Ecodiseño y cálculo de la huella de carbono aplicado a equipos HVAC&R
Abstract
En el mundo actual el cambio climático es cada día una realidad más visible. Es por ello que, desde La Comunidad Europea, se realizan una serie de normativas acerca de cómo implantar la tecnología de forma más eficiente para minimizar el impacto ambiental. Este trabajo pretende poner de manifiesto estas medidas y aplicar la normativa para calcular la huella de carbono de equipos HVAC&R de la empresa Keyter Technologies.
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Equation Chapter 1 Section 1 Trabajo Fin de Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Ecodiseño y cálculo de la huella de carbono aplicado a equipos HVAC&R Autora: Mª Ángeles Cepillo García Tutor: Francisco Javier Pino Lucena Departamento de Ingeniería Energética Escuela Técnica Superior de Ingeniería Universidad de Sevilla Sevilla, 20 2 5
iii Trabajo Fin de Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Ecodiseño y cálculo de la huella de carbono aplicado a equipos HVAC&R Autora: Mª Ángeles Cepillo García Tutor: Francisco Javier Pino Lucena Catedrático de Universidad Departamento de Ingeniería Energética Escuela Técnica Superior de Ingeniería Universidad de Sevilla Sevilla, 2025
v Trabajo Fin de Grado: Ecodiseño y cálculo de la huella de carbono aplicado a equipos HVAC&R Autora: Mª Ángeles Cepillo García Tutor: Francisco Javier Pino Lucena El tribunal nombrado para juzgar el Proyecto arriba indicado, compuesto por los siguientes miembros: Presidente: Vocales: Secretario: Acuerdan otorgarle la calificación de: Sevilla, 2025 El Secretario del Tribunal
vii A mi familia A mis maestros
ix Agradecimientos La construcción de este trabajo ha ido de la mano de la empresa Keyter Technologies. Agradezco por tanto a todos mis compañeros su colaboración; sobre todo a Luis López, por ser el precursor de la temática y el “ecoguía” de esta aventura; y a José Jesús Arboledas, por darme una oportunidad profesional que no podía ni llegar a soñar, ser mi mentor, y ver en mi un potencial que ni yo misma sabía que tenía; no hay palabras para agradecer toda la formación que me has aportado durante estos meses. Es un verdadero honor para mí formar parte de este gran equipo, es un gran lugar para poder crecer profesionalmente. También me gustaría agradecer la formación sobre el reciclaje de refrigerantes a la empresa Climalife. Mi estancia en la Universidad ha sido enriquecedora tanto a nivel personal como profesional. Gracias a todos los profesores y personal que componen la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Sevilla, haciendo mención especial a mi tutor Francisco Javier Pino Lucena, por su paciencia y ayuda durante estos años, por aceptar el reto que este trabajo suponía y no descansar hasta que fuera una realidad. A mis compañeros, sobre todo a los que se han convertido en amigos, espero que siempre estén a mi lado, aunque nos separen algunos kilómetros de distancia. Solo les quiero decir que “Adelante por los sueños que aún nos quedan” y gracias por todos estos años y por los que vendrán. Y a los de siempre, “dicen que una amistad que dura más de 10 años es para siempre”, así que me parece que ya es demasiado tarde para que os echéis atrás en acompañarme en esta vida. Como diría Newton, tengo a muchos “gigantes a los que me he subido para poder ver más lejos”. Ellos, sin saberlo, han sido mis verdaderas muletas durante estos años tan enriquecedores a nivel profesional, como complicados a nivel personal. No hay palabras para agradecer ser mi sustento y aliento en los momentos difíciles, y al empujón para volver a caminar en todos los sentidos: Gracias a mi padre, por enseñarme la responsabilidad, el esfuerzo y la constancia y no parar de trabajar nunca para que alcanzara mis sueños. Gracias a mi hermano, por llevarme de la mano a la ingeniería, apoyarme y darme los mejores consejos. Y por traerme a Belén, que más que mi cuñada, se ha convertido en mi “hermana mayor”. Y, sobre todo, gracias a mi madre, por ser la definición de resiliencia y ser mi pilar e inspiración. Todo lo que he conseguido lleva tu sello, junto con el cariño y dedicación que siempre me has dado. Eres la mujer más fuerte y valiente que he conocido, ojalá llegue a ser algún día como tú. Por último, a la profesión, a la ingeniería, especialmente al mundo HVAC&R, gracias por estar ahí y darle sentido al esfuerzo, a la vez de ser la luz del camino a seguir, cuando todo estaba oscuro. Aunque no me lo digo nunca, haré una excepción, y me daré a mí misma la enhorabuena, por vencer cada bache que la vida me ha puesto hasta llegar aquí. Lo mejor está por venir, esto es solo el principio de la eternidad. Mª Ángeles Cepillo García Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Sevilla, 2025
ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1 GWP según diferentes informes IPCC [2] [3] 27 Tabla 2 Tabla de reglamentos ecodiseño [36] 42 Tabla 3 Ejemplos de beneficios indirectos [38] 48 Tabla 4 Tareas más importantes de la alta dirección [42] 49 Tabla 5 Ejemplos de ponderadores para el cálculo del MC [77] 73 Tabla 6 Objetivo, límite y alcance [80] 76 Tabla 7 Tipos de organizaciones y su influencia en el control financiero o accionario [82] 78 Tabla 8 Inclusiones y exclusiones HCP e informe [80] 81 Tabla 9 Composición en peso de los componentes de los equipos [33] 88 Tabla 10 Factor de emisión de los componentes 89 Tabla 11 Distancias marítimas y terrestres internacionales [33] 90 Tabla 12 Distancias marítimas y terrestres nacionales [33] 92 Tabla 13 Factor de emisión por países 93 Tabla 14 Huella de Carbono en Toneladas CO2eq por refrigerante usado 97 Tabla 15 Huella de Carbono por intervalos de potencias de los equipos fabricados 99 Tabla 16 Huella de carbono por tipo de equipo 102 Tabla 17 Clasificación de refrigerantes [13] 109 Tabla 18 Porcentaje de reducción de emisiones pactado por cada país [17] 111 Tabla 19 Horas en modo refrigeración [91] 115 Tabla 20 Temperaturas e intervalos modo refrigeración [91] 116 Tabla 21 Horas modo calefacción [91] 117 Tabla 22 Tabla horas de funcionamiento por intervalos modo calefacción [91] 118
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ÍNDICE DE FIGURAS Ilustración 1-1 Consecuencias del agujero de la capa de ozono [4] 25 Ilustración 1-2 El efecto invernadero [8] 26 Ilustración 1-3 Objetivos del pacto verde europeo [16] 29 Ilustración 1-4 Reducción de emisiones CE [16] 30 Ilustración 1-5Objetivos de Desarrollo Sostenible [21] 31 Ilustración 1-6 Grupos ODS 31 Ilustración 1-7Proporción de la población mundial por debajo del umbral de la pobreza [21] 32 Ilustración 1-8 Percepción del grado de información medioambiental [25] 33 Ilustración 1-9 Percepción de los problemas a escala local, española y mundial [25] 33 Ilustración 1-10 Emisiones mundiales de Co2 [21] 34 Ilustración 1-11 Proporción de fuentes renovables para cada uso [21] 35 Ilustración 1-12 Logotipos empresas [33] 37 Ilustración 1-13 Mapa influencia empresarial [33] 38 Ilustración 2-1 Prioridades enfoque ecodiseño [34] 39 Ilustración 2-2 Fases ecodiseño energía [35] 40 Ilustración 2-3 Aspectos en el ciclo de vida energético [35] 41 Ilustración 2-4 Cronograma de reglamentos de requisitos de ecodiseño [36] 42 Ilustración 2-5 Cronograma de reglamentos de etiquetado energético [36] 43 Ilustración 2-6 Fases de un sistema de Gestión ambiental [39] 44 Ilustración 2-7 Compromisos política ambiental [38] 45 Ilustración 2-8 Cuestiones a considerar en el contexto de la organización [39] 46 Ilustración 2-9 Consideraciones ambientales en el contexto de la organización [39] 46
xix Ilustración 2-10 Beneficios de implantar un SGA [39] 47 Ilustración 2-11 Plan para implantar ecodiseño [38] 49 Ilustración 2-13 Ciclo de vida [43] 50 Ilustración 2-14 Fases del análisis del Ciclo de Vida (ACV) [45] 51 Ilustración 2-15 Objetivos y alcance del ciclo de vida [46] 52 Ilustración 2-16 Evitar dobles asignaciones [47] 52 Ilustración 2-17 Esquema ejemplo de un sistema [47] 53 Ilustración 2-18 Fases ACV [47] 54 Ilustración 2-19 Categorías de impacto consideradas en un ACV [48] 55 Ilustración 2-20 Selección de criterios ambientales de producto [46] 55 Ilustración 2-21 Elementos Obligatorios y opcionales de selección [46] 56 Ilustración 2-22 Tipología de impacto ambiental [49] 57 Ilustración 2-23 Proceso declaración ambiental de producto [54] 59 Ilustración 2-24 Definiciones categoría ambiental II [56] 61 Ilustración 2-25 Módulos de información [57] 62 Ilustración 2-26 Pasaporte digital del producto [59] 63 Ilustración 2-27 Diferencia entre sellos [61] 64 Ilustración 2-28 Etiqueta energética [62] 65 Ilustración 2-29 Etiqueta del producto. Posibilidad 1 [35] 65 Ilustración 2-30 Etiqueta del producto. Posibilidad 2 [35] 65 Ilustración 2-31 Forma de registro etiqueta del producto [35] 66 Ilustración 2-32 Bucle de Mobius [63] 67 Ilustración 3-1 Razones para calcular la huella de carbono [66] 68 Ilustración 3-2 Sellos Registro de la huella de carbono [67] 69 Ilustración 3-3 Datos a incluir para obtener los sellos [68] 70 Ilustración 3-4 Contexto de las metas planteadas [69] 71 Ilustración 3-5 Fondo de Carbono [71] 71 Ilustración 3-6 Pasos para aplicar la fórmula del MC [77] 74 Ilustración 3-7 Factor de emisión [78] 74 Ilustración 3-8 Ejemplo diferencia límites organizacionales y operacionales [81] 77 Ilustración 3-9 Esquema diferentes tipos de límites organizacionales [80] 77 Ilustración 3-10 Emisiones aguas arriba y aguas abajo [83] 78 Ilustración 3-11 Criterios para incluir emisión alcance 3 [81] 79 Ilustración 3-12 Emisiones según tipo de alcance [81] 81 Ilustración 3-13 Tratamiento de la electricidad [81] 82 Ilustración 3-14 Medidas de calidad [81] 82 Ilustración 3-15 Características de los objetivos absolutos y de intensidad [81] 83 Ilustración 3-16 Datos informe huella de carbono de la organización 85 Ilustración 3-17 Diagrama de flujo de la estructura de los organismos verificadores [84] 86
Ilustración 4-1 Zonas climáticas europeas [92] 94 Ilustración 4-2 Factor de emisión por fechas en España [93] 95 Ilustración 4-3 Emisiones a lo largo del año por tipo de fuente en España [93] 96 Ilustración 5-1 Gráfica de Porcentaje de equipos vendidos por refrigerante usado 98 Ilustración 5-2 Gráfica de Porcentaje de Huella de Carbono por refrigerantes respecto del total 98 Ilustración 5-3 Gráfica de Huella de Carbono por intervalos de potencias 100 Ilustración 5-4 Gráfica de unidades vendidas por intervalo de potencia 100 Ilustración 5-5 Gráfica de Porcentaje de Huella de Carbono por intervalo de potencias dividido por alcances 101 Ilustración 5-6 Porcentaje de equipos vendidos por tipo 103 Ilustración 5-7 Gráfico de Huella de Carbono por tipo de equipo 103 Ilustración 5-8 Gráfico del porcentaje de huella de carbono por tipología de equipos dividido por alcances 104 Ilustración A-1 Esquema de clasificación de refrigerantes 108 Ilustración C-1 Planta de reciclado de refrigerantes [98] 113
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ÍNDICE DE ECUACIONES Ecuación 1 Cálculo del TEWI [13] 28 Ecuación 2 Cálculo del Margen Combinado [77] 73 Ecuación 3 Cálculo del SEER [91] 114 Ecuación 4 Cálculo de la demanda anual de referencia modo refrigeración [91] 114 Ecuación 5 Cálculo del consumo anual de energía modo refrigeración [91] 114 Ecuación 6 Cálculo del factor de eficiencia energética en modo activo de refrigeración [91] 114 Ecuación 7 Cálculo de la carga a la temperatura Tj de refrigeración [91] 114 Ecuación 8 Factor de eficiencia para un intervalo a su temperatura correspondiente de refrigeración 114 Ecuación 9 Cálculo del SCOP [91] 116 Ecuación 10 Cálculo de la demanda anual de referencia modo calefacción [91] 116 Ecuación 11 Cálculo del consumo anual de energía modo calefacción [91] 117 Ecuación 12 Cálculo de la carga a la temperatura Tj de calefación [91] 117 Ecuación 13 Factor de eficiencia para un intervalo a su temperatura correspondiente de calefacción [91] 117
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Introducción 24 24 1 INTRODUCCIÓN 1.1. Motivación: El cambio climático l cambio climático es uno de los problemas que más preocupan a la sociedad actual. La ONU lo define como “los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos” [1]. Existen diferentes evidencias científicas que nos muestran que las consecuencias de la revolución industrial las vemos reflejadas no solo en los avances tecnológicos o en una mejora sustancial de la calidad de vida, sino también en una afectación de nuestro planeta. El informe de síntesis del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el cambio climático aporta la siguiente información: “De los más de 29000 series de datos observacionales, recogidas en 75 estudios, que arrojan cambios importantes en numerosos sistemas físicos y biológicos, más de un 89% son coherentes con la dirección del cambio esperado en respuesta al calentamiento” [2]. La principal evidencia que se puede contrastar es el aumento de la temperatura del aire. Las olas de calor, aunque siempre han estado presentes, cada vez son más comunes. Este fenómeno provoca por un lado sequía, y por otro, lluvias más intensas que pueden llegar a provocar desastres naturales con innumerables pérdidas humanas y materiales, como la DANA que afectó a Valencia en octubre de 2024. Según National Geographic, 2024 ha sido el año más caluroso jamás registrado. Esto es debido a que la presión y la temperatura son variables íntimamente relacionadas. Es por ello, que los cambios en la temperatura del aire están provocando un cambio en las direcciones de los vientos, y ello, aumenta además la probabilidad de ciclones. La hidrosfera también se ve afectada por este fenómeno. Al aumentar la temperatura del agua se favorece la fusión del hielo de los polos, aumentando así el nivel del mar. Otros problemas como la desalinización del agua o la bajada de los niveles de oxígeno son también aspectos a tener en cuenta. Está previsto que dichos cambios van a afectar al ser humano directamente. Además de la depreciación de la calidad del aire respirado con los problemas que ello puede acarrear, las enfermedades provocadas por virus van a tener un hábitat más favorable para expandirse. También se puede apreciar el cambio en los tiempos de cosechas y la afectación de la ganadería. Estos fenómenos pueden suponer un perjuicio para el sustento nutricional de las personas, además de un cambio drástico de la sociedad que hoy en día conocemos. El sexto informe del IPCC propone un atlas interactivo en el que se pueden ver los efectos del cambio climático desde distintos puntos de vista que se puede acceder desde el siguiente vínculo [3]: https://interactive-atlas.ipcc.ch/ E El cambio climático no es solo un problema ambiental, es un desafío que afecta a todas las áreas de la vida humana . - Hans Joachim Schellnhuber -
25 1.1.1. Destrucción de la capa de ozono La capa de Ozono es una protección natural que tiene la Tierra, situada en la estratosfera, que sirve de filtro y escudo para las radiaciones ultravioletas provenientes del espacio exterior. EL Ozono, , está constantemente reaccionando en la atmósfera con la radiación, provocando su división en dos moléculas. Luego estas moléculas se vuelven a unir formando de nuevo ozono, aunque se crean los llamados “agujeros” al no ser perfecta. Sin embargo, existen sustancias que provocan esta destrucción. Son los llamados clorofluorocarbonos o CFCs. Formados por cloro, flúor y carbono, principalmente, reaccionan con el ozono formando monóxido de cloro. De ahí, que disminuya significativamente la cantidad de en la estratosfera, aumentando esos agujeros que ya naturalmente se crean, a unos límites insalubres. En el siguiente esquema se exponen las consecuencias del agujero de la capa de ozono. Ilustración 1-1 Consecuencias del agujero de la capa de ozono [4] Los CFCs eran ampliamente usados en aerosoles y como refrigerantes, pero la conciencia del perjuicio que ocasionan fue aumentando hasta que, en el protocolo de Montreal del 16 de septiembre de 1987, 46 países firmaron un acuerdo para reducir hasta eliminar las sustancias que agotan la capa de ozono, previendo que en 2050 se recuperaría [5] “Si se mantiene este ritmo de recuperación, en 2050 el agujero se habrá cerrado por completo”. Esta afirmación difiere mucho de la realidad que hubiéramos vivido en caso de no haberse firmado el acuerdo, en el que el agujero se hubiera multiplicado por diez llegado el 2050 [6]. En el Anexo A, se puede encontrar la clasificación de los refrigerantes, y el cambio de tendencia de uso a lo largo de estos años para favorecer la sostenibilidad de su uso. 1.1.2. Efecto invernadero “El efecto invernadero se define como un fenómeno natural por el que unos gases determinados que componen la atmósfera retienen parte de la energía solar reflejada por el suelo, absorbiéndola y transformándola en un movimiento molecular interno que produce un aumento de temperatura”. [7]Este fenómeno permite mantener la temperatura de la Tierra en unos límites que permiten la habitabilidad, impidiendo que se enfríe. Se ilustra el fenómeno en la siguiente imagen:
Introducción 32 32 Cuarto grupo: Medioambiente Quinto grupo: Política internacional 1.2.3.1. Grupo 1 ODS Como primer objetivo se estableció reducir a la mitad el número de personas que viven en pobreza extrema. La organización Acción Contra el Hambre define este término como “situación en la que no se dispone de los recursos mínimos que permitan a una persona satisfacer al menos una de las necesidades más importantes, como es la alimentación” [22]. El informe de la Agenda 2030 lo define desde un punto de vista económico como “vivir con menos de 2,15 dólares diarios” [21]. En la siguiente gráfica podemos apreciar la proporción de población que existe en este umbral de la pobreza, por años, desde 2015. Se puede apreciar el retroceso que supuso la pandemia generada por la Covid-19 en el año 2020. Ilustración 1-7Proporción de la población mundial por debajo del umbral de la pobreza [21] Se decreta que cada nación debe establecer una serie de medidas sociales para combatir la pobreza para alcanzar los objetivos. Debido a la temática de este trabajo, ponemos de manifiesto que el informe de los ODS reafirma que el cambio climático supone un reto para la pobreza. La organización Azada Verde recoge cuatro razones: Inseguridad alimentaria Desplazamiento y migración Pérdida de medios de vida Aumento de enfermedades Todas coinciden en el problema que suponen los cambios en la meteorología, los cuales provocan cambios en los tiempos de los cultivos, la ganadería y la pesca. Como consecuencia personas pierden su sustento y se sufren incrementos de precios que no todas las economías pueden soportar. La pobreza y el hambre van de la mano. Actualmente, en pleno siglo XXI, aproximadamente 735 millones de personas no tienen asegurado su aporte nutricional diario mínimo necesario. Es importante mencionar a las sequías, cada vez más recurrentes, las cuales dificultan conseguir la cantidad de agua necesaria para el consumo de agua potable. Además, es un bien necesario para regar los cultivos, y en cantidades mayores debido al aumento de las temperaturas. Los cambios climatológicos ayudan a la proliferación de nuevos virus. La asociación española de vacunología alerta de que “el aumento de las temperaturas puede ocasionar una mayor propagación, y afectar al área de
33 distribución geográfica a través de sus efectos en ecosistemas como los suministros de agua, el uso de la tierra o el riego” [23]. 1.2.3.2. Grupo 2 ODS El diario 20 minutos realizó un estudio en el que, preguntando a jóvenes de entre 16 y 25 años sobre sus pensamientos acerca del cambio climático, concluyó que los que poseen un mayor nivel de estudios estaban mucho más concienciados acerca del calentamiento global. De la misma manera habla en materia de conciencia en Igualdad [24]. Apostar por la formación puede ser una de las maneras de revertir el cambio climático y diversas problemáticas sociales. La divulgación de la Ciencia detrás de la casuística, puede ser una gran herramienta a tener en cuenta. La percepción de lo que se conoce del medioambiente ha aumentado en los últimos años en la UE se representa en el siguiente gráfico: Ilustración 1-8 Percepción del grado de información medioambiental [25] El ministerio de Medio ambiente y medio rural y marino, en su análisis sobre la percepción social del medio ambiente establece que “La protección del medio ambiente puede potenciar el crecimiento económico en la Unión Europea”. El siguiente gráfico muestra la percepción de los problemas a nivel social: Ilustración 1-9 Percepción de los problemas a escala local, española y mundial [25]
Introducción 34 34 1.2.3.3. Grupo 3 ODS Se estima que un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero son a consecuencia de la agricultura y la ganadería [26]. Esto solo es un ejemplo de cómo para satisfacer las necesidades humanas, se contamina. Esa es la razón por la que se considera la necesidad de que los avances tecnológicos vayan en el mismo camino de la conciencia ecológica. Para ello, una mayor industrialización de los procesos no debe implicar una devaluación de la calidad del producto. Las apuestas de las diferentes empresas tecnológicas cada vez van más encaminadas a ello. Veremos en el apartado 1.3.1. como Keyter Group forma parte de este grupo, fomentando así la posibilidad de mejorar, en su caso, la calidad del aire interior y el bienestar térmico buscando la forma más innocua posible. De por sí, particularmente las bombas de calor son una de las mejores apuestas para reducir las emisiones. De hecho, según el informe de ODS, es uno de los mecanismos que ha ayudado, como se puede visualizar en el siguiente gráfico, a que las emisiones mundiales por combustión de energía y procesos industriales estén estabilizándose. Más adelante se definirá el concepto de EER y COP, lo cual nos ayudará a entender por qué la bomba de calor es una alternativa sostenible y en auge. Las emisiones han sufrido la evolución que se muestra en la gráfica: Ilustración 1-10 Emisiones mundiales de Co2 [21] Como conclusión, en el informe de los mencionados ODS podemos ver cómo se ha mejorado en la generación de electricidad, pero aún queda mucho en materia de calefacción y transporte. La proporción de fuentes renovables para cada uso son representadas a continuación:
35 Ilustración 1-11 Proporción de fuentes renovables para cada uso [21] 1.2.3.4. Grupo 4 ODS Toda la biosfera se ve afectada por el cambio climático. El conjunto del biotopo y la biocenosis sufre cambios paulatinamente. Esto conlleva una gran pérdida de especies. Mas de 46300 especies están bajo amenaza de extinción [27]: 41% Anfibios 26% Mamíferos 34% Coníferas 12% Aves 37% Tiburones y rayas 44% Corales de arrecife 28% Crustáceos Seleccionados 21% Reptiles 71% Cícadas Las cícadas, antiguo alimento de los dinosaurios herbívoros, y bastante similares a las palmeras, son las que ocupan el primer puesto. Algunas tienen una gran importancia económica, bien por ser venenosas o por ser comestibles. Algunas son cultivadas en horticultura [28]. Por otro lado, las especies más amenazadas son las marinas. Las posibles causas se pueden achacar a la desalinización de los mares, al aumento de la temperatura marina y a la subida del nivel del mar. Otro de los problemas de la vida marina son los plásticos. Se estiman que unos 5 a 50 billones de fragmentos nadan a día de hoy en nuestras costas [29]. Sin embargo, como antes se ha mencionado, los ecosistemas no constan solo de los seres vivos, si no de las relaciones entre ellos. La disminución del número de especies afecta al resto, provocando desajustes que ponen en peligro la red trófica de las mismas. Para concluir, hablaremos de deforestación. “La tala masiva de árboles y los incendios a gran escala están destruyendo ecosistemas” [30]. Algunos expertos llaman a nuestra época “El piroceno”, debido a los grandes
Introducción 36 36 incendios que provocan una pérdida de control sobre el fuego, gran aliado de nuestros ancestros para calefactar y cocinar [31]. 1.2.3.5. Grupo 5 ODS Por último, está comprobado que la paz generalizada entre las naciones y las alianzas hacia un mismo objetivo son beneficiosas en todos los sentidos. Cruz Roja advierte de “la degradación que dejan tras de sí las acciones militares” [32]. Los incendios, la tala de árboles, los gases tóxicos vertidos a la atmósfera, las partículas que desechan las armas y las bombas. Por otro lado, la lucha por los combustibles fósiles ha sido uno de los grandes motivos de disputa a lo largo de la historia. Por ello, la eficiencia energética y la apuesta por energías más renovables pueden ser grandes aliados para evitar este tipo de conflictos, y con ellos las consecuencias personales, materiales y naturales que conllevan. Además, en épocas de conflicto no es posible llevar a cabo medidas medioambientales, quedando relevadas a un segundo plano. Los controles de eficiencia disminuyen o se vuelven nulos. 1.2.3.6. Medidas prioritarias ODS Los tres principales pasos para lograr los Objetivos de Desarrollo sostenible son: •Preparar la gobernanza y las Instituciones para proceder a una transformación sostenible e inclusiva. •Priorizar las políticas y las inversiones que tengan efectos multiplicadores en todos los objetivos •Lograr el aumento de la financiación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y un entorno mundial propicio para el desarrollo. [21] 1.3. Objetivos y descripción del proyecto Dada la problemática presente a nivel global por el cambio climático que se ha desarrollado a lo largo del capítulo, es de especial importancia realizar estudios y modificaciones para mejorar la salubridad del planeta. De ahí nace la motivación de este proyecto, consistente en crear una herramienta con la que, basándose en la normativa actual de ecodiseño, se calcula la huella de carbono de los productos fabricados en una empresa de climatización que se presenta en el siguiente apartado 1.4.; con vistas a hacer un análisis de cuáles son los productos con mayor impacto ambiental. En primer lugar, se dará una idea general de en qué consiste el ecodiseño y, más concretamente, la huella de carbono y su forma de abordar el cálculo mediante normativas. Seguidamente, se explicarán los datos y la metodología usada en el proceso de creación de la herramienta de cálculo. Para concluir, se presentarán los resultados obtenidos del cálculo de las emisiones por productos, dividiéndolos en diferentes categorías para su análisis. Finalmente se proponen una serie de medidas para reducir las emisiones y así poder optar a una fabricación más sostenible. En los anexos encontraremos información adicional de interés en el trabajo. En primer lugar, se encuentra una breve explicación sobre la clasificación de los refrigerantes, seguido de la tabla de porcentajes de reducción de emisiones firmados por países. Además, se encuentra el protocolo de reciclaje de los refrigerantes y, por último, la explicación del cálculo de SEER y SCOP para equipos de potencia variable, valores que se explicarán a lo largo del documento.
37 1.4. Keyter Group La organización para la que se realiza el cálculo de la huella de carbono de los equipos que fabrica se llama Keyter Group. Keyter Group es un grupo formado por tres empresas, Keyter, Intarcon y Genaq. En la siguiente imagen se muestran sus logos: Ilustración 1-12 Logotipos empresas [33] Keyter, creada en el año 2000, fue la primera empresa que se fundó. En ella se diseñan, fabrican y se dan soluciones y servicios a los mercados industriales del sector de la climatización Desde 2007, Intarcon es la empresa encargada de los equipos de refrigeración comercial e industrial. Por último, Genaq, presente desde 2017 se ocupa de diseñar y fabricar equipos capaces de generar agua de la atmósfera, con la idea de ser útiles en lugares donde el agua potable no llega por distintas circunstancias, como por ejemplo, una catástrofe natural. Su influencia es internacional, teniendo sedes en varios países, e influencia comercial a lo largo de todo el globo terráqueo como se puede ver en el siguiente mapa terráqueo.
Introducción 38 38 Ilustración 1-13 Mapa influencia empresarial [33] Su sede principal se encuentra en el polígono Los Santos Lucena, Andalucía, España. En él, más de 28000 pertenecen al grupo, combinando oficinas y fábricas [33]. El mayor propósito de todas las empresas pertenecientes al grupo es crear soluciones tecnológicas a los problemas de calor y frío que los clientes planteen, desde un punto de vista sostenible con el planeta. Es por ello que todos los equipos se diseñan y fabrican con medidas de ecodiseño, además de adoptar medidas para la reducción de su influencia en el medio ambiente.
39 2 ECODISEÑO E l ecodiseño se define, según el instituto catalán de la energía, como “un concepto que hace referencia a los requisitos de diseño que deben incorporar productos y servicios diseñados para mejorar su comportamiento ambiental a lo largo de su ciclo de vida”. Dichos requisitos deben ser objetivos, proporcionales y conforme a las normas de comercio. La filosofía del ecodiseño trata de no destruir lo que se crea, sino por el contrario, utilizar, reutilizar y reciclar. El ecodiseño trata de mejorar en materias de [34]: Sostenibilidad Durabilidad Rentabilidad Eficiencia energética Reciclabilidad Huella de carbono y medioambiental Para el estudio de ecodiseño se pueden establecer las tres prioridades de enfoque que se ven en este esquema: Ilustración 2-1 Prioridades enfoque ecodiseño [34] El enfoque ambiental puede estar basado en, por ejemplo, las emisiones, como el estudio que nos concierne, el organizacional puede verse reflejado a nivel de reducir costes y el enfoque basado en el cliente puede centrarse en los requisitos que el mismo decida o en el precio. Los productos que necesitan electricidad para funcionar requieren un mayor estudio, ya que, la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero se da precisamente en crear esa energía necesaria para el funcionamiento. Se establecen por tanto requisitos de diseño, de suministro de información y para el fabricante. Esto no quiere decir que se establezca un límite, sino que se dan una serie de pautas a seguir con la intencionalidad de reducir las emisiones y aumentar la eficiencia energética del equipo. Para ello se debe hacer una evaluación de todas las fases del ciclo de vida, analizarlas y ver posibles mejoras [35]. Más adelante se profundizará en el estudio de las partes que se muestran en el esquema: Ambiental Organizacional Cliente La emergencia climática es una carrera que estamos perdiendo, pero es una carrera que podemos ganar. La crisis climática está causada por nosotros y las soluciones deben venir de nosotros. Tenemos las herramientas: la tecnología está de nuestro lado -Antonio Guterrres-
Ecodiseño 40 40 Ilustración 2-2 Fases ecodiseño energía [35] Como se puede ver en el esquema, todas las fases por las que pasa un producto están contempladas en el ciclo de vida. Las materias primas pueden requerir un coste energético para su obtención. Para la fabricación, normalmente algunos equipos son utilizados. Por otro lado, el envasado requiere plásticos o cartones. Para su transporte o distribución, combustibles fósiles o electricidad (dependiendo del tipo de vehículo) son necesarios. Durante la instalación y el mantenimiento el equipo, como se ha introducido en el apartado, consume energía. Cuando el equipo ya deja de funcionar, requiere un coste para su destrucción o reciclado En cada una de las etapas referidas en el esquema se tendrán en cuenta los 5 siguientes aspectos ilustrados en el siguiente bucle: Ecodiseño Materias Primas Fabricación Envasado, Transporte, Distribución Instalación y mantenimiento Fin vida útil
41 Ilustración 2-3 Aspectos en el ciclo de vida energético [35] La reutilización y los residuos están relacionados entre sí. Cuanto más reutilizable sea un bien, menos residuos se generarán por su uso, ya que se prolongaría su vida útil. Por otro lado, el consumo, las emisiones y los contaminantes también guardan relación. El consumo de combustibles fósiles o de electricidad de la red, parte de la cual es creada en centrales accionadas por energías no renovables, conllevan a emisiones de gases de efecto invernadero muy contaminantes. A pesar de esa relación, podemos encontrar productos que emitan contaminantes por los materiales de los que están creados. 2.1. Resumen por equipos La Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización establece en su web un cuadro resumen de los reglamentos según el tipo de equipo. En él se pueden ver tanto equipos accionados por combustibles fósiles como equipos accionados eléctricamente. En la siguiente tabla encontramos un enlace QR que lleva a cada reglamento asociado, teniendo en las filas los diferentes reglamentos divididos en lotes, mientras que en las columnas se encuentran divididos por requisitos de diseño ecológico y por reglamentos de etiquetado energético: Consumo Emisiones ContaminantesResiduos Reutilización
Ecodiseño 48 48 No solo hay beneficios directos, sino también indirectos, dado que una cierta problemática o un riesgo puede dar lugar a una oportunidad. En la siguiente tabla de la norma 14006 se exponen algunos ejemplos, que se aprecian en las diferentes filas. Las columnas dividen para cada ejemplo sus posibles riesgos y oportunidades: Ejemplo Riesgo (efectos posibles adversos) Oportunidad (efectos potenciales beneficiosos) Falta de material Restricción de suministro o incremento de los costos Necesidad de emplear material alternativo con mayores impactos de extracción Control del flujo del material Rediseño de producto para emplear un material más comúnmente disponible Repuestos Incremento de precios Deficiente fiabilidad de las partes existentes Control de las partes en uso Cambio en el comportamiento del cliente Incremento de fiabilidad de las partes existentes Nuevos requisitos legales Fuera del mercado Ensayo adicional de productos Oportunidad de ganar mercados mediante la innovación Rediseño para reducir los fallos que necesitan ser abordados mediante ensayo Tabla 3 Ejemplos de beneficios indirectos [38] 2.4. Directrices ecodiseño Implantar medidas de ecodiseño requiere cumplir estrictamente la normativa, lo que conlleva a mejorar continuamente el modelo y el desempeño ambiental de la organización. Los requisitos de ecodiseño deben ser objetivos, trasparentes, proporcionales y conforme a las normas de comercio. Para lograr esos beneficios, los objetivos se pueden establecer para un solo producto, para varios (de base amplia) o para alguna parte del proceso concreta. 2.4.1. Alta dirección La alta dirección, es la encargada de implantar el ecodiseño. Se define como “persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel” [38]. En la siguiente tabla, se expresan sus tareas más importantes relativas a ecodiseño:
49 ASPECTOS ESTRATÉGICOS DEL ECODISEÑO EN REFERENCIA A: GESTIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS, ESTO INCLUYE: Integración del ecodiseño en todas las operaciones de la organización La integración e implementación de la estrategia elegida en todos los procedimientos, programas y planificaciones pertinentes La asignación de recursos humanos, técnicos y financieros Asegurar un enfoque pluridisciplinar Establecimiento de objetivos de desempeño ambiental Involucrar a la totalidad de la cadena de valor (proveedores, postventa, prestadores de servicios, recicladores) Promoción de la innovación y nuevos modelos de negocio Fomentar la comunicación en los dos sentidos, tanto en la cadena de valor interna como externa Tabla 4 Tareas más importantes de la alta dirección [42] 2.4.2. Plan de actuación En la norma 14006 se establece un plan de actuación general para implantar ecodiseño en una organización. El plan está basado en tres puntos: comprensión de diferentes ámbitos, necesidades de recursos y por último el plan estratégico a seguir. En el organigrama siguiente se desarrolla más detalladamente. Ilustración 2-11 Plan para implantar ecodiseño [38]
Ecodiseño 50 50 2.5. Ciclo de vida del producto El ciclo de vida de un producto se refiere a “las etapas consecutivas e interrelacionadas de la vida de un producto y consistentes en la adquisición de la materia prima o su generación a partir de recursos naturales, el pretratamiento, la fabricación, el almacenamiento, la distribución, la instalación, la utilización, el mantenimiento, la reparación, la actualización, el reacondicionamiento y la reutilización, así como el fin de la vida útil” [34] Este concepto es de especial importancia en el ecodiseño, ya que analizar cada etapa del ciclo de vida nos puede dar una idea de cuáles son los puntos a mejorar para hacer el producto más sostenible. Uno de los primeros pasos a dar para cualquier cálculo de ecodiseño, es un análisis del ciclo de vida. Saber qué ocurre con el producto desde que sus materias primas se extraen hasta que llega el final de su vida útil y se plantea su reciclaje o su destrucción, es la base para analizar en qué partes se puede mejorar. En los siguientes apartados se profundizará acerca de cómo se realiza su estudio, tomando un enfoque ambiental. Hay que tener en cuenta que el nivel de detalle en el que se realice dependerá del tipo de análisis que se lleve a cabo, y no habrá una única forma. Siempre habrá una incertidumbre en los datos de la que habrá que dejar constancia según la norma en la que se basa el ciclo de vida, la UNE 14040. Para su cálculo habrá que obtener los siguientes datos: Entradas de energía y materia prima Productos, coproductos y residuos Otros aspectos En la siguiente imagen se ilustran las distintas fases del ciclo de vida de un producto: Ilustración 2-12 Ciclo de vida [43] Este estudio conlleva una serie de ventajas [44]: Datos precisos y actualizados del proceso Identificación de los puntos con mayores emisiones
51 Evaluaciones de rendimientos 2.5.1. Fases En primer lugar, hay que establecer un objetivo y el alcance, es decir, en qué vamos a enfocar nuestro estudio y cuáles son los límites que tenemos. Esto requiere un análisis del inventario para poder establecer los flujos de entrada y salida que se estudiarán posteriormente. Por último, hay que hacer una evaluación del impacto que ha tenido la actividad en cuestión, interpretando luego los resultados obtenidos para proponer nuevas medidas. En la tabla que aparece a continuación se muestra para cada fase antes explicada del ciclo de vida en las filas, junto a su correspondiente descripción y una serie de retos a cumplir en las columnas. Ilustración 2-13 Fases del análisis del Ciclo de Vida (ACV) [45] 2.5.2. Objetivo y alcance. Límites del sistema. El objetivo y el alcance del proyecto no son el mismo concepto: mientras el objetivo se refiere a las disposiciones generales del proyecto, el alcance es mucho más minucioso, explicando por puntos todos los requisitos y limitaciones de los datos. [46] En el siguiente esquema se muestran sus diferencias:
Ecodiseño 52 52 Ilustración 2-14 Objetivos y alcance del ciclo de vida [46] Hay que tener en cuenta para el Análisis del Ciclo de Vida que en la norma 14044 se modifican algunos términos y se dan directrices de cómo evitar dobles asignaciones como se ve en el siguiente esquema: Ilustración 2-15 Evitar dobles asignaciones [47] Para ello se incluye en el sistema y se le resta por separado su influencia, obteniendo el sistema del producto sin el coproducto. Una esquematización ejemplo de un sistema, con todos sus flujos de entrada y salida, podría ser la siguiente: OBJETIVOS •Aplicación prevista •Razones •Público previsto •¿Se divulgará al público? ALCANCE •Sistema del producto a estudiar •Funciones del sistema del producto •Unidad funcional •Límites del sistema •Procedimientos de asignación •Impactos •Categorías •Metodología •Interpretación •Requisitos •De datos •De calidad de datos •Suposiciones •Limitaciones •Revisiones críticas •Tipo y formato de informe
53 Ilustración 2-16 Esquema ejemplo de un sistema [47] Los límites del sistema serán la definición de los procesos que se incluyen en el mismo. Una vez que se tiene claro cómo evitar la doble asignación, es el momento de recopilar todos los flujos de interés en la operación. A continuación, se muestran una serie de ejemplos para su realización [47]: Adquisición de materias primas Entradas y salidas en la secuencia principal de fabricación /procesamiento Distribución/transporte Producción y utilización de combustibles, electricidad y calor Utilización y mantenimiento de productos Disposición de residuos del proceso y de los productos Recuperación de productos utilizados (incluyendo reutilización, reciclado y recuperación de energía) Producción de materiales secundarios Producción, mantenimiento y desmantelamiento de los equipos Operaciones adicionales, tales como iluminación y calefacción 2.5.3. Año base El establecimiento de un año base para cualquier cálculo de ecodiseño y en particular de la huella de carbono es fundamental ya que es necesario establecer un periodo en el que cuantificar las emisiones de GEI para su cálculo. Por otro lado, establecer un año base permite hacer comparativas en diferentes estudios de un mismo producto, ya sea en diferentes organizaciones, o en la misma tras una serie de medidas adoptadas para mejorar, por ejemplo, su eficiencia energética.
Ecodiseño 54 54 Esto conlleva una cierta minuciosidad. Es indispensable tener en cuenta el año correspondiente al estudio, como podremos ver en el apartado de factores de emisión. Ya que, si no se multiplica el valor de la emisión por el factor correspondiente a su año, se estaría cometiendo un error de cálculo. Eso no quita que pueda ser útil de cara a estudios globales por países calcular cual hubiera sido la huella de carbono con un factor de emisión anterior o posterior, pero en lo que concierne a un informe de una organización o a un producto en cuestión no es aplicable. 2.5.4. Análisis del inventario del ciclo de vida El análisis del inventario del ciclo de vida se realiza en tres fases claramente diferenciadas como se muestra a continuación. Ilustración 2-17 Fases ACV [47] En primer lugar, en la recopilación de datos, se hará una labor de investigación de todos los procesos que hemos definido dentro de los límites del sistema. En el cálculo de datos se validarán los datos antes obtenidos, y se relacionarán con los procesos unitarios y con los flujos unitarios. Los cálculos referentes a la energía tienen un carácter especial, ya que deben tener en cuenta sus diferentes fuentes de combustibles y electricidad. Por último, en la asignación de flujos de emisiones y vertidos, se tienen en cuenta los subproductos y el reciclado del mismo. 2.5.5. Proceso de evaluación y análisis Tras el estudio, se evaluarán los datos obtenidos, poniendo de manifiesto el impacto medioambiental del producto. Las categorías de impacto consideradas en un ACV se pueden apreciar en la siguiente tabla, junto a sus unidades correspondientes, divididas en filas por ejemplos de acciones: Recopilación de datos Cálculo de datos Asignación de flujos de emisiones y vertidos
55 Categoría de impacto Unidades Consumo de recursos Energía (renovable/no renovable) MJ Minerales (no renovable) Kg equivalentes Sb Consumo agua agua equivalentes Efectos globales Calentamiento global Kg equivalentes Deterioro de la capa de ozono Kg equivalentes CFC-11 Efectos regionales/locales Acidificación Kg equivalentes * , pérdida de cationes Eurofización Kg equivalentes + , Formación foto-oxidantes Kg equivalentes - + Toxicidad (humanos) N.º casos/Kg Ecotoxicidad PAF/ . Ilustración 2-18 Categorías de impacto consideradas en un ACV [48] La tabla siguiente también es de carácter importante en el ciclo de vida. Se trata de una ejemplificación de la división por criterios ambientales de las distintas etapas del ciclo de vida que aparecen en las filas mientras que en las columnas aparecen los indicadores ambientales divididos por energía, recursos, emisiones y otros que no correspondan a las categorías anteriores: Ilustración 2-19 Selección de criterios ambientales de producto [46] Para poder rellenar la tabla anterior, y para establecer el análisis de inventario, es necesario conocer qué elementos tenemos que incluir obligatoriamente en el Informe del Ciclo de Vida y cuales son solo opcionales:
Ecodiseño 56 56 Ilustración 2-20 Elementos Obligatorios y opcionales de selección [46] En el citado informe, encontramos obligatoriamente la selección de la categoría de impacto. Una clasificación propuesta sobre los impactos ambientales es la siguiente que se muestra en el esquema de la ilustración 2-12. Enfocando el estudio en la energía, es conveniente hablar de la categoría agotamiento de recursos abióticos, ya que son las que hay que tener en cuenta, al ser perjudiciales para el medioambiente. Conceptos como el calentamiento global y la acidificación son ejemplos, pero es necesario establecer una forma realista y práctica para su cuantificación. Para ello se establecen 4 tipologías basadas en: Energía o masa Uso de los depósitos Consecuencias futuras de las extracciones de recurso Basado en la exergía consumida o la entropía producida (enfoque termodinámico) En quinto lugar, se puede incluir un enfoque basado en recursos económicos, sobre todo en lo referente a las consecuencias de que un recurso llegue a agotarse. [49] Este estudio se centrará en las categorías de impacto directo e indirecto.
57 Ilustración 2-21 Tipología de impacto ambiental [50] 2.5.6. Definiciones sobre el ciclo de vida. 2.5.6.1 Obsolescencia programada La obsolescencia programada es uno de los factores claves a evitar cuando se habla de ecodiseño. Se define como la planificación de la durabilidad de un producto en el proceso de fabricación. Existen tres tipos de obsolescencia programada [51]: Obsolescencia funcional y tecnológica: programación de averías Obsolescencia de calidad: fallos de funcionamiento Obsolescencia psicológica: deja de ser la última tendencia En cualquiera de las tres formas se genera un producto cuya vida útil puede ser mucho mayor de lo que se tiene IMPACTOS AMBIENTALES Beneficia o perjudica al ecosistema? Positivo Negativo ¿Se percibe de manera inmediata? Directo Indirecto ¿Tiempo de afectación? Temporal Permanente ¿Se puede volver al estado inicial? Reversible Irreversible Acumulativo Sinérgico
Ecodiseño 64 64 Además de en el propio pasaporte, puede ser necesario incluir la información en [34]: Propio producto Envase del producto Etiqueta ecológica Manual de usuario u otra documentación que acompañe al producto Sitio web o app de libre acceso 2.6.5. Marcado CE El marcado CE es un sello, obligatorio para algunos productos, que indica su posibilidad de comercio en la Unión Europea. No tiene periodo de validez, y tiene como significado que el producto ha pasado por una serie de verificaciones de calidad exigidas [60]. Esto no implica que el producto en cuestión no tenga que estar sujeto a otras normativas debido a algunas características especiales que posea, que no sean más restrictivas. Dicho marcado no se debe confundir con el denominado China Export, lo cual solo indica que fue creado en China, no que cumpla con la normativa europea. El sello China Export no es oficial. Tampoco implica un procedimiento de verificación de calidad de un producto ni que tenga que pasar por unos determinados ensayos o pruebas para su puesta en el mercado para su posterior comercialización. En la siguiente imagen se puede apreciar que la mayor diferencia entre uno y otro es la separación entre las letras [61]. Ilustración 2-26 Diferencia entre sellos [61] 2.6.6. Etiqueta del producto La etiqueta del producto tiene un carácter parecido al pasaporte del producto. Sirve de complemento de información al mismo. A veces se puede exigir que esté impresa en el producto. Tendrá la siguiente forma:
65 Ilustración 2-27 Etiqueta energética [62] Por otro lado, es importante mencionar que en el Reglamento (CE) 66/2010 del parlamento europeo y del consejo del 25 de noviembre de 2009, se habla de la etiqueta europea. Tiene el carácter de sello identificativo de pasar los requisitos de diseño ecológico. La forma del etiquetado será una de los siguientes: Ilustración 2-28 Etiqueta del producto. Posibilidad 1 [35] Ilustración 2-29 Etiqueta del producto. Posibilidad 2 [35]
Ecodiseño 66 66 Además, tiene un número de registro único que tendrá la siguiente forma: Ilustración 2-30 Forma de registro etiqueta del producto [35] Dependiendo del tipo de empresa, se tendrán unos precios u otros para obtener la etiqueta. Por un lado, tenemos el precio de la solicitud, y por otro, un precio anual que puede contar con algunos descuentos en determinados casos. En la siguiente tabla se sintetizan los costes según el tipo de empresa [62] presentado en filas, con los diferentes precios de las solicitudes y los anuales divididos en columnas: Tipo de empresa Solicitud Anual Mínimo Máximo Grande 200,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € Pymes 200,00 € 600,00 € 750,00 € Microempresas 200,00 € 350,00 € 350,00 € Tabla 2 Precios solicitud y anual de la etiqueta del producto [62] En el apartado de etiquetas es importante definir el concepto de operador económico: “el fabricante, el representante autorizado, el importador, el distribuidor, el comerciante y el prestador de servicios logísticos”. Obligatoriamente, las etiquetas requieren que los operadores económicos se aseguren de [34]: Los productos vayan acompañados, por unidad individual y de forma gratuita, de etiquetas impresas de conformidad con dicho acto delegado Proporcionar con prontitud y, en cualquier caso, en un plazo de cinco días laborables al comerciante que las solicite etiquetas impresas o copias digitales de la etiqueta, de forma gratuita Las etiquetas sean precisas y proporcionen documentación técnica suficiente para poder evaluar su precisión 2.6.7. Bucle de Mobius El bucle de Mobius mencionado en la tabla anterior es un símbolo de reciclaje conocido internacionalmente con la forma siguiente:
67 Ilustración 2-31 Bucle de Mobius [63] Los procedimientos para el reciclado de plásticos se recogen en la norma 15343. Además de hacer referencia a las normas específicas que rigen los ensayos, hace una evaluación porcentual del contenido reciclable al igual que la norma antes citada en la tabla [64].
Huella de carbono 68 68 3 HUELLA DE CARBONO Aprendí que nunca somos demasiado pequeños para hacer la diferencia -Greta Thunberg- “ L a huella de carbono se define como el conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero producidas, directa o indirectamente, por personas, organizaciones, productos, eventos o regiones geográficas, en términos de CO2 equivalentes, y sirve como una útil herramienta de gestión para conocer las conductas o acciones que están contribuyendo a aumentar nuestras emisiones, cómo podemos mejorarlas y realizar un uso más eficiente de los recursos.” [65] Conocerla resulta útil en cualquiera de los ámbitos que se puede calcular por varias razones que se esquematizan a continuación [66]: Ilustración 3-1 Razones para calcular la huella de carbono [66] 3.1. Registro de la huella de carbono Debido a sus beneficios, se han adoptado una serie de medidas para su incentivación. Una de ellas es el Registro de la Huella de Carbono. En él se recogen de manera voluntaria a las organizaciones (personas físicas o jurídicas, públicas o privadas y trabajadores autónomos) que han tomado la decisión de calcular su huella de carbono. En el siguiente enlace https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-ymedidas/formulario_hc_tcm30-485530.xlsx se encuentra una hoja de solicitud a cumplimentar para pertenecer en el registro en formato Excel. Además, se deberá añadir la herramienta de cálculo empleada o un resumen de los mismos al tiempo de realizar la solicitud. Al pertenecer al registro, se pueden conseguir tres sellos. Gráficamente tiene la siguiente forma: Identificación y reducción de emisiones Transparencia corporativa Generación de conciencia Gestión ambiental y energética
69 Ilustración 3-2 Sellos Registro de la huella de carbono [67] El primer sello se nombra como “cálculo”. Por el mero hecho de calcular la huella de carbono, se obtiene. Si se calcula por más de un periodo, y se aprecia un descenso, se obtiene el sello “reduzco” Por último, es posible acogerse a uno de los proyectos de compensación de emisiones para ayudar a disminuir el impacto ambiental global. En este caso se obtiene el último sello, llamado “compenso”. A medida que se van consiguiendo, se acentúa el color de la parte correspondiente en la imagen. Además, dicho sello tiene carácter anual, estableciendo en el centro el año de registro. [68] Según la tipología del acto que se registre se deberá aportar una información u otra para entrar en la plataforma; en cualquier caso, el informe debidamente cumplimentado y la justificación de los cálculos son comunes a las tres categorías tal y como se mencionaba previamente. Hay que cumplimentar los siguientes datos que se muestran en el esquema:
Huella de carbono 70 70 Ilustración 3-3 Datos a incluir para obtener los sellos [68] Las iniciativas de reducción de emisiones y aumento de remociones están contempladas en la norma 14064-1. Todas ellas deben estar debidamente documentadas y justificadas en los siguientes términos [69]: Las iniciativas de reducción Los límites espaciales y temporales El enfoque para cuantificar las diferencias o remociones de emisiones La determinación y clasificación de las diferencias o remociones de GEI Las metas planteadas deben ir acompañadas de la siguiente información [69]: Período cubierto por la meta, incluyendo el año de referencia de la meta y el año de cumplimiento de la meta. El tipo de meta (intensidad o absoluta). La categoría de las emisiones incluidas en la meta. La magnitud de la reducción y su unidad de acuerdo con el tipo de meta. Para contextualizarlo se usará el siguiente esquema HUELLA DE CARBONO DE LA ORGANIZACIÓN Y COMPROMISOS DE REDUCCIÓN •Nombre titular o razón social •Descripción de la actividad o proceso. Cuantificación •Referencia del plan de emisiones e informes de seguimiento •Cantidad, tipo y proyecto de compensación •Sello obtenido PROYECTOS DE ABSORCIÓN DEL DIÓXIDO DE CARBONO GENERADAS EN TERRITORIO NACIONAL (USO DE LA TIERRA, CAMBIO Y SELVICULTURA) •Código identificador del proyecto en el registro •Datos titular del proyecto •Absorciones disponibles para compensación •Absorciones cedidas para compensación y entidades a las que se ceden COMPENSACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO PROVENIENTE DE LOS ANTERIORES APARTADOS •Código identificador de la compensación •Datos del titular que compensa y de la compensación propiamente dicha
71 Ilustración 3-4 Contexto de las metas planteadas [69] 3.1.2. Sistemas de compensación de emisiones Tal y como se mencionaba para conseguir el tercer sello: compenso, hay que estar inscrito en algún proyecto de absorción de . Concretamente “En esta sección se inscribirán las compensaciones de huellas de carbono inscritas provenientes de los proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero realizadas por un tercero reconocidas por el Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente” [68]. 3.1.3. Fondo de carbono para una economía sostenible Otra forma que tiene el Gobierno de incentivar la reducción de emisiones es el llamado Fondo de Carbono. En él, se pueden comprar los denominados créditos de carbono, Su finalidad es “generar actividad económica baja en carbono y contribuir al cumplimiento de los objetivos sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asumidos por España” [70]. Las adquiridas en territorio internacional deberán pasar una revisión para comprobar su cumplimiento de la normativa vigente [70]. El logo del Fondo de Carbono es el siguiente: Ilustración 3-5 Fondo de Carbono [71] Ciencia del clima Potencial de reducción Contexto internacional y nacional Contexto sectorial
Huella de carbono 72 72 Los denominados Proyectos Clima forman parte de esta convocatoria y estarán ubicados en España. Existen dos tipologías [72]: “Proyecto clima tradicional: corresponde al proyecto que contempla una o varias actividades definidas, con una fecha de puesta en marcha concreta para cada una de ellas Programa de actividades: corresponde a un enfoque ampliado de proyecto que contempla varias actividades que se añaden progresivamente al programa, permitiendo que actividades similares y que se encuentren distribuidas en distintos puntos geográficos de España, puedan agruparse en el concepto de un programa. Además, bajo este concepto del programa, se permite la adhesión paulatina de actividades que encajen en un denominador común, es decir, que proponen una misma tipología de actuación.” Se aplicarán en los denominados “sectores difusos” o lo que es lo mismo, “los que abarcan las actividades no sujetas al comercio de derechos de emisión” [73]. Como ejemplo podemos tomar los siguientes [74]: Cambio modal en transporte de mercancías. Eliminación de gases fluorados. Redes de distrito. Compostaje. Autobuses híbridos y eléctricos. Vertederos. Vehículos eléctricos. Biometanización. Eficiencia energética residencial. Cambio de combustible. Eficiencia energética industrial. Gestión de residuos de ganadería. Riego solar. Calor residual. Eliminación metano minería. Conducción eficiente. Proyección de espumas aislantes. Cambio de flotas de camiones. Geotermia. Transporte marítimo. Acciones integrales en ciudades. Electrificación con energías renovables en zonas aisladas de red. Reducción de metano en el cultivo de arroz. Técnicas de laboreo sostenible. Depuración de aguas residuales.
73 3.2. Factores de emisión El factor de emisión es un “valor representativo que intenta relacionar la cantidad de contaminante emitido a la atmósfera con una actividad asociada a la emisión del contaminante” [75] Dichos valores “Se refieren a la cantidad de que se emiten a la atmósfera por una unidad de referencia específica” [76].“Se calculan multiplicando el factor de emisión por los datos pertinentes de la actividad, como la cantidad, la distancia, la duración y otros aspectos relevantes de los materiales y procesos de entrada” [76]. Los factores de emisión se obtienen mediante el denominado Margen Combinado: FG!H IJ K =FG!H IL K ∙NLI+FG!H IJO K ∙NPI Ecuación 2 Cálculo del Margen Combinado [77] Siendo: FG!H IL K “es un parámetro que representa los cambios sobre la energía generada por el sistema eléctrico por la actividad de proyecto propuesto o por cambios de la demanda de energía eléctrica resultantes de las actividades de proyecto” [77] . Se le llama Factor de emisión del margen de operación. FG!H IJO K “Se refiere al factor de emisión al grupo de plantas de generación de energía cuya construcción y futura entrada en operación se vería afectada por la actividad del nuevo proyecto MDL o de otro estándar de carbono” [77]. Se le llama Factor de emisión del margen de construcción. NLI y NPI “corresponden a los pesos que ponderan el margen de operación y construcción respectivamente” [77]. Un ejemplo de ponderadores son los que aparecen en la siguiente tabla, dividido según su procedencia: Generación eólica y solar para el primer periodo crediticio y consecuentes Para otros proyectos (ejemplo eficiencia energética) y primer período crediticio Para otros proyectos: Segundo y tercer período crediticio N LI 0.75 0.5 0.25 N PI 0.25 0.5 0.75 Tabla 5 Ejemplos de ponderadores para el cálculo del MC [77] Para aplicar la fórmula, previamente se realizarán una serie de pasos que se esquematizan a continuación:
Huella de carbono 80 80 o Actividades relacionadas con la electricidad no incluidas en el alcance 2 Extracción, producción y transporte de combustibles para la generación de electricidad Compra de electricidad que se vende posteriormente Generación de electricidad consumida en el sistema de distribución o Activos arrendados, franquicias y actividades realizadas por terceros. Solo si el enfoque escogido no es aplicable. Uso de productos y servicios vendidos Disposición de residuos Generados en las operaciones Generados en la producción de materiales y combustibles adquiridos Productos vendidos al final de su vida útil Hay que tener en cuenta, que hay emisiones y remociones que requieren un estudio más específico. Hemos visto anteriormente, que la electricidad se trata de una forma distinta según de donde provenga o cual sea su uso. La norma ISO 14067 añade las siguientes pautas a incluir [80]: Las emisiones de GEI derivadas del ciclo de vida y aguas arriba Las emisiones de GEI durante la generación de electricidad incluyendo pérdidas Las emisiones aguas abajo Los términos aguas arriba y aguas abajo se refieren a la extracción, transporte y tratamiento de combustible y al tratamiento de residuos o cenizas respectivamente, y se pueden ver en la imagen anterior extraída de la norma ISO 14069. Si la electricidad se genera internamente se deben utilizar los datos del ciclo de vida. Por el contrario, si hay un proveedor con una línea exclusiva se utilizará su factor de emisión correspondiente. Si se obtiene de la red y se dan los siguientes requisitos, puede estudiarse mediante un ACV [80]: “Transmite la información asociada a la unidad de electricidad entregada junto con las características del generado; Está asegurado con una queja única; Es rastreado y canjeado, retirado o cancelado por o en nombre de la entidad que informa; Se encuentre lo más cerca posible al período al que se aplica el instrumento contractual y comprende un intervalo de tiempo correspondiente; Se produce dentro del país, o dentro de los límites del mercado donde ocurre el consumo si la red está interconectada” Puede darse el caso contrario y que no sea posible su ACV. En ese caso, se usará la información específica del proveedor de electricidad. En la siguiente tabla se muestran las inclusiones y exclusiones en la Huella de Carbono del producto y en el informe. En la siguiente tabla aparecen los subapartados en las diferentes filas, dividiendo por columnas el tratamiento de la Huella de Carbono Parcial y la Documentación en el informe de estudio. Marcados con una cruz en las diferentes casillas encontramos la opción de si debe estar incluido, debería o se debe considerar su inclusión a la vez que si se debe documentar o si se debe documentar en el caso de que se calcule:
81 Tabla 8 Inclusiones y exclusiones HCP e informe [80] Por otro lado, tanto el carbono fósil como el biogénico, y el biogénico en los productos, se deben documentar por separado como resultado neto. En concreto el carbono biogénico que se almacena en un tiempo específico, debe tener los resultados de todo su ciclo de vida, calculando como “si se hubieran liberado o retirado al inicio del período de evaluación sin tener en cuenta el efecto de las emisiones remociones de GEI diferidas” [80]. Si se producen durante más de 10 años se debe especificar se debe especificar en el Inventario del Ciclo de Vida. Se debe documentar por separado los efectos del paso del tiempo. La imagen que se muestra a continuación ejemplifica los distintos tipos de alcances. Ilustración 3-12 Emisiones según tipo de alcance [81]
Huella de carbono 82 82 Como gráfico aclaratorio del alcance correspondiente a la electricidad encontramos el siguiente procedente del protocolo GHG. Ilustración 3-13 Tratamiento de la electricidad [81] 3.4. Gestión de calidad Para un correcto desarrollo de la actividad y específicamente del cálculo, se tendrán en cuenta las siguientes medidas de calidad, entre otras, para realizar una verificación. Las medidas aparecen esquematizadas por fases: Ilustración 3-14 Medidas de calidad [81] •Revisión de la muestra de datos •Identificación de modificciones en las hojas de cálculo •Implementación de procedimientos de control para archivos electrónicos Colecta de datos, insumos y actividades de manejo •Bibliografía y archivos de copia de referencias •Supuestos como límites o año base •Cambios realizados Documentación de datos •Unidades de emisión,parámetros y factores de converisón y sus etiquetas •Factores de conversión •Pasos del procesamiento de información y los datos de ingreso de las hojas de cálculo se distingan •Realizar manualmente cálculos para comprobar •Agregación de datos •Consistencia de series de tiempo y cálculos Cálculo de emisiones y verificación de estimaciones
83 Para el cálculo de la huella de carbono se pueden obtener los datos de dos formas: bien de manera centralizada, en la que las plantas reportan datos de actividades que luego se multiplican por el factor de emisión correspondiente; o bien descentralizados, en la que la planta aporta los datos de las emisiones directamente. Se pueden usar los dos enfoques para el cálculo, y así comparar si se obtiene el mismo resultado. En el segundo caso se deberá aportar una justificación de las metodologías de cálculo [81]. Existen dos tipos de objetivos al llevar a cabo el estudio: absolutos y de intensidad. Se puede establecer un año base fijo (emitir un porcentaje respecto a otro año) o uno móvil (durante los siguientes años se reducirá un porcentaje cada año comparado con el anterior). Se puede fijar para alcanzarlos una fecha de compromiso, a largo o a corto plazo. Al periodo en el que se lleva a cabo el seguimiento se le denomina periodo de compromiso. Se explican más en profundidad en el siguiente esquema: Ilustración 3-15 Características de los objetivos absolutos y de intensidad [81] ABSOLUTOS Expresa cantidad específica de reducción de emisones durante un periodo VENTAJAS: •Grandes reducciones •Robustez:implican reducir respecto a una cantidad específica •Transparentes INCONVENIENTES: •Complejidad:Recalcular por grandes cambios en la empresa •No permiten comparaciones de intensidad o eficiencia •Puede ser difícil alcanzar los objetivos INTENSIDAD Reducir el cociente o la relación de emisiones VENTAJAS: •Mejoras independientemente del tamaño •No requieren recalcular si hay grandes cambios •Facilitan la comparativa INCONVENIENTES: •No garantizan reducir las emisiones •Dificultad para empresas plurioperacionales para establecer un medidor común •Ante referencias económicas, es necesario recalcular
Huella de carbono 84 84 3.5. Fin de la vida útil En el estudio de la huella de carbono de un producto, se debe tener en cuenta la etapa final de su ciclo de vida, basándose en la información, tecnología y documentándose con el informe en esta etapa se incluirán [80]: “Recogida, envasado y transporte de productos al final de su vida útil; Preparación para el reciclado y la reutilización; El desmantelamiento de los componentes de los productos al final de su vida útil; Trituración y clasificación; Reciclado de materiales; Recuperación orgánica (por ejemplo, compostaje y digestión anaeróbica); Recuperación de energía u otros procesos de recuperación; Incineración y clasificación de cenizas de fondo Rellenos sanitarios, mantenimiento de vertederos, emisiones de descomposición, como el metano” 3.5.1. Evaluación de impacto El cálculo del impacto se realiza multiplicando la masa de GEI liberada o eliminada por el PCG a 100 años proporcionado por el IPCC, los cuales se irán modificando. Se utilizará el último publicado si no se indica y justifica de otro modo [69]. 3.5.2. Interpretación El cálculo de la huella de carbono de un producto requiere una fase posterior de interpretación de los resultados. En ella se identifican las cuestiones importantes, se evalúa que esté correctamente calculada y se obtienen conclusiones. Las limitaciones del proyecto y las recomendaciones posibles también tienen lugar en esta fase. Incluye un análisis de la sensibilidad de los datos y operaciones realizadas, de los perfiles de uso, los diferentes escenarios y las consecuencias de las recomendaciones. Con toda esta información se obtiene el informe. La documentación necesaria para su elaboración es la siguiente [80]: “Unidad funcional y declarada y flujo de referencia Límite del sistema, incluyendo o El tipo de entradas y salidas del sistema como flujos elementales, y o Criterios de decisión sobre el tratamiento de los procesos unitarios, teniendo en cuenta su importancia para las conclusiones del estudio de la HCP; Lista de procesos unitarios importantes; Información de recopilación de datos, incluidas las fuentes de datos; La lista de GEI tomada en cuenta Los factores de caracterización seleccionados Los criterios de corte seleccionados y los cortes Los procedimientos d asignación seleccionados El tiempo de emisión y remoción de GEI La descripción de los datos, incluyendo o Decisiones relativas a los datos, y
85 o Evaluación de la calidad de los datos Los resultados de análisis de sensibilidad y evaluaciones de incertidumbre El tratamiento de la electricidad, que debe incluir información sobre el cálculo del factor de emisión de la red y las restricciones específicas de la red; Los resultados de la interpretación del ciclo de vida incluyendo las conclusiones y limitaciones La divulgación y justificación de las elecciones de valor que se ha realizado en el contexto de las decisiones dentro del estudio de la HCP El alcance y alcance modificado, si corresponde, junto con justificaciones y exclusiones La descripción de las etapas del ciclo de vida, incluyendo una descripción de los perfiles de uso seleccionados y los escenarios del final de la vida útil, cuando corresponda La evaluación de la influencia de los perfiles de uso alternativo y los escenarios de fin de vida en los resultados finales El período de tiempo durante el cual la HCP es representativa La referencia de la RCP aplicada u otros requisitos suplementarios utilizados en el estudio; La descripción del seguimiento del desempeño, cuando corresponda.” 3.5.3. Informe huella de carbono organización Aunque no es el objeto de estudio de este trabajo, la huella de carbono de la organización se tendrá en cuenta para ciertos cálculos en el siguiente capítulo. Cabe destacar que se incluye una plantilla de informe procedente en el anexo F de la norma ISO 14064-1. En él se incluyen los siguientes puntos mostrados en la imagen: Ilustración 3-16 Datos informe huella de carbono de la organización Para el estudio del mismo, en la norma 14069 se dan las pautas para implementar la anterior norma mencionada. 3.6. Organismos verificadores Los organismos que con capacidad de validar y verificar la información seguirán las directrices de la norma ISO 14065. Dicha norma está basada en la norma ISO 17029, que establece como base a las organizaciones encargadas la filosofía de confianza de cumplir los requisitos necesarios, imparcialidad, competencia para realizar la tarea, confidencialidad de los datos necesarios y apertura en el caso contrario, responsabilidad, capacidad de respuesta a quejas y un enfoque basado en los riesgos que conlleve realizar la validación o la verificación, para responder legalmente que ha evaluado los mismos. Para poder realizarlo debe ser o una entidad legal o parte de ella y todo debe quedar documentado, además de INFORME •1.Metas y objetivos del inventario de la organización •2.Límites de la organización •3.Límites del informe •4.Inventario cuantificado de emisiones y remociones de GEI •5.Iniciativa para la reducción de GEI
Huella de carbono 86 86 tener a su autoridad de alta dirección fijado, que oree eficazmente y de manera estructurada. El proceso seguirá la estructura del siguiente diagrama de flujo: Ilustración 3-17 Diagrama de flujo de la estructura de los organismos verificadores [84] Respecto al personal, la norma 14065 establece que el organismo debe implementar un proceso para [85]: Definir las competencias requeridas para cada programa y sector en el que opera; Asegurar que los verificadores, validadores, expertos técnicos y revisores cuenten con las competencias adecuadas; Verificar que haya acceso a los expertos internos o externos pertinentes para recibir el asesoramiento sobre asuntos específicos relacionados con el programa de información ambiental, las actividades de validación/verificación.
87 4 CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO PARA EQUIPOS HVAC&R “Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad” -Marco AurelioE n este apartado se desarrollará el cálculo de la huella de carbono de equipos HVAC&R de la organización Keyter Group. Como año base se tomará el año 2023 para los cálculos, para que así sea posible disponer de todos los datos necesarios para su ejecución. Este procedimiento se puede aplicar a años posteriores cambiando los datos necesarios (facturación, proveedores y factores de emisión). Para su ejecución se ha realizado una hoja de cálculo en el programa Excel de Microsoft 365. Como herramientas adicionales, se ha hecho uso del editor de Power Query para transformar los datos de facturación al formato necesario para analizarlos, y posteriormente, realizar varias tablas y gráficos dinámicos con segmentaciones de datos para obtener conclusiones más exhaustivas. El Dashboard creado permite la visualización de los datos en formato tabla y en formato gráfico en diferentes clasificaciones que se explicarán en el apartado 5. La tabla final consta de las siguientes columnas: Equipo: Código por el que dentro de la organización se nombran a las diferentes máquinas Tipo de equipo: se crea la clasificación entre los diferentes tipos vendidos (enfriadoras, roof top, fan coil…) Provincia vendida en el caso de que el equipo se haya vendido en España País en el que se vende la maquina Kilogramos de refrigerante que contiene Refrigerante que contiene, grupo de seguridad al que pertenece (véase Anexo A) y su PCG [3] Potencia de la máquina, peso, volumen y superficie El resultado de la huella de carbono se obtendrá de la suma de los distintos alcances obtenidos, los cuales se desarrollarán más adelante. 4.1. Ciclo de vida del producto HVAC: Objetivo y alcance El objetivo es el cálculo de la huella de carbono de los distintos equipos de climatización fabricados en el año 2023 en la empresa Keyter Technologies. El alcance de dicho calculo abarca la red de naves y oficinas de la organización en Lucena, así como el transporte de dichas mercancías al lugar donde se utilizan, su vida útil y su posterior reciclaje. Se establece un control operacional para el cálculo de la huella de carbono de los alcances 1 y 2 y un control financiero para el cálculo del alcance 3. 4.2. Alcance 1 En el alcance 1 o de emisiones directas (Véase apartado 3.3.2) se van a tener en cuenta dos tipos de emisiones:
Cálculo de la huella de carbono para equipos HVAC&R 88 88 Las emisiones directas de gases y las emisiones de combustible, ambas vertidas desde dentro de las instalaciones. Para las emisiones directas de gases, se han tomado los gases comprados a lo largo del año por la organización, para diferentes usos, como por ejemplo sopletes, para la fabricación de los equipos, y mediante su densidad y PCG, se han calculado su huella. Cabe destacar que se intentó ser más exhaustivo, haciendo una labor de comunicación con los diferentes proveedores de los gases, para obtener la huella calculada por ellos para la fabricación. Al no ser posible obtener dichos datos, se creyó conveniente realizar el cálculo de la forma antes citada. Para el cálculo de las emisiones de combustible, se ha utilizado la calculadora proporcionada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Ministerio) [86], en el que, tomando los datos de facturación de diferentes combustibles usados en la fabricación, y del transporte de mercancías entre las diferentes naves de las que dispone la organización. Ambas emisiones se han ponderado por potencias a cada equipo, para asignarle un único valor a cada uno. 4.3. Alcance 2 El alcance 2 se obtiene de las emisiones directas de electricidad (Ver apartado 3.3.2.). Al igual que en el apartado anterior, se le ha asignado a cada producto su emisión ponderando por potencia del equipo los valores obtenidos. Para el cálculo de las emisiones directas de electricidad se han tomado los datos de facturación de las diferentes naves de la organización, y mediante la calculadora del Ministerio antes citada [86], se ha obtenido el valor de la huella de carbono. 4.4. Alcance 3 El alcance 3 o de emisiones indirectas (Ver apartado 3.3.2.) requiere un estudio más exhaustivo para su cálculo. En este caso en particular, el alcance 3 vendrá dado por la suma de 4 grupos de emisiones que se desarrollarán a continuación. 4.4.1. Emisiones indirectas por la fabricación y los residuos Las emisiones indirectas debidas a la fabricación y los residuos han sido calculadas realizando una asignación del modelo exacto de los componentes principales a cada uno de los equipos. Esto se ha realizado así para asignarle el peso exacto de cada componente a la máquina. Se intentó realizar una consulta a cada uno de los proveedores para obtener la huella exacta de cada componente, pero no se consiguió, al igual que con los gases suministrados, por lo que se ha hecho una estimación del porcentaje en peso de los materiales que comprenden cada elemento. En la siguiente tabla aparece dicha estimación, la cual está basada en la experiencia práctica en la fábrica de Keyter, dividida en las columnas por componentes materiales y en las filas por los diferentes principales equipos que pueden contener las diferentes máquinas de climatización fabricadas por la empresa : Porcentaje acero plástico eléctrico embalaje Compresores 95,00% 0,00% 4,00% 1,00% Baterias 98,00% 0,00% 1,00% 1,00% Ventiladores 20,00% 78,00% 1,00% 1,00% Chapa 99,00% 0,00% 0,00% 1,00% Calderines 99,00% 0,00% 0,00% 1,00% Kit 99,00% 0,00% 0,00% 1,00% Válvulas 99,00% 0,00% 0,00% 1,00% Tabla 9 Composición en peso de los componentes de los equipos [33]
89 Posteriormente se le asignó su factor de emisión correspondiente a cada uno de los componentes, ya que su producto, da lugar a la huella de carbono. En la tabla se divide los componentes por filas, mientras que en las columnas correspondientes se muestra su factor de emisión junto con la fuente de la que se han obtenido los datos: Componentes Factor de emisión ST UV W ST Fuente Chapa 0,397 Ademe [87] Plástico 3,16478 Defra [88] Material eléctrico 5,64795 Defra [88] Metales (residuo) 0,0009485 Defra [88] Material eléctrico (residuo) 0,008884 Defra [88] Residuos peligrosos (residuo) 0,128 Ademe [87] Plásticos (residuo) 0,00641061 Defra [88] Embalaje (residuo) 0,134 Ademe [87] Acero 1,65 Autoform [89] Tabla 10 Factor de emisión de los componentes En el anexo C se explica el protocolo para el reciclaje de gases refrigerantes basado en la norma AHRI 700 [90] 4.3.2. Emisiones indirectas por el transporte Para las emisiones indirectas por el transporte del equipo hacia el lugar de destino, se realiza una distinción entre los dos medios usados para ello: el transporte en barco y transporte por tierra. A cada uno, se le asigna un valor para el factor de emisión diferente. El valor para el factor de emisión del transporte en camión es de 0,07215 XG JLY XZ y para el transporte en barco es de 0,01612 XG JLY XZ . El resultado de la huella de carbono será la suma de ambos, obtenidos cada uno multiplicando la distancia por su factor de emisión correspondiente. En la tabla 11 se muestra la distancia considerada para el cálculo en kilómetros, tomando de referencia la capital del país en el que se vende el artículo para simplificar los cálculos, dividida por columnas en si es terrestre o marítima para las diferentes filas que componen los países. Para el caso de España, se lleva a cabo un estudio más detallado, en el que se considera la distancia desde la fábrica hasta la capital de provincia en la que se vende el equipo. En la tabla 12 se muestran los datos en el mismo formato que la anterior:
Cálculo de la huella de carbono para equipos HVAC&R 96 96 Ilustración 4-3 Emisiones a lo largo del año por tipo de fuente en España [93] 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 01-ene 20-ene 08-feb 27-feb 18-mar 06-abr 25-abr 14-may 02-jun 21-jun 10-jul 29-jul 17-ago 05-sep 24-sep 13-oct 01-nov 20-nov 09-dic 28-dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Valor de la emisión [tn CO2 eq.] Fecha Emisiones a lo largo del año Emisiones Carbón Emisiones Fuel + Gas Emisiones Motores diésel Emisiones Turbina de gas Emisiones Turbina de vapor Emisiones Ciclo combinado Emisiones Cogeneración Emisiones Residuos no renovables
97 5 RESULTADOS “Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, es un hábito.” -AristótelesE n este apartado se visualizarán, en formato tabla y gráfico los resultados obtenidos tras el estudio realizado en diferentes modalidades. 5.1. Estudio por tipo de refrigerante El tipo de refrigerante influye drásticamente en la huella de carbono del equipo, debido a su influencia en el cálculo del TEWI, y por tanto, en el alcance 3. Es por ello, que se ha elaborado una tabla que suma la huella de los equipos que usan el mismo refrigerante (filas), llamando “Sin refrigerante” a los que corresponden a equipos que no usan dichas sustancias: REFRIGERANTE HUELLA DE CARBONO (Tn UV W eq) R-134a 2454,08 R-410a 37677,98 R-454b 9199,09 1234ze 1308,78 R-513a 523,22 R-290 1,19 H2O fluido caloportador 10,11 Sin refrigerante 87,51 Total 51261,97 Tabla 14 Huella de Carbono en Toneladas eq por refrigerante usado En el siguiente gráfico podemos ver las unidades vendidas por tipo de refrigerante:
Resultados 98 98 Ilustración 5-1 Gráfica de Porcentaje de equipos vendidos por refrigerante usado Por otro lado, obtenemos el gráfico del porcentaje de huella de carbono respecto del total por tipo de refrigerante usado: Ilustración 5-2 Gráfica de Porcentaje de Huella de Carbono por refrigerantes respecto del total R-410A 56% R-454B 31% % Huella de carbono por refrigerantes respecto del total R-134a R-410A R-454B Sin refrigerante 1234ze R-513A R-290 H2O fluido caloportador R-410A 73% R-454B 18% % Huella de carbono por refrigerantes respecto del total R-134a R-410A R-454B Otros 1234ze R-513A R-290 H2O fluido caloportador
99 Es claramente visible la relación entre las unidades vendidas y la huella de carbono calculada, correspondiendo el mayor porcentaje de ambas a los refrigerantes R 410-A con un 73% de la huella total, así como el refrigerante R-454B con un 18% de la huella total. Dividiendo el estudio en grupos de seguridad de refrigerantes, se obtiene un valor de la huella de carbono de 40601,42 toneladas de equivalente para el grupo A1, para el grupo A2L se obtienen 10507,87 toneladas de equivalente y 65,16 toneladas de equivalente para el grupo A3. 5.2. Estudio por potencia de equipo La mayor parte de equipos vendidos en la organización son de bajas potencias. Es por ello que se ha realizado una división por intervalos, y así establecer una posible relación con la potencia del equipo, si la huella fuese demasiado grande en los casos de pocas unidades vendidas. En la siguiente tabla se muestran la huella de carbono de las unidades vendidas en esos intervalos de potencias, tanto la total en la primera columna, como la obtenida en los diferentes alcances en el resto. La Potencia se da en KW y la huella de carbono en toneladas de equivalente. Los intervalos de potencias elegidos han sido seleccionados a criterio de la organización para estudios posteriores. POTENCIA(KW) HUELLA DE CARBONO (Tn UV W eq) ALCANCE 1 (Tn UV W eq) ALCANCE 2 (Tn UV W eq) ALCANCE 3 (Tn UV W eq) 0-40 10923,82 0,05 0,04 10923,73 40-80 14932,98 0,12 0,09 14932,77 80-120 5263,45 0,07 0,06 5263,32 120-180 5897,51 0,08 0,07 5897,36 180-270 5611,32 0,10 0,08 5611,14 270-400 3461,05 0,07 0,06 3460,91 400-800 4071,95 0,24 0,20 4071,50 Más de 800 1099,90 0,14 0,11 1099,65 Total 51261,97 0,87 0,71 51260,39 Tabla 15 Huella de Carbono por intervalos de potencias de los equipos fabricados De manera gráfica, teniendo en el eje y la huella de carbono, y n el eje x el intervalo de potencia establecido, se observa con facilidad como los intervalos de potencias con mayor huella de carbono son de 0 a 40 KW y de 40 a 80 KW:
Resultados 100 100 Ilustración 5-3 Gráfica de Huella de Carbono por intervalos de potencias La huella de carbono de 40 a 80 KW es mayor que de 0 a 40 KW, cuando, como se observa en el siguiente gráfico de unidades vendidas, se han fabricado menos unidades: Ilustración 5-4 Gráfica de unidades vendidas por intervalo de potencia Por ello establecemos la relación de a mayor potencia, mayor huella de carbono. En el siguiente gráfico se dividen los diferentes alcances para ver dentro de cada uno, el porcentaje de huella de carbono que le corresponde a cada uno de los intervalos de potencias: 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 0-40 40-80 80-120 120-180 180-270 270-400 400-800 Más de 800 Huella de carbono (Tn CO2 eq) Intervalo de potencias (KW) Huella de carbono por intervalo de potencias 0-40 34% 40-80 29% 80-120 11% % Unidades vendidas por intervalo de potencia (KW) 0-40 40-80 80-120 120-180 180-270 270-400 400-800 Más de 800
101 Ilustración 5-5 Gráfica de Porcentaje de Huella de Carbono por intervalo de potencias dividido por alcances Es claramente visible como la mayor parte del alcance 3 se encuentra en los intervalos de potencias bajos, a diferencia de los alcances 1 y 2. Esto es debido a la forma de calcular los alcances 1 y 2 con una ponderación de la potencia del equipo. 5.3. Estudio por tipología de equipo Por último, se ha creado una tabla por equipos, en la que podemos ver tanto su huella total, como su huella dividida por alcances, expresada en toneladas de equivalente. Se llama por el nombre “otros” a los equipos no clasificables en categorías aplicables. 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 0-40 40-80 80-120 120-180 180-270 270-400 400-800 Más de 800 % Huella de carbono Intervalo de potencias (KW) % Huella de carbono por alcances dividido por intervalo de potencia ALCANCE 1 ALCANCE 2 ALCANCE 3
Resultados 102 102 TIPO HUELLA DE CARBONO (Tn UV W eq) ALCANCE 1 (Tn UV W eq) ALCANCE 2 (Tn UV W eq) ALCANCE 3 (Tn UV W eq) Deshumectadora 2004,33 0,01 0,01 2004,31 Enfriadora Agua - Agua 560,48 0,03 0,02 560,43 Enfriadora aire - agua 18026,03 0,57 0,05 18025,00 Roof Top 11006,50 0,08 0,07 11006,35 Otros 459,84 0,004 0,003 459,83 Bomba de calor aire-agua 6232,52 0,09 0,07 6232,36 Compactos aire - aire 10504,10 0,066 0,05 10504,00 Unidades exteriores 888,27 0,008 0,007 888,25 Unidad partida 11,73 0,008 0,007 11,71 Fancoil 4,84 0,003 0,003 4,84 C ompactos aeronaves 635,93 0,002 0,002 635,92 Compactos agua-aire 339,39 0,001 0,001 339,39 Compactos aire - agua 583,09 0,002 0,002 583,08 Unidad Terminal 4,92 0,001 0,001 4,92 Total 51261 , 9 7 0, 87 0, 7 1 51260 , 3 9 Tabla 16 Huella de carbono por tipo de equipo Para realizar un estudio de la influencia de la tipología de equipos, se comparan los siguientes gráficos. En el primero, se establece el porcentaje de equipos vendidos por tipo. En el segundo, la huella de carbono en toneladas de equivalente frente al tipo de equipo:
103 Ilustración 5-6 Porcentaje de equipos vendidos por tipo Ilustración 5-7 Gráfico de Huella de Carbono por tipo de equipo En la huella de carbono de las Enfriadoras aire-agua, se puede ver claramente la influencia de las unidades vendidas. Sin embargo, si se comparan las unidades vendidas de Roof Top y la de los compactos aire-aire, vemos que no se cumple esta regla de proporcionalidad. Por otro lado, la bomba de calor sufre un descenso bastante grande de huella de carbono frente a una ligera caída en las unidades. Se presenta por tanto como una buena alternativa ecológica frente al resto de equipos. Enfriadora aire-agua 44% Roof Top 14% Bomba de calor aireagua 11% Compactos aire-aire 18% % EQUIPOS VENDIDOS POR TIPOLOGÍA Deshumectadora Enfriadora Agua-Agua Enfriadora aire-agua Roof Top Otros Bomba de calor aire-agua Compactos aire-aire Unidades exteriores Unidad partida Fancoil compactos aeronaves Compactos agua-aire 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 Huella de carbono (Tn CO2 eq) Tipología de equipo Huella de carbono por tipo de equipo
Resultados 104 104 Ilustración 5-8 Gráfico del porcentaje de huella de carbono por tipología de equipos dividido por alcances En el gráfico anterior se expresa el porcentaje de cada alcance por tipología de equipos. Cabe destacar que las enfriadoras aire-agua tienen una mayor influencia de los alcances 1 y 2, probablemente porque las unidades vendidas, son de alta potencia. Sin embargo, los equipos Roof Top, los equipos compactos aire-aire y las bombas de calor tienen una mayor influencia del alcance 3, pudiendo suponer en los dos primeros casos, que es debido a un mayor consumo de la máquina. 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% % huella respecto al total del alcance Tipología de equipo %Huella de carbono por tipología de equipos dividido por alcances HUELLA ALCANCE 1 HUELLA ALCANCE 2 HUELLA ALCANCE 3
105 6 CONCLUSIONES Y FUTURO “El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños” -Eleanor RooseveltT ras finalizar el estudio objeto de este trabajo, la principal conclusión que se puede sacar es que el ecodiseño es un proceso de mejora continua, en el que se están constantemente revisando los datos obtenidos y con ellos sacando conclusiones para proponer nuevas medidas para reducir el impacto ambiental. Por otro lado, la huella de carbono, como uno de los principales indicadores del impacto que ejerce una organización, o en este caso, un producto, que se ha estudiado en conjunto mediante las diferentes clasificaciones establecidas en el apartado anterior. En base a la huella de carbono, se establece, que el mayor indicador de la huella de carbono de un producto es cuántas veces fabriquemos el mismo. Aunque el tipo de equipo ejerce influencia o el tipo de refrigerante también, no son diferencias muy relevantes, por lo que se puede afirmar, que el volumen de venta es el principal indicador de emisiones. En el caso de la potencia, adquiere una mayor relevancia, debido a la forma de calcular los alcances 1 y 2, en potencias más altas. En resumen, dados los resultados obtenidos en este estudio se obtiene que: A nivel de tipo de refrigerante usado, el 56% de las unidades vendidas corresponden a 410-A, con una huella de carbono mayor a 35000 toneladas de equivalente, seguido del 454-B con más de 9000 toneladas de equivalente y un 31% de unidades puestas a la venta. El estudio por intervalos de potencia arroja que la mayoría de los equipos vendidos corresponden a equipos de potencias bajas, en el intervalo de 0 a 80 KW. Con un porcentaje de un 63% de unidades vendidas, su huella de carbono está alrededor de las 20000 toneladas de equivalente. Por último, según la tipología de equipo, se establece la bomba de calor como buena opción, al compararse su huella de carbono con la de los equipos compactos, que con solo un 3% más unidades vendidas, supone unas 4000 toneladas de equivalente más. Las enfriadoras aire-agua, con un 44% de ventas, lideran la huella de carbono, presentándose también como buena alternativa, ya que a pesar del tener un 33% de unidades vendidas más que los equipos compactos, su huella de carbono solo sube unas 8000 toneladas de equivalente. A continuación, se proponen una serie de medidas para reducir la huella de carbono del producto: a. Informarse previamente a la compra de un material que se va a usar, de su huella de carbono, y así, elegir entre varios proveedores la mejor opción b. Intentar reducir e incluso, si es posible, cambiar por alternativas como el biodiesel, el consumo de combustible dentro de las instalaciones. En el caso de los vehículos que se desplazan entre las instalaciones, se recomienda cambiarlos por vehículos de movilidad eléctrica o híbridos.
Anexo C. Protocolo para el reciclaje de refrigerantes 112 112 ANEXO C. PROTOCOLO PARA EL RECICLAJE DE REFRIGERANTES E n este anexo se detalla el proceso de reciclaje de un refrigerante que, tras ser extraído de una máquina y ser insertado en una botella para su transporte hacia la sede donde se realiza el estudio pertinente para su posible aprovechamiento. El primer paso es realizar un estudio con un analizador de gases refrigerantes mediante cromatografía. De ahí se establece si se destruye o se regenera el refrigerante, dados los valores de composición, humedad, incondensables, partículas y acidez. Las causas para descartar su regeneración y llevarlo directamente a su destrucción son las siguientes: Gases prohibidos de comercializar Gases que no cumplen con los requisitos niveles aceptables de pureza establecidos por la norma [90] Si se cumple con alguna de las dos condiciones anteriores se lleva a, en el caso de Europa, la única planta existente, ubicada en Francia. [98]. Si por el contrario el resultado es positivo y se puede regenerar, el gas pasará por los procesos que se visualizan en el siguiente esquema:
113 Ilustración C-1 Planta de reciclado de refrigerantes [98] 1. Conexión de la botella a un calderín 2. Paso del flujo de refrigerante por el calderín para su evaporación. El resultado es que el aceite y los residuos sólidos quedan debajo por el proceso de decantación 3. Paso por un filtro de partículas 4. Paso por un filtro de húmedas de siliporita o albúmina 5. El gas pasa por el compresor para aumentar su temperatura y suministrarla al calderín mediante el serpentín (2a) 6. Condensación del gas para facilitar su introducción en el contenedor correspondiente 7. Revisión en el cromatógrafo de gases de una muestra para ver si es necesario volver a realizar el proceso
Anexo D. Cálculo SEER y SCOP 114 114 ANEXO D. CÁLCULO SEER Y SCOP E n este anexo se detalla el proceso de cálculo del SEER y SCOP usando la norma UNE-EN 14825 [91]. Para el modo refrigeración, se calculará el SEER, y se hará aplicando las ecuaciones siguientes: *]= ^J ^J_ Ecuación 3 Cálculo del SEER [91] ^J=`!añO ∗-J_ Ecuación 4 Cálculo de la demanda anual de referencia modo refrigeración [91] ^J_ =^J *]Lc+-dL ∗dL+-eP∗eP +-JX ∗JX +-Lff ∗Lff Ecuación 5 Cálculo del consumo anual de energía modo refrigeración [91] *]O# =∑ℎi∗8i: # ijk ∑ℎi∗ # ijk l8i: ]m!#8i:n Ecuación 6 Cálculo del factor de eficiencia energética en modo activo de refrigeración [91] J8i:=`!añO ∗li−16 35−16n Ecuación 7 Cálculo de la carga a la temperatura Tj de refrigeración [91] ]m!#i$=ri$ i$ Ecuación 8 Factor de eficiencia para un intervalo a su temperatura correspondiente de refrigeración Siendo: ^J Demanda anual de referencia ^J_ consumo anual de energía `!añO carga de diseño del edificio -J_ horas en modo activo
115 *]Lc factor de eficiencia energética en modo activo de refrigeración -dL horas de funcionamiento en modo parada por termostato dL potencia absorbida en modo parada por termostato -eP horas de funcionamiento en modo espera eP Potencia absorbida en modo espera -JX horas de funcionamiento en modo calentamiento del cárter JXPotencia absorbida en modo calentamiento del cárter -Lff horas de funcionamiento en modo parada Lff potencia absorbida en modo parada i$ carga a la temperatura correspondiente j intervalo de temperaturas exterior de 1 K ℎi horas por estación que tiene lugar una temperatura exterior para cada intervalo j ]m!#i$ Factor de eficiencia para un intervalo a su temperatura correspondiente de refrigeración ri$ Potencia suministrada i$ Potencia absorbida Para el cálculo de las potencias necesarias a la temperatura correspondiente, en equipos con potencia variable, se hará una estimación lineal de todas las temperaturas a las distintas temperaturas de salida del aire, manteniendo constante la temperatura de salida del agua [91]. Para las horas utilizadas en las ecuaciones del cálculo del SEER, se utilizarán la siguiente tabla para el modo refrigeración [91] que muestra el valor de cada horas con sus siglas por filas. Horas Modo Refrigeración Clima Medio (horas) - s_ 600 - dL 659 - eP 1377 - JX 2036 - Lff 0 Tabla 19 Horas en modo refrigeración [91] Para cada uno de los intervalos usados en el cálculo, se tiene una temperatura y las horas de funcionamiento a esa temperatura. Los distintos intervalos componen las filas. Al igual que en el caso anterior, en la tabla encontramos los datos del modo refrigeración:
Anexo D. Cálculo SEER y SCOP 116 116 Intervalo Modo refrigeración j Temperatura Tj (ºC) Horas funcionamiento Hj (horas) 1 17 205 2 18 227 3 19 225 4 20 225 5 21 216 6 22 215 7 23 218 8 24 197 9 25 178 10 26 158 11 27 137 12 28 109 13 29 88 14 30 63 15 31 39 16 32 31 17 33 24 18 34 17 19 35 13 20 36 9 21 37 4 22 38 3 23 39 1 24 40 0 Tabla 20 Temperaturas e intervalos modo refrigeración [91] Para el modo calefacción, el procedimiento es similar, llamando al estacional correspondiente SCOP: *= ^s ^s_ Ecuación 9 Cálculo del SCOP [91] ^s=`!añO∗-s_ Ecuación 10 Cálculo de la demanda anual de referencia modo calefacción [91]
117 ^s_ =^s *Lc+-dL∗dL+-eP ∗eP +-JX ∗JX +-Lff ∗Lff Ecuación 11 Cálculo del consumo anual de energía modo calefacción [91] s8i:=`!añO∗l i−16 H!añO−16n Ecuación 12 Cálculo de la carga a la temperatura Tj de calefación [91] *O# =∑ℎi∗s8i: # ijk ∑ℎi # ijk ∗tusi$−/;@58i: m!#8i:v+/;@58i:w Ecuación 13 Factor de eficiencia para un intervalo a su temperatura correspondiente de calefacción [91] Siendo: ^s Demanda anual de referencia ^s_ consumo anual de energía *Lc factor de eficiencia energética en modo activo m!#i$ Factor de eficiencia para un intervalo a su temperatura correspondiente /;@58i: Potencia del calefactor eléctrico suplementario si$ carga a la temperatura correspondiente H!añO Condiciones de temperatura exterior de bulbo seco de 35ºC e interior de 27ºC (24ºC y 17 ºC de bulbo húmedo respectivamente) El resto de los términos se definen de la misma forma que en el modo refrigeración. La diferencia principal para ambos procedimientos es que mientras que para el modo refrigeración, se tiene una única zona climática y, por lo tanto, unas únicas horas de cálculo y unos intervalos de temperatura únicos, para el modo calefacción se pueden calcular 3 rendimientos, dependiendo del lugar donde se vaya a usar el equipo: zona media, cálida y fría [91] que se muestran en las diferentes columnas de las que está compuesta esta tabla: Horas Modo calefacción Clima Medio (horas) Clima Frío (horas) Clima Cálido (horas - J_ 1400 2100 1400 - dL 179 131 755 - eP 0 0 0 - JX 2036 1264 2414 - Lff 3851 2320 5100 Tabla 21 Horas modo calefacción [91] Por último, en la siguiente tabla encontramos los datos para el cálculo en el modo calefacción, dividiendo las horas de funcionamiento por las diferentes zonas climáticas en cada una de las columnas para cada fila que corresponde a un intervalo.
Anexo D. Cálculo SEER y SCOP 118 118 Intervalo Modo calefacción J Temperatura Tj (ºC) Horas de funcionamiento clima medio hj_Medio (horas) Horas de funcionamiento clima frío hj_frío (horas) Horas de funcionamiento clima cálido hj_cálido (horas) 4,5 -26,5 0 0 0 9 -22 0 0 1 10 -21 0 0 6 11 -20 0 0 13 12 -19 0 0 17 13 -18 0 0 19 14 -17 0 0 26 15 -16 0 0 39 16 -15 0 0 41 17 -14 0 0 35 18 -13 0 0 52 19 -12 0 0 37 20 -11 0 0 41 21 -10 1 0 43 22 -9 25 0 54 23 -8 23 0 90 24 -7 24 0 125 25 -6 27 0 169 26 -5 68 0 195 27 -4 91 0 278 28 -3 89 0 306 29 -2 165 0 454 30 -1 173 0 385 31 0 240 0 490 32 1 280 0 533 33 2 320 3 380 34 3 357 22 228 35 4 356 63 261 36 5 303 63 279 37 6 330 175 229 38 7 326 162 269 39 8 348 259 233 40 9 335 360 230 41 10 315 428 243 42 11 215 430 191 43 12 169 503 146 44 13 151 444 150 45 14 105 384 97 46 15 74 294 61 Tabla 22 Tabla horas de funcionamiento por intervalos modo calefacción [91]
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Referencias 120 120 REFERENCIAS [1] Naciones Unidas, «Naciones Unidas. Acción por el clima,» [En línea]. Available: https://www.un.org/es/climatechange/what-is-climate-change. [Último acceso: 2024]. [2] P.R a R:A, «IPCC,2007:Climate Change 2007:Synthesis report. Contribution of working groups I,II and III to the Fourth Assessment REport of the Intergovernmental Panel of Climaate Change,,» Geneva, Switzerland, 2007. [3] [MassonDelmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L., «IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis.,» Cambridge University Press, 2021. [4] Ecología verde, «Ecologia Verde.DEstrución de la capa de ozono:definición,causas y consecuencias,» [En línea]. Available: https://www.ecologiaverde.com/destruccion-de-la-capa-de-ozono-definicion-causas-yconsecuencias-1916.html.. [Último acceso: 2024]. [5] Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, «Minambiente, Convención de Viena y Protocolo de Montreal,» [En línea]. Available: https://www.minambiente.gov.co/asuntos-ambientales-sectorial-yurbana/convencion-de-viena-y-protocolo-de-montreal/. [Último acceso: 2024]. [6] Acciona, «Sostenibilidad para todos. ¿Por qué ya no está en riesgo la capa de ozono?,» [En línea]. Available: https://www.sostenibilidad.com/medio-ambiente/capa-ozono-por-que-no-riesgo/.. [Último acceso: 2024]. [7] iAgua, «iAgua. ¿Qué es el efecto invernadero?,» [En línea]. Available: https://www.iagua.es/respuestas/quees-efecto-invernadero. [Último acceso: 2024]. [8] Energy education team, «Enciclopedia de la energía. El efecto invernadero,» [En línea]. Available: https://energyeducation.ca/Enciclopedia_de_Energia/index.php/Efecto_invernadero. [Último acceso: 2024]. [9] Vulcan Plastics, «Policarbonate. ¿Como funcionan los invernaderos?Comprender como funcionan,» [En línea]. Available: https://www.twpolycarbonate.com/como-funcionan-los-invernaderos-comprender-comofuncionan/#:~:text=Un%20invernadero%20capta%20la%20energ%C3%ADa,bienestar%20de%20diversa s%20especies%20vegetales. [Último acceso: 2024]. [10] Parlamento Europeo, «Cambio climático:gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global,» [En línea]. Available: https://www.europarl.europa.eu/topics/es/article/20230316STO77629/cambioclimatico-gases-de-efecto-invernadero-que-causan-el-calentamiento-global. [Último acceso: 2024]. [11] Parlamento Europeo y del Consejo, «Reglamento (UE) 2024/573 sobre los gases fluorados de efecto invernadero, por el que se modifica la directiva (UE) 2019/1937, y se deroga el Reglamento (UE) nº 517/2014,» 7 de febrero de 2024.
121 [12] Arreglar Reglamento (UE) 2024/573 del parlamento Europeo y del consejo, «Gases fluorados de efecto invernadero,» 2024. [13] «Real Decreto 552/2019, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.,» 27 de septiembre 2019. [14] COP25 Chile, «COP25. Qué es la COP,» [En línea]. Available: https://cop25.mma.gob.cl/que-es-lacop/#:~:text=La%20Conferencia%20de%20las%20Partes,que%20conforman%20a%20las%20Partes... [15] United Nations Climate Change, «UNFCC. Qué es la convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático,» [En línea]. Available: https://unfccc.int/es/process-and-meetings/que-es-la-convencionmarco-de-las-naciones-unidas-sobre-el-cambio-climatico. [Último acceso: 2024]. [16] Consejo europeo, «Consilium. Pacto verde Europeo,» [En línea]. Available: https://www.consilium.europa.eu/es/policies/green-deal/. [17] «Protocolo de Kyoto,» 1997. [18] United Nations Climate Change, «UNFCC. El acuerdo de París,» [En línea]. Available: https://unfccc.int/es/acerca-de-las-ndc/el-acuerdo-deparis#:~:text=El%20Acuerdo%20de%20Par%C3%ADs%20es,4%20de%20noviembre%20de%202016. [19] United Nations Climate Change, «UNFCC. La implementación de la acción climática debe acelerarse en todos los frentes: Informe de síntesis del primer balance mundial,» [En línea]. Available: https://unfccc.int/es/news/la-implementacion-de-la-accion-climatica-debe-acelerarse-en-todos-los-frentesinforme-de-sintesis. [Último acceso: 2024]. [20] Universidad carlos II de Madrid, «uc3m. ¿cuáles son las diferencias entre los ODS y los ODM?,» [En línea]. Available: https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Sostenibilidad/en/TextoDosColumnas/1371289593358/Diferencias_OD M_y_ODS#:~:text=Los%20ODM%20se%20basan%20en,y%20permiten%20trabajar%20con%20ella... [21] Organización para las Naciones Unidas, «Objetivos de Desarrollo Sostenible,» 25 septiembre 2015. [22] Acción contra el hambre, «Pobreza extrema: Definición, causas y cómo erradicarla,» [En línea]. Available: https://accioncontraelhambre.org/es/pobreza-extrema-definicion. [Último acceso: 2024]. [23] Asociación Española de Vacunología, «Vacunas. Expertos advierten que el cambio climático afecta a al distribución geográfica de los virus,» [En línea]. Available: https://vacunas.org/expertos-advierten-que-elcambio-climatico-afecta-a-la-distribucion-geografica-de-los-virus/. [Último acceso: 2024]. [24] 20 Minutos, «20 Minutos. Los jóvenes con mayor nivel de renta y de estudios están más concienciados con la transición ecológica y su papel en la igualdad,» [En línea]. Available: https://www.20minutos.es/noticia/5198363/0/los-jovenes-con-mayor-nivel-renta-estudios-estan-masconcienciados-con-transicion-ecologica-su-papel-igualdad/.. [Último acceso: 2024]. [25] Ministerio de medio ambiente y medio rural y marino, «Percepción social del medio ambiente,» [En línea]. Available: https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/ministerio/servicios/informacion/archivosmigrados/Percepci%C3%B3n%20Social%20del%20Medio%20Ambiente_tcm30102301.pdf. [Último acceso: 2024]. [26] Grupo Banco Mundial, «Banco Mundial. Lo que debe saber sobre la seguridad alimentaria y el cambio
Glosario 128 128 GLOSARIO ACV: Análisis del ciclo de Vida 51, 54, 55, 61, 62, 80 CE: Comunidad Europea 30, 64, 65 CFCs: CloroFluoroCarbonos 25, 78 COP: Conferencia de las Partes 28, 34 DANA: Depresión Aislada en Altos Niveles 24 EER: Energy efficiency ratio 34 GEI: Gases de Efecto Invernadero 29, 53, 61, 70, 75, 78, 80, 81, 84 GHG: Greenhouse Gas Protocol 78, 82 GWP: Global Warming Potencial 27, 28, 74 HCP: Huella de carbono del producto 75, 81, 84, 85 IPCC: Intergovernmental Panel on climate change 24, 27, 84 ISO: International Organization for Standarization 58, 61, 75, 80, 85, 93 MC: Margen Combinado 73, 74 ODS: Objetivos de desarrollo sostenible 31, 32, 33, 34, 35, 36 ONU: Organización para las Naciones Unidas 24 PCA: Potencial de calentamiento atmosférico 27, 28 PCG: Potencial de Calentamiento Global 26, 28, 84, 87, 88, 106 RCP: Reglas de categoría del producto 61, 85 SCOP: Coeficiente de eficiencia energética estacional en modo 93, 114, 116 SEER: Factor de Eficiencia Energética Estacional 93, 114, 115 SGA: Sistema de Gestión Ambiental 43, 44, 45, 47 TEWI: Total equivalent Warming Impact 27, 28, 92, 94, 97 UE: Unión Europea 27, 33, 63
