GEOTERMIA CON RAUGEO

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1 GEOTERMIA CON RAUGEO

2 INTRODUCCION QUE ES EL CALOR GEOTERMICO? La energía geotérmica es la energía que puede ser obtenida por el hombre mediante la extracción del calor interior de la tierra. La energía geotérmica proviene de interior de la Tierra ( radiación ) y por otro lado desde el exterior ( sol y precipitaciones ). El suelo permanentemente recibe calor, por tanto la energía geotérmica es una energía renovable e inagotable.

3 INTRODUCCION TIPOS DE CALOR GEOTERMICO Energía geotérmica a profundidades (> 400m) - Sistemas de aguas termales de baja temperatura (40<t<100 ºC) - Sistemas de aguas termales de altas temperaturas (t>100 ºC) - Profundas sondas geotérmicas (usando un circuito cerrado) - Hot-Dry-Rock Rock hasta profundidades de 5 km Energía geotérmica cerca de la superficie (< 400m) - Colectores geotérmicos (a una profundidad de 1.5m) - Sondas geotérmicas (profundidades aproximadas de 100m) - Pilotes geotérmicos (usando los cimiento de las construcciones o edificios) - Pozos de aguas subterráneas (sistemas abiertos usando agua del subsuelo) - Intercambiador tierra - aire (ventilación controlada) - Almacenamiento de calor (acumulamos el exceso de calora para usarlo en invierno)

4 INTRODUCCION VARIACIONES DE TEMPERATURA DEL SUELO TEMPERATURA PROFUNDIDAD

5 MÁQUINAS TERMICAS CÓMO ES USADA LA ENERGÍA GEOTÉRMICA? Sonda geotérmica 0 C -6 C Bomba de calor Válvula de expansion 35 C 30 C Calefacción +3 C 40 C -3 C 45 C Evaporador Compresor Condensador 0 C +3 C -4 C 0 C Baja presión Alta presión +13 C

6 ELECCION DEL SISTEMA CORRECTO DEPENDIENDO DEL COEFICIENTE DE RENDIMIENTO Y TEMPERATURA DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR MEDIA 7 Ener rgy use COP ε (C COP) T = 35 C T = 45 C T = 55 C Brine/ Temperatura Water del temp fluidof del geothermal sistema geotérmico system en in ºC C

7 INTRODUCCION CUALES SON LAS VENTAJAS DE LA ENERGIA GEOTERMICA? - Considerables reducciones de las emisiones de CO 2. - Ahorro en el consumo de energía eléctrica. -Pagamos menos por el mismo confort, se penalizará los excesos de consumo, al igual que se procede con el agua. -Gran independencia de incrementos de carburantes fósiles. - Para casas antiguas, nacimiento de energías medioambientales. - Permanentemente disponibles independientemente del clima, estación y fluctuaciones de temperaturas. - Foco de energía renovable y sostenible. - Uso anual de calor geotérmico para calefacción en invierno y refrescamiento para el verano. - Ahorro energético para calefacción hasta 75% y un máximo del 85% para refrescamiento. - Los sistemas geotérmicos están ocultos, debajo de la tierra. - Nos acostumbramos fácilmente al confort...

8 INTRODUCCION EJEMPLOS DE APLICACIONES DE ENERGÍA GEOTÉRMICA Casas/apartamentos Oficinas Industrias Andenes de ferrocarriles Aeropuertos Colegios, vestíbulos etc.

9 USO DE LA GEOTERMIA DIFERENTES APLICACIONES Sonda verticales Sondas Hélix Pilotes energéticos Intercambiador airetierra: Awadukt

10 SONDAS RAUGEO USO DE GEOTERMIA CON PROFUNDIDADES MENORES A 300m

11 SONDAS RAUGEO MÁXIMA FIABILIDAD CON LA SONDA RAUGEO PE-XA Sonda RAUGEO PE-Xa sin ninguna soldadura en la punta! Debido a las características del material PE-Xa la punta de la sonda está curvada en vez de soldada. El retorno del caudal consiste en una sola tubería sin soldadura con los riesgos que esto conlleva. Par una máxima seguridad de la punta de la sonda, esta protegida con una resina con fibra de vidrio especial.

12 SONDAS GEOTERMICAS RAUGEO MAXIMA FIABILIDAD CON LA SONDA RAUGEO PE-XA La sonda RAUGEO PE-Xa sin uniones! Debido a las propiedades del material PE-Xa, la punta de la sonda es curvada, no necesita ser soldada. A causa de esto, la impulsión y el retorno de la sonda forma un circuito continuo, sin las fuertes perdidas en la punta de la sonda. Para una protección adicional, la punta de la sonda esta cubierta de una fibra de resina especial para proveer una óptima fiabilidad y seguridad.

13 SONDAS GEOTÉRMICAS RAUGEO MÁXIMA FIABILIDAD CON LA SONDA RAUGEO PE-XA Debido a la construcción de PE-Xa, todo el circuito es extremadamente robusto y altamente resistente a la agresión (muescas, ranuras y cargas puntuales). Con esto conseguimos una alta fiabilidad d contra fugas. Esto permite cumplir los requerimientos legales, en particular el WHG.: - Minimiza i i posibles pérdidas a las aguas subterráneas, de acuerdo con la normativa de las aguas alemana 1a WHG u. 3 VAwS - Protección de la pureza de las aguas subterránes de acuerdo con la normativa de las aguas alemana 34 Abs 2. WHG Adicionalmente, la superficie lisa interior reduce las pérdidas de carga.

14 ELECCION DEL MATERIAL CORRECTO DURABILIDAD DEL PE-Xa VS. PE Durabilidad (factor de seguridad SF=1 1,25) Tubo SDR 11(25x2,3 y 32x2,9) PE Xa PE C 100 años / 15 bar 20 C 100 años / 15,7 bar 30 C 100 años / 13,3 bar 30 C 50 años / 13,5 bar 40 C 100 años / 11,8 bar 40 C 50 años / 11,6 bar 50 C 100 años / 10,5 bar 50 C 15 años / 10,4 bar 60 C 50 años / 9,5 bar 60 C 5 años / 7,7 bar 70 C 50 años / 8,5 bar 70 C 2 años / 6,2 bar 80 C 25 años / 7,6 bar 80 C - 90 C 15 años / 6,9 bar 90 C -

15 RAUGEO SISTEMA COMPLETO Arqueta colectores Colectores Poliméricos Modulares Colector Latón MS63 Tecnología de conexión RAUGEO Tuberías de conexión y Aislamiento RauthermEX Tubería preaislada para conducción

16 SONDAS RAUGEO SISTEMA COMPLETO CON TODOS LOS ACCESORIOS RAUGEO tubo de llenado Pasamuros RAUGEO RAUGEO distanciadores RAUGEO peso de las sondas Etilinglicol RAUGEO RAUGEO racor en Y

17 RAUGEO PE-XA - ALTA FIABILIDAD CASOS ESTUDIADOS Oficinas de LVM Münster Calefacción y refrescamiento geotérmica usando 94 sondas RAUGEO PE-Xa a 100 m, y 22,000m de colector RAUGEO PE-Xa. Accesorios y uniones de conexión fabricadas en acero inoxidable. Las sondas fueron instaladas bajo el edificio.

18 RAUGEO PE-XA - ALTA FIABILIDAD CASOS ESTUDIADOS Anden con suelo radiante por geotermia en Lauterberg Mantienen el andén libre de nieve y hielo combinando sondas RAUGEO PE 100 con los tubos RAUGEO PE-Xa.

19 MUCHAS GRACIAS

20

21 REFRESCAMIENTO POR SUPERFICIES RADIANTES Construcción Automoción Industria

22 Forjado Radiante por Circuitos Los edificios históricos tienen paredes masivas muy gruesas Estas paredes se destacan por su gran Estas paredes se destacan por su gran capacidad de acumulación térmica

23 Forjado Radiante por Circuitos Porqué se siente Usted tan fresco en un edificio histórico en un día caluroso de verano?? Porque las paredes de piedra al funcionar como un gran acumulador absorven las cargas térmicas (frio / calor) El Forjado Radiante trabaja con el mismo principio: El agua fría o caliente que fluye a través de los tubos alojados en las cubiertas macizas de hormigón del edificio genera un acumulador infinito

24 Forjado Radiante por Circuitos Et Estructura t de una cubierta Teppichbelag Estrich Stahlbetondecke Anschluss am Verteiler Teppichbelag: Moqueta; Estrich: Mortero; Stahlbetondecke: forjado de hormigón y acero; Anschluss am Verteiler: conexiones a tuberías de impulsión y retorno

25 Forjado Radiante por Circuitos Ventajas del sistema refrigeración y calefacción suave -> mínimas corrientes de aire -> sin ruidosas corrientes bajo potencial de riesgo debido al ingreso de aire Sindrome de edificios enfermos reducidos cambios de aire y la posibilidad de instalar sistemas de ventilación de dimensiones más pequeños

26 Forjado Radiante por Circuitos Ventajas del sistema Disminución de las cargas térmicas y por lo tanto menor dimensionamiento de las instalaciones de calefacción y refrigeración fi ió Temperaturas de impulsión de agua similares durante todo el año, con un nivel de energético más conveniente Posibilidad de aprovechar de energías alternativas Bajos costos de inversión Bajos costos de servicio

27 Forjado Radiante por Circuitos Costos anuales para sistemas de calefacción y refrigeración Comparación con otros sistemas 150 [DM/m²a] KLIMA FBH/FBK/UL KD/UL BKT/FL BKT/UL Costos de energía Mantenimiento Costos de inversión KLIMA = aire acondicionado; FBH/FBK = calefacción / refrigeración por suelo radiante; UL = apoyo ; g p ; p y con ventilación; KD = cubiertas frías; BKT = Forjado Radiante; FL = Ventilación por ventanas

28 Forjado Radiante por Circuitos Ubicación de los tubos en la cubierta de hormigón Distancia i entre tubos 10 cm Distancia i entre tubos 20 cm Distancia entre tubos 15 cm

29 Forjado Radiante por Circuitos Ventajas del sistema Adaptación flexible de los circuitos de forjado radiante a la forma geométrica del edificio Largos variables de los circuitos it de forjado radiante Fácil instalación ac de los tubos

30 Forjado Radiante por Circuitos

31 Forjado Radiante por Circuitos Ubicación de los tubos en la cubierta de hormigón

32 Forjado Radiante por Circuitos Ubicación de los tubos en la cubierta de hormigón

33 Forjado Radiante Obras de referencia: Delegación REHAU BARCELONA

34 Forjado Radiante por Circuitos Obras de referencia: Delegación REHAU BARCELONA Detalle del forjado Acabado superficial 12 mm Lechada Mortero 40 mm Aislamiento acustico 8 mm Forjado 250 mm

35 Calor 10,7 W/ m² 20 C 21,0 C 11,4 W/ m² 20 C 21,9 C

36 Frio 7,9 W/ m² 26 C 24,9 C 15,2 W/ m² 26 C 24,6 C

37 MUCHAS GRACIAS

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