Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos

La energía es central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente. Ya sea para los empleos, la seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos o para aumentar los ingresos, el acceso a la energía para todos es esencial.

La energía sostenible es una oportunidad – que transforma vidas, economías y el planeta.

El Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon está a la cabeza de la iniciativa Energía sostenible para todos para asegurar el acceso universal a los servicios de energía modernos, mejorar el rendimiento y aumentar el uso de fuentes renovables.

¿Qué significa este objetivo?

Garantía de acceso a una energía asequible, segura, sostenible y eficiente para todos, invirtiendo en fuentes de energía limpia.

Para conseguirlo, se ha expandir la infraestructura, mejorar la tecnología y estimular el crecimiento, respetando el medio ambiente.

  • La adopción de medidas de eficiencia energética en una variedad de tecnologías podría reducir en 14% el consumo mundial de electricidad en los edificios. Esto equivale a la energía generada por unas 1.300 centrales medianas, cuya construcción se podría evitar.
  • Una de cada cinco personas todavía no tiene acceso a la electricidad.
  • Tres mil millones de personas dependen de la biomasa tradicional, como la madera y los residuos de plantas y animales, para cocinar y para la calefacción.
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  • Garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos.
  • Aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes de energía.
  • Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.
  • Aumentar la cooperación internacional a fin de facilitar el acceso a la investigación y las tecnologías energéticas no contaminantes, incluidas las fuentes de energía renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructuras energéticas y tecnologías de energía no contaminante.
  • Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de energía modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo.

Aunque exista legislación que aumente la participación de las fuentes de energías renovables no convencionales, faltan políticas nacionales y mundiales, que las apoyen.

Tener una matriz energética limpia y fuerte también es apostar a la erradicación de la pobreza, a la producción de alimentos y a la salud de las comunidades.

 

Desde la sociedad civil

 

Desde la formulación de políticas

 

Desde el sector privado

Practicar y promover el ahorro de electricidad enchufando los aparatos en una regleta, apagándola completamente cuando no se usan.

Fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte y el transporte público, para reducir las emisiones de carbono.

Fomentar las pequeñas prácticas de ahorro de energía domésticas, como por ejemplo secar la ropa al sol.

 

 

Fomentar la transición a un sistema energético asequible, fiable y sostenible, invirtiendo en recursos energéticos renovables, dando prioridad a las prácticas de alto rendimiento energético y adoptando tecnologías e infraestructuras de energía no contaminante.

 

Comprometerse a satisfacer el 100% de sus necesidades operacionales de electricidad a partir de fuentes de energía renovable.

Los empleadores pueden reducir la demanda interna de transporte fomentando el teletrabajo, e incentivando los modos de transporte de menor consumo energético, como el transporte ferroviario, por encima del transporte aéreo o por carretera.

Los inversores pueden invertir más en servicios de energía sostenible, introduciendo nuevas tecnologías en el mercado a partir de una amplia base de proveedores.

 

Qué hace la UVa

La Universidad de Valladolid lleva a cabo de forma continua actuaciones y proyectos con el objetivo de ser un referente nacional e internacional de “institución pública sostenible”, a través de la mejora de la gestión y la eficiencia energética de sus instalaciones, y la implantación de tecnologías que empleen energías renovables, tanto en los edificios de nueva construcción, como en los ya existentes, permitiendo dichas actuaciones reducir el consumo energético y disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera asociadas. Como institución dedicada a la formación de profesionales e investigadores que liderarán el futuro de nuestra sociedad, la Universidad de Valladolid considera que debe dar ejemplo en la aplicación de prácticas y procedimientos sostenibles y de bajo impacto ambiental, que permitan concienciar a las nuevas generaciones sobre las responsabilidades relativas al uso racional de la energía y a la gestión eficiente de los recursos en la actividad diaria desarrollada por cada ciudadano.

La Universidad cuenta con diferentes ejemplos de aplicación de energías renovables en sus edificios e instalaciones, las más representativas son:

  • BIOMASA: empleando este combustible, recurso renovable y del entorno próximo.
    • VALLADOLID: A través de una red de calor urbana se abastece de calefacción a 22 edificios de los Campus Miguel Delibes y Campus Esgueva. Esta instalación permite una reducción de emisiones a la atmósfera y fomenta el desarrollo de sectores productivos, sociales y ambientales fundamentales en nuestra región. Algunas cifras de esta red son:
      • 22 Edificios Universitarios (27 salas de calderas) (en 2017 está previsto conectar 4 Edificios UVa más: TOTAL 26)
      •  4 Edificios Junta de Castilla y León (en 2017 está previsto que se conecte el Hospital Clínico Universitario)
      • Potencia : 14 MW + 5 MW (de la ampliación de 2017) = 19 MW
      • Longitud de Red: 11,30 km + 800 m (ampliación)= 12,1 km
      • Consumo: 7.886 Tm/año ASTILLA (13.800 Tm/año. Previsión con la ampliación)
      • Toneladas CO2 evitadas: 6.800 Tm/ año (11.900 Tm/año Previsión con la ampliación).
      • CALOR SUMINISTRADO: 22.069.734 kWh anuales, de los cuales 17.187.869 kWh pertenecen al consumo de la UVa. Previsto alcanzar más de 40.000.000 kWh anuales con la ampliación.
      • COMBUSTIBLE: Astilla de madera, con un rango de granulometría de G50 a G100 y con humedad entre el 20% y el 40%.
    • SORIA: Este combustible es empleado también en la calefacción del Campus de Soria, que cuenta con una caldera de pellets para suministrar calor a todo el Campus.
  • Energía SOLAR FOTOVOLTAICA: la Universidad cuenta en la actualidad con dos instalaciones integradas en edificios:
    • Edificio LUCIA (segundo edificio del mundo con mejor calificación en el certificado de sostenibilidad LEED). Cuenta con cuatro áreas de generación fotovoltaica en el edificio que producen unos 11.275 kWh/año:
      • - Fachada Sur-Este:
        • Potencia instalada de 10,08 kWp.
        • Superficie de integración PV: 98,33 m2
        • Orientación: 35º SUR
        • TECNOLOGÍA: MÓDULOS DE PANEL PV
          • Tedlar transparente
          • Células policristalinas de 6’’
          • Dimensiones: 1730 x 1015 x 35 mm
          • Superficie libre de células: 50% aprox.
          • 10% de transparencia
          • Potencia nominal: 180 Wp/m2
        • - CUBIERTA:
          • Potencia instalada de 5,04 kWp.
          • Orientaciones 35º y 145º SUR
          • TECNOLOGÍA: SILICIO AMORFO
          • Vidrios de dimensiones: 2120 x 1245 mm
          • 10% de transparencia
          • Potencia unitaria: 42 Wp/m2
          • Localizadas en:

a) LUCERNARIO NORTE

b) LUCERNARIO SUR

c) MURO CORTINA CUBIERTA

 

  • Aulario Esgueva. Se integra como elemento de sombreamiento para reducir la radiación solar y, en consecuencia, las cargas internas, y permitir un mejor aprovechamiento de la luz natural. Generación de electricidad para autoconsumo y reducción de emisiones de CO2.
    • Potencia instalada: 11 kWp
    • Superficie PV: 106 m2
  • Escuela de Ingenierías Industriales, sede Mergelina: En construcción se encuentra la incorporada en una de las fachadas de la nueva Torre Aulario de la Sede Mergelina de la Escuela de Ingenieros Industriales.
  • Energía SOLAR TÉRMICA: el empleo de esta tecnología para el calentamiento del agua caliente sanitaria está disponible en algunos edificios universitarios, como es el caso de los Apartamentos Universitarios Cardenal Mendoza.
  • Energía GEOTÉRMICA:
    • El edificio LUCIA antes mencionado, dispone de una instalación que aprovecha la temperatura del terreno para preacondicionar el aire de ventilación que necesita el edificio mediante un intercambiador geotérmico. Este intercambiador se encuentra en un espacio contiguo al edificio y está compuesto por 52 tubos de 18 m de longitud enterrados en este espacio. Su aportación energética aproximada es de unos 25.000 kWh térmicos al año.
    • Nuevo Torreón Aulario IndUVa: esta futura instalación de la Universidad ya en construcción contará con un nuevo intercambiador geotérmico para el pretratamiento del aire primario del edificio. Los 28 tubos de 20 metros que conformarán el intercambiador en está ocasión se alojarán bajo una zona del propio edificio.
    • Edificio de I+D en Soria: el proyecto de este nuevo edificio contempla la instalación de una bomba de calor geotérmica para la climatización del edificio y un intercambiador similar a los del edificio LUCIA e IndUVa para el pretratamiento del aire de ventilación del edificio.

 

ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID.

  • Inventariados energéticos de los edificios.
  • Monitorización de instalaciones térmicas y eléctricas para la mejora de la gestión energética.
  • Estudios de confort térmico y calidad de ambientes interiores.
  • Auditorías energéticas.
  • Certificación y simulación energética de los edificios universitarios.
  • Propuesta y ejecución de MAES (medidas de ahorro y eficiencia energética):
    • cambios de iluminación.
    • mejoras en envolventes.
    • sustitución de carpinterías.
    • sustitución de calderas.
    • optimización de tarifas energéticas.

INFORMES DE CONSUMOS ENERGÉTICOS

Se ha realizado una recopilación de los datos de facturación de consumos energéticos y actualización de los inventarios: Se han recopilado las facturas de energía eléctrica, de gas natural, gasóleo y biomasa para la realización de un Estudio de la evolución de los consumos energéticos en las instalaciones de la Universidad de Valladolid

Huella ecológica

La Huella Ecológica es un indicador ambiental que expresa la superficie necesaria para producir los recursos consumidos por una comunidad humana, así como la necesaria para asimilar los residuos que genera, independientemente de la localización de estas áreas.

Para realizar este estudio, se ha calculado el alcance 1,2, y 3, incluyéndose los consumos de:

  • Alcance 1: Emisiones directas de: Movilidad con vehículos propios, generación de residuos peligrosos, y producción de calor y frío en nuestras instalaciones.
  • Alcance 2: Emisiones indirectas de la generación de electricidad.
  • Alcance 3: Otras emisiones indirectas: Consumos asociados a la construcción de edificios, consumo de agua, transporte realizado por personal y alumnos de la UVa, y consumos de papel.

 

Red calor UVa

Red calor UVa

Qué hacen otros

Existen muchas Administraciones, Universidades, Asociaciones, contribuyendo por una energía más asequible y limpia:

 

Centro de Información de energías Renovables de la Unión Europea: http://www.agores.org/

Centro Nacional de Energías Renovables: http://www.cener.com/es/

Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía: http://www.idae.es/index.php

Asociación Europea de la Biomasa: http://www.aebiom.org/

Plataforma tecnológica de la Biomasa: http://www.bioplat.org/

Asociación Europea de Energía Eólica: http://www.ewea.org/

Asociación geotérmica internacional: https://www.geothermal-energy.org/index.php

Instituto Geológico y minero de España: http://info.igme.es/catalogo/default.aspx

Plataforma tecnológica Española de Geotermia: http://www.geoplat.org/

Asociación Europea de Energía fotovoltaica: http://www.solarpowereurope.org/home/

Unión Española fotovoltaica: http://unef.es/

Asociación Española de la Industria Solar Térmica: http://www.asit-solar.com/

Asociación de empresas de energías renovables: http://www.appa.es/

Noticias sobre energías renovables: http://www.energias-renovables.com/