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Producción de energía eléctrica y aire acondicionado por cogeneración: Una propuesta de ahorro de energía

Resumen

Este trabajo es resultado de un estudio de caso realizado en una bodega. Se muestran en él los datos técnicos obtenidos a partir de la visita de campo y una propuesta energética. La propuesta consta de la incorporación de un sistema de cogeneración basado en un motogenerador (400 kWe ISO) para producir energía eléctrica y de un sistema de refrigeración por absorción (75 TR) que aproveche el calor residual para generar aire acondicionado. Se observó que el chiller de absorción consume 54 % menos energía que el sistema convencional de aire acondicionado empleado. Por otra parte, la energía producida abastece el total del consumo de la planta, además de ofrecer un excedente de 57,312 kWh por mes, el cual se tomó en el análisis como energía de venta a usuarios con tarifa doméstica de alto consumo (DAC). La inversión total de la propuesta es de 1 091 258 USD, con un ahorro neto mensual de 30 901 USD y un tiempo de recuperación de la inversión de 2.9 años, lo que indica la viabilidad de este proyecto de acuerdo con sus características energéticas, a pesar de tratarse de una empresa que brinda servicios.

Palabras clave

ahorro de energía, análisis costo-beneficio, cogeneración, consultoría energética, refrigeración por absorción

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Referencias

[1] S. M. Soler-Pérez, “Metodología general para la evaluación integral de la eficiencia energética en los centrales azucareros,” Tecnología Química, vol. 31 (1), pp. 40-46, 2011.

[2] Conuee and Giz, “Manual para la Implementación de un Sistema de Gestión de la Energía,” 2nd. Ed., Conuee/Giz, México, 2016. Available in: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/119159/Manual_SGEn_Conuee_2da_Edicion.compressed.pdf.

[3] H. T. Ramírez, and G. A. Monforte, “Eficiencia de las estrategias de uso eficiente de energía eléctrica en hoteles de cinco estrellas en la ciudad de Mérida, Yucatán,” in XI Congreso internacional de investigación en ciencias administrativas, 2007.

[4] Calidad y Sustentabilidad en la Edificación A.C., “Código de la conservación de la energía para las Edificaciones en México,” CASESI, México, 2016. Available in: http://www.casedi.org.mx/quienes-somos/2-uncategorised.

[5] D. Staniaszek, and E. Lees, “Determining Energy Savings for Energy Efficiency Obligation Schemes,” RAP, 2012.

[6] M. A. Lozano, and J. Ramos, “Análisis energético y económico de sistemas simples de cogeneración,” Información Técnica, vol. 18(5), pp. 75-84, 2007.

[7] DOF, “Resolución por la que la comisión reguladora de energía expide la metodología para el cálculo de la eficiencia de los sistemas de cogeneración de energía eléctrica y los criterios para determinar la “Cogeneración Eficiente”,” México, 2011. Available in: http://www.cre.gob.mx/documento/2299.pdf

[8] M. F. Fernández, P. L. Huante, and C. A. Romo, “Sistemas de cogeneración,” Boletín IIE, vol. 30 (2), pp. 67-72, 2006.

[9] E. V. Torres, P. M. Salazar, L. R. Lugo, and A. Torres, “Análisis exergoeconómico de una planta de cogeneración con turbina de gas considerando el proceso de formación del residuo”, in CIBIM 10, Oporto, Portugal, 1387-1392, 2011.

[10] H. C. A. Orozco, “Ahorro de energía y eficiencia energética en sistemas de aire acondicionado y refrigeración,” Scientia et Technica, vol. 10(24), pp. 127-132, 2004.

[11] F. Li, L. Duanmu, and X. L. Zhao, “Research and application of flue gas waste heat recovery in cogeneration based on absorption heat-exchange,” Procedia Engineering, vol. 146, pp. 595-603, 2016. DOI: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.06.407.

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