Bombas de calor para edificios privados residenciales. Una nueva definición.
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- José Ramón Gallego Alvarado
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1 Bombas de calor para edificios privados residenciales. Una nueva definición.
2 Mercado Europeo de bombas de calor A/W. El mercado Europeo de bombas de calor está en rápida expansión. Ejemplo: Alemania Mercado: x 2.41 Aire-agua: x 2.92 M/S 25% 31% Especialmente, los sistemas aire agua están ganando mas rápidamente cuota de mercado. Los motivos de esta tendencia son una instalación más sencilla y unos costos de implantación mas atractivos para un mas amplio espectro de clientes en comparación con los sistemas tradicionales de bomba de calor geothermica. 2
3 Altherma Descripción del sistema + calefacción kw + a.c.s l + refrigeración kw 3 2 a b c Emisores calor Fan Coils Suelo radiante Radiadores BT Componentes U. Exterior (6 types) U. Interior = Hidrokit Acumulador a.c.s. (opcional) 1 3
4 Altherma Características Sistema Bomba de calor A/W con regulación inverter y refrigerante R-410 U. exterior Unidad exterior derivada de nuestras u. exteriores estándar (plataforma), pero con profundas modificaciones: Software (logica & funciones) Control de la carga parcial del inverter Desescarche y otros. Hidrokit Aspecto de caldera mural Equipado con los elementos Hidráulicos. 4
5 Modelos disponibles. UD. INTERIOR EKHBX008AA EKHBX016AB T amb T imp UD. EXTERIOR ERHQ006AD ERHQ007AD ERHQ008AD ERHQ011AA ERHQ014AA ERHQ016AA Refrigeración Capacidad nominal Consumo nominal EER Capacidad nominal Consumo nominal EER Kw Kw 5,12 5,86 6,08 10,00 12,50 13,10 2,16 2,59 2,75 3,60 5,29 5,95 2,37 2,26 2,21 2,78 2,36 2,20 7,20 8,16 8,37 13,90 17,30 17,80 2,27 2,78 2,97 3,79 5,78 6,77 3,17 2,94 2,82 3,67 2,99 2,63 Calefacción Capacidad nominal Consumo nominal COP Capacidad nominal Consumo nominal COP Kw Kw 5,03 6,10 7,64 10,30 13,10 15,20 1,58 1,95 2,54 3,06 3,88 4,66 3,18 3,13 3,01 3,37 3,38 3,26 5,75 6,84 8,43 11,20 14,00 16,00 1,26 1,58 2,08 2,46 3,17 3,83 4,56 4,33 4,05 4,55 4,42 4,18 Kit EKHBDP necesario para trabajar en frío a temperaturas de impulsión en agua < 18ºC. (Consiste en una bandeja y unas piezas de aislamiento para evitar el goteo de las condensaciones).instalar en unidad interior EKHBX Depósito acumulador ACS 6 modelos ACUMULADORES UDS EKHWS150B3V3 EKHWS200B3V3 EKHWS300B3V3 EKHWE150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3 Volumen l Material interior Acero Inoxidable Acero Vitrificado 5
6 Punto de consigna flotante Definibles por el instalador 40 Temperatura de impulsión Temperatura exterior 6
7 Ventajas en el confort y rendimiento. Máximo rendimiento controlando las rpm, para adaptar la potencia y prestaciones. Maximo confort bajo todas las condiciones, incluso con temperaturas interiores estables. Arranque lento Mayor vida operativa, debido al uso continuo a carga parcial. Durante la operación a carga parcial los intercambiadores están sobredimensionados Rendimiento del compresor Mayor Rendimiento T LW 26 C T LW 30 C T LW 34 C T LW 38 C Mayor rendimiento con menores T LW T-control valor nom. Frecuencia del compresor 0% Carga en calor 100% 17 C Temperatura exterior -20 C 7
8 Aplicaciones monovalente Heating requirement Heat pump 100% Hydro box Coldest day of the year Radiators/ floor heating Mono-valent (heatpump only) Heatpump capacity Covered by heatpump Spare heatpump capacity Hours La bomba de calor se dimensiona para cubrir toda la carga La bomba de calor está sobredimensionada Gran inversión Consumo energético más bajo posible La bomba de calor necesita un 40% más que la solución monoenergética 8
9 Aplicaciones monoenergetico Heating requirement Heat pump 10% Equilibrium point 90% Hydro box Coldest day of the year Back up heater* Mono-energetic (heatpump + heater) *Back up heater is mounted inside the hydro box Radiators/ floor heating Hours Back up heater is only used below the equilibrium point Heatpump capacity Covered by heatpump Covered by back up heater Spare heatpump capacity La bomba de calor se selecciona para el 60% de la demanda de calefacción. La bomba de calor cubre el 95-99% del la demanda anual La resistencia cubre el 5-1% Equilibrio óptimo entre inversión y coste de explotación. La resistencia de apoyo proporciona una seguridad en caso de avería de la bomba de calor. 9
10 Condiciones de trabajo. T ext. 25 C Calefacción T ext. 43 C Refrigeración -20 C 25 C 50 C T impulsión 15 C 5 C 20 C T impulsión T ext. 43 C 35 C A.C.S. Resistencia Booster -20 C 25 C 50 C 85 C T a.c.s. 10
11 Arquitectura sistema
12 Programa de simulación 12
13 Distribución de temperaturas para simulación Temperature ( C ) Medias mensuales Variaciones Max/Min diurnas/nocturnas Location Country Spain City Barcelona Temperatures Summer 27.9 / 31.6 C (min / max) Day Summer 15.4 / 19.1 C Night Winter Day 12.8 / 18.3 C Winter Night -1.8 / 4.3 C -2.0 Jan F eb Mar A pr May Jun Jul A ug Sep O ct Nov Dec Month 13
14 Resultados SW de simulación Selección Otra posible selección sin efecto Joule 14
15 Planificación del punto de equilibrio. C apacity (kw) 19.0 Resistencia apoyo:0,8% Capacidad del sistema Capacidad HP Equilibrium point Bomba de calor:99,2% Location Country Spain City Barcelona Temperatures Summer 27.9 / 31.6 C (min / max) Day Summer 15.4 / 19.1 C Night Winter Day 12.8 / 18.3 C Winter Night -1.8 / 4.3 C 3.8 Carga total Carga parcial Resistencia 3 kw 0.0 O ut temp. ( C ) Required HP capacity BUH capacity Sy stem capacity Equilibrium point 1.7 C / 9.8 kw Seasonal COP
16 Comparación de sistemas. Costos energéticos Energy cost (EUR) Electricity normal tariff High EUR/kWh Low EUR/kWh Electricity heat pump tariff High EUR/kWh Low EUR/kWh Electricity Direct heater efficiency 100% Gas Tariff EUR/kWh Efficiency 86% Fuel Tariff 0.82 EUR/l Efficiency 85% Design conditions Required capacity 12.0 kw Surface to be heated 150 m² Zero capacity at outside temperature 17.0 C ERHQ 014A Gas boiler F uel boiler 16
17 Comparación de sistemas. Emisiones de CO 2 C O 2 emission (Ton/y ear) Location Country Spain Electricity CO2 emission kg/kwh Direct heater efficiency 100% Gas CO2 emission kg/kwh Efficiency 86% Fuel CO2 emission kg/kwh Efficiency 85% Design conditions Required capacity 12.0 kw Surface to be heated 150 m² Zero capacity at outside temperature 17.0 C ERHQ 014A Gas boiler F uel boiler Electric heating 17
18 Distribución energía por consumo y fuente Energy consumption (kwh) Jan F eb Mar A pr May Jun Jul A ug Sep O ct Nov Dec Heat pump day Heat pump night Electric heater day Electric heater night Month 18
19 Energía por fuente. Thermal output (kwh) 1900 ºTemperature range Heat pump -1.8 / 17.0 C Electric heater -1.8 / 1.7 C Percentages for year Heat pump 99.2% Electric heater 0.8% O ut temp. ( C ) Heat pump Electric heater 19
20 Final Muchas gracias por su atención. 20
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