publicacion cluster30

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Nº 30 Agosto 2009 Quién es quién: Ingeteam Nuevos grupos de trabajo del Cluster en redes eléctricas y en eólica Ormazabal: 15 años en China y 10 en Argentina Protagonismo de las empresas vascas en generación termosolar Tecnalia: centro para la eficiencia energética en edificación EN PORTADA: Bilbao acogió el Foro Europeo de las Energías del Futuro Berria Energia

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Page 1: Publicacion cluster30

Nº 30 Agosto 2009

Quién es quién:Ingeteam

Nuevos grupos de trabajodel Cluster en redeseléctricas y en eólica

Ormazabal: 15 años enChina y 10 en Argentina

Protagonismo de lasempresas vascas engeneración termosolar

Tecnalia: centro para laeficiencia energéticaen edificación

EN PORTADA:Bilbao acogió el Foro Europeode las Energías del Futuro

BerriaEnergia

Page 2: Publicacion cluster30

Editorial

Editorialal último balance del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) señala que el au-mento de la producción de ener-

gías renovables en el Estado ha permitido elevar el grado de autoabastecimiento energético en 2008 hasta el 21,6%. Con un total de 22.400 MW instalados, las ener-gías renovables en su conjunto han dado cobertura a un total de 73.900 empleos, reforzando el primer puesto europeo en energía solar termoeléctrica por potencia instalada, el segundo en eólica y fotovol-taica, y el tercero en minihidráulica.

Con 16.549 MW instalados a final de 2008 (el 14% de la potencia mundial) y la perspectiva de alcanzar los 20.349 MW en 2010, la energía eólica destaca por la consolidación y liderazgo de un sector que ha logrado cubrir el 12% de la de-manda de electricidad. En relación a la solar fotovoltaica el 2008 ha concluido con 3.120 MW de potencia instalada, lo que significa multiplicar por seis la cifra del año anterior. En cuanto a la termo-eléctrica, tecnología que no inició su re-corrido en el Estado español hasta el año 2006, cabe destacar que en 2008 existen ya dos centrales, con 61 MW en opera-ción. Las previsiones apuntan a alcanzar los 233 MW este año, y 730 MW en 2010, superando con creces los objetivos del Plan de Energías Renovables 2005-2010. El sector termoeléctrico en Euskadi está caracterizado por su liderazgo mundial. Sener ha desarrollado la primera planta comercial del mundo de tecnología de torre central y la primera planta comer-cial del mundo con almacenamiento tér-mico por sales fundidas.

En conclusión, podemos afirmar que la generación de energía renovable es una realidad palpable, tanto por su con-tribución al mix energético como por su creciente importancia en cuanto sector económico con una realidad consistente y un futuro más que prometedor. Las em-presas vascas apostaron fuerte en su mo-mento por las renovables, y hoy configu-ran un colectivo que continúa pujante, y que goza de un indudable protagonismo a escala estatal, a pesar de que las condi-ciones climáticas en nuestra comunidad nos confieren puestos de cola en la im-plantación de estas tecnologías.

Por todo ello, es pertinente insistir en las oportunidades presentes y futuras de la actividad empresarial que se mue-ve en torno a las renovables, incluso en aquellas áreas que –como la energía un-dimotriz- aún no han alcanzado la ne-cesaria maduración en cuanto a tecno-logía y consecuentemente, explotación comercial.

nergia Dibertsifikatzeko eta Au-rrezteko Institutuaren (IDAE) azken balantzearen arabera, ener-gia berriztagarrien ekoizpenak

Estatuan egin duen gorakadari esker, energia-autohornikuntza tasa %21,6raino gehitu ahal izan da 2008an. Instalatutako 22.400 MW tarteko direla, energia berriz-tagarriek 73.900 enplegu estaltzeko auke-ra eskaini dute orohar Europako lehen postua indartuz eguzki-energia termoele-ktrikoaren alorrean –instalatutako poten-tziaren arabera–, bigarren postua eolikoan eta fotovoltaikoan, eta hirugarren postua minihidraulikoan.

2008aren amaieran, 16.549 MWeko potentzia instalatua zegoela (munduko guztizkoaren %14) eta 2010ean 20.349 MWetara iristeko dagoen itxaropena gogoan hartuta, energia eolikoaren kontsolidazioa eta lidergoa nabarmendu behar dira elektrizitate-eskariaren %12 estaltzea lortu duen sektore honen barruan. Eguzki-energia fotovoltaikoari dagokionez, 2008aren amaieran, 3.120 MWeko potentzia instalatua zegoen, aurreko urteko kopurua seiz biderkatuz. Eta termoelektrikoaren kasuan, gogoan hartzen badugu 2006 urtera arte teknologia hau hedatu gabe zegoela Estatu espainiarrean, berariaz nabarmendu behar ditugu 2008an abian zeuden bi zentralak, 61 MWeko jardunaz. Aurreikuspenen arabera, aurten 233 MW ekoitziko dira, eta 730 MW 2010ean, Energia Berriztagarrien 2005-2010 Planean zehaztutako helburuak erabat gaindituz. Mundu mailako lidergoa da Euskadiko sektore termoelektrikoaren ezaugarri nagusia. Sener-ek dorre zentraleko teknologia duen munduko lehen planta komertziala garatu du, baita gatz urtuen bidez biltegiratze termikoa duen munduko lehen planta komertziala ere.

Beraz, erratzeko beldurrik gabe esan dezakegu, energia berriztagarriaren sor-kuntza errealitate sendoa dela, bai mixenergetikoari egiten dion ekarpenagatik, baita sektore ekonomiko gisa duen ga-rrantzi gero eta handiagatik ere, egungo errealitate trinkoa eta itxaropenez be-tetako etorkizuna begibistan ditugula. Euskal enpresek energia berriztagarrien aldeko apustu sendoa egin zuten aspaldi, eta gaur egun, irmo diharduen eta Esta-tu mailako protagonismo ukaezina lortu duen kolektiboa osatzen dute, nahiz eta gure erkidegoko klimatologiaren ezauga-rriek teknologia horiek hedatzeko azken postuetan kokatzen gaituzten.

Hori guztia gogoan izanda, egokia da, energia berriztagarrien inguruko enpresa-jardueraren egungo eta geroko aukerei berriro ere kasu egitea, baita te-knologian eta merkataritza-ustiapenean behar besteko aurrerapena lortu ez du-ten arloetan ere –olatuen energia, kasu–.

BerriaRevista del Cluster de Energía del País VascoNº 30 Agosto 2009

E E

Presidente

Baltasar Errazti Navarro

Director

Juan José Alonso Ruiz

Realización

L&V Comunicación

EditaCluster de Energía del

País Vasco

Edificio Albia I, planta 2

48001 BILBAO (SPAIN)

[email protected]

Depósito Legal: BI-2650-99

Socio De Honor

y Turismo del Gobierno Vasco

Socios De Número

S.L.

Argentaria

Bizkaia

Coop.

Tecnológica

Siemsa, S.A.

Consultoría, S.A.

Ingeniería S.L.

Mecánicas

Información S. Coop.

S.A.L.

(Petronor)

Tecnología, S.L.

Socios Colaboradores

Coop.

Page 3: Publicacion cluster30

Nº 30 Agosto 2009

8Ingeteam Quién es quién

Ingeteam es un grupo empresarial especializado en ingeniería eléctrica y en el desarro-llo de tecnología electrónica propia que trabaja en cuatro sectores: Energía, Industria, Naval y Tracción. En la actualidad está formado hoy por 28 empresas repartidas en nue-ve países, en las que trabajan más de 3.750 personas y que en 2008 facturó más de 700 millones de euros. La cifra de negocio ha experimentado un crecimiento espectacular en el último cuatrienio, ya que en 2005 fue de 219 millones de euros, pasó a 310 millones en 2006 y superó los 580 en 2007.

Sumario

10Bilbao acogió el Foro de las Energías del Futuro

En portada

Energy 2009 de Bilbao Exhibition Centre. Masdar, EVE, Siemens y Gamesa fueron, junto a las instituciones vascas, los principales patrocinadores del evento, en el que también tuvieron una presencia destacada compañías como Incoesa, Ingeteam Corporation, Sener,

-ter de Energía del País Vasco, que colaboró en la organización.

14Nuevos Grupos de Trabajo del Cluster

El pasado día 3 de junio se celebró en Bilbao una jornada de presentación del grupo de trabajo en redes eléctricas de futuro, un primer paso en la búsqueda de nichos de coopera-ción entre las empresas del Cluster con actividad en este ámbito del transporte de energía. La jornada se enmarca en el proceso de reflexión estratégica llevado a cabo por el Cluster de Energía del País Vasco para el periodo 2009-2012, que ha identificado una serie de áreas estratégicas de negocio, y se ha propuesto el lanzamiento de grupos de trabajo en cada una de ellas. Por su parte, la Jornada de presentación del Grupo de Trabajo en energía eólica se celebró en la misma sede de la Cámara de Comercio de Bilbao el 8 de junio.

En marcha

22Protagonismo de las compañías vascas en generación termosolar

Dossier

-miento de un fluido mediante radiación solar y su uso en un ciclo termodinámico con-vencional, se produce la potencia necesaria para mover un alternador para generación de energía eléctrica como en una central térmica clásica. Se trata de una modalidad de generación de energía con una presencia creciente en el campo de las renovables, y en el que varias empresas integradas en el Cluster de Energía del País Vasco están desarro-llando tecnología propia y alcanzando un notable protagonismo en el mercado.

16Ormazabal cumple 15 años de presencia en China y 10 en la República ArgentinaOrmazabal, uno de los principales fabricantes vascos de bienes de equipo eléctrico, mantie-ne la apuesta por los mercados exteriores, que representan ya alrededor de un 40% de su ci-fra de negocio, mientras que se estima que alrededor de un 25% de su plantilla trabaja en sus

o Turquía, o en su red comercial que abarca más de 50 países. El proceso de internacionali-zación de la compañía vasca acumula una intensa experiencia desde que se puso en marcha en los años 90, como lo ponen de relieve los recientes aniversarios de su implantación en dos países emergentes como China y Argentina.

Internacionalización

18KUBIK, infraestructura para la eficiencia energética en edificación

I+D

En Septiembre de 2008 se iniciaron en la sede de Labein-Tecnalia del Parque Tecnológico de Bizkaia la construcción de una nueva infraestructura para la I+D+i. Bautizada con el

-tigación, desarrollo e innovación alineadas de acuerdo con el proyecto estratégico EDEN “Energía en Construcción” promovido desde Tecnalia. Se trata de una infraestructura sin-gular y única a nivel mundial para la I+D+i relacionada con la mejora de la eficiencia ener-gética en edificación.

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18 BERRIA Agosto 2009

I+D

KUBIKuna infraestructura

singular para la

eficiencia energética

en edificación

a entrada en vigor de la Directiva de

Eficiencia Energética obliga a los agen-

tes del sub-sector de la edificación a

asumir su parte responsabilidad frente al reto

del suministro energético y la minimización

de los impactos medioambientales del entor-

es menor, tal y como señala la propia Direc-

tiva en su considerando sexto: “El sector de

la vivienda y de los servicios, compuesto en

su mayoría por edificios, absorbe más del 40

% del consumo final de energía en la Comu-

nidad y se encuentra en fase de expansión,

tendencia que previsiblemente hará aumen-

tar el consumo de energía y, por lo tanto, las

emisiones de dióxido de carbono.”

Con el objeto de paliar esta situación ac-

tual, la Directiva se desarrolla en torno a los

siguientes cuatro aspectos principales:

rendimiento energético integrado de los

edificios.

-

miento energético de los edificios nuevos

y de los ya existentes cuando se proceda a

una reforma importante de los mismos.

-

vos y existentes e información de certifica-

dos y otras informaciones pertinentes en

edificios públicos. Los certificados debe-

rían datar de menos de cinco años.

sistemas centrales de climatización en los

edificios y evaluación de las instalaciones

de calefacción cuyas calderas tengan más

de 15 años.

En España, la adopción e implementación

de la Directiva se realiza a través del Códi-

go Técnico de la Edificación y, más concre-

tamente, a través de su Documento Básico

de Ahorro Energético, DB-HE, donde se fijan

los requisitos mínimos a cumplir.

Llegados a este punto, es importante resaltar

que la metodología común de cálculo deberá

integrar todos los elementos que determinan

la eficacia energética y no limitarse únicamente

al aislamiento del edificio. Por tanto, todo en-

foque integrado debe tener en cuenta elemen-

tos como las instalaciones de calefacción y de

refrigeración, las instalaciones de iluminación,

la localización y orientación del edificio, la re-

cuperación del calor, etc.

Este contexto normativo coincide con la

reflexión interna de Tecnalia sobre nuestras

capacidades y orientación en los ámbitos de

conclusiones derivadas de los equipos de

2007 la idea de lanzar una iniciativa en el

ámbito de la energía en edificación, EDEN,

esta acción estratégica financiada por fondos

de Tecnalia inicia su andadura en Enero de

2008. EDEN, establece su ámbito de trabajo

en cuatro áreas principales:

la edificación, soluciones constructivas o

sistemas de gestión inteligentes, para la

mejora de la eficiencia energética.

de edificios corresponsables con el sumi-

nistro energético de las actividades que

albergan, aspirando a alcanzar el reto del

edificio de balance energético positivo.

con la certificación energética de edificio.

una infraestructura experimental de apoyo

Descripción de KUBIK-

gular y única a nivel mundial para la I+D+i

orientada al desarrollo de nuevos conceptos,

productos y servicios para la mejora de la

eficiencia energética en edificación. Su sin-

gularidad principal consiste en su capacidad

de generar escenarios realistas sobre los que

investigar la eficiencia energética resultante

de la interacción de las soluciones construc-

tivas, la gestión inteligente de los sistemas de

climatización e iluminación y el suministro

procedente de energías renovables.

La infraestructura consiste en un edificio

capaz de configurar un máximo de 500 m2

Dr. Ing. Industrial, José A. ChicaLda. C. Físicas, Inés Apraiz.Ing. Industrial, José Mª CamposArquitecto, Marc O. Ripis

En septiembre de 2008 se inició en la sede de Labein-Tecnalia del Parque Tecnológico de Bizkaia la construcción de una nueva infraestructura para la I+D+i. Bautizada con el nombre de KUBIK, ofrecerá el apoyo necesario para la realización de actividades de investigación, desarrollo e innovación alineadas de acuerdo con el proyecto estratégico EDEN “Energía en Construcción” promovido desde Tecnalia. Se trata de una infraestructura singular y única a nivel mundial para la I+D+i relacionada con la mejora de la eficiencia energética en edificación.

L

Posibles configuraciones de la envolvente de KUBIK.

Page 5: Publicacion cluster30

BERRIA Agosto 2009 19

distribuidos en una planta sótano y hasta

otras tres plantas sobre rasante. El suminis-

tro de energía se basa en la combinación de

energías convencionales y renovables (geo-

térmica, solar y eólica). Además, el edificio

está equipado con un sistema de monitori-

zación y control que proporciona la informa-

ción necesaria para el desarrollo de las acti-

vidades de I+D+i.

proporcionar un edificio experimental des-

montable y reconfigurable para la creación

de los espacios habitacionales a estudiar y,

por tanto, puede variar su altura o volumen

construido y ofrece plantas de más de 100 m2

totalmente diáfanas.

como una plataforma de experimentación

constituida por los siguientes elementos

principales:

reconfigurable que ofrece el soporte es-

tructural necesario para la creación de los

espacios habitacionales a estudiar y para

el montaje de los componentes constructi-

vos de envolventes, forjados y particiones

cuyas prestaciones se desean evaluar de

forma integral en condiciones de uso rea-

listas.

la investigación sobre soluciones basadas

en TICs para la gestión inteligente de la

energía en el edificio, además de para el

propio análisis y evaluación de los compo-

nentes instalados.

renovables para la alimentación del edifi-

cio experimental: generador eólico, pane-

les fotovoltaicos y geotermia, colectores

solares, sistemas pasivos.

En Munich, Alemania, el edificio expe-

-

realidad, gracias a la colaboración entre in-

-

-

seguir una infraestructura que supera a su

antecesora alemana.

Aproximación integral y realistaLas investigaciones desarrolladas a nivel

internacional sobre la eficiencia energética

en edificación nos permiten señalar como

conclusión que el logro de la eficiencia ener-

gética en edificación se entiende como la re-

solución de un trinomio formado por:

o constructivas y de las prestaciones de los

materiales empleados en la envolvente.

uso racional de la energía para la clima-

tización, iluminación y ventilación de los

espacios habitacionales, apoyado en siste-

mas de gestión inteligentes.

en energías renovables haciendo al edifi-

cio co-responsable en la generación de la

energía necesaria para el desarrollo de las

actividades que alberga.

De la conclusión anterior se deriva la ne-

cesidad de un análisis más complejo, más

realista, de los edificios mediante activi-

dades I+D+i que permitan definir diseños

eficientes energéticamente considerando

conjuntamente:

energética aportada en situaciones realis-

tas de funcionamiento del edificio: clima-

tología y uso.

-

finición correcta, realista, de acuerdo al

uso previsto en el edificio y los niveles de

confort esperados por los usuarios.

es, cuanta energía de fuentes renovables

puede generar el edifico pero también la

gestión inteligente de la misma, incluyen-

do la relación con las redes de suministro

convencionales, compra-venta de energía.

mejor compresión de la eficiencia energética

en la edificación y de los diferentes aspectos

involucrados en la misma ofreciendo una

capacidad experimental capaz de permitir

la validación de componentes constructivos,

instalaciones y modelos de predicción y si-

mulación avanzados.

-

taciones convencionales de las soluciones

constructivas sino que su sistema monitori-

zación y control permitirá evaluar, de ma-

nera integral y en condiciones más realistas

que las ofrecidas por los laboratorios actua-

les, prestaciones de todo el edificio, para

diferentes configuraciones, soluciones cons-

tructivas y sistemas para el confort interior

considerados.

información sobre el aislamiento térmico y

acústico y calidad de aire interior. Incluso se

medirá temperatura y humedad en las dife-

rentes capas de los elementos constructivos.

También, el proceso de montaje y desmon-

taje servirá para evaluar los procesos indus-

trializados de construcción y, algo más subje-

tivo, la calidad arquitectónica de los sistemas

y materiales constructivos.

Además de las funciones comentadas, el

edificio –a mitad de camino entre el labora-

torio y el mercado de la construcción- sirve

de plataforma ideal para el lanzamiento co-

mercial de los nuevos productos tecnológica-

mente avanzados, acelerando así el proceso

de implementación en el mercado de nuevas

tecnologías en un sector con una elevada

inercia tecnológica.

Misión y objetivo-

tituir un motor para la innovación en el sec-

tor de la construcción gracias a su concep-

ción abierta e integradora de los aspectos

constructivo, de generación de energía y de

orientación hacia el usuario final. Las acti-

vidades de I+D+i descritas anteriormente,

constituyen la herramienta para alcanzar la

visión y para el cumplimiento de la misión

-

ción para la explotación industrial del co-

nocimiento en forma de nuevos productos

(componentes constructivos y sistemas de

gestión para la eficiencia energética) y nue-

vos servicios (diagnóstico, evaluación y

demostración de la eficiencia energética y

del buen funcionamiento sin patologías de

componentes constructivos e instalaciones

y desarrollo de modelos y metodologías de

predicción).

-

porcionar una infraestructura para la I+D+i

capaz de permitir la configuración de dife-

rentes espacios sobre los que investigar la

eficiencia energética resultante de la interac-

ción de las soluciones constructivas adopta-

das para las envolventes de edificación en

condiciones reales, con la gestión inteligente

de los sistemas de climatización e ilumina-

ción y el suministro procedente de energías

renovables.

-

financiada por el Ministerio de Ciencia e

Innovación y cuenta con el reconocimiento

del IDAE, Instituto para la Diversificación y

Ahorro Energético.

Además, la visión de constituir un motor

para la innovación en el sector de la cons-

trucción se ha puesto en práctica desde su

fase de diseño y construcción mediante la

participación activa de numerosos industria-

les en lo que constituirá, a finales de 2009, los

contenidos de la inauguración y presenta-

para la mejora de la eficiencia energética en

la edificación.

Las empresas que ha participado en la

Ingeniería.

Hormor.

Goicoechea, Gainsa y Proerai.

de presentación e imágenes del proceso

constructivos en

http://edificacionindustrializada.com/

multimedia/

Estructura de acero desmontable ya finalizada.