y gastamoscada vez más energía en el sector del transporte (aéreo, marítimoy terrestre).

El crecimiento económico que hemos experimentado en los últi-mos años ha ocasionado importantes incrementos en la demandade energía en todos los sectores, con el consiguiente aumento enlas emisiones de gases de efecto invernadero –causantes del cam-bio climático– que producen nuestras instalaciones energéticas ynuestros vehículos e, indirectamente, nuestros hogares y centros detrabajo.

Es necesario que todos contribuyamos a cambiar esta situación. Eluso racional de la energía (ahorro y eficiencia energética) es unasolución que está al alcance de todos. La introducción progresiva detecnologías energéticas menos contaminantes, como las energíasrenovables (de las que disponemos en abundancia y reducen nues-tra dependencia), debe ir acompañada de medidas que permitanahorrar energía en todas nuestras actividades cotidianas. Estasmedidas no tienen por qué ser molestas: con un mínimo esfuerzopodemos hacer mucho.

La guía que tienes en tus manos pretende informarte sobre la si-tuación energética que vive Canarias y animarte a que ayudes a me-jorarla. Si sigues nuestros consejos, y además los compartes con tufamilia y con tus conocidos y amigos, contribuirás a frenar los efec-tos negativos del cambio climático.

Ahorra energía, por ti, por Canarias, por todos.

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Energía

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FFuueenntteess ddee EEnneerrggííaa RReennoovvaabblleessEnergía Solar Energía Eólica

Otras energías renovablesAlmacenamiento de energía

FFuueenntteess ddee EEnneerrggííaa nnoo RReennoovvaabblleessEEnneerrggííaa PPrriimmaarriiaa yy EEnneerrggííaa FFiinnaallCCoonnssuummoo ddee eenneerrggííaa eenn CCaannaarriiaass

Consumo de electricidadCCaammiinnoo ddee llaa eenneerrggííaa eenn CCaannaarriiaass

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La energía es imprescindible para nuestra vida y nuestro desa -rrollo. Necesitamos energía en todas nuestras actividades coti-dianas: desde cocinar nuestra comida, hasta construir ciudades,calentarlas e iluminarlas, o transportar objetos y personas en ve-hículos.

Aproximadamente tres cuartas partes de las necesidades ener-géticas de los países se cubren en la actualidad con los combus-tibles que llamamos fósiles. Estos combustibles, como el petróleoo el carbón, presentan la desventaja de que no son inagotables yproducen efectos dañinos para el medio ambiente.

En las Islas Canarias, prácticamente toda la energía que se con-sume es de origen fósil. Nuestro archipiélago carece de estos re-cursos, por lo que nos vemos obligados a importar materiasprimas como el petróleo para satisfacer nuestras necesidadesenergéticas. Los principales inconvenientes de este hecho son ladependencia del exterior y la vulnerabilidad en caso de crisisenergéticas.

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Renovables

No Renovables

Petróleo Carbón Nuclear

Geotérmica Eólica Biomasa HidráulicaSolar Mar

Gas

Fuentes de energíaExisten en una cantidadLIMITADA en la NATURALEZA

Existen en una cantidadILIMITADA en la NATURALEZA

ENERGÍAS RENOVABLES Y NO RENOVABLES

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Pero las Islas Canarias disponen de otro tipo de recursos propios,como el sol y el viento, que se pueden aprovechar con fines ener-géticos. El sol y el viento son fuentes de energía renovables, nocontaminan ni se agotan.

Fuentes de Energía Renovables

Las energías renovables son aquéllas que se renuevan cons-tantemente. La fuente primaria de producción de la mayoríade ellas es el Sol, por lo que se pueden considerar como ina -gotables.

Canarias tiene un enorme potencial en el aprovechamiento delas energías renovables debido a sus condiciones de sol y viento.

Las instalaciones de energías renovables presentes en Ca-narias producen principalmente electricidad.

De la producción eléctrica actual, el 4% proviene de fuentesrenovables (eólica, solar fotovoltaica y minihidráulica), el res toproviene de las centrales térmicas que utilizan fueloil, diese loily gasoil. Transportar la electricidad desde estas centraleshasta los puntos de consumo produce unas pérdidas del 8%, eldoble de la electricidad producida por energías renovables.

Energía Solar

La energía solar se puede aprovechar de manera directa, uti-lizando mecanismos para transformarla en energía útil. Pode -mos distinguir dos formas de aprovechamiento de la ener gíasolar: para producir calor o para producir electricidad.

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Energía Solar Térmica

Llamamos energía solar térmica (EST) al aprovechamiento dela energía solar para producir calor. Dentro de esta aplicacióndestaca la producción de agua caliente por medio de los cap-tadores solares térmicos.

Además se utiliza en otro tipo de instalaciones para las quees tá teniendo muy buenos rendimientos:

–– Calefacción: el suelo radiante trabaja a temperaturas de45ºC, ideal para EST.

–– Refrigeración por absorción: el sistema produce frío cuandola radiación solar es más intensa (verano) y se necesita laclimatización.

–– Climatización de piscinas: se necesitan unos 26ºC, tempe-ratura que puede ofrecer la EST.

En ocasiones, y para días muy fríos, puede precisar de apoyoconvencional auxiliar que le proporcione la tempera-

tura que le falta.

Estas instalaciones deben serejecutadas por empresas ins-taladoras autorizadas y suvida útil se estima en 15-20años, siempre que se hagaun correcto mantenimiento.

Desde septiembre de 2006,fecha en que entró en vigorel Código Técnico de la Edifi-

cación, es obligatorio su usoen los nuevos edificios en que haya

consumo de ACS.

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Energía Solar Fotovoltaica

Mediante la energía solar fotovoltaica, la radiación solarpuede transformarse directamente en electricidad, utilizandolos paneles fotovoltaicos.

Para que los identifiques, son los pequeños paneles que teencuentras en la parte alta de algunas farolas, en los techosde las naves industriales, en algunos postes de la autopista,en parquímetros…

Según las necesidades, las instalaciones que utilizan energíasolar fotovoltaica suelen ser de dos tipos:

Instalaciones aisladas de la red eléctrica:

–– La electricidad generada durante las horas de radiación seacumula en baterías para su posterior utilización.

–– Se emplean en electrificación rural, aplicaciones agro gana-deras (bombeos de agua, riego, ilu-minación de invernade ros,ordeños), señalización y comuni-caciones.

–– Ofrecen electrici-dad de manerafiable e inde-pendiente.

–– Son viablespara empla-zamientos alos que nollegue lared eléc-trica o seacaro llevarla.

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Instalaciones conecta-das a red:

–– Son centrales foto-voltaicas que seinstalan en espa-cios no construi-dos o integradasen las fachadas ycubiertas de losedificios, en lascuales la electricidad producida sevende, a una tarifa establecida, siendo el plazo de recupe-ración de la inversión de unos 10 años.

–– Su instalación es obligatoria en determinadas edificacionesgrandes (hipermercados, naves, hoteles, hospitales...).

Energía Eólica

El calentamiento desigual de lasuperficie de la tierra producezonas de altas y bajas presiones.Este desequilibrio provoca des-plazamientos del aire que rodeala tierra y que da lugar alviento. El viento es, por tanto,energía en movimiento.

Esta energía puede seraprovechada por el ser hu-mano por medio de máqui-nas que transformen elmovimiento de sus aspas enenergía útil para el hombre,

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palaejecaja multiplicadorafrenogeneradoranemómetroveletagóndolatorre

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

45

67

8

9

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ya sea para bombear agua o en forma de electricidad, en sis-temas aislados o conectados directamente a la red eléctrica(parques eólicos).

Otras energías renovables

Otras energías renovables presentes en Canarias, sin impactosignificativo o en fase de estudio, son:

Hidráulica y Minihidráulica: aprovechamiento de los saltos deagua para la producción de electricidad. Existen instalacionesa pequeña escala en El Mulato (La Palma) y en Icod del Re-ventón (Tenerife).

Biomasa: utilización de residuos agroforestales, industriales,sólidos urbanos o realización de cultivos energéticos.

Geotérmica: en islas de carácter volcánico, el subsuelo puedeofrecer energía geotérmica aprovechable.

Mareomotriz: utiliza la diferencia de altura entre mareas altasy bajas.

Oleaje: producción de electricidad a partir de unas turbinasalojadas en diques o mediante la utilización de módulos en-gan chados entre sí que producen elec-tricidad al ser movidos por las olas.

Almacenamiento de energía

Sistemas hidroeólicos: la próxima cen-tral hidroeólica de El Hierro supondrá elabastecimiento de esta isla con energías

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renovables. El proyecto consiste en la impulsión de agua demar mediante unos equipos de bombeo hasta un depósito si-tuado en la parte alta de la isla (la electricidad provendrá deun parque eólico), desde donde se dejará caer el agua de ma-nera controlada hacia las turbinas de una pequeña central hi-droeléctrica para producir electricidad. Servirá de sistema dealmacenamiento energético para estabilizar la red eléctricainsular, permitiendo el máximo aprovechamiento de la ener-gía eólica.

Hidrógeno: en Canarias se investiga el uso del hidrógeno parael almacenamiento de la energía. En los mo-

mentos en que hubiera más energía eléc-trica disponible de la producción renovable,esa electricidad se invertiría en pro ducir hi-

dró geno. Este hidrógeno puede “de vol vernos” esaenergía en forma de electricidad (pila de combusti-ble) o directamente como combustible en un motor

preparado.

Una de las mayores ventajas que posee el hidrógeno es que sucombustión o utilización no produce CO2, solamente vapor de agua.

Fuentes de Energía no Renovables

Son aquellas que se encuentrande forma fija en el Planeta, ago-tándose al consumirlas.

Dentro de estas se encuentranel petróleo, el carbón mineral,el gas natural y el uranio.

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Vapor de agua

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En Canarias sólo disponemos de derivados del petróleo co mocombustibles, no disponiendo de gas natural, carbón mineralo uranio para su uso energético.

Energía Primaria y Energía Final

La energía que podemos obtener directamente de la natura-leza se denomina Energía Primaria, pero debemos trans for-marla para poderla utilizar en nuestros equipos o aparatos; aesta energía transformada la denominamos Energía Final.

Para comparar una energía con otra utilizamos la toneladaequivalente de petróleo (TEP) que es la energía que se liberaracuando quemamos una tonelada métrica (1000 kg) de petróleo.

En cada transformación energética que hacemos se pierdeenergía útil: ninguna conversión de energía es 100% efectiva.

Energía primaria Energía final

Petróleo GasolinaGasoilQuerosenoGases Licuados del Petróleo (GLP):butano y propano

DieseloilFueloilElectricidad

Renovables Electricidad

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Teniendo en cuenta las pérdidas que se producen, la defini-ción de energía primaria sería:

Consumo de energía en Canarias

Nuestra dependencia energética del exterior es de un 99,6%. Elconsumo de energía se basa principalmente en los productos de- rivados del petróleo, los cuales son utilizados para la producciónde electricidad y para el transporte; una pequeña parte, el 0,4%,proviene de las energías renovables, en forma de electricidad.

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EEnneerrggííaa PPrriimmaarriiaa ==

++

++

PPéérrddiiddaass eennttrraannssffoorrmmaacciióónn

PPéérrddiiddaass eennttrraannssppoorrttee

EEnneerrggííaa FFiinnaall

PetróleoEólicaMinihidráulicaFotovoltaica

99,6%

0,4%

99,17%

0,71%0,12%

Estadísticas energéticas de Canarias, 2005

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Consumo de electricidad

La electricidad es generada principalmente por las centralestérmicas presentes en cada una de las islas, y en un porcen-taje mínimo, por la cogeneración y las energías renovables.

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50%

43%

7%

TransporteGeneración de electricidadOtros

Estadísticas energéticas de Canarias, 2005

Uso del petróleo y sus productosderivados dentro del mercado

regional

De la energía proveniente de los derivados del petróleo, eltransporte representa la mitad del consumo, seguido delcombustible destinado a la producción de electricidad y otrosconsumos menos importantes (procesos industriales, auto-consumo de la refinería, etc.).

92%

4%

4%

Generación de Unelco-EndesaOtras térmicas y cogeneraciónRenovables

Estadísticas energéticas de Canarias, 2005

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El consumo de electricidad en las islas es importante y con-tinúa aumentando debido a la alta electrificación y a la mayorpresencia de equipamiento eléctrico en nuestras viviendas.

Sector doméstico

En nuestras viviendas se consume principalmente electrici-dad. El uso de combustibles fósiles estádesapareciendo con la sustitución delbutano por electricidad, aunque el gasoilse sigue utilizando para las calderas decalefacción.

El consumo eléctrico de una viviendatipo en nuestra Comunidad podría ser el

que te describimos:

El sector domésticoes el responsabledel 30% del con-sumo eléctrico en

las Islas

16%4%

12%

1%

1%

2% 11%

3%

11%

Total consumo vivienda con climatización

1%9%1%

6%

22%

Televisión

Vitrocerámica

Secadora

Ordenador

Lavavajillas

Lavadora

Iluminación

Horno convencionaly microondas

Frigorífico - Congelador

Entretenimiento

Agua caliente (termo eléctrico)

Bombeo

Pequeños electromésticos

Climatización

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Camino de la energía en Canarias

El petróleo que llega a las Islas lo suele hacer en forma decrudo para su posterior transformación en la refinería deSanta Cruz de Tenerife.

En los últimos años, y debido a situaciones de gran demanda,el petróleo llega refinado, preparado para su uso final (gaso-lina, gasoil, etc.).

20%

5%

15%

2%

2%

14%

4%

13%

2% 11%

1%

8%

3%

Total consumo vivienda sin climatización

Televisión

Vitrocerámica

Secadora

Ordenador

Lavavajillas

Lavadora

Iluminación

Horno convencionaly microondas

Frigorífico - Congelador

Entretenimiento

Agua caliente (termo eléctrico)

Bombeo

Pequeños electromésticos

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El camino que sigue el petróleo y sus derivados es el si-guiente:

Una vez transformado en el combustible que utilizan las cen-trales térmicas, el camino que sigue es el de la producción dela electricidad.

petrolero

dieseloilfueloilgasoil

caldera

mar

mar

turbina de vapor

transformador

generadoreléctrico

depósito refinería

petróleo crudo

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renovables

casa

industria

edificio

distribución dealta tensión torreón transformador

suministro de media y baja tensión

gasolinera

depósitootros usos

transporte

producción de electrici-dad

gasoil, gasolina,

queroseno, butano, propano,

dieseloil, fueloil

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Edificios

CCoonnssuummoo eenneerrggééttiiccoo eenn llooss eeddiiffiicciioossLegislación

Código Técnico de la Edificación (CTE)Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE)

Certificación Energética de Edificios (CEE)

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Consumo energético en los edificios

La mayoría de nuestras actividades (vivienda, trabajo, ocio…)se realizan en edificios a los que hay que aportar energíapara que nos presten un servicio adecuado

Los edificios de nuestra comunidad consumen sobre todo elec -tricidad, con un pequeño uso de combustibles para procesosde calefacción o para las cocinas.

A nivel europeo el consumo de energía en la edificación esaproximadamente un de 40%, debido principalmente al usode la calefacción. En Canarias, el consumo debido a la cale-facción en invierno es bajo, pero es importante el consumo deenergía eléctrica asociado a la climatización en verano.

La arquitectura tradicional canaria utilizaba recursos paracontrolar la influencia del clima; con pocos recursos pero

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gran conocimiento del espacio, aplicaron criterios de diseñoadecuados a la región, unas ventajas que se han perdido de-bido a la construcción masiva y al aprovechamiento límite delas parcelas dentro de las zonas urbanas.

La casatradicionalcanaria se

caracteriza por disponer un sólo

volumen en el que sealinean las estancias. Las

habitaciones abren hacia unpatio en el que se desarrolla

la vida diaria. Suele cerrarse en los extremos con dependen-cias de servicio que dejan el patio protegido del viento domi-nante.

Las islas se encuentran bajo la influencia de los vientos ali-sios, que fluyen de componente norte o noreste durante lamayor parte del año. Estos vientos presentan dos capas (fríay caliente) que dan lugar a una inversión térmica y la acumu-

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lación de nubes (mar de nubes) en las vertientes orientadasa los vientos dominantes de las islas de mayor relieve.

La isla y la vertiente (norte o sur) en que nos encontremos de-finirán el clima, lo que influirá en las características que tenganuestro edificio, tanto exteriormente como en el diseño de lasinstalaciones interiores.

Legislación

Código Técnico de la Edificación (CTE)

En su capítulo de Ahorro de Energía, se establece la limita-ción de demanda energética, el rendimiento de las instala-ciones térmicas, la eficiencia energética de las instalacionesde iluminación, la contribución solar mínima de agua calientesanitaria y la contribución fotovoltaica mínima en energíaeléctrica.

Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE)

Establece las exigencias de eficiencia energética de las ins-talaciones de calefacción, climatización y de producción delagua caliente sanitaria.

Certificación Energética de Edificios (CEE)

Clasifica el edificio con una categoría energética según la efi-ciencia de sus instalaciones y las características constructivas

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que estén relacionadas con el consumo de energía (aislamien -to, cerramientos…).

La información que nos dé la certificación energética nos per-mitirá disponer de un nuevo criterio para la elección de nues-tra vivienda. No sólo atenderemos a criterios de estética,superficie, etc., sino que incluiremos la calidad energética dela vivienda en nuestra decisión.

RITE CEECTE

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ConstrucciónFFoorrmmaa yy oorriieennttaacciióónn

EEnnvvoollvveenntteeIIlluummiinnaacciióónn nnaattuurraall

CCoonnsseejjoossEnvolvente

En las estaciones fríasEn las estaciones calurosas

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Normalmente, no podemos influir en el diseño de nuestra vi-vienda (compramos sobre plano, de segunda mano…), perodebemos conocer cómo influyen determinados aspectos enel proyecto y construcción de la misma.

Nos hemos adaptado a las condiciones climáticas del lugar:el techo del edificio puede ser a dos aguas en zonas lluviosasy el color de las casas claro en las proximidades del mar;pero, en algunos casos, las nuevas construcciones se han re-alizado sin tener en cuenta esta adaptación: un ejemplo sonlos edificios excesivamente acristalados que necesitan cli-matización todos los meses del año, además de crear proble-mas con la calidad del aire del interior.

El proyecto de edificación debe alcanzar un resultado óptimoa través de una correcta planificación:

– El diseño deberá tener en cuenta la ubicación y el entorno,para lo que es fundamental conocer los principales facto-res ambientales: temperatura y humedad.

– La forma y orientación del edificio permitirán el aprove-chamiento o la protección frente al Sol, el viento, la luz na-tural, el paisaje…

– La utilización de elementos constructivos adecuados con-tribuirá a que el interior del edificio alcance el objetivo ini-cial de controlar la demanda energética (ventanas quepermitan la entrada del sol en invierno, tejadillos que pro-tejan del sol directo del verano…).

– En caso de necesitarlas, las instalaciones artificiales comoclimatización y calefacción se utilizarían en los casos ex-tremos, apoyando todas las medidas anteriores.

Veamos algunos conceptos que nos pueden ayudar a entender yactuar sobre el edificio, disminuyendo la energía que necesita.

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Forma y orientación

Una construcción mal orientada y con una forma inadecuadapuede necesitar el doble de energía que una similar bien pla-nificada.

En cuanto a la forma, las estructuras que presenten formasredondeadas y sean compactas necesitarán menos aporte deenergía que aquéllas que tienen numerosos entrantes, sa-lientes, esquinas, huecos… Estas variaciones en la forma im-piden que el aire, por convección, distribuya uniformemente elcalor o el frío por las estancias.

Por otro lado, una mala orientación influye en las excesivaspérdidas o ganancias de calor. En zonas frías se recomiendaque las estancias de mayor uso se sitúen en la parte sur, enla que la radiación solar invernal, algo más baja, contribuirá alcalentamiento de las mismas. En zonas de calor, no convienedejar mucha superficie acristalada en la parte sur o suro este,dado que la radiación solar incidente esalta y so bre calienta excesivamen -te los espacios.

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Envolvente

La envolvente de un edificio es su “piel”, y la forman las pa-redes exteriores, el techo, el suelo sobre el terreno, la car-pintería exterior y otros elementos exteriores.

Un diseño óptimo de la envolvente permite que el edificiocapte y almacene energía, la cual manejaremos con una ade-cuada ventilación natural (esto permite enfriar el edificio).

Un edificio mal aislado necesitará más energía para mantenerla temperatura interior (alta o baja), puesto que la perderá através de su envolvente para equilibrarse con la exterior. Unedificio bien aislado funciona como un termo de bebidas, en elque el aislamiento permite mante-ner la temperatura tanto delcafé o chocolate calientecomo del agua o de un lí-quido frío.

Iluminación natural

La luz natural que penetra en el edificio contribuye al confortde los usuarios y al ahorro en sistemas de iluminación inte-rior a lo largo del día.

Unos pasillos o zonas comunes que dispongan de luz naturalserán ambientes agradables y no necesitarán un consumo ex-cesivo de luz artificial.

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Así, las instalaciones de iluminación sóloserán necesarias parazonas que no dispon-gan de iluminaciónnatural o en ho rasnocturnas.

Piensa que el edificio que uti-lizas consume energía. La cantidad de energía que consumeserá mayor cuanto menos aporte tenga del exterior y máspierda a través de la envolvente. Este aporte extra lo tendrásque hacer con energía externa (electricidad, gasóleo, gas bu-tano, gas propano…), que no es barata y que incrementanuestra dependencia

Consejos

Aunque, como te hemos comentado, nuestra capacidad de in-tervenir en el diseño de las viviendas es poca, podemos actuarsobre ellas para evitar un excesivo consumo de energía, aho-rrándola… es fácil…

Envolvente

• Utiliza vidrios de baja emisividad o láminas solares para elcontrol de las pérdidas térmicas y lumínicas.

• Las ventanas con rotura de puente térmico tienen aislanteentre el perfil exterior y el interior, impidiendo la conden-sación.

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• Las fachadas ventiladas (pane-les que se colocan sobre lapared, separados unos cen-tímetros) situadas en lascaras del edificio de más in-solación impiden el calenta-miento de las paredes ex te-riores, actuando como col-chón.

Instala ventanas con doblecristal o doble ventana, laspérdidas de calor se reducena la mitad

• Aisla el techo, servirá para mantener el calor en invierno yevitará el excesivo calentamiento en verano.

• Un buen aislamiento térmico suele implicar un buen aisla-miento acústico.

• Siempre hay un espesor óptimo de aislamiento, a partir delcual si aumentamos dicho espesor, el ahorro de energíano compensa el gasto económico.

• Los muros de hormigón, piedra, etc. tienen una gran iner-cia térmica. Las altas variaciones de temperatura en el ex-terior se minimizan en el interior.

En las estaciones frías

• Utiliza cortinas en las ventanas. Crearán una cámara deaire antes del cristal que minimizará las pérdidas.

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• En zonas muy frías aíslabien el suelo.

Comprueba que no hayinfiltraciones de aire en ventanas y puertasacercando una pequeñallama a las juntas

En las estaciones calurosas

• Protege las ventanas orientadas al Sur y al Suroeste contoldos, cortinas, estores, voladizos, etc.

• En las ventanas orientadas al sur y al oeste coloca pelícu-las reflectantes.

Deja abiertas las ventanas durante la noche para que salga el aire caliente y la casa se enfríe

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InstalacionesIIlluummiinnaacciióónn

AAgguuaa yy aagguuaa ccaalliieenntteeEEqquuiippaammiieennttooRReeffrriiggeerraacciióónn

CCaalleeffaacccciióónn

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Iluminación

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Consejos generalesTTiippooss ddee lláámmppaarraass

Lámparas incandescentesLámparas halógenas

Lámparas fluorescentesLámparas de bajo consumo

SSiisstteemmaass ddee ccoonnttrrooll

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La iluminación artificial permite que podamos disponer de luzen las horas de oscuridad o en zonas en las que no entra la luzdiurna. Hasta hace no más de 100 años se utilizaba la luz delas velas, de las lámparas de aceite o de otros sistemas parailuminar las estancias, pero el descubrimiento de la bombillay la utilización de la electricidad supusieron un avance incre-íble en la iluminación.

En la actualidad disponemos de nuevas formas de obtenerluz, además de la clásica bombilla, que con-

sumen menos energía y ofrecenuna buena calidad lumínica.

La iluminación de nuestra vi-vienda es un buen comienzo

para ahorrar energía;además es fácil y

económico. Si cal-culáramos el con-

sumo de lailu minación en nues-tra vivienda veríamos

que repre senta aproxi-madamen te el 13% del

total del recibo.Además, la utili-zamos to dos losdías y es indis-

pensable enlas horas noc-turnas, con lo

que un buen usode las lámpa-

ras, así como una ilu-minación adecuada a ca -

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da estancia, son fun damentales para obtener un ahorro deenergía.

Consejos generales

• Siempre que puedas utiliza la luz natural, es la de mayorcalidad y es gratuita. Evita los adhesivos, póster, dibujos,etc. pegados en los cris tales.

• Apaga todas las luces cuando no las necesites. Dejar unaluz encendida cuando no hay nadie es un derroche de energía.

• Asegúrate de que los niveles de iluminación son adecuadosa la actividad que realizas (estudiar, leer, etc.).

• Para determinados trabajos utiliza luz localizada en lugarde tener encendida toda la estancia.

• Las luminarias que cubren las lámparas, y las propias lám-paras, deben estar lo más limpias posible. Si no lo hace-mos tendremos que encender más lámparas para alcanzarla misma luminosidad.

• Para una potencia determinada cada lámpara tiene una efi-cacia luminosa diferente. Las menos eficientes son las in-candescentes y las más eficientes son las lámparas de bajoconsumo y las fluorescentes.

• El color de la estancia es fundamental para el ahorro eniluminación. Los colores claros permiten tener menos po-tencia luminosa instalada.

• Compra lámparas halógenas, fluorescentes y lámparas debajo consumo con equipos auxiliares electrónicos.

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Tipos de lámparas

Lámparas incandescentes

• Es la clásica bombilla. Tiene una vida media de1000 horas y es la de mayor consumo eléctrico.

• Dan una buena calidad de luz, pero son pocoeficientes.

• Sólo aprovechan el 5% de la energía que recibenpara producir luz, el resto se transforma en calor.

• En algunos países como Australia estará prohibido su usoa partir de 2010. Otros países están proponiendo medidassimilares.

Lámparas halógenas

• Son también incandescentes, pero con una vidamedia mayor.

• Proporcionan buena calidad de luz.

• Existen modelos que consumen la mitad que lasclásicas pero con la misma potencia luminosa.

• Pueden tener un transformador para pasarlas a 12ó 24 V. Intenta comprarlas con transformadores electróni-cos… consumen menos.

• Se puede regular su intensidad.

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Lámparas fluorescentes

• Son las más eficientes: colócalas en lugares que ne-cesiten estar iluminados bastante tiempo.

• Duran ocho veces más que una bombilla incan-descente.

• En cada encendido y apagado recortan su vida útil (loselectrodos van quemándose). Si la lámpara parpadea con-tinuamente es el momento de cambiarla.

• Cambia los tubos fluorescentes antiguos por tubos demenor potencia y que proporcionan igual cantidad de luz(son más estrechos). No necesitarás ningún cambio de lu-minaria, estos tubos tienen la misma longitud que los tra-dicionales.

• Los fluorescentes trifósforo emiten luz blanca, cercana ala calidad de la luz natural, consiguiendo emitir más luzpara igual potencia que los fluorescentes tradicionales.

• Aunque en el momento del encendido (una décima de se-gundo) es cuando más consumen, no las mantengas en-cendidas si no es necesario.

Lámparas de bajo consumo

• Consumen hasta un 80% menos que una incan-descente y tienen una vida útil 8 veces máslarga.

• Comprueba su etiqueta energética, elígelade clase A.

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• Al igual que las fluorescentes, las lámparas de bajo con-sumo utilizan más energía en el instante del encendido, asíque apágalas cuando no las necesites.

• Se adaptan perfectamente a las luminarias que tienen labase preparada para las incandescentes.

• Son algo más caras, pero al reducirse el consumo eléctricose recupera la inversión en poco tiempo.

• Existen en el mercado lámparas que tardan muy poco enalcanzar toda su potencia luminosa (tienen encendido elec-trónico).

• Se tarda algo menosde 30 segundosen cambiaruna incan-descente poruna lámparade bajo con-sumo equi-valente, peroahorrarássiempre.

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Sistemas de control

• Coloca interruptores para cada punto de luz y en pasillos,escaleras, etc. instala líneas cruzadas y conmutadas parapo der apagar al salir de esos sitios.

• Separa los circuitos de alumbrado de forma que permitaniluminar diferentes zonas y así poder mantener apagadaslas lámparas en determinados lugares cuando no son ne-cesarias.

• En zonas comunes, instala sensores de presencia que apa-guen las luces completamente o bien que disminuyan laluminosidad hasta que se ocupe la zona nuevamente.

• Los temporizadores son ideales pa ra las luces de la esca-lera, pasillos, garajes, etc.: las mantendrán encendidas so-lamente el tiempo necesario.

• Para zonas amplias en las que existan fluorescentes, elsistema DALI aumenta la potencia de las lámparas a me-dida que están más lejos de las ventanas. Además, informadel estado de cada una de ellas (averías, consumo, etc.).

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Coste considrado por kWh: 0,14 euros

40 W 9 W 248 3560 W 11 W 392 5575 W 15 W 480 67

100 W 20 W 640 90150 W 32 W 944 132

Lámpara incandescente

a sustituir

Lámpara de bajoconsumo que

ofrece la mismaintensidad de luz

Ahorro en kWhdurante la vidade la lámpara

Ahorro en coste deelectricidad du-

rante la vida de lalámpara (euros)

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Agua yagua caliente

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AguaConsejos generales

Mecanismos generales de ahorro de aguaAgua caliente

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Agua

El agua en Canarias ha estado vinculada desde siempre alconsumo de energía.

Durante el pasado siglo se sobreexplotaron los acuíferoshasta el punto de dejarlos prácticamente agotados, con lo quese tuvo que recurrir a la desalación de agua de mar para ob-

tener agua de calidad que sustitu-yera la del interior de la tierra.

Actualmente, el porcentaje deagua desalada de mar paracubrir la demanda es muchomayor en las islas orientales(Lanzarote, Fuerteventura yGran Canaria), que en el restodel Archipiélago (Lanzarotellega a superar el 90% de de-pendencia).

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En algunas islas comoGran Canaria se bombea

agua desalada de mar hasta600 ó 900 metros sobre el

nivel del mar, lo que suponemultiplicar por dos el coste

energético

depuración

energía

energía

emisario submarino

tratamiento terciario

captación

otros usos

mar

energía

energía

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Desalar 1000 l de agua consume comomedia entre 4 y 5 kWhde energía eléctrica en las grandes desaladoras. Esto suponequemar 1 kg de fuel para producir esa electricidad en las cen-trales térmicas.

El agua desalada se produce en la costa, con lo que hay quebombearla y almacenarla, para luego distribuirla hasta loslugares de consumo (el consumo de energía se incrementaen 1 ó 2 kWh más por cada 1000 l).

Si añadimos la posterior depuración para su aprovechamientoo para su vertido al mar, la energía necesaria en el ciclo com-pleto puede llegar a los 10 kWh por cada 1000 l, todo ello sinconsiderar las pérdidas de agua que tienen lugar en las redesde transporte, distribución y saneamiento, además de en elalmacenamiento (pueden suponer el 30% en algunos casos).

desalación - producciónsaneamiento

energía

energía

energía

energía

energía

agricultura

distribución

consumo

almacenamiento

distribución

captaciónde aguas

subterráneasy superficiales

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Consejos generales

• No malgastes el agua: cierra los grifos mientras te enja-bonas, te lavas los dientes, te afeitas, etc.

• Es preferible duñarse que llenar la bañera.

• Si tienes una cisterna de gran capacidad introduce algunasbotellas llenas en su interior: reducirás la cantidad de aguadescargada.

• El lavado de los coches en los túneles de autolavado es elmáseficiente (el agua es reutilizada después de cada lavado).

• Si puedes, recoge el agua de lluvia, la podrás utilizar pararegar, llenar la cisterna, etc.

• Si notas demasiado caudalen los grifos, cierra un poco lallave de paso.

• Comprueba regularmente,con todos los grifos cerrados,si el contador camina; esto tepermitirá averiguar la exis-tencia de fugas.

Evita las pérdidas en grifos:una gota por segundo equivale

a 9000 l al año

• Riega cuando no haya sol: evitarás pérdidas por evapora-ción. Plantéate instalar un pequeño riego por goteo en tujardín.

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• No utilices el inodoro como papelera, además de ahorraragua evitarás problemas en la depuradora.

• Los aireadores y perlizadores rompen el chorro de aguamezclándolo con aire: con su instalación conseguirás unareducción de caudal de entre un 30 y un 60%.

Mecanismos disponibles de ahorro de agua

• Utiliza grifos monomando: evitan el goteo y facilitan la re-gulación de la temperatura.

• Las válvulas regulado-ras de caudal estre-chan el paso del aguadependiendo de la pre-sión de la red en cadainstante.

Comprueba que el des-cargador de la cisternacierra correctamente; po-drás percibir la fuga sioscila la superficie delagua del inodoro

• El caudal adecuado para el cabezal de la ducha está entre9 y 10 l/min Instala cabezales con limitadores o controla-dores de caudal.

• Las cisternas pueden equiparse con pulsadores de dobledescarga o de descarga parcial. Estos dispositivos ajustanla descarga a las necesidades de agua.

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Agua caliente

La producción de agua caliente se ha convertido en uno de losmayores consumos de energía en una vivienda, debido prin-cipalmente a la utilización de la energía eléctrica para calentarel agua. A esto se suman las pérdidas en el almacenamientoy distribución.

Muchos de los consejos generales para el uso del agua sonválidos también para el agua caliente, pero además hay otros:

Utiliza energía solar térmica para producir agua caliente: enCanarias disponemos de una radiación solar óptima para ello

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• El Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios re-gula las instalaciones de agua caliente sanitaria y esta-blece, entre otras cosas, las temperaturas mínimas deproducción y utilización.

• La temperatura debe ser adecuada al uso que hagamos delagua. Una temperatura de acumulación de-masiado alta implica mayor gastode agua fría al mezclarla en losgrifos.

Aisla adecuadamentelas tuberías de agua ca-liente que discurren por elinterior y el exterior de tuvivienda. Una tubería sinaislar actúa como un ra-diador emitiendo calor alambiente

• Si calientas el agua con energía solar térmica puedes uti-lizar un pequeño termo auxiliar como apoyo cuando seanecesario.

• Un circuito de recirculación te permitirá ahorrar agua y dis-poner de agua caliente según abras el grifo.

Los 37.583 m2 de superficie de captadores solares térmicosinstalados durante el programa PROCASOL (1997-2006) hanpermitido el ahorro de 11.965 TEPs y han evitado la emisiónde 17.176 toneladas de CO2

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Equipamiento

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ElectrodomésticosCCoonn eettiiqquueettaaddoo eenneerrggééttiiccoo

FrigoríficoLavadora

LavavajillasSecadoraHorno

SSiinn eettiiqquueettaaddoo eenneerrggééttiiccooCocina

MicroondasPequeños electrodomésticos

TV y equipo audiovisualEquipos ofimáticos

OrdenadorImpresora

FotocopiadoraFax

Standby

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Nuestras viviendas disponen de equipos consumidores deenergía que hacen nuestra vida más confortable. La elecciónde este equipamiento la realizamos atendiendo a criterios deutilidad, espacio, gusto, etc. Sin embargo, debemos saber queuna mala elección o un uso inadecuado de estos aparatospuede significar un excesivo consumo de energía.

Electrodomésticos con etiquetado energético

La etiqueta energética muestra la información que necesitasacerca del consumo de energía de cada electrodoméstico. Deesta manera, podrás adquirir el equipo que menos energíaconsuma y que cubra tus necesidades, con lo que ahorrarásdinero. En unos años, casi todos los aparatos o máquinas queconsuman energía tendrán su correspondiente etiqueta.

No todos los aparatos domésticos tienenetiqueta energética. Actualmente la tie-nen: frigoríficos, congeladores, lavadoras,lavavajillas, secadoras, hornos, apara-tos de aire acondicionado y lámparasde bajo consumo.

La etiqueta energética debe es tarvisible en cada electrodomésticoexpuesto. Mediante un códigode colores refleja la eficien-cia energética del equipo,además de darnos más in-

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<40% A++

30-42% A+

42-55% A

55-75% B

75-90% C

90-100% D

100-110% E

110-125% F

>125% G

Electrodomésticos

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formación (eficacia de lavado, seca do, centrifugado, litros deagua, vo lumen, etc.) dependiendo del electrodoméstico que sea.

Las letras de la etiqueta energética van desde la A (más efi-ciente) hasta la G (menos eficiente). Ante el continuo avanceen la fabricación de equipos y la investigación en ahorro deenergía, algunos electrodomésticos tie nen la categoría A+ yA++ (42% y 30% del consumo de un electrodoméstico de ca-tegoría D).

Otros aparatos como termos de gas, calderas, etc. tienen uncódigo similar (estrellas) que reflejan el ren dimiento ener gé-tico de los mis mos.

La inversión en un aparato energéti-camente eficiente es algo mayorque en otro de menor eficiencia,pero esa diferencia económica serecupera con el menor consumode energía del más eficiente.

Aunque nos fijemos en la eti-queta energética, el aparato acomprar debe cubrir nuestrasnecesidades y adecuarse al usoque le vayamos a dar.

Además de algunos electro-domésticos, también tienenetiqueta ener gética obliga-toria los edificios de nuevacons trucción y, de maneravoluntaria, los automóvilesy los equipos de bombeo

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Frigorífico

Es uno de los electrodomésticos que más consume en las vi-viendas (su potencia no es excesiva, pero está funcionandotodo el día).

• Lee bien el manual de uso para sacar el máximo rendi-miento a tu nuevo frigorífico.

• Mantén la puerta abierta sólo lo necesario. No sirve de na -da tener un frigorífico de clase A si dejamos la puertaabierta mucho tiempo.

• La escarcha actúa como aislante, aumentando el consumo.Descongélalo al menos una vez al año.

• Los frigoríficos con sistema “no frost” consumen un pocomás, pero impiden la formación de es-

carcha.

• Deja al menos 5 cm al-rededor del frigorífico pa -ra que el aire caliente sal- ga fácilmente.

• Al menos limpia una vezal año la parte trasera.

• No introduzcas alimentoscalientes.

Ajusta la temperatura delman tenedor a unos 5ºC y la del congelador a unos -18ºC

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• No llenes totalmente el frigorífico: la mayor eficiencia seobtiene a ¾ de su capacidad (debes favorecer la circula-ción del aire frío).

• A la hora de comprarlo, recuerda que el volumen adecuadopara un frigorífico es de 50 l por persona.

• Comprueba que las gomas de la puerta funcionan correc-tamente: pon un papel en la puerta al cerrarla, si el papelse desliza habrá que cambiarlas.

• Si tienes que descongelar un alimento hazlo en la partebaja del frigorífico, aprovecharás el frío del congelado.

• Vigila que la luz se apague cuando la puerta está cerrada(mueve un poco la goma para ver el interior).

Lavadora

Al igual que el frigorífico, está presente en casi todas las vi-viendas. La mayor parte del consumo eléctrico proviene delcalentamien to del agua mediante resis tencia eléctrica (entreel 80 y el 85%).

• Lava siempre que puedas con agua fría, sólo consumiráelectricidad el motor.

• Con unas adecuadas revoluciones de centrifugado, la ropa tesaldrá casi seca y no tendrás que meterla en la secadora.

• Evita la formación de cal en la resistencia, consumirá máselectricidad para calentar.

• Utiliza detergentes que puedan lavar con agua fría.

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Tiende la ropa lavada si no la necesitas inmediatamente y dis -pones de espacio para ello

• Las lavadoras con entrada bitérmica permiten la entradadirecta de agua caliente; sólo si la temperatura no es laadecuada entrará en funcionamiento la resistencia.

• Cómprala con etiquetado energético A o superior.

• Llena la lavadora, pero no la sobrecargues.

• Es recomendable que tenga un programa de media carga.

• Existen modelos que controlan la suciedad del agua, cam-biándola solamente si está demasiado turbia: te permitiráun mayor ahorro de agua y energía.

Lavavajillas

El lavavajillas va implantándose cada vez más en los hogarescanarios debido a su funcionalidad, comodidad y ahorro deagua y tiempo. Aún así, debemos manejarlo adecua damentepara obtener el máximo rendimiento.

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• Sigue las instrucciones delfabricante para la coloca-ción de los platos y vasosen el interior.

Cómpralo de clase energé-tica A o superior. Si ademástiene clase A en el lavado yen el secado te estarás lle-vando un buen lavavajillas

• El consumo medio de agua es de 15 l., mucho menor queel de un lavado manual.

• Al igual que en la lavadora, la mayor parte de la energía seemplea en calentar el agua.

• Enjuaga bien los platos antes de introducirlos, así el filtrono se saturará desde el inicio del lavado.

• Utilízalo a plena carga o bien cómpralo con programas demedia carga.

• Programas como el de enjuagado de ciclo corto o ciclo eco-nómico te permitirá ahorrar energía y agua.

• Existen lavavajillas que aprovechan el agua caliente resi-dual para calentar el agua del aclarado y el aire del secado.

• Los lavavajillas pueden tener entrada de agua caliente (bi-térmicos), con lo que no necesitarán calentar el agua con laresistencia eléctrica.

• Elígelo de acuerdo a tus necesidades.

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Abre la puerta del lavavajillas pa -ra que se seque la vajilla, así evi-tarás el secado con aire calientey ahorrarás energía

• Realiza un adecuado man teni-miento limpiando regularmentela resistencia y el filtro.

• Un buen abrillantador reduceel consumo de energía al dismi-nuir el tamaño de las gotas so -bre la vajilla después del lavadoy antes del secado.

Secadora

Es un electrodoméstico que proporciona una gran comodidadpara situaciones en las que se necesite disponer con urgen-cia de prendas secas o no se pueda utilizar el tendedero deropa. Las tendencias actuales en la edificación propician eluso de secadoras al no disponer los usuarios de zonas tran-sitables en las que poder tender.

Consume mucha energía, ya que utiliza una resistencia pa racalentar el aire. Son pocos los modelos que tienen clasifica-ción energética A, siendo la mayoría B o C.

• Centrifuga previamente con la mayor velocidad posible enla lavadora para que la ropa salga casi seca.

• No la sobrecargues.

• Si puedes, tiende la ropa en lugar de ponerla en la secadora.

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• El mecanismo de secado más eficiente es el de condensa-ción: la secadora extrae la humedad del aire caliente delsecado sin expulsarlo en esas condiciones al exterior.

• El control de la humedad mediante sensor permite detenerla secadora en el momento deseado por el usuario.

• Limpia el filtro de la secadora y el orificio deventilación regularmente.

• Si después del secado se va aplanchar la ropa, se debe re-ducir el tiempo de secado en10 ó 15 minutos o bien progra-marla para que quede conun poco másde humedad.

Compra una secadora si realmente te hace falta

Horno

El horno calienta y cocina los alimentos mediante el calor pro-ducido por resistencias eléctricas, aunque existen modelosque funcionan con gas (mucho más eficientes). Al convertir laelectricidad en calor, debemos utilizarlo eficientemente.

• Para alimentos con cocción de más de una hora, no es ne-cesario que precalientes el horno: alcanza la temperaturadeseada en poco tiempo.

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Comprueba que el horno dis pone de luz para ver los alimen-tos, así no tendrás que abrir la puerta (perderás hasta un 20%de la energía acumulada). Asegúrate de que es tá bien cerrada

• Compra un horno adecuado a tus necesidades.

• Elige un horno con ventilación forzada, repartirá el caloren todo el interior uniformemente.

• Aprovecha el calor residual apagando el horno unos quinceminutos antes del tiempo previsto.

• El horno no se calentará antes si utilizas una temperaturamayor que la deseada.

• En ocasiones es preferible utilizar el microondas para co-cinar, tiene la misma potencia pero cocina en mucho me -nos tiempo.

Consumo de Energía “E” en Kwh con car

Grande

A E<0,60 E<0,80 E<1,00

B 0,60 ≤ E < 0,80 0,80 ≤ E < 1,00 1,00 ≤ E <

C 0,80 ≤ E < 1,00 1,00 ≤ E < 1,20 1,20 ≤ E < 1,

D 1,00 ≤ E < 1,20 1,20 ≤ E < 1,40 1,40 ≤ E < 1,

E 1,20 ≤ E < 1,40 1,40 ≤ E < 1,60 1,60 ≤ E < 1,

F 1,40 ≤ E < 1,60 1,60 ≤ E < 1,80 1,80 ≤ E < 2,

G 1,60 ≤ E 1,80 ≤ E 2,00 ≤ E

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Electrodomésticos sin etiquetado energético

Existe equipamiento en nuestras viviendas que aún no estáregulado por el etiquetado energético, pero que conlleva ele-vados consumos de energía.

Cocina

La placa vitrocerámica ha desplazado a la cocina de gas ennuestras viviendas. Cocinar con estas placas es más limpioque con el gas butano, pero el consumo energético final esmucho mayor. Un adecuado uso de la cocina nos permitiráahorrar electricidad y, por lo tanto, energía (recordemos quelos mayores consumoseléctricos correspon-den a procesos enlos que se generaca lor).

Usa calderos ade-cuados al tamañode los fogones, nomás pequeños

Un caldero confondo difusor dis-tribuirá mejor elca lor en el interiordel reci piente, necesi-tando menos energía

• Tapa los calderos al cocinar, alcanzarán la temperatura decocción antes y mantendrán el calor en su interior.

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• Utiliza la cantidad necesaria de agua para hervir, no ca-lientes más agua para después tirarla.

• Apaga la placa vitrocerámica unos minutos antes de ter-mi nar de cocinar, aprovecharás el calor residual.

• La placa de inducción utiliza potencias similares a la tradi-cional, pero emplea mucho menos tiempo para cocinar.

• La olla a presión es el recipiente que más energía y tiempoahorra al utilizarlo.

Microondas

El microondas está presente en muchos hogares canarios porsu funcionalidad y comodidad. Utilizado habitualmente paracalentamiento de comidas y desayunos, también sirve paraco cinar.

• Cocinar en el microondas permite ahorrar hasta un 70%de energía en comparación con el horno.

Pequeños electrodomésticos

Los pequeños electrodomésticos suelen tener potencias ba -jas, ya que nos ayudan en las funciones de cortar, abrir, pelar,batir, etc., sólo con el movimiento de un pequeño motor. Encambio, hay equipos con potencias mucho más altas (aspira-dora, plancha, secador de pelo, pequeños grill, sandwichera,freidora, etc.), cuyo uso continuo puede consumir grandescantidades de energía.

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De manera general, te ofrecemos consejos para estos equipos.

• Utiliza los aparatos que desprenden calor como la tosta-dora, plancha, etc. organizadamente. No los apagues y en-ciendas continuamente.

• Intenta planchar grandes cantidades de ropa de una sola vez.

• Las primeras prendas a planchar deben ser las que nece-sitan mayor temperatura, y al final, una vez apagada laplancha, las de menor temperatura.

• Ajusta la temperatura de utilización de manera precisa,aprovecha las indicaciones de la rueda de temperatura.

TV y equipo audiovisual

Nuestras viviendas se están convirtiendo en pequeños cen-tros de ocio en los que disfrutamos del equipamiento relacio-nado con la imagen y el sonido. Los antiguos televisores ytocadiscos han dado paso a pantallas de plasma, cine en casay videoconsolas. Estos aparatos no tienen mucha potencia,pero su uso continuo y el no apagarlos totalmente producenun mayor consumo de energía.

• No dejes el televisor encendido para que “te ha ga compa-ñía”, la radio con su me mucha menos energía.

• Una pantalla de plasma de 32” encendida diez horas con-sume la misma energía que un lavavajillas de clase A enun lavado.

• Un televisor plano consume un 40% menos de energía queuno tradicional del mismo tamaño.

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A mayor número de pulgadas, mayor consumo. Elige un te-levisor que se adapte a tus necesidades y a las dimensiones

del espacio del quedispones

Equipos ofimáticos

Los equipos ofimáticos se han convertido en elementos im-prescindibles. Utilizamos el ordenador para entretenernos, tra-bajar, navegar por la red, enviar correos electrónicos, co -municarnos online, etc. con lo que está encendido muchashoras al día, en nuestra casa y en el trabajo. Además, todoslos periféricos relacionados (impresora, módem, hub, moni-tor, altavoces, etc.) son también consumidores de energía.

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Ordenador

• La pantalla de un ordenador es el elemento que más ener-gía consume. Una pantalla plana consume un 40% menosque un monitor tradicional.

El salvapantallas quemás energía ahorra esel de color negro: lapantalla no tie ne quegenerar ningún co lor.Con figúra lo para que seactive a los 10 mi nutos

• Aunque es incómo do, apaga el ordenador si no vas a utili-zarlo durante al menos una hora. Con un uso nor mal, el or-denador permanece dos horas diarias inac tivo…

• Compra equipos que tengan la etiqueta “Energy Star”, pa sana modo de espera automáticamente ahorrando energía.

• Existen equipos que antes de apagar “graban” la posiciónen que nos hemos quedado, volviendo al mismo puntocuando reiniciamos el ordenador.

Impresora

Las impresoras suelen estar inactivas, cuando están encen-didas, casi un 80% del tiempo, con lo que necesitamos quetengan un sistema de ahorro de energía.

• Las impresoras de inyección de tinta consumen hasta un95% menos de energía que una impresora láser.

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• Cómprala con la etiqueta “Energy Star”, el consumo se re-duce al mínimo en los períodos de espera.

• Ahorrarás más energía si agrupas los documentos a im-pri mir, así la impresora no se calentará y enfriará muchasveces.

• Aprovecha el papel por las dos caras, se emplea más ener-gía en fabricar una hoja de papel que en imprimirla.

• Si está conectada directamente a tu ordenador, no la dejesencendida cuando apagues el equipo. Si es una impresorade red, se debe apagar al final de la jornada laboral.

• Algunos ordenadores disponen de modem-fax. Utilízalopara enviar tus documentos y no tener que imprimirlos.Ahorrarás energía y papel.

Otros equipos

El consumo de energía de los pequeños aparatos ofimáticosse debe principalmente a los pequeños leds indicadores y aluso continuo de los transformadores para su alimentación.

Entre estos equipos están: módem, altavoces, hub, fax, router…

Muchos electrodomésticos siguen utilizando pequeñas can-tidades de energía cuan do es tán apagados. Dependiendo deltipo que sean, tendremos posibilidad de desconectarlos com-

Standby

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pletamen te o los tendremos que dejarconec tados.

Apaga en el botón correspondiente eltelevisor, el DVD, el receptorTDT... aunque sea más có- modo hacerlo desde elman do a distancia. Pro-bablemente los de jestoda la noche encendidos

• Desconecta los car ga-dores y transformado-res cuando no losutilices: siguen consu-miendo ener gía (si losto cas comprobarás quedesprenden calor)

• No podrás desconec-tar el teléfono inalám-brico, el amplificador de antena, etc.

TV

DVD

Cargador Móvil

Pantalla TFT

Impresora

Ordenador

Videoconsola

Mod

emCine en Casa/HiFi

Pulsando el botónnaranja y apa-gando totalmentela regleta, aho rra-rás 134 kWh alaño, la energíaconsumida en seismeses por un fri-gorífico clase A

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Refrigeración

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VVeennttiillaacciióónn nnaattuurraallAAiirree aaccoonnddiicciioonnaaddoo

VVeennttiillaaddoorreessEEvvaappoorraaddoorreess

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Canarias tiene un clima característico. A pesar de la zona queocupamos en el Atlántico, cerca del continente africano, go-zamos de un clima templado, con temperaturas que oscilanentre los 17ºC y los 25ºC. Estas temperaturas varían según laisla en que nos encontremos, la altitud y la vertiente (Norte oSur).

No obstante, en ocasiones sufrimos olas de calor proceden-tes del continente africano, alcanzádose temperaturas eleva-das (de hasta 40ºC) acompañadas de aire caliente.

El calor que pasamos en el interior de los edificios no sólo sedebe a estas olas de calor: a veces nos encontramos con es-tancias imposibles de refrescar por ventilación natural, conequipos que emiten calor mientras funcionan (ordenador, te-levisor, iluminación incandescente…), etc.

Para controlar la temperatura podemos utilizar distintos sis-temas:

Ventilación natural

La ventilación natural mediante corrientes de aire que se ge-neran al abrir ventanas o puertas en nuestra vivienda, permi-ten que el aire circule y se renueve.

• Si es posible, deja que el aire circule dentro de la viviendaabriendo ventanas opuestas.

• Renueva el aire, evitarás condensaciones, humedades,aparición de hongos, etc.

• Es el método más económico para el control de la calidaddel aire y de la temperatura.

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Aire acondicionado

El grado de confort ha evolucionado permitiendo, incluso,controlar la temperatura interior de nuestras estancias. Endeterminados momentos del verano, una noche de calor seconos convertirá en candidatos a adquirir un equipo de aireacondicionado. Debemos hacer un uso correcto de estos equi-pos ya que su uso simultáneo en una racha de calor originapicos altísimos en el consumo de electricidad.

• Ajusta el termostato a una temperatura alta, pero lo máscómoda posible. Cuanto menor sea la diferencia entre latemperatura del termostato y la temperatura fuera de tucasa, menor será el consumo.

• Por cada grado que disminuya-mos la temperatura se consu-mirá un 8% más de energía.

• Una temperatura demasiadobaja puede producir molestias,e incluso, síntomas de resfriado.

• No abras las ventanas, cuan dotengas el equipo en funciona-miento.

• Ventila la casa a primera ho rade la mañana, la temperaturaes más fresca.

No te congeles: la temperatura ideal paraun día de verano es de 24ºC

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• Los equipos de aire acondi-cionado disponen deetiquetado ener-gético; cóm-pralos declase A.

Durante losdías soleadosde verano cie-rra las cortinasde las ventanasorientadas alEste y al Oeste

• Mantén cerradaslas puertas de lashabitaciones queno necesites clima -tizar.

• Instala burle tes y sellabien tus puertas y ventanas para que no escape el airefresco.

• La etiqueta energética del equipo indica su clasificaciónenergética, el consumo anual, su potencia frigorífica y elcoeficiente de eficiencia energética.

• Es fundamental que consultes a personal especializadopara que dimensionen adecuadamente tu instalación. Qui-zás no necesites tanta potencia.

• Comprueba que los conductos de la instalación están ais-lados convenientemente.

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• No pongas un televisor o una lámpara cerca del aparato deaire acondicionado, el calor que emiten “engañará” al ter-mostato, consumiendo más energía.

• Cuando enciendas el aparato de aire acondicionado, noajustes el termostato a una temperatura más baja de lonormal: la casa no se enfriará más rápido.

• Si también vas a necesitar calefacción en invierno, buscaun sistema con bomba de calor incluida.

• Realiza un adecuado mantenimiento de tu equipo: limpia elfiltro y revisa que no haya pérdidas de líquido refrigerante.

Si tienes un aparato antiguo, pre-gunta cuánta energía ahorraríascomprando uno más eficiente

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Instala el aire acondicionado si realmente te hacefalta, muchas veces basta recircular el aire abriendolas ventanas

Ventiladores

Hasta hace unos años, la forma de refrescar las estancias eraa través de la instalación de ventiladores en el techo y, aun-que el acceso a aparatos de aire acondicionado económicoscambió esa costumbre, hoy día se vuelven a instalar por subajo consumo y coste.

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• El aire quemueve unventiladorofrece unasensacióntérmica de 3a 5ºC me nor.

La combinaciónventilador-aireacondicionadoes ideal para ladistribución delaire frío por to -das las estan-cias

• El efecto enfriador de la corriente de aire permite que eltermostato del aire acondicionado se ajuste a un nivel li-geramente superior mientras se mantiene el mismogrado de confort.

Evaporadores

Hacen pasar una corriente de aire a través de un recipientecon agua, evaporándola, aumentando el porcentaje de hume-dad de las estancias y refrescándolas.

• Son indicados en lugares excesivamente secos.

• Su consumo energético es muy bajo.

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Calefacción

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Generadores de calorCaldera

Bomba de calorDistribución del calor

RadiadoresSuelo radiante

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Calefacción

Es común el uso de pequeñas estufas o radiadores en nues-tras casas cuando el frío aprieta, pero las instalaciones de ca-lefacción centralizada comienzan a ser habituales en lasviviendas de las medianías de las islas, sobre todo en las demayor relieve. El equipo generador de calor más utilizado esla caldera (gasoil, propano o bu-tano) aunque se utilizan otrosequipos o sistemas co-mo las bombas decalor eléctricas o laenergía solar.

Antes de contartecómo utilizarestos sistemas,te damos unosconsejos genera-les para el usode la cale-facción.

Abrígate bien,quizás no necesites ca-lefacción: la ropade abrigo es más barata

• Es preferible una instalación centralizada que colocar equi-pos independientes en cada estancia.

• Consulta a un instalador especializado para un óptimo di-mensionado de la instalación.

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• Comprueba que no existenpérdidas a través de rendi-jas en ventanas y puertas.Instala burletes y séllalascorrectamente.

Utiliza elementos que ahorrenenergía en las paredes, puer-tas y ventanas de tu vivienda.Un aislamiento nulo o deficien-te hará que empleesmás ener-gía en el calentamiento

• Apaga la instalación por la noche,aprovecharás el calor acumulado.

• No mantengas las ventanasabiertas mientras estáencendida la calefacción.

• Instala un termostatopor estancia para unmejor control de la ins-talación.

• Mantén cerrada la habi-tación que estés calen-tando.

En invierno, regula el ter-mostato a 20ºC por el día y a17ºC por la noche

• Programa el funcionamiento de la instalación de acuerdo atus horarios.

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• Si cierras las persianas y las cortinas por la noche evitarásimportantes pérdidas de calor a través de los cristales delas ventanas.

• Por cada grado por encima de 20ºC emplearás entre un 5%y un 7% más de energía.

Generadores de calor

Son los equipos que nos van a ofrecer la temperatura deseadaa partir de combustibles o electricidad. La caldera y la bombade calor están presentes en la mayoría de las instalaciones,aunque la energía solar térmica para precalentar el agua seutiliza cada vez más.

Caldera

• Compra una calderaadecuada a tus ne-cesidades y que ten-ga una clasificaciónenergética alta (nú-mero de estrellas):obtendrás un mayorrendimiento.

Con un mantenimientocorrecto de la calderaahorraráshasta un15%de energía

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• Las calderas de condensación tienen mayor rendimientoque las atmosféricas.

• Regula la caldera a la temperatura que realmente nece-sites.

Bomba de calor

• Con la bomba de calor puedes calentar y enfriar tu vivienda.

• Permite programar su funcionamiento y también estable-cer la temperatura idónea.

• Si instalas la bomba de calor para aire caliente, pide quetenga sistema “inverter”: consume menos.

• Puede presentar dificultades cuando las temperaturas ex-teriores son muy bajas.

• Son equipos de alta eficiencia, su instalación es sencilla yocupan poco espacio.

Distribución del calor

Para lograr un aprovechamiento máximo de la energía estan importante la forma en que distribuyamos el calor comosu generación. Los sistemas habituales de difusión son losradiadores, el suelo radiante y las bombas de calor indivi-duales.

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Radiadores

Es el sistemamás extendido por su sencillez y economía. Lasobras de adaptación no son excesivas y se pueden instalar encualquier vivienda.

• Se suelen instalar asociados a una caldera porque se ne-cesita agua a alta temperatura.

No cubraslos radiadores ni coloques objetos cerca:dificulta la circulación del aire caliente

• Purga el aire del interior de los radiadores almenos una vezal año.

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• Instalando válvulas termostáticas a la entrada de los ra-diadores conseguirás ahorrar entre un 8 y un 13% de ener-gía.

Suelo radiante

Consiste en una parrilla de tubos de polietileno situada de-bajo del suelo por la que circula agua caliente.

• Permite ahorros entre un 20% y un 30% en comparacióncon los radiadores puesto que necesita menor temperaturade agua caliente (45ºC).

• La energía solar térmica es ideal como apoyo o incluso,como fuente principal para el calentamiento del agua ne-cesaria.

• Es el sistema idealpara viviendas denueva construccióno reformas impor-tantes, aunqueexisten sistemasque no necesitanlevantar el suelo.

Distribuye uniforme-mente el calor man-teniendo los nivelesde humedad de lasestancias y estratifi-cando las temperatu-ras (pies calientes – cabeza fría)

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Transporte

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Sin consumo de combustibleA pie

BicicletaTransporte colectivo

GuaguaCoche compartido

Vehículo particular o privadoCostes del coche

Consumo del cocheEtiqueta energética

Conducción EficienteNuevas tecnologías

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El transporte es fundamental para el desarrollo de la econo-mía del archipiélago puesto que permite la comunicacióntanto en el interior de las islas como entre ellas.

Es el sector que más contribuye al incremento del consumode energía (un 50% de la energía final) y aumenta progresiva-mente, con una participación cada vez mayor del transportepor carretera.

En Canarias, el protagonista principal del consumo de ener-gía en el transporte por carretera es el vehículo de uso pri-vado, con un 88% de presencia, un porcentaje que subiría al96% si incluimos los vehículos de alquiler sin conductor

Al mismo tiempo contribuye en buena parte a las emisionesde gases de efecto invernadero (CO2), puesto que los com-bustibles utilizados provienen del petróleo.

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Pero nuestra movilidad no sólo de-pende del transporte “moto-rizado”; en muchasocasiones es posible re-correr la distancia quenos separa de nuestro tra-bajo o de casa caminandoo en bicicleta. Estos sonmedios de transporteque consumen energíapropia, no emiten gasescontaminantes y repercu-ten positivamente ennuestra salud.

Podemos reducir el consumo de combustible modificandonuestros hábitos y quizás utilizando menos nuestro vehículoprivado.

Sin consumo de combustible

La mayoría de los desplazamientos que realizamos habitual-mente, tienen una longitud inferior a 3 km, una distancia quepuede recorrerse caminando (unos 25 minutos) o bien en bi-cicleta: son las formas más eficientes de recorrer estas dis-tancias.

Estos dos modos de transporte tienen muchos seguidores“potenciales” (si pudiéramos, iríamos caminando a todoslados), pero nos condiciona lo atractivo de coger el coche, asícomo lo complicado que resulta caminar o coger la bici enunas ciudades no preparadas para ello.

1 l degasolinaconsumida

2,45kgde CO2

2,62kgde CO2

1 l. degasoil

consumido

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A pie

Andar es la forma de desplazarsemás eficiente después de labicicleta.

Piensa que la velocidad media ala que caminamos en ciudad esde 1,2 m/s, con lo que recorre-remos 1 km en 14 minutos.Comprueba en un mapacuánto tardarías en realizartus desplazamientos habi-tuales y, si puedes, hazloscaminando.

Caminar tiene consecuen-cias positivas, lo ha-gamos comomodo de trans-porte o como ac-tividad recreativa

• Quizás no conozcas todavía lo beneficioso que puede sercaminar, pero 30minutos diarios (lo que necesites muchasveces para ir a tu trabajo, aún dejando el coche a la entradade la ciudad…) produce beneficios directos en la salud (re-ducción de riesgos coronarios, mayor tono muscular…) eindirectos (menos pérdidas de tiempo en atascos, menospolución, menos ruido, menos gastos económicos en el ve-hículo privado…).

• Aunque queramos llegar con el coche hasta la mismapuerta, siempre resulta más confortable recorrer una callepeatonal que una calle con coches.

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Te proponemos algunos consejos para incorporar un poco deactividad física en tu rutina diaria.

• Si necesitas el coche, aparca algo más lejos de tu trabajo olugar de ocio y vete caminando.

• Utiliza un podómetro para conocer cuánto puedes caminar,te puedes llevar una agradable sorpresa

• Si vives muy lejos de tu destino, camina hasta la parada dela guagua y cógela, el beneficio es aún mayor.

Bicicleta

• La orografía en muchos municipios del Archipiélago com-plica el uso de la bici comomedio de transporte, pero en lamayoría de las capitales de las islas, así como ciudadesgrandes, es posible su uso.

• Enmuchas ciudades con grandes congestiones se demues-tra que la bicicleta es el mejormedio de transporte puerta apuerta, siendo incluso másrápido que el coche.

La bicicleta es el modode transporte más efi-ciente energéticamente.Aunque requiere es-fuerzo físico, lasinercias en determi-nadas situaciones(llanos y bajadas)sólo requieren unos buenos frenos

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• Es el modo de transporte ideal para distancias menores de8 km.

• Para el clima que tenemos en Canarias, el uso de la bici-cleta como medio de transporte es mínimo.

• En una zona habilitada podrías ir perfectamente a 20 km/h,con lo que puedes recorrer 1 km en 3 minutos aproxima-damente.

• Pregunta en tu municipio si existen carriles habilitadospara circular con la bicicleta; si no los hay, consulta las ini-ciativas que existan para implantarlo.

Transporte colectivo

El transporte colectivo permite que en el mismo espacio y, conun consumo de combustible similar, puedan moverse multi-tud de personas.

Sin embargo, las condicionesque normalmente reúne el

transporte público, sobre todoel urbano, propicia quenos decantemos por

utilizar nuestro coche.Esto provoca atascos yretenciones, con lo que

el transporte público no ter-mina de funcionar de ma-

nera óptima y rentable, y nonos termina de enganchar.

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La décim

a parte

Un tercio

4 veces m

ás

Energía consumida por un viajero en1 km en comparación con la guagua

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La orografía de las islas y la dispersión de los núcleos originatambién que las líneas de guaguas no puedan llegar hasta lapuerta de nuestra casa, con lo que cogemos el coche, y al lle-gar a las ciudades… más atascos.

2007 2007

Furgoneta

7722..770000

Todoterreno Turismo

0 0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

50

100

150

200

250

300

350

2006 20062005 20052004 20042003 2003

Guaguas matriculadas Venta de vehículos

332200

Guagua

Es el transporte colectivo principal en Canarias, para viajesurbanos e interurbanos, aunque ya existen líneas de tranvíametropolitano en Santa Cruz de Tenerife.

• El consumo de una guagua es mayor que el de un vehículo(37 l frente a 7 l en 100 km), pero puede transportar hastadiez veces más pasajeros.

• Es imprescindible una adecuada política de transporte paradisponer de un transporte público óptimo.

• Una guagua con 50 pasajeros ocupa 24 m2 y suponiendo 1,2ocupantes por coche (dato estándar), necesitaríamos 41coches, que ocuparían 369 m2.

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Coche compartido

Otra forma de ahorrar combustible es compartiendo el cocheparticular. La mayoría de los trayectos que hacemos con elcoche cuando vamos o venimos del trabajo los hacemos conun solo ocupante. En nuestro lugar de trabajo, o incluso enotros próximos, habrá compañeros con los que compartir elcoche y los gastos.

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50 personas41 coches369 m2

Estimación: 1,2 personas por coche

50 personas50 bicicletas100 m2

50 personas1 guagua24 m2

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Recorrido anual: 15.000 kmPrecio Litro Gasolina: SP98 0,85 € (13/02/08)Precio Litro Diesel: 0,73 € (13/02/08)

Número de personas que van en el coche

km ahorrados por ocupante

1600 gasolina

Ahorroanual

(litros)

Ahorroanual

(euros)

Ahorroanual

(kg CO2)

Ahorroanual

(litros)

Ahorroanual

(euros)

Ahorroanual

(kg CO2)

1600 diesel

CCoommppaarrttiirr ccoocchhee ddee lluunneess aa vviieerrnneess ssuuppoonnee……

1 0 0 0 0 0 0 02 5358 375 318,41 € 884 305 223,85 € 803 3 7144 500 424,54 € 1178 407 298,47 € 1071 4 8037 563 477,61 € 1326 458 335,77 € 1205 5 8572 600 509,45 € 1414 489 358,16 € 1285

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Vehículo particular o privado

Dentro de la categoría de vehículo privado entran, además delturismo, las furgonetas pequeñas así como los vehículos todoterreno.

El acceso a la vivienda en municipios diferentes a los centrosde trabajo, las visitas a los centros de ocio y compras, así co -mo la necesidad de movilidad de los diferentes miembros dela familia, han propiciado la compra de vehículos para uso pri-vado. Además, se planifica urbanísticamente sin tener encuenta cómo podemos utilizar lo menos posible el coche ymás el transporte público.

En el 2007, el número de turismos por cada 1000 habitantesfue de aproximadamente 600, y si consideramos el total devehículos, 887.

La longitud de una caravana formada con los turismos quehay actualmente en Canarias (1.218.000) es tres veces la dis-tancia que nos separa de Madrid

Costes del coche

Además de la compra, el coche tiene asociados otros costeseconómicos:

– Combustible.– Impuestos (circulación, compra).– Seguro.– Estacionamiento ocasional.– Plaza de garaje, en su caso.

98

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– Mantenimiento.– Reparaciones.– Amortización.

Pero también tiene otros costes externos al propio coche de-bido a su utilización:

– Accidentes.– Atascos.– Contaminación atmosférica.– Ruido.

Consumo del coche

Cada vez adquirimos coches más potentes y, aunque las me-joras técnicas han disminuido el consumo de combustible, lasgrandes cilindradas implican consumos ele-vados.

Si vamos a utilizar el coche hemos detener en cuenta ciertos aspectos quenos evitarán consumir más com-bustible:

Vigila la presión de los neu-máticos, con sólo 0,3 bar pordebajo de la presión ideal, elconsumo aumenta un 3%

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• Puedes ahorrarte un 5% de combustible cerrando lasventanas mientras circulas.

• Si tienes que utilizar el aire acondicionado, hazlo de formacorrecta: no enfríes demasiado el interior.

• No sobrecargues la baca del coche, el consumo puede au-mentar hasta un 40% debido a la resistencia del aire. Si nola vas a utilizar, desmóntala.

• Sólo el 15% de la energía contenida en el combustible setransforma en movimiento de las ruedas, el resto se pierdeen forma de calor, en los rozamientos, etc.

Etiqueta energética

El consumo del coche debe ser un parámetro fundamentalpara su elección. A la hora de comprarlo, el concesionario

debe mostrar obligatoriamenteuna etiqueta con los datos ofi-ciales de consumo de combus-tible y emisiones de CO2, ha -ciendo referencia al modelo ytipo de carburante.

Voluntariamente pueden mos-trar una etiqueta con el código de colores usual en la que seindique la clasificación del consumo comparativo del coche.

Conducción eficiente

Si tenemos que utilizar el coche, es conveniente saber quepodemos obtener grandes ahorros de energía y de emisionescontaminantes.

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Etiqueta energética

Marca/modeloTipo de carburanteConsumo oficial l/100 kmEmisiones de CO2 g/km

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Una conducción eficiente permite un ahorro del15% en combustible, un 15% menos de emisio-nes de CO2, así como menos ruido, menos costesen mantenimiento, menos tiempo invertido, etc.

Para conducir de forma eficiente debes poneren práctica los consejos que te indicamos a con-tinuación:

Arranque y puesta en marcha

• Arranca el motor sin pisar el acelerador.

• En los motores de gasolina, inicia la marcha inmediata-mente después y en los motores diesel, espera unos se-gundos antes de comenzar la marcha.

Primera marcha

• Úsala sólo para el inicio de la marcha; cambia a segunda alos 2 segundos o 6 metros aproximadamente.

Aceleración y cambios de marchas

• Según la velocidad:

2ª marcha: a los 2 segundos o 6 m. 3ª marcha: a partir de los 30 km/h. 4ª marcha: a partir de los 40 km/h.5ª marcha: a partir de los 50 km/h.

• Acelera de forma ágil e inmediatamente tras cambiar demarcha.

• Saltar marchas (de 2ª a 4ª o de 3ª a 5ª), no supone nin-gún problema técnico para el coche.

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Según las revoluciones:

En los motores de gasolina: entre las 2000 y 2500 revolu-ciones.

En los motores diesel: entre las 1500 y 2000 revoluciones.

Utilización de las marchas largas

• Circula lo más posible con las marchas más largas y a ba jasrevoluciones: en ciudad intenta utilizar la 4ª y la 5ª marcha.

• Es preferible circular en marchas largas, a bajas revolu-ciones y con el acelerador pisado que en marchas más cor-tas con el acelerador menos pisado.

Velocidad de circulación lo más uniforme posible

• Busca fluidez en la circulación; evita todos los frenazos,aceleraciones y cambios de marchas innecesarios.

Deceleración

• Reduce de marcha lo más tarde posible y sólo si es nece-sario.

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Gasolina Diesel

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• Frena de for ma suave y progresiva.

Levantando el pie del acelerador con la marcha en la que secircula engranada, y yendo por encima de unas 1200 revolu-ciones o de unos 20 km/h,, ¡¡eell ccoonnssuummoo ddee ccaarrbbuurraannttee eess nnuulloo!!

Detención

• Detén el coche utilizando el freno de pie y, siempre que seaposible, sin reducir previamente de marcha.

Paradas

• Si prevés que una parada supere los 60 segundos, es reco-mendable apagar el motor.

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Anticipación y previsión

• Conduce siempre con una adecuada distancia de seguri-dad manteniendo un campo de visión que te permita ver 2ó 3 coches por delante.

• En cuanto detectes un obstáculo o una reducción de la ve-locidad de circulación en la vía, levanta el pie del acelera-dor y deja rodar el vehículo.

Conducción segura

• Siempre prevalece. La conducción económica contribuye ala disminución de accidentes, pero ante ocasionales emer-gencias será preferible no seguir todas sus reglas.

Nuevas tecnologías

La evolución en los motores para lograr unas emisiones mí-nimas de CO2 es cada vez más complicada con lo que setiende a desarrollar nuevas tecnologías.

Los combustibles y tecnologías de los que dispondremosserán: biocombustibles, gas natural, gases licuados del pe-tróleo, pilas de combustible e hidrógeno, coches híbridos y co-ches eléctricos.

Los bbiiooccoommbbuussttiibblleess provienen del tratamiento de determi-nados cultivos o bien del aprovechamiento de los aceites usados.

La fermentación de los cultivos que contienen azúcares (re-molacha, caña de azúcar…) produce bbiiooeettaannooll. Los cultivos

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que producen aceite (girasol, soja…) y el aprovechamiento deaceites usados (procedentes de la cocina) permiten la obten-ción de bbiiooddiieesseell.

Algunos vehículos pueden utilizar ggaass nnaattuurraall y ggaasseess lliiccuuaa--ddooss ddeell ppeettrróólleeoo (como el butano). Existen guaguas y taxis fun-cionando con estos combustibles.

El uso del hhiiddrróóggeennoo, directamente en el motor (como si fueragasolina) o a través de una pila de combustible (que produceelectricidad), está en desarrollo. El hidrógeno hay que produ-cirlo, pero dependiendo de la forma en que lo obtengamos, elproceso emitirá más o menos cantidad de CO2. Actualmenteen Canarias se investiga la producción de hidrógeno con ener-gías renovables.

Los coches hhííbbrriiddooss ya existen en el mercado y funcionan conun motor eléctrico y un motor convencional. Funciona la ma-yoría del tiempo con el eléctrico y, sólo cuando al coche se leexige más potencia, entra en fun-cionamiento el motor con-vencional. El consumode combustible esmuy bajo, así co -mo la emisión deCO2.

Los cochestotalmenteeellééccttrriiccooss ne-cesitan bateríaspa ra su funciona-miento que hay que recargar y que no tienen demasiada autonomía.

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