Escuela de Ingenie ía de la Indus ia Fo es al,
Ag onómica y de la Bioene gía
Campus de So ia
MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
TRABAJO FIN DE MÁSTER
TÍTULO: PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA
AUTOCONSUMO EN UN EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE SORIA
CON ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZACIÓN DE
RESULTADOS.
~~~~~~~
AUTOR: ALONSO SANZ TEJEDOR
DEPARTAMENTO: INGENIERÍA AGRÍCOLA Y FORESTAL
TUTOR: MIGUEL VICTORIAN BROTO CARTAGENA
SORIA, JUNIO DE 2024
AUTORIZACIÓN DEL TUTOR
DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER
D. Miguel Vic o ian B o o Ca agena, p o eso del depa amen o de Ingenie ía Ag ícola
y Fo es al, como Tu o del TFM i ulado “P oyec o de ins alación o o ol aica pa a
au oconsumo en un edi icio en la p o incia de So ia con análisis de al e na i as pa a
op imización de esul ados” p esen ado po el alumno D. Alonso Sanz Tejedo , da el Vº.
Bº. y au o iza la p esen ación del mismo, conside ando que el TFM p esen ado cumple
con las condiciones su icien es pa a pode se p esen ado y p ocede a su de ensa.
So ia, junio de 2024
El Tu o del TFM,
Fdo.: Miguel B o o Ca agena
BROTO
CARTAGENA
MIGUEL
VICTORIAN -
18021444R
Fi mado digi almen e
po BROTO
CARTAGENA MIGUEL
VICTORIAN - 18021444R
Fecha: 2024.06.20
16:00:50 +02'00'
RESUMEN DEL TRABAJO
TÍTULO: P oyec o de ins alación o o ol aica pa a au oconsumo en un edi icio en la
p o incia de So ia con análisis de al e na i as pa a op imización de esul ados.
DEPARTAMENTO: Ingenie ía Ag ícola y Fo es al.
TUTOR: Miguel B o o Ca agena.
El p esen e abajo in de más e abo da el p oyec o de una ins alación o o ol aica
pa a au oconsumo en un edi icio esidencial con una po encia de 27,6 KWp (30 KWn).
Con es e TFM se abo da la necesidad de educi las emisiones de gases de e ec o
in e nade o jun o al in e és de una educción de la ince idumb e en el cos e de la
ene gía, dos emas de p ime a magni ud en el con ex o ac ual.
Al a a se de un au oconsumo colec i o, cada ecino adquie e un po cen aje de la
gene ación del sis ema, en unción de su consumo, y que co esponde a su po cen aje
de pa icipación en la in e sión gene ado o o ol aico. Pa a es ablece los balances
de gene ación y consumo más ajus ados a las necesidades, y así hace una
dis ibución co ec a de consumos y balance en e los ecinos y o al, y una es imación
mucho más eal de los esul ados, no se ha u ilizado el alo mensual, sino que se ha
elabo ado un pa ón de consumo ho a io que se une a la gene ación ho a ia es imada.
Pa a la e aluación económica se plan ea un escena io conse ado desde un pun o de
is a económico: la compensación se ealiza ho a a ho a, y los exceden es se
ende án en su o alidad a la ed eléc ica al p ecio ijo es ablecido. El esul ado
económico puede mejo a se en una negociación con la come cializado a, con mejo es
p ecios pa a los exceden es de ene gía.
La ins alación se ealiza en la cubie a su del edi icio y las placas o o ol aicas se
dis ibuyen po oda ella, ap o echando odo el espacio. Apa e de los paneles
o o ol aicos, ambién hace al a un in e so , pa a ans o ma la co ien e con inua
(CC) p oducida po los paneles en co ien e al e na (CA), que es como se consume
po los ecinos y se anspo a la ene gía, y así se ende á a la ed eléc ica.
Se han enido en cuen a di e en es al e na i as como la o ien ación, la po encia o el
ab ican e de los paneles, así como el ipo de in e so , su ab ican e o las unidades,
pa a op imiza así los esul ados.
El abajo alcanza sus obje i os con un VAN de 4.423,15 € y una TIR de 7,58 %, pa a
una in e sión de 28.182,11€, que se ecupe a en 5 años y 3 meses, y con ele ada
asa de independencia. Desde un pun o de is a ambien al, se consigue una educción
de 11.119,69 kg de CO2e anuales.
DOCUMENTOS DEL PROYECTO
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA
• ANEJO Nº 1: PATRONES MENSUALES DE GENERACIÓN Y CONSUMO
• ANEJO Nº 2: EVALUACIÓN ECONÓMICA DE GENERACIÓN Y CONSUMO
• ANEJO Nº 3: ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA
• ANEJO Nº 4: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CERTIFICADOS DE LOS
EQUIPOS
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS
• PLANO Nº 1: SITUACIÓN
• PLANO Nº 2: SIMULACIÓN DE LOS PANELES
• PLANO Nº 3: UBICACIÓN DE LOS PANELES
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES
DOCUMENTO Nº 4: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
DOCUMENTO Nº 5: PRESUPUESTO
PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN UN EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE
SORIA CON ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS
1 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
DOCUMENTO Nº 1:
MEMORIA
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA
8 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
5.3. SITUACIÓN ACTUAL
El edi icio obje o de es e p oyec o es un edi icio de i iendas de es plan as si uado en
la calle San o Ángel de la Gua da Nº 9, de So ia. Se a a de una comunidad de
ecinos con dos pisos po plan a, po lo que solamen e hay 6 pisos en oda la
Comunidad. En la plan a baja ambién hay un local come cial.
La ene gía que iene con a ada cada piso es de 4 KWh ap oximadamen e, el local
come cial iene con a ados 2 KWh y la comunidad pa a la iluminación de zonas
comunes iene sólo 1 KWh con a ado, po lo que el o al con a ado en la comunidad
son 27 KWh. El consumo o al de ene gía de la comunidad es á e lejado en el Anejo
núme o 1 del p oyec o, Pa ones mensuales de gene ación y consumo.
En la siguien e abla se de alla la ac u a eléc ica de la comunidad po meses:
Tabla 2: Fac u a de la luz po meses
MESES
FACTURA DE LA
COMUNIDAD
Ene o
454,62 €
Feb e o
356,60 €
Ma zo
344,61 €
Ab il
297,92 €
Mayo
220,30 €
Junio
166,22 €
Julio
155,64 €
Agos o
163,46 €
Sep iemb e
224,55 €
Oc ub e
300,94 €
No iemb e
340,50 €
Diciemb e
423,96 €
Fuen e: Elabo ación p opia
Como se puede e , en los meses de in ie no, la ac u a y el consumo de elec icidad
son mucho más ele ados debido a las pocas ho as de luz y al ío, pe o con la
ins alación de placas sola es se educi á conside ablemen e, incluso la compañía
de ol e á dine o a la comunidad en los meses más a o ables debido a la en a de
ene gía eléc ica.
6. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
En es e apa ado se desc iben las al e na i as que se han con emplado en el p oyec o
pa a op imiza los esul ados, es deci , cuáles son las mejo es opciones pa a que el
p oyec o sea más e icaz y e icien e.
Las al e na i as plan eadas en el p esen e p oyec o son las siguien es.
PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN UN EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE
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6.1. PANELES FOTOVOLTAICOS
En es e apa ado se an a es udia las al e na i as en cuan o al ipo, el ab ican e y el
modelo de los paneles o o ol aicos que se u iliza án, su ubicación o su inclinación. Es
muy impo an e elegi co ec amen e odas es as al e na i as pa a ob ene el mejo
endimien o posible de los paneles o o ol aicos.
6.1.1. TIPO DE PANELES FOTOVOLTAICOS
En el me cado exis en a ios ipos de paneles o o ol aicos, pe o los que más se
come cializan son los monoc is alinos, polic is alinos y amo os. En los siguien es
apa ados se desc ibe cada ipo de panel o o ol aico con sus en ajas y des en ajas,
pa a comp oba cuál es el que más se ajus a al p oyec o que se es á ealizando, cuál
iene mejo endimien o o cuál iene meno cos e.
6.1.1.1. PANELES FOTOVOLTAICOS MONOCRISTALINOS
Un panel o o ol aico monoc is alino es á o mado po células monoc is alinas, como
su p opio nomb e indica. Es as células se dis inguen ácilmen e po su colo neg o y
po ene las esquinas eco adas con un cha lán, esul ado del p oceso de co e de la
célula.
La p incipal en aja de los paneles o o ol aicos monoc is alinos es que son los más
e icien es disponibles en el me cado. Supe an consis en emen e en e iciencia y
endimien o a los paneles polic is alinos y son los más u ilizados pa a sis emas de
au oconsumo o o ol aico. Además, o ecen un endimien o supe io en compa ación
con o os ipos de paneles sola es.
La única des en aja que ienen los paneles o o ol aicos monoc is alinos es que a
co o plazo son algo más ca os que los polic is alinos po que el cos e de ab icación es
un poco más ele ado, pe o, a medio o la go plazo son más en ables po ene mayo
endimien o.
6.1.1.2. PANELES FOTOVOLTAICOS POLICRISTALINOS
Al igual que los paneles o o ol aicos monoc is alinos, los polic is alinos es án
compues os po células polic is alinas, y se pueden di e encia po su colo azulado,
además, no ienen cha lán en las esquinas como los monoc is alinos, son cuad ados o
ec ángulos en e os. Las células de silicio polic is alino se ab ican u ilizando obleas de
silicio como sus a o, las cuales se ob ienen co ando un bloque de silicio que ha
solidi icado len amen e en un c isol, y que es á compues o po a ios pequeños
c is ales de silicio. Es e p oceso de ab icación es menos cos oso que el an e io , pe o
esul a en una educción signi ica i a de la e iciencia y el endimien o de las células.
Aunque pueden se a ac i as cuando el cos o es un ac o de e minan e pa a el
p oyec o, a la go plazo los paneles monoc is alinos son más en ables.
En la ac ualidad, sob e odo desde el año 2020, los paneles polic is alinos es án
dejando de come cializa se po su peo endimien o en e a las ecnologías
monoc is alinas.
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA
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6.1.1.3. PANELES FOTOVOLTAICOS AMORFOS
Aunque los paneles más habi uales son los monoc is alinos y los polic is alinos,
ambién exis en paneles sola es de silicio amo o. La ecnología del silicio amo o
p esen a una e iciencia no ablemen e in e io a las que es án basadas en silicio
c is alino, p incipalmen e debido a la baja calidad del silicio empleado. Sin emba go,
es as células son pa icula men e adecuadas pa a uso en in e io es o en a mós e as
con mucho pol o, en e o os. Ac ualmen e, la implan ación de paneles o o ol aicos
amo os es muy educida debido a su cos e, a que su endimien o es algo más bajo y
a que necesi an un espacio mayo pa a su implan ación.
El ipo de paneles o o ol aicos que se an a u iliza en es e p oyec o se án
paneles o o ol aicos monoc is alinos, ya que la única des en aja que ienen es
que son algo más ca os que el es o, pe o son los más e icien es y los que
p esen an un mayo endimien o, además de se los más u ilizados pa a
sis emas de au oconsumo o o ol aico.
6.1.2. FABRICANTE DE PANELES FOTOVOLTAICOS
Ac ualmen e exis en g an can idad de ab ican es que come cializan paneles
o o ol aicos, pe o sob e odo hay cua o ab ican es que son los más popula izados y
que enden mayo es can idades, po lo que se es udia án es os cua o ab ican es.
6.1.2.1. JA SOLAR
JA Sola es una emp esa de o igen chino undada en 2005, la cual cuen a con 11
cen os de p oducción y 27 iliales en odo el mundo, llegando a o ece sus p oduc os
a 33.000 clien es a ni el global. Muchos consumido es abajan con los módulos de
es e ab ican e po la ecnología supe io PERC, que si e pa a mejo a la e iciencia de
las células sola es y siendo JA Sola la ma ca que ha pa en ado es a ecnología.
Además, o ecen una ga an ía de 12 años sob e el p oduc o. Los módulos más
u ilizados son los monoc is alinos de 60 células o o ol aicas, los indicados pa a usos
esidenciales.
6.1.2.2. SUNPOWER
SunPowe es una emp esa es adounidense que ue undada en el año 1985 y desde
en onces su c ecimien o ha sido con inuo, además de es a en cons an e inno ación.
Es á conside ada como una línea de al ísima gama den o de la indus ia o o ol aica y
iene la me a de se líde no sólo en ie a, sino ambién en ma y ai e, mandando su
ecnología a la es a os e a. Todo es o y sus paneles sola es de p ime a calidad, con
ga an ías de has a 25 años en p oduc o, ayudan a que una g an can idad de
comp ado es apues en po es e ab ican e de módulos o o ol aicos. Además, el
comp omiso sólido que ienen con el medioambien e les con ie e en los líde es de
ges ión medioambien al del sec o .
6.1.2.3. LONGI SOLAR
LONGi Sola es uno de los mayo es ab ican es al ni el mundial. La emp esa de o igen
chino o ece módulos de al a calidad, haciendo uso de ecnología pun e a, apos ando
po placas monoc is alinas y ecnología PERC. Las ga an ías que o ece es e
ab ican e de placas sola es son de 25 años en p oducción y 10 años en p oduc o.
PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN UN EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE
SORIA CON ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS
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6.1.2.4. TRINA SOLAR
T ina Sola es ambién una emp esa de o igen chino y es uno de los mayo es
ab ican es de palcas sola es del mundo, juzgando po el núme o de módulos
endidos. Sus módulos ienen una g an calidad y una al a po encia. La ga an ía que
o ece T ina pa a sus módulos es de 25 años en p oducción y 10 años en p oduc o.
El ab ican e de los paneles o o ol aicos que se an a u iliza a a se JA Sola ,
ya que, apa e de se los que más se u ilizan en usos esidenciales, o ece la
ecnología PERC pa en ada po es e ab ican e, lo que hace que las células
sola es sean más e icien es.
6.1.3. MODELO DE PANELES FOTOVOLTAICOS
Teniendo ya de inido el ipo de panel o o ol aico (monoc is alino) y el ab ican e de los
paneles sola es (JA Sola ), aho a es momen o de de ini qué modelo de panel
o o ol aico se ajus a mejo a las necesidades del edi icio y haciendo una compa a i a
en e la po encia, el p ecio o el amaño, en e o as a iables.
El ab ican e JA Sola cuen a con una g an can idad de modelos de paneles, pe o los
más comunes y que más se come cializan son los siguien es:
Tabla 3: Compa a i a en e los modelos de paneles de JA Sola
Modelo
Nº de
celdas
Tamaño
de celda
(mm)
Po encia
nominal
(W)
Tamaño
de panel
(mm)
P ecio
po panel
ap ox. (€)
Tipo de
i ienda
JA Sola
60S20-380/MR
60
20
380
1769x1052
134,00
Pequeña
JA Sola
60S20-385/MR
60
20
385
1769x1052
152,50
Pequeña/
mediana
JA Sola
72S20-450/MR
72
20
450
2112x1052
177,85
Mediana
JA Sola
72S20-460/MR
72
20
460
2112x1052
189,90
Mediana
JA Sola
66S30-480/MR
66
30
480
2093x1134
194,60
Mediana/
g ande
JA Sola
66S30-490/MR
66
30
490
2093x1134
205,30
G ande
Fuen e: Elabo ación p opia
En la abla an e io se ha ealizado una compa a i a en e di e en es modelos de
paneles sola es del ab ican e JA Sola pa a elegi el que mejo se adap e a las
necesidades del edi icio del p esen e p oyec o. Cada modelo iene unas ca ac e ís icas
di e en es, po lo que se ha es udiado el núme o de celdas en cada panel y su amaño,
y como se puede e , a del más pequeño al más g ande, al igual que la po encia
nominal del panel, que a siendo mayo . Algo muy impo an e a ene en cuen a es el
p ecio de cada panel, que ambién se ha es udiado del más ba a o al más ca o, ya que
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA
12 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
an siendo más g andes y de mayo po encia. El p ecio de los paneles es algo
ap oximado y o ien a i o, ya que depende de dónde se comp en a ía el p ecio,
además, al comp a una g an can idad de los mismos, suelen hace o e as po
comp a al po mayo .
En es e caso, lo ideal se ía escoge un modelo de panel o o ol aico in e medio, ya
que se ía el que mejo se adap a a las necesidades del edi icio en el que se an a
ins ala , al se un edi icio mediano, ya que, así, las ca ac e ís icas del panel se ían de
un p ecio in e medio, unas medidas que se adap en al edi icio y una po encia
adecuada.
El modelo de paneles o o ol aicos que se an a u iliza a a se JA SOLAR
JAM72S20-460/MR, debido a que odas sus ca ac e ís icas son in e medias y se
adap an bien al p esen e p oyec o.
6.1.4. UBICACIÓN E INCLINACIÓN DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS
Dos a ian es que an a se muy impo an es en p oyec o an a se la ubicación y la
inclinación de los paneles o o ol aicos, ya que an a de ini g an pa e de su
endimien o.
La ubicación de los paneles o o ol aicos no hay duda de que se á la cubie a del
edi icio. No se ía lógico pensa que cualquie o a pa e del edi icio pod ía ene unas
ca ac e ís icas simila es a la cubie a, ya que es donde más sol llega, pe o, la cubie a
del edi icio iene mucho espacio, además, no oda es á o ien ada al su .
La cubie a en e a del edi icio iene unos 312 me os cuad ados de supe icie, pe o la
mi ad de la cubie a es á o ien ada al no e y la o a mi ad al su , po lo que sólo se
u iliza á la mi ad de la cubie a, la o ien ada al su , así que el espacio ap o echable
son 156 me os cuad ados. La inclinación de la cubie a es del 26% ap oximadamen e,
que es la misma inclinación que deben ene los paneles sola es pa a saca su
máximo endimien o, po lo que los paneles sola es i án anclados a la cubie a del
edi icio, ya que se conside a que así se án muy e icien es.
Los paneles sola es se ubica án en la pa e su de la cubie a del edi icio e i án
anclados a la cubie a del edi icio con una inclinación del 26% pa a pode saca
su máximo endimien o.
6.2. INVERSOR
En el p esen e p oyec o de ins alación de placas o o ol aicas pa a au oconsumo, a a
se necesa io ins ala uno o a ios in e so es de co ien e con inua a co ien e al e na,
ya que el gene ado o o ol aico p oduce ene gía en co ien e con inua, y la que se
consume en las i iendas y la que se ie e a la ed eléc ica es co ien e al e na, po
lo que es imp escindible ins ala al menos un in e so . En es e apa ado se an a
es udia las al e na i as que puede ene el in e so a ins ala , como el ipo, la can idad
o el modelo.
PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN UN EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE
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13 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
6.2.1. TIPO DE INVERSOR SEGÚN SU TECNOLOGÍA
Según su ecnología, hay es ipos de in e so es, que pueden los siguien es:
6.2.1.1. INVERSOR STRING, EN CADENA O CENTRALIZADO
Las ins alaciones de paneles sola es que inco po an in e so es s ing, ambién
conocidos como in e so es en cadena o cen alizados, suelen se la mejo opción pa a
sis emas o o ol aicos ins alados en echos que no es án a ec ados po somb as. En la
ac ualidad, son los más u ilizados y económicos disponibles en el me cado, además
de eque i un man enimien o sencillo g acias a su ácil accesibilidad y no implica
cos es adicionales.
Un incon enien e que iene es que el in e so s ing sólo p oduce an a elec icidad ú il
como el panel sola que menos p oduzca. La gene ación de elec icidad en una
ins alación con un in e so s ing puede su i el e ec o "cuello de bo ella", o e se
educida d ás icamen e, si sólo uno o dos de los paneles es án con somb a o no es án
uncionando co ec amen e.
6.2.1.2. MICROINVERSORES
Los mic oin e so es se ins alan en cada placa sola de mane a indi idual. Cada uno
de ellos es un con e ido independien e que ans o ma la co ien e con inua en
co ien e al e na in si u, sin necesidad de que la co ien e con inua iaje has a el cen o
de in e sión como ocu e con los in e so es s ing. Los mic oin e so es pueden eni
in eg ados di ec amen e en el panel sola o si ua se p óximo a és e, en la es uc u a
me álica.
Tienen como en aja que son más e icien es que los in e so es s ing, sin emba go,
son más ca os y di íciles de man ene o epa a en caso de que ocu a algún
p oblema.
6.2.1.3. OPTIMIZADORES DE POTENCIA
Las ins alaciones con op imizado es de po encia con ienen los mejo es a ibu os de los
in e so es s ing y los mic oin e so es. Los op imizado es de po encia no con ie en la
elec icidad de co ien e con inua en co ien e al e na en el si io del panel sola , sino
que condicionan la elec icidad en co ien e con inua ijando el ol aje de la
elec icidad, en el momen o que es en iada al in e so o o ol aico.
O ecen mejo es e iciencias al educi el e ec o de las somb as, pe o, al igual que los
mic oin e so es, son más ca os y di íciles de man ene que los in e so es s ing.
El in e so que se a a u iliza según su ecnología a a se un in e so s ing,
ya que el único incon enien e que iene es que el endimien o se puede e
a ec ado po las somb as, que en es e caso no exis en, además, son los más
económicos y u ilizados en el me cado.
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA
14 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
6.2.2. TIPO DE INVERSOR SEGÚN SU CONFIGURACIÓN ELÉCTRICA
Una ez decidido que el in e so a a se s ing, aho a hay que decidi el ipo de
in e so según la con igu ación eléc ica, los cuales pueden se mono ásicos o
i ásicos, en es e apa ado se a a es udia cuál es la mejo opción.
6.2.2.1. INVERSORES MONOFÁSICOS
Los in e so es mono ásicos si en pa a ins alaciones de pequeña po encia, menos de
15 KW, y sólo ienen una ama de módulos en se ie po in e so . Solo emplean una
ase y una única co ien e al e na. Al ene sólo una ama, hab ía que ins ala más de
un in e so mono ásico, po lo que inc emen a ía el cos e.
6.2.2.2. INVERSORES TRIFÁSICOS
Los in e so es i ásicos si en pa a ins alaciones de mediana y g an po encia, más de
15 KW y emplean a ias amas conec adas en pa alelo de módulos en se ie po
in e so . Es án o mados po es ases y es di e en es co ien es al e nas. Al ende
la elec icidad a la Red Eléc ica, es más a o able que la conexión sea i ásica.
El in e so que se a a u iliza según su con igu ación eléc ica es un in e so
i ásico mul i- ama, ya que a a se una ins alación de más de 15 KW y como la
elec icidad se a a ende a la Red Eléc ica, es más a o able que la conexión
sea i ásica.
6.2.3. FABRICANTE DEL INVERSOR
Ac ualmen e exis en g an can idad de ab ican es que come cializan in e so es pa a
paneles o o ol aicos, pe o sob e odo hay cua o ab ican es que son los más
popula izados y que enden mayo es can idades, po lo que se es udia án es os
cua o ab ican es.
6.2.3.1. FRONIUS
F onius es un ab ican e aus iaco de in e so es sola es con más de 75 años de
expe iencia, ac ualmen e domina el me cado debido a la calidad, el endimien o y la
con iabilidad de sus p oduc os. Además, des aca po sus p ecios compe i i os, amplias
ga an ías y excelen e se icio écnico. Las di e en es ca ac e ís icas y po encias de los
in e so es F onius hacen que los apa a os se adap en a cualquie ipo de ins alación,
bien esidencial o indus ial. Sus p oduc os suelen ene una ga an ía de 7 años.
6.2.3.2. SOLAR EDGE
Sola Edge es una de las emp esas ab ican es de ma e iales o o ol aicos líde es en el
sec o del au oconsumo, eniendo p esencia en a ios países del mundo y o eciendo
desde placas sola es has a acceso ios pa a sis emas o o ol aicos. Dos en ajas son
que la pues a en ma cha se ealiza a a és de una aplicación de mó il llamada
Sola Edge Se App y que las ga an ías de sus p oduc os oscilan en e los 12 y los 25
años.
PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN UN EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE
SORIA CON ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS
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6.2.3.3. SMA
SMA es uno de los líde es en el sec o de los in e so es o o ol aicos. El ab ican e
alemán se di e encia po la al a calidad de sus p oduc os, su inno ación, la al a calidad
de su se icio écnico y po sus ga an ías. Es os in e so es se ca ac e izan po se
modelos compac os, ene un g an endimien o y la acilidad de la pues a en ma cha.
La ga an ía que SMA o ece en España es de 10 años.
6.2.3.4. HUAWEI
La conocida emp esa ecnológica Huawei apues a ambién po la ene gía sola , siendo
uno de los mayo es ab ican es de in e so es sola es a ni el global. Es a ma ca
cuen a con una aplicación llamada FusionSola disponible an o en Google Play como
en App S o e en la que se puede e la gene ación de ene gía de las placas sola es, la
elec icidad que se es á u ilizando en la i ienda, la ene gía que se es á consumiendo
de la ed eléc ica e incluso los ing esos dia ios po e e ene gía a la ed eléc ica.
Al ene odos los ab ican es de in e so es ca ac e ís icas muy pa ecidas, la
ma ca de in e so que se a a u iliza a a se Huawei, ya que apa e de se la
más u ilizada, cuen a con la aplicación FusionSola y es más in e ac i o y
en e enido pa a las pe sonas que i en en el edi icio.
6.2.4. MODELO Y UNIDADES DEL INVERSOR
Una ez decidido que el in e so a a se i ásico, s ing y de la ma ca Huawei, aho a
hay que decidi las unidades del in e so , lo que conlle a decidi ya el modelo, ya que
el in e so es el que limi a la gene ación o o ol aica, y su po encia en KWn debe se
supe io a la po encia pico de la ins alación o o ol aica. Se debe es udia si es más
a o able ins ala uno o dos in e so es
La elección de un in e so sola iene dada básicamen e po la po encia ins alada, ya
que el in e so iene que con a con la esis encia su icien e pa a ecibi la ene gía
p oducida po las placas o o ol aicas. La po encia pico de es e p oyec o son 27,6
KWp, po lo que, la po encia del in e so , o la suma de la po encia de los dos
in e so es, debe se como mínimo de 27,6 KWn.
6.2.4.1. UN INVERSOR
Si se decide pone solamen e un in e so , és e debe se po en e, ya que al se la
po encia pico de la ins alación 27,6 KWp, debe ene esa po encia nominal como
mínimo. Huawei come cializa in e so es de una po encia nominal de inida, po lo que
hab á que elegi un in e so supe io a 27,6 KW. Los in e so es que iene Huawei son
de po encias 12, 15, 17, 20, 25, 30, 36 o 40 KWn, po lo que el que más se ajus a es el
de 30 kilo a ios nominales de po encia. És e iene 8 en adas y 4 MPPTs, una ensión
máxima de en ada de 1.100 ol ios y una in ensidad máxima de en ada po MPPT de
26 ampe ios. Su p ecio onda los 2.800 eu os.
6.2.4.2. DOS INVERSORES
Si se decide pone dos in e so es, la suma de ambas po encias nominales debe se
mayo de la po encia pico de la ins alación, que es 27,6 KWp. Los in e so es que
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA
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come cializa Huawei son de po encias 12, 15, 17, 20, 25, 30, 36 o 40 KWn, po lo que
debe ía se un in e so de 12 KWn y o o de 17 KWn, sumando así una po encia
nominal de la ins alación de 29 kilo a ios nominales. Ambos in e so es ienen 4
en adas y 2 MPPTs, una ensión máxima de en ada de 1.100 ol ios y una in ensidad
máxima de en ada po MPPT de 20 ampe ios. El p ecio de ambos onda los 2.000
eu os, po lo que los dos suma ían un p ecio o al de 4.000 eu os.
Se ha ealizado una abla compa a i a pa a e la di e encia en e ins ala un in e so
o dos:
Tabla 4: Compa a i a en e in e so es a ins ala
Especi icaciones écnicas
Un in e so Huawei
SUN2000-30KTL-M3
Suma de un in e so Huawei
SUN2000-12KTL-M5 y o o
Huawei SUN2000-17KTL-M5
Máxima e iciencia
98,7 %
98,4 %
Tensión máxima de en ada
1,100 V
1,100 V
Can idad de en adas
8
4+4=8
Can idad de MPPTs
4
2+2=4
In ensidad máxima de
en ada po MPPT
26
20
Po encia nominal ac i a CA
30 KW
12+17=29 KW
Peso
43 Kg
21+21=42 Kg
P ecio
2.800 €
2.000+2.000 = 4.000 €
Fuen e: Elabo ación p opia
Como se puede comp oba en la abla compa a i a, las especi icaciones écnicas del
in e so Huawei de 30 KWn y las especi icaciones écnicas de la suma de los
in e so es Huawei de 12 y 17 KWn son bas an e pa ecidas. La e iciencia es bas an e
simila , sólo se di e encia en un 0,3% y la ensión máxima de en ada es la misma. En
cuan o al núme o de en adas, el de 30 KWn iene 8 en adas, es deci , dos en adas
po cada MPPT. Sumando las ca ac e ís icas de los in e so es de 12 y 17 KWn,
cuen an con las mismas en adas y MPPTs que el in e so de 30 KWn. La po encia
nominal ac i a de co ien e al e na y el peso son ambién bas an e pa ecidas, algo más
en ambos casos el in e so de 30 KWn, pe o son di e encias casi inap eciables. En el
caso del p ecio sí que hay bas an e di e encia, ya que el in e so de 30 KWn cues a
2.800 eu os y cada in e so de 12 y 17 KWn cues a 2.000 eu os, po lo que suman
4.000 eu os y es una in e sión bas an e más ele ada.
En el p esen e p oyec o se a a ins ala UN in e so Huawei SUN2000-30KTL-M3,
ya que se ha comp obado y demos ado que es mejo en elación calidad-p ecio
y iene mejo es ca ac e ís icas que u iliza dos in e so es de meno po encia.
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7. INGENIERÍA DEL PROYECTO
En es e apa ado de ingenie ía del p oyec o se desc ibe b e emen e el uncionamien o
de un sis ema o o ol aico de au oconsumo, así como la ins alación que se ealiza á y
la desc ipción de los equipos.
7.1. DESCRIPCIÓN DE UN SISTEMA DE AUTOCONSUMO
Un sis ema o o ol aico de au oconsumo se desc ibe pe ec a y sencillamen e en la
Figu a 1. El gene ado o o ol aico o mado po una se ie de módulos conec ados
en e sí ans o ma la ene gía del sol en ene gía eléc ica. No obs an e, los módulos
o o ol aicos p oducen co ien e con inua y la que se consume en las i iendas es
co ien e al e na, po lo que se necesi a un in e so , que la ans o ma en co ien e
al e na a la misma ecuencia que la ed eléc ica pa a pode se u ilizada. Los
módulos o o ol aicos p oducen una co ien e con inua p opo cional a la i adiación
sola que incide sob e ellos.
Figu a 4: Esquema de un sis ema o o ol aico de au oconsumo con exceden es.
Fuen e: ende .com
Como se obse a en la Figu a 1, la gene ación p ocede de los módulos o o ol aicos,
que ans o man la ene gía sola en ene gía eléc ica y co ien e con inua,
ep esen ada en la Figu a con una lecha oja. Esa co ien e sólo lle a una di ección,
que seguidamen e llega al in e so , el cual ans o ma la co ien e con inua en
co ien e al e na, ep esen ada con una lecha azul oscu a. Al llega al cuad o
eléc ico, la co ien e puede oma dos di ecciones, si los apa a os eléc icos
demandan co ien e, és a i á a ellos, pe o si sob a elec icidad, és a se inyec a á en la
Red Eléc ica, pasando p ime o po un con ado bidi eccional, pa a sabe cuán a
ene gía eléc ica se cede. Al se el con ado bidi eccional, ambién cuen a cuán a
ene gía eléc ica se consume de la Red Eléc ica en caso de que la demanda supe e a
la p oducción de los paneles sola es.
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA
24 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
9.2. EVALUACIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2 EVITADAS
La c ecien e p eocupación po las consecuencias ambien ales, sociales y económicas
del cambio climá ico, y su e lejo en los comp omisos de i ados de los acue dos
alcanzados en Kio o, jun o al hecho de que la p oducción y el consumo de ene gía son
los p incipales esponsables de las emisiones de gases de e ec o in e nade o, si úan
al sec o ene gé ico como cla e pa a alcanza los obje i os y a la e iciencia ene gé ica
y el desa ollo de las ene gías eno ables como los p incipales ins umen os pa a
consegui los.
De los seis gases o g upos de gases de e ec o in e nade o con emplados en el
P o ocolo de Kio o, el CO2 ep esen a po sí solo las es cua as pa es del o al, y
más del 90% de aquél es de o igen ene gé ico. De ahí la g an impo ancia de las
polí icas capaces de limi a las emisiones de CO2 pa a cualquie es a egia de
limi ación de gases de e ec o in e nade o y el des acado papel que juega en ella el
desa ollo de las ene gías eno ables, como sucede igualmen e en o os impo an es
obje i os de p o ección medioambien al.
En el caso del CO2, la ac uación ápida cob a mayo impo ancia po el la go plazo que
anscu e en e la adopción de medidas y su incidencia e ec i a sob e las emisiones.
Pa a muchos p oblemas medioambien ales hay a amien os de inal de p oceso
ela i amen e ápidos o se pueden comba i con modi icaciones de la ecnología
ac ual, como ocu e con la disminución de emisiones de SO2 o la eliminación del
plomo en las gasolinas, pe o no ocu e lo mismo con el CO2, pa a cuyas emisiones,
inhe en es a la u ilización de combus ibles ósiles, no exis e ac ualmen e ninguna
ecnología iable capaz de abso be las.
Po an o, la única o ma ac ual de limi a las emisiones de CO2 es a a és de la
modi icación de es uc u as, p ocesos, equipos y compo amien os elacionados con la
u ilización de la ene gía. La la ga ida ú il de las in e siones en el sec o ene gé ico
hace que las es a egias ela i as al CO2 engan unos plazos de aplicación mucho más
la gos que las aplicadas a o os p oblemas medioambien ales. Y es aquí donde la
plani icación del desa ollo a la go plazo de las ene gías eno ables y, en
consecuencia, de las ins alaciones o o ol aicas, juegan un papel decisi o.
9.3. BALANCE MEDIOAMBIENTAL DE LA INSTALACIÓN
La ene gía sola o o ol aica ayuda a disminui p oblemas medioambien ales como:
• El E ec o In e nade o (P o ocado po las emisiones de CO2)
• La Llu ia Ácida (P o ocada po las emisiones de COx)
Según un in o me de la Agencia Eu opea del Medio Ambien e, el ac o de emisión de
CO2 en España en 2019 ue de 0,246 kg CO2/kWh. Es o signi ica que, en p omedio, se
emi en 0,246 kg de CO2 po cada kWh de ene gía p oducida a pa i de combus ibles
ósiles.
La siguien e abla ecoge el esumen de la apo ación del sis ema a la conse ación de
medioambien e:
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25 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
Tabla 9: Can idad de CO2 que deja de emi i se
Mes
Ene gía To al
Gene ada (KWh)
Can idades de CO2 que
dejan de emi i se a la
a mós e a (Kg)
Ene o
2.605
640,83
Feb e o
2.896
712,42
Ma zo
3.782
930,37
Ab il
4.010
986,46
Mayo
4.544
1.117,82
Junio
4.653
1.144,64
Julio
5.158
1.268,87
Agos o
4.884
1.201,46
Sep iemb e
4.162
1.023,85
Oc ub e
3.514
864,44
No iemb e
2.488
612,05
Diciemb e
2.506
616,47
AL AÑO:
45.202
11.119,69
Fuen e: Elabo ación p opia
10. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
A con inuación, se mues a el p esupues o po capí ulos y esumen del mismo:
- Paneles o o ol aicos (189,90 € x 60) 11.394 €
- In e so 2.800 €
- Sma Logge 3000 A 750 €
- Cableado, cajas y p o ecciones 3.287 €
- Sis ema de ijación (130 € x 12) 1.560 €
- Mano de ob a 3.500 €
P esupues o de ejecución ma e ial 23.291 €
IVA (21%) 4.891,11 €
P esupues o de ejecución po con a a con IVA 28.182,11€
El p esupues o de ejecución po con a a con IVA asciende a la can idad de
VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS Y ONCE CÉNTIMOS.
So ia, junio de 2024
Fdo:
Alumno: Alonso Sanz Tejedo
SANZ TEJEDOR
ALONSO -
72902472Q
Fi mado digi almen e po SANZ TEJEDOR
ALONSO - 72902472Q
Nomb e de econocimien o (DN): c=ES,
se ialNumbe =IDCES-72902472Q,
gi enName=ALONSO, sn=SANZ TEJEDOR,
cn=SANZ TEJEDOR ALONSO - 72902472Q
Fecha: 2024.06.20 14:13:48 +02'00'
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA
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11. CONCLUSIONES
En de ini i a, c eo que sí que es bene icioso ins ala paneles o o ol aicos pa a
au oconsumo en los hoga es, ya que, como he demos ado, sí que es en able y se
puede ende la ene gía a la Red Eléc ica, ecupe ando así la in e sión ealizada.
Además, es sos enible y es una ene gía eno able que no con amina, dejando de
emi i nume osos kilog amos de dióxido de ca bono a la a mós e a pa a no bene icia
así al e ec o in e nade o. Además, la ins alación de placas o o ol aicas p opo ciona
una mayo independencia ene gé ica y puede aumen a el alo de la p opiedad, ya
que los comp ado es po enciales pueden es a dispues os a paga más po una
p opiedad que enga un sis ema de ene gía eno able ins alado y que o ezca
meno es cos es ope a i os.
En conclusión, la ins alación de placas sola es no solo es una decisión ecológicamen e
esponsable, sino ambién una in e sión económica in eligen e que o ece nume osos
bene icios a co o, medio y la go plazo.
BIBLIOGRAFÍA:
ENDEF: Tipos de ins alaciones sola es o o ol aicas
h ps://ende .com/ ipos-ins alaciones-sola es- o o ol aicas/
SOTYSOLAR: Ins alación o o ol aica de au oconsumo
h ps://so ysola .es/au oconsumo/ins alacion
SELECTRA: No ma i a pa a la ins alación de placas sola es
h ps://selec a.es/au oconsumo/in o/no ma i a
IDAE: No ma i a de au oconsumo
h ps://www.idae.es/ ecnologias/ene gias- eno ables/o icina-de-
au oconsumo/no ma i a-de-au oconsumo
PLENA ENERGÍA: In e so mono ásico y i ásico
h ps://www.plena-ene gia.com/pos /in e so -mono asico- i asico
WEATHER ONLINE: Ho as de sol en So ia
h ps://www.woespana.es/wea he /maps/ci y?FMM=1&FYY=2023&LYY=2023&WMO=
08148&CONT=eses®ION=0005&LAND=SP&ART=SOS&R=0&NOREGION=0&L
EVEL=162&LANG=es&MOD=MOA#google_ igne e
LUMISOLAR: In e so Huawei
h ps://lumisola .es/huawei-in e so - i asico-sun-2000-40k l-m3
PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN UN EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE
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27 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
SUNDEPOT: Ce i icado in e so
h ps://www.sundepo .es/wp-con en /uploads/2024/01/Huawei_Ce i ica e_UNE-
217001_2-50KTL-M3_ES.pd
TUENERGIA: Di e encia en e po encia pico y nominal
h ps://www. une gia.es/pos /di e encias-po encia-pico-nominal
SUNFIELDS: Tipos de paneles sola es
h ps://www.s e-sola .com/no icias/a iculos/ ipos-de-placas-sola es/
OTOVO: Fab ican es de placas sola es
h ps://www.o o o.es/blog/placas-sola es/ ab ican es-de-placas-sola es/
EFECTOSOLAR: Tienda de paneles e in e so es
h ps://e ec osola .es/ ienda/
ENDESA: Calcula consumo eléc ico de una casa
h ps://www.endesa.com/es/blog/blog-de-endesa/luz/calcula -consumo-elec ico-casa
OTOVO: Cómo elegi el mejo in e so sola
h ps://www.o o o.es/blog/placas-sola es/in e so es-sola es/
LUMISOLAR: Cómo unciona la aplicación Fusion Sola de Huawei
h ps://lumisola .es/blog/como- unciona-la-aplicacion- usionsola
LEROY MERLIN: Sopo e pa a paneles sola es
h ps://www.le oyme lin.es/p oduc os/ene gias- eno ables/ene gia-sola /sopo es-
cables-y-p o ecciones/sopo es-y-es uc u as-pa a- ejados-inclinados/
BOE: Reales Dec e os
h ps://www.boe.es/busca /doc.php?id=BOE-A-2019-5089
AUTOSOLAR: Ven a y ce i icado paneles
h ps://au osola .es/panel-sola -24- ol ios/panel-ja-sola -460w-24 -monoc is alino-pe c
FACTORENERGIA: Placas sola es y medio ambien e
h ps://www. ac o ene gia.com/es/blog/au oconsumo-elec ico/cuida-el-medio-
ambien e-con-paneles-
sola es/#:~: ex =La%20ene g%C3%ADa%20p oducida%20po %20los,se%20libe a%2
0al%20medio%20ambien e.
NOVALUZ: Impac o medioambien al de los paneles o o ol aicos
h ps://no aluz.es/ene gia-limpia-pa a-emp esas/impac o-ambien al-de-los-paneles-
o o ol aicos/
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1 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
ANEJO Nº 1: PATRONES MENSUALES DE
GENERACIÓN Y CONSUMO
ÍNDICE DE CONTENIDOS
1. GENERACIÓN DE ENERGÍA .................................................................................. 2
1.1. GENERACIÓN ENERO ..................................................................................... 3
1.2. GENERACIÓN FEBRERO ................................................................................. 3
1.3. GENERACIÓN MARZO ..................................................................................... 4
1.4. GENERACIÓN ABRIL ....................................................................................... 4
1.5. GENERACIÓN MAYO ....................................................................................... 5
1.6. GENERACIÓN JUNIO ....................................................................................... 5
1.7. GENERACIÓN JULIO ........................................................................................ 6
1.8. GENERACIÓN AGOSTO ................................................................................... 6
1.9. GENERACIÓN SEPTIEMBRE ........................................................................... 7
1.10. GENERACIÓN OCTUBRE ............................................................................... 7
1.11. GENERACIÓN NOVIEMBRE ........................................................................... 8
1.12. GENERACIÓN DICIEMBRE ............................................................................ 8
2. CONSUMO DE ENERGÍA ........................................................................................ 9
1.1. CONSUMO ENERO ......................................................................................... 10
1.2. CONSUMO FEBRERO .................................................................................... 10
1.3. CONSUMO MARZO......................................................................................... 11
1.4. CONSUMO ABRIL ........................................................................................... 11
1.5. CONSUMO MAYO ........................................................................................... 12
1.6. CONSUMO JUNIO ........................................................................................... 12
1.7. CONSUMO JULIO ........................................................................................... 13
1.8. CONSUMO AGOSTO ...................................................................................... 13
1.9. CONSUMO SEPTIEMBRE............................................................................... 14
1.10. CONSUMO OCTUBRE .................................................................................. 14
1.11. CONSUMO NOVIEMBRE .............................................................................. 15
1.12. CONSUMO DICIEMBRE ................................................................................ 15
3. BALANCE DE ENERGÍA ....................................................................................... 16
ANEJO Nº 1: PATRONES MENSUALES DE GENERACIÓN Y CONSUMO
2 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
1. GENERACIÓN DE ENERGÍA
El gene ado o o ol aico que se ins ala á en la cubie a del edi icio end á una po encia
de 27,6 KWp y gene a á ene gía eléc ica siemp e que haya sol. Sabiendo odos los
da os la ubicación, la po encia o inclinación de la ins alación, me iéndolos en un
p og ama llamado PVGIS, és e calcula la p oducción mensual de las placas
o o ol aicas, al y como se ep esen a en la siguien e abla, gene ada po la p opia
aplicación.
Figu a 1: P oducción de las placas o o ol aicas po meses.
Fuen e: p gis.com
Como se puede obse a , los meses que más ene gía se gene a es en los meses de
e ano, ya que hay más ho as de sol. Los meses que menos ene gía se p oduce son
no iemb e, diciemb e y ene o, ya que hay pocas ho as de luz al día.
En la siguien e abla se ha calculado la p oducción dia ia media pa a cada mes y
pos e io men e se ha ealizado un pa ón de gene ación media dia ia pa a cada mes del
año, ep esen ado en una g á ica con odas las ho as del día.
Tabla Nº 1: P oducción media dia ia po meses
Meses
Ene
Feb
Ma
Ab
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oc
No
Dic
P oducción
dia ia
media
(KWh)
84
103
122
134
146
155
166
157
139
113
83
81
Fuen e: Elabo ación p opia
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SORIA CON ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS
3 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
1.1. GENERACIÓN ENERO
Ene o iene sólo 9 ho as de sol y la media dia ia de gene ación de las placas
o o ol aicas es de 84 kWh.
1.2. GENERACIÓN FEBRERO
Feb e o iene alguna ho a más de sol que ene o, casi 10, y la media dia ia de
gene ación de las placas o o ol aicas es de 103 kWh.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
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9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
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GENERACIÓN FEBRERO (kWh)
ANEJO Nº 1: PATRONES MENSUALES DE GENERACIÓN Y CONSUMO
4 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
1.3. GENERACIÓN MARZO
Ma zo iene 11 ho as de sol y la media dia ia de gene ación de las placas o o ol aicas
es de 122 kWh.
1.4. GENERACIÓN ABRIL
Ab il iene 12 ho as de sol y la media dia ia de gene ación de las placas o o ol aicas
es de 134 kWh.
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GENERACIÓN MARZO (kWh)
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GENERACIÓN ABRIL (kWh)
PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN UN EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE
SORIA CON ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS
5 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
1.5. GENERACIÓN MAYO
Mayo iene 13 ho as de sol y la media dia ia de gene ación de las placas o o ol aicas
es de 146 kWh.
1.6. GENERACIÓN JUNIO
Junio iene 14 ho as de sol y la media dia ia de gene ación de las placas o o ol aicas
es de 155 kWh.
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GENERACIÓN JUNIO (kWh)
ANEJO Nº 1: PATRONES MENSUALES DE GENERACIÓN Y CONSUMO
12 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
1.5. CONSUMO MAYO
En mayo ya a llegando poco a poco el calo y los días son muy la gos, lo que se aduce
en menos iluminación, po lo que se consume menos ene gía. En es e mes la
comunidad gas a de media 40 kWh al día, y como iene 31 días, 1.240 kWh. La g á ica
sigue siendo bas an e pa ecida, con el pico más des acado al inal del día, pe o con
menos consumo que las an e io es.
1.6. CONSUMO JUNIO
En junio ya llega de ini i amen e el e ano y el calo , y con ellos las bajadas del
consumo, ya que la comunidad en es e mes iene un gas o dia io de media de sólo 31
kWh, y como junio iene 30 días, la comunidad gas a en odo el mes 930 kWh. Siguen
es ando los es picos del desayuno, comida y cena po que es cuando se usan los
elec odomés icos.
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CONSUMO JUNIO (kWh)
PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN UN EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE
SORIA CON ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS
13 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
1.7. CONSUMO JULIO
En julio el consumo comuni a io de media al día es de 28 kWh, el mes del año que
menos consumo hay, debido a que no se usa casi iluminación ni calen ado es, además
en So ia, uso del ai e acondicionado es casi nulo. Como julio iene 31 días, el gas o de
la comunidad en es e mes es de 868 kWh.
1.8. CONSUMO AGOSTO
Agos o es un mes muy pa ecido a julio, con muy poco consumo y una g á ica muy
pa ecida, ya que es un mes en el que la gen e se a de acaciones, pe o aun así hay
elec odomés icos como el igo í ico que siemp e es án consumiendo algo de ene gía.
El gas o medio dia io comuni a io pa a el mes de agos o es de 29 kWh, y al ene 31
días, se gas a en dicho mes 899 kWh.
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CONSUMO AGOSTO (kWh)
ANEJO Nº 1: PATRONES MENSUALES DE GENERACIÓN Y CONSUMO
14 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
1.9. CONSUMO SEPTIEMBRE
En sep iemb e el consumo ya a subiendo poco a poco, ya no hace an o calo como
en e ano y el día a aco ando, po lo que se necesi a más iluminación. El consumo
medio de la comunidad en un día pa a el mes de sep iemb e es de 42 kWh, y al ene
30 días, el consumo de dicho mes es de 1.260 kWh.
1.10. CONSUMO OCTUBRE
Oc ub e es un mes muy o oñal en el que llega el ío y la llu ia, hay más días nublados
y hay más iluminación, se empiezan a usa más los calen ado es. El consumo medio
dia io en el mes de oc ub e pa a la comunidad es de 54 kWh, y como iene 30 días, el
consumo de la comunidad en el mes de oc ub e es de 1.674 kWh.
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CONSUMO OCTUBRE (kWh)
PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN UN EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE
SORIA CON ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS
15 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
1.11. CONSUMO NOVIEMBRE
En no iemb e el consumo medio dia io de la comunidad es de 65 kWh, con una g á ica
muy pa ecida al es o de meses, con los picos en desayuno, comida y cena. Como
no iemb e iene 30 días, el consumo de la comunidad en dicho mes es de 1.950 kWh.
1.12. CONSUMO DICIEMBRE
Ya ce ando el año, diciemb e es un mes muy pa ecido a ene o, ya que son los dos
peo es meses del año en cuan o a consumo, mucho ío y poca luz. El consumo medio
dia io de la comunidad en diciemb e es de 78 kWh, y como iene 31 días, el consumo
mensual de la comunidad pa a el mes de diciemb e es de 2.418 kWh.
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CONSUMO NOVIEMBRE (kWh)
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CONSUMO DICIEMBRE (kWh)
ANEJO Nº 1: PATRONES MENSUALES DE GENERACIÓN Y CONSUMO
16 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
3. BALANCE DE ENERGÍA
Compa ando las ablas de los dos apa ados an e io es, aho a se puede ealiza el
balance de ene gía, que simplemen e es es a la ene gía gene ada menos la ene gía
consumida. En es e caso, el balance de ene gía es posi i o en odos los meses, ya que
el gene ado o o ol aico p oduce más mensualmen e que lo que se consume en la
comunidad, incluso en los meses más des a o ables.
Balance de ene gía = Ene gía gene ada – Ene gía consumida
Tabla Nº 3: Balance de ene gía
MESES
ENERGÍA
GENERADA
(kWh)
ENERGÍA
CONSUMIDA
(kWh)
DIFERENCIA
(kWh)
BALANCE
ENERO
2.605
2.542
63
POSITIVO
FEBRERO
2.896
2.044
852
POSITIVO
MARZO
3.782
1.953
1.829
POSITIVO
ABRIL
4.010
1.620
2.390
POSITIVO
MAYO
4.544
1.240
3.304
POSITIVO
JUNIO
4.653
930
3.723
POSITIVO
JULIO
5.158
868
4.290
POSITIVO
AGOSTO
4.884
899
3.985
POSITIVO
SEPTIEMBRE
4.161
1.260
2.541
POSITIVO
OCTUBRE
3.514
1.674
1.840
POSITIVO
NOVIEMBRE
2.488
1.950
538
POSITIVO
DICIEMBRE
2.506
2.418
88
POSITIVO
Fuen e: Elabo ación p opia
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
BALANCE DE ENERGÍA (KWh)
CONSUMO POR MESES (KWh) GENERACIÓN POR MESES (KWh)
PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN UN EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE
SORIA CON ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS
1 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
ANEJO Nº 2: EVALUACIÓN ECONÓMICA DE
GENERACIÓN Y CONSUMO
ÍNDICE DE CONTENIDOS
1. PERIODOS DE CONSUMO ............................................................................... 2
2. EVALUACIÓN ECONÓMICA POR MESES ........................................................ 2
2.1. ENERO ...................................................................................................... 3
2.2. FEBRERO.................................................................................................. 4
2.3. MARZO ...................................................................................................... 5
2.4. ABRIL ........................................................................................................ 6
2.5. MAYO ........................................................................................................ 7
2.6. JUNIO........................................................................................................ 8
2.7. JULIO ........................................................................................................ 9
2.8. AGOSTO .................................................................................................. 10
2.9. SEPTIEMBRE ........................................................................................... 11
2.10. OCTUBRE............................................................................................... 12
2.11. NOVIEMBRE ........................................................................................... 13
2.12. DICIEMBRE ............................................................................................ 14
3. EVALUACIÓN ECONÓMICA TOTAL ................................................................ 15
ANEJO Nº 2: EVALUACIÓN ECONÓMICA DE GENERACIÓN Y CONSUMO
2 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
1. PERIODOS DE CONSUMO
Una ez ealizadas las g á icas de consumo y gene ación de la comunidad y
demos ando que el balance de ene gía es posi i o du an e odos los meses del año, es
deci , que la gene ación de las placas o o ol aicas supe a al consumo de ene gía de la
comunidad, se ha p ocedido a ealiza el balance del p ecio, ya que la ene gía eléc ica
no iene siemp e el mismo p ecio, a ía dependiendo de la ho a, ya que hay unos
de e minados pe iodos de consumo, y son los siguien es:
• Pe iodo 1: Comp ende en e las ho as de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00, y el
p ecio que iene la elec icidad en es e pe iodo es de 0,24 €/kWh.
• Pe iodo 2: Comp ende en e las ho as de 8:00 a 10:00, de 14:00 a 18:00 y de
22:00 a 0:00, y el p ecio que iene la elec icidad en es e pe iodo es de 0,16
€/kWh.
• Pe iodo 3: Comp ende en e las ho as de 0:00 a 8:00 y el p ecio de la elec icidad
en es e pe iodo es de 0,12 €/kWh.
Al se el balance de ene gía posi i o, quie e deci que odos los meses del año es án
cubie os po la gene ación de las placas sola es, pe o no es algo an ácil como
compensa con dine o lo que sob a de la gene ación, ya que la elec icidad no siemp e
iene el mismo p ecio. Las compañías eléc icas ienen unos pe iodos de consumo en
los que a ía el p ecio de la ene gía eléc ica, y es o se a a es udia en el siguien e
apa ado.
2. EVALUACIÓN ECONÓMICA POR MESES
Al a a se de un au oconsumo con exceden es some ido a compensación, se ha
pac ado con la compañía eléc ica que lo que se gene a mien as se consume, ho a a
ho a, la compañía lo es a di ec amen e del consumo, es deci , que lo pagan al mismo
p ecio que se ende a esa ho a, dependiendo del pe iodo en el que se encuen e. Los
excesos los paga á la compañía eléc ica a 0,12 €/kWh.
Pa a ealiza la e aluación económica de la comunidad de cada mes, se ha ealizado
una abla pa a un día p omedio del mes y se han hecho de la siguien e mane a. En la
p ime a columna se han pues o las ho as del día. En la segunda y la e ce a, el consumo
y la gene ación ho a po ho a, en kWh. En la cua a y quin a columna, el exceso o la
al a de ene gía, dependiendo de la ho a, po ejemplo, en las ho as cen ales del día hay
mucha gene ación y poco consumo (exceso de ene gía, se ende a la Red Eléc ica) y
po las noches no hay gene ación y hay consumo ( al a de ene gía, se comp a a la Red
Eléc ica). En las celdas acías de la columna del exceso es po que hay al a, y a la
in e sa en la columna de la al a de ene gía. En la sex a y sép ima columna es án los
p ecios del exceso de ene gía (0,12 €/kWh como se ha ci ado an e io men e) y el p ecio
al que se comp a la ene gía a la Red Eléc ica, dependiendo en el pe iodo que se
encuen e. Finalmen e, en la úl ima columna es á el balance del p ecio po ho as y al
inal se suman odas las ho as del día. Si sale un p ecio posi i o es que el balance es
posi i o y la compañía eléc ica e end á que paga du an e ese mes po que se ha
gene ado más de lo que se ha consumido. Sin emba go, si el p ecio sale nega i o, eso
es lo único que se end á que paga a la compañía eléc ica, que se á en los meses más
PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN UN EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE
SORIA CON ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS
3 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
des a o ables, pe o hay que eco da lo que se paga ía en la ac u a sin la ins alación
de las placas o o ol aicas, po lo que después de la abla, en cada mes, se ha pues o
cuán o se paga ía sin placas, pa a pode compa a y pa a después pode hace un
es udio económico.
2.1. ENERO
HORAS
CONSUMO
ENERO
(kWh)
GENERACIÓN
ENERO
(kWh)
EXCESO DE
ENERGÍA
(kWh)
FALTA DE
ENERGÍA
(kWh)
PRECIO DEL
EXCESO DE
ENERGÍA
(€/kWh)
PRECIO DE
LA FALTA
DE ENERGÍA
(€/kWh)
BALANCE
(€)
0
2,7
0
2,7
0,16
-0,432
1
2,63
0
2,63
0,12
-0,3156
2
2,62
0
2,62
0,12
-0,3144
3
2,61
0
2,61
0,12
-0,3132
4
2,6
0
2,6
0,12
-0,312
5
2,6
0
2,6
0,12
-0,312
6
2,65
0
2,65
0,12
-0,318
7
3
0
3
0,12
-0,36
8
3,5
0
3,5
0,16
-0,56
9
3,7
2,25
1,45
0,16
-0,232
10
3,3
7
3,7
0,12
0,444
11
3,2
11,5
8,3
0,12
0,996
12
3,3
14
10,7
0,12
1,284
13
3,6
14,5
10,9
0,12
1,308
14
4,2
14
9,8
0,12
1,176
15
4,1
11,5
7,4
0,12
0,888
16
3,9
7
3,1
0,12
0,372
17
3,6
2,25
1,35
0,16
-0,216
18
3,6
0
3,6
0,24
-0,864
19
3,7
0
3,7
0,24
-0,888
20
4,2
0
4,2
0,24
-1,008
21
4,7
0
4,7
0,24
-1,128
22
4,5
0
4,5
0,24
-1,08
23
3
0
3
0,16
-0,48
TOTAL AL DÍA
-2,6652
TOTAL AL MES
-82,6212
Como se puede e , ene o es un mes muy des a o able po que la comunidad end ía
que paga al mes 82,62 € a la compañía eléc ica. Sin emba go, la ac u a de la
comunidad sin la ins alación de placas o o ol aicas en el mes de ene o es de 454,62 €.
A p io i se pod ía deduci que es a in e sión no iene sen ido po que no se a a ecupe a
la in e sión, pe o al habe meses muy a o ables du an e el año, se suma án odos y
da á posi i o, po lo que se ecupe a á la in e sión. Hay que ene en cuen a que ene o
es de los meses más des a o ables pa a hace un balance como es e.
ANEJO Nº 2: EVALUACIÓN ECONÓMICA DE GENERACIÓN Y CONSUMO
4 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
2.2. FEBRERO
HORAS
CONSUMO
FEBRERO
(kWh)
GENERACIÓN
FEBRERO
(kWh)
EXCESO DE
ENERGÍA
(kWh)
FALTA DE
ENERGÍA
(kWh)
PRECIO DEL
EXCESO DE
ENERGÍA
(€/kWh)
PRECIO DE
LA FALTA DE
ENERGÍA
(€/kWh)
BALANCE
(€)
0
2,5
0
2,5
0,16
-0,4
1
2,35
0
2,35
0,12
-0,282
2
2,34
0
2,34
0,12
-0,2808
3
2,33
0
2,33
0,12
-0,2796
4
2,32
0
2,32
0,12
-0,2784
5
2,31
0
2,31
0,12
-0,2772
6
2,4
0
2,4
0,12
-0,288
7
2,9
0
2,9
0,12
-0,348
8
3,2
0
3,2
0,16
-0,512
9
3,15
3
0,15
0,16
-0,024
10
2,95
9
6,05
0,12
0,726
11
2,8
14
11,2
0,12
1,344
12
2,85
17
14,15
0,12
1,698
13
3,1
17,5
14,4
0,12
1,728
14
3,5
17
13,5
0,12
1,62
15
3,4
14
10,6
0,12
1,272
16
3,1
9
5,9
0,12
0,708
17
3
3
0
0,16
0
18
3
0
3
0,24
-0,72
19
3,1
0
3,1
0,24
-0,744
20
3,7
0
3,7
0,24
-0,888
21
4
0
4
0,24
-0,96
22
3,8
0
3,8
0,24
-0,912
23
3,11
0
3,11
0,16
-0,4976
TOTAL AL DÍA
1,4044
TOTAL AL MES
39,3232
El balance económico del mes de eb e o ya sale posi i o, es deci , en ez de paga a
la compañía eléc ica, és a end á que paga a la comunidad, ya que en dicho mes hay
exceso de ene gía. La compañía eléc ica end ía que paga a la comunidad 39,32 €, de
media, en el mes de eb e o. En caso de no habe ins alado las placas o o ol aicas, la
ac u a de la comunidad du an e odo el mes de eb e o se ía de 356,60 €, es deci , que
sale en able pone placas po que se a ecupe ando la in e sión poco a poco.
PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN UN EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE
SORIA CON ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS
11 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
2.9. SEPTIEMBRE
HORAS
CONSUMO
SEPTIEMBRE
(kWh)
GENERACIÓN
SEPTIEMBRE
(kWh)
EXCESO DE
ENERGÍA
(kWh)
FALTA DE
ENERGÍA
(kWh)
PRECIO DEL
EXCESO DE
ENERGÍA
(€/kWh)
PRECIO DE
LA FALTA
DE ENERGÍA
(€/kWh)
BALANCE
(€)
0
1,625
0
1,625
0,16
-0,26
1
1,565
0
1,565
0,12
-0,1878
2
1,555
0
1,555
0,12
-0,1866
3
1,545
0
1,545
0,12
-0,1854
4
1,525
0
1,525
0,12
-0,183
5
1,515
0
1,515
0,12
-0,1818
6
1,505
0
1,505
0,12
-0,1806
7
1,615
0
1,615
0,12
-0,1938
8
1,81
3
1,19
0,12
0,1428
9
1,86
6
4,14
0,12
0,4968
10
1,6
10
8,4
0,12
1,008
11
1,5
14
12,5
0,12
1,5
12
1,5
17
15,5
0,12
1,86
13
1,6
19
17,4
0,12
2,088
14
2
20
18
0,12
2,16
15
1,95
17
15,05
0,12
1,806
16
1,8
14
12,2
0,12
1,464
17
1,7
10
8,3
0,12
0,996
18
1,7
6
4,3
0,12
0,516
19
1,8
3
1,2
0,12
0,144
20
2,3
0
2,3
0,24
-0,552
21
2,6
0
2,6
0,24
-0,624
22
2,2
0
2,2
0,24
-0,528
23
1,82
0
1,82
0,16
-0,2912
TOTAL AL DÍA
10,6274
TOTAL AL MES
318,822
En el mes de sep iemb e hay un balance económico y de ene gía posi i os, la compañía
eléc ica debe paga a la comunidad, de media, en el mes de sep iemb e 318,82 €. Sin
la ins alación de placas o o ol aicas la comunidad debe ía paga a la compañía, de
media, du an e el mes de sep iemb e 224,55 €.
ANEJO Nº 2: EVALUACIÓN ECONÓMICA DE GENERACIÓN Y CONSUMO
12 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
2.10. OCTUBRE
HORAS
CONSUMO
OCTUBRE
(kWh)
GENERACIÓN
OCTUBRE
(kWh)
EXCESO DE
ENERGÍA
(kWh)
FALTA DE
ENERGÍA
(kWh)
PRECIO DEL
EXCESO DE
ENERGÍA
(€/kWh)
PRECIO DE
LA FALTA
DE ENERGÍA
(€/kWh)
BALANCE
(€)
0
2,125
0
2,125
0,16
-0,34
1
2,065
0
2,065
0,12
-0,2478
2
2,055
0
2,055
0,12
-0,2466
3
2,045
0
2,045
0,12
-0,2454
4
2,025
0
2,025
0,12
-0,243
5
2,015
0
2,015
0,12
-0,2418
6
2,005
0
2,005
0,12
-0,2406
7
2,115
0
2,115
0,12
-0,2538
8
2,4
1
1,4
0,12
-0,168
9
2,5
4
1,5
0,12
0,18
10
2,3
10
7,7
0,12
0,924
11
2,1
14
11,9
0,12
1,428
12
2,1
18
15,9
0,12
1,908
13
2,15
19
16,85
0,12
2,022
14
2,6
18
15,4
0,12
1,848
15
2,65
14
11,35
0,12
1,362
16
2,3
10
7,7
0,12
0,924
17
2,19
4
1,81
0,12
0,2172
18
2,21
1
1,21
0,16
-0,1936
19
2,29
0
2,29
0,24
-0,5496
20
2,76
0
2,76
0,24
-0,6624
21
3,07
0
3,07
0,24
-0,7368
22
2,62
0
2,62
0,24
-0,6288
23
2,32
0
2,32
0,16
-0,3712
TOTAL AL DÍA
5,4438
TOTAL AL MES
168,7578
En el mes de oc ub e hay un balance económico y de ene gía posi i os, la compañía
eléc ica debe paga a la comunidad, de media, en el mes de oc ub e 168,76 €. Sin la
ins alación de placas o o ol aicas la comunidad debe ía paga a la compañía, de media,
du an e el mes de oc ub e 300,94 €.
PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN UN EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE
SORIA CON ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS
13 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
2.11. NOVIEMBRE
HORAS
CONSUMO
NOVIEMBRE
(kWh)
GENERACIÓN
NOVIEMBRE
(kWh)
EXCESO DE
ENERGÍA
(kWh)
FALTA DE
ENERGÍA
(kWh)
PRECIO DEL
EXCESO DE
ENERGÍA
(€/kWh)
PRECIO DE
LA FALTA
DE ENERGÍA
(€/kWh)
BALANCE
(€)
0
2,4
0
2,4
0,16
-0,384
1
2,3
0
2,3
0,12
-0,276
2
2,29
0
2,29
0,12
-0,2748
3
2,28
0
2,28
0,12
-0,2736
4
2,27
0
2,27
0,12
-0,2724
5
2,3
0
2,3
0,12
-0,276
6
2,4
0
2,4
0,12
-0,288
7
2,5
0
2,5
0,12
-0,3
8
2,8
0
2,8
0,12
-0,336
9
2,85
2
0,85
0,16
-0,136
10
2,615
7
4,385
0,12
0,5262
11
2,475
11
8,525
0,12
1,023
12
2,515
14
11,485
0,12
1,3782
13
2,575
15
12,425
0,12
1,491
14
3
14
11
0,12
1,32
15
3,1
11
7,9
0,12
0,948
16
2,8
7
4,2
0,12
0,504
17
2,65
2
0,65
0,16
-0,104
18
2,67
0
2,67
0,16
-0,4272
19
2,75
0
2,75
0,24
-0,66
20
3,22
0
3,22
0,24
-0,7728
21
3,53
0
3,53
0,24
-0,8472
22
3,08
0
3,08
0,24
-0,7392
23
2,78
0
2,78
0,16
-0,4448
TOTAL AL DÍA
0,3784
TOTAL AL MES
11,352
En el mes de no iemb e hay un balance económico y de ene gía posi i os, la compañía
eléc ica debe paga a la comunidad, de media, en el mes de no iemb e solamen e
11,35 €. Pe o sin la ins alación de placas o o ol aicas la comunidad debe ía paga a la
compañía, de media, du an e el mes de no iemb e 340,50 €.
ANEJO Nº 2: EVALUACIÓN ECONÓMICA DE GENERACIÓN Y CONSUMO
14 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
2.12. DICIEMBRE
HORAS
CONSUMO
DICIEMBRE
(kWh)
GENERACIÓN
DICIEMBRE
(kWh)
EXCESO DE
ENERGÍA
(kWh)
FALTA DE
ENERGÍA
(kWh)
PRECIO DEL
EXCESO DE
ENERGÍA
(€/kWh)
PRECIO
DE LA
FALTA
DE
ENERGÍA
(€/kWh)
BALANCE
(€)
0
2,7
0
2,7
0,16
-0,432
1
2,6
0
2,6
0,12
-0,312
2
2,6
0
2,6
0,12
-0,312
3
2,58
0
2,58
0,12
-0,3096
4
2,58
0
2,58
0,12
-0,3096
5
2,6
0
2,6
0,12
-0,312
6
2,8
0
2,8
0,12
-0,336
7
3
0
3
0,12
-0,36
8
3,4
0
3,4
0,12
-0,408
9
3,5
2
1,5
0,16
-0,24
10
3,16
6
2,84
0,12
0,3408
11
3,02
11
7,98
0,12
0,9576
12
3,06
14
10,94
0,12
1,3128
13
3,12
15
11,88
0,12
1,4256
14
3,7
14
10,3
0,12
1,236
15
3,8
11
7,2
0,12
0,864
16
3,3
6
2,7
0,12
0,324
17
3,19
2
1,19
0,16
-0,1904
18
3,21
0
3,21
0,16
-0,5136
19
3,29
0
3,29
0,24
-0,7896
20
3,76
0
3,76
0,24
-0,9024
21
4,5
0
4,5
0,24
-1,08
22
4
0
4
0,24
-0,96
23
3,32
0
3,32
0,16
-0,5312
TOTAL AL DÍA
-1,8376
TOTAL AL MES
-56,9656
Diciemb e uel e a se un mes des a o able, con balance económico nega i o, al igual
que ene o, son los dos únicos meses. La comunidad en es e caso iene que paga a la
compañía eléc ica 56,97 €, sin emba go, sin la ins alación de placas o o ol aicas, la
ac u a ascende ía has a los 423,96 €, po lo que, haciendo un balance de odos los
meses, la in e sión de las placas se ecupe a á.
PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN UN EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE
SORIA CON ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS
15 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
3. EVALUACIÓN ECONÓMICA TOTAL
Como se ha podido comp oba en el an e io apa ado, du an e casi odos los meses,
excep uando ene o y diciemb e, que son los más des a o ables, la compañía eléc ica
paga a la comunidad, no como an e io men e a la ins alación de placas o o ol aicas,
que e a al e és, aho a pagan po que sob a ene gía eléc ica y se ende.
Si se suman las ac u as mensuales an e io es a las placas, más las ac u as posi i as
después de la ins alación de las placas, es deci , las ac u as que la compañía paga a
la comunidad y es ando las ac u as de los meses en los que hay que paga a la
compañía (ene o y diciemb e), se ob iene el cómpu o anual, que son los ing esos
anuales, y son 6.018,85 eu os. Se han conside ado las ac u as an e io es a la
ins alación de las placas como ing esos, ya que es un dine o que no se es á pagando
g acias a la ins alación. Es o se ha de ene en cuen a pa a el es udio de iabilidad
económica del p oyec o.
Como se puede e en el an e io g á ico, la ac u a an e io a las placas había que paga
odos los meses a la compañía eléc ica en e 500 y 100 eu os, sin emba go, al ins ala
las placas, sólo hay que paga en los meses de ene o y diciemb e, el es o de los meses
paga la compañía eléc ica a la comunidad.
-600,00 €
-400,00 €
-200,00 €
0,00 €
200,00 €
400,00 €
600,00 €
E aluación económica anual
FACTURA ANTERIOR A LAS PLACAS FACTURA POSTERIOR A LAS PLACAS
ANEJO Nº 3: ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA
1 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
ANEJO Nº 3: ESTUDIO DE VIABILIDAD
ECONÓMICA
ÍNDICE DE CONTENIDOS
1. INVERSIÓN TOTAL ................................................................................................. 2
2. BALANCE ECONÓMICO ......................................................................................... 2
3. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO ............................................. 3
3.1. VAN ................................................................................................................... 3
3.2. TIR ..................................................................................................................... 4
3.3. PAYBACK O PLAZO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN ..................... 5
PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN UN EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE
SORIA CON ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS
2 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
1. INVERSIÓN TOTAL
La in e sión inicial es la can idad de dine o necesa io pa a pone en ma cha el p oyec o
de negocio. La in e sión o al de es e p oyec o equi ale al p esupues o gene al, y es de
28.182,11 €, como ya se ha explicado y de allado an e io men e.
El p esupues o de ejecución po con a a con IVA asciende a la can idad de
VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS Y ONCE CÉNTIMOS.
2. BALANCE ECONÓMICO
Al se el p esen e p oyec o un au oconsumo con exceden es some ido a compensación,
lo que se gene a mien as se consume, ho a a ho a, la compañía eléc ica lo es a del
consumo, es deci , lo paga al mismo p ecio que lo ende a esa ho a. Los excesos los
paga la compañía eléc ica a 0,12 €/kWh y lo que se consuma cuando el gene ado
o o ol aico no es é p oduciendo nada se paga á dependiendo del pe iodo ho a io en el
que se encuen e.
En la siguien e abla se compa a la ac u a de la comunidad po meses an es de la
ins alación de las placas o o ol aicas con la ac u a de la compañía eléc ica una ez
ins aladas las placas.
Tabla Nº 1: Compa ación ac u as an es y después de las placas
MESES
FACTURA ANTERIOR
A LAS PLACAS
FACTURA POSTERIOR
A LAS PLACAS
Ene o
– 454,62 €
– 82,62 €
Feb e o
– 356,60 €
+ 39,23 €
Ma zo
– 344,61 €
+ 159,81 €
Ab il
– 297,92 €
+ 249,94 €
Mayo
– 220,30 €
+ 368,14 €
Junio
– 166,22 €
+ 429,38 €
Julio
– 155,64 €
+ 502,13 €
Agos o
– 163,46 €
+ 461,29 €
Sep iemb e
– 224,55 €
+ 318,82 €
Oc ub e
– 300,94 €
+ 168,76 €
No iemb e
– 340,50 €
+ 11,35 €
Diciemb e
– 423,96 €
– 56,97 €
Fuen e: Elabo ación p opia
Como se puede obse a , la ac u a, una ez ins aladas las placas o o ol aicas,
excep uando ene o y diciemb e, la compañía eléc ica debe paga a la comunidad po
la en a de ene gía eléc ica.
Pa a calcula los bene icios, que son ing esos menos gas os, se han conside ado las
ac u as an e io es a la ins alación de las placas como ing esos, ya que es un dine o
que no se es á pagando g acias a la ins alación.
ANEJO Nº 3: ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA
3 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
Así, sumando las ac u as mensuales an e io es a las placas, más las ac u as posi i as
después de la ins alación de las placas, es deci , las ac u as que la compañía paga a
la comunidad y es ando las ac u as de los meses en los que hay que paga a la
compañía (ene o y diciemb e), se ob iene el cómpu o anual, que son los ing esos
anuales, y son 6.018,85 eu os.
Los bene icios anuales son los ing esos menos los gas os, pe o como en es e caso no
hay gas os anuales, los bene icios esul an se 6.018,85 € anuales.
Bº = I – G = 6.018,85 – 0,00 = 6.018,85 €
3. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DEL
PROYECTO
Pa a conoce la iabilidad de es e p oyec o, se p oceden a aplica di e en es ó mulas
ma emá icas y económicas. P incipalmen e se aplican mé odos dinámicos como el VAN
y la TIR, di e en es a ios que analizan la en abilidad de una in e sión. De mane a
complemen a ia se aplica el mé odo es á ico del payback o plazo de ecupe ación de la
in e sión. Todos es os indicado es son explicados e in e p e ados a con inuación.
3.1. VAN
El alo ac ual ne o (VAN) es un c i e io de in e sión que consis e en ac ualiza los
cob os y pagos de un p oyec o con el obje i o de conoce cuán o se a a gana o pe de
con esa in e sión.
Pa a ello, se ac ualizan odos los lujos de caja al momen o p esen e descon ándolos a
un ipo de in e és de e minado. En es e caso, necesi amos pa a es e cálculo el ipo de
in e és o icial de e e encia en el me cado. El Banco Cen al es el esponsable de ija
los ipos de in e és en la mayo pa e de las economías. En el caso de España, el
o ganismo egulado al que pe enecemos es el Banco Cen al Eu opeo. Pa a ija el
ipo de in e és o icial se iene en cuen a la si uación económica de la egión y las
pe spec i as a co o y medio plazo. Una ez ijado, ese se á el ipo mínimo al que pod án
acudi los bancos que ope an en la zona a las subas as de capi al. Ac ualmen e, y desde
2016, es á ijado en un 3%.
El VAN a a exp esa una medida de en abilidad del p oyec o en é minos absolu os
ne os, es deci , en nº de unidades mone a ias (eu os). Así, su exp esión ma emá ica
se á:
PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN UN EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE
SORIA CON ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS
4 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
Donde es la in e sión inicial, los lujos de caja anuales, k el ipo de in e és o icial y
el iempo medido en años.
Es a a io se u iliza pa a la alo ación de dis in as opciones de in e sión. En el momen o
que es a ope ación da un esul ado posi i o, se conside a que la in e sión es en able y
el p oyec o iable pa a su desa ollo. Po ello, se a a conside a pa a el cálculo
di e en es años de análisis, así se analiza á en qué momen o de iempo es iable el
desa ollo de es e p oyec o.
= 1; VAN = – 28.182,11 + 6.018,85
(1+0,03)¹ = – 22.338,56 €
= 2; VAN = – 28.182,11 + 6.018,85
(1+0,03)¹ + 6.018,85
(1+0,03)2 = – 16.665,22 €
= 3; VAN = – 28.182,11 + 6.018,85
(1+0,03)¹ + 6.018,85
(1+0,03)2 + 6.018,85
(1+0,03)3 = – 11.157,12 €
= 4; VAN = – 28.182,11 + 6.018,85
(1+0,03)¹ + 6.018,85
(1+0,03)2 + 6.018,85
(1+0,03)3 + 6.018,85
(1+0,03)4 = – 5.809,45 €
= 5; VAN = – 28.182,11 + 6.018,85
(1+0,03)¹ + 6.018,85
(1+0,03)2 + 6.018,85
(1+0,03)3 + 6.018,85
(1+0,03)4 + 6.018,85
(1+0,03)5 = – 617,54€
= 6; VAN = – 28.182,11 + 6.018,85
(1+0,03)¹ + 6.018,85
(1+0,03)2 + 6.018,85
(1+0,03)3 + 6.018,85
(1+0,03)4 + 6.018,85
(1+0,03)5 + 6.018,85
(1+0,03)6
= 4.423,15 €
Así, se comp ueba que es e p oyec o es en able a pa i del sex o año, ya que el
esul ado del VAN es un impo e posi i o o mayo a ce o. A pa i de ahí, el VAN es
mayo ya que es e p oyec o c ea alo ; cuan o más iempo du e en el iempo es e
p oyec o, más iable se conside a po su al a en abilidad.
3.2. TIR
La TIR o asa in e na de e o no es la asa de in e és o en abilidad que o ece una
in e sión. Es deci , es el po cen aje de bene icio o pé dida que conlle a á cualquie
in e sión. Es á muy elacionada con el VAN o Valo Ac ualizado Ne o, hallado
an e io men e, de iniéndose la Tasa In e na de Re o no (TIR) cuando el Valo
Ac ualizado Ne o (VAN) adquie e un alo igual a 0 pa a un p oyec o de in e sión
conc e o y de e minado.
TIR: VAN = 0
Aplicando la leyenda de simbología an e io men e u ilizada pa a el VAN.
PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN UN EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE
SORIA CON ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS
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ANEJO Nº 4: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CERTIFICADOS DE LOS EQUIPOS
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3. CERTIFICADO DE LOS MÓDULOS
FOTOVOLTAICOS
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ANEJO Nº 4: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CERTIFICADOS DE LOS EQUIPOS
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4. CERTIFICADOS DEL INVERSOR
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5. GARANTÍA DE LOS MÓDULOS
FOTOVOLTAICOS
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FECHA: JUNIO 2024
FIRMA:
DENOMINACIÓN: PLANO Nº:
LOCALIZACIÓN: ESCALA:
TÍTULO:
ALUMNO: ALONSO SANZ
SIMULACIÓN DE LOS PANELES 2
1:100
CALLE SANTO ÁNGEL DE
PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO
EN UN EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE SORIA CON ANÁLISIS DE
ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS.
LA GUARDA Nº 9 (SORIA)
11
11
11
11
11
22
22
22
22
22
33
33
3 3
3 3
3 3
44
44
44
44
44
55
55
55
55
55
66
66
6 6
6 6
6 6
CUBIERTA SUR
CALLE SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA
Nº 9 Nº 7
Nº 11
CUBIERTA NORTE
PROMOTOR: COMUNIDAD DE VECINOS CALLE ÁNGEL DE LA GUARDA Nº 9
U.V.A. - E.I. FORESTAL AGRONÓMICA Y DE LA BIOENERGÍA
MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
SANZ TEJEDOR
ALONSO -
72902472Q
Fi mado digi almen e po SANZ
TEJEDOR ALONSO - 72902472Q
Nomb e de econocimien o (DN): c=ES,
se ialNumbe =IDCES-72902472Q,
gi enName=ALONSO, sn=SANZ
TEJEDOR, cn=SANZ TEJEDOR ALONSO -
72902472Q
Fecha: 2024.06.20 14:27:45 +02'00'
FECHA: JUNIO 2024
FIRMA:
DENOMINACIÓN: PLANO Nº:
LOCALIZACIÓN: ESCALA:
TÍTULO:
ALUMNO: ALONSO SANZ
UBICACIÓN DE LOS PANELES 3
1:100
CALLE SANTO ÁNGEL DE
PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO
EN UN EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE SORIA CON ANÁLISIS DE
ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS.
LA GUARDA Nº 9 (SORIA)
CUBIERTA NORTE
CUBIERTA SUR
CALLE SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA
Nº 9 Nº 7
Nº 11
26
6
6
2,112
1,052
25,344
5,26
0,328
0,37
PROMOTOR: COMUNIDAD DE VECINOS CALLE ÁNGEL DE LA GUARDA Nº 9
U.V.A. - E.I. FORESTAL AGRONÓMICA Y DE LA BIOENERGÍA
MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
SANZ TEJEDOR
ALONSO -
72902472Q
Fi mado digi almen e po SANZ
TEJEDOR ALONSO - 72902472Q
Nomb e de econocimien o (DN): c=ES,
se ialNumbe =IDCES-72902472Q,
gi enName=ALONSO, sn=SANZ
TEJEDOR, cn=SANZ TEJEDOR ALONSO -
72902472Q
Fecha: 2024.06.20 14:28:46 +02'00'
PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN UN EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE
SORIA CON ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS
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DOCUMENTO Nº 3:
PLIEGO DE CONDICIONES
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES
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ÍNDICE DE CONTENIDOS:
1. CALIDAD DE LOS MATERIALES ........................................................................... 3
1.1. GENERALIDADES ............................................................................................ 3
1.2. CONDUCTORES ELÉCTRICOS........................................................................ 3
1.3. CONDUCTORES DE NEUTRO ......................................................................... 3
1.4. CONDUCTORES DE PROTECCIÓN ................................................................. 3
1.5. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES.................................................... 4
2. NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES ........................................... 4
2.1. COLOCACIÓN DE TUBOS ................................................................................ 4
2.2. CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN ............................................................ 6
2.3. APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA ........................................................... 7
2.4. APARATOS DE PROTECCIÓN ......................................................................... 7
2.5. INSTALACIONES EN CUARTOS DE BAÑO O ASEO .................................... 11
2.6. RED EQUIPOTENCIAL ................................................................................... 12
2.7. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA .......................................................... 12
2.8. ALUMBRADO .................................................................................................. 13
3. PRUEBAS REGLAMENTARIAS ............................................................................ 15
3.1. COMPROBACIÓN DE LA PUESTA A TIERRA ............................................... 15
3.2. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO .................................................................. 15
4. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD ............................... 15
5. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN ................................................................. 16
6. LIBRO DE ÓRDENES ............................................................................................ 16
PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN UN EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE
SORIA CON ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS
3 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
1. CALIDAD DE LOS MATERIALES
1.1. GENERALIDADES
Todos los ma e iales empleados en la ejecución de la ins alación end án, como mínimo,
las ca ac e ís icas especi icadas en es e Pliego de Condiciones, empleándose siemp e
ma e iales homologados según las no mas UNE ci adas en la ins ucción ITC-BT-02 que
les sean de aplicación.
1.2. CONDUCTORES ELÉCTRICOS
Las líneas de alimen ación a cuad os de dis ibución es a án cons i uidas po
conduc o es unipola es de cob e aislados de 0,6/1 kV o del ipo H07Z-R.
1.3. CONDUCTORES DE NEUTRO
La sección mínima del conduc o de neu o pa a dis ibuciones mono ásicas, i ásicas
y de co ien e con inua, se á la que a con inuación se especi ica:
Según la Ins ucción ITC BT 19 en su apa ado 2.2.2, en ins alaciones in e io es, pa a
ene en cuen a las co ien es a mónicas debidas a ca gas no lineales y posibles
desequilib ios, la sección del conduc o del neu o se á como mínimo igual a la de las
ases.
Pa a el caso de edes aé eas o sub e áneas de dis ibución en baja ensión, las
secciones a conside a se án las siguien es:
• Con dos o es conduc o es: igual a la de los conduc o es de ase.
• Con cua o conduc o es: mi ad de la sección de los conduc o es de ase, con un
mínimo de 10 mm² pa a cob e y de 16 mm² pa a aluminio.
1.4. CONDUCTORES DE PROTECCIÓN
Los conduc o es de p o ección desnudos no es a án en con ac o con elemen os
combus ibles. En los pasos a a és de pa edes o echos es a án p o egidos po un ubo
de adecuada esis encia, que se á, además, no conduc o y di ícilmen e combus ible
cuando a a iese pa es combus ibles del edi icio.
Los conduc o es de p o ección es a án con enien emen e p o egidos con a el de e io o
mecánico y químico, especialmen e en los pasos a a és de elemen os de la
cons ucción.
Las conexiones en es os conduc o es se ealiza án po medio de empalmes soldados
sin empleo de ácido, o po piezas de conexión de ap ie e po osca. Es as piezas se án
de ma e ial inoxidable, y los o nillos de ap ie e es a án p o is os de un disposi i o que
e i e su desap ie e. Se oma án las p ecauciones necesa ias pa a e i a el de e io o
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES
4 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
causado po e ec os elec oquímicos cuando las conexiones sean en e me ales
di e en es.
1.5. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES
Los conduc o es de la ins alación se iden i ica án po los colo es de su aislamien o:
• Neg o, g is, ma ón pa a los conduc o es de ase o pola es.
• Azul cla o pa a el conduc o neu o.
• Ama illo - e de pa a el conduc o de p o ección.
• Rojo pa a el conduc o de los ci cui os de mando y con ol.
2. NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS
INSTALACIONES
2.1. COLOCACIÓN DE TUBOS
Se end án en cuen a las p esc ipciones gene ales siguien es, al y como indica la ITC
BT 21.
P esc ipciones gene ales
El azado de las canalizaciones se ha á siguiendo p e e en emen e líneas pa alelas a
las e icales y ho izon ales que limi an el local dónde se e ec úa la ins alación.
Los ubos se uni án en e sí median e acceso ios adecuados a su clase que asegu en
la con inuidad que p opo cionan a los conduc o es.
Los ubos aislan es ígidos cu ables en calien e pod án se ensamblados en e sí en
calien e, ecub iendo el empalme con una cola especial cuando se desee una unión
es anca.
Las cu as p ac icadas en los ubos se án con inuas y no o igina án educciones de
sección inadmisibles. Los adios mínimos de cu a u a pa a cada clase de ubo se án
los indicados en la no ma UNE EN 5086 -2-2
Se á posible la ácil in oducción y e i ada de los conduc o es en los ubos después de
colocados y ijados és os y sus acceso ios, disponiendo pa a ello los egis os que se
conside en con enien es, y que en amos ec os no es a án sepa ados en e sí más de
15 m. El núme o de cu as en ángulo ec o si uadas en e dos egis os consecu i os no
se á supe io a es. Los conduc o es se aloja án en los ubos después de colocados
és os.
Los egis os pod án es a des inados únicamen e a acili a la in oducción y e i ada de
los conduc o es en los ubos, o se i al mismo iempo como cajas de empalme o
de i ación.
Cuando los ubos es én cons i uidos po ma e ias suscep ibles de oxidación, y cuando
hayan ecibido du an e el cu so de su mon aje algún abajo de mecanización, se
aplica á a las pa es mecanizadas pin u a an ioxidan e.
PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN UN EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE
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Igualmen e, en el caso de u iliza ubos me álicos sin aislamien o in e io , se end á en
cuen a la posibilidad de que se p oduzcan condensaciones de agua en el in e io de los
mismos, pa a lo cual se elegi á con enien emen e el azado de su ins alación,
p e iendo la e acuación de agua en los pun os más bajos de ella y, si ue a necesa io,
es ableciendo una en ilación ap opiada en el in e io de los ubos median e el sis ema
adecuado, como puede se , po ejemplo, el empleo de una " e" dejando uno de los
b azos sin u iliza .
Cuando los ubos me álicos deban pone se a ie a, su con inuidad eléc ica queda á
con enien emen e asegu ada. En el caso de u iliza ubos me álicos lexibles, es
necesa io que la dis ancia en e dos pues as a ie a consecu i as de los ubos no
exceda de 10 m.
No pod án u iliza se los ubos me álicos como conduc o es de p o ección o de neu o.
Tubos en mon aje supe icial
Cuando los ubos se coloquen en mon aje supe icial se end án en cuen a además las
siguien es p esc ipciones:
Los ubos se ija án a las pa edes o echos po medio de b idas o ab azade as
p o egidas con a la co osión y sólidamen e suje as. La dis ancia en e és as se á, como
máximo, 0.50 me os. Se dispond án ijaciones de una y o a pa e en los cambios de
di ección, en los empalmes y en la p oximidad inmedia a de las en adas en cajas o
apa a os.
Los ubos se coloca án adap ándolos a la supe icie sob e la que se ins alan,
cu ándolos o usando los acceso ios necesa ios.
En alineaciones ec as, las des iaciones del eje del ubo con espec o a la línea que une
los pun os ex emos no se á supe io al 2%.
Es con enien e dispone los ubos no males, siemp e que sea posible, a una al u a
mínima de 2.5 m sob e el suelo, con obje o de p o ege los de e en uales daños
mecánicos. En los c uces de ubos ígidos con jun as de dila ación de un edi icio debe án
in e umpi se los ubos, quedando los ex emos del mismo sepa ados en e sí 5 cm
ap oximadamen e, y empalmándose pos e io men e median e mangui os deslizan es
que engan una longi ud mínima de 20 cm.
Tubos empo ados
Cuando los ubos se coloquen empo ados se end án en cuen a, además, las siguien es
p esc ipciones:
La ins alación de ubos empo ados se á admisible cuando su pues a en ob a se e ec úe
después de e minados los abajos de cons ucción y de en oscado de pa edes y
echos, pudiendo el enlucido de los mismos aplica se pos e io men e.
Las dimensiones de las ozas se án su icien es pa a que los ubos queden ecubie os
po una capa de 1 cm de espeso , como mínimo, del e es imien o de las pa edes o
echos. En los ángulos el espeso puede educi se a 0.5 cm.
En los cambios de di ección, los ubos es a án con enien emen e cu ados, o bien
p o is os de codos o " es" ap opiados, pe o en es e úl imo caso sólo se admi i án los
p o is os de apas de egis o.
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES
6 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
Las apas de los egis os y de las cajas de conexión queda án accesibles y
desmon ables una ez inalizada la ob a. Los egis os y cajas queda án en asados con
la supe icie ex e io del e es imien o de la pa ed o echo cuando no se ins alen en el
in e io de un alojamien o ce ado y p ac icable. Igualmen e, en el caso de u iliza ubos
no males empo ados en pa edes, es con enien e dispone los eco idos ho izon ales
a 50 cm, como máximo, del suelo o echo, y los e icales a una dis ancia de los ángulos
o esquinas no supe io a 20 cm.
Tubos en mon aje al ai e
Solamen e es á pe mi ido su uso pa a la alimen ación de máquinas o elemen os de
mo ilidad es ingida desde canalizaciones p e ab icadas y cajas de de i ación ijadas
al echo. Se end án en cuen a las siguien es p esc ipciones:
La longi ud o al de la conducción en el ai e no se á supe io a 4 me os y no empeza á
a una al u a in e io a 2 me os.
Se p es a á especial a ención pa a que se conse en en odo el sis ema, especialmen e
en las conexiones, las ca ac e ís icas mínimas pa a canalizaciones de ubos al ai e,
es ablecidas en la abla 6 de la ins ucción ITC BT 21.
2.2. CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN
Las conexiones en e conduc o es se ealiza án en el in e io de cajas ap opiadas de
ma e ial aislan e o, si son me álicas, p o egidas con a la co osión.
Sus dimensiones se án ales que pe mi an aloja holgadamen e odos los conduc o es
que deban con ene , y su p o undidad equi ald á, cuan o menos, al diáme o del ubo
mayo más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm pa a su p o undidad y 80 mm
pa a el diáme o o lado in e io .
Cuando se quie an hace es ancas las en adas de los ubos en las cajas de conexión,
debe án emplea se p ensaes opas adecuados.
En ningún caso se pe mi i á la unión de conduc o es po simple e o cimien o o
a ollamien o en e sí de los mismos, sino que debe á ealiza se siemp e u ilizando
bo nes de conexión mon ados indi idualmen e o cons i uyendo bloques o egle as de
conexión. Puede pe mi i se, asimismo, la u ilización de b idas de conexión. Las uniones
debe án ealiza se siemp e en el in e io de cajas de empalme o de de i ación.
Si se a a de cables debe á cuida se al hace las conexiones que la co ien e se epa a
po odos los alamb es componen es, y si el sis ema adop ado es de o nillo de ap ie e
en e una a andela me álica bajo su cabeza y una supe icie me álica, los conduc o es
de sección supe io a 6 mm2 debe án conec a se po medio de e minales adecuados,
comp obando siemp e que las conexiones, de cualquie sis ema que sean, no queden
some idas a es ue zos mecánicos.
Pa a que no pueda se des uido el aislamien o de los conduc o es po su oce con los
bo des lib es de los ubos, los ex emos de és os, cuando sean me álicos y pene en en
una caja de conexión o apa a o, es a án p o is os de boquillas con bo des edondeados
o disposi i os equi alen es, o bien con enien emen e mecanizados, y si se a a de
ubos me álicos con aislamien o in e io , es e úl imo sob esald á unos milíme os de su
cubie a me álica.
PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN UN EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE
SORIA CON ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS
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2.3. APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA
Los apa a os de mando y maniob a (in e up o es y conmu ado es) se án de ipo ce ado
y ma e ial aislan e, co a án la co ien e máxima del ci cui o en que es án colocados sin
da luga a la o mación de a cos pe manen es, y no pod án oma una posición
in e media.
Las piezas de con ac o end án unas dimensiones ales que la empe a u a no pueda
excede de 65°C en ninguna de ellas.
Deben pode ealiza se del o den de 10.000 maniob as de ape u a y cie e a la
in ensidad y ensión nominales, que es a án ma cadas en luga isible.
2.4. APARATOS DE PROTECCIÓN
P o ección con a sob ein ensidades
Los conduc o es ac i os deben es a p o egidos po uno o a ios disposi i os de co e
au omá ico con a las sob eca gas y con a los co oci cui os.
Aplicación
Excep o los conduc o es de p o ección, odos los conduc o es que o man pa e de un
ci cui o, incluido el conduc o neu o, es a án p o egidos con a las sob ein ensidades
(sob eca gas y co oci cui os).
P o ección con a sob eca gas
Los disposi i os de p o ección deben es a p e is os pa a in e umpi oda co ien e de
sob eca ga en los conduc o es del ci cui o an es de que pueda p o oca un
calen amien o pe judicial al aislamien o, a las conexiones, a las ex emidades o al medio
ambien e en las canalizaciones.
El lími e de in ensidad de co ien e admisible en un conduc o ha de queda en odo caso
ga an izado po el disposi i o de p o ección u ilizado.
Como disposi i os de p o ección con a sob eca gas se án u ilizados los usibles
calib ados de ca ac e ís icas de uncionamien o adecuadas o los in e up o es
au omá icos con cu a é mica de co e.
P o ección con a co oci cui os
Deben p e e se disposi i os de p o ección pa a in e umpi oda co ien e de
co oci cui o an es de que es a pueda esul a pelig osa debido a los e ec os é micos y
mecánicos p oducidos en los conduc o es y en las conexiones.
En el o igen de odo ci cui o se es ablece á un disposi i o de p o ección con a
co oci cui os cuya capacidad de co e es a á de acue do con la in ensidad de
co oci cui o que pueda p esen a se en el pun o de su ins alación.
Se admi en como disposi i os de p o ección con a co oci cui os los usibles de
ca ac e ís icas de uncionamien o adecuadas y los in e up o es au omá icos con
sis ema de co e elec omagné ico.
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES
8 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
Si uación y composición
En gene al, los disposi i os des inados a la p o ección de los ci cui os se ins ala án en
el o igen de és os, así como en los pun os en que la in ensidad admisible disminuya po
cambios debidos a sección, condiciones de ins alación, sis ema de ejecución, o ipo de
conduc o es u ilizados.
No mas aplicables
Pequeños in e up o es au omá icos (PIA)
Los in e up o es au omá icos pa a ins alaciones domés icas y análogas pa a la
p o ección con a sob ein ensidades se ajus a án a la no ma UNE-EN 60-898. Es a
no ma se aplica a los in e up o es au omá icos con co e al ai e, de ensión asignada
has a 440 V (en e ases), in ensidad asignada has a 125 A y pode de co e nominal no
supe io a 25000 A.
Los alo es no malizados de las ensiones asignadas son:
• 230 V Pa a los in e up o es au omá icos unipola es y bipola es.
• 230/400 V Pa a los in e up o es au omá icos unipola es.
• 400 V Pa a los in e up o es au omá icos bipola es, ipola es y e apola es.
Los alo es 240 V, 240/415 V y 415 V espec i amen e, son ambién alo es
no malizados.
Los alo es p e e enciales de las in ensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32,
40, 50, 63, 80, 100 y 125 A.
El pode de co e asignado se á: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y po encima 15000,
20000 y 25000 A.
La ca ac e ís ica de dispa o ins an áneo de los in e up o es au omá icos end á
de e minada po su cu a: B, C o D.
Cada in e up o debe lle a isible, de o ma indeleble, las siguien es indicaciones:
• La co ien e asignada sin el símbolo A p ecedido del símbolo de la
ca ac e ís ica de dispa o ins an áneo (B,C o D) po ejemplo B16.
• Pode de co e asignado en ampe ios, den o de un ec ángulo, sin indicación
del símbolo de las unidades.
• Clase de limi ación de ene gía, si es aplicable.
Los bo nes des inados exclusi amen e al neu o, deben es a ma cados con la le a "N".
In e up o es au omá icos de baja ensión
Los in e up o es au omá icos de baja ensión se ajus a án a la no ma UNE-EN 60-947-
2: 1996.
Es a no ma se aplica a los in e up o es au omá icos cuyos con ac os p incipales es án
des inados a se conec ados a ci cui os cuya ensión asignada no sob epasa 1000 V en
co ien e al e na o 1500 V en co ien e con inua. Se aplica cualesquie a que sean las
in ensidades asignadas, los mé odos de ab icación y el empleo p e is o de los
in e up o es au omá icos.
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SORIA CON ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS
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3. PRUEBAS REGLAMENTARIAS
3.1. COMPROBACIÓN DE LA PUESTA A TIERRA
La ins alación de oma de ie a se á comp obada po los se icios o iciales en el
momen o de da de al a la ins alación. Se dispond á de al menos un pun o de pues a a
ie a accesible pa a pode ealiza la medición de la pues a a ie a.
3.2. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
Las ins alaciones eléc icas debe án p esen a una esis encia de aislamien o,
exp esada en ohmios, po lo menos igual a 1000xU, siendo U la ensión máxima de
se icio exp esada en ol ios, con un mínimo de 250.000 ohmios.
El aislamien o de la ins alación eléc ica se medi á con elación a ie a y en e
conduc o es, median e la aplicación de una ensión con inua suminis ada po un
gene ado que p opo cione en acío una ensión comp endida en e 500 y 1000 V y,
como mínimo, 250 V con una ca ga ex e na de 100.000 ohmios.
4. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y
SEGURIDAD
La p opiedad ecibi á a la en ega de la ins alación, planos de ini i os del mon aje de la
ins alación, alo es de la esis encia a ie a ob enidos en las mediciones, y e e encia
del domicilio social de la emp esa ins alado a.
No se pod á modi ica la ins alación sin la in e ención de un Ins alado Au o izado o
Técnico Compe en e, según co esponda.
Cada cinco años se comp oba án los disposi i os de p o ección con a co oci cui os,
con ac os di ec os e indi ec os, así como sus in ensidades nominales en elación con la
sección de los conduc o es que p o egen.
Las ins alaciones del ga aje se án e isadas anualmen e po ins alado es au o izados
lib emen e elegidos po los p opie a ios o usua ios de la ins alación. El ins alado
ex ende á un bole ín de econocimien o de la indicada e isión, que se á en egado al
p opie a io de la ins alación, así como a la delegación co espondien e del Minis e io de
Indus ia y Ene gía.
Pe sonal écnicamen e compe en e comp oba á la ins alación de oma de ie a en la
época en que el e eno es é más seco, epa ando inmedia amen e los de ec os que
pudie an encon a se.
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES
16 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
5. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN
Al inaliza la ejecución, se en ega á en la Delegación del Minis e io de Indus ia
co espondien e el Ce i icado de Fin de Ob a i mado po un écnico compe en e y
isado po el Colegio p o esional co espondien e, acompañado del bole ín o bole ines
de ins alación i mados po un Ins alado Au o izado.
6. LIBRO DE ÓRDENES
La di ección de la ejecución de los abajos de ins alación se á lle ada a cabo po un
écnico compe en e, que debe á cumplimen a el Lib o de Ó denes y Asis encia, en el
que eseña á las incidencias, ó denes y asis encias que se p oduzcan en el desa ollo
de la ob a.
So ia, junio de 2024
Fdo:
Alumno: Alonso Sanz Tejedo
SANZ TEJEDOR
ALONSO -
72902472Q
Fi mado digi almen e po SANZ
TEJEDOR ALONSO - 72902472Q
Nomb e de econocimien o (DN):
c=ES,
se ialNumbe =IDCES-72902472Q,
gi enName=ALONSO, sn=SANZ
TEJEDOR, cn=SANZ TEJEDOR
ALONSO - 72902472Q
Fecha: 2024.06.20 14:14:59 +02'00'
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SORIA CON ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS
1 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
DOCUMENTO Nº 4:
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y
SALUD
DOCUMENTO Nº 4: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
2 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
ÍNDICE DE CONTENIDOS:
1. OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD ............................... 4
2. DATOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA ........................................................ 4
3. DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA ............................................................................ 4
3.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA .............................................................................. 4
3.2. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO ..................................................................... 5
3.2.1. DATOS DE LA OBRA ................................................................................. 5
3.2.2. REPLANTEO DE LA OBRA ........................................................................ 5
3.2.3. MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO ......................................... 6
3.2.4. RECEPCIÓN DEL MATERIAL .................................................................... 6
3.2.5. ORGANIZACIÓN ......................................................................................... 6
3.2.6. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS .................................................................... 7
3.2.7. SUBCONTRATACIÓN DE OBRAS ............................................................. 7
3.2.8. PLAZO DE EJECUCIÓN ............................................................................. 7
3.2.9. RECEPCIÓN PROVISIONAL ...................................................................... 8
3.2.10. PERIODO DE GARANTÍA ......................................................................... 8
3.2.11. RECEPCIÓN DEFINITIVA ......................................................................... 8
3.2.12. DISPOSICIÓN FINAL ................................................................................ 9
4. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES .................................................... 9
4.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES ..................................................................... 9
4.1.1. CASCO DE SEGURIDAD ............................................................................ 9
4.1.2. PANTALLA-SOLDADURA DE CABEZA .................................................... 9
4.1.3. GAFAS DE PROTECCIÓN .......................................................................... 9
4.1.4. MASCARILLA CONTRA PINTURA ............................................................ 9
4.1.5. PROTECTOR AUDITIVO ............................................................................ 9
4.1.6. CINTURÓN DE SEGURIDAD CLASE A ................................................... 10
4.1.7. CINTURÓN DE SEGURIDAD CLASE C ................................................... 10
4.1.8. MONO DE TRABAJO ................................................................................ 10
4.1.9. TRAJE IMPERMEABLE ............................................................................ 10
4.1.10. GUANTES DE GOMA ............................................................................. 10
4.1.11. GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD ......................................... 10
4.1.12. BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA REFORZADA ...................... 10
4.1.13. BOTAS AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD ........................................ 10
4.2. PROTECCIONES COLECTIVAS ..................................................................... 10
4.3. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ....................................... 11
4.3.1. BOTIQUINES ............................................................................................ 11
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SORIA CON ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS
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4.3.2. ASISTENCIA A ACCIDENTADOS ............................................................ 12
4.3.3. CENTRO ASISTENCIAL MÉDICO MÁS PRÓXIMO.................................. 12
5. UNIDADES DE OBRA ............................................................................................ 12
5.1. MAQUINARIA PREVISTA PARA ESTA OBRA ............................................... 13
6. SEGURIDAD APLICADA A LAS UNIDADES DE OBRA ....................................... 13
6.1. PROTECCIÓN PERSONAL ............................................................................. 13
6.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES ....................................................................... 13
6.3. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ........................................................ 14
DOCUMENTO Nº 4: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
4 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
1. OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
El p esen e Es udio Básico de Segu idad y Salud iene po obje o da cumplimien o a lo
dispues o en el Real Dec e o 1.627/97, sob e disposiciones mínimas de Segu idad y
Salud en las Ob as de Cons ucción. Es e Es udio Básico de Segu idad y Salud ampa a
el P oyec o Técnico de Ins alación Fo o ol aica. En consecuencia, el p esen e es udio
básico, con empla emos las medidas de segu idad inhe en es a la o al ejecución de la
ob a.
2. DATOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
La ins alación p oyec ada co esponde a una ins alación o o ol aica y se desc ibe en el
p esen e p oyec o. El plazo de ejecución se ha es imado en 7 días. Se ha es imado un
núme o máximo de 4 ope a ios de pe manencia simul ánea en la ob a. Po lo cual, las
ins alaciones p o isionales de ob a han de es a p e is as pa a una capacidad de 4
ope a ios.
3. DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA
3.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
La ins alación eléc ica se ealiza á con los ci cui os y po encias que se especi ican en
la memo ia del p oyec o. El obje o de es e es udio a ec a a únicamen e ins alaciones
eléc icas, po lo que se obse a á lo desc i o a con inuación.
Mien as los ope a ios abajen en ci cui os o equipos en ensión o en su p oximidad,
usa án opa sin acceso ios me álicos y e i a án el uso innecesa io de obje os de me al;
los me os, eglas, mangos de acei e os, ú iles limpiado es, e c. que se u ilicen no deben
se de ma e ial conduc o .
Se lle a án las he amien as o equipos en bolsas y se u iliza calzado aislan e o al
menos sin he ajes ni cla os en las suelas.
El pe sonal de la Con a a iene obligado a usa odos los disposi i os y medios de
p o ección pe sonal, he amien as y p endas de segu idad exigida pa a elimina o
educi los iesgos p o esionales ales como casco, ga as, banque a aislan e, e c.
pudiendo el Di ec o de Ob a suspende los abajos, si es ima que el pe sonal de la
Con a a es á expues o a pelig os que son co egibles.
El Di ec o de Ob a pod á exigi del Con a is a, o denándolo po esc i o, el cese en la
ob a de cualquie empleado u ob e o que, po imp udencia eme a ia, ue a capaz de
p oduci acciden es que hicie an pelig a la in eg idad ísica del p opio abajado o de
sus compañe os.
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El Di ec o de Ob a pod á exigi del Con a is a en cualquie momen o, an es o después
de la iniciación de los abajos, que p esen e los documen os ac edi a i os de habe
o malizado los egímenes de Segu idad Social de odo ipo (a iliación, acciden e,
en e medad, e c.) en la o ma legalmen e es ablecida.
El Con a is a debe oma odas las p ecauciones máximas en odas las ope aciones y
usos de equipos pa a p o ege a las pe sonas, animales y cosas de los pelig os
p oceden es del abajo siendo de su cuen a las esponsabilidades que po ales
acciden es se ocasionen.
El Con a is a man end á póliza de Segu os que p o eja su icien emen e a él y a sus
empleados u ob e os en e a las esponsabilidades po daños, esponsabilidad ci il,
e c. en que uno y o o pudie an incu i pa a con el Con a is a o pa a e ce os, como
consecuencia de la ejecución de los abajos.
3.2. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
El Con a is a o dena los abajos en la o ma más e icaz pa a la pe ec a ejecución de
los mismos y las ob as se ealiza án siemp e siguiendo las indicaciones del Di ec o de
Ob a, al ampa o de las condiciones siguien es:
3.2.1. DATOS DE LA OBRA
Se en ega á al Con a is a una copia de los planos y pliegos de condiciones del
P oyec o, así como cuan os planos o da os necesi e pa a la comple a ejecución de la
Ob a.
El Con a is a pod á oma no a o saca copia pa a su cos a de la Memo ia, P esupues o
y Anexos del P oyec o, así como segundas copias de odos los documen os.
El Con a is a se hace esponsable de la buena conse ación de los o iginales de donde
ob enga las copias, los cuales se án de uel os al Di ec o de Ob a después de su
u ilización.
Po o a pa e, en un plazo máximo de dos meses, después de la e minación de los
abajos, el Con a is a debe á ac ualiza los di e sos planos y documen os exis en es,
de acue do con las ca ac e ís icas de la ob a e minada, en egando al Di ec o de Ob a
dos expedien es comple os ela i os a los abajos ealmen e ejecu ados.
No se ha án po el Con a is a al e aciones, co ecciones, omisiones, adiciones o
a iaciones subs anciales en los da os ijados en el P oyec o, sal o ap obación p e ia
po esc i o del Di ec o de Ob a.
3.2.2. REPLANTEO DE LA OBRA
El Di ec o de Ob a, una ez que el Con a is a es é en posesión del P oyec o y an es
de comenza las ob as, debe á hace el eplan eo de las mismas, con especial a ención
en los pun os singula es, en egando al Con a is a las e e encias y da os necesa ios
pa a ija comple amen e la ubicación de las mismas.
DOCUMENTO Nº 4: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
6 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
Se le an a á po duplicado Ac a, en la que cons a án, cla amen e, los da os en egados,
i mada po el Di ec o de Ob a y po el ep esen an e del Con a is a. Los gas os de
eplan eo se án de cuen a del Con a is a.
3.2.3. MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO
No se conside a án como mejo as ni a iaciones del P oyec o más que aquellas que
hayan sido o denadas exp esamen e po esc i o po el Di ec o de Ob a y con enido
p ecio an es de p ocede a su ejecución.
Las ob as acceso ias o delicadas, no incluidas en los p ecios de adjudicación, pod án
ejecu a se con pe sonal independien e del Con a is a.
3.2.4. RECEPCIÓN DEL MATERIAL
El Di ec o de Ob a de acue do con el Con a is a da á a su debido iempo su ap obación
sob e el ma e ial suminis ado y con i ma que pe mi e una ins alación co ec a.
La igilancia y conse ación del ma e ial suminis ado se á po cuen a del Con a is a.
3.2.5. ORGANIZACIÓN
El Con a is a ac ua á de pa ono legal, acep ando odas las esponsabilidades
co espondien es y quedando obligado al pago de los sala ios y ca gas que legalmen e
es én es ablecidas, y en gene al, a odo cuan o se legisle, dec e e u o dene sob e el
pa icula an es o du an e la ejecución de la ob a.
Den o de lo es ipulado en el Pliego de Condiciones, la o ganización de la Ob a, así
como la de e minación de la p ocedencia de los ma e iales que se empleen, es a á a
ca go del Con a is a a quien co esponde á la esponsabilidad de la segu idad con a
acciden es.
El Con a is a debe á, sin emba go, in o ma al Di ec o de Ob a de odos los planes de
o ganización écnica de la Ob a, así como de la p ocedencia de los ma e iales y
cumplimen a cuan as ó denes le de és e en elación con da os ex emos.
En las ob as po adminis ación el Con a is a debe á da cuen a dia ia al Di ec o de
Ob a de la admisión de pe sonal, comp a de ma e iales, adquisición o alquile de
elemen os auxilia es y cuan os gas os haya de e ec ua . Pa a los con a os de abajo,
comp a de ma e ial o alquile de elemen os auxilia es, cuyos sala ios, p ecios o cuo as
sob epasen en más de un 5 % de los no males en el me cado, solici a la ap obación
p e ia del Di ec o de Ob a, quien debe esponde den o de los ocho días siguien es a
la pe ición, sal o casos de econocida u gencia, en los que se da cuen a
pos e io men e.
PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN UN EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE
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3.2.6. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Las ob as se ejecu a án con o me al P oyec o y a las condiciones con enidas en es e
Pliego de Condiciones y en el Pliego Pa icula si lo hubie a y de acue do con las
especi icaciones señaladas en el de condiciones Técnicas.
El Con a is a, sal o ap obación po esc i o del Di ec o de Ob a, no pod án hace
ninguna al e ación o modi icación de cualquie na u aleza an o en la ejecución de la
ob a en elación con el P oyec o como en las Condiciones Técnicas especi icadas.
Igualmen e se de su exclusi a cuen a y ca go aquel pe sonal ajeno al p opiamen e
manual y que sea necesa io pa a el con ol adminis a i o del mismo.
El Con a is a debe ene al en e de los abajos un écnico su icien emen e
especializado a juicio del Di ec o de Ob a.
3.2.7. SUBCONTRATACIÓN DE OBRAS
Sal o que el con a o disponga lo con a io o que de su na u aleza y condiciones se
deduzca que la Ob a ha de se ejecu ada di ec amen e po el adjudica a io, pod á és e
conce a con e ce os la ealización de de e minadas unidades de ob a.
La celeb ación de los subcon a os es a some ida al cumplimien o de los siguien es
equisi os:
a) Que se de conocimien o po esc i o al Di ec o de Ob a del subcon a o a
celeb a , con indicación de las pa es de ob a a ealiza y sus condiciones económicas,
a in de que aquél lo au o ice p e iamen e.
b) Que las unidades de ob a que el adjudica a io con a e con e ce os no exceda
del 50% del p esupues os o al de la ob a p incipal.
En cualquie caso, el Con a an e no queda inculado en absolu o ni econoce ninguna
obligación con ac ual en e él y el subcon a is a y cualquie subcon a ación de ob as
no eximi al Con a is a de ninguna de sus obligaciones espec o al Con a an e.
3.2.8. PLAZO DE EJECUCIÓN
Los plazos de ejecución, o al y pa ciales, indicados en el con a o, se empeza án a
con a a pa i de la echa de eplan eo.
El Con a is a es a obligado a cumpli con los plazos que se señalen en el con a o pa a
la ejecución de las ob as y que se án imp o ogables.
No obs an e, lo an e io men e indicado, los plazos pod án se obje o de modi icaciones
cuando así esul e po cambios de e minados po el Di ec o de Ob a debidos a
exigencias de la ealización de las ob as y siemp e que ales cambios in luyan ealmen e
en los plazos señalados en el con a o.
DOCUMENTO Nº 4: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
14 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
- He idas punzan es en pies y manos.
- Hundimien os.
- Co es en manos.
- A ecciones de la piel.
- Ocula es po la p esencia de elemen os ex emos en ase ados de made a, e c.
- Elec ocuciones, debido a conexiones de ec uosas, mal ealizados, al a de
disyun o di e encial y oma de ie a, e c.
- Pinchazos, p oducidos po alamb es o hie os.
- P oyección de pa ículas.
6.3. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Pa a los abajos especí icos cuya ejecución se asimile a o os comp endidos en los
capí ulos p eceden es, se aplica á la me odología y especi icaciones que se de allan en
los apa ados que co espondan. Se á esponsabilidad del enca gado de segu idad de
la ob a el cumplimien o de las no mas ci adas y la obse ación de cuan as medidas de
segu idad hay que oma en el anscu so de la ejecución del p esen e p oyec o. El
p omo o exigi á a la emp esa ins alado a la ealización del co espondien e plan de
segu idad.
So ia, junio de 2024
Fdo:
Alumno: Alonso Sanz Tejedo
SANZ TEJEDOR
ALONSO -
72902472Q
Fi mado digi almen e po SANZ
TEJEDOR ALONSO - 72902472Q
Nomb e de econocimien o (DN):
c=ES,
se ialNumbe =IDCES-72902472Q,
gi enName=ALONSO, sn=SANZ
TEJEDOR, cn=SANZ TEJEDOR
ALONSO - 72902472Q
Fecha: 2024.06.20 14:23:46 +02'00'
DOCUMENTO Nº 5: PRESUPUESTO
3 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
DOCUMENTO Nº 5:
PRESUPUESTO
PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN UN EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE
SORIA CON ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS
2 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
CAPÍTULO 1: PANELES E INVERSORES
IMPORTE
ID.
UD.
CANT.
DESCRIPCIÓN
UNITARIO
TOTAL
1.1.
Ud.
60
Panel JA SOLAR JAM72S20-460/MR
189,90 €
11.394,00 €
1.2.
Ud.
1
In e so Huawei SUN2000-30KTL
2.800,00 €
2.800,00 €
1.3.
Ud.
1
Sma Logge 3000 A
750,00 €
750,00 €
SUBTOTAL CAPÍTULO 1: 14.944,00 €
CAPÍTULO 2: CABLEADO, CAJAS Y PROTECCIONES
IMPORTE
ID.
UD.
CANT.
DESCRIPCIÓN
UNITARIO
TOTAL
2.1.
Ud.
1
Cableado, cajas y p o ecciones
2.437,00 €
2.437,00 €
2.2.
Ud.
1
Cuad o de p o ecciones C.C.
350,00 €
350,00 €
2.3.
Ud.
1
Cuad os P o ección C.A.
500,00 €
500,00 €
SUBTOTAL CAPÍTULO 2: 3.287,00 €
CAPÍTULO 3: ESTRUCTURAS FIJAS
IMPORTE
ID.
UD.
CANT.
DESCRIPCIÓN
UNITARIO
TOTAL
3.1.
Ud.
12
Es uc u as ijas
130,00 €
1.560,00 €
SUBTOTAL CAPÍTULO 3: 1.560,00 €
CAPÍTULO 4: COMUNICACIÓN Y MONITORIZACIÓN
IMPORTE
ID.
UD.
CANT.
DESCRIPCIÓN
UNITARIO
TOTAL
4.1.
Ud.
1
S. de Comunicación E he ne
0,00 €
0,00 €
4.2.
Ud.
1
So wa e pa a ob ención de da os
0,00 €
0,00 €
SUBTOTAL CAPÍTULO 4: 0,00 €
CAPÍTULO 5: MANO DE OBRA E INSTALACIÓN
IMPORTE
ID.
UD.
CANT.
DESCRIPCIÓN
UNITARIO
TOTAL
5.1.
Ud.
1
Mano de ob a mon aje, abajado es
especializados
3.500,00 €
3.500,00 €
SUBTOTAL CAPÍTULO 5: 3.500,00 €
DOCUMENTO Nº 5: PRESUPUESTO
3 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
To al p esupues o de ejecución ma e ial 23.291 €
IVA (21%) 4.891,11 €
P esupues o de ejecución po con a a con IVA 28.182,11€
El p esupues o de ejecución po con a a con IVA asciende a la can idad de
VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS Y ONCE CÉNTIMOS.
So ia, junio de 2024
Fdo:
Alumno: Alonso Sanz Tejedo
SANZ
TEJEDOR
ALONSO -
72902472Q
Fi mado digi almen e po SANZ
TEJEDOR ALONSO - 72902472Q
Nomb e de econocimien o (DN):
c=ES,
se ialNumbe =IDCES-72902472Q,
gi enName=ALONSO, sn=SANZ
TEJEDOR, cn=SANZ TEJEDOR
ALONSO - 72902472Q
Fecha: 2024.06.20 14:24:37 +02'00'