Tecnologías de calefacción de alta eficiencia energética

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1 Tecnologías de calefacción de alta eficiencia energética

2 Índice Contabilización y regulación individual de la calefacción. Mejoras en el generador de calor Introducción de sistemas de alta eficiencia y energías renovables.

3 Contabilización y regulación individual de la calefacción. El reparto del gasto de la calefacción en función de la superficie calefactada induce al derroche de energía. Cada uno debe pagar el calor que gasta.

4 Contabilización y regulación individual de la calefacción. Una única regulación y programación horaria de la calefacción no satisface el confort de todos los vecinos Cada uno debe poder usar la calefacción de la forma que necesite.

5 Contabilización y regulación individual de la calefacción. Ventajas de un sistema centralizado con contabilización y regulación individual Aumentará el confort de todos los vecinos. Podrán tener temperaturas diferentes en horarios diferentes. Favorece el ahorro energético de cada familia. Permite un mejor equilibrado hidráulico de la instalación. Mantiene las ventajas del sistema centralizado pero con las libertades de funcionamiento del sistema individual.

6 Contabilización y regulación individual de la calefacción. En las instalaciones de calefacción por columnas no se pueden instalar los armarios contabilizadores. Varias montantes alimentan una misma vivienda

7 Contabilización y regulación individual de la calefacción. Instalaciones centralizadas por columnas Válvulas termostáticas. Permiten la regulación de la temperatura ambiente de cada habitación Repartidores de calor. Miden la emisión de calor de cada radiador.

8 Mejoras en el generador de calor Un generador de calor con baja eficiencia produce grandes perdidas económicas en una instalación centralizada y contamina más. La sustitución de calderas antiguas y bajo rendimiento por calderas de condensación a Gas natural pueden suponer un ahorro de más del 50% de combustible.

9 Mejoras en el generador de calor El aumento en el rendimiento de las calderas más eficientes es considerable

10 Calderas de Condensación Porqué ahorran combustible? 1 - Los vapores se enfrían, pasando a estado líquido, con recuperación del calor para precalentar el agua del retorno de la instalación 2 - Mayor superficie de intercambio con los humos y quemando por tanto menos combustible obtenemos la misma temperatura de impulsión 3 - Las calderas de condensación presentan mejor combustión y por tanto menor consumo

11 Calderas de Condensación Sistemas de alta temperatura (Radiadores) En los sistemas tradicionales diseñados para trabajar a alta temperatura también se aumenta considerablemente el rendimiento estacional utilizando la técnica de condensación.

12 Calderas de Condensación Sistemas de alta temperatura (Radiadores) Si analizamos las temperaturas invernales durante una temporada completa de calefacción (Octubre a Abril), observamos que en Madrid el 83% del tiempo tenemos temperaturas por encima de los 2ºC. Es decir, podemos trabajar en condensación el 83% del invierno, para el gas natural.

13 Introducción de sistemas de alta eficiencia y energías renovables. Energia Solar Térmica Beneficios: - Ahorro energético - Ahorro de emisiones CO2 - Ahorro de energía primaria

14 Introducción de sistemas de alta eficiencia y energías renovables. Energía solar térmica para el apoyo a la producción de ACS centralizada

15 Introducción de sistemas de alta eficiencia y energías renovables. Micro-cogeneración Energía térmica Combustible Beneficios: - Ahorro energético - Ahorro de emisiones CO2 - Ahorro de energía primaria Energía eléctrica

16 Balance energético convencional Demanda de electricidad: 5.5 kw Demanda de calor: 12.5.kW 15.7 kw 65% pérdidas Electricidad 5.5 kw Rendimiento total < 60% 15.6 kw 20% pérdidas Calor 12.5 kw

17 Balance energético con Dachs Demanda de electricidad: 5.5 kw Demanda de calor: 12.5.kW 15.7 kw Electricidad 5.5 kw 65% pérdidas 31.3 kw Rendimiento total < 60% 10% pérdidas 22.8 kw 15.6 kw 20% pérdidas Rendimiento total > 90% Calor 12.5 kw Ahorra hasta un 30% de energía primaria!

18 Demanda térmica anual Demanda térmica anual (ACS + Calef.) Potencia (kw)

19 Balance económico Beneficios generados: Costes eléctricos evitados: h/a * 5,5 kw * 0,18 /kwh = /a Costes calefacción evitados: h/a * 14,5 kw * 0,050 /kwh = /a Suma de los beneficios = /a Costes: Gas: Mantenimiento integral: h/a * 20,5 kw * 0,050 /kwh = /a h/a * 5,5 kw *0,02 /kwh = 902 /a Suma de los costes = /a Datos del edificio: Nº viviendas: 91 viv. Beneficios al año: /a 9307 /a /a Combustible: Precio de gas: Carga térmica: Precio electricidad: Gas Natural 0,50 /m³ kwh/año 0,18 /kwh Datos de Dachs: Salida térmica: Salida eléctrica: Consumo de gas: Mantenimiento: Horas de operación: 14,5 kw 5,5 kw 20,5 kw 0,02 /kwhel h/a

20 Muchas gracias por su atención

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