Presentación del proyecto AGERAR II de Comunidades Energéticas en A Coruña
El proyecto europeo AGERAR II es un proyecto transfronterizo sobre Comunidades Energéticas que está liderado por ITG y en el que participan también el INTA e INEGI. Sus resultados fueron presentados este 14 de junio en la sede de ITG, en A Coruña.
AGERAR II (Almacenamiento y gestión de energías renovables en comunidades energéticas locales) tiene como objetivo promover modelos energéticos innovadores basados en el uso de tecnología inteligente que ayude a las comunidades energéticas a tomar decisiones más eficiente en cada momento, promoviendo un uso más sostenible y justo de los recursos, con beneficios medioambientales, económicos y de ahorro energético.
Las comunidades energéticas locales son grupos de individuos, empresas o instituciones que se unen para gestionar y compartir recursos energéticos de manera local. Su objetivo principal es promover la producción, distribución y consumo de energía renovable a nivel comunitario, fomentando la autosuficiencia energética, la eficiencia y la reducción de emisiones. El objetivo es situar al ciudadano en el centro del ecosistema energético, rol tradicionalmente en manos de las grandes compañías eléctricas. En España y Portugal están ya en marcha más de 500 comunidades energéticas locales.
ITG ha desarrollado tecnología que permitirá a los usuarios de comunidades energéticas locales (CEL) ahorros de entre un 10 y un 15% en su factura energética. Así, mediante la creación de una comunidad energética virtual y la gestión inteligente, con la aplicación de algoritmos de Inteligencia Artificial, ITG muestra que es posible optimizar la gestión de la energía y predecir consumos en estos sistemas de autoconsumo colectivo.
En la presentación del proyecto, Santiago Rodríguez Charlón, director de Energía en ITG, puso como ejemplo el caso de un polígono industrial. Los propietarios de las naves, comercios, edificios dotacionales o incluso las comunidades de propietarios de viviendas cercanas, pueden decidir cuándo y cómo suministrar, consumir, almacenar y distribuir la energía renovable que ellos mismos generen.
Resultados de AGERAR II: comunidad energética virtual, IA, hidrógeno y súpercondensadores híbridos
Los socios participantes en AGERAR II han desarrollado tres líneas de investigación: la digitalización de comunidades energéticas locales, la evaluación de nuevas tecnologías de almacenamiento (hidrógeno y súpercondensadores híbridos) y el desarrollo de algoritmos de Inteligencia Artificial.
ITG ha desarrollado una plataforma de gestión inteligente que combina las últimas tecnologías de Inteligencia Artificial y algoritmia para optimizar los parámetros energéticos y económicos de las CEL. Esta herramienta, a través de sistemas predictivos, es capaz de anticiparse a los cambios en la generación y la demanda de energía y adaptar el reparto energético entre los participantes de la comunidad de forma que se maximice el beneficio común. Además optimiza la utilización de sistemas de almacenamiento (baterías) y cargas no esenciales como, por ejemplo, los vehículos eléctricos, mejorando la utilización de dichos sistemas y disminuyendo el coste energético global.
Otro de los desarrollos de ITG en este proyecto es la creación de una Comunidad Energética Virtual. SE realiza recreando modelos digitales que representan elementos de las CEL como plantas fotovoltaicas, baterías o vehículos eléctricos.
Por su parte, INTA e INEGI han investigado la viabilidad técnica y económica de la utilización del hidrógeno en las comunidades energéticas. Esto permitiría reducir el posible desfase entre la producción y el consumo de energía en las comunidades de autoconsumo colectivo, aprovechando el excedente y convirtiéndolo en hidrógeno renovable, que puede ser utilizado para diversos propósitos. Se puede inyectar en la red de gas natural o generar energía eléctrica utilizando pilas de combustible.
Finalmente, por parte del INTA, se ha evaluado el uso la tecnología de los supercondensadores híbridos (SCH) en las Comunidades Energéticas Locales, como un sistema que combina las ventajas de los supercondensadores tradicionales, que ofrecen una elevada potencia en un corto período de tiempo, con la capacidad de almacenamiento de las baterías de litio.