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Thursday, January 27, 2011

2011-01-27_ Eficiencia energética y Energías sostenibles (Parte 1) en: www.biosocyr.org






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Eficiencia energética y Energías sostenibles

La eficiencia energética de edificios y la integración de energías renovables en edificios, si en reformas u obras de nueva construcción, va a ser unos de los retos de los próximos años

FRANK SCHROEDER para BAUPHYSICS, S.L. MÁLAGA

La cumbre de Copenhague sobre el clima mundial no ha llevado al acuerdo deseado, sin embargo, el cambio climático y una necesaria limitación del calentamiento global en máximo 2°C ha sido reconocida. En la Unión Europea se ha acordado en Diciembre de 2008 una estrategia integrada en el área de Energía y Protección del clima, con metas ambiciosas para 2020, con el fin de llevar a Europa hacia un futuro sostenible para medio ambiente con una reducción en las emisiones del CO2, y una economía eficiente de energía.
En febrero del 2010, un seminario sobre la normativa europea 2006 / 32 / CE de la eficiencia energética en la práctica, tuvo lugar en Madrid bajo la administración de Energy Efficiency Watch – EEW.

El Arquitecto explica: “Al mismo tiempo que se ahorra energía, tenemos que generarla de manera sostenible. Hoy en día, la modernización de la cartera actual de edificios ha adquirido gran importancia. Las actuaciones de rehabilitaciones de edificios pueden ir acompañadas por mejoras de la eficiencia energética, la generación sostenible de energía, la mejora de diseño, el aumento de superficies y por lo tanto un aumento del valor del edificio.”

SUBVENCIONES Y PLAN DE ACCIÓN GUBERNAMENTAL
Desde febrero de 2009 existe el plan de financiación andaluz A+ que prevé ayudas financieras para rehabilitaciones de edificios en el sentido de mejoras de eficiencia energética, del ahorro de energía y el uso de energías renovables así como la eliminación de barreras arquitectónicas, entre otros.
Las solicitudes pueden ser presentadas hasta el 30/12/2014.

Desde finales de 2008, el gobierno central promueve con el Plan renove la compra de electrodomésticos o aparatos de aire acondicionado nuevos y energéticamente eficientes. Subvenciona en condiciones determinadas hasta 2012 el uso e implantación de energías renovables y ecológicas como por ejemplo las energías solar, la energía eólica, la energía a través de biomasa, la energía de biocarburante y la energía de fuerza hidráulica.

El Plan de Acción 2008-2012 para la eficiencia energética y la introducción de energías renovables está considerado por el gobierno central como altamente rentable. No sólo respecto al medio ambiente y el ahorro de gastos para la sociedad a largo plazo, (gastos resultantes del exceso de emisiones de CO2 que provocan el efecto invernadero), sino que también a medio plazo ya es económicamente rentable para el promotor. El IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía) otorga créditos o ayudas directas, así como ventajas fiscales para instalaciones de generación de energía alternativa y autosuficientes no inyectando en la red eléctrica y/ó medidas para la mejora de edificios respecto a la eficiencia energética hasta el año 2012. En Andalucía hasta 2014.

Con esta acción se pretende poner al día 2.250.000 pisos o 150.000 edificios, ahorrar 1.885.000 t CO2 y crear 390.000 puestos de trabajo. (Fuente: Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España)

Dado que la cantidad de los incentivos tiene un máximo y puede que se procedan de manera diferente según municipio, comunidad o características del promotor, es aconsejable, presentar las solicitudes cuanto antes.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
2002/91/CE, 2006/32/CE
La eficiencia energética de un edificio es la relación entre la cantidad de energía consumida realmente (o que se estime necesario para satisfacer las distintas necesidades asociadas a un uso estándar del edificio) y de un factor teniendo en cuenta medidas empleadas cómo el aislamiento térmico, características técnicas también de las instalaciones, el diseño y la orientación en relación con los aspectos climáticos, la exposición solar, influencia de construcciones próximas, la generación de energía propia y otras medidas que influyan la demanda de energía.
La eficiencia energética de edificios puede ser mejorada evitando consumo innecesario por cambios de hábitos de cada uno y a través de mejoras técnicas y de gestión.
El sector de la vivienda y de los servicios, compuesto en su mayoría por edificios, absorbe más del 40% del consumo final de energía en la Comunidad. Por eso, el gran número en nuevas normas en el sector de construcción para moderar el consumo de energía a la hora de construir y en el mantenimiento de edificios.
La eficiencia energética (la optimización de la relación energética) es una de las metas principales de la “arquitectura sostenible”, a pesar de que no es lo único. A esto los arquitectos usan técnicas diferentes, como por ejemplo la reducción del consumo de energía, el uso de la energía del sol o de las energías renovables, o el uso de la energía auto-producida.
Bajo los conceptos de la Arquitectura sostenible, se encuentran estrategias del acondicionamiento pasivo o activo, calentamiento de agua sanitaria por uso activo y pasivo de la energía solar, la producción de la energía solar fotoeléctrica y uso de la energía de fuerza de agua, de viento, de biomasa o de la energía térmica.

Es imprescindible para la eficiencia energética en edificios, ver el conjunto con las estrategias de generación de energías sostenibles, por ejemplo las técnicas de

UTILIZACIÓN PASIVA DE ENERGÍA SOLAR
(Estratégias pasivas y sostenibles para la cimatización de edificios en un próximo artículo)


UTILIZACIÓN ACTIVA DE ENERGÍA SOLAR
Bajo este lema se entiende la utilización de energía solar para la producción de luz eléctrica o mediante colectores solares para el calentamiento de agua de uso general, calefacción, refrigeración o climatización. Idealmente se usa una combinación de los métodos diferentes para asegurar un abastecimiento energético igualado sobre el año, teniendo en cuenta las vacilaciones estacionales.
Sistemas eficientes de Climatización (la calefacción, refrigeración o ambos) son una meta primaria de la arquitectura sostenible, dado que ellos consumen normalmente la mayor energía en edificios.

A continuación unas fuentes de estas energías sostenibles:

ENERGIA SOLAR TÉRMICA
REFRIGERACIÓN SOLAR
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

CUBIERTAS SOLARES Y FACHADAS SOLARES
Existen dos tipos de sistemas:

Sistemas inyectando en la red de suministro eléctrico
Se trata de sistemas fotovoltaicos de captación de la radiación solar, instalados en cubiertas o fachadas de edificios de potencia media (mínimo 6,25 Kwp) para la inyección en la red de suministrador de energía, promovido desde el 30/09/2008 por el Gobierno Central, si se interpreta la ley perteneciente (R.D. 1578/2008). La luz inyectada debe ser remunerada a 0,34 euros / Kwh.

”Por éste motivo, se debería proyectar ya, con vistas al próximo año. La financiación para éstos proyectos no sólo las concede el Ministerio, también hay entidades financieras importantes que apuestan por el futuro. También existen compañías de seguros que suplen la pérdida o daño de las instalaciones.”

Sistemas no inyectando en la red de suministro eléctrico
La energía generada sólo sirve para el consumo propio. La IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía) otorga créditos o ayudas directas, así como ventajas fiscales para instalaciones autosuficientes no inyectando en la red eléctrica y/ó medidas para la mejora de edificios respecto a la eficiencia energética hasta el año 2012. En Andalucía hasta 2014.

También muy interesantes e incentivables son las fuentes de energías sostenibles de la Geotermia, de la energía eólica, de la energía a través de biomasa, de la energía de biocarburante y de la energía de fuerza hidráulica.


IMPORTANTE: Los expertos y el Ministerio están de acuerdo en que estas inversiones se habrán amortizado por el promotor en pocos años y que son altamente rentables.
Cuanto antes se solicita, más probable son las posibilidades de la autorización.
El interesado puede informarse directamente en el Ministerio. Sin embargo, finalmente podrá ser aconsejado por un especialista en eficiencia energética de edificios sobre las posibilidades individuales respectivas y los pasos convenientes. El arquitecto y el Ingeniero civil son los técnicos profesionales competentes en éste tipo de intervenciones o cambios en edificios.


Con el grupo de Arquitectos, Ingenieros civiles y Técnicos de BAUPHYSICS S.L. –BUILDING-ADVISERS SPAIN., una ingeniería independiente para el ámbito de la construcción, se realiza conceptos y Proyectos sostenibles en rehabilitaciones de eficiencia energética y eco-eficiencia de edificios. Levantamientos, informes de desperfectos y asesoría para soluciones parciales o integrales en Mejoras de calidades en la edificación e instalaciones técnicas. Certificados de eficiencia energética.
Español-Inglés-Alemán.



MÁS INFORMACIÓN:
BAUPHYSICS, S.L. – BUILDING-ADVISERS SPAIN.
Engineering - Energy efficiency - Technology - Sustainability
Paseo de Reding 43, 1º izq.  
29016 Málaga (Spain)
Mail: contacto@bauphysics.com
Web: www.bauphysics.com
Publications: www.bauphysics.blogspot.com

We attend in Spanish, English or German language.



© 2011 BAUPHYSICS, S.L. - All rights reserved.
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BAUPHYSICS, S.L. – BUILDING-ADVISERS SPAIN.
Engineering - Energy efficiency - Technology - Sustainability

The group of registered architects, civil engineers and technicians are independent surveyors and advisers for integration of renewable energies and energy efficiency in buildings and technical installations, quality improvements of buildings and home comfort, sustainable building concepts and partial or comprehensive solutions for upgrading and retrofitting existing buildings. Services are consulting, planning, engineering, cost control, quality management, supervision of works, reports of defects, Energy Performance Certificates. Spanish-English-German.

Wednesday, November 10, 2010

2010-11-10_ Instalación fotovoltaica (FV). Un caso concreto de un negocio seguro.

Hace unos días, una ingeniería colaboradora nos puso un caso concreto de un estudio de viabilidad de una instalación fotovoltaica (FV) encima de la mesa. Se trata de una instalación de 18 Kw. inyectando en la red eléctrica, que supone una superficie de unos 200 m2 de placas fotovoltaicas en un edificio, por un coste de instalación, plan de amortización, proyecto de licencia, seguimiento de rendimiento y 25 años de garantía del material de unos EUR 100.000,- . Es una inversión segura, ya que la suministradora de la red eléctrica en España está obligada por Ley a garantizar el precio de compra de la energía durante 25 años. La empresa fotovoltaica financia el 80 % de los costes a 10 años, lo que significa que en esos 10 años, con una cuota ligeramente elevada junto con la venta y el ahorro de costes de la energía, se habrá amortizado el crédito. A partir de entonces, hasta los 25 años, se habrá generado un beneficio calculado de EUR 123.000,- . Dicho contrato se realiza ante notario y sin trampas. ¿Alguien da más?...



BAUPHYSICS, S.L. – BUILDING-ADVISERS SPAIN.
El grupo de colegiados compuesto por Arquitectos, Técnicos e Ingenieros civiles son peritos profesionales de la construcción y asesores independientes en conceptos sostenibles o ingeniería de eficiencia energética y de rehabilitaciones ambientales de edificios. También levantamientos, informes periciales, peritajes de deficiencias y asesoría para soluciones parciales o integrales en mejoras de calidades en la edificación e instalaciones técnicas. Certificados de eficiencia energética de edificios.
Español-inglés-alemán.


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Thursday, October 14, 2010

2010-10-14_ Die Provinz Málaga wird ab dem Jahr 2015 den bisherigen Rekord der Kohlendioxid-Emissionen überschreiten

Ein Anstieg der klimaschädlichen Treibhausgasemissionen in der Provinz Málaga wird nach der aktuellen Wirtschaftskrise in den nächsten Jahren nicht mehr aufzuhalten sein, falls wir nicht drastisch umdenken.

FRANK SCHROEDER für BAUPHYSICS, S.L. MÁLAGA

      Eine Studie im Auftrag der Provinzverwaltung, vorgestellt am 14. Oktober 2010, belegt die vorraussichtliche Zunahme der klimaschädlichen Kohlendioxid Treibhausgasemissionen ab dem Jahr 2013. “Wenn nicht schleunigst diesem maβlosen und verschwenderischen Energieverbrauch Einhalt geboten wird”, so der Provinzabgeordnete des Umweltministeriums Miguel Esteban Martín (IU), “wird sich die Luftqualität in nur einigen Jahren wesentlich verschlechtern und der Kohlendioxid Rekord aus dem Jahr 2007 schneller als uns lieb ist, gebrochen”.
      Zwar sind die Schadstoffwerte nach stetigem Ansteigen in den letzten Jahren jedoch durch die allgemeine Krise seit 2008 nur um 9 Prozent gefallen. Der Bericht nennt ermittelte Kohlendioxid-emissionswerte pro Einwohner für das Jahr 2008 mit: Málaga-Provinz 6,16 t – Andalusien 8,3 t – Spanien 8,9 t.

Anmerkung der Redaktion: Der Wert scheint gering zu sein bei knapp 30 Prozent Arbeitslosenrate und darniederliegender wirtschaftlicher Aktivität. Dies zeigt jedoch umso deutlicher die bevorstehenden Auswirkungen, wenn die Wirtschaft in den Jahren 2012-2013 wieder anziehen sollte.

      Schuld an dieser Zunahme werden der hohe private Stromverbrauch (44 Prozent durchschnittlicher Anteil an der Treibhausgasproduktion) und der Straβenverkehr (29 Prozent) genannt. Die Anteile der Industrie (hier wird als Hauptverursacher das Betonwerk in La Araña genannt) und Landwirtschaft sind mit jeweils rund 8 Prozent vergleichsweise gering. Bemerkenswert ist hierbei der groβe Unterschied zum spanienweiten durchschnittlichen Anteil der privaten Haushalte an der Treibhausgasproduktion von “nur” rund 26 Prozent. Unglücklicherweise können in der Málagaprovinz nur 10 Prozent durch die geringe bewaldete Fläche absorbiert werden. Es wurde eine grosse Reduzierung der Waldflächen in den Jahren 2003 bis 2007 festgestelt. (Anmerkung der Redaktion: Bauboom/Korruption, Waldbrände).

Die Gründe für die hohen Kohlendioxidemmisionen liegen laut Studie auf der Hand:

1. Zunahme des Strassenverkehrs durch immer gröβere in Kauf genommene Strecken der Pendler von Wohnung zur Arbeit. Der kostengünstige Wohnraum hat die Menschen in die vielen umliegenden Urbanisationen geführt, wobei 30-40 km tägliche Fahrtstrecke in Kauf genommen werden. Ein adäquates öffentliches Verkehrssystem wurde nicht erstellt.

Anmerkung der Redaktion: weiterhin kommt der Gewohnheitsfaktor hinzu. Man muss mit dem Auto von Haustür zu Haustür fahren. Förderlich hierzu ist das unzureichende öffentliche Verkehrsnetz. Ein weiteres Problem ist die beliebte, jedoch völlig uneffiziente “Siesta”. (Eine Studie von Iberdrola hat die Ineffizienz nachgewiesen) In den 3 Stunden Mittagspause wird wieder das Vehikel bewegt, genug Zeit, um die Kinder mit dem Privatauto von der Schule abzuholen, nach Hause zu fahren, dort gemütlich zu essen und danach wieder zur Arbeit zu fahren, was also weitere Emissionen bedeutet. Jeder der morgens schon mal im Stau gestanden hat, kann bezeugen: in den überwiegenden Fällen wird ein Auto für eine Person bewegt. Bei angedrohtem schlechten Wetter entsteht so der Supergau am morgen, mittags und abends.

2. Hoher Stromverbrauch durch mangelhafte Energie-Effizienz der Gebäude. Im Sommer als auch im Winter müssen diese mit Hilfe von Strom klimatisiert werden.

Anmerkung der Redaktion: Die Devise ist: kühlen oder heizen, koste es was es wolle; es ist ja nur für ein paar Wochen... Dies liegt an den gestigenen Komfortansprüchen, und an den diesen Konsum provozierenden Gebäude. (mangelhafte bioklimatische Architekturstrategien)

      Auch ein interesanter Faktor laut Studie: “Die Energiekosten eines isoliert stehenden Einfamilienhauses sind bis zu 185 Prozent höher als die einer Wohnung in einem Wohnhaus”.
      Letztendlich sieht sich laut Studie die Provinz Málaga mit einem exzessiven Energieverbrauch konfrontiert. Der Verbrauch stieg von 3,8 im Jahre 2000 auf 6,6 Millionen Megawatt im Jahre 2008. Die Provinz ist stark energieabhängig, nur 10 % der verbrauchten Energie kommen aus der Provinz.

Anmerkung der Redaktion: etwas im Unklaren bleibt, wie und in welchem Zeitraum man auf die Emissionswerte gekommen ist. Auch unklar bleibt, ob, wie und wo die direkten Kohlendioxid-Emissionen des Flughafens eingeordnet wurden.

Vorschlag des Berichts:

- Schaffung des allgemeinen Bewuβtseins, daβ jeder seinen Beitrag zu einer umweltverträglicheren Gesellschaft leisten muss.
- Verstärkung der Aktivitäten zur Umwelterziehung.
- Austausch normaler Glühbirnen gegen energiesparende Leuchtmittel.
- Weitere Optimierung der Klimatisierungsmaschinen und Energie-Effizienz der Haushalte.
- Überdenken des urbanistischen und verkehrspolitischen Modelle der Städte.
- Weiterverfolgung des Projekts des Küstenzuges (Zugverbindung von Estepona über Marbella, Málaga nach Torre del Mar). Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs, Radwegnetz und Animierung des Zufuβgehens. Förderung ökologischer und energie-effizienter Fahrweise.
- Optimierung der Energiehaushalte der Hotels und Restaurants. Hierzu läuft bereits ein entsprechendes Pilotprojekt.
- Optimierung der Energiehaushalte der Industriegebiete.
- Einführung einer Richtlinie, um in den Städten und Gemeinden Maβnahmen des Klimaschutzes und der Energie-Effizienz, sowie Installation nachhaltiger Energieformen in öffentlichen Einrichtungen zu fördern

Anmerkung der Redaktion: weitere Maβnahmen sollten sein:
- Optimierung der Verkehrserziehung: Vermittlung vernünftiger und rücksichtsvoller Fahrweise und des Verkehrs-Partnergedankens, Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer, Bekämpfung der Fahrlässigkeit im Strassenverkehr, Bevorzugung des öffentlichen Nahverkehrs.
- Ökoeffizienz muβ sich lohnen (Steuervorteile).


Schlussfolgerung des Provinzabgeordneten:

      Um eine möglichst breite und effektive Kohlendioxid-verringerung zu erreichen, werden eine Reihe von ineinandergreifenden, konzertierten Massnahmen nötig sein, wie z.B. Energiesparprogramme, mehr Energie-Effizienz, Weiterentwicklung der Nutzung der erneuerbaren Energien, Steuervorteile für ökologische und niederkonsumige Lösungen; dagegen Steuernachteile für Energieverschwendung.
      Herr Martín meint: “Wir müssen uns eine Energie-Diät auferlegen, um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen. Dies muss als Chance verstanden werden, neue Industrien, Dienstleistungen und Arbeitsplätze zu schaffen. Ein neues Modell der Gesellschaft, mit mehr ökologischer Nachhaltigkeit und Hinterfragung des bisherigen ökonomischen Wachstums, ist anzustreben”.


Quellen:


- Diputación de Málaga, Observatorio Provincial de Sostenibilidad, 14.10.2010: “ Dictamen sobre Emisiones y cambio climático en la provincia de Málaga”.
Link: http://www.malaga.es/areas/servicios/noticias/ficha.asp?ntc=10620&tin=0&fec=1&cod=32



- Sur deutsche Ausgabe, 21.10.2010: “Der Energieverbrauch in der Provinz Málaga ist im Durchschnitt zu hoch”



- Sur in English, 29.10.2010: “The battle of the working hours”. An investigation from Iberdrola. Link: http://www.surinenglish.com/20101029/news/costasol-malaga/battle-working-hours-201010292107.html



Themenverwandte Artikel:

- 2009-12-17: Informe “Málaga sostenibilidad 2008”: Un instrumento para el cambio del modelo productivo de la provincia de Málaga.
Link: http://www.agenda21malaga.org/documentos_ver.php?id_doc=63

- 2009-05: Revista World watch nº 30. “Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España (1990-2008)”.
Link: http://www.nodo50.org/worldwatch/ww/pdf/emisiones2008.pdf

- 2008-06-24: Dictamen Movilidad y accesibilidad urbana e interurbana y transporte en Málaga.
Link: http://www.agenda21malaga.org/documentos_ver.php?id_doc=58

- Revista World Watch nº28. “Cambio climático: ¿la hora de la verdad?”
Link: http://www.agenda21malaga.org/documentos_ver.php?id_doc=55

- 2007-05-23: Conclusiones de la XV Sesión de Foro Permanente de la Sostenibilidad: Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad. Claves para el futuro de las ciudades.
Link: http://www.agenda21malaga.org/documentos_ver.php?id_doc=53



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Thursday, June 10, 2010

2010-06-10_ Artículo profesional en: news.soliclima.com







Eficiencia energética y tecnología solar

La eficiencia energética de edificios y la integración de energías renovables en edificios, si en reformas u obras de nueva construcción, va a ser unos de los retos de los próximos años

La cumbre de Copenhague sobre el clima mundial no ha llevado al acuerdo deseado, sin embargo, el cambio climático y una necesaria limitación del calentamiento global en máximo 2°C ha sido reconocida. En la Unión Europea se ha acordado en Diciembre de 2008 una estrategia integrada en el área de Energía y Protección del clima, con metas ambiciosas para 2020, con el fin de llevar a Europa hacia un futuro sostenible para medio ambiente con una reducción en las emisiones del CO2, y una economía eficiente de energía.
       En febrero de éste año, un seminario sobre la normativa europea 2006 / 32 / CE de la eficiencia energética en la práctica, tuvo lugar en Madrid bajo la administración de Energy Efficiency Watch – EEW.

Nota: “Al mismo tiempo que se ahorra energía, tenemos que generarla de manera sostenible. Hoy en día, la modernización de la cartera actual de edificios ha adquirido gran importancia. Las actuaciones de rehabilitaciones de edificios pueden ir acompañadas por mejoras de la eficiencia energética, la generación sostenible de energía, la mejora de diseño, el aumento de superficies y por lo tanto un aumento del valor del edificio.”

SUBVENCIONES Y PLAN DE ACCIÓN GUBERNAMENTAL
       Desde febrero de 2009 existe el plan de financiación andaluz A+ que prevé ayudas financieras para rehabilitaciones de edificios en el sentido de mejoras de eficiencia energética, del ahorro de energía y el uso de energías renovables así como la eliminación de barreras arquitectónicas, entre otros.
Las solicitudes pueden ser presentadas hasta el 30/12/2014.
       Desde finales de 2008, el gobierno central promueve con el Plan renove la compra de electrodomésticos o aparatos de aire acondicionado nuevos y energéticamente eficientes. Subvenciona en condiciones determinadas hasta 2012 el uso e implantación de energías renovables y ecológicas como por ejemplo las energías solar, la energía eólica, la energía a través de biomasa, la energía de biocarburante y la energía de fuerza hidráulica.
       El Plan de Acción 2008-2012 para la eficiencia energética y la introducción de energías renovables está considerado por el gobierno central como altamente rentable. No sólo respecto al medio ambiente y el ahorro de gastos para la sociedad a largo plazo, (gastos resultantes del exceso de emisiones de CO2 que provocan el efecto invernadero), sino que también a medio plazo ya es económicamente rentable para el promotor. El IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía) otorga créditos o ayudas directas, así como ventajas fiscales para instalaciones de generación de energía alternativa y autosuficientes no inyectando en la red eléctrica y/ó medidas para la mejora de edificios respecto a la eficiencia energética hasta el año 2012. En Andalucía hasta 2014.
Con esta acción se pretende poner al día 2.250.000 pisos o 150.000 edificios, ahorrar 1.885.000 t CO2 y crear 390.000 puestos de trabajo. (Fuente: Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España)
Dado que la cantidad de los incentivos tiene un máximo y puede que se procedan de manera diferente según municipio, comunidad o características del promotor, es aconsejable, presentar las solicitudes cuanto antes.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
2002/91/CE, 2006/32/CE
       La eficiencia energética de un edificio es la relación entre la cantidad de energía consumida realmente (o que se estime necesario para satisfacer las distintas necesidades asociadas a un uso estándar del edificio) y de un factor teniendo en cuenta medidas empleadas cómo el aislamiento térmico, características técnicas también de las instalaciones, el diseño y la orientación en relación con los aspectos climáticos, la exposición solar, influencia de construcciones próximas, la generación de energía propia y otras medidas que influyan la demanda de energía.
       La eficiencia energética de edificios puede ser mejorada evitando consumo innecesario por cambios de hábitos de cada uno y a través de mejoras técnicas y de gestión.
El sector de la vivienda y de los servicios, compuesto en su mayoría por edificios, absorbe más del 40% del consumo final de energía en la Comunidad. Por eso, el gran número en nuevas normas en el sector de construcción para moderar el consumo de energía a la hora de construir y en el mantenimiento de edificios.
       La eficiencia energética (la optimización de la relación energética) es una de las metas principales de la “arquitectura sostenible”, a pesar de que no es lo único. A esto los arquitectos usan técnicas diferentes, como por ejemplo la reducción del consumo de energía, el uso de la energía del sol o de las energías renovables, o el uso de la energía auto-producida.
       Bajo los conceptos de la Arquitectura sostenible, se encuentran estrategias del acondicionamiento pasivo o activo, calentamiento de agua sanitaria por uso activo y pasivo de la energía solar, la producción de la energía solar fotoeléctrica y uso de la energía de fuerza de agua, de viento, de biomasa o de la energía térmica.

UTILIZACIÓN ACTIVA DE ENERGÍA SOLAR
       Bajo este lema se entiende la utilización de energía solar para la producción de luz eléctrica o mediante colectores solares para el calentamiento de agua de uso general, calefacción, refrigeración o climatización. Idealmente se usa una combinación de los métodos diferentes para asegurar un abastecimiento energético igualado sobre el año, teniendo en cuenta las vacilaciones estacionales.
       Sistemas eficientes de Climatización (la calefacción, refrigeración o ambos) son una meta primaria de la arquitectura sostenible, dado que ellos consumen normalmente la máxima energía en edificios.

ENERGIA SOLAR TÉRMICA
       Los sistemas para la preparación de agua caliente sanitaria mediante los conocidos colectores solares cubren de manera sostenible en total o por partes las necesidades durante el año. La energía solar sirve directamente para calentar un material de soporte en un circuito cerrado (la mayoría de las veces agua) y pasar al consumidor según las necesidades a través de un tanque amortiguador.
       Hay sistemas más favorables para aprovechar al máximo todas las horas de sol. Al no tener que ajustarlos perfectamente al sol, pueden traer ventajas para el diseño y la integración de ellos en los edificios.

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
       La técnica se basa en el “efecto fotoeléctrico”. En principio se trata de un fenómeno físico, en cuanto fotones (energía de la luz) inciden en un material determinado y en determinadas condiciones, se desprenden electrones de la relación molecular de este material y se libera con esto la energía eléctrica.
       Se componen las células sobre todo de placas de semiconductor naturales o fabricadas industrialmente (rendimiento 14-16%) del silicio natural.
La energía generada puede estar almacenada en acumuladores, o ser inyectada a través de un transformador en la red de suministrador de energía. Los fabricantes de módulos fotovoltaicos ofrecen garantía de 25 años. La duración media de la vida de módulos fotovoltaicos está entre 30-40 años. Básicamente un sistema de captación solar necesita poco mantenimiento y prácticamente no sufren averías.
En poco tiempo, España se ha convertido en uno de los productores más importantes del mundo; principalmente en centrales solares eléctricas de tierra.
       La tendencia actual podría apuntar hacía sistemas fotovoltaicos de captación solar sobre cubierta ó en fachada, para no impactar en el paisaje. Hablamos de integración de la tecnología solar en edificios.
Aproximadamente 8-10 m2 de superficie de módulos solares corresponden a una energía resultante de 1 Kwh.
       Las nuevas normas españolas de construcción CTE, prevén la utilización obligatoria de energía fotovoltaica para cubrir parcialmente la demanda energética de los edificios públicos así como de centros comerciales, edificios de oficina, hoteles, hospitales, etc.

CUBIERTAS SOLARES Y FACHADAS SOLARES
Existen dos tipos de sistemas:

Sistemas inyectando en la red de suministro eléctrico
       Se trata de sistemas fotovoltaicos de captación de la radiación solar, instalados en cubiertas o fachadas de edificios de potencia media (mínimo 6,25 Kwp) para la inyección en la red de suministrador de energía, promovido desde el 30/09/2008 por el Gobierno Central, si se interpreta la ley perteneciente (R.D. 1578/2008). La luz inyectada debe ser remunerada a 0,34 euros / Kwh. (coste de luz en las facturas de su suministrador actualmente está en 0,12 euros / Kwh aprox.).
       Hay también modelos para grupos de inversores pequeños que prometen un rendimiento de hasta el 12% durante 25 años, para sistemas de captación solar a partir de una potencia determinada.
       El problema actual consiste en que dichos incentivos todavía tienen un tope definido por el Gobierno, es decir, si se ha conseguido cierta cantidad de energía eléctrica por año (500 MW / en 2010), éstas subvenciones quedan congeladas hasta el próximo año de referencia.

Nota: ”Por éste motivo, se debería proyectar ya, con vistas al próximo año. La financiación para éstos proyectos no sólo las concede el Ministerio, también hay entidades financieras importantes que apuestan por el futuro. También existen compañías de seguros que suplen la pérdida o daño de las instalaciones.”

       Lo más eficaz, sin duda alguna, es montar módulos fotovoltaicos con inclinación hacía al ángulo más favorecido de posición solar, en la mayoría de las veces invisibles en cubierta (plana). Sin embargo, hay que destacar una plusvalía por aumentar la superficie de la instalación y un efecto de prestigio mostrar la técnica solar al emplearla adicionalmente en fachada. Emplear técnica solar en fachadas ventiladas o protección al sol pasiva (opaco o medio opaco) es, según contexto arquitectónico, estéticamente favorable.
       Fachadas solares, muro cortina ventilada o técnica fotovoltaica integrada en edificios son sistemas complejos. Hay que considerar no sólo el posible sombreamiento, sino también el comportamiento térmico en la fachada del edificio, dado que aquí pueden presentarse temperaturas superiores, que en el montaje libre de módulos.
       Sistemas de fachadas ventiladas se han extendido por toda España y han dado buenos resultados; son eficientes de energía, y con el empleo de módulos fotovoltaicos además generando energía. Esta técnica es usada desde hace tiempo como producto estándar en España; los módulos se pueden producir a medida. Una superficie especial de pirámides pequeñas puede traer un 10% más de entrada de luz y aumentar el rendimiento. También hay vidrio aislante (doble cristal) con láminas fotovoltaicas integradas p. ej. para fachadas ligeras de cristal.

Nota: “Esta aplicación de fachada solar es altamente exigente a la hora de proyectar con vistas a la estética y conocimientos técnicos. Es importante encontrar la aplicación idónea de la eficiencia energética óptima y de la estética.” 

Sistemas no inyectando en la red de suministro eléctrico
       La energía generada sólo sirve para el consumo propio. La IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía) otorga créditos o ayudas directas, así como ventajas fiscales para instalaciones autosuficientes no inyectando en la red eléctrica y/ó medidas para la mejora de edificios respecto a la eficiencia energética hasta el año 2012. En Andalucía hasta 2014.

IMPORTANTE: Los expertos y el Ministerio están de acuerdo en que estas inversiones se habrán amortizado por el promotor en pocos años y que son altamente rentables.
Cuanto antes se solicita, más probable son las posibilidades de la autorización.
El interesado puede informarse directamente en el Ministerio. Sin embargo, finalmente podrá ser aconsejado por un especialista en eficiencia energética de edificios sobre las posibilidades individuales respectivas y los pasos convenientes. El arquitecto es el técnico profesional competente en éste tipo de intervenciones o cambios en edificios.

REFRIGERACIÓN SOLAR
       Un tema muy interesante, particularmente en zonas de clima caliente, es la técnica eficiente de frío solar. Se basa en aprovechar el calor para generar frío (No me refiero a que el tradicional aparato split de aire acondicionado funcione con electricidad a través de placas fotovoltaicas). El consumo eléctrico es mínimo. La técnica no sólo sirve para la refrigeración, si no también para calentamiento de ambientes.
       Esta técnica ya es realidad en potencias grandes, p. ej., en la Universidad de Sevilla.
Actualmente hay en el mercado maquinaría pionera para el uso de potencia pequeña (unifamiliar hasta plurifamiliar). La base de la técnica son fenómenos físicos como, p. ej., del frío por evaporación de agua (la base para sistemas térmicos, abiertos), o la temperatura de materia dependiendo de presión. Estos efectos se mejoran al mezclarlo con agua, p. ej. con el amoniaco. (La base para sistemas térmicos, cerrados). Las instalaciones trabajan con el principio de bomba de calor, con un rendimiento económico y sin agente refrigerante perjudiciales para el ozono.
       También la Unión Europea destaca la importancia de ésta técnica. Estudios realizados por la U.E. estiman que las necesidades en la técnica del frío solar se cuadruplicarán hasta 2020. Por ello, se lanzó un proyecto de cooperación Europeo, de Enero de 2007 a Diciembre de 2009, para el apoyo y la difusión de ésta técnica para el acondicionamiento de edificios. Esto apunta sobre todo al fomento de ésta técnica así como la influencia en procesos decisivos para la aplicación practicable de sistemas de pequeña a media potencia. Se pretende aumentar la confianza en la tecnología y fortalecer su introducción.


Con el grupo de Arquitectos, Ingenieros civiles y Técnicos de BAUPHYSICS S.L. –BUILDING-ADVISERS SPAIN., una ingeniería independiente para el ámbito de la construcción, se realiza conceptos y Proyectos sostenibles en rehabilitaciones de eficiencia energética y eco-eficiencia de edificios. Levantamientos, informes de desperfectos y asesoría para soluciones parciales o integrales en Mejoras de calidades en la edificación e instalaciones técnicas. Certificados de eficiencia energética.
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Thursday, April 1, 2010

April 2010_Expertenbeitrag in: das aktuelle Spanienmagazin (Málaga, Costa del Sol)







Beitrags-trilogie zu aktuellen spanischen Themen in Architektur und Technik.
FRANK SCHROEDER für BAUPHYSICS, S.L. MÁLAGA


I. Biologische Bauweise, …was dann?
II.A Solar, solar, …alles klar?, Teil A
II.B Solar, solar, …alles klar?, Teil B
III. Neue Normen, …neues (Bauherren-) Glück, oder was?
Dies soll ein Versuch sein, dem Leser mit einfachen Worten näherzubringen, welche Themen uns Architekten in Spanien momentan beschäftigen. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben; eine mögliche Meinungsäusserung entspringt dem Autor und nicht dem Verlag.
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II.B Solar, solar, …alles klar?, Teil B
Thematisch lassen sich beim nachhaltigen, ressoucenschonenden Architekturansatz, Energieeffizienz von Gebäuden und Nutzung nachhaltiger Energien (hier Solarenergie- technik) nicht trennen. Versuch einer Begriffsbestimmung für Spanien.
…in der vorherigen Ausgabe 03/2010 wurde der erste Teil des Beitrags II.A, die Solarenergie- technik, behandelt. Mit dem Inhalt: gesetzlicher Hintergrund, Solarthermie, Fotovoltaik, Solare Kühlung, Solarfassaden

Abgesehen von den weltweiten Klimagipfeln hat sich die EU jedoch schon im Dezember 2008 auf eine integrierte Strategie im Bereich Energie und Klimaschutz mit ehrgeizigen Zielen für 2020 geeinigt. Sie will Europa damit auf den richtigen Weg bringen - hin zu einer umweltgerechten Zukunft mit einer CO2-armen, energieeffizienten Wirtschaft. Erreicht werden soll dies durch:
1. Senkung der Treibhausgasemissionen um 20 % gegenüber dem Stand von 1990 (bzw. sogar 30 %, falls eine internationale Einigung zustande kommt)
2. Verringerung des Energieverbrauchs um 20 % durch bessere Energieeffizienz
3. Deckung von 20 % unseres Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen

       Im Januar 2010 bestand der Anteil an erneuerbaren (Wind-Wasser-Solar) Energien an der spanischen Gesamtstromproduktion 39% ! (Vorjahr 23%), davon entfallen 16,3% auf Windkraft und ca. 2% auf Fotovoltaik.
Zum Vergleich: Deutschland mit einem Anteil erneuerbarer Energien an der Gesamtstrom-produktion in 2010 von geschätzten 10% (Anteil Fotovoltaik ca. 0,7-1 %). (Quelle: Comisión Nacional de Energía, Nota de Prensa 04/02/2010. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland im Jahr 2008. Stand April 2009)
       Spanien macht also ernst; was man auch an der Vielzahl der Messen und Kongresse zum Thema ablesen kann:
• 22.- 24.04.2010, Jaen: BIÓPTIMA, Messe für Biomasse,   erneuerbare Energien, Wasser
• 01.- 31.05.2010, Zaragoza: RENERGY, internationale Messe nachhaltiger Energieformen
• 12.- 13.05.2010, Ourense: Kongress der erneuerbaren Energien
• 14.- 16.05.2010, Málaga: NATURA MÁLAGA, Messe zum gesunden Lebensstil und nachhaltiger Entwicklung
• 19.- 21.05.2010, Madrid: GENERA, internationale Messe der Energie und Umwelt
• 22.- 24.09.2010, Zaragoza: ECOBUILDING, internationale Messe der erneuerbaren Energien und Energieeffizienz
• 22.- 24.09.2010, Zaragoza: EXPORECICLA, internationale Messe zum Material- und Energierecicling
• 01.- 30.11.2010: Valencia, EGÉTICA, Energieeffizienz

       Im Februar diesen Jahres fand in Madrid im Zuge der Europanorm 2006/32/EC ein Seminar zur Energie-Effizienz in der Praxis unter Federführung der europäischen Energy Efficiency Watch – EEW statt.
       Aber nicht nur in Spanien, sondern in der ganzen Welt werden energieeffiziente und nachhaltige Bauwerke erstellt oder geplant, welche meist verschiedene Techniken zur alternativen Energiegewinnung oder resourcenschonendem Erstellung und Betrieb, wie z.B. Wasseraufbereitung, Nutzung recycelter Materialien, Stromerzeugung durch Wind und Sonne, etc. heranziehen.




FOTO Hearst tower, New York, Foster Architects
     

       Anmerkung: “Längst ist jedem klar, daβ wir in irgeneiner Form nicht mehr um die vermehrte Nutzung der Sonnenenergie, sowie um eine verbesserte Energieeffizienz und ressourcenschonende, nachhaltige Konzepte umhinkommen. Es muss also Energie gespart und gleichzeitig auf alternativem Wege Energie erzeugt werden. Eine groβe Wichtigkeit hat die Modernisierung des Baubestands bekommen".
...Dies meint auch die spanische Regierung.







FOTO Umbau Marbella vorher / nachher

       Der Architekt, als auch Mitglieder seines teams, sind kooperierende Techniker für Gebäudeenergiepässe an der Architektenkammer Málagas und haben sich u.a. spezialisiert auf energetische Gebäudesanierungen.

ENERGIEEFFIZIENZ (eficiencia energética)
Energieeffizienz ist das Verhältnis von erzieltem Nutzen zu eingesetzter Energie.
Der Grad der Energieeffizienz bei einem Gebäude wird bestimmt durch das Verhältnis von konsumierter Energie (bzw. zu erwartendem Energieverbrauch) zu dem Faktor der aufgewendeten Maβnahmen, wie z.B. Dämmung, Art und Wirkungsgrad der technischen Installationen, des Gebäudevolumen und Hüllfläche, der klimatischen und solaren Gebäudeausrichtung, Einfluβ von Nachbarbebauungen, Energiegewinnungen und Energieeinsparmaβnahmen.
       Die Effizienz kann verbessert werden durch vermeiden von jeglichem unnützen Verbrauchs, technischer Verbesserungen oder Änderungen der Nutzungsgewohnheiten.









FOTO Ökoeffizienter Wohnturm, Chicago, SCB Architects



       Die Bauwirtschaft ist durch Materialherstellung, Lieferung, Gebäudeerstellung und Betreibung mit ca. 40-50 % Anteil am Energiekonsum beteiligt. Daher die grosse Zahl an neuen Normen im Bausektor, um den Energieverbrauch bei der Erstellung als auch bei der Unterhaltung zu drosseln.
       Die Energieeffizienz (Optimierung des Energiehaushalts) ist eines der Hauptziele der “nachhaltigen Architektur”, obschon nicht das Einzige. Hierzu benutzen die Architekten verschiedene Techniken, wie z.B. Reduzierung des Energieverbrauchs, Nutzung der Sonnen- oder erneuerbarer Energien, aber auch das Nutzen der selbsterzeugten Energie.
Unter den Gesichtpunkten einer nachhaltigen Planung finden sich Klimatisierungsstrategien durch aktive oder passive Nutzung der Sonnenenergie, aktive oder passive Solaraufheizung des Brauchwassers, Erzeugung von Solarstrom, Nutzung von Wasser-, Windkraftenergie oder Erdwärme.


Nachhaltige Heizstrategien
Unter aktiver Sonnenenergienutzung versteht man die Nutzung von Fotovoltaik oder Sonnenkollektoren zur Brauchwassererwärmung, Heizung, Kühlung oder Klimatisierung.
       Die passive Sonnenenergienutzung sieht bauliche Massnahmen vor, welche die Sonnenenergie nutzen, wie z,B, optimierte Fensterflächen, Baumaterialien, welche die Wärme speichern wie z.B. Beton, Mauerwerk, Naturstein. Auβerdem wird Wärmedämmung notwendig, um die erlangte Energie möglichst lange zu speichern. Um den Energieverlust möglichst gering zu halten, werden die Gebäude möglichst kompakt ausgelegt, d.h. mit möglichst wenig Wand-, Decken- und Fensterfächen . Ein gutes Beispiel hierfür sind traditionelle Gebäude in kalten Klimazonen.
       Anmerkung: “Der Reiz besteht für mich als Architekten, aus dem Mix an Informationen, technischen Gegebenheiten, themenübergreifendem Wissen, sowie den jeweiligen Kundenwünschen den richtigen Architekturcoctail zu bereiten. Jedes Haus ist daher ein Einzelstück. Glücklicherweise befinden wir uns in einer gemäβigten Klimazone, in welcher die regionale Architektursprache mit Anbauten, Vor- und Rücksprüngen weiterhin machbar bleibt. Gute Fenster, vorallem isolierte Rahmen, sind Grundlage einer effizienten Gebäudeenergiebilanz”.











FOTO spanisches Sonnenrollo
      

       Die richtige Ausrichtung groβer Fensterflächen dient zur Erhöhung des Sonnenenergie- und Lichteintrags, während eine Minimierung der Wärmeverluste des Glases gesucht wird. Grosse Fensterflächen zur Sonne hin ausgerichtet, und kleine Fensterflächen auf der sonnenabgewandten Seite.
       Anmerkung: “Hier an der Küste ist ein wirksamer aktiver und/oder passiver Sonnenschutz unabdingbar; auch in der kalten Jahreszeit kann die Kraft der Sonne zu unerwünschten Aufheizungen führen. Bei groβen Fensterflächen haben wir gute Erfahrungen mit Rolläden und beweglichen Lamellen gemacht, da durch die starke Sonneneinstrahlung auch in der kalten Jahreszeit der Effekt der nächtlichen Heiz- und täglichen Kühlanforderung eintreten kann".












FOTO bewegliche Lamellen



Nachhaltige Kühlstrategien
Unter passiver Kühlung versteht man alle baulichen Maβnahmen, die zur Kühlung eines Gebäudes beitragen. Baumaterialien mit grosser thermischer Masse, besitzen die Eigenschaft, die kühleren Nachttemperaturen auch am Tag zu speichern. Dafür können Materialstärken von Decken und Wänden von bis zu 60 cm notwendig werden, um damit diese Bauteile als Kälte- oder Wärmespeicher zu nutzen. In diesem Fall, und um eine Ansammlung von Tageshitze zu vermeiden, ist eine angemessene Lüftzirkulation vorzusehen, um eine gröβtmögliche interne Fläche abzulüften.
     
  Anmerkung: “Gute Erfahrungen haben wir mit einem sog. Wärmekamin, welcher die Wärme gezielt abführt, gemacht”.
      
 Bei Einsatz der kältespeichernden Materialen sollte in wirklich tags heiβen und nachts kalten und trockenen Klimazonen die Lüftung tagsüber minimal sein. Somit können die Wände und Decken die Körperwärme aufnehmen, ein Gefühl der Frische erzeugend. Auch sollten die Gebäude ausgerichtet sein, um die jeweilgen örtlichenen Winde, besonders welche von nahegelegenen Wasserzonen wie Seen, Meer oder Wälder herrühren, einzufangen.

Weitere bauliche Maβnahmen zur passiven Kühlung sind:
• Adäquater Sonnenschutz an den entsprechenden auβenliegenden Glasflächen
• Keine Glasflächen im Dach
• Optimierter Wärmeschutz in Auβenwänden, Dächern und Fensterflächen
• Konzentration der warmen Bereiche und Sicherstellung einer effektiven Lüftung derselben
• Trennung der Nutzungsbereiche
• nächtliche Lüftung

In der traditionellen Architektursprache der jeweiligen Gegend lassen sich üblicherweise diese Konstruktionsstrategien beobachten.





FOTO traditionelle Architektursprache - z.B. Cortijo

      


Falls eine passive Kühlung nicht oder nur in unzureichender Form zur Verfügung steht, wie z.B. bei Gebäuden in Stadtteilen mit grosser Baudichte in Klimazonen mit heissen Sommern, oder mit Nutzungen, welche eine groβe Wärmeentwicklung im Inneren bedingen, wird die Nutzung von Klimaanlagen oder technischen Klimasystemen, aber bitte mit möglichst guter Energieklasse, unumgänglich.

Alternative Energiegewinnung an Gebäuden
Die Nutzung alternativer Energien in der Architektur bedeutet u.a. die Nutzung von Fotovoltaik- oder Windkraftanlagen, welche nachhaltige elektrische Energie für unterschiedliche Nutzungen liefern. Die Ausrichtung der Fotovoltaikmodule erfolgt möglichst in Richtung Sonnenmittagsstand. Der Neigungswinkel zur Sommer- oder Wintersonne ist von Nutzung und Standort abhängig und wird mit Hilfe von Sonnenstandstabellen ermittelt. Es wurden schon Gebäude erstellt, die sich nach dem Sonnenstand drehen. Kleinstwindkraftanlagen werden immer häufiger eingesetzt.
       Die Systeme zur Warmwasserbereitung über Sonnenkollektoren (Solarthermie) decken ganz oder teilweise den Bedarf übers Jahr in nachhaltiger Weise. Idealerweise kommt eine Kombination der verschiedenen Methoden zum Einsatz, um die Energieversorgung übers Jahr in Anbetracht der saisonalen Schwankungen sicherzustellen. Hierbei gibt es mittlerweile wesentlich (40%) effizientere und erprobte Systeme, welche mit Vakuumröhren und Spiegeln arbeiten, um auch mit ungünstigen Ausrichtungen, sowie verschiedenen, wechselnden Sonnenständen eine optimale Ausnutzung zu erzielen.
       Effiziente Systeme zur Klimatisierung (Heizung, Kühlung oder beide) sind ein Primärziel des nachhaltigen Architekturansatzes, da sie normalerweise die meiste Energie in Gebäuden verbrauchen.

Material- und Energierecycling
28.10. 2009, Madrid: Konferenz zum europäischen Energierecycling.
Die Wiedereingliederung in den Stoffkreislauf von am Bau verwendeten Materialien kann schon bei der Planung berücksichtigt werden. Eine neue, verschärfte Regelung der wiederaufzubereitenden Materialien findet sich ab Feb.2008 (R.D. 105/2008). Wiederzuverwertende Materialien ab einer bestimmten Menge sind demnach:
• Beton
• Mauerwerk, Dachziegel, Fliesen
• Metall
• Bauholz
• Glas
• Plastik
• Papier, Kartonagen


SYNERGIE - EFFEKT (sinergía)
Von der andalusischen Landesregierung eingeführter Begriff im Zusammenhang mit dem Subventionsförderprogramm A+. (BOJA nº 30). Gemeint ist der Effekt des Zusammenwirkens von Kräften, die sich gegenseitig fördern, um einen daraus resultierenden gemeinsamen Nutzen zu erzielen. Der angestrebte gemeinsame Nutzen ist die Verbesserung der allgemeinen Energieefizienz und Schonung der Umwelt. Die “Agencia Andaluza de la Energía”, welche dem Wissenschafts- und Entwicklungsministerium unterstellt ist, ist für die Subventionsvergabe für die nachhaltige energetische Weiterentwicklung in Andalusien zuständig.


SUBVENTIONEN
Seit Februar 2009 besteht o.g. andalusischer Finanzierungsplan, welcher finanzielle Hilfen bei Renovierungen im oben genannten Sinne und auch für barrierefreie Anpassungen vorsieht. Es werden hierbei bestimmte Maβnahmen zur Energieeffizienz, Energieeinsparung und Nutzung erneuerbarer Energien gefördert. Auch die Renovierung ganzer Gebäude kann demnach gefördert werden. Die Anträge können bis zum 30.12.2014 gestellt werden.
Ab Ende 2008 wird von der spanischen Regierung der Kauf von neuen, energieeffizienten Haushaltsgeräten und Klimaanlagen bezuschusst. Erneuerbare, ökologische Energien wie zum Beispiel Solar-, Wind-, Biomassen-, Biokraftstoff- und Wasserkraftenergie werden hier unter bestimmten Bedingungen ebenfalls bis 2012 mit eingeschlossen.
       Es ist ein ausgewiesenes Ziel der spanischen Regierung hiermit 2.250.000 Wohnungen oder 150.000 Gebäude energetisch auf den Stand zu bringen, 1.885.000 t CO2 einzusparen und 390.000 Arbeitsplätze zu schaffen. (Quelle. Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España)
       Der Plan de acción 2008-2012 wird von der Regierung als ausserordentlich rentabel eingestuft. Das staatliche IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía) vergibt Kredite oder Direkthilfen, sowie Steuervorteile für nicht ins Netz speisende alternative Energiegewinnung oder Massnahmen zur Verbesserung der Gebäudeenergieeffizienz bis 2012. Andalusien bis 2014. Achtung, das Gesamtvolumen der Subventionen ist festgelegt. D.h., je eher man beantragt, desto grosser sind die Chancen der Bewilligung.

WICHTIG: Die Experten und das Ministerium sind sich einig, dass diese Investitionen in Energieeffizienz Ausgaben darstellen, die sich in 6- 8 Jahren für den Eigentümer amortisiert haben und ab dann RENTABEL sind. Ausserdem gibt es zinsgünstige Kredite oder Direktsubventionen.
       Der Interessierte kann sich direkt beim Ministerium erkundigen. Letztendlich wird er sich jedoch von einem Fachmann für Gebäude-Energie-Effizienz über die jeweiligen individuellen Möglichkeiten und weiteren Schritte beraten lassen. Anträge bei den Behörden und Gebäude-energiepässe werden notwendig. Der Architekt ist unmittelbar zuständig bei Eingriffen oder Veränderungen dieser Art an Gebäuden. Die Subventionen werden bereits vergeben.
      
 Anmerkung: ”Man sollte daher jetzt schon in Hinblick auf das kommende Jahr planen. Nicht nur das Ministerium, sondern auch wichtige spanische Banken geben hierzu Kredite, und es ist nur eine Frage der Zeit, wann weitere Banken in ihrer ökologischen und sozialen Kompetenz hierbei eine Marktlücke erkennen".

Das team eingetragener Architekten, Bauingenieure und Techniker von BAUPHYSICS, S.L. –BUILDING-ADVISERS SPAIN., einer unabhängigen Beratungsgesellschaft für Bauwesen, werden nachhaltige Konzepte und Planungen für energie- und ökoeffiziente Gebäudesanierungen erstellt. Sowie Bauaufnahmen, Bauschadensberichte und Beratungen zu partiellen oder integralen Lösungen bezüglich Qualitätsverbesserungen im Hochbau und technischen Installationen. Gebäudeenergiepässe.
spanisch-englisch-deutsch.

 
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