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Sistemas de Gestión Energética: razones para implementar la norma ISO 50001

La norma ISO 50001, Energy Management Systems (Sistemas de Gestión Energética, SGE), establece los requisitos mínimos para diseñar, planificar, implementar, comprobar y ejecutar un sistema de gestión de energía en cualquier instalación. 

El objetivo es aumentar la eficiencia energética de cualquier organización, es decir gestionar el uso y consumo de la energía empleada, que generarán una reducción de costes energéticos y de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, haciéndo más competitiva cualquier compañía.

La metodología en la que se basa la norma ISO 50001 es Plan-Do-Check-Act (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar), también conocido como PDCA o Círculo de Deming:

  • Planificar: realizar la Auditoría energética y establecer la línea base de la energía, indicadores de rendimiento energético (EnPIs), objetivos, metas y planes de acción necesarios para conseguir resultados de acuerdo con las oportunidades para mejorar la eficiencia energética y la política de energía de la organización.
  • Hacer: poner en práctica los planes de acción de la gestión de la energía.
  • Verificar: monitorizar y medir los procesos y las características claves de sus operaciones que determinan el rendimiento de la energía con respecto a la política energética y los objetivos e informar los resultados.
  • Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente la eficiencia energética y el SGEn.

La ISO 50001 ha sido diseñada para ser aplicada por cualquier organización, sea cual sea su tamaño o actividad, ya sea en el sector público o privado, independientemente de su ubicación geográfica. Cualquier organización, independientemente de su dominio actual de gestión de la energía, puede aplicar la norma ISO 50001 para establecer una línea de base y luego mejorarla a un ritmo adecuado a su contexto y capacidades.

La decisión de certificar dicha norma por un agente externo es una decisión propia de cada institución o compañia, la certificación no es un requisito de la propia norma.

Los beneficios de la implantación de un Sistema de Gestión Energética son muy amplios. La naturaleza de los mismos son claros desde un punto de vista medio ambiental, económico, operativo y de imagen. Algunos de ellos son:
  • Ahorro de energía en el corto, medio y largo plazo.
  • Adquirir conciencia y control de la cantidad de energía consumida en cada proceso.
  • Adquirir conciencia de las medidas de ahorro energético para los procesos consumidores de energía en la organización.
  • Reconocimiento e imagen de cara al exterior (clientes, proveedores, accionistas, opinión pública) de su compromiso con un consumo energético sostenible.

Os dejamos un vídeo resumido de presentación de la norma ISO 50001 creado por la propia organización ISO. 
 
             

 

El nuevo tarifazo eléctrico

Tras la anulación de la subasta eléctrica el pasado diciembre, parece ser que el Gobierno ha optado por cambiar el sistema de tarificación eléctrica desmantelando las subastas, para convertirse en un sistema en el que los consumidores casi vamos a ser incapaces de poder controlar nuestro consumo, puesto que el precio de la energía cambiará cada hora, ya que utilizará el precio medio del mercado mayorista o «pool» durante los sesenta días de facturación.

En general, el cambio del sistema afecta a todos los que tengamos contratada la antigua Tarifa de Último Recurso (TUR), digo antigua puesto que desde enero es conocida como Precio Voluntario para el Pequeño consumidor (PVPC), interesante cambio... Aunque este nueva tarifa NO afectará a los consumidores de menos de 3,3KW de potencia contratada. El Gobierno comenta que de media, la factura eléctrica se reducirá un 3%, lo cierto es que el término fijo de potencia subirá entorno al 18-20%, y el término variable (la energía que consumemos) bajará un 17% aproximadamente. 

La nueva metodología que determinará el PVPC a partir del 1 de abril (presentada en el borrador del real decreto) se detalla a continuación:

TPU=TPA+TCF+MCF

El TPU es el término de potencia del PVPC; TPA es el término de potencia del peaje de acceso de aplicación; TCF es el término fijo correspondiente a los cargos que resulten de aplicación al suministro; y MCF es el margen de comercialización, expresado en euros/kWh y año, que será fijado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

TEUp=TEAp+TCVp+CPp

TEUp es el término de energía del PVPC en el periodo tarifario p (subíndice que identifica el periodo tarifario del peaje de acceso).; TEAp es el término de energía del peaje de acceso en el perido tarifario p; TCVp es el término variable correspondiente a los cargos que resulten de aplicación al suministro; y CPp, el coste de producción de la energía suministrada en el perido p, medida en el contador del consumidor.

¿Todo muy claro no?

Según el ministerio "favorece a las familias con hijos que son los que más consumen". Con el tiempo veremos si a parte de intentar penalizar las segundas residencias y las viviendas vacías, también lo sufriremos quienes intentamos hacer un consumo eficiente de la energía.

El hidrógeno: la energía del futuro

Es difícil explicar el funcionamiento global de obtención de energía eléctrica a partir del Hidrógeno sin que parezca que se quiere vender algo debido a su gran cantidad de ventajas y sus casi nulas desventajas.

Este nuevo combustible está poniendo en jaque al mundo real que conocemos, y a nuestra dramática dependencia de los combustibles fósiles. El hidrógeno puede que sea la perfecta respuesta a esa necesidad de encontrar un combustible limplio y renovable a la vez.

El hidrógeno (H) es el elemento químico más ligero, es el primero de la tabla periódica, número atómico el 1, su átomo está formado por un protón y un electrón, siendo estable en forma de molécula diatómica (H2), denominado dihidrógeno o hidrógeno diatómico . El Hidrógeno es el elemento más abundante del Universo (aprox. 75% de la materia visible), donde se encuentra básicamente en estado de plasma. En la Tierra se encuentra combinado, principalmente con otros elementos como el oxígeno formando moléculas de agua, o al carbono, formando compuestos orgánicos. Por esto, no se le llama materia prima, puesto que no es un combustible que pueda tomarse directamente de la naturaleza, sino que es denominado vector energético y por ello se tiene que "fabricar", como la propia electricidad. El método mas extendido y simple para la producción de Hidrógeno es la electrólisis.

Un kilogramo de hidrógeno tiene 2,78 veces más poder calorífico inferior que un kilogramo de gasolina, 2,8 veces más que el gasóleo, entre 2,5 y 3,1 veces más que el gas natural, es decir, con la misma cantidad que ellos genera aproximadamente el triple de energía. Y al contrario que ellos, no emite dióxido de carbono, sino únicamente vapor de agua (H2O).

El proceso de producción de energía eléctrica se consigue gracias a las pilas de combustible formadas por celdas de combustible conectadas en serie. Éstas, transforman la energía química en energía eléctrica.
Una celda de combustible está formada por:
  • Electrodos (ánodo, donde se reduce el H2 y cátodo, donde reacciona H+ y O2).
  • Electrolito (separa los gases, permite el paso de iones H+ al cátodo y separa los e-).
  • Placas bipolares (que separan las celdas, “conducen” los gases y evacúan H2O).
La reacción exotérmica global producida en cada celda resulta ser:
               
                                 H2 + ½ O2 –> H2O

Las aplicaciones de esta tecnología son múltiples y variadas. Se puede emplear el hidrógeno directamente como combustible para automóviles, barcos, aviones, ó se puede puede conectar directamente a motores que generen energía eléctrica, generación de calor y electricidad... Puede ser realmente interesante su aplicación en parajes remotos.


En la actualidad, la única desventaja con que cuenta esta tecnología es la producción del propio hidrógeno diatómico, más concrétamente del coste de su fabricación. Sin embargo, numerosas empresas se encuentran focalizadas en encontrar la manera más eficiente y práctica para que su producción sea realmente barata y sencilla, como puede ser por ejemplo conectarlas directamente a energías renovables independientes. 


Auguramos un prometedor futuro a estos nuevos sistemas de producción de Hidrógeno.