Tecnologías de Calefacción de alta eficiencia energética

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1 Tecnologías de Calefacción de alta eficiencia energética Carlos Jiménez Delegado BAXI Solutions 28 de mayo de 2014

2 Índice Tecnología de la condensación. Aerotermia: Bomba de Calor de Absorción a Gas Microcogeneración Sistemas Híbridos. Ejemplos de aplicaciones

3 Mejoras en el generador. Calderas de Condensación Un generador de calor con baja eficiencia produce grandes perdidas económicas en una instalación y contamina más. La sustitución de una caldera antigua de gasóleo por calderas de condensación a Gas natural pueden suponer un ahorro económico del 40% en combustible.

4 Tecnología de la condensación Las calderas de condensación están preparadas para la condensación. La instalación (tª de retorno) determina si aparece la condensación.

5 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 comsumo

6 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.

7 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. LA CONDENSACION SI FUNCIONA CON RADIADORES

8 Soluciones para todo... Calderas de pie Calderas murales Armarios para azoteas

9 BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA De manera natural el calor se mueve siempre desde el objeto caliente al frío. La bomba de calor es un equipo capaz de trasladar calor de un foco frío a un foco caliente. En calefacción estamos acostumbrados a utilizar equipos que generan calor transformando la energía química que contienen los combustibles. La bomba de calor es una maquina que no genera calor, sencillamente lo transporta de un sitio a otro.

10 Bomba de calor a gas (Absorción) La bomba de calor por absorción a gas combina la combustión del gas con la aerotermia

11 Principio de funcionamiento (I) 1.- Absorbedor 2.- Bomba 3.- Generador 4.- Quemador 5.- Reductor de presión 6.- Condensador 7.- Evaporador 8.- Circuito de calefacción 9.- Aire exterior Líquido Vapor Alta presión Baja presión

12 Bomba de calor a gas (Absorción)

13 Eficiencia energética BC Absorgas BC Absorgas

14 Micro-cogeneración Energía térmica Combustible Energía eléctrica Beneficios: - Ahorro energético - Ahorro de emisiones CO2 - Ahorro de energía primaria

15 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

16 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% 20.8 kw 15.6 kw Rendimiento total > 90% Calor 12.5 kw Ahorra hasta un 30% de energía primaria!

17 SISTEMAS HIBRIDOS EJEMPLO 1 Solución con condensación, microcogeneración y aerotermia en un edificio de viviendas

18 Datos de la instalación Edificio de nueva construcción. Obra finalizada en Ubicado en Gijón (Solar de la antigua fábrica La Luz Asturiana) 74 pisos (1,2 y 3 dormitorios) y 322 plazas de garaje. Inmueble de referencia con calificación energética A. Coste de calefacción y ACS anual garantizado de 450 (lo habitual es un coste de unos anuales)

19 Certificación energética A Sistemas pasivos Envolvente diseñada para reducir la demanda energética. Aislamientos, cerramientos opacos y puentes térmicos dimensionados por encima del CTE. Sistemas de recuperación de calor en la ventilación. Sistemas activos Se sustituye la instalación de EST obligatoria por el CTE. Se instala una máquina de microcogeneración junto con una máquina de aerotermia. Se instalan calderas auxiliares de condensación de alta eficiencia.

20 El concepto

21 Costes de explotación Tipo de vivienda Cantidad Nº pax/viv. (*) Nº pax total Consumo (*) Viv. de 1 dormitorio 16 1,5 1,5*16 = 24 24*22 = 528 l/día a 60ºC Viv. de 2 dormitorios *34 = *22 = l/día a 60ºC Viv. de 3 dormitorios *24 = 96 96*22 = l/día a 60ºC TOTAL l/día a 60ºC Energía Solar Térmica Microcogeneración Concepto Cobertura Aportación energética [kwh] Coste combustible [ /kwh] Rendimiento Coste energético [ /año] Colectores - 31,7% solares térmicos 0 Mantenimiento inst. solar Calderas de condensación 68,3% ,06 96% TOTAL 100% kwh /año Concepto Cobertura Aportación energética [kwh] Coste combustible [ /kwh] Rendimiento Coste energético [ /año] Dachs 70,0% ,06 61% Mantenimiento Dachs 805 Generación eléctrica Dachs , Calderas de condensación 30,0% ,06 96% TOTAL 100% kwh /año

22 Costes de explotación Microcogenaración + Aerotermia Concepto Cobertura Aportación energética [kwh] Coste combustible [ /kwh] Rendimiento Coste energético [ /año] Dachs 55,0% ,06 61% Mantenimiento Dachs 636 Generación eléctrica Dachs , Platinum BC 40,0% % Calderas de condensación 5,0% ,06 96% 327 TOTAL 100% kwh /año 8000,0 6000,0 4000,0 2000,0,0 5962,0 Costes de explotación [ /año] 5132,0 4,391 Solar térmica Microcogeneración Microcogeneración + aerotermia

23 Conclusiones Integración de tres sistemas de alta eficiencia en una misma instalación. Certificación energética A con equipos de alta eficiencia. Cogeneración ahorro de emisiones de CO2 y de energía primaria. Autoconsumo y generación distribuida, factores claves.

24 Muchas gracias por su atención

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