La red de calor de León ciudad permitirá ahorros del 50% en la factura energética pero no será realidad antes de 2028
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Permitirá a los usuarios ahorros de entre el 30 % y el 50 % de su factura energética y creará una treintena de empleos, pero su desarrollo pese a las promesas iniciales no será una realidad antes de 2028.
El parque de energías renovables en León que construirá la Junta, a través de Somacyl, se está viendo sometido a un complejo desarrollo administrativo y de alegaciones que frenan los plazos inicialmente previstos.
Ubicado en una parcela de 22 hectáreas, al sur de la ciudad de León contará con una hibridación de las más modernas tecnologías renovables: central de generación con biomasa sostenible, planta de producción de hidrógeno verde, planta de producción y generación con biogás y planta de energía solar fotovoltaica.
La red de calor sostenible de León podrá atender la demanda de más de 28.000 viviendas y de 150 edificios terciarios y supondrá el apagado de cientos de calderas y chimeneas de combustible fósil en la ciudad. Cuando esté totalmente terminada, la nueva infraestructura tendrá una capacidad de producción de energía térmica renovable de 350.000 MWh útiles/año. La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero conseguida con este importante proyecto medioambiental asciende a 86.000 toneladas CO2/año.
Central de generación con biomasa sostenible
El edificio de la central generación con biomasa sostenible contará con una superficie de unos 5.000 metros cuadrados, distribuidos en tres zonas: almacenamiento de biomasa, generación de calor y usos auxiliares.
Las calderas de biomasa serán de última tecnología, con sistemas de combustión mediante parrilla móvil, control continuo de la combustión en tres fases y sistemas automáticos de limpieza. La potencia térmica máxima de esta central será de 75 megavarios y cada caldera contará con un doble sistema de tratamiento de emisiones, formado por una primera etapa de filtrado mediante multiciclón y una segunda etapa de filtrado mediante un electrofiltro con rendimientos superiores al 99%, informa Expobiomasa.
La madera que se utilizará como combustible en la central será astilla forestal (chopo, pino y roble fundamentalmente) de origen natural y trazabilidad controlada, cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de la Unión Europea.
Acumulación energética nocturna
Además, la central dispondrá de un sistema de almacenamiento de calor sensible de 10.000 metros cúbicos que permitirá acumular energía térmica renovable en horario nocturno, cuando la demanda de la ciudad baja, para aportarla en horario diurno cuando se producen los picos de demanda de los edificios.
El complejo energético dispondrá de una planta de producción de biogás a partir de la fracción orgánica de los residuos urbanos de la ciudad complementados con otros residuos agrícolas. La producción de biogás anual mínima será 1.000.000 Nm3, que se aprovechará directamente mediante una caldera de biogás modulante que producirá agua caliente para la red de distrito.
Hidrogeno verde
La tercera gran instalación de la que dispondrá el parque renovable será una planta de producción de hidrogeno verde de 5 megavatios, mediante dos electrolizadores de 2,5 megavatios cada uno, que se instalaran en dos fases. El hidrogeno generado será de unos 400.000 kg/año, destinados a la movilidad de la ciudad y al uso en la industria cercana. Además, de forma complementaria se realizará un aprovechamiento de oxígeno excedentario en el proceso de electrolisis también para usos industriales y se realizará una recuperación del calor residual del proceso para generar agua caliente para la red de calor.
Planta fotovoltaica
El resto de la parcela dispondrá de una instalación de energía solar fotovoltaica con una potencia 7,5 MW para autoconsumo de la demanda eléctrica del complejo.
En cada edificio conectado se instalará una subestación de intercambio, las cuales se ubicarán en las actuales salas de calderas. Su función es desacoplar hidráulicamente la red de calor y el circuito interno de cada edificio, así como transferir energía térmica del circuito externo a los edificios. Los principales componentes de la subcentral son: el intercambiador de calor, la válvula de control, el contador energético y la bomba de impulsión secundaria.