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La Plataforma Española de Energía Solar Térmica de Baja Temperatura celebra la reunión de su Comité Ejecutivo

Solplat analiza cómo la solar térmica puede contribuir a reducir la huella de carbono en la construcción sostenible

Redacción Interempresas11/11/2019

El 6 de noviembre se celebró en la sede de Idae una reunión del Comité Ejecutivo de la Plataforma Española de Energía Solar Térmica de Baja Temperatura (Solplat) donde se abordó en profundidad los aspectos relacionados con la Huella de Carbono y como la solar térmica deberá contribuir muy positivamente en la construcción sostenible del futuro basada en la minimización de este parámetro.

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El director general de Idae, Joan Groizard ha protagonizado la apertura del acto, agradeciendo a los asistentes seguir contribuyendo al debate de la energía y de las nuevas tecnologías renovables. También confirmó que el crecimiento de las renovables térmicas está bien enfocado, conforme está previsto en los objetivos, pero para seguir en la senda de crecimiento será necesario potenciar las renovables térmicas en las redes de calor e industrias, con alta demanda de calor en sus procesos, hibridando las renovables térmicas y provocando sinergias en los agentes implicados.

Tras la apertura de la jornada, se presentó un estudio sobre la Huella de Carbono de Energía Solar Térmica elaborado por Abaleo sobre captadores de Fabrisolia, analizando los procesos desde la cuna hasta el final de la producción, teniendo en cuenta la extracción de materias primas, la minería, el procesamiento, el transporte a la fábrica y el proceso de fabricación. También se han considerado los consumos de energía (electricidad, gas), y los residuos generados. Para los cálculos y las comparaciones con otras fuentes de generación renovables eléctricas, se han considerado 30 años de vida útil de las tecnologías comparadas, tomando como referencia las condiciones climáticas de Madrid para la evaluación.

Por cada kWh térmico generado, la energía solar térmica solo emite 2,1 gramos de CO2, mientras que las emisiones de otras tecnologías renovables eléctricas son 14 veces más altas. También se ha calculado el retorno de CO2, el tiempo requerido para compensar las emisiones incurridas para producir el captador, dada la energía producida con la tecnología, analizando dos escenarios, gas o electricidad, dependiendo de qué tecnología se hubiera utilizado en lugar de la solar.

En el escenario de sustitución de gas, considerando una producción energética de 1.810,21 kWh/año por captador, una huella de carbón de 112,55 kg CO2 y unas emisiones evitadas de 325,8 kg CO2/año, el retorno de CO2 es de 0,35 años, mientras que el retorno de CO2 en otras tecnologías renovables eléctricas es de 4,97 años.

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En el escenario de sustitución de electricidad, considerando una producción energética de 1.810,21 kWh/año por captador, una huella de carbón de 112,55 kg CO2 y unas emisiones evitadas de 557,5 kg CO2/año, el retorno de CO2 es de 0,20 años, mientras que el retorno de CO2 en otras tecnologías renovables eléctricas es de 2,90 años.

Actualmente, el consumo de energía primaria está jugando un rol muy importante en el desarrollo de normativa a nivel europeo, fundamentalmente en las normativas de edificación. Sin embargo, en un futuro cercano el paradigma de la descarbonización del planeta debe implicar el uso de la huella de carbono de los diferentes equipos como magnitud de medida, convirtiéndose en el elemento diferenciador entre los diferentes productos y tecnologías.

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