Proyecto de instalación fotovoltaica para autoconsumo en un edificio de la provincia de Soria con análisis de alternativas para optimización de resultados
Abstract
Máster en Ingeniería de Bioenergía y Sostenibilidad Energética
Full text
Escuela de Ingeniería de la Industria Forestal, Agronómica y de la Bioenergía Campus de Soria 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 Victorian Broto Cartagena, profesor del departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal, como Tutor del TFM titulado “Proyecto de instalación fotovoltaica para autoconsumo en un edificio en la provincia de Soria con análisis de alternativas para optimización de resultados” presentado por el alumno D. Alonso Sanz Tejedor, da el Vº. Bº. y autoriza la presentación del mismo, considerando que el TFM presentado cumple con las condiciones suficientes para poder ser presentado y proceder a su defensa. Soria, junio de 2024 El Tutor del TFM, Fdo.: Miguel Broto Cartagena BROTO CARTAGENA MIGUEL VICTORIAN - 18021444R Firmado digitalmente por BROTO CARTAGENA MIGUEL VICTORIAN - 18021444R Fecha: 2024.06.20 16:00:50 +02'00'
RESUMEN DEL TRABAJO TÍTULO: Proyecto de instalación fotovoltaica para autoconsumo en un edificio en la provincia de Soria con análisis de alternativas para optimización de resultados. DEPARTAMENTO: Ingeniería Agrícola y Forestal. TUTOR: Miguel Broto Cartagena. El presente trabajo fin de máster aborda el proyecto de una instalación fotovoltaica para autoconsumo en un edificio residencial con una potencia de 27,6 KWp (30 KWn). Con este TFM se aborda la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero junto al interés de una reducción de la incertidumbre en el coste de la energía, dos temas de primera magnitud en el contexto actual. Al tratarse de un autoconsumo colectivo, cada vecino adquiere un porcentaje de la generación del sistema, en función de su consumo, y que corresponde a su porcentaje de participación en la inversión generador fotovoltaico. Para establecer los balances de generación y consumo más ajustados a las necesidades, y así hacer una distribución correcta de consumos y balance entre los vecinos y total, y una estimación mucho más real de los resultados, no se ha utilizado el valor mensual, sino que se ha elaborado un patrón de consumo horario que se une a la generación horaria estimada. Para la evaluación económica se plantea un escenario conservador desde un punto de vista económico: la compensación se realiza hora a hora, y los excedentes se venderán en su totalidad a la red eléctrica al precio fijo establecido. El resultado económico puede mejorarse en una negociación con la comercializadora, con mejores precios para los excedentes de energía. La instalación se realiza en la cubierta sur del edificio y las placas fotovoltaicas se distribuyen por toda ella, aprovechando todo el espacio. Aparte de los paneles fotovoltaicos, también hace falta un inversor, para transformar la corriente continua (CC) producida por los paneles en corriente alterna (CA), que es como se consume por los vecinos y se transporta la energía, y así se venderá a la red eléctrica. Se han tenido en cuenta diferentes alternativas como la orientación, la potencia o el fabricante de los paneles, así como el tipo de inversor, su fabricante o las unidades, para optimizar así los resultados. El trabajo alcanza sus objetivos con un VAN de 4.423,15 € y una TIR de 7,58 %, para una inversión de 28.182,11€, que se recupera en 5 años y 3 meses, y con elevada tasa de independencia. Desde un punto de vista ambiental, se consigue una reducción 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 edificio objeto de este proyecto es un edificio de viviendas de tres plantas situado en la calle Santo Ángel de la Guarda Nº 9, de Soria. Se trata de una comunidad de vecinos con dos pisos por planta, por lo que solamente hay 6 pisos en toda la Comunidad. En la planta baja también hay un local comercial. La energía que tiene contratada cada piso es de 4 KWh aproximadamente, el local comercial tiene contratados 2 KWh y la comunidad para la iluminación de zonas comunes tiene sólo 1 KWh contratado, por lo que el total contratado en la comunidad son 27 KWh. El consumo total de energía de la comunidad está reflejado en el Anejo número 1 del proyecto, Patrones mensuales de generación y consumo. En la siguiente tabla se detalla la factura eléctrica de la comunidad por meses: Tabla 2: Factura de la luz por meses MESES FACTURA DE LA COMUNIDAD Enero 454,62 € Febrero 356,60 € Marzo 344,61 € Abril 297,92 € Mayo 220,30 € Junio 166,22 € Julio 155,64 € Agosto 163,46 € Septiembre 224,55 € Octubre 300,94 € Noviembre 340,50 € Diciembre 423,96 € Fuente: Elaboración propia Como se puede ver, en los meses de invierno, la factura y el consumo de electricidad son mucho más elevados debido a las pocas horas de luz y al frío, pero con la instalación de placas solares se reducirá considerablemente, incluso la compañía devolverá dinero a la comunidad en los meses más favorables debido a la venta de energía eléctrica. 6. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS En este apartado se describen las alternativas que se han contemplado en el proyecto para optimizar los resultados, es decir, cuáles son las mejores opciones para que el proyecto sea más eficaz y eficiente. Las alternativas planteadas en el presente proyecto son las siguientes.
PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN UN EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE SORIA CON ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS 9 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 6.1. PANELES FOTOVOLTAICOS En este apartado se van a estudiar las alternativas en cuanto al tipo, el fabricante y el modelo de los paneles fotovoltaicos que se utilizarán, su ubicación o su inclinación. Es muy importante elegir correctamente todas estas alternativas para obtener el mejor rendimiento posible de los paneles fotovoltaicos. 6.1.1. TIPO DE PANELES FOTOVOLTAICOS En el mercado existen varios tipos de paneles fotovoltaicos, pero los que más se comercializan son los monocristalinos, policristalinos y amorfos. En los siguientes apartados se describe cada tipo de panel fotovoltaico con sus ventajas y desventajas, para comprobar cuál es el que más se ajusta al proyecto que se está realizando, cuál tiene mejor rendimiento o cuál tiene menor coste. 6.1.1.1. PANELES FOTOVOLTAICOS MONOCRISTALINOS Un panel fotovoltaico monocristalino está formado por células monocristalinas, como su propio nombre indica. Estas células se distinguen fácilmente por su color negro y por tener las esquinas recortadas con un chaflán, resultado del proceso de corte de la célula. La principal ventaja de los paneles fotovoltaicos monocristalinos es que son los más eficientes disponibles en el mercado. Superan consistentemente en eficiencia y rendimiento a los paneles policristalinos y son los más utilizados para sistemas de autoconsumo fotovoltaico. Además, ofrecen un rendimiento superior en comparación con otros tipos de paneles solares. La única desventaja que tienen los paneles fotovoltaicos monocristalinos es que a corto plazo son algo más caros que los policristalinos porque el coste de fabricación es un poco más elevado, pero, a medio o largo plazo son más rentables por tener mayor rendimiento. 6.1.1.2. PANELES FOTOVOLTAICOS POLICRISTALINOS Al igual que los paneles fotovoltaicos monocristalinos, los policristalinos están compuestos por células policristalinas, y se pueden diferenciar por su color azulado, además, no tienen chaflán en las esquinas como los monocristalinos, son cuadrados o rectángulos enteros. Las células de silicio policristalino se fabrican utilizando obleas de silicio como sustrato, las cuales se obtienen cortando un bloque de silicio que ha solidificado lentamente en un crisol, y que está compuesto por varios pequeños cristales de silicio. Este proceso de fabricación es menos costoso que el anterior, pero resulta en una reducción significativa de la eficiencia y el rendimiento de las células. Aunque pueden ser atractivas cuando el costo es un factor determinante para el proyecto, a largo plazo los paneles monocristalinos son más rentables. En la actualidad, sobre todo desde el año 2020, los paneles policristalinos están dejando de comercializarse por su peor rendimiento frente a las tecnologías monocristalinas.
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 10 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 6.1.1.3. PANELES FOTOVOLTAICOS AMORFOS Aunque los paneles más habituales son los monocristalinos y los policristalinos, también existen paneles solares de silicio amorfo. La tecnología del silicio amorfo presenta una eficiencia notablemente inferior a las que están basadas en silicio cristalino, principalmente debido a la baja calidad del silicio empleado. Sin embargo, estas células son particularmente adecuadas para uso en interiores o en atmósferas con mucho polvo, entre otros. Actualmente, la implantación de paneles fotovoltaicos amorfos es muy reducida debido a su coste, a que su rendimiento es algo más bajo y a que necesitan un espacio mayor para su implantación. El tipo de paneles fotovoltaicos que se van a utilizar en este proyecto serán paneles fotovoltaicos monocristalinos, ya que la única desventaja que tienen es que son algo más caros que el resto, pero son los más eficientes y los que presentan un mayor rendimiento, además de ser los más utilizados para sistemas de autoconsumo fotovoltaico. 6.1.2. FABRICANTE DE PANELES FOTOVOLTAICOS Actualmente existen gran cantidad de fabricantes que comercializan paneles fotovoltaicos, pero sobre todo hay cuatro fabricantes que son los más popularizados y que venden mayores cantidades, por lo que se estudiarán estos cuatro fabricantes. 6.1.2.1. JA SOLAR JA Solar es una empresa de origen chino fundada en 2005, la cual cuenta con 11 centros de producción y 27 filiales en todo el mundo, llegando a ofrecer sus productos a 33.000 clientes a nivel global. Muchos consumidores trabajan con los módulos de este fabricante por la tecnología superior PERC, que sirve para mejorar la eficiencia de las células solares y siendo JA Solar la marca que ha patentado esta tecnología. Además, ofrecen una garantía de 12 años sobre el producto. Los módulos más utilizados son los monocristalinos de 60 células fotovoltaicas, los indicados para usos residenciales. 6.1.2.2. SUNPOWER SunPower es una empresa estadounidense que fue fundada en el año 1985 y desde entonces su crecimiento ha sido continuo, además de estar en constante innovación. Está considerada como una línea de altísima gama dentro de la industria fotovoltaica y tiene la meta de ser líder no sólo en tierra, sino también en mar y aire, mandando su tecnología a la estratosfera. Todo esto y sus paneles solares de primera calidad, con garantías de hasta 25 años en producto, ayudan a que una gran cantidad de compradores apuesten por este fabricante de módulos fotovoltaicos. Además, el compromiso sólido que tienen con el medioambiente les convierte en los líderes de gestión medioambiental del sector. 6.1.2.3. LONGI SOLAR LONGi Solar es uno de los mayores fabricantes al nivel mundial. La empresa de origen chino ofrece módulos de alta calidad, haciendo uso de tecnología puntera, apostando por placas monocristalinas y tecnología PERC. Las garantías que ofrece este fabricante de placas solares son de 25 años en producción y 10 años en producto.
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DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 12 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA van siendo más grandes y de mayor potencia. El precio de los paneles es algo aproximado y orientativo, ya que depende de dónde se compren varía el precio, además, al comprar una gran cantidad de los mismos, suelen hacer ofertas por comprar al por mayor. En este caso, lo ideal sería escoger un modelo de panel fotovoltaico intermedio, ya que sería el que mejor se adapta a las necesidades del edificio en el que se van a instalar, al ser un edificio mediano, ya que, así, las características del panel serían de un precio intermedio, unas medidas que se adapten al edificio y una potencia adecuada. El modelo de paneles fotovoltaicos que se van a utilizar va a ser JA SOLAR JAM72S20-460/MR, debido a que todas sus características son intermedias y se adaptan bien al presente proyecto. 6.1.4. UBICACIÓN E INCLINACIÓN DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS Dos variantes que van a ser muy importantes en proyecto van a ser la ubicación y la inclinación de los paneles fotovoltaicos, ya que van a definir gran parte de su rendimiento. La ubicación de los paneles fotovoltaicos no hay duda de que será la cubierta del edificio. No sería lógico pensar que cualquier otra parte del edificio podría tener unas características similares a la cubierta, ya que es donde más sol llega, pero, la cubierta del edificio tiene mucho espacio, además, no toda está orientada al sur. La cubierta entera del edificio tiene unos 312 metros cuadrados de superficie, pero la mitad de la cubierta está orientada al norte y la otra mitad al sur, por lo que sólo se utilizará la mitad de la cubierta, la orientada al sur, así que el espacio aprovechable son 156 metros cuadrados. La inclinación de la cubierta es del 26% aproximadamente, que es la misma inclinación que deben tener los paneles solares para sacar su máximo rendimiento, por lo que los paneles solares irán anclados a la cubierta del edificio, ya que se considera que así serán muy eficientes. Los paneles solares se ubicarán en la parte sur de la cubierta del edificio e irán anclados a la cubierta del edificio con una inclinación del 26% para poder sacar su máximo rendimiento. 6.2. INVERSOR En el presente proyecto de instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo, va a ser necesario instalar uno o varios inversores de corriente continua a corriente alterna, ya que el generador fotovoltaico produce energía en corriente continua, y la que se consume en las viviendas y la que se vierte a la red eléctrica es corriente alterna, por lo que es imprescindible instalar al menos un inversor. En este apartado se van a estudiar las alternativas que puede tener el inversor a instalar, como el tipo, la cantidad o el modelo.
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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 vez decidido que el inversor va a ser string, ahora hay que decidir el tipo de inversor según la configuración eléctrica, los cuales pueden ser monofásicos o trifásicos, en este apartado se va a estudiar cuál es la mejor opción. 6.2.2.1. INVERSORES MONOFÁSICOS Los inversores monofásicos sirven para instalaciones de pequeña potencia, menos de 15 KW, y sólo tienen una rama de módulos en serie por inversor. Solo emplean una fase y una única corriente alterna. Al tener sólo una rama, habría que instalar más de un inversor monofásico, por lo que incrementaría el coste. 6.2.2.2. INVERSORES TRIFÁSICOS Los inversores trifásicos sirven para instalaciones de mediana y gran potencia, más de 15 KW y emplean varias ramas conectadas en paralelo de módulos en serie por inversor. Están formados por tres fases y tres diferentes corrientes alternas. Al vender la electricidad a la Red Eléctrica, es más favorable que la conexión sea trifásica. El inversor que se va a utilizar según su configuración eléctrica es un inversor trifásico multi-rama, ya que va a ser una instalación de más de 15 KW y como la electricidad se va a vender a la Red Eléctrica, es más favorable que la conexión sea trifásica. 6.2.3. FABRICANTE DEL INVERSOR Actualmente existen gran cantidad de fabricantes que comercializan inversores para paneles fotovoltaicos, pero sobre todo hay cuatro fabricantes que son los más popularizados y que venden mayores cantidades, por lo que se estudiarán estos cuatro fabricantes. 6.2.3.1. FRONIUS Fronius es un fabricante austriaco de inversores solares con más de 75 años de experiencia, actualmente domina el mercado debido a la calidad, el rendimiento y la confiabilidad de sus productos. Además, destaca por sus precios competitivos, amplias garantías y excelente servicio técnico. Las diferentes características y potencias de los inversores Fronius hacen que los aparatos se adapten a cualquier tipo de instalación, bien residencial o industrial. Sus productos suelen tener una garantía de 7 años. 6.2.3.2. SOLAR EDGE SolarEdge es una de las empresas fabricantes de materiales fotovoltaicos líderes en el sector del autoconsumo, teniendo presencia en varios países del mundo y ofreciendo desde placas solares hasta accesorios para sistemas fotovoltaicos. Dos ventajas son que la puesta en marcha se realiza a través de una aplicación de móvil llamada SolarEdge SetApp y que las garantías de sus productos oscilan entre los 12 y los 25 años.
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DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 16 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA comercializa Huawei son de potencias 12, 15, 17, 20, 25, 30, 36 o 40 KWn, por lo que debería ser un inversor de 12 KWn y otro de 17 KWn, sumando así una potencia nominal de la instalación de 29 kilovatios nominales. Ambos inversores tienen 4 entradas y 2 MPPTs, una tensión máxima de entrada de 1.100 voltios y una intensidad máxima de entrada por MPPT de 20 amperios. El precio de ambos ronda los 2.000 euros, por lo que los dos sumarían un precio total de 4.000 euros. Se ha realizado una tabla comparativa para ver la diferencia entre instalar un inversor o dos: Tabla 4: Comparativa entre inversores a instalar Especificaciones técnicas Un inversor Huawei SUN2000-30KTL-M3 Suma de un inversor Huawei SUN2000-12KTL-M5 y otro Huawei SUN2000-17KTL-M5 Máxima eficiencia 98,7 % 98,4 % Tensión máxima de entrada 1,100 V 1,100 V Cantidad de entradas 8 4+4=8 Cantidad de MPPTs 4 2+2=4 Intensidad máxima de entrada por MPPT 26 20 Potencia nominal activa CA 30 KW 12+17=29 KW Peso 43 Kg 21+21=42 Kg Precio 2.800 € 2.000+2.000 = 4.000 € Fuente: Elaboración propia Como se puede comprobar en la tabla comparativa, las especificaciones técnicas del inversor Huawei de 30 KWn y las especificaciones técnicas de la suma de los inversores Huawei de 12 y 17 KWn son bastante parecidas. La eficiencia es bastante similar, sólo se diferencia en un 0,3% y la tensión máxima de entrada es la misma. En cuanto al número de entradas, el de 30 KWn tiene 8 entradas, es decir, dos entradas por cada MPPT. Sumando las características de los inversores de 12 y 17 KWn, cuentan con las mismas entradas y MPPTs que el inversor de 30 KWn. La potencia nominal activa de corriente alterna y el peso son también bastante parecidas, algo más en ambos casos el inversor de 30 KWn, pero son diferencias casi inapreciables. En el caso del precio sí que hay bastante diferencia, ya que el inversor de 30 KWn cuesta 2.800 euros y cada inversor de 12 y 17 KWn cuesta 2.000 euros, por lo que suman 4.000 euros y es una inversión bastante más elevada. En el presente proyecto se va a instalar UN inversor Huawei SUN2000-30KTL-M3, ya que se ha comprobado y demostrado que es mejor en relación calidad-precio y tiene mejores características que utilizar dos inversores de menor potencia.
PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN UN EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE SORIA CON ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS 17 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 7. INGENIERÍA DEL PROYECTO En este apartado de ingeniería del proyecto se describe brevemente el funcionamiento de un sistema fotovoltaico de autoconsumo, así como la instalación que se realizará y la descripción de los equipos. 7.1. DESCRIPCIÓN DE UN SISTEMA DE AUTOCONSUMO Un sistema fotovoltaico de autoconsumo se describe perfecta y sencillamente en la Figura 1. El generador fotovoltaico formado por una serie de módulos conectados entre sí transforma la energía del sol en energía eléctrica. No obstante, los módulos fotovoltaicos producen corriente continua y la que se consume en las viviendas es corriente alterna, por lo que se necesita un inversor, que la transforma en corriente alterna a la misma frecuencia que la red eléctrica para poder ser utilizada. Los módulos fotovoltaicos producen una corriente continua proporcional a la irradiación solar que incide sobre ellos. Figura 4: Esquema de un sistema fotovoltaico de autoconsumo con excedentes. Fuente: endef.com Como se observa en la Figura 1, la generación procede de los módulos fotovoltaicos, que transforman la energía solar en energía eléctrica y corriente continua, representada en la Figura con una flecha roja. Esa corriente sólo lleva una dirección, que seguidamente llega al inversor, el cual transforma la corriente continua en corriente alterna, representada con una flecha azul oscura. Al llegar al cuadro eléctrico, la corriente puede tomar dos direcciones, si los aparatos eléctricos demandan corriente, ésta irá a ellos, pero si sobra electricidad, ésta se inyectará en la Red Eléctrica, pasando primero por un contador bidireccional, para saber cuánta energía eléctrica se cede. Al ser el contador bidireccional, también cuenta cuánta energía eléctrica se consume de la Red Eléctrica en caso de que la demanda supere a la producción de los paneles solares.
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 creciente preocupación por las consecuencias ambientales, sociales y económicas del cambio climático, y su reflejo en los compromisos derivados de los acuerdos alcanzados en Kioto, junto al hecho de que la producción y el consumo de energía son los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, sitúan al sector energético como clave para alcanzar los objetivos y a la eficiencia energética y el desarrollo de las energías renovables como los principales instrumentos para conseguirlos. De los seis gases o grupos de gases de efecto invernadero contemplados en el Protocolo de Kioto, el CO2 representa por sí solo las tres cuartas partes del total, y más del 90% de aquél es de origen energético. De ahí la gran importancia de las políticas capaces de limitar las emisiones de CO2 para cualquier estrategia de limitación de gases de efecto invernadero y el destacado papel que juega en ella el desarrollo de las energías renovables, como sucede igualmente en otros importantes objetivos de protección medioambiental. En el caso del CO2, la actuación rápida cobra mayor importancia por el largo plazo que transcurre entre la adopción de medidas y su incidencia efectiva sobre las emisiones. Para muchos problemas medioambientales hay tratamientos de final de proceso relativamente rápidos o se pueden combatir con modificaciones de la tecnología actual, como ocurre con la disminución de emisiones de SO2 o la eliminación del plomo en las gasolinas, pero no ocurre lo mismo con el CO2, para cuyas emisiones, inherentes a la utilización de combustibles fósiles, no existe actualmente ninguna tecnología viable capaz de absorberlas. Por tanto, la única forma actual de limitar las emisiones de CO2 es a través de la modificación de estructuras, procesos, equipos y comportamientos relacionados con la utilización de la energía. La larga vida útil de las inversiones en el sector energético hace que las estrategias relativas al CO2 tengan unos plazos de aplicación mucho más largos que las aplicadas a otros problemas medioambientales. Y es aquí donde la planificación del desarrollo a largo plazo de las energías renovables y, en consecuencia, de las instalaciones fotovoltaicas, juegan un papel decisivo. 9.3. BALANCE MEDIOAMBIENTAL DE LA INSTALACIÓN La energía solar fotovoltaica ayuda a disminuir problemas medioambientales como: • El Efecto Invernadero (Provocado por las emisiones de CO2) • La Lluvia Ácida (Provocada por las emisiones de COx) Según un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente, el factor de emisión de CO2 en España en 2019 fue de 0,246 kg CO2/kWh. Esto significa que, en promedio, se emiten 0,246 kg de CO2 por cada kWh de energía producida a partir de combustibles fósiles. La siguiente tabla recoge el resumen de la aportación del sistema a la conservación de medioambiente:
PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN UN EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE SORIA CON ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS 25 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA Tabla 9: Cantidad de CO2 que deja de emitirse Mes Energía Total Generada (KWh) Cantidades de CO2 que dejan de emitirse a la atmósfera (Kg) Enero 2.605 640,83 Febrero 2.896 712,42 Marzo 3.782 930,37 Abril 4.010 986,46 Mayo 4.544 1.117,82 Junio 4.653 1.144,64 Julio 5.158 1.268,87 Agosto 4.884 1.201,46 Septiembre 4.162 1.023,85 Octubre 3.514 864,44 Noviembre 2.488 612,05 Diciembre 2.506 616,47 AL AÑO: 45.202 11.119,69 Fuente: Elaboración propia 10. RESUMEN DEL PRESUPUESTO A continuación, se muestra el presupuesto por capítulos y resumen del mismo: - Paneles fotovoltaicos (189,90 € x 60) 11.394 € - Inversor 2.800 € - Smart Logger 3000 A 750 € - Cableado, cajas y protecciones 3.287 € - Sistema de fijación (130 € x 12) 1.560 € - Mano de obra 3.500 € Presupuesto de ejecución material 23.291 € IVA (21%) 4.891,11 € Presupuesto de ejecución por contrata con IVA 28.182,11€ El presupuesto de ejecución por contrata con IVA asciende a la cantidad de VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS Y ONCE CÉNTIMOS. Soria, junio de 2024 Fdo: Alumno: Alonso Sanz Tejedor SANZ TEJEDOR ALONSO - 72902472Q Firmado digitalmente por SANZ TEJEDOR ALONSO - 72902472Q Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=IDCES-72902472Q, givenName=ALONSO, sn=SANZ TEJEDOR, cn=SANZ TEJEDOR ALONSO - 72902472Q Fecha: 2024.06.20 14:13:48 +02'00'
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 26 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 11. CONCLUSIONES En definitiva, creo que sí que es beneficioso instalar paneles fotovoltaicos para autoconsumo en los hogares, ya que, como he demostrado, sí que es rentable y se puede vender la energía a la Red Eléctrica, recuperando así la inversión realizada. Además, es sostenible y es una energía renovable que no contamina, dejando de emitir numerosos kilogramos de dióxido de carbono a la atmósfera para no beneficiar así al efecto invernadero. Además, la instalación de placas fotovoltaicas proporciona una mayor independencia energética y puede aumentar el valor de la propiedad, ya que los compradores potenciales pueden estar dispuestos a pagar más por una propiedad que tenga un sistema de energía renovable instalado y que ofrezca menores costes operativos. En conclusión, la instalación de placas solares no solo es una decisión ecológicamente responsable, sino también una inversión económica inteligente que ofrece numerosos beneficios a corto, medio y largo plazo. BIBLIOGRAFÍA: ENDEF: Tipos de instalaciones solares fotovoltaicas https://endef.com/tipos-instalaciones-solares-fotovoltaicas/ SOTYSOLAR: Instalación fotovoltaica de autoconsumo https://sotysolar.es/autoconsumo/instalacion SELECTRA: Normativa para la instalación de placas solares https://selectra.es/autoconsumo/info/normativa IDAE: Normativa de autoconsumo https://www.idae.es/tecnologias/energias-renovables/oficina-deautoconsumo/normativa-de-autoconsumo PLENA ENERGÍA: Inversor monofásico y trifásico https://www.plena-energia.com/post/inversor-monofasico-trifasico WEATHER ONLINE: Horas de sol en Soria https://www.woespana.es/weather/maps/city?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_vignette LUMISOLAR: Inversor Huawei https://lumisolar.es/huawei-inversor-trifasico-sun-2000-40ktl-m3
PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN UN EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE SORIA CON ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS 27 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA SUNDEPOT: Certificado inversor https://www.sundepot.es/wp-content/uploads/2024/01/Huawei_Certificate_UNE217001_2-50KTL-M3_ES.pdf TUENERGIA: Diferencia entre potencia pico y nominal https://www.tunergia.es/post/diferencias-potencia-pico-nominal SUNFIELDS: Tipos de paneles solares https://www.sfe-solar.com/noticias/articulos/tipos-de-placas-solares/ OTOVO: Fabricantes de placas solares https://www.otovo.es/blog/placas-solares/fabricantes-de-placas-solares/ EFECTOSOLAR: Tienda de paneles e inversores https://efectosolar.es/tienda/ ENDESA: Calcular consumo eléctrico de una casa https://www.endesa.com/es/blog/blog-de-endesa/luz/calcular-consumo-electrico-casa OTOVO: Cómo elegir el mejor inversor solar https://www.otovo.es/blog/placas-solares/inversores-solares/ LUMISOLAR: Cómo funciona la aplicación Fusion Solar de Huawei https://lumisolar.es/blog/como-funciona-la-aplicacion-fusionsolar LEROY MERLIN: Soporte para paneles solares https://www.leroymerlin.es/productos/energias-renovables/energia-solar/soportescables-y-protecciones/soportes-y-estructuras-para-tejados-inclinados/ BOE: Reales Decretos https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-5089 AUTOSOLAR: Venta y certificado paneles https://autosolar.es/panel-solar-24-voltios/panel-ja-solar-460w-24v-monocristalino-perc FACTORENERGIA: Placas solares y medio ambiente https://www.factorenergia.com/es/blog/autoconsumo-electrico/cuida-el-medioambiente-con-panelessolares/#:~:text=La%20energ%C3%ADa%20producida%20por%20los,se%20libera%2 0al%20medio%20ambiente. NOVALUZ: Impacto medioambiental de los paneles fotovoltaicos https://novaluz.es/energia-limpia-para-empresas/impacto-ambiental-de-los-panelesfotovoltaicos/
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 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 generador fotovoltaico que se instalará en la cubierta del edificio tendrá una potencia de 27,6 KWp y generará energía eléctrica siempre que haya sol. Sabiendo todos los datos la ubicación, la potencia o inclinación de la instalación, metiéndolos en un programa llamado PVGIS, éste calcula la producción mensual de las placas fotovoltaicas, tal y como se representa en la siguiente tabla, generada por la propia aplicación. Figura 1: Producción de las placas fotovoltaicas por meses. Fuente: pvgis.com Como se puede observar, los meses que más energía se genera es en los meses de verano, ya que hay más horas de sol. Los meses que menos energía se produce son noviembre, diciembre y enero, ya que hay pocas horas de luz al día. En la siguiente tabla se ha calculado la producción diaria media para cada mes y posteriormente se ha realizado un patrón de generación media diaria para cada mes del año, representado en una gráfica con todas las horas del día. Tabla Nº 1: Producción media diaria por meses Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Producción diaria media (KWh) 84 103 122 134 146 155 166 157 139 113 83 81 Fuente: Elaboración propia
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 1.1. GENERACIÓN ENERO Enero tiene sólo 9 horas de sol y la media diaria de generación de las placas fotovoltaicas es de 84 kWh. 1.2. GENERACIÓN FEBRERO Febrero tiene alguna hora más de sol que enero, casi 10, y la media diaria de generación de las placas fotovoltaicas 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 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 GENERACIÓN ENERO (kWh) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 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 Marzo tiene 11 horas de sol y la media diaria de generación de las placas fotovoltaicas es de 122 kWh. 1.4. GENERACIÓN ABRIL Abril tiene 12 horas de sol y la media diaria de generación de las placas fotovoltaicas es de 134 kWh. 0 5 10 15 20 25 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 GENERACIÓN MARZO (kWh) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 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 tiene 13 horas de sol y la media diaria de generación de las placas fotovoltaicas es de 146 kWh. 1.6. GENERACIÓN JUNIO Junio tiene 14 horas de sol y la media diaria de generación de las placas fotovoltaicas es de 155 kWh. 0 5 10 15 20 25 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 GENERACIÓN MAYO (kWh) 0 5 10 15 20 25 30 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 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 va llegando poco a poco el calor y los días son muy largos, lo que se traduce en menos iluminación, por lo que se consume menos energía. En este mes la comunidad gasta de media 40 kWh al día, y como tiene 31 días, 1.240 kWh. La gráfica sigue siendo bastante parecida, con el pico más destacado al final del día, pero con menos consumo que las anteriores. 1.6. CONSUMO JUNIO En junio ya llega definitivamente el verano y el calor, y con ellos las bajadas del consumo, ya que la comunidad en este mes tiene un gasto diario de media de sólo 31 kWh, y como junio tiene 30 días, la comunidad gasta en todo el mes 930 kWh. Siguen estando los tres picos del desayuno, comida y cena porque es cuando se usan los electrodomésticos. 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 CONSUMO MAYO (kWh) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 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 comunitario 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 calentadores, además en Soria, uso del aire acondicionado es casi nulo. Como julio tiene 31 días, el gasto de la comunidad en este mes es de 868 kWh. 1.8. CONSUMO AGOSTO Agosto es un mes muy parecido a julio, con muy poco consumo y una gráfica muy parecida, ya que es un mes en el que la gente se va de vacaciones, pero aun así hay electrodomésticos como el frigorífico que siempre están consumiendo algo de energía. El gasto medio diario comunitario para el mes de agosto es de 29 kWh, y al tener 31 días, se gasta en dicho mes 899 kWh. 0 0,5 1 1,5 2 2,5 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 CONSUMO JULIO (kWh) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 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 septiembre el consumo ya va subiendo poco a poco, ya no hace tanto calor como en verano y el día va acortando, por lo que se necesita más iluminación. El consumo medio de la comunidad en un día para el mes de septiembre es de 42 kWh, y al tener 30 días, el consumo de dicho mes es de 1.260 kWh. 1.10. CONSUMO OCTUBRE Octubre es un mes muy otoñal en el que llega el frío y la lluvia, hay más días nublados y hay más iluminación, se empiezan a usar más los calentadores. El consumo medio diario en el mes de octubre para la comunidad es de 54 kWh, y como tiene 30 días, el consumo de la comunidad en el mes de octubre es de 1.674 kWh. 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 CONSUMO SEPTIEMBRE (kWh) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 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 noviembre el consumo medio diario de la comunidad es de 65 kWh, con una gráfica muy parecida al resto de meses, con los picos en desayuno, comida y cena. Como noviembre tiene 30 días, el consumo de la comunidad en dicho mes es de 1.950 kWh. 1.12. CONSUMO DICIEMBRE Ya cerrando el año, diciembre es un mes muy parecido a enero, ya que son los dos peores meses del año en cuanto a consumo, mucho frío y poca luz. El consumo medio diario de la comunidad en diciembre es de 78 kWh, y como tiene 31 días, el consumo mensual de la comunidad para el mes de diciembre es de 2.418 kWh. 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 CONSUMO NOVIEMBRE (kWh) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 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 Comparando las tablas de los dos apartados anteriores, ahora se puede realizar el balance de energía, que simplemente es restar la energía generada menos la energía consumida. En este caso, el balance de energía es positivo en todos los meses, ya que el generador fotovoltaico produce más mensualmente que lo que se consume en la comunidad, incluso en los meses más desfavorables. Balance de energía = Energía generada – Energía consumida Tabla Nº 3: Balance de energía 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 Fuente: Elaboración propia 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 vez realizadas las gráficas de consumo y generación de la comunidad y demostrando que el balance de energía es positivo durante todos los meses del año, es decir, que la generación de las placas fotovoltaicas supera al consumo de energía de la comunidad, se ha procedido a realizar el balance del precio, ya que la energía eléctrica no tiene siempre el mismo precio, varía dependiendo de la hora, ya que hay unos determinados periodos de consumo, y son los siguientes: • Periodo 1: Comprende entre las horas de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00, y el precio que tiene la electricidad en este periodo es de 0,24 €/kWh. • Periodo 2: Comprende entre las horas de 8:00 a 10:00, de 14:00 a 18:00 y de 22:00 a 0:00, y el precio que tiene la electricidad en este periodo es de 0,16 €/kWh. • Periodo 3: Comprende entre las horas de 0:00 a 8:00 y el precio de la electricidad en este periodo es de 0,12 €/kWh. Al ser el balance de energía positivo, quiere decir que todos los meses del año están cubiertos por la generación de las placas solares, pero no es algo tan fácil como compensar con dinero lo que sobra de la generación, ya que la electricidad no siempre tiene el mismo precio. Las compañías eléctricas tienen unos periodos de consumo en los que varía el precio de la energía eléctrica, y esto se va a estudiar en el siguiente apartado. 2. EVALUACIÓN ECONÓMICA POR MESES Al tratarse de un autoconsumo con excedentes sometido a compensación, se ha pactado con la compañía eléctrica que lo que se genera mientras se consume, hora a hora, la compañía lo resta directamente del consumo, es decir, que lo pagan al mismo precio que se vende a esa hora, dependiendo del periodo en el que se encuentre. Los excesos los pagará la compañía eléctrica a 0,12 €/kWh. Para realizar la evaluación económica de la comunidad de cada mes, se ha realizado una tabla para un día promedio del mes y se han hecho de la siguiente manera. En la primera columna se han puesto las horas del día. En la segunda y la tercera, el consumo y la generación hora por hora, en kWh. En la cuarta y quinta columna, el exceso o la falta de energía, dependiendo de la hora, por ejemplo, en las horas centrales del día hay mucha generación y poco consumo (exceso de energía, se vende a la Red Eléctrica) y por las noches no hay generación y hay consumo (falta de energía, se compra a la Red Eléctrica). En las celdas vacías de la columna del exceso es porque hay falta, y a la inversa en la columna de la falta de energía. En la sexta y séptima columna están los precios del exceso de energía (0,12 €/kWh como se ha citado anteriormente) y el precio al que se compra la energía a la Red Eléctrica, dependiendo en el periodo que se encuentre. Finalmente, en la última columna está el balance del precio por horas y al final se suman todas las horas del día. Si sale un precio positivo es que el balance es positivo y la compañía eléctrica te tendrá que pagar durante ese mes porque se ha generado más de lo que se ha consumido. Sin embargo, si el precio sale negativo, eso es lo único que se tendrá que pagar a la compañía eléctrica, que será 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 desfavorables, pero hay que recordar lo que se pagaría en la factura sin la instalación de las placas fotovoltaicas, por lo que después de la tabla, en cada mes, se ha puesto cuánto se pagaría sin placas, para poder comparar y para después poder hacer un estudio 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 ver, enero es un mes muy desfavorable porque la comunidad tendría que pagar al mes 82,62 € a la compañía eléctrica. Sin embargo, la factura de la comunidad sin la instalación de placas fotovoltaicas en el mes de enero es de 454,62 €. A priori se podría deducir que esta inversión no tiene sentido porque no se va a recuperar la inversión, pero al haber meses muy favorables durante el año, se sumarán todos y dará positivo, por lo que se recuperará la inversión. Hay que tener en cuenta que enero es de los meses más desfavorables para hacer un balance como este.
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 febrero ya sale positivo, es decir, en vez de pagar a la compañía eléctrica, ésta tendrá que pagar a la comunidad, ya que en dicho mes hay exceso de energía. La compañía eléctrica tendría que pagar a la comunidad 39,32 €, de media, en el mes de febrero. En caso de no haber instalado las placas fotovoltaicas, la factura de la comunidad durante todo el mes de febrero sería de 356,60 €, es decir, que sale rentable poner placas porque se va recuperando la inversión 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 septiembre hay un balance económico y de energía positivos, la compañía eléctrica debe pagar a la comunidad, de media, en el mes de septiembre 318,82 €. Sin la instalación de placas fotovoltaicas la comunidad debería pagar a la compañía, de media, durante el mes de septiembre 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 octubre hay un balance económico y de energía positivos, la compañía eléctrica debe pagar a la comunidad, de media, en el mes de octubre 168,76 €. Sin la instalación de placas fotovoltaicas la comunidad debería pagar a la compañía, de media, durante el mes de octubre 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 noviembre hay un balance económico y de energía positivos, la compañía eléctrica debe pagar a la comunidad, de media, en el mes de noviembre solamente 11,35 €. Pero sin la instalación de placas fotovoltaicas la comunidad debería pagar a la compañía, de media, durante el mes de noviembre 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 Diciembre vuelve a ser un mes desfavorable, con balance económico negativo, al igual que enero, son los dos únicos meses. La comunidad en este caso tiene que pagar a la compañía eléctrica 56,97 €, sin embargo, sin la instalación de placas fotovoltaicas, la factura ascendería hasta los 423,96 €, por lo que, haciendo un balance de todos los meses, la inversión de las placas se recuperará.
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 comprobar en el anterior apartado, durante casi todos los meses, exceptuando enero y diciembre, que son los más desfavorables, la compañía eléctrica paga a la comunidad, no como anteriormente a la instalación de placas fotovoltaicas, que era al revés, ahora pagan porque sobra energía eléctrica y se vende. Si se suman las facturas mensuales anteriores a las placas, más las facturas positivas después de la instalación de las placas, es decir, las facturas que la compañía paga a la comunidad y restando las facturas de los meses en los que hay que pagar a la compañía (enero y diciembre), se obtiene el cómputo anual, que son los ingresos anuales, y son 6.018,85 euros. Se han considerado las facturas anteriores a la instalación de las placas como ingresos, ya que es un dinero que no se está pagando gracias a la instalación. Esto se ha de tener en cuenta para el estudio de viabilidad económica del proyecto. Como se puede ver en el anterior gráfico, la factura anterior a las placas había que pagar todos los meses a la compañía eléctrica entre 500 y 100 euros, sin embargo, al instalar las placas, sólo hay que pagar en los meses de enero y diciembre, el resto de los meses paga la compañía eléctrica a la comunidad. -600,00 € -400,00 € -200,00 € 0,00 € 200,00 € 400,00 € 600,00 € Evaluación 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 inversión inicial es la cantidad de dinero necesario para poner en marcha el proyecto de negocio. La inversión total de este proyecto equivale al presupuesto general, y es de 28.182,11 €, como ya se ha explicado y detallado anteriormente. El presupuesto de ejecución por contrata con IVA asciende a la cantidad de VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS Y ONCE CÉNTIMOS. 2. BALANCE ECONÓMICO Al ser el presente proyecto un autoconsumo con excedentes sometido a compensación, lo que se genera mientras se consume, hora a hora, la compañía eléctrica lo resta del consumo, es decir, lo paga al mismo precio que lo vende a esa hora. Los excesos los paga la compañía eléctrica a 0,12 €/kWh y lo que se consuma cuando el generador fotovoltaico no esté produciendo nada se pagará dependiendo del periodo horario en el que se encuentre. En la siguiente tabla se compara la factura de la comunidad por meses antes de la instalación de las placas fotovoltaicas con la factura de la compañía eléctrica una vez instaladas las placas. Tabla Nº 1: Comparación facturas antes y después de las placas MESES FACTURA ANTERIOR A LAS PLACAS FACTURA POSTERIOR A LAS PLACAS Enero – 454,62 € – 82,62 € Febrero – 356,60 € + 39,23 € Marzo – 344,61 € + 159,81 € Abril – 297,92 € + 249,94 € Mayo – 220,30 € + 368,14 € Junio – 166,22 € + 429,38 € Julio – 155,64 € + 502,13 € Agosto – 163,46 € + 461,29 € Septiembre – 224,55 € + 318,82 € Octubre – 300,94 € + 168,76 € Noviembre – 340,50 € + 11,35 € Diciembre – 423,96 € – 56,97 € Fuente: Elaboración propia Como se puede observar, la factura, una vez instaladas las placas fotovoltaicas, exceptuando enero y diciembre, la compañía eléctrica debe pagar a la comunidad por la venta de energía eléctrica. Para calcular los beneficios, que son ingresos menos gastos, se han considerado las facturas anteriores a la instalación de las placas como ingresos, ya que es un dinero que no se está pagando gracias a la instalación.
ANEJO Nº 3: ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 3 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA Así, sumando las facturas mensuales anteriores a las placas, más las facturas positivas después de la instalación de las placas, es decir, las facturas que la compañía paga a la comunidad y restando las facturas de los meses en los que hay que pagar a la compañía (enero y diciembre), se obtiene el cómputo anual, que son los ingresos anuales, y son 6.018,85 euros. Los beneficios anuales son los ingresos menos los gastos, pero como en este caso no hay gastos anuales, los beneficios resultan ser 6.018,85 € anuales. Bº = I – G = 6.018,85 – 0,00 = 6.018,85 € 3. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO Para conocer la viabilidad de este proyecto, se proceden a aplicar diferentes fórmulas matemáticas y económicas. Principalmente se aplican métodos dinámicos como el VAN y la TIR, diferentes ratios que analizan la rentabilidad de una inversión. De manera complementaria se aplica el método estático del payback o plazo de recuperación de la inversión. Todos estos indicadores son explicados e interpretados a continuación. 3.1. VAN El valor actual neto (VAN) es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto con el objetivo de conocer cuánto se va a ganar o perder con esa inversión. Para ello, se actualizan todos los flujos de caja al momento presente descontándolos a un tipo de interés determinado. En este caso, necesitamos para este cálculo el tipo de interés oficial de referencia en el mercado. El Banco Central es el responsable de fijar los tipos de interés en la mayor parte de las economías. En el caso de España, el organismo regulador al que pertenecemos es el Banco Central Europeo. Para fijar el tipo de interés oficial se tiene en cuenta la situación económica de la región y las perspectivas a corto y medio plazo. Una vez fijado, ese será el tipo mínimo al que podrán acudir los bancos que operan en la zona a las subastas de capital. Actualmente, y desde 2016, está fijado en un 3%. El VAN va a expresar una medida de rentabilidad del proyecto en términos absolutos netos, es decir, en nº de unidades monetarias (euros). Así, su expresión matemática será:
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 inversión inicial, los flujos de caja anuales, k el tipo de interés oficial y t el tiempo medido en años. Esta ratio se utiliza para la valoración de distintas opciones de inversión. En el momento que esta operación da un resultado positivo, se considera que la inversión es rentable y el proyecto viable para su desarrollo. Por ello, se va a considerar para el cálculo diferentes años de análisis, así se analizará en qué momento de tiempo es viable el desarrollo de este proyecto. t = 1; VAN = – 28.182,11 + 6.018,85 (1+0,03)¹ = – 22.338,56 € t = 2; VAN = – 28.182,11 + 6.018,85 (1+0,03)¹ + 6.018,85 (1+0,03)2 = – 16.665,22 € t = 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 € t = 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 € t = 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€ t = 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 comprueba que este proyecto es rentable a partir del sexto año, ya que el resultado del VAN es un importe positivo o mayor a cero. A partir de ahí, el VAN es mayor ya que este proyecto crea valor; cuanto más tiempo dure en el tiempo este proyecto, más viable se considera por su alta rentabilidad. 3.2. TIR La TIR o tasa interna de retorno es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que conllevará cualquier inversión. Está muy relacionada con el VAN o Valor Actualizado Neto, hallado anteriormente, definiéndose la Tasa Interna de Retorno (TIR) cuando el Valor Actualizado Neto (VAN) adquiere un valor igual a 0 para un proyecto de inversión concreto y determinado. TIR: VAN = 0 Aplicando la leyenda de simbología anteriormente utilizada para el VAN.
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ANEJO Nº 4: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CERTIFICADOS DE LOS EQUIPOS 6 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 3. CERTIFICADO DE LOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
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ANEJO Nº 4: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CERTIFICADOS DE LOS EQUIPOS 8 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
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ANEJO Nº 4: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CERTIFICADOS DE LOS EQUIPOS 10 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
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ANEJO Nº 4: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CERTIFICADOS DE LOS EQUIPOS 12 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 4. CERTIFICADOS DEL INVERSOR
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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 Firmado digitalmente por SANZ TEJEDOR ALONSO - 72902472Q Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=IDCES-72902472Q, givenName=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 Firmado digitalmente por SANZ TEJEDOR ALONSO - 72902472Q Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=IDCES-72902472Q, givenName=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 1 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 2 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 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 materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, las características especificadas en este Pliego de Condiciones, empleándose siempre materiales homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-02 que les sean de aplicación. 1.2. CONDUCTORES ELÉCTRICOS Las líneas de alimentación a cuadros de distribución estarán constituidas por conductores unipolares de cobre aislados de 0,6/1 kV o del tipo H07Z-R. 1.3. CONDUCTORES DE NEUTRO La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, trifásicas y de corriente continua, será la que a continuación se especifica: Según la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección del conductor del neutro será como mínimo igual a la de las fases. Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones a considerar serán las siguientes: • Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase. • Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo de 10 mm² para cobre y de 16 mm² para aluminio. 1.4. CONDUCTORES DE PROTECCIÓN Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos combustibles. En los pasos a través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia, que será, además, no conductor y difícilmente combustible cuando atraviese partes combustibles del edificio. Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánico y químico, especialmente en los pasos a través de elementos de la construcción. Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin empleo de ácido, o por piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de material inoxidable, y los tornillos de apriete estarán provistos de un dispositivo que evite su desapriete. Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 4 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA causado por efectos electroquímicos cuando las conexiones sean entre metales diferentes. 1.5. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento: • Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares. • Azul claro para el conductor neutro. • Amarillo - verde para el conductor de protección. • Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control. 2. NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 2.1. COLOCACIÓN DE TUBOS Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC BT 21. Prescripciones generales El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local dónde se efectúa la instalación. Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad que proporcionan a los conductores. Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se desee una unión estanca. Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los indicados en la norma UNE EN 5086 -2-2 Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, y que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 m. El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será superior a tres. Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos. Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando hayan recibido durante el curso de su montaje algún trabajo de mecanización, se aplicará a las partes mecanizadas pintura antioxidante.
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 Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en el interior de los mismos, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación de agua en los puntos más bajos de ella y, si fuera necesario, estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el empleo de una "te" dejando uno de los brazos sin utilizar. Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 m. No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. Tubos en montaje superficial Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además las siguientes prescripciones: Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, 0.50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o usando los accesorios necesarios. En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos extremos no será superior al 2%. Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2.5 m sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán interrumpirse los tubos, quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 cm aproximadamente, y empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 cm. Tubos empotrados Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se efectúe después de terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos, pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse posteriormente. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 cm de espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. En los ángulos el espesor puede reducirse a 0.5 cm. En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien provistos de codos o "tes" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 6 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. Igualmente, en el caso de utilizar tubos normales empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, del suelo o techo, y los verticales a una distancia de los ángulos o esquinas no superior a 20 cm. Tubos en montaje al aire Solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida desde canalizaciones prefabricadas y cajas de derivación fijadas al techo. Se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros y no empezará a una altura inferior a 2 metros. Se prestará especial atención para que se conserven en todo el sistema, especialmente en las conexiones, las características mínimas para canalizaciones de tubos al aire, establecidas en la tabla 6 de la instrucción ITC BT 21. 2.2. CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante o, si son metálicas, protegidas contra la corrosión. Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener, y su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados. En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión. Puede permitirse, asimismo, la utilización de bridas de conexión. Las uniones deberán realizarse siempre en el interior de cajas de empalme o de derivación. Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por todos los alambres componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica bajo su cabeza y una superficie metálica, los conductores de sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio de terminales adecuados, comprobando siempre que las conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden sometidas a esfuerzos mecánicos. Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien convenientemente mecanizados, y si se trata de tubos metálicos con aislamiento interior, este último sobresaldrá unos milímetros de su cubierta metálica.
PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN UN EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE SORIA CON ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS 7 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 2.3. APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y material aislante, cortarán la corriente máxima del circuito en que están colocados sin dar lugar a la formación de arcos permanentes, y no podrán tomar una posición intermedia. Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda exceder de 65°C en ninguna de ellas. Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad y tensión nominales, que estarán marcadas en lugar visible. 2.4. APARATOS DE PROTECCIÓN Protección contra sobreintensidades Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte automático contra las sobrecargas y contra los cortocircuitos. Aplicación Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un circuito, incluido el conductor neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos). Protección contra sobrecargas Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de sobrecarga en los conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento perjudicial al aislamiento, a las conexiones, a las extremidades o al medio ambiente en las canalizaciones. El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizado por el dispositivo de protección utilizado. Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas o los interruptores automáticos con curva térmica de corte. Protección contra cortocircuitos Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes de que esta pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos producidos en los conductores y en las conexiones. En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación. Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético.
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 8 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA Situación y composición En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución, o tipo de conductores utilizados. Normas aplicables Pequeños interruptores automáticos (PIA) Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades se ajustarán a la norma UNE-EN 60-898. Esta norma se aplica a los interruptores automáticos con corte al aire, de tensión asignada hasta 440 V (entre fases), intensidad asignada hasta 125 A y poder de corte nominal no superior a 25000 A. Los valores normalizados de las tensiones asignadas son: • 230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares. • 230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares. • 400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares. Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados. Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 y 125 A. El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 20000 y 25000 A. La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá determinada por su curva: B, C o D. Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes indicaciones: • La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la característica de disparo instantáneo (B,C o D) por ejemplo B16. • Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del símbolo de las unidades. • Clase de limitación de energía, si es aplicable. Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N". Interruptores automáticos de baja tensión Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-9472: 1996. Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas, los métodos de fabricación y el empleo previsto de los interruptores automáticos.
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. PRUEBAS REGLAMENTARIAS 3.1. COMPROBACIÓN DE LA PUESTA A TIERRA La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en el momento de dar de alta la instalación. Se dispondrá de al menos un punto de puesta a tierra accesible para poder realizar la medición de la puesta a tierra. 3.2. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, expresada en ohmios, por lo menos igual a 1000xU, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo de 250.000 ohmios. El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante la aplicación de una tensión continua suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre 500 y 1000 V y, como mínimo, 250 V con una carga externa de 100.000 ohmios. 4. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD La propiedad recibirá a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de la instalación, valores de la resistencia a tierra obtenidos en las mediciones, y referencia del domicilio social de la empresa instaladora. No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador Autorizado o Técnico Competente, según corresponda. Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que protegen. Las instalaciones del garaje serán revisadas anualmente por instaladores autorizados libremente elegidos por los propietarios o usuarios de la instalación. El instalador extenderá un boletín de reconocimiento de la indicada revisión, que será entregado al propietario de la instalación, así como a la delegación correspondiente del Ministerio de Industria y Energía. Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de tierra en la época en que el terreno esté más seco, reparando inmediatamente los defectos que pudieran encontrarse.
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 16 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 5. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN Al finalizar la ejecución, se entregará en la Delegación del Ministerio de Industria correspondiente el Certificado de Fin de Obra firmado por un técnico competente y visado por el Colegio profesional correspondiente, acompañado del boletín o boletines de instalación firmados por un Instalador Autorizado. 6. LIBRO DE ÓRDENES La dirección de la ejecución de los trabajos de instalación será llevada a cabo por un técnico competente, que deberá cumplimentar el Libro de Órdenes y Asistencia, en el que reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. Soria, junio de 2024 Fdo: Alumno: Alonso Sanz Tejedor SANZ TEJEDOR ALONSO - 72902472Q Firmado digitalmente por SANZ TEJEDOR ALONSO - 72902472Q Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=IDCES-72902472Q, givenName=ALONSO, sn=SANZ TEJEDOR, cn=SANZ TEJEDOR ALONSO - 72902472Q Fecha: 2024.06.20 14:14:59 +02'00'
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 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
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 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 presente Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1.627/97, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. Este Estudio Básico de Seguridad y Salud ampara el Proyecto Técnico de Instalación Fotovoltaica. En consecuencia, el presente estudio básico, contemplaremos las medidas de seguridad inherentes a la total ejecución de la obra. 2. DATOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA La instalación proyectada corresponde a una instalación fotovoltaica y se describe en el presente proyecto. El plazo de ejecución se ha estimado en 7 días. Se ha estimado un número máximo de 4 operarios de permanencia simultánea en la obra. Por lo cual, las instalaciones provisionales de obra han de estar previstas para una capacidad de 4 operarios. 3. DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA 3.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA La instalación eléctrica se realizará con los circuitos y potencias que se especifican en la memoria del proyecto. El objeto de este estudio afecta a únicamente instalaciones eléctricas, por lo que se observará lo descrito a continuación. Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los metros, reglas, mangos de aceiteros, útiles limpiadores, etc. que se utilicen no deben ser de material conductor. Se llevarán las herramientas o equipos en bolsas y se utilizar calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en las suelas. El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de protección personal, herramientas y prendas de seguridad exigida para eliminar o reducir los riesgos profesionales tales como casco, gafas, banqueta aislante, etc. pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos, si estima que el personal de la Contrata está expuesto a peligros que son corregibles. El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la obra de cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidentes que hicieran peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros.
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 El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de la iniciación de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los regímenes de Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma legalmente establecida. El Contratista deber tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y usos de equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen. El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus empleados u obreros frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc. en que uno y otro pudieran incurrir para con el Contratista o para terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 3.2. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO El Contratista ordenar los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de los mismos y las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al amparo de las condiciones siguientes: 3.2.1. DATOS DE LA OBRA Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del Proyecto, así como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la Obra. El Contratista podrá tomar nota o sacar copia para su costa de la Memoria, Presupuesto y Anexos del Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos. El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de donde obtenga las copias, los cuales serán devueltos al Director de Obra después de su utilización. Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los trabajos, el Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo con las características de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos expedientes completos relativos a los trabajos realmente ejecutados. No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones substanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito del Director de Obra. 3.2.2. REPLANTEO DE LA OBRA El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de comenzar las obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial atención en los puntos singulares, entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar completamente 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 levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los datos entregados, firmada por el Director de Obra y por el representante del Contratista. Los gastos de replanteo serán de cuenta del Contratista. 3.2.3. MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO No se considerarán como mejoras ni variaciones del Proyecto más que aquellas que hayan sido ordenadas expresamente por escrito por el Director de Obra y convenido precio antes de proceder a su ejecución. Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicación, podrán ejecutarse con personal independiente del Contratista. 3.2.4. RECEPCIÓN DEL MATERIAL El Director de Obra de acuerdo con el Contratista dará a su debido tiempo su aprobación sobre el material suministrado y confirmar que permite una instalación correcta. La vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del Contratista. 3.2.5. ORGANIZACIÓN El Contratista actuará de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades correspondientes y quedando obligado al pago de los salarios y cargas que legalmente estén establecidas, y en general, a todo cuanto se legisle, decrete u ordene sobre el particular antes o durante la ejecución de la obra. Dentro de lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la organización de la Obra, así como la determinación de la procedencia de los materiales que se empleen, estará a cargo del Contratista a quien corresponderá la responsabilidad de la seguridad contra accidentes. El Contratista deberá, sin embargo, informar al Director de Obra de todos los planes de organización técnica de la Obra, así como de la procedencia de los materiales y cumplimentar cuantas órdenes le de éste en relación con datos extremos. En las obras por administración el Contratista deberá dar cuenta diaria al Director de Obra de la admisión de personal, compra de materiales, adquisición o alquiler de elementos auxiliares y cuantos gastos haya de efectuar. Para los contratos de trabajo, compra de material o alquiler de elementos auxiliares, cuyos salarios, precios o cuotas sobrepasen en más de un 5 % de los normales en el mercado, solicitar la aprobación previa del Director de Obra, quien deber responder dentro de los ocho días siguientes a la petición, salvo casos de reconocida urgencia, en los que se dar cuenta posteriormente.
PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN UN EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE SORIA CON ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS 7 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 3.2.6. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este Pliego de Condiciones y en el Pliego Particular si lo hubiera y de acuerdo con las especificaciones señaladas en el de condiciones Técnicas. El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de Obra, no podrán hacer ninguna alteración o modificación de cualquier naturaleza tanto en la ejecución de la obra en relación con el Proyecto como en las Condiciones Técnicas especificadas. Igualmente ser de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal ajeno al propiamente manual y que sea necesario para el control administrativo del mismo. El Contratista deber tener al frente de los trabajos un técnico suficientemente especializado a juicio del Director de Obra. 3.2.7. SUBCONTRATACIÓN DE OBRAS Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se deduzca que la Obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar con terceros la realización de determinadas unidades de obra. La celebración de los subcontratos estar sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Que se de conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a celebrar, con indicación de las partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de que aquél lo autorice previamente. b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exceda del 50% del presupuestos total de la obra principal. En cualquier caso, el Contratante no quedar vinculado en absoluto ni reconocer ninguna obligación contractual entre él y el subcontratista y cualquier subcontratación de obras no eximir al Contratista de ninguna de sus obligaciones respecto al Contratante. 3.2.8. PLAZO DE EJECUCIÓN Los plazos de ejecución, total y parciales, indicados en el contrato, se empezarán a contar a partir de la fecha de replanteo. El Contratista estar obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el contrato para la ejecución de las obras y que serán improrrogables. No obstante, lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de modificaciones cuando así resulte por cambios determinados por el Director de Obra debidos a exigencias de la realización de las obras y siempre que tales cambios influyan realmente en los plazos señalados en el contrato.
DOCUMENTO Nº 4: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 14 ALONSO SANZ TEJEDOR – MÁSTER EN INGENIERÍA DE LA BIOENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA - Heridas punzantes en pies y manos. - Hundimientos. - Cortes en manos. - Afecciones de la piel. - Oculares por la presencia de elementos extremos en aserrados de madera, etc. - Electrocuciones, debido a conexiones defectuosas, mal realizados, falta de disyuntor diferencial y toma de tierra, etc. - Pinchazos, producidos por alambres o hierros. - Proyección de partículas. 6.3. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Para los trabajos específicos cuya ejecución se asimile a otros comprendidos en los capítulos precedentes, se aplicará la metodología y especificaciones que se detallan en los apartados que correspondan. Será responsabilidad del encargado de seguridad de la obra el cumplimiento de las normas citadas y la observación de cuantas medidas de seguridad hay que tomar en el transcurso de la ejecución del presente proyecto. El promotor exigirá a la empresa instaladora la realización del correspondiente plan de seguridad. Soria, junio de 2024 Fdo: Alumno: Alonso Sanz Tejedor SANZ TEJEDOR ALONSO - 72902472Q Firmado digitalmente por SANZ TEJEDOR ALONSO - 72902472Q Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=IDCES-72902472Q, givenName=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 Inversor Huawei SUN2000-30KTL 2.800,00 € 2.800,00 € 1.3. Ud. 1 Smart Logger 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 protecciones 2.437,00 € 2.437,00 € 2.2. Ud. 1 Cuadro de protecciones C.C. 350,00 € 350,00 € 2.3. Ud. 1 Cuadros Protección 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 Estructuras fijas 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 Ethernet 0,00 € 0,00 € 4.2. Ud. 1 Software para obtención de datos 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 obra montaje, trabajadores 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 Total presupuesto de ejecución material 23.291 € IVA (21%) 4.891,11 € Presupuesto de ejecución por contrata con IVA 28.182,11€ El presupuesto de ejecución por contrata con IVA asciende a la cantidad de VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS Y ONCE CÉNTIMOS. Soria, junio de 2024 Fdo: Alumno: Alonso Sanz Tejedor SANZ TEJEDOR ALONSO - 72902472Q Firmado digitalmente por SANZ TEJEDOR ALONSO - 72902472Q Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=IDCES-72902472Q, givenName=ALONSO, sn=SANZ TEJEDOR, cn=SANZ TEJEDOR ALONSO - 72902472Q Fecha: 2024.06.20 14:24:37 +02'00'