


{"id":37487,"date":"2021-05-13T18:45:12","date_gmt":"2021-05-13T16:45:12","guid":{"rendered":"https:\/\/spacewell.com\/sin-categorizar\/fotovoltaica-y-eficiencia-en-edificios-el-camino-hacia-el-modelo-nzeb\/"},"modified":"2021-05-13T18:45:12","modified_gmt":"2021-05-13T16:45:12","slug":"fotovoltaica-y-eficiencia-en-edificios-el-camino-hacia-el-modelo-nzeb","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/spacewell.com\/es\/recursos\/blog\/fotovoltaica-y-eficiencia-en-edificios-el-camino-hacia-el-modelo-nzeb\/","title":{"rendered":"Fotovoltaica y Eficiencia en Edificios: el camino hacia el Modelo NZEB"},"content":{"rendered":"<div class=\"gb-container gb-container-d807e79e gb-container-5731d80c\">\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Seg\u00fan las estad\u00edsticas, el 40% del consumo de energ\u00eda en Europa procede del sector de la construcci\u00f3n. Esto ha llevado a la Comisi\u00f3n Europea a crear <\/span><a href=\"http:\/\/www.dexma.com\/es\/blog-es\/4-puntos-clave-de-la-directiva-europea-de-eficiencia-energetica\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">directivas de eficiencia energ\u00e9tica<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> para mejorar la eficiencia energ\u00e9tica de los edificios, introduciendo el concepto de<\/span><b> NZEB o Edificios de Energ\u00eda Casi Nula (EECN)<\/b>.<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Descubre cu\u00e1nta energ\u00eda fotovoltaica necesita un edificio para convertirse en NZEB con un ejemplo real.<\/span><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Una de las principales medidas a aplicar es la exigencia de que todos los edificios nuevos a partir de 2021 (los edificios p\u00fablicos a partir de 2019) sean NZEB. Sin embargo, aunque la Comisi\u00f3n Europea propuso un ambicioso marco legislativo para hacerlo, <\/span><a href=\"https:\/\/zebra-monitoring.enerdata.net\/overall-building-activities\/nzeb-definitions-by-country.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span style=\"font-weight: 400;\">la definici\u00f3n de NZEB<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> var\u00eda a escala europea<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> (informaci\u00f3n en ingl\u00e9s). <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">De hecho, se pueden utilizar cuatro categor\u00edas diferentes, definidas a nivel nacional por los expertos, para calificar un NZEB:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Edificios de energ\u00eda neta cero \/ Edificios de energ\u00eda plus.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Edificios de energ\u00eda casi nula (NZEB) seg\u00fan las definiciones nacionales.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Edificios con un rendimiento energ\u00e9tico mejor que los requisitos nacionales en 2012.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Edificios construidos\/renovados seg\u00fan los requisitos m\u00ednimos nacionales en 2012.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A efectos del caso de estudio que trataremos en este art\u00edculo, consideraremos un NZEB como un Edificio de Energ\u00eda Neta Cero. Es decir, un <\/span><b>edificio con un consumo de energ\u00eda neto cero, lo que significa que la cantidad total de energ\u00eda utilizada por el edificio sobre una base anual es igual a la cantidad de energ\u00eda renovable generada in situ<\/b>.<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">El hecho de que el c\u00e1lculo sea sobre una base anual es de gran importancia porque la menor producci\u00f3n de energ\u00eda renovable en invierno puede compensarse con la mayor producci\u00f3n en verano. Esto tambi\u00e9n implica que el edificio est\u00e1 conectado a la red y, por lo tanto, no necesita ning\u00fan sistema de almacenamiento in situ que, a partir de 2021, parece muy inviable para los grandes edificios desde el punto de vista econ\u00f3mico y t\u00e9cnico.<\/span><\/p>\n<p><!--HubSpot Call-to-Action Code --><span id=\"hs-cta-wrapper-6fb9846c-0022-4c38-85cb-b1a2ea27a31a\" class=\"hs-cta-wrapper\"><span id=\"hs-cta-6fb9846c-0022-4c38-85cb-b1a2ea27a31a\" class=\"hs-cta-node hs-cta-6fb9846c-0022-4c38-85cb-b1a2ea27a31a\"><!-- [if lte IE 8]>\n\n\n\n\n<div id=\"hs-cta-ie-element\"><\/div>\n\n\n\n\n<![endif]--><a href=\"https:\/\/cta-redirect.hubspot.com\/cta\/redirect\/437281\/6fb9846c-0022-4c38-85cb-b1a2ea27a31a\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><img decoding=\"async\" id=\"hs-cta-img-6fb9846c-0022-4c38-85cb-b1a2ea27a31a\" class=\"hs-cta-img\" style=\"border-width: 0px;\" src=\"https:\/\/no-cache.hubspot.com\/cta\/default\/437281\/6fb9846c-0022-4c38-85cb-b1a2ea27a31a.png\" alt=\"DEXMA Energy Intelligence\" \/><\/a><\/span><\/span><!-- end HubSpot Call-to-Action Code --><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400; color: #003b6f;\">6 Razones para Apoyar los Modelos de Edificios NZEB<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Las ventajas de planificar o reformar un edificio seg\u00fan las normas NZEB son tanto econ\u00f3micas como ecol\u00f3gicas:<\/span><\/p>\n<ol>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400; color: #333333;\">Menor consumo de energ\u00eda y, por tanto, menores costes de funcionamiento.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400; color: #333333;\">Mayor independencia de la red el\u00e9ctrica, lo que disminuye el impacto en el aumento de los precios de la electricidad.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400; color: #333333;\">Generaci\u00f3n de ingresos gracias a la reventa de electricidad.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400; color: #333333;\">Menor demanda de electricidad en los picos de consumo, lo que permite reducir las tarifas el\u00e9ctricas.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400; color: #333333;\">Menores emisiones de carbono del edificio.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400; color: #333333;\">Mejor interacci\u00f3n entre el edificio y la red el\u00e9ctrica.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Pero para <\/span><b>transformar o planificar un edificio NZEB<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> debemos trabajar en dos frentes:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400; color: #333333;\">Reducir el consumo el\u00e9ctrico del edificio<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400; color: #333333;\">Instalar sistemas de energ\u00eda renovable in situ<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Hay muchas formas de reducir el consumo de energ\u00eda en los edificios, mientras que la principal forma de generar energ\u00eda renovable es la instalaci\u00f3n de un sistema fotovoltaico in situ, colocado en la mayor\u00eda de los casos en el tejado del edificio.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Mientras que en las primeras etapas de la fotovoltaica integrada en el edificio los sistemas se dimension para maximizar la generaci\u00f3n de electricidad in situ, el intercambio de energ\u00eda entre el edificio y la infraestructura energ\u00e9tica es cada vez m\u00e1s importante a la hora de dimensionar un sistema fotovoltaico.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La fluctuaci\u00f3n en la generaci\u00f3n de energ\u00eda procedente de las energ\u00edas renovables puede suponer un reto para la red el\u00e9ctrica, que trata de equilibrar constantemente la generaci\u00f3n y el consumo energ\u00e9tico. Esto podr\u00eda explicar por qu\u00e9 <\/span><b>la mayor\u00eda de los incentivos financieros para los sistemas fotovoltaicos se centran progresivamente en maximizar el autoconsumo<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> de energ\u00eda en lugar de maximizar la producci\u00f3n. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">De hecho, la tarifa de compra de la electricidad fotovoltaica producida disminuye constantemente, mientras que la tarifa de la red el\u00e9ctrica aumenta constantemente.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Pero, \u00bfc\u00f3mo es un edificio NZEB? \u00bfCu\u00e1nta energ\u00eda fotovoltaica necesita un edificio para compensar el consumo anual de energ\u00eda? Y desde una perspectiva m\u00e1s global, \u00bfc\u00f3mo interact\u00faan la red energ\u00e9tica y el edificio a lo largo del a\u00f1o?\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Con el fin de responder estas preguntas, examinaremos tres casos diferentes generados con el m\u00f3dulo <\/span><b>Building Energy Modelling (BEM)<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> de DEXMA, un m\u00f3dulo destinado a generar perfiles sint\u00e9ticos (pero realistas) de consumo y producci\u00f3n de energ\u00eda en edificios.\u00a0<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400; color: #003b6f;\">Caso de Estudio &#8211; Consumo de Energ\u00eda en Edificio de Oficinas en Madrid<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Se generar\u00e1n tres casos mediante BEM: un edificio sin, un edificio con producci\u00f3n el\u00e9ctrica fotovoltaica maximizada y un edificio con producci\u00f3n el\u00e9ctrica fotovoltaica optimizada.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ahora pong\u00e1monos en situaci\u00f3n:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">El edificio modelizado es una oficina de cinco plantas (una inferior y cuatro superiores) situada en Madrid, que tiene una envolvente t\u00e9rmica correspondiente a un edificio construido en los \u00faltimos a\u00f1os. La oficina cuenta con una bomba de calor para la calefacci\u00f3n, una enfriadora para la refrigeraci\u00f3n y un acumulador el\u00e9ctrico para la producci\u00f3n de agua caliente sanitaria, lo que hace que el edificio dependa \u00fanicamente de la electricidad desde el punto de vista energ\u00e9tico. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">El edificio se ventila mec\u00e1nicamente con una ventilaci\u00f3n con recuperaci\u00f3n de calor. No se han tenido en cuenta los aparatos que consumen mucha energ\u00eda, como los centros de datos.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En el siguiente gr\u00e1fico vemos un <\/span><b>mapa de calor el consumo medio por hora de cada mes del a\u00f1o<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">. Este nos muestra que el consumo m\u00ednimo (azul oscuro) se produce en los periodos sin actividad, cuando el edificio est\u00e1 cerrado (por las noches).\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En cambio, el pico de consumo se produce de 14 a 17\u202fh en verano, cuando la radiaci\u00f3n solar, la ocupaci\u00f3n y la temperatura exterior son m\u00e1ximas. El cambio de 1\u202fh de abril a octubre se debe al cambio de hora (CET a CEST).\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-35472\" src=\"http:\/\/www.dexma.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Total-Electricity-Demand-kWh-300x200.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/www.dexma.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Total-Electricity-Demand-kWh-300x200.png 300w, https:\/\/www.dexma.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Total-Electricity-Demand-kWh-1400x933.png 1400w, https:\/\/www.dexma.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Total-Electricity-Demand-kWh-768x512.png 768w, https:\/\/www.dexma.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Total-Electricity-Demand-kWh.png 1500w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En la siguiente comparaci\u00f3n examinaremos el <\/span><b>intercambio de electricidad entre el edificio y la red<\/b>.<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Las zonas rojizas representan las horas en las que se consume energ\u00eda de la red, mientras que las azules representan las horas en las que se inyecta electricidad en la red gracias al sistema fotovoltaico. Las zonas blancas representan las horas en las que la producci\u00f3n de electricidad del edificio compensa la demanda de electricidad del mismo.<\/span><\/p>\n<h3><span style=\"font-weight: 400; color: #41659e;\">Caso 1: Oficina sin producci\u00f3n de electricidad fotovoltaica in situ<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Consideremos primero esta oficina sin ninguna producci\u00f3n de energ\u00eda renovable, lo que ser\u00eda t\u00edpico de los edificios de hace dos d\u00e9cadas.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-35462\" src=\"http:\/\/www.dexma.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Electricity-Demand-No-PV-kWh-300x200.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/www.dexma.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Electricity-Demand-No-PV-kWh-300x200.png 300w, https:\/\/www.dexma.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Electricity-Demand-No-PV-kWh-1400x933.png 1400w, https:\/\/www.dexma.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Electricity-Demand-No-PV-kWh-768x512.png 768w, https:\/\/www.dexma.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Electricity-Demand-No-PV-kWh.png 1500w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">El edificio solo depende de la red para su suministro de energ\u00eda, lo que no es sorprendente dada la ausencia de un sistema fotovoltaico.<\/span><\/p>\n<h3><span style=\"font-weight: 400; color: #41659e;\">Caso 2: Oficina con producci\u00f3n de electricidad FV maximizada<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En este caso maximizamos la superficie fotovoltaica en el tejado. Para nuestra hip\u00f3tesis de c\u00e1lculo, consideramos que la superficie fotovoltaica puede representar hasta el 80% de la superficie del tejado.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-35467\" src=\"http:\/\/www.dexma.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Electricity-Demand-Max-PV-kWh-300x200.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/www.dexma.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Electricity-Demand-Max-PV-kWh-300x200.png 300w, https:\/\/www.dexma.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Electricity-Demand-Max-PV-kWh-1400x933.png 1400w, https:\/\/www.dexma.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Electricity-Demand-Max-PV-kWh-768x512.png 768w, https:\/\/www.dexma.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Electricity-Demand-Max-PV-kWh.png 1500w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Dado que la producci\u00f3n de energ\u00eda es significativamente mayor que su consumo, este caso estar\u00eda un paso m\u00e1s all\u00e1 de un NZEB y ser\u00eda un edificio de energ\u00eda positiva (EEP). <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">De hecho, el edificio produce un 27% m\u00e1s de energ\u00eda de la que consume. Esto se consigue gracias al alto rendimiento energ\u00e9tico fotovoltaico en verano, ya que el consumo de energ\u00eda sigue siendo superior a la producci\u00f3n durante el invierno.<\/span><\/p>\n<h3><span style=\"font-weight: 400; color: #41659e;\">Caso 3: Oficina con producci\u00f3n fotovoltaica optimizada<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En el \u00faltimo caso reducimos la superficie fotovoltaica maximizada en un 27% (58% de la cubierta) para compensar el consumo total de electricidad anual sin pretender generar electricidad adicional.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-35457\" src=\"http:\/\/www.dexma.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Electricity-Demand-Opt-PV-kWh-300x200.png\" alt=\"\" width=\"351\" height=\"234\" srcset=\"https:\/\/www.dexma.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Electricity-Demand-Opt-PV-kWh-300x200.png 300w, https:\/\/www.dexma.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Electricity-Demand-Opt-PV-kWh-1400x933.png 1400w, https:\/\/www.dexma.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Electricity-Demand-Opt-PV-kWh-768x512.png 768w, https:\/\/www.dexma.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Electricity-Demand-Opt-PV-kWh.png 1500w\" sizes=\"auto, (max-width: 351px) 100vw, 351px\" \/><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Al ser un NZEB, este edificio probablemente tendr\u00e1 un menor impacto en la red energ\u00e9tica en verano, ya que no la sobrecargar\u00e1 cuando la demanda de electricidad de la red sea baja.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En los pa\u00edses que favorecen el autoconsumo en sus incentivos financieros, este tama\u00f1o de instalaci\u00f3n FV tambi\u00e9n puede ser m\u00e1s rentable que el escenario de superficie fotovoltaica maximizada, gracias a su mayor ratio de autoconsumo de energ\u00eda solar.<\/span><\/p>\n<p><!--HubSpot Call-to-Action Code --><span id=\"hs-cta-wrapper-113be305-ae85-4e07-a4b1-c1a0c24200bf\" class=\"hs-cta-wrapper\"><span id=\"hs-cta-113be305-ae85-4e07-a4b1-c1a0c24200bf\" class=\"hs-cta-node hs-cta-113be305-ae85-4e07-a4b1-c1a0c24200bf\"><!-- [if lte IE 8]>\n\n\n\n\n<div id=\"hs-cta-ie-element\"><\/div>\n\n\n\n\n<![endif]--><a href=\"https:\/\/cta-redirect.hubspot.com\/cta\/redirect\/437281\/113be305-ae85-4e07-a4b1-c1a0c24200bf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><img decoding=\"async\" id=\"hs-cta-img-113be305-ae85-4e07-a4b1-c1a0c24200bf\" class=\"hs-cta-img\" style=\"border-width: 0px;\" src=\"https:\/\/no-cache.hubspot.com\/cta\/default\/437281\/113be305-ae85-4e07-a4b1-c1a0c24200bf.png\" alt=\"Edificios NZEB y Microgrids - Webinar DEXMA\" \/><\/a><\/span><\/span><!-- end HubSpot Call-to-Action Code --><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400; color: #003b6f;\">\u00bfC\u00f3mo Mejorar mi Edificio hacia un Modelo NZEB o EECN?<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Hay varios factores que influyen en la viabilidad t\u00e9cnica y econ\u00f3mica de transformar tu edificio en un NZEB. Por un lado las mejoras que ayudar\u00e1n a reducir la demanda energ\u00e9tica del edificio, como:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400; color: #333333;\">La mejora de la estructura del edificio (reducci\u00f3n del valor U de las ventanas, mejor aislamiento, mayor protecci\u00f3n solar),\u00a0<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400; color: #333333;\">La mejora de las cargas (tecnolog\u00eda de iluminaci\u00f3n),<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400; color: #333333;\">Y la mejora de los sistemas de calefacci\u00f3n, ventilaci\u00f3n y aire acondicionado (mayor eficiencia, menor tiempo de funcionamiento, recuperaci\u00f3n de calor y refrigeraci\u00f3n gratuita).<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Por su parte, la producci\u00f3n de energ\u00eda de los sistemas fotovoltaicos depende principalmente del clima local (radiaci\u00f3n solar) y de la superficie cubierta.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Dada la variedad de factores que influyen tanto en la demanda como en la producci\u00f3n de energ\u00eda, encontrar la f\u00f3rmula adecuada para equilibrar la primera con la segunda de manera rentable puede ser todo un reto.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Es por eso que la plataforma de DEXMA propone una forma de encontrar soluciones adecuadas mediante su m\u00f3dulo <\/span><a href=\"http:\/\/www.dexma.com\/es\/plataforma-dexma-detect\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Detect<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">. Este m\u00f3dulo ha sido <\/span><b>dise\u00f1ado para detectar reformas energ\u00e9ticas rentables en edificios, as\u00ed c\u00f3mo sistemas de energ\u00eda renovable<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> rentables para muchos tipos de edificios, bas\u00e1ndose en la medici\u00f3n de su consumo energ\u00e9tico. <\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.dexma.com\/es\/plataforma-dexma-detect\/\"><b>DEXMA Detect<\/b><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> calcula y dimensiona las posibles plantas solares fotovoltaicas en los tejados a escala, en cuesti\u00f3n de minutos:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-35477\" src=\"http:\/\/www.dexma.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Photovoltaics-and-Net-Zero-Energy-Buildings-img-300x171.png\" alt=\"\" width=\"364\" height=\"207\" \/><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La funci\u00f3n de microgrid integrada en <\/span><a href=\"http:\/\/www.dexma.com\/es\/plataforma-dexma-analyse\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">DEXMA Analyse<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> har\u00e1 un seguimiento de la producci\u00f3n de energ\u00eda renovable y del consumo energ\u00e9tico de su edificio, ayud\u00e1ndole a alcanzar sus objetivos NZEB. (Si quieres conocer en m\u00e1s detalle qu\u00e9 son las microgrid y c\u00f3mo gestionarlas desde la plataforma echa un vistazo a este <\/span><a href=\"https:\/\/get.dexma.com\/es\/microgrids-y-nzeb-en-los-edificios-del-futuro\"><span style=\"font-weight: 400;\">Webinar<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">).<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-35479\" src=\"http:\/\/www.dexma.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Microgrid-DEXMA-Analyse-1-275x300.png\" alt=\"C\u00f3mo medir el rendimiento fotovoltaico en tu edificio\" width=\"361\" height=\"394\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span id=\"hs-cta-wrapper-250cdbf8-0369-49c1-beea-76f44236ca3c\" class=\"hs-cta-wrapper\"><span id=\"hs-cta-250cdbf8-0369-49c1-beea-76f44236ca3c\" class=\"hs-cta-node hs-cta-250cdbf8-0369-49c1-beea-76f44236ca3c\"><a href=\"https:\/\/cta-redirect.hubspot.com\/cta\/redirect\/437281\/250cdbf8-0369-49c1-beea-76f44236ca3c\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><img decoding=\"async\" id=\"hs-cta-img-250cdbf8-0369-49c1-beea-76f44236ca3c\" class=\"hs-cta-img\" style=\"border-width: 0px;\" src=\"https:\/\/no-cache.hubspot.com\/cta\/default\/437281\/250cdbf8-0369-49c1-beea-76f44236ca3c.png\" alt=\"New Call-to-action\" \/><\/a><\/span><\/span><!-- end HubSpot Call-to-Action Code --><\/p>\n<hr \/>\n<p><i><em><strong>Nota del Editor \u2013<\/strong> Este art\u00edculo ha sido redactado por 2 de los grandes expertos en software y anal\u00edtica energ\u00e9tica de DEXMA:<\/em><\/i><\/p>\n<p><i><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/johann-loux\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-35516 alignleft\" src=\"http:\/\/www.dexma.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Team-Profile-Photos-2-1.png\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/>Johann Loux<\/strong><\/a>, <strong>Ingeniero Energy Modelling &amp; Data Scientist<\/strong>, forma parte del equipo de DEXMA Detect desde 2021. Su objetivo es mejorar los algoritmos de IA de DEXMA mediante el establecimiento de modelos energ\u00e9ticos automatizados para edificios. Tambi\u00e9n aporta su experiencia en el campo de la eficiencia energ\u00e9tica para el desarrollo de productos.<\/i><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/danielutges\/\"><i><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-33323 alignleft\" src=\"http:\/\/www.dexma.com\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Daniel-Udges.png\" sizes=\"auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px\" srcset=\"http:\/\/www.dexma.com\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Daniel-Udges.png 225w, http:\/\/www.dexma.com\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Daniel-Udges-150x150.png 150w\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/><strong>Daniel Utges<\/strong><\/i><\/a><i>, <strong>Director de Producto de DEXMA<\/strong>, forma parte del equipo desde 2010. Su camino en DEXMA se inici\u00f3 como Product Engineer, pasando por Director de Servicio al Cliente, hasta convertirse en el Director del Departamento de Producto en 2013. Podemos decir que es uno de los mayores conocedores de la plataforma DEXMA de la A a la Z.<\/i><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Seg\u00fan las estad\u00edsticas, el 40% del consumo de energ\u00eda en Europa procede del sector de la construcci\u00f3n. Esto ha llevado a la Comisi\u00f3n Europea a crear directivas de eficiencia energ\u00e9tica para mejorar la eficiencia energ\u00e9tica de los edificios, introduciendo el concepto de NZEB o Edificios de Energ\u00eda Casi Nula (EECN). 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