El Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) es uno de los cinco centros tecnológicos seleccionados por el Gobierno para materializar el cambio de modelo energético en nuestras ciudades.
HysGrid+ es el nombre de esta alianza de excelencia investigadora que nace en el marco del Plan Cervera que impulsa el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del CDTI. Su objetivo es dar solución a las nuevas necesidades que surgirán del proceso de transición energética, un nuevo paradigma que contribuirá a la creación de comunidades locales energéticamente positivas que requerirán de innovadoras soluciones para su creación y gestión.
ITG es el único centro tecnológico gallego que participa en esta red de excelencia investigadora a nivel estatal que permitirá un sistema de control centralizado para gestionar de forma óptima todos los recursos energéticos mediante sistemas híbridos capaces de generar energías renovables y de almacenarlas al mismo tiempo
Esta es la segunda iniciativa aprobada a ITG en el marco del Plan Cervera, prioritario para el Gobierno Central, en el que únicamente tienen cabida iniciativas de I+D consideradas de excelencia investigadora tras un riguroso examen técnico. Específico para centros tecnológicos, Cervera tiene como objetivo alcanzar una mayor capacitación científico-tecnológica y el refuerzo del posicionamiento en ámbitos internacionales
Para Santiago Rodríguez Charlón, director de la División de Energía de ITG, “Los sistemas de energía urbanos tienen un papel especialmente importante en el desarrollo de sistemas energéticos sostenibles, ya que las redes de energía en las ciudades reúnen unas características particulares que permiten la utilización de almacenamiento de forma eficiente y la exploración de sinergias entre los diferentes recursos, agentes y sistemas (eléctrico y térmico)”.
Para dar respuesta a las necesidades que surgen del notable crecimiento de las urbes, HysGrid+ trabajará en la creación de un sistema de control centralizado que permita la gestión óptima de todos los recursos energéticos, tanto eléctricos como térmicos, en comunidades energéticas locales a través de la creación de sistemas híbridos capaces de generar energías renovables y de almacenarlas al mismo tiempo.
Rodríguez Charlón destaca también que “en el contexto energético urbano, los nuevos sistemas de energía inteligentes que se planteen deberán proporcionar una flexibilidad en la transición hacia sistemas de energía neutrales en emisiones de carbono que permitan a los consumidores ser parte activa del ecosistema energético, producir su propia energía y elegir de forma fácil servicios energéticos de acuerdo con sus propias preferencias e intereses. Es decir, se necesita un enfoque más amplio e integrador que permita acoplar e integrar recursos energéticos renovables y mejorar el ahorro y la eficiencia energética dando protagonismo al usuario o consumidor”.
Contexto
El nuevo paradigma energético necesitará de innovadoras soluciones inteligentes para cumplir con los objetivos descarbonización, y de electrificación marcados tanto por España como por Europa. La contaminación de grandes ciudades o el cambio climático hacen que el marco europeo establezca para 2030 tres objetivos claros: reducción en un 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero, una mejora en la eficiencia energética de un 32,5%, así como un 32% de generación de energía basada en fuentes renovables.
Para alcanzar estos objetivos, las diferentes fuentes energéticas, las tecnologías de producción, la generación distribuida, el almacenamiento y la interacción con el usuario deben combinarse de manera óptima e inteligente para permitir una transición flexible y rentable hacia sistemas de energía libres de emisiones.
Por otro lado, la calefacción y la refrigeración son claves para la transición energética global. Las redes de calor o redes de calefacción y refrigeración deberán basarse en fuentes de energía disponibles localmente, renovables y bajas en carbono (calor térmico y geotérmico, calor residual de edificios industriales y comerciales, calor de plantas de cogeneración, almacenamiento térmico en edificios, etc.).






