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El transporte de agua a presión y su certificación energética. La herramienta ENERGOS

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El transporte de agua a presión y su certificación energética. La herramienta ENERGOS

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Cabrera, E.; Ortiz, M.; Gómez, E.; Maximino, P.; Del Teso, R.; Marco, C. (2023). El transporte de agua a presión y su certificación energética. La herramienta ENERGOS. Ingeniería del Agua. 27(1):13-28. https://doi.org/10.4995/ia.2023.18564

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/191704

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Título: El transporte de agua a presión y su certificación energética. La herramienta ENERGOS
Otro titulo: Pressurised water transport and its energy certification. The ENERGOS tool
Autor: Cabrera, Enrique Ortiz, Miguel Gómez, Elena Maximino, Pascual del Teso, Roberto Marco, Carlos
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente - Departament d'Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Universitat Politècnica de València. Instituto Tecnológico del Agua - Institut Tecnològic de l'Aigua
Fecha difusión:
Resumen:
[EN] This paper analyses the energy performance of simple pressurised water transport systems, in which a pipe transfers water from the point of origin to the end. The aim of the analysis is to evaluate the energy efficiency ...[+]


[ES] El presente trabajo analiza el comportamiento energético de los sistemas de transporte de agua a presión simples, en los que una tubería trasiega agua desde el punto origen hasta el final. El objetivo del análisis es ...[+]
Palabras clave: Pressure management , Network design , Environmental sustainability , Energy efficiency , Energy intensity , Water and energy , Agua y energía , Gestión de la presión , Diseño de redes , Sostenibilidad ambiental , Eficiencia energética , Intensidad energética
Derechos de uso: Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa)
Fuente:
Ingeniería del Agua. (issn: 1134-2196 ) (eissn: 1886-4996 )
DOI: 10.4995/ia.2023.18564
Editorial:
Universitat Politècnica de València
Versión del editor: https://doi.org/10.4995/ia.2023.18564
Tipo: Artículo

References

ABB (Asea Brown Boveri), 2018. Technical note: IEC 60034-30-1 standard on efficiency classes for low voltage AC motors. ABB Ltd. Switzerland.

AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación), 2016. Eficiencia mínima requerida de las bombas de agua rotodinámicas. Versión española de la Norma Europea EN 16480:2016. Madrid.

Arregui, F., Cabrera, E., Pardo, M.A., Martínez, C. 2006. Convenio de colaboración para asesorar técnicamente a la Confederación Hidrográfica del Júcar en la elaboración de directrices relativas a la instalación, utilización y mantenimiento de equipos de medida en captaciones de agua subterránea y su adecuación al uso final. Confederación Hidrográfica del Júcar. Valencia. [+]
ABB (Asea Brown Boveri), 2018. Technical note: IEC 60034-30-1 standard on efficiency classes for low voltage AC motors. ABB Ltd. Switzerland.

AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación), 2016. Eficiencia mínima requerida de las bombas de agua rotodinámicas. Versión española de la Norma Europea EN 16480:2016. Madrid.

Arregui, F., Cabrera, E., Pardo, M.A., Martínez, C. 2006. Convenio de colaboración para asesorar técnicamente a la Confederación Hidrográfica del Júcar en la elaboración de directrices relativas a la instalación, utilización y mantenimiento de equipos de medida en captaciones de agua subterránea y su adecuación al uso final. Confederación Hidrográfica del Júcar. Valencia.

ASCE (American Society of Civil Engineers). 2020. The Economic Benefits of Investing in Water Infrastructure. How a Failure to Act Would Affect the US Economic Recovery. 2020. ASCE. US.

BOE (Boletín Oficial del Estado). 2001. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. Madrid.

BOE (Boletín Oficial del Estado). 2016. Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía. Madrid.

BOE (Boletín Oficial del Estado). 2021a. Ley de Cambio climático. Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. Madrid.

BOE (Boletín Oficial del Estado), 2021b. Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. Madrid.

Burt, M., Piao, X., Gaudi, F., Busch, B. Taufik, N.F.N. 2008. Electric Motor Efficiency under Variable Frequencies and Loads. Journal of irrigation and drainage engineering, 134(2), 129-136. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9437(2008)134:2(129)

Burton, A., Bent, C., Horne, B., Grossman, C., Wai Cheng, W., Orgill, Y., Philpot, C., Schein, J., Xue, B. 2019. Review of international water efficiency labelling, report prepared by the International Water Association Efficient Urban Water Management Specialist Group.

Cabrera, E., del Teso, R., Gómez, E., Estruch-Juan, E., Soriano, J., 2019. Quick energy assessment of irrigation water transport systems. Biosystems Engineering, 188, 96-105. https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2019.10.013

Cabrera, E., Gómez, E., Cabrera, E. Jr., Soriano, J., Espert, V. 2015. Energy assessment of pressurized water systems. Journal of Water Resources Planning and Management, 141(8), 04014095. https://doi.org/10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000494

Cabrera, E., del Teso, R., Gómez, E., Cabrera, Jr E., Estruch-Juan, E., 2021. Deterministic Model to Estimate the Energy Requirements of Pressurized Water Transport Systems. Water, 13, 345. https://doi.org/10.3390/w13030345

Gómez, E., Cabrera, E., Cabrera, E. Jr., Soriano, J. 2018. Labeling water transport efficiencies. Water. https://doi.org/10.3390/w10070935

CE (Comisión Europea). 2022. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité Europeo de las Regiones del Plan REPowerEU. COM (2022) 230 final. Bruselas.

Corominas, J. 2010. Agua y energía en el riego, en la época de la sostenibilidad. Ingeniería del Agua. 17(3), 219-233. https://doi.org/10.4995/ia.2010.2977

Custodio, E. 2022. Consideraciones sobre el pasado, presente y futuro de las aguas subterráneas en España. Ingeniería del Agua. 26(1), 1-17. https://doi.org/10.4995/ia.2022.16245

DOE (Department of Energy). 2012. Energy Efficiency &Renewable Energy. Adjustable Speed Drive Part-Load Efficiency. Washington, DC. USA.

EC (European Commission). 2012. Commission regulation (EU) No 547/2012 of 25 June 2012 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for water pumps. Official Journal of the European Union 26.6.2012.

EC (European Commission). 2020. In focus: A new generation of EU energy labels. Energy Department of the European Commission. Brussels.

EC (European Commission), 2021. In focus: A new generation of EU energy labels. https://ec.europa.eu/info/news. Visitado el 27 de septiembre de 2022.

ECS (Energy Charter Secretariat). 2009. Introducing Energy Efficiency Standards and Labels for Appliances and Equipment. Brussels.

EEFIG (Energy Efficiency Financial Institutions Group). 2015. Energy Efficiency – the first fuel for the EU Economy. How to drive new finance for energy efficiency investments. Final report covering Buildings, Industry and SMEs. EEFIG. Marseille. February 2015.

Espinosa-Tasón, J., Berbel, J., Gutiérrez-Martín, C., 2020. Energized water: Evolution of water-energy nexus in the Spanish irrigated agriculture, 1950–2017. Agricultural Water Management, 233, April 2020. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106073

Grundfos. 2014. High efficiency motor technology that reduces energy waste in pump applications. Grundfos. Dinamarca.

IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), 2008. Protocolo de Auditoría Energética en Comunidades de Regantes. IDAE. Madrid.

IEA (International Energy Agency), 2020. Energy Efficiency Indicators highlights (2020 edition). IEA. Paris.

IEA (International Energy Agency), 2021. World Energy Outlook. 2021. IEA. Paris.

IEA (International Energy Agency), 2022. Electricity consumption in the water sector by process, 040, Paris https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/electricity-consumption-in-the-water-sector-by-process-2014-2040. Visitada el 26 de septiembre 2022.

OJEU (Official Journal of the European Union). 2017. Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2017 setting a framework for energy labelling and repealing Directive 2010/30/EU. Official Journal of the European Union. 28/7/2017.

OJEU (Official Journal of the European Union). 2019. Supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of refrigerating appliances and repealing Commission Delegated Regulation (EU) No 1060/2010. Official Journal of the European Union.5/12/2019

Pérez Urrestarazu, L. and Burt, C., 2012. Characterization of Pumps for Irrigation in Central California: Potential Energy Savings. Journal of irrigation and drainage engineering. ASCE. September 2012, pp 815-822. https://doi.org/10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000463

Serrano, L., Martínez, J.A. 2017. Máquinas eléctricas. Universidad Politécnica de Valencia.

Tidwell, V.C., Moreland, B. and Zemlick, K., 2014. Geographic Footprint of Electricity Use for Water Services in the Western U.S. Environmental Science &Technology. American Chemical Society. https://doi.org/10.1021/es5016845

UE (Unión Europea), 2019. Reglamento (UE) 2019/1781 de la Comisión de 1 de octubre de 2019 por el que se establecen requisitos de diseño ecológico para los motores eléctricos y los variadores de velocidad de conformidad con la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, se modifica el Reglamento (CE) nº 641/2009. Diario Oficial de la Unión Europea de 25 de Octubre de 2019. Bruselas.

U.S. Department of Energy, 2012. Adjustable Speed Drive Part-Load Efficiency. Washington, DC, https://www1.eere.energy.gov/manufacturing/tech_assistance/pdfs/motor_tip_sheet11.pdf.

Vasconcelos, J., Cabrera, E., Gómez, E. and Del Teso, R., 2022. Optimal Energy Gradient for Pumping Systems Supplying Variable Flow Demands. Water Resources Planning and Management. https://doi.org/10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0001600

Water in the West, 2013. Water and energy nexus: A literature review. Stanford University. CA. USA

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