FUNCIONAMIENTO. Los paneles solares SolarVenti funcionan únicamente con el sol sin necesidad de conexión eléctrica.

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2 FUNCIONAMIENTO Los paneles solares SolarVenti funcionan únicamente con el sol sin necesidad de conexión eléctrica. Sin gastos de funcionamiento Funciona con energía solar; el sistema SolarVenti se enciende y se apaga automáticamente y no requiere conexión a la red eléctrica. Es ideal para todo tipo de casas o locales aunque estén desocupados ya que no hay riesgo de fuga, daños o cortocircuitos durante su ausencia. Ventilación con calefacción El colector SolarVenti, cuyas capacidades, según modelo son de 25 a 200m3/hora, renueva constantemente el aire del recinto con aire caliente y seco, eliminando rápidamente humedades y malos olores. La energía sobrante se puede aprovechar para apoyar su sistema de calefacción ya instalado, haciéndolo mucho más rentable y económico. SolarVenti esquema de funcionamiento: Placa fotovoltaica Cubierta aislante ante de policarbonato Ventilador Introduce aire precalentado del exterior hacia interior del recinto Lámina especial de aluminio perforado Fieltro especial resistente al calor Entrada de aire frío por toda la parte trasera a del colector Colector de aire Célula solar fotovoltaica Ventilador incorporado Patente número EP

3 FUNCIONAMIENTO Principio de transporte del aire caliente y limpio de un piso superior hacia el sótano. La ventaja es que toda la casa se benefi ciará de este aire seco. Siempre que la casa esté razonablemente hermética, (ventanas cerradas, etc.) el aire debe ser capaz de pasar a través de la casa de arriba a abajo, tal y como se expone en el esquema. Alta presión Aire canalizado a la primera estancia. El aire pasa a través del hueco de la escalera. Baja presión Sótano Ventilador de escape accionado por un panel fotovoltaico adicional o conectado al existente. 9

4 Pérd rdid Pé rd en A A & & AW AW = = 20% 20% W W = = ca. ca. 10% 10% Pérdida en en %: %: A A && AW AW = = 20% 20% W W = = ca. ca. 10% Encontrar el lugar adecuado e instalar. La instalación ideal es orientación Sur, Sureste o Suroeste, a ser posible sin sombra alguna. Cuanto más directo le de el sol mejor. Hay que saber que en invierno el sol tiene una altura inferior que en verano. Lo ideal es que no hayan edifi cios, árboles, etc. ya que éstos en un momento dado pueden dar sombra al panel. El panel puede estar parcialmente recibiendo la luz del sol y seguirá funcionando en menor medida, excepto que no de la luz al panel fotovoltaico incorporado porque entonces el ventilador no funcionará y por tanto no aportará aire al recinto, por lo que lo ideal es que le dé el sol en todo momento. Detalle de la ubicación óptima de los colectores Solarventi. 10 ida en %: Pérdida en en %: %: A & AW = 50% 50% W = ca. ca. 3 30% rdid Pérdida en %: Potencia ncia óptima Pérdida en en %: %: A & AW = 50% 50% W = ca. ca. 30% 30% Pé UBICACIÓN

5 INSTALACIÓN EN PARED Fácil de instalar: El sistema es tan sencillo de instalar que puede hacerse en muy poco tiempo, bien por un técnico o por un afi cionado al bricolaje. Las únicas herramientas básicamente que se necesitan son un taladro eléctrico y un destornillador. (Se incluyen instrucciones de instalación muy sencillas y detalladas). El colector solar se puede fi jar directamente a la pared o en el tejado con las fi jaciones adecuadas suministradas. Para regular la corriente de aire, se instala en el interior de la vivienda o local, una válvula que se conecta mediante un tubo fl exible aislado al ventilador que está incorporado en el panel solar de aire situado en el exterior. En todos los módulos estándar el ventilador está montado según las dimensiones expuestas. Las cajas de embalaje llevan impresas la señalación y las medidas para el montaje en pared. MUY SENCILLO DE INSTALAR, EFICAZ, ECONÓMICO Y MUY RENTABLE! 11

6 INSTALACIÓN EN TEJADO El colector solar se puede fi jar en el tejado con el KIT correspondiente de SolarVenti especialmente fabricado para ello. Este KIT viene con todo lo necesario para el montaje. Es posible llevar el aire mediante conductos en forma de tubos lisos a mayores distancias, para ello, es recomendable montar ventiladores adicionales. 35º Min. Ilustraciones del montaje en tejado: 12

7 INSTALACIÓN EN TEJADO Desde 2012 el modelo SV30 se ha modifi cado al SV30AX. Este panel tiene el panel fotovoltaico separado como se ilustra. Esto sirve por si se quieren poner estos modelos en batería conectados entre sí, por lo que solo precisarán un solo panel fotovoltaico para abastecer a los ventiladores, también podrán ponerse independientemente paneles en los lugares más adecuados para poder distribuir el aire caliente a distintas estancias independientes entre sí, obteniendo cada una su calor directo y solo se necesitarán un panel fotovoltaico. Nuevo SV30AX 13

8 SOLARVENTI SV3 AIRE Dimensiones del panel Dimensiones del embalaje Peso Peso embalado ESPECIFICACIONES 704 x 524 x 55 mm 900 x 630 x 150 mm 5,5 kg 8,4 kg SV3 Kit tejado (alternativo) Kit tejado 790 x 260 x 220 mm 5,1 kg Colores estándar Cubierta Captador Parte posterior Ventilador Control de unidad Conexión al colector de aire Aluminio, Blanco y Negro Policarbonato aislante Fieltro especial 0,8 mm alu. con perforación especial Modelo Sunon 1.9 watt Interruptor on/off ø 125 mm Superfi cie del recinto Dif. térmica respecto al ext. Caudal nominal Rendimiento Potencia Rendimiento 0-25m 2 Aprox. 15 o C. 70m 3 / hora 25-50m 3 / hora 6 W 230 W (un máximo de 230 W) Kit montaje pared 52,4cm SV3 Ø = (125 mm) 70,4cm Interruptor on/off 26,2cm 15

9 SOLARVENTI SV7 AIRE Dimensiones del panel Dimensiones del embalaje Peso Peso embalado ESPECIFICACIONES 1004 x 704 x 55 mm 1200 x 740 x 150 mm 8 kg 13,4 kg SV7 Kit tejado (alternativo) Kit tejado 790 x 260 x 220 mm 5,1 kg Colores estándar Cubierta Captador Parte posterior Ventilador Control de unidad Conexión al colector de aire Aluminio, Blanco y Negro Policarbonato aislante Fieltro especial 0,8 mm alu. con perforación especial Modelo Sunon Interruptor on/off ø 125 mm Superfi cie del recinto Dif. térmica respecto al ext. Caudal nominal Rendimiento Potencia RendimientO 0-50m 2 Aprox. 20 o C. 170m 3 / hora m 3 / hora 12 W 500 W (un máximo de 500 W) Kit montaje pared 70,4cm SV7 Ø = (125 mm) 100,4cm Interruptor on/off 32cm 16

10 SOLARVENTI SV7 AIRE REG. Dimensiones del panel Dimensiones del embalaje Peso Peso embalado ESPECIFICACIONES 1004 x 704 x 55 mm 1200 x 740 x 150 mm 8 kg 13,4 kg SV7 R Kit tejado (alternativo) Kit tejado 790 x 260 x 220 mm 5,1 kg Colores estándar Cubierta Captador Parte posterior Ventilador Control de unidad Conexión al colector de aire Aluminio, Blanco y Negro Policarbonato aislante Fieltro especial 0,8 mm alu. con perforación especial Modelo Sunon Regulador Tipo I ø 125 mm Superfi cie del recinto Dif. térmica respecto al ext. Caudal nominal Rendimiento Potencia Rendimiento 0-50m 2 Aprox. 20 o C. 170m 3 / hora m 3 / hora 12 W 500 W (un máximo de 500 W) Kit montaje pared 70,4cm SV7 Ø = (125 mm) 100,4cm Regulador Tipo I 32cm 17

11 SOLARVENTI SV14 AIRE Dimensiones del panel Dimensiones del embalaje Peso Peso embalado ESPECIFICACIONES 1974 x 704 x 55 mm 2117 x 740 x 150 mm 14 kg 19,3 kg SV14 Kit tejado (alternativo) Kit tejado 790 x 260 x 220 mm 5,1 kg Colores estándar Cubierta Captador Parte posterior Ventilador Control de unidad Conexión al colector de aire Aluminio, Blanco y Negro Policarbonato aislante Fieltro especial 0,8 mm alu. con perforación especial Modelo Sunon Interruptor on/off ø 125 mm Superfi cie del recinto Dif. térmica respecto al ext. Caudal nominal Rendimiento Potencia Rendimiento 0-80m 2 Aprox. 30 o C. 170m 3 / hora m 3 / hora 12 W 1000 W (un máximo de 1000 W) Kit montaje pared 70,4cm SV14 197,4cm Ø = (125 mm) Interruptor on/off 32cm 18

12 SOLARVENTI SV14 AIRE REG. Dimensiones del panel Dimensiones del embalaje Peso Peso embalado ESPECIFICACIONES 1974 x 704 x 55 mm 2170 x 740 x 150 mm 14 kg 19,3 kg SV14 Kit tejado (alternativo) Kit tejado 790 x 260 x 220 mm 5,1 kg Colores estándar Cubierta Captador Parte posterior Ventilador Control de unidad Conexión al colector de aire Aluminio, Blanco y Negro Policarbonato aislante Fieltro especial 0,8 mm alu. con perforación especial Modelo Sunon Regulador Tipo I ø 125 mm Superfi cie del recinto Dif. térmica respecto al ext. Caudal nominal Rendimiento Potencia Rendimiento 0-80m 2 Aprox. 30 o C. 170m 3 / hora m 3 / hora 12 W 1000 W (un máximo de 1000 W) Kit montaje pared 70,4cm SV14 197,4cm Ø = (125 mm) Regulador Tipo I 32cm 19

13 SOLARVENTI SV20 AIRE Dimensiones del panel Dimensiones del embalaje Peso Peso embalado ESPECIFICACIONES 1974 x 1004 x 55 mm 2170 x 1050 x 150 mm 15 kg 20 kg SV20 Kit tejado (alternativo) Kit tejado 780 x 260 x 220 mm 4,8 kg Colores estándar Cubierta Captador Parte posterior Ventilador Control de unidad Conexión al colector de aire Aluminio, Blanco y Negro Policarbonato aislante Fieltro especial 0,8 mm alu. con perforación especial Modelo Sunon Regulador Tipo I ø 125 mm Superfi cie del recinto Dif. térmica respecto al ext. Caudal nominal Rendimiento Potencia Rendimiento 0-100m 2 Aprox. 35 o C. 170m 3 / hora m 3 / hora 12 W 1200 W (un máximo de 1450 W) Kit montaje pared cm SV20 colector cm Ø = (125 mm) Regulador Tipo I 32cm 20

14 SOLARVENTI SV30E AIRE Dimensiones del panel Dimensiones del embalaje Peso / embalado Kit accesorios Peso kit accesorios Peso completo Kit tejado (alternativo) Kit tejado ESPECIFICACIONES 3000 x 1020 x 75 mm 3002 x 1050 x 95 mm 24,5 / 25,5 kg 400 x 260 x 210 mm 3,5 kg 42 kg x 260 x 215 mm 7 kg Kit montaje tejado SV30E Colores estándar Cubierta Captador Parte posterior Ventilador Control de unidad Conexión al colector de aire Superfi cie del recinto Dif. térmica respecto al ext. Caudal nominal Rendimiento Potencia Rendimiento Aluminio, Blanco y Negro Policarbonato aislante Fieltro especial 0,8 mm alu. con perforación especial Modelo Sunon Regulador I (Reg. II Alternativo) ø 125 mm 0-150m 2 Aprox. 40 o C. 230m 3 / hora m 3 / hora 18 W 2200 W (un máximo de 2200 W) Kit montaje pared 102cm SV30E colector 300cm Ø = (125 mm) Regulador Tipo I 37 cm 21

15 SOLARVENTI SV30AX AIRE Dimensiones del panel Dimensiones del embalaje Peso / embalado Dimensión Panel Fotovoltáico Dimensiones del embalaje Peso / embalado Kit accesorios Peso kit accesorios Peso completo ESPECIFICACIONES 3000 x 1020 x 75 mm 3002 x 1050 x 95 mm 24,5 / 25,5 kg 415 x 1020 x 75 mm 690 x 1100 x 140 mm 12 / 13 kg 400 x 260 x 210 mm 3,5 kg 42 kg. Kit montaje tejado SV30AX Kit tejado (alternativo) Kit tejado 1080 x 260 x 215 mm 7 kg Colores estándar Cubierta Captador Parte posterior Ventilador Control de unidad Conexión al colector de aire Aluminio, Blanco y Negro Policarbonato aislante Fieltro especial 0,8 mm alu. con perforación especial Modelo Sunon Regulador I (Reg. II Alternativo) ø 125 mm Kit montaje pared 102cm SV30AX colector Superfi cie del recinto Dif. térmica respecto al ext. Caudal nominal Rendimiento Potencia Rendimiento 0-150m 2 Aprox. 40 o C. 230m 3 / hora m 3 / hora 38 W 2200 W (un máximo de 2200 W) Regulador Tipo I 102cm SV30AX Panel fotovoltaico 41,5cm 37cm Ø = (125 mm) 300cm 22

16 CALIDAD, SEGURIDAD Y EFICIENCIA 220 Air Flow / Solar Radiation for the New Slimline Models Air Flow through SolarVenti (m 3 /hour) SV2 slim SV14 slim SV3 slim SV30 ventilador estandar SV7 slim SV30 ventilador en tubo (in-line) Solar Radiation (W/m 2 ) Average temperature rise thought SolarVenti Model SV2 SV3 SV7 SV14 SV30 Temperature Increase at max. fan speed ºC ºC ºC ºC ºC Heat Effect at max. fan speed Solar radiation at approx. 800 W/m W 250 W 500 W 1000 W 2200 W *Tests carried out at approx. 800 W/m 2. Average solar radiation during the winter (Andalucía). 30

17 DESHUMIDIFICACIÓN SolarVenti utiliza el calentamiento del aire exterior como medio de deshumidifi cación. El sol calienta el aire en el colector a una temperatura más alta que la temperatura interior del recinto. Este aire caliente es impulsado en el edifi cio. Como se ilustra a continuación, el aire caliente puede absorber más humedad que el aire frío, y el sistema es así capaz de deshumidifi car un edifi cio a través de la ventilación proporcionada por las grietas, fi suras o válvulas de extracción. Humedad relativa (HR). La relación porcentual entre la cantidad de vapor de agua real que contiene el aire y la que necesitaría contener para saturarse a idéntica temperatura. Humedad absoluta (HA). La cantidad de vapor de agua en gramos por m3 de aire. Punto de Rocío. La temperatura por debajo del cual el vapor de agua en un volumen de aire húmedo se condensa en agua líquida a la misma velocidad a la que se evapora. DESHUMIDIFICACIÓN requiere energía en forma de calor Agua gramos por m 3 de aire (HA) 5 Los cambios de la temperatura: % HR aumenta o disminuye en función de este cambio. Punto de Rocío (%HR=100%) 100 % HR 80 % HR 50 % HR 30 % HR -10º -5º 0º 5º 10º 15º 20º 25º ºC Si la temperatura cae de 13º C con una humedad relativa de 50% a 7º C la humedad relativa se eleva a 80%. Una reducción adicional de 4º C provoca la condensación en las superfi cies (punto de rocío) y puede aparecer el moho, hongos, alergias, etc. Nivel óptimo (por comodidad, así como la calidad del edificio) es una humedad relativa (HR) de 40-60%. Bacteria Viruses Hongos Nivel óptimo Ácaros Infecciones respiratorias Alérgias, rinitis y asma Interacciones químicas Producción de ozono % de humedad relativa (HR) Fuente: Diario ASHRAE (Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado) Colectores Solares de aire para ventilación, deshumidifi cación y calefacción. ROI de 2 a 5 años

18 CALIDAD, SEGURIDAD Y EFICIENCIA En el diagrama de Mollier podemos ver que el aire a la salida del colector además de aumentar su temperatura, disminuye su humedad relativa considerablemente, lo que le confi ere un gran poder de secado Analysis del sistema Partiendo de la ecuación fundamental de la termodinámica: Σ P el + ΣΦ= Σ out qm h Σ inn qm h+ de d τ Para un colector solar en régimen estacionario seria: de d τ = 0 ΣΦ= Σ salida qm h Σ entrada qm h h kj kg 0,000 0,005 0,010 0,015 t ; ºC =0,10 0 =0,50 Salida de aire del colector Entrada de aire del colector , kg/kg 10 9 kcal / kg 0, ,60 0,70 0,80 0,90 1,00 0, = º Kg x kg Siendo ΣΦ= Φ rad Φ loss Entonces el balance energético de un colector solar se podría expresar de la siguiente manera: Σ salida qm h Σ entrada qm h= Φ rad Φ loss Que en nuestro caso se podría traducir en: h = º -10º -5º 6 tv = 0º 1,0 kpa 2,5 2,0 1,5 5º 10º 15º energia aprovechada= energia recibida energia perdida -20 0,

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