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Las facturas energéticas de una fábrica o almacén comprenden los costes relativos a los servicios de construcción y también los costes asociados a la producción. La eficiencia energética se puede mejorar en estos espacios mediante la mejora de elementos como equipos de iluminación, calefacción, refrigeración, ventilación y la los equipos de oficina. Los EcoXpert pueden ayudarte a mejorar la eficiencia en estas áreas de consumo de energía y convertir tu edificio en un entorno de trabajo sostenible y energéticamente eficiente. La aplicación de las soluciones de Schneider Electric puede ayudarte a demostrar un compromiso con la sostenibilidad y lograr una imagen positiva de la empresa.

Para una fábrica, en el lado de la producción, hay oportunidades para mejorar la eficiencia en las áreas de sistemas de aire comprimido, bombas, ventiladores y calefacción para nombrar unos pocos. Los EcoXpert son capaces de proporcionar asesoramiento y ofrecer soluciones que pueden mejorar la productividad, reducir los costes de producción, aumentar la fiabilidad y reducir el consumo de energía hasta en un 30%.

Análisis del uso de la energía

¿Cómo puede el cliente gestionar la energía con mayor eficiencia?

Las estrategias y acciones para el análisis del uso de la energía van desde la más simple a la más sofisticada.

  • La medida básica de la energía (agua, aire, gas, electricidad, vapor, emisiones) permite identificar las principales áreas de consumo y optimizar su uso energético, así como verificar el impacto de las medidas energéticas adoptadas.
  • El uso de un software de análisis para realizar cálculos y mostrar tendencias permite identificar las áreas con potencial de ahorro y posteriormente evaluar el resultado de las acciones adoptadas.
  • La asignación de costes de energía a los distintos centros y niveles de una organización motiva a sus usuarios a realizar un uso más racional, esto que se traduce en una reducción global de consumo de energía 
  • El sub-contaje permite al propietario de un edifico o instalación imputar los costes de consumo de energía a sus usuarios internos, motivándolos a un uso optimo de la energía. Haciendo responsable a cada usuario de su consumo energético es posible alcanzar reducciones globales comprendidas entre el 8 y el 10%.
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Control de aplicaciones industriales

Las aplicaciones industriales más comunes son:

  • Aire comprimido

  • Control de hornos

  • Control de presión de la inyección

  • Etc...!

 

¿Cómo puede el cliente gestionar la energía con mayor eficiencia?

 Se pueden usar varias estrategias para la reducción del consumo de energía de estas aplicaciones industriales típicas. Algunos ejemplos serían los siguientes:

  • Mejorando la forma en que las aplicaciones están controladas.

  •  Recuperando y reutilizando el calor desaprovechado.

  • Mejorando el programa de mantenimiento para asegurarse un funcionamiento eficiente de las instalaciones críticas.

Optimización de Tarifas Energéticas

¿Cómo puedes gestionar la energía con mayor eficiencia?

A través del análisis de los parámetros eléctricos, la recolección de los datos de consumo, análisis de oportunidades, y analizando diferentes posibilidades energéticas los gestores energéticos pueden reducir el valor global del contrato con los suministradores. El conocimiento del modo en que se utiliza la energía comprada a la compañía, proporciona una gran ventaja para el comprador a la hora de negociar los contratos. Los gestores energéticos pueden basarse en un análisis de proveedores  y consolidar un grupo de empresas suministradoras energéticas con el fin de reducir el impacto financiero de la energía eléctrica para toda la empresa.

 

Dependiendo de las tarifas ofrecidas por los suministradores y de las cargas del cliente, los usuarios pueden reducir el coste energético de varias formas.

 

Las puntas de carga pueden reducirse si se detectan y se cambian de periodo otras cargas no esenciales. Con el deslastre de cargas se puede utilizar la generación propia para alimentar cargas evitando consumir puntas de potencia de suministro.


Los clientes pueden también aprovecharse de las tarifas ofrecidas por las distribuidoras con una carencia de capacidad o un coste marginal de producción alto, por ejemplo durante los meses de verano. Un acuerdo deinterrumpibilidad permite al cliente beneficiarse de mejores precios. Como contraprestación, cuando la suministradora lo requiere, el usuario deberá recudir su consumo temporalmente.

 

Las tarifas horarias son otra vía de incentivar a los clientes que pueden distribuir sus consumos hacia periodos del día donde el precio de la energía es más barato.


Evitar los recargos por energía reactiva es otra opción para optimizar la factura. Las cargas inductivas, como los transformadores y los motores utilizan una parte de energía reactiva. Este tipo de cargas absorbe energía durante una parte del ciclo y la almacena en el núcleo magnético o campo eléctrico. La energía se devuelve posteriormente a la red durante el resto del ciclo. Si la tarifa eléctrica del cliente incluye recargos por energía reactiva, la corrección del factor de potencia es la solución para eliminar este cargo de la factura.

Fiabilidad energética para continuidad en aplicaciones críticas

Las interrupciones no previstas debidas a fallos en los sistemas eléctricos o cortes de alimentación pueden generar grandes pérdidas para las empresas con operaciones críticas: pérdida de producción, pérdida de servicios, interrupciones peligrosas, numerosos reinicios costosos de energía y pérdidas totales de beneficios. Desafortunadamente, la electricidad suministrada a la instalación no tiene el nivel de calidad ni de disponibilidad requeridos por numerosas aplicaciones del cliente.

 

Las soluciones para la continuidad en las aplicaciones críticas reducen las consecuencias de los cortes de alimentación y evitan el tiempo de inactividad basándose en la fiabilidad y las necesidades de disponibilidad de una operación crítica. La optimización de la fiabilidad y la disponibilidad de la energía está diseñada en la instalación basada en las necesidades del ciclo de vida, a continuación se implementa utilizando el equipo adecuado y se completa con los servicios necesarios para lograr los objetivos de los clientes. 

 

¿Cómo puedes el cliente gestionar la energía con mayor eficiencia?

 Gestión de activos


El mantenimiento regular y la modernización de la red eléctrica a lo largo de su ciclo de vida es necesario para lograr eficiencia y fiabilidad en el uso de la energía. La gestión de activos eléctricos se refiere a todo el conjunto de actividades necesarias para lograr estos objetivos al mejor coste, comprendidas en 4 planes de mejora:

  • Mantenimiento (preventiva y curativa),
  • Modernización (nuevo estudio de diseño y readaptación),
  • Monitorización (mantenimiento predictivo, medición de armónicos, seguimiento del consumo),
  • Management (sistema de información).

 

Monitorización

  • La rápida localización de perturbaciones y el aislamiento de la fuente del problema para evitar su propagación es un factor clave. La monitorización, alarmas, registro de eventos y análisis de calidad de energía son necesarios para proporcionar alertas al personal para impedir posibles problemas de disponibilidad. Frente a un imprevisto, la solución permite a los usuarios una rápida administración del problema y por lo tanto un rápido retorno a su correcto funcionamiento.
  • ¿Cómo optimizar el uso de las instalaciones? La generación automática de perfiles de carga puede revelar potenciales ocultos de un edificio, planta, zona o equipo.

 

Arquitecturas y equipos

Ya sea durante la fase de diseño o durante la de operación, a menudo es necesario instalar equipos para mitigar los efectos de las perturbaciones (internas o externas, constantes u ocasionales):

  • Algunos equipos, como por ejemplo motores, inversores, sistemas de alimentación ininterrumpida, hornos de arco, transformadores, filtros y lámparas de descarga..., generan distorsiones armónicas. El filtrado de armónicos reduce y elimina los armónicos que contaminan la red eléctrica, los cuales causan cortes de luz y reducen la fiabilidad y la vida de los dispositivos.
  • Para la continuidad en aplicaciones críticas, se debe reducir el impacto de los cortes de energía, prevenir y evitar el tiempo de inactividad. Por lo tanto, se utilizan estrategias que impliquen un mantenimiento y garanticen la continuidad energética a las cargas críticas. Las arquitecturas para la continuidad de funcionamiento son diseñadas basándose en las cargas críticas de la instalación.

 

Definiciones:

  • Fiabilidad: probabilidad de que el dispositivo desarrolle una determinada función, bajo ciertas condiciones y durante un período de tiempo determinado
  • Disponibilidad: suministro ininterrumpido de energía o dentro de niveles aceptables de interrupciones.

Control de bombas y ventiladores en industria e infraestructuras

En una instalación convencional de bombeo y ventilación, el motor eléctrico recibe directamente la alimentación de la línea eléctrica y funciona a su velocidad nominal.

 

La oportunidad de ahorro energético con la variación de velocidad se fundamenta en el hecho de que la bomba o ventilador opera fuera de su punto de operación óptimo en la mayoría de los casos.

 

En el 80% de las aplicaciones, la regulación final de la bomba (caudal o presión) se realiza mecánicamente mediante una válvula a la descarga o con bypass. Cerrando las válvulas parcialmente se puede reducir el caudal mientras que el motor continúa operando a la misma velocidad. Con este método incluso cuando se reduce el caudal de forma apreciable, el consumo del motor se reduce ligeramente.

 

¿Cómo puede el cliente gestionar la energía con mayor eficiencia?

  • Para ahorrar energía tenemos que  propulsar el motor con un inversor de frecuencia en lugar de un contactor o arrancador suave y retirar el dispositivo de restricción (válvula o amortiguador)
  • El inversor de ca permite ajustar la velocidad de la bomba o el ventilador y. por lo tanto, el flujo 
  • El resultado es un ahorro increíble en comparación con las soluciones convencionales
  • hasta el 50% para ventiladores, recuperación de la inversión en el propulsor en un año
  • hasta el 30 % para bombas, recuperación de la inversión en 2 años

Control de refrigeración

La supervisión y visualización continuas del consumo contribuyen a la eficacia energética de la instalación. El deslastrado también se organiza para que las cargas no prioritarias mantengan la demanda dentro de los límites.

 

¿Cómo puede el cliente gestionar la energía con mayor eficiencia?

Un sistema de control de la refrigeración inteligente basado en un controlador que optimice la programación del compresor y del ventilador proporcionará un control de la temperatura y un funcionamiento mejorado, consiguiendo importantes ahorros energéticos. 

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Ejemplo de la Arquitectura y principales características

Algunas de las principales funciones son:

  • Submedición y asignación de costes.
  • Consumo de energía.
  • Análisis de calidad de la energía.
  • Supervisión de la instalación.

Control de aplicaciones industriales

Las aplicaciones industriales más comunes son:

  • Aire comprimido
  • Control de hornos
  • Control de presión de la inyección
  • Etc

 ¿Cómo puede el cliente gestionar la energía con mayor eficiencia?

 Se pueden usar varias estrategias para la reducción del consumo de energía de estas aplicaciones industriales típicas:

  • Mejorando la forma en que las aplicaciones están controladas.
  •  Recuperando y reutilizando el calor desaprovechado.
  • Mejorando el programa de mantenimiento para asegurarse un funcionamiento eficiente de las instalaciones críticas.
  • ...etc!

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