1
ENERGIA SOLAR A LA BIBLIOTECA DE L’ETSEIB Laia Alonso Cortina Biblioteca de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC http://bibliotecnica.upc.edu/bibetseib/ [email protected] Pòster presentat a les 15es Jornades Catalanes d’Informació i Documentació. Barcelona, 10 i 11 de maig de 2018 Icones dissenyades per Freepik, Icon Pond i Vectors Market, i extretes de www.flaticon.com Estalvi energètic a la UPC Necessitats dels estudiants El projecte 24 bateries de plom sota cobert per emmagatzemar l’energia 16 panells fotovoltaics instal·lats a la coberta de la biblioteca per generar l’energia 66 endolls de supercie a tots els punts de lectura de la zona d’estudi individual Inversor solar per convertir l’energia de corrent continu procedent dels panells en corrent altern Sistema fotovoltaic que genera l’energia necessària per dotar de connexió elèctrica la zona de bucs d’estudi individual de la biblioteca Instal·lació aïllada modular i ampliable, de 4 kW de potència de generació i un dia d’autonomia, que funciona de manera completament independent de la xarxa elèctrica convencional Funcionament actual Eina de sensibiliꜩació 2a fase: instal·lar un sistema de telegestió que permeti monitoritzar l’emmagatzematge i consum de l’energia Posar a disposició dels usuaris aquesta informació per conèixer en temps real el consum que s’està fent de l’energia Energia renovable Gestió i optimització de la demanda energètica CampusLAB Eficiència energètica i gestió de les instal·lacions 20% Energia renovable 20% De reducció respecte 2007 200 Estudiants involucrats 10 Edificis pilot preferents 100%Edifics certificats 10% Inversions de PIU 1 Gestor energètic per campus LÍNIES ESTRATÈGIQUES Aconseguir una universitat de baixa intensitat energètica i baixa emissió de carboni, i experimentar la innovació als campus Continuar avançant amb els sistemes d’estalvi energètic i, concretament, analitzar la viabilitat d’implementar energies renovables als edificis Ús de les noves tecnologies: dispositius propis o bé préstec d’ordinadors portàtils 3.878 usuaris potencials i 203.908 visitants l’any 2017 366 places de lectura, de les quals només 150 amb connexió elèctrica abans del projecte Ampliar el nombre de places de lectura electrificades per tal de facilitar als usuaris l’ús de dispositius mòbils Energia suficient per a 20 ordinadors portàtils i 20 mòbils endollats simultàniament, amb un màxim de 10 hores de funcionament al dia En dies de màxima ocupació i temps tapat, la reserva d’energia no ha estat suficient per abastir la demanda

ENERGIA SOLAR A LA BIBLIOTECA DE L’ETSEIB - COBDC · 2019. 7. 26. · Inversor solar per convertir l’energia de corrent continu procedent dels panells en corrent altern Sistema

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ENERGIA SOLAR A LA BIBLIOTECA DE L’ETSEIB - COBDC · 2019. 7. 26. · Inversor solar per convertir l’energia de corrent continu procedent dels panells en corrent altern Sistema

ENERGIA SOLAR A LA BIBLIOTECA DE L’ETSEIB

Laia Alonso CortinaBiblioteca de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de BarcelonaServei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPChttp://bibliotecnica.upc.edu/bibetseib/[email protected]

Pòster presentat a les 15es Jornades Catalanes d’Informació i Documentació. Barcelona, 10 i 11 de maig de 2018

Icones dissenyades per Freepik, Icon Pond i Vectors Market, i extretes de www.flaticon.com

Estalvi energètic a la UPCNecessitats dels estudiants

El projecte

24 bateries de plom sota cobert per emmagatzemar l’energia

16 panells fotovoltaics instal·lats a la coberta de la biblioteca per generar l’energia

66 endolls de superfície a tots els punts de lectura de la zona d’estudi individual

Inversor solar per convertir l’energia de corrent continu procedent dels panells en corrent altern

Sistema fotovoltaic que genera l’energia necessària per dotar de connexió elèctrica la zona de bucs d’estudi individual de la biblioteca

Instal·lació aïllada modular i ampliable, de 4 kW de potència de generació i un dia d’autonomia, que funciona de manera completament independent de la xarxa elèctrica convencional

Funcionament actual Eina de sensibilització

2a fase: instal·lar un sistema de telegestió que permeti monitoritzar l’emmagatzematge i consum de l’energia

Posar a disposició dels usuaris aquesta informació per conèixer en temps real el consum que s’està fent de l’energia

Energia renovable

Gestió i optimització dela demanda energètica

CampusLAB

Eficiència energèticai gestió de lesinstal·lacions

20% Energia renovable

20% De reducció respecte 2007

200 Estudiants involucrats 10 Edificis pilot preferents

100%Edifics certificats 10% Inversions de PIU 1 Gestor energètic per campusLÍ

NIE

S ES

TRAT

ÈGIQ

UES

Aconseguir una universitat de baixa intensitat energètica i baixa emissió de carboni, i experimentar la innovació als campus

Continuar avançant amb els sistemes d’estalvi energètic i, concretament, analitzar la viabilitat d’implementar energies renovables als edificis

Ús de les noves tecnologies: dispositius propis o bé préstec d’ordinadors portàtils

3.878 usuaris potencials i 203.908 visitants l’any 2017

366 places de lectura, de les quals només 150 amb connexió elèctrica abans del projecte

Ampliar el nombre de places de lectura electrificades per tal de facilitar als usuaris l’ús de dispositius mòbils

Energia suficient per a 20 ordinadors portàtils i 20 mòbils endollats simultàniament, amb un màxim de 10 hores de funcionament al dia

En dies de màxima ocupació i temps tapat, la reserva d’energia no ha estat suficient per abastir la demanda