Articulo de referencia

Uso eficiente de la energía

Etiqueta de eficiencia energética común en los electrodomésticos para indicar su eficiencia energética de forma clara. El uso eficiente de la energía , o eficiencia energética ,...

Etiqueta de eficiencia energética común en los electrodomésticos para indicar su eficiencia energética de forma clara.

El uso eficiente de la energía , o eficiencia energética , es el proceso de reducir la cantidad de energía necesaria para proporcionar productos y servicios. Existen muchas tecnologías y métodos disponibles que son más eficientes energéticamente que los sistemas convencionales. Por ejemplo, aislar un edificio permite utilizar menos energía para calefacción y refrigeración, manteniendo al mismo tiempo una temperatura confortable . Otro método propuesto por Lev Levich consiste en eliminar los subsidios energéticos que promueven el alto consumo de energía y el uso ineficiente de la misma. [ 1 ] La mejora de la eficiencia energética en edificios , procesos industriales y transporte podría reducir las necesidades energéticas mundiales en 2050 en un tercio. [ 2 ]

Existen dos motivaciones principales para mejorar la eficiencia energética. En primer lugar, una es lograr ahorros de costos durante el funcionamiento del aparato o proceso. Sin embargo, la instalación de una tecnología energéticamente eficiente conlleva un costo inicial, el costo de capital . Los diferentes tipos de costos pueden analizarse y compararse mediante un análisis del ciclo de vida . Otra motivación para la eficiencia energética es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, contribuir a la acción climática . Centrarse en la eficiencia energética también puede tener un beneficio para la seguridad nacional, ya que puede reducir la cantidad de energía que debe importarse de otros países.

La eficiencia energética y las energías renovables van de la mano para las políticas energéticas sostenibles . [ 3 ] Son acciones de alta prioridad en la jerarquía energética .

Objetivos

La productividad energética , que mide la producción y la calidad de los bienes y servicios por unidad de energía consumida, puede provenir tanto de la reducción de la cantidad de energía necesaria para producir algo, como del aumento de la cantidad o la calidad de los bienes y servicios obtenidos con la misma cantidad de energía.

Desde el punto de vista del consumidor de energía , la principal motivación para la eficiencia energética suele ser simplemente ahorrar dinero reduciendo el coste de la compra de energía. Además, desde la perspectiva de la política energética , existe una tendencia creciente hacia un mayor reconocimiento de la eficiencia energética como el "primer combustible", es decir, la capacidad de sustituir o evitar el consumo de combustibles convencionales. De hecho, la Agencia Internacional de Energía ha calculado que la aplicación de medidas de eficiencia energética entre 1974 y 2010 logró evitar un mayor consumo de energía en sus Estados miembros que el consumo de cualquier combustible en particular, incluidos los combustibles fósiles (es decir, petróleo, carbón y gas natural). [ 4 ]

Además, se reconoce desde hace tiempo que la eficiencia energética aporta otros beneficios además de la reducción del consumo de energía. [ 5 ] Algunas estimaciones del valor de estos otros beneficios, a menudo denominados beneficios múltiples , co-beneficios , beneficios auxiliares o beneficios no energéticos , han situado su valor total incluso por encima del de los beneficios energéticos directos. [ 6 ]

Estos múltiples beneficios de la eficiencia energética incluyen aspectos como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero , la disminución de la contaminación atmosférica , la mejora de la salud y el aumento de la seguridad energética . Se han desarrollado métodos para calcular el valor monetario de estos múltiples beneficios, como el método del experimento de elección para mejoras con un componente subjetivo (como la estética o la comodidad) [ 4 ] y el método de Tuominen-Seppänen para la reducción del riesgo de precios [ 7 , 8 ] . Al incluirse en el análisis, se puede demostrar que el beneficio económico de las inversiones en eficiencia energética es significativamente mayor que el valor de la energía ahorrada [ 4 ] .

La eficiencia energética ha demostrado ser una estrategia rentable para la economía de los edificios sin aumentar necesariamente el consumo de energía . Por ejemplo, el estado de California comenzó a implementar medidas de eficiencia energética a mediados de la década de 1970, incluyendo códigos de construcción y estándares para electrodomésticos con estrictos requisitos de eficiencia. Durante los años siguientes, el consumo de energía de California se ha mantenido prácticamente estable per cápita, mientras que el consumo nacional de EE. UU. se duplicó. [ 9 ] Como parte de su estrategia, California implementó un "orden de carga" para los nuevos recursos energéticos que prioriza la eficiencia energética, luego el suministro de electricidad renovable y, por último, las nuevas centrales eléctricas de combustibles fósiles . [ 10 ] Estados como Connecticut y Nueva York han creado bancos verdes cuasi públicos para ayudar a los propietarios de edificios residenciales y comerciales a financiar mejoras de eficiencia energética que reducen las emisiones y los costos de energía de los consumidores. [ 11 ]

conservación de la energía

La conservación de energía abarca un ámbito más amplio que la eficiencia energética, ya que incluye esfuerzos activos para disminuir el consumo de energía, por ejemplo, mediante cambios de comportamiento , además de un uso más eficiente de la energía. Ejemplos de conservación sin mejoras en la eficiencia son calentar menos una habitación en invierno, usar menos el coche, secar la ropa al aire libre en lugar de usar la secadora o activar los modos de ahorro de energía en un ordenador. Al igual que con otras definiciones, la línea divisoria entre el uso eficiente de la energía y la conservación de energía puede ser difusa, pero ambas son importantes en términos ambientales y económicos. [ 12 ]

energía sostenible

La eficiencia energética —utilizar menos energía para ofrecer los mismos bienes o servicios, o ofrecer servicios comparables con menos bienes— es un pilar fundamental de muchas estrategias de energía sostenible . [ 13 ] [ 14 ] La Agencia Internacional de Energía (AIE) ha estimado que aumentar la eficiencia energética podría lograr el 40 % de las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero necesarias para cumplir los objetivos del Acuerdo de París. [ 15 ] La energía se puede conservar aumentando la eficiencia técnica de los electrodomésticos, los vehículos, los procesos industriales y los edificios. [ 16 ]

Consecuencias no deseadas

Si la demanda de servicios energéticos se mantiene constante, mejorar la eficiencia energética reducirá el consumo de energía y las emisiones de carbono. Sin embargo, muchas mejoras en la eficiencia no reducen el consumo de energía en la medida prevista por modelos de ingeniería sencillos. Esto se debe a que abaratan los servicios energéticos, lo que incrementa su consumo. Por ejemplo, dado que los vehículos de bajo consumo reducen el costo de los viajes, los consumidores pueden optar por conducir distancias más largas, contrarrestando así parte del ahorro energético potencial. De manera similar, un extenso análisis histórico de las mejoras en la eficiencia tecnológica ha demostrado de forma concluyente que el crecimiento económico casi siempre superó el ritmo de dichas mejoras, lo que resultó en un aumento neto del uso de recursos y la contaminación asociada. [ 17 ] Estos son ejemplos del efecto rebote directo . [ 18 ]

Las estimaciones del tamaño del efecto rebote varían desde aproximadamente el 5% hasta el 40%. [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] Es probable que el efecto rebote sea inferior al 30% a nivel doméstico y podría estar más cerca del 10% para el transporte. [ 18 ] Un efecto rebote del 30% implica que las mejoras en la eficiencia energética deberían lograr el 70% de la reducción en el consumo de energía proyectada mediante modelos de ingeniería.

Opciones

Accesorios

Los electrodomésticos modernos, como congeladores , hornos , estufas , lavavajillas , lavadoras y secadoras, consumen mucha menos energía que los electrodomésticos antiguos. Los refrigeradores actuales de bajo consumo, por ejemplo, consumen un 40 por ciento menos de energía que los modelos convencionales de 2001. En consecuencia, si todos los hogares de Europa cambiaran sus electrodomésticos de más de diez años por otros nuevos, se ahorrarían 20 mil millones de kWh de electricidad al año, reduciendo así las emisiones de CO₂ en casi 18 mil millones de kg. [ 22 ] En EE. UU., las cifras correspondientes serían 17 mil millones de kWh de electricidad y 27 000 000 000 lb (1,2 × 10¹⁰ kg ) de CO₂ . [ 23 ] Según un estudio de 2009 de McKinsey & Company, la sustitución de electrodomésticos antiguos es una de las medidas globales más eficientes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. [ 24 ] Los sistemas modernos de gestión de energía también reducen el consumo energético de los electrodomésticos inactivos apagándolos o poniéndolos en modo de bajo consumo tras un cierto tiempo. Muchos países identifican los electrodomésticos de bajo consumo mediante el etiquetado de la entrada de energía . [ 25 ]  

El impacto de la eficiencia energética en la demanda máxima depende del momento en que se utilice el aparato. Por ejemplo, un aire acondicionado consume más energía durante la tarde, cuando hace calor. Por lo tanto, un aire acondicionado de bajo consumo tendrá un mayor impacto en la demanda máxima que en la demanda fuera de las horas punta. En cambio, un lavavajillas de bajo consumo consume más energía al final de la tarde, cuando la gente lava los platos. Este aparato puede tener poco o ningún impacto en la demanda máxima.

Durante el período 2001-2021, las empresas tecnológicas han reemplazado los interruptores de silicio tradicionales en los circuitos eléctricos con transistores de nitruro de galio más rápidos para lograr que los nuevos dispositivos sean lo más eficientes energéticamente posible. Sin embargo, los transistores de nitruro de galio son más costosos. Esto representa un cambio significativo en la reducción de la huella de carbono . [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]

Diseño de edificios

Tras recibir la calificación Oro por su diseño energético y ambiental en septiembre de 2016, el One World Trade Center es el edificio con certificación LEED más alto y grande de Estados Unidos y del hemisferio occidental. [ 29 ]
El Empire State Building es un gran edificio con certificación LEED en Nueva York (con una calificación Oro en diseño energético y ambiental en septiembre de 2011). [ 30 ]

La ubicación y el entorno de un edificio desempeñan un papel fundamental en la regulación de su temperatura e iluminación. Por ejemplo, los árboles, el paisajismo y las colinas pueden proporcionar sombra y bloquear el viento. En climas más fríos, diseñar edificios del hemisferio norte con ventanas orientadas al sur y edificios del hemisferio sur con ventanas orientadas al norte aumenta la cantidad de luz solar (y, en última instancia, energía térmica) que entra en el edificio, minimizando el consumo de energía al maximizar la calefacción solar pasiva . Un diseño de edificios hermético, que incluya ventanas de alta eficiencia energética, puertas bien selladas y aislamiento térmico adicional en paredes, losas de sótano y cimientos, puede reducir la pérdida de calor entre un 25 y un 50 por ciento. [ 25 ] [ 31 ]

Los techos oscuros pueden alcanzar temperaturas hasta 39  °C (70 °F) superiores a las de las superficies blancas  más reflectantes . Transmiten parte de este calor adicional al interior del edificio. Estudios estadounidenses han demostrado que los techos de colores claros consumen un 40 % menos de energía para la refrigeración que los edificios con techos más oscuros. Los sistemas de techos blancos ahorran más energía en climas soleados. Los sistemas electrónicos avanzados de calefacción y refrigeración pueden moderar el consumo energético y mejorar el confort de las personas en el edificio. [ 25 ]

La correcta ubicación de ventanas y tragaluces, así como el uso de elementos arquitectónicos que reflejen la luz en el interior de un edificio, pueden reducir la necesidad de iluminación artificial. Un estudio ha demostrado que un mayor uso de la iluminación natural y de trabajo aumenta la productividad en escuelas y oficinas. [ 25 ] Las lámparas fluorescentes compactas consumen dos tercios menos de energía y pueden durar de 6 a 10 veces más que las bombillas incandescentes . Las nuevas luces fluorescentes producen una luz natural y, en la mayoría de las aplicaciones, son rentables, a pesar de su mayor coste inicial, con periodos de amortización de tan solo unos meses. Las lámparas LED consumen solo alrededor del 10 % de la energía que requiere una lámpara incandescente.

El sistema de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED) es un sistema de calificación organizado por el Consejo de Edificación Ecológica de Estados Unidos (USGBC) para promover la responsabilidad ambiental en el diseño de edificios. Actualmente, ofrecen cuatro niveles de certificación para edificios existentes (LEED-EBOM) y de nueva construcción (LEED-NC) basados ​​en el cumplimiento de los siguientes criterios: emplazamientos sostenibles , eficiencia hídrica , energía y atmósfera, materiales y recursos, calidad ambiental interior e innovación en el diseño. [ 32 ] En 2013, el USGBC desarrolló la Placa Dinámica LEED, una herramienta para monitorizar el rendimiento de los edificios según las métricas LEED y una posible vía para la recertificación. Al año siguiente, el consejo colaboró ​​con Honeywell para extraer datos sobre el consumo de energía y agua, así como la calidad del aire interior , de un sistema de automatización de edificios (BAS) para actualizar automáticamente la placa, proporcionando una visión del rendimiento casi en tiempo real. La oficina del USGBC en Washington, D.C. es uno de los primeros edificios en incorporar la Placa Dinámica LEED con actualización en tiempo real. [ 33 ]

Industria

Las industrias utilizan una gran cantidad de energía para impulsar diversos procesos de fabricación y extracción de recursos . Muchos procesos industriales requieren grandes cantidades de calor y energía mecánica , que en su mayoría se suministra en forma de gas natural , combustibles derivados del petróleo y electricidad . Además, algunas industrias generan combustible a partir de residuos que pueden utilizarse para proporcionar energía adicional.

Debido a la gran diversidad de los procesos industriales, resulta imposible describir la multitud de oportunidades posibles para mejorar la eficiencia energética en la industria. Muchas dependen de las tecnologías y los procesos específicos que se utilizan en cada instalación industrial. Sin embargo, existen varios procesos y servicios energéticos que se utilizan ampliamente en muchos sectores.

Diversas industrias generan vapor y electricidad para su uso posterior dentro de sus instalaciones. Cuando se genera electricidad, el calor que se produce como subproducto puede capturarse y utilizarse para vapor de proceso, calefacción u otros fines industriales. La generación de electricidad convencional tiene una eficiencia de aproximadamente el 30 %, mientras que la cogeneración (también llamada producción combinada de calor y electricidad ) convierte hasta el 90 % del combustible en energía utilizable. [ 34 ]

Las calderas y hornos avanzados pueden operar a temperaturas más altas consumiendo menos combustible. Estas tecnologías son más eficientes y producen menos contaminantes. [ 34 ]

Más del 45 por ciento del combustible que utilizan los fabricantes estadounidenses se quema para producir vapor. Una instalación industrial típica puede reducir este consumo de energía en un 20 por ciento (según el Departamento de Energía de EE. UU .) aislando las líneas de retorno de vapor y condensado, evitando fugas de vapor y manteniendo las trampas de vapor. [ 34 ]

Los motores eléctricos suelen funcionar a velocidad constante, pero un variador de velocidad permite que la potencia de salida del motor se ajuste a la carga requerida. Esto permite un ahorro energético que oscila entre el 3 y el 60 por ciento, dependiendo del uso del motor. Las bobinas de motor fabricadas con materiales superconductores también pueden reducir las pérdidas de energía. [ 34 ] Los motores también pueden beneficiarse de la optimización del voltaje . [ 35 ] [ 36 ]

La industria utiliza una gran cantidad de bombas y compresores de todas las formas y tamaños, y en una amplia variedad de aplicaciones. La eficiencia de las bombas y los compresores depende de muchos factores, pero a menudo se pueden lograr mejoras implementando un mejor control de procesos y mejores prácticas de mantenimiento. Los compresores se utilizan comúnmente para suministrar aire comprimido , que se emplea en el arenado, la pintura y otras herramientas eléctricas. Según el Departamento de Energía de EE. UU., la optimización de los sistemas de aire comprimido mediante la instalación de variadores de velocidad, junto con el mantenimiento preventivo para detectar y reparar fugas de aire, puede mejorar la eficiencia energética entre un 20 y un 50 por ciento. [ 34 ]

Transporte

Comparación para mostrar qué forma de transporte tiene la menor huella de carbono, un indicador que está relacionado con el uso eficiente de la energía. [ 37 ]

automóviles

La eficiencia energética estimada para un automóvil es de 280 pasajeros-milla/10⁶ Btu . [ 38 ] Hay varias maneras de mejorar la eficiencia energética de un vehículo. El uso de una aerodinámica mejorada para minimizar la resistencia puede aumentar la eficiencia del combustible del vehículo . Reducir el peso del vehículo también puede mejorar el ahorro de combustible, razón por la cual los materiales compuestos se utilizan ampliamente en las carrocerías de los automóviles.

Los neumáticos más avanzados, con menor fricción entre el neumático y la carretera y menor resistencia a la rodadura, pueden ahorrar gasolina. El ahorro de combustible puede mejorarse hasta en un 3,3 % manteniendo los neumáticos inflados a la presión correcta. [ 39 ] Reemplazar un filtro de aire obstruido puede mejorar el consumo de combustible de un automóvil hasta en un 10 % en vehículos más antiguos. [ 40 ] En vehículos más nuevos (de la década de 1980 en adelante) con motores de inyección de combustible controlados por computadora, un filtro de aire obstruido no tiene efecto en el mpg, pero reemplazarlo puede mejorar la aceleración entre un 6 y un 11 %. [ 41 ] La aerodinámica también contribuye a la eficiencia de un vehículo. El diseño de un automóvil afecta la cantidad de gasolina necesaria para moverlo a través del aire. La aerodinámica involucra el aire alrededor del automóvil, lo que puede afectar la eficiencia de la energía gastada. [ 42 ]

Los turbocompresores pueden aumentar la eficiencia del combustible al permitir un motor de menor cilindrada. El "Motor del año 2011" es el motor Fiat TwinAir equipado con un turbocompresor MHI. "En comparación con un motor de 1.2 litros y 8 válvulas, el nuevo turbo de 85 CV tiene un 23 % más de potencia y un índice de rendimiento un 30 % superior. El rendimiento del bicilíndrico no solo es equivalente al de un motor de 1.4 litros y 16 válvulas, sino que el consumo de combustible es un 30 % menor." [ 43 ]

Los vehículos energéticamente eficientes pueden alcanzar el doble de eficiencia de combustible que un automóvil promedio. Diseños de vanguardia, como el prototipo diésel Mercedes-Benz Bionic , han logrado una eficiencia de combustible de hasta 84 millas por galón estadounidense (2,8 L/100 km; 101 mpg - imp ) , cuatro veces el promedio actual de los automóviles convencionales. [ 44 ]   

La tendencia dominante en eficiencia automotriz es el auge de los vehículos eléctricos (totalmente eléctricos o híbridos eléctricos). Los motores eléctricos tienen más del doble de eficiencia que los motores de combustión interna. Los híbridos, como el Toyota Prius , utilizan el frenado regenerativo para recuperar la energía que se disiparía en los autos normales; el efecto es especialmente pronunciado en la conducción urbana. [ 45 ] Los híbridos enchufables también tienen mayor capacidad de batería, lo que permite conducir distancias limitadas sin consumir gasolina; en este caso, la eficiencia energética está determinada por el proceso (como la combustión de carbón, la energía hidroeléctrica o una fuente renovable) que generó la energía. Los híbridos enchufables suelen poder conducir alrededor de 40 millas (64 km) solo con electricidad sin recargar; si la batería se agota, se activa un motor de gasolina que permite una mayor autonomía. Finalmente, los autos totalmente eléctricos también están ganando popularidad. 

Alumbrado público

Ciudades de todo el mundo iluminan millones de calles con 300 millones de luces. [ 46 ] Algunas ciudades buscan reducir el consumo de energía del alumbrado público atenuando las luces durante las horas de menor demanda o cambiando a lámparas LED. [ 47 ] Se sabe que las lámparas LED reducen el consumo de energía entre un 50 % y un 80 %. [ 48 ] [ 49 ]

Aeronave

Existen diversas maneras de mejorar el uso de la energía en la aviación mediante modificaciones en las aeronaves y la gestión del tráfico aéreo. Las aeronaves mejoran con una mejor aerodinámica, motores y peso. La densidad de asientos y los factores de carga contribuyen a la eficiencia.

Los sistemas de gestión del tráfico aéreo permiten automatizar el despegue, el aterrizaje y la prevención de colisiones, así como dentro de los aeropuertos, desde aspectos sencillos como la climatización y la iluminación hasta tareas más complejas como la seguridad y el escaneo.

Acción internacional

Acuerdos y compromisos internacionales

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023 , una de las declaraciones adoptadas fue el COMPROMISO MUNDIAL SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, firmado por 123 países. La declaración incluye obligaciones para considerar la eficiencia energética como "primer combustible" y duplicar la tasa de aumento de la eficiencia energética del 2 % anual al 4 % anual para el año 2030. [ 50 ] China e India no firmaron este compromiso. [ 51 ]

Normas internacionales

Las normas internacionales ISO  17743 e ISO  17742 proporcionan una metodología documentada para calcular e informar sobre el ahorro energético y la eficiencia energética de países y ciudades. [ 52 ] [ 53 ]

Ejemplos por país o región

Europa

El primer objetivo de eficiencia energética a nivel de la UE se estableció en 1998. Los Estados miembros acordaron mejorar la eficiencia energética en un 1 % anual durante doce años. Además, la legislación sobre productos, industria, transporte y edificios ha contribuido a un marco general de eficiencia energética. Se necesitan mayores esfuerzos para abordar la calefacción y la refrigeración: en Europa se desperdicia más calor durante la producción de electricidad del necesario para calentar todos los edificios del continente. [ 54 ] En total, se estima que la legislación de eficiencia energética de la UE generará ahorros equivalentes a hasta 326 millones de toneladas de petróleo al año para 2020. [ 55 ]

La UE se fijó un objetivo de ahorro energético del 20 % para 2020 en comparación con los niveles de 1990, pero los Estados miembros deciden individualmente cómo se logrará dicho ahorro. En una cumbre de la UE en octubre de 2014, los países de la UE acordaron un nuevo objetivo de eficiencia energética del 27 % o más para 2030. Un mecanismo utilizado para lograr el objetivo del 27 % son las «Obligaciones de los proveedores y los certificados blancos». [ 56 ] El debate en curso en torno al Paquete de Energía Limpia de 2016 también pone énfasis en la eficiencia energética, pero el objetivo probablemente seguirá estando en torno a una eficiencia un 30 % mayor en comparación con los niveles de 1990. [ 55 ] Algunos han argumentado que esto no será suficiente para que la UE cumpla sus objetivos del Acuerdo de París de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 % en comparación con los niveles de 1990.

En la Unión Europea, el 78% de las empresas propusieron métodos de ahorro de energía en 2023, el 67% mencionó la renegociación de contratos de energía como estrategia, y el 62% declaró trasladar los costos a los consumidores como un plan para hacer frente a las tendencias del mercado energético. [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] Se encontró que las organizaciones más grandes eran más propensas a invertir en eficiencia energética, innovación verde y cambio climático, con un aumento significativo en las inversiones en eficiencia energética reportadas por las pymes y las empresas de mediana capitalización. [ 60 ]

Alemania

La eficiencia energética es fundamental para la política energética en Alemania . [ 61 ] A finales de 2015, la política nacional incluía los siguientes objetivos de eficiencia y consumo (con valores reales para 2014): [ 62 ] : 4

El progreso hacia una mayor eficiencia ha sido constante. [ 63 ] Sin embargo, algunos creen que la eficiencia energética aún no se reconoce lo suficiente en términos de su contribución a la transformación energética de Alemania (o Energiewende ). [ 64 ]

Los esfuerzos por reducir el consumo final de energía en el sector del transporte no han tenido éxito, registrándose un crecimiento del 1,7 % entre 2005 y 2014. Este crecimiento se debe tanto al transporte de pasajeros como al de mercancías por carretera. Ambos sectores incrementaron la distancia total recorrida, alcanzando las cifras más altas jamás registradas en Alemania. Los efectos rebote desempeñaron un papel importante, tanto en la relación entre la mejora de la eficiencia de los vehículos y la distancia recorrida, como en la relación entre la mejora de la eficiencia de los vehículos y el aumento del peso y la potencia de los motores. [ 65 ] : 12

En 2014, el gobierno federal alemán publicó su Plan de Acción Nacional sobre Eficiencia Energética (NAPE). [ 66 ] [ 67 ] Las áreas cubiertas son la eficiencia energética de los edificios, el ahorro de energía para las empresas, la eficiencia energética de los consumidores y la eficiencia energética del transporte. Las principales medidas a corto plazo del NAPE incluyen la introducción de licitaciones competitivas para la eficiencia energética, la captación de fondos para la renovación de edificios, la introducción de incentivos fiscales para medidas de eficiencia en el sector de la construcción y la creación de redes de eficiencia energética junto con las empresas y la industria.

En 2016, el gobierno alemán publicó un libro verde sobre eficiencia energética para consulta pública (en alemán). [ 68 ] [ 69 ] En él se describen los posibles retos y las acciones necesarias para reducir el consumo de energía en Alemania durante las próximas décadas. En la presentación del documento, el ministro de Economía y Energía, Sigmar Gabriel, afirmó: «No necesitamos producir, almacenar, transmitir ni pagar por la energía que ahorramos». [ 68 ] El libro verde prioriza el uso eficiente de la energía como la «primera» respuesta y también describe oportunidades para la integración sectorial , incluido el uso de energías renovables para calefacción y transporte. [ 68 ] Otras propuestas incluyen un impuesto energético flexible que aumenta a medida que bajan los precios de la gasolina, incentivando así el ahorro de combustible a pesar de los bajos precios del petróleo. [ 70 ]

España

En España, cuatro de cada cinco edificios consumen más energía de la que deberían. O bien no están bien aislados o consumen energía de forma ineficiente. [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ]

La Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), con presencia en España y Portugal, está incrementando los préstamos a propietarios y administradores de edificios para iniciativas de eficiencia energética. Su iniciativa de Rehabilitación Energética Residencial tiene como objetivo remodelar y fomentar el uso de energías renovables en al menos 3720 viviendas en Madrid, Barcelona, ​​Valencia y Sevilla. Se prevé que las obras movilicen alrededor de 46,5 millones de euros en mejoras de eficiencia energética para 2025 y ahorren aproximadamente 8,1 GWh de energía. Tiene la capacidad de reducir las emisiones de carbono en 7545 toneladas anuales. [ 74 ] [ 75 ] [ 73 ]

Polonia

En mayo de 2016, Polonia adoptó una nueva Ley de Eficiencia Energética, que entraría en vigor el 1  de octubre de 2016. [ 76 ]

Australia

En julio de 2009, el Consejo de Gobiernos Australianos , que representa a los estados y territorios de Australia, aprobó una Estrategia Nacional de Eficiencia Energética (ENEE). [ 77 ] Este es un plan decenal que acelera la implementación de prácticas de eficiencia energética a nivel nacional y prepara al país para su transformación hacia un futuro con bajas emisiones de carbono . El acuerdo principal que rige esta estrategia es el Acuerdo Nacional de Colaboración en Eficiencia Energética. [ 78 ]

Canadá

En agosto de 2017, el Gobierno de Canadá publicó Build Smart - Canada's Buildings Strategy, como un impulsor clave del Marco Pancanadiense sobre Crecimiento Limpio y Cambio Climático , la estrategia climática nacional de Canadá. [ 79 ]

Estados Unidos

Un estudio del Energy Modeling Forum de 2011 sobre Estados Unidos examinó cómo las oportunidades de eficiencia energética influirán en la demanda futura de combustible y electricidad durante las próximas décadas. La economía estadounidense ya está preparada para reducir su intensidad energética y de carbono, pero serán necesarias políticas explícitas para alcanzar los objetivos climáticos. Estas políticas incluyen: un impuesto al carbono , normas obligatorias para electrodomésticos, edificios y vehículos más eficientes, y subsidios o reducciones en los costos iniciales de los nuevos equipos más eficientes energéticamente. [ 80 ]

Programas y organizaciones:

Véase también

Referencias

  1. Indra Overland (2010). "Subsidios para combustibles fósiles y cambio climático: una perspectiva comparativa" . Revista Internacional de Estudios Ambientales . 67 (3): 203– 217. Bibcode : 2010IJEnS..67..303O . doi : 10.1080/00207233.2010.492143 . S2CID 98618399. Archivado del original el 12 de febrero de 2018. Consultado el 16 de mayo de 2018 . 
  2. "El valor de la acción urgente en materia de eficiencia energética – Análisis" . IEA . 8 de junio de 2022. Consultado el 23 de noviembre de 2022 .
  3. Prindle, Bill; Eldridge, Maggie; Eckhardt, Mike; Frederick, Alyssa (mayo de 2007). Los pilares gemelos de la energía sostenible: sinergias entre la eficiencia energética y la tecnología y política de energías renovables . Washington, DC, EE. UU.: American Council for an Energy-Efficient Economy. CiteSeerX 10.1.1.545.4606 . 
  4. 1 2 3 Agencia Internacional de Energía: Informe sobre los múltiples beneficios de la eficiencia energética . Archivado el 29 de marzo de 2021 en Wayback Machine . OCDE, París, 2014.
  5. Weinsziehr, T.; Skumatz, L. Evidencia de múltiples beneficios o NEB: Revisión de los avances y las deficiencias del Subcomité de Datos y Medición de la AIE. En Actas de la Conferencia Internacional sobre Política Energética y Evaluación de Programas, Ámsterdam, Países Bajos, 7-9 de junio de 2016.
  6. Ürge-Vorsatz, D .; Novikova, A.; Sharmina, M. Contando los beneficios: Cuantificando los beneficios colaterales de la mejora de la eficiencia en los edificios. En Actas del Estudio de Verano ECEEE 2009, Estocolmo, Suecia, 1-6 de junio de 2009.
  7. B Baatz, J Barrett, B Stickles: Estimación del valor de la eficiencia energética para reducir la volatilidad de los precios mayoristas de la energía. Archivado el 2 de marzo de 2020 en Wayback Machine . ACEEE , Washington DC, 2018.
  8. Tuominen, P., Seppänen, T. (2017): Estimating the Value of Price Risk Reduction in Energy Efficiency Investments in Buildings Archived 2018-06-03 at the Wayback Machine . Energies. Vol. 10, p. 1545.
  9. Zehner, Ozzie (2012). Ilusiones verdes . Londres: UNP. págs. 180–181 . Archivado del original el 4 de abril de 2020. Recuperado el 23 de noviembre de 2021 . 
  10. "Documento técnico sobre el orden de carga" (PDF) . Archivado (PDF) del original el 28/01/2018 . Consultado el 16/07/2010 .
  11. Kennan, Hallie. "Documento de trabajo: Bancos verdes estatales para energía limpia" (PDF) . Energyinnovation.org . Archivado (PDF) del original el 25 de enero de 2017. Recuperado el 26 de marzo de 2019 .
  12. Dietz, T. et al. (2009). Las acciones de los hogares pueden proporcionar una cuña de comportamiento para reducir rápidamente las emisiones de carbono de EE. UU. Archivado el 19 de septiembre de 2020 en Wayback Machine . PNAS. 106(44).
  13. "Europa 2030: El ahorro energético se convertirá en el "primer combustible"" . Centro Científico de la UE . Comisión Europea . 25-02-2016. Archivado del original el 18 de septiembre de 2021 . Recuperado el 18-09-2021 .
  14. Motherway, Brian (19 de diciembre de 2019). "La eficiencia energética es el primer combustible, y la demanda de la misma debe crecer" . IEA . Archivado del original el 18 de septiembre de 2021. Consultado el 18 de septiembre de 2021 .
  15. "Eficiencia energética 2018: análisis y perspectivas hasta 2040" . IEA . Octubre de 2018. Archivado del original el 29 de septiembre de 2020.
  16. Fernandez Pales, Araceli; Bouckaert, Stéphanie; Abergel, Thibaut; Goodson, Timothy (10 de junio de 2021). "El objetivo de cero emisiones netas para 2050 depende de un impulso global para aumentar la eficiencia energética" . IEA . Archivado del original el 20 de julio de 2021. Consultado el 19 de julio de 2021 .
  17. Huesemann, Michael H., y Joyce A. Huesemann (2011). Technofix: Por qué la tecnología no nos salvará ni al medio ambiente. Archivado el 16 de mayo de 2019 en Wayback Machine , Capítulo 5, "En busca de soluciones II: Mejoras de eficiencia", New Society Publishers, Gabriola Island, Canadá.
  18. 1 2 El efecto rebote: una evaluación de la evidencia de ahorros de energía en toda la economía a partir de una mayor eficiencia energética Archivado el 10-09-2008 en Wayback Machine pp. v-vi.
  19. Greening, Lorna A.; David L. Greene; Carmen Difiglio (2000). "Eficiencia energética y consumo: el efecto rebote: una revisión". Energy Policy . 28 ( 6– 7): 389– 401. Bibcode : 2000EnPol..28..389A . doi : 10.1016/S0301-4215(00)00021-5 .
  20. Kenneth A. Small y Kurt Van Dender (21 de septiembre de 2005). "El efecto de la mejora en la economía del combustible en las millas recorridas por los vehículos: estimación del efecto rebote utilizando datos estatales de EE. UU., 1966-2001" . Instituto de Energía de la Universidad de California: Política y Economía. Archivado del original el 12 de octubre de 2009. Consultado el 23 de noviembre de 2007 .
  21. "Eficiencia energética y efecto rebote: ¿Aumentar la eficiencia reduce la demanda?" (PDF) . Consultado el 1 de octubre de 2011 .
  22. "Ecosavings" . Electrolux.com . Archivado del original el 6 de agosto de 2011. Consultado el 16 de julio de 2010 .
  23. "Calculadora Ecosavings (Tm)" . Electrolux.com . Archivado del original el 18 de agosto de 2010. Consultado el 16 de julio de 2010 .
  24. "Caminos hacia una economía baja en carbono: versión 2 de la curva global de costos de reducción de gases de efecto invernadero" . McKinsey Global Institute : 7. 2009. Archivado del original el 6 de febrero de 2020. Recuperado el 16 de febrero de 2016 .
  25. 1 2 3 4 Instituto de Estudios Ambientales y Energéticos. "Edificios energéticamente eficientes: Uso del diseño integral del edificio para reducir el consumo de energía en hogares y oficinas" . EESI.org . Archivado del original el 17 de octubre de 2013. Recuperado el 16 de julio de 2010 .
  26. Banco Europeo de Inversiones (27/01/2022). Informe de Actividad del BEI 2021. Banco Europeo de Inversiones. ISBN 978-92-861-5108-8.
  27. "Fabricando el nuevo silicio" . Principal . 29 de julio de 2015. Consultado el 12 de mayo de 2022 .
  28. Comentario, Peter Judge (18 de febrero de 2022). "Cambridge GaN Devices promete una mejor tecnología de conversión de energía para servidores" . www.datacenterdynamics.com . Consultado el 12 de mayo de 2022 .
  29. "One World Trade Center obtiene la certificación LEED Oro" . Facility Executive. 15 de septiembre de 2016. Archivado del original el 13 de agosto de 2020. Consultado el 2 de agosto de 2020 .
  30. "El Empire State Building obtiene la certificación LEED Oro | Inhabitat New York City" . Inhabitat.com . Archivado del original el 28 de junio de 2017. Consultado el 12 de octubre de 2011 .
  31. La mayor parte del calor se pierde a través de las paredes de su edificio; de hecho, aproximadamente un tercio de todas las pérdidas de calor ocurren en esta área. Simply Business Energy. Archivado el 4 de junio de 2016 en Wayback Machine.
  32. "Lista de verificación LEED v4 para diseño y construcción de edificios" . USGBC . Archivado del original el 26 de febrero de 2015. Consultado el 29 de abril de 2015 .
  33. "Honeywell y la herramienta del USGBC monitorean la sostenibilidad de los edificios" . Environmental Leader . Archivado del original el 13 de julio de 2015. Consultado el 29 de abril de 2015 .
  34. 1 2 3 4 5 Instituto de Estudios Ambientales y Energéticos. "Eficiencia energética industrial: uso de nuevas tecnologías para reducir el consumo de energía en la industria y la manufactura" (PDF) . Archivado (PDF) del original el 11 de enero de 2015. Recuperado el 11 de enero de 2015 .
  35. "Explicación de la optimización de voltaje | Expert Electrical" . www.expertelectrical.co.uk . 24 de marzo de 2017. Archivado del original el 24 de enero de 2021. Consultado el 26 de noviembre de 2020 .
  36. "Cómo ahorrar dinero con la optimización de voltaje" . Registradores de datos CAS . 29 de enero de 2019. Consultado el 26 de noviembre de 2020 .
  37. "¿Qué forma de transporte tiene la menor huella de carbono?" . Nuestro mundo en datos . Consultado el 7 de julio de 2023 .El texto fue copiado de esta fuente, que está disponible bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.
  38. Richard C. Dorf, The Energy Factbook , McGraw-Hill, 1981
  39. "Consejos para mejorar el rendimiento de su gasolina" . Fueleconomy.gov . Archivado del original el 7 de noviembre de 2013. Consultado el 16 de julio de 2010 .
  40. "Eficiencia automotriz: uso de la tecnología para reducir el consumo de energía en vehículos de pasajeros y camionetas ligeras" (PDF) . Eesi.org . Archivado (PDF) del original el 4 de marzo de 2016. Recuperado el 26 de marzo de 2019 .
  41. "Efecto del estado del filtro de aire de admisión en el consumo de combustible del vehículo" (PDF) . Fueleconomy.gov . Archivado (PDF) del original el 23 de febrero de 2020. Consultado el 26 de marzo de 2019 .
  42. "¿Qué hace que un coche sea eficiente en consumo de combustible? Los 8 coches más eficientes en consumo de combustible" . CarsDirect . Archivado del original el 3 de octubre de 2018. Consultado el 3 de octubre de 2018 .
  43. "El Fiat 875cc TwinAir es nombrado Motor Internacional del Año 2011" . Green Car Congress . Archivado del original el 28 de febrero de 2019. Consultado el 4 de febrero de 2016 .
  44. "Hoja informativa sobre eficiencia energética" (PDF) . www.eesi.org . Archivado del original (PDF) el 6 de julio de 2015. Consultado el 13 de enero de 2022 .
  45. Nominal* (28 de junio de 2013). "La Prius de Toyota, una referencia de automóviles híbridos | L'énergie en questions" . Lenergieenquestions.fr . Archivado desde el original el 17 de octubre de 2013 . Consultado el 21 de agosto de 2013 .
  46. ltd, Research and Markets. "Iluminación pública LED e inteligente global: pronóstico del mercado (2017 - 2027)" . Researchandmarkets.com . Archivado del original el 6 de agosto de 2019. Consultado el 26 de marzo de 2019 .
  47. Edmonton, Ciudad de (26 de marzo de 2019). "Alumbrado público" . Edmonton.ca . Archivado del original el 27 de marzo de 2019. Recuperado el 26 de marzo de 2019 .
  48. "Guía para instalaciones de alumbrado público energéticamente eficientes" (PDF) . Intelligent Energy Europe. Archivado (PDF) del original el 27 de enero de 2020. Consultado el 27 de enero de 2020 .
  49. Sudarmono, Panggih; Deendarlianto; Widyaparaga, Adhika (2018). "Efecto de la eficiencia energética en el alumbrado público mediante el uso de reemplazo de luces LED e instalación de medidores de kWh en la provincia de DKI Jakarta, Indonesia" . Journal of Physics: Conference Series . 1022 (1) 012021. Bibcode : 2018JPhCS1022a2021S . doi : 10.1088/1742-6596/1022/1/012021 .
  50. "NOSOTROS, JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO, COMO PARTICIPANTES EN LA COP28 SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVEL MUNDIAL" . COP 28. Consultado el 17 de diciembre de 2023 .
  51. J. Kurmayer, Nikolaus (2 de diciembre de 2023). "Coalición global se compromete a triplicar las energías renovables y duplicar las mejoras en la eficiencia energética" . Euroactiv . Consultado el 17 de diciembre de 2023 .
  52. ISO 17743:2016 - Ahorro de energía — Definición de un marco metodológico aplicable al cálculo y la presentación de informes sobre el ahorro de energía . Ginebra, Suiza. Archivado del original el 12 de noviembre de 2016. Consultado el 11 de noviembre de 2016 .{{cite book}}: |work=ignorado ( ayuda )
  53. ISO 17742:2015 — Eficiencia energética y cálculo de ahorros para países, regiones y ciudades . Ginebra, Suiza. Archivado del original el 12 de noviembre de 2016. Consultado el 11 de noviembre de 2016 .{{cite book}}: |work=ignorado ( ayuda )
  54. "Hoja de ruta del calor en Europa" . Heatroadmap.eu . Archivado del original el 10 de marzo de 2020. Consultado el 24 de abril de 2018 .
  55. 1 2 "Atlas Energético 2018: Cifras y Datos sobre Energías Renovables en Europa | Fundación Heinrich Böll" . Fundación Heinrich Böll . Archivado del original el 28 de febrero de 2019. Consultado el 24 de abril de 2018 .
  56. "Obligaciones de los proveedores y certificados blancos" . Europa.EU . Archivado del original el 5 de febrero de 2017. Consultado el 7 de julio de 2016 .
  57. Banco Europeo de Inversiones (12/10/2023). Encuesta de Inversiones del BEI 2023 - Panorama general de la Unión Europea . Banco Europeo de Inversiones. ISBN 978-92-861-5609-0.
  58. "Porcentaje de consumo de energía procedente de fuentes renovables en Europa - 8.º EAP" . www.eea.europa.eu . 2023-06-02 . Consultado el 23-10-2023 .
  59. "Los eurodiputados respaldan los planes para un mercado eléctrico más asequible y favorable al consumidor | Vijesti | Europski parlament" . www.europarl.europa.eu (en croata). 19 de julio de 2023. Consultado el 23 de octubre de 2023 .
  60. Banco Europeo de Inversiones (10 de enero de 2024). Campeones ocultos, oportunidades perdidas: El papel crucial de las empresas de mediana capitalización en la transición económica europea . Banco Europeo de Inversiones. ISBN 978-92-861-5731-8.
  61. Ministerio Federal de Economía y Tecnología (BMWi); Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) (28 de septiembre de 2010). Concepto energético para un suministro de energía ambientalmente responsable, fiable y asequible (PDF) . Berlín, Alemania: Ministerio Federal de Economía y Tecnología (BMWi). Archivado del original (PDF) el 6 de octubre de 2016. Consultado el 1 de mayo de 2016 .
  62. La energía del futuro: Cuarto informe de seguimiento de la "transición energética" — Resumen (PDF) . Berlín, Alemania: Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Energía (BMWi). Noviembre de 2015. Archivado del original (PDF) el 20 de septiembre de 2016. Consultado el 9 de junio de 2016 .
  63. Schlomann, Barbara; Eichhammer, Wolfgang (2012). Políticas y medidas de eficiencia energética en Alemania (PDF) . Karlsruhe, Alemania: Instituto Fraunhofer de Investigación de Sistemas e Innovación ISI. Archivado (PDF) del original el 3 de junio de 2016. Consultado el 1 de mayo de 2016 .
  64. Agora Energiewende (2014). Beneficios de la eficiencia energética en el sector eléctrico alemán: resumen de los principales hallazgos de un estudio realizado por Prognos AG e IAEW (PDF) . Berlín, Alemania: Agora Energiewende . Archivado del original (PDF) el 2 de junio de 2016. Consultado el 29 de abril de 2016 .
  65. Löschel, Andreas; Erdmann, Georg; Staiß, Frithjof; Ziesing, Hans-Joachim (noviembre de 2015). Declaración sobre el cuarto informe de seguimiento del Gobierno Federal de 2014 (PDF) . Alemania: Comisión de Expertos sobre el Proceso de Seguimiento de la "Energía del Futuro". Archivado del original (PDF) el 5 de agosto de 2016. Consultado el 9 de junio de 2016 .
  66. "Plan de Acción Nacional sobre Eficiencia Energética (NAPE): aprovechando mejor la energía" . Ministerio Federal de Economía y Energía (BMWi) . Archivado del original el 6 de octubre de 2016. Consultado el 7 de junio de 2016 .
  67. Aprovechar mejor la energía: Plan de Acción Nacional sobre Eficiencia Energética (PDF) . Berlín, Alemania: Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Energía (BMWi). Diciembre de 2014. Archivado (PDF) del original el 20 de septiembre de 2016. Consultado el 7 de junio de 2016 .
  68. 1 2 3 «Gabriel: La eficiencia es lo primero: ¡debate con nosotros sobre el Libro Verde sobre Eficiencia Energética!» (Comunicado de prensa). Berlín, Alemania: Ministerio Federal de Economía y Energía (BMWi). 12 de agosto de 2016. Archivado del original el 22 de septiembre de 2016. Consultado el 6 de septiembre de 2016 .
  69. Grünbuch Energieeffizienz: Diskussionspapier des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie [ Libro verde sobre la eficiencia energética: documento de debate del Ministerio Federal de Economía y Energía ] (PDF) (en alemán). Berlín, Alemania: Ministerio Federal de Economía y Energía (BMWi). Archivado (PDF) desde el original el 10 de septiembre de 2016 . Consultado el 6 de septiembre de 2016 .
  70. Amelang, Sören (15 de agosto de 2016). "La eficiencia deficiente tendrá máxima prioridad en la Energiewende de Alemania" . Clean Energy Wire (CLEW) . Berlín, Alemania. Archivado del original el 20 de septiembre de 2016. Consultado el 6 de septiembre de 2016 .
  71. Cater, Deborah (09/06/2021). "Cuatro de cada cinco hogares en España no son energéticamente eficientes" . InSpain.news . Consultado el 27/01/2023 .
  72. "Día Mundial de la Eficiencia Energética: retos en España" . Interreg Europe . 7 de marzo de 2018. Consultado el 27 de enero de 2023 .
  73. 1 2 "Europa reduce las emisiones mejorando la eficiencia energética" . Banco Europeo de Inversiones . Consultado el 27 de enero de 2023 .
  74. «Sobre Unión de Créditos Inmobiliarios | Hipotecas UCI» . ucimortgages.com . Consultado el 27 de enero de 2023 .
  75. "Banco Europeo de Inversiones - España: El BEI y la Comisión Europea proporcionan a UCI 2,6 millones de euros para movilizar 46,5 millones de euros para viviendas energéticamente eficientes" . Electric Energy Online . Consultado el 27 de enero de 2023 .
  76. Sekuła-Baranska, Sandra (24 de mayo de 2016). "Nueva Ley de Eficiencia Energética aprobada en Polonia" . Noerr . Múnich, Alemania. Archivado del original el 9 de diciembre de 2020. Consultado el 20 de septiembre de 2016 .
  77. "Estrategia Nacional sobre Eficiencia Energética" , Industry.gov.au , 16 de agosto de 2015, archivado del original el 13 de septiembre de 2015.
  78. "Acuerdo Nacional de Colaboración sobre Eficiencia Energética" (PDF) , Fif.gov.au , 16 de agosto de 2015, archivado del original (PDF) el 12 de marzo de 2015.
  79. «Construir de forma inteligente: la estrategia de edificios de Canadá, un factor clave del marco pancanadiense sobre crecimiento limpio y cambio climático» (PDF) . Conferencia de Ministros de Energía y Minas, St. Andrews by-the-Sea, Nuevo Brunswick . Agosto de 2017. Consultado el 18 de julio de 2023 .
  80. Huntington, Hillard (2011). EMF 25: Eficiencia energética y mitigación del cambio climático — Informe ejecutivo resumido (volumen 1) (PDF) . Stanford, California, EE. UU.: Energy Modeling Forum . Archivado (PDF) del original el 26 de septiembre de 2015. Recuperado el 10 de mayo de 2016 .