Bienvendidos Bienvenidas
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- Samuel Crespo Torres
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1 Bienvendidos Bienvenidas Jornada sobre Renovación de salas de calderas para uso residencial
2 TECNOLOGÍAS DE CALEFACCIÓN DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA
3 PROGRAMA 1. Introducción y conceptos previos 2. Calderas de condensación. Hacia el máximo rendimiento. 3. Sistemas de control 4. Tecnología WOLF: Alta Eficiencia Energética.
4 PROGRAMA 1. Introducción y conceptos previos 2. Calderas de condensación. Hacia el máximo rendimiento. 3. Sistemas de control 4. Tecnología WOLF: Alta Eficiencia Energética.
5 INTRODUCCIÓN INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN o Aquella destinada a dotar de un adecuado nivel de confort térmico mediante el calentamiento de los espacios, garantizando la seguridad de las personas y los bienes materiales, y satisfaciendo ambas premisas mediante un uso eficiente de la energía. R.I.T.E. (Reglamento Instalaciones Térmicas en Edificación) Exigencia de bienestar e higiene Exigencia de eficiencia energética (ahorro y emisiones) Exigencia de seguridad
6 INTRODUCCIÓN SISTEMA CONTROL Orden Demanda (edificio, vivienda) Calentamietamiento Generador (Caldera, motor) Transporte Emisores (radiadores, S.R.) LOS EDIFICIOS CONSUMEN LOS GENERADORES TRANSFORMAN ENERGÍA LOS EMISORES TRANSMITEN
7 INTRODUCCIÓN INSTALACIONES INDIVIDUALES o Emisores y generador en vivienda del usuario. o Generalmente sobredimensionado en generador (calefacción). o Habitualmente calderas mixtas (limitación en el caudal de ACS) o Mayor consumo por exceso de potencia y limitación en modulación. o Mayores costes de mantenimiento. o Sistemas de control generador y demanda conectados directamente (habitualmente excesivamente básicos).
8 INTRODUCCIÓN INSTALACIONES CENTRALIZADAS. o Generador en sala centralizada. o Dimensionado de generadores ajustado. o Producción de ACS con acumulación sin limitación de caudal instantáneo. o Menor consumo por ajuste demandageneración (modulación). o Menores costes de mantenimiento y reducción de molestias al usuario. o Sistemas de control generador más avanzados, permiten optimización en producción. También posible en control de demanda. o En caso de baja ocupación aumento de costes de mantenimiento por usuario y por disponibilidad.
9 INTRODUCCIÓN GAS NATURAL: PLAN RENOVE DE SALAS DE CALDERAS CONDENSACIÓN CON GN. o Planes RENOVE para calderas comunitarias también contemplan tradicionalmente la sustitución de cualquier tipo de caldera por las de GN de condensación. El plan RENOVE para salas de calderas para 2016, pendiente de publicación.
10 PROGRAMA 1. Introducción y conceptos previos 2. Calderas de condensación. Hacia el máximo rendimiento. 3. Sistemas de control 4. Tecnología WOLF: Alta Eficiencia Energética.
11 CALDERAS CALOR LATENTE: energía en el vapor de agua 1 LITRO AGUA 0ºC 0,116 kwh 0,628 kwh 1 LITRO AGUA 100ºC 100 kcal 540 kcal VAPOR DE AGUA 100ºC
12 CALDERAS COMBUSTIÓN: Transformación de la energía Combinación rápida del aire con los distintos elementos que constituyen el combustible, originándose y desprendiendo calor ELEMENTOS DE COMBUSTIÓN MEZCLA COMBURENTE AIRE Oxígeno Nitrógeno COMBUSTIBLE GAS NATURAL Carbono Hidrógeno
13 CALDERAS CALOR LATENTE: energía en el vapor de agua 1m³ gas + 2m³ oxígeno = 1m³ CO2 + 2m³ Vapor de agua Combustible Comburente El vapor de agua generado durante la combustión, consume energía de la reacción. Este vapor se mezcla con los gases de escape, y la humedad del aire caliente, pudiendo condensar si los gases de escape se enfrían por debajo de la temperatura de rocío. Combustión C+O 2 = CO 2 + CALOR H 2 +O 2 =H 2 O - CALOR
14 CALDERAS COMBUSTIÓN: Punto de rocío de los gases de combustión Gas Natural H Temperatura de Rocio [C ] Butano Gasoil EL Gasoil M Propano Temperatura de Rocio de los gases de combustión de diferentes combustibles en función del exceso de aire () 35 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Exceso de aire []
15 GENERADORES COMBUSTIBLE: Poder calorífico 1 m 3 gas natural (G20) contiene: 10,17 kwh/m 3 calor sensible 1,12kWh/m 3 calor latente El poder calorífico se define como energía disponible en 1m 3 de gas a presión constante (1atm) y temperatura constante (20 C = 298,15K). PCI (Poder Calorífico Inferior): La cantidad de energía que se puede obtener de 1m 3 of gas sin condensación de los gases de la combustión (Calor sensible) PCI = 10,17kWh/m 3 PCS (Poder Calorífico Superior): La cantidad de energía que se puede obtener de 1m 3 of gas incluyendo la condensación de los gases de la combustión (Calor sensible+calor latente) PCS = 11,13kWh/m 3
16 Combustión
17 Combustión
18 Combustión
19 Combustión
20 Combustión
21 Combustión
22 Combustión
23 Combustión
24 Combustión
25 Combustión
26 CALDERAS Pn= Potencia nominal Pu= Potencia útil η E E útil 100 aportada % Pr,c=Perdidas radiación y convección Ph=Perdidas humos Pi=Perdidas inquemados
27 DEFINICIONES (92 / 42 / CEE) Caldera estándar: La caldera cuya temperatura media de funcionamiento puede limitarse a partir de su diseño. Caldera de baja temperatura: Una caldera que puede funcionar continuamente con una temperatura de alimentación de 35 a 40 ºC y que en determinadas circunstancias puede producir condensación. Calderas de gas de condensación: Una caldera diseñada para poder condensar, de forma permanente, una parte importante del vapor de agua contenido en los gases de combustión.
28 Combustión Caldera Estandar
29 Combustión Caldera Baja temperatura
30 Balance energético de la combustión en calderas de baja temperatura y estandar Combustible Poder Calorífico Superior PCS Poder Calorífico Inferior PCI Potencia Útil Pérdidas Humos Comburente Calor Evaporación Pérdidas Caldera
31 Combustión Caldera Condensación
32 Balance energético de la combustión en calderas de condensación Combustible Poder Calorífico Superior PCS Poder Calorífico Inferior PCI Potencia Útil Comburente Calor Evaporación Pérdidas Humos
33 GENERADORES COMBUSTIBLE: Poder calorífico 1 m 3 gas natural (G20) contiene: 10,17 kwh/m 3 calor sensible 1,12kWh/m 3 calor latente El poder calorífico se define como energía disponible en 1m 3 de gas a presión constante (1atm) y temperatura constante (20 C = 298,15K). PCI (Poder Calorífico Inferior): La cantidad de energía que se puede obtener de 1m 3 of gas sin condensación de los gases de la combustión (Calor sensible) PCI = 10,17kWh/m 3 PCS (Poder Calorífico Superior): La cantidad de energía que se puede obtener de 1m 3 of gas incluyendo la condensación de los gases de la combustión (Calor sensible+calor latente) PCS = 11,13kWh/m 3
34 Históricamente el rendimiento se ha medido en función del PCI pero también puede hacerse en función del PCS teniendo en cada caso un límite diferente Máximo rendimiento sobre PCI: η Eútil PCI PCI 100 % η PCI 100% 111% Máximo rendimiento sobre PCS: η Eútil PCS PCS 100 % η PCS 100% 100%
35 Comportamiento anual de una instalación Rendimiento estacional El rendimiento instantáneo de una caldera es como una foto sacada en unas condiciones concretas. El consumo anual en una instalación real viene determinado por su rendimiento estacional en combinación con un sistema de control adecuado: - Reducción de arranques y paradas - Trabajo a mínima temperatura necesaria - Reducción temperatura de humos - Ajuste a demanda
36 Curvas de rendimiento
37 PROGRAMA 1. Presentación WOLF 2. Introducción y conceptos previos 3. Calderas de condensación. Hacia el máximo rendimiento. 4. Sistemas de control 5. Tecnología WOLF: Alta Eficiencia Energética.
38 WRS Como herramienta de ahorro y eficiencia energética. EL SISTEMA DE CONTROL ES EL CEREBRO DE LA INSTALACIÓN: o o o Recibe señales de entrada analógicas o digitales de sensores o contactos En base a una programación, opera dicha información. Genera señales de salida analógicas o digitales para gobernar los diferentes equipos (bombas, válvulas, generadores, ) Por arranques y paradas Por Tª de caldera y de humos Por vapor de agua en humos. Modulación y anticipación al sistema. Sonda exterior reduce Tª impulsión con aumento de Tª exterior Sonda ambiente (BM+zócalo o Sonda analógica) reduce Tª impulsión al aproximarse Tª ambiente real a consigna. inercia y reducción de arranques y paradas. o Programación de horarios y anticipación para calentamiento previo. Tª deseada, a la hora deseada con el menor gasto. Y la máxima sencillez o Unificación de sistema de control. Manejar una caldera WOLF manejar todas. o Flexibilidad y soluciones para pequeñas y medianas instalaciones.
39 Regulación WRS
40 WRS Como herramienta de ahorro y eficiencia energética. El sistema WRS tiene como objetivo lograr la máxima eficiencia o Optimiza el rendimiento estacional del sistema. Nuevas directivas europeas exigen tratar el rendimiento estacional además del instantáneo. Este se logra con un buen sistema de control. o o Zonificación: Consignas, horarios y temperaturas impulsión independientes por zona. Reducción de pérdidas Por arranques y paradas Por Tª de caldera y de humos Por vapor de agua en humos. Modulación y anticipación al sistema. Sonda exterior reduce Tª impulsión con aumento de Tª exterior Sonda ambiente (BM+zócalo o Sonda analógica) reduce Tª impulsión al aproximarse Tª ambiente real a consigna. inercia y reducción de arranques y paradas. o Programación de horarios y anticipación para calentamiento previo. Tª deseada, a la hora deseada con el menor gasto. Y la máxima sencillez o Unificación de sistema de control. Manejar una caldera WOLF manejar todas. o Flexibilidad y soluciones para pequeñas y medianas instalaciones.
41 Regulación con BM o BM-2 horarios y programaciones. Gestión parámetros y visualización de variables. Unidad de mando única para regulación de todas las calderas de la gama Programas horarios para calefacción, generación de a.c.s. Sencilla guía por menús mediante visualización clara de textos Control mediante mando giratorio con función táctil 4 teclas de función para funciones de uso frecuente (calefacción, a.c.s, Tª, información) Montaje opcional en la regulación del generador de calor o en base mural como telemando y sonda ambiente Descenso de temp. de caldera en función de temp. exterior (con sonda ext) Posibilidad de uso como sonda ambiente con zócalo de pared.
42 BM (BM-2)+Sonda exterior Descenso prograsivo de Temperatura. + = Sonda exterior
43 PROGRAMA 1. Presentación WOLF 2. Introducción y conceptos previos 3. Calderas de condensación. Hacia el máximo rendimiento. 4. Sistemas de control 5. Tecnología WOLF: Alta Eficiencia Energética.
44 Tecnología Wolf: ahorro y eficiencia energética. Calderas mural de condensación a gas CGB desde 14 hasta 100 kw CGB CGS Hasta 4 (400 kw)calderas en cascada mediante accesorios plug&play
45 Calderas de pie de condensación: MGK MGK Conjuntos Térmicos: MGK 420K hasta MGK 1200K MGK-2 780K hasta MGK K
46 Conjuntos térmicos: Principales características Sistema modular de calderas que permite una mejora en la eficiencia frente a exigencias del RITE (fraccionamiento de potencia). Rangos de modulación desde: 4% (Conjunto con 4 módulos) y 8,7% (Conjunto con 2 módulos) Combustión extremadamente baja en emisiones contaminantes; elevada eficacia estandar hasta el 110% (PCI) / 99% (PCS) optimizando el aprovechamiento de la energía. Homologación como generador único. Permiten salidas de gases de la combustión con varios módulos a una chimenea común (ideal para renovación de salas con salida de humos única) Gran flexibilidad en la implantación y montaje por no ser necesaria una posición-distancia fija entre los módulos. Configuración C63 para todo el trazado de salidas de gases (también incluye homologación B23) Gestión del conjunto como un único equipo: Regulación KM (incluida en volumen de suministro) gestiona la cascada y la demanda.
47 Conjuntos térmicos: Principales características 2 años de garantía total 5 años de garantía en cuerpo de caldera y quemador Tamaño reducido de los diferentes módulos permitiendo un transporte sencillo y un trasiego en el propio cuarto de máquinas cómodo. Máxima seguridad en sistema de evacuación: Sistema presurizado con compuertas antirretorno de humos en todos los módulos (controlados por la propia regulación en caso de fallo bloquea el equipo). Diámetros de salidas de gases menores que en calderas con quemador externo (renovación salas), lo que permite, en muchas ocasiones, la introducción de la nueva salida de gases por la existente. Control de bomba de caldera desde el propio equipo mediante señal 0-10V o PWM. Volumen de suministro: Calderas modulares (2-4); Compuertas de humos (2-4, sólo si la caldera no la lleva integrada); Regulación de secuencia de módulos para control de 1 circuito de calefacción y 1 de ACS o entrada 0-10V
48 Unidades Térmicas en cubierta UTC De Condensación UTC
49 Caldera de pie condensación a gasóleo 105% (PCI) 99% (PCS) COB para calefacción
50 GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN
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