Código Técnico de la Edificación
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- Héctor Ortiz de Zárate Ojeda
- hace 9 años
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1 HE4 CONTRIBUCIÓN N SOLAR MÍNIMA M DE AGUA CALIENTE SANITARIA 11 de julio de 2006 Las Palmas de Gran Canaria 12 de julio de 2006 Santa Cruz de Tenerife Luis Posse Hernanz Responsable de Proyecto del Departamento de Energía Solar del IDAE 1
2 ÍNDICE 1. Generalidades 2. Caracterización y cuantificación de las exigencias 3. Cálculo y dimensionado 4. Mantenimiento Apéndices Ejemplos de aplicación 2
3 3. Cálculo y dimensionado Datos previos Condiciones generales de la instalación Criterios generales de cálculo Componentes Cálculo de las perdidas por orientación e inclinación Cálculo de las perdidas de radiación por sombras 4. Mantenimiento Apéndices 3
4 Condiciones generales de la instalación Definición instalación solar térmica Conjunto de componentes ACS consumo Captación de radiación solar suministro red Cesión a un fluido de trabajo como energía térmica Aporte energía auxiliar Almacenamiento de la energía térmica Uso de la energía en los puntos de consumo Cumpliendo el PCT y demás normativa de aplicación 4
5 Condiciones generales de la instalación Definición Sistema de captación: Superficie de captadores situada en azotea, terraza, suelo... Sistema de acumulación: Depósito para acumular la energía procedente del sol. Circuito hidráulico: Red de tuberías y elementos auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación. Sistema de intercambio: Intercambia la energía calorífica de los paneles con el depósito de acumulación y del depósito con el sistema de consumo. Sistema de energía convencional: Toda instalación necesita tener un apoyo de energía convencional para los días críticos de radiación solar o por si el consumo es superior al previsto en algún momento determinado. Sistema eléctrico y de control: La regulación de la instalación es de suma importancia para conseguir un buen funcionamiento. Sistema de medida 5
6 Condiciones generales de la instalación Condiciones generales Instalaciones con circuito primario y secundario independientes, con producto químico anticongelante. Las instalaciones de más de 10 m 2 correspondiendo a un solo circuito primario, éste será de circulación forzada. Fijación de unas condiciones en el fluido de trabajo respecto al: ph salinidad contenido en sales de calcio dióxido de carbono libre acorde del agua del fluido del trabajo. Fuera de los rangos establecidos el agua deberá ser tratada. 6
7 Condiciones generales de la instalación Condiciones generales Protección contra las heladas. Sobrecalentamientos. Protección contra los sobrecalentamientos. Protección contra las quemaduras. Sistema automático de mezcla o limitación de temperatura de suministro en los puntos de consumo. Protección de materiales contra altas temperaturas. Resistencia a presión. Prevención de flujo inverso. 7
8 3. Cálculo y dimensionado Datos previos Condiciones generales de la instalación Criterios generales de cálculo Componentes Cálculo de las perdidas por orientación e inclinación Cálculo de las perdidas de radiación por sombras 4. Mantenimiento Apéndices 8
9 Criterios generales de cálculo Dimensionado básico El método de cálculo incluirá: Valores en base mensual de: - Demanda de energía. - Contribución solar. Dimensionar de forma que el aporte solar no supere a la demanda real. Medidas de protección Valores globales anuales de: - Demanda de energía térmica. - Energía solar térmica aportada. - Fracciones solares mensuales y anual. - Rendimiento medio anual captador > 40 % y estacional >20 %. 9
10 Criterios generales de cálculo Sistema de captación Captador certificado por el organismo competente conforme al RD 891/1980 de 14 de abril. Captadores del mismo modelo (recomendación). Para producción de ACS se recomiendan captadores con coeficiente global de pérdidas <10 Wm 2 /ºC. Conexionado de captadores en filas de igual número en serie o paralelo: Filas constituidas, preferentemente, por el mismo número de elementos conectados en serie, en paralelo ó en serie-paralelo. Dentro de una fila, para la aplicación de ACS entre 6 y 10 m 2 de captador en serie dependiendo de la zona climática. Instalación de válvulas de cierre y de seguridad en cada batería de captadores. La conexión entre captadores y filas equilibradas hidráulicamente. 10
11 Criterios generales de cálculo Sistema de acumulación solar Cálculo y diseño en función de las características de acumulación de la instalación. 50 < V/A < 180 Si hay varios depósitos se conectarán en serie invertida o en paralelo con los circuitos primario y secundario equilibrados. Instalaciones prefabricadas con termómetro en sitio visible para el usuario. Acumuladores superiores a 2 m 3 con válvulas de corte u otros dispositivos para cortar los flujos al exterior del depósito no intencionados en caso de daños al sistema. No se permite la conexión de un sistema de generación auxiliar en el acumulador solar. 11
12 Criterios generales de cálculo Sistema de acumulación solar La conexión de entrada de agua caliente procedente de los captadores se realizará preferentemente entre el % de la altura del acumulador. La salida de agua fría del acumulador hacia los captadores se realizará por la parte inferior de este. La alimentación del agua fría se realizará por la parte inferior y la salida a consumo por la parte superior. 12
13 Criterios generales de cálculo Sistema de intercambio Intercambiadores independientes : P 500*A P: potencia mínima del intercambiador (W) A: área de captadores (m 2 ) Intercambiador incorporado al acumulador, la relación entre superficie útil de intercambio y la superficie total de captación mayor de 0,15. 13
14 Criterios generales de cálculo Circuito hidráulico Circuito hidráulico equilibrado. Caudal de diseño del fluido conforme a las especificaciones del fabricante. Evitar los recorridos largos de tuberías. Aislamiento de tuberías con protección externa para asegurar la durabilidad frente a las acciones climatológicas. Colocación de las bombas en la parte fría del circuito (recomendación). Dos bombas para instalaciones de más de 50 m 2 en primario y secundario. Climatización de piscinas. Sistemas de purga de aire colocados a lo largo del circuito en los puntos donde se pueda acumular aire. Botellín de desaireación y purgador manual o automático. Con purgadores automáticos, además dispositivos para purga manual. 14
15 Criterios generales de cálculo Sistema de energía convencional auxiliar Obligatoriedad de un sistema de energía convencional auxiliar. Diseño del sistema para cubrir el servicio como si no se dispusiera del sistema solar. Prohibido el uso de energía convencional auxiliar en el circuito primario de captadores. Sistema de energía preparado para cumplir con la legislación en prevención y control de la legionelosis. Si el sistema de energía convencional auxiliar es instantáneo, este será modulante. 15
16 Criterios generales de cálculo Diseño del sistema de control Instalaciones mayores de 20 m 2 Asegurará el correcto funcionamiento de las instalaciones. Heladas Sobrecalentamientos Funcionamiento de las bombas tipo diferencial. S 1 S 3 Diseño del sistema de medida deberán tener al menos un sistema analógico de medida local que indique como mínimo: Tª y caudal del agua fría de red Tª salida acumulador solar El tratamiento de datos proporcionará la energía solar térmica acumulada en el tiempo. S 2 S 4 Q 16
17 3. Cálculo y dimensionado Datos previos Condiciones generales de la instalación Criterios generales de cálculo Componentes Cálculo de las perdidas por orientación e inclinación Cálculo de las perdidas de radiación por sombras 4. Mantenimiento Apéndices 17
18 Componentes Se recogen las características mínimas que deberán tener los componentes y materiales utilizados en el montaje de las instalaciones solares térmicas. Captadores: No está permitido el uso de captadores con absorbente de hierro. Utilizar captadores adecuados para la/s aplicación/es correspondiente/s según las especificaciones del fabricante. Acumuladores: Listado de tratamientos y características de los acumuladores válidos. Intercambiadores de calor Bombas de circulación Tuberías Válvulas: Materiales del circuito primario y secundario. Recomendación del uso de válvulas de acuerdo a la función que desempeñan. 18
19 Componentes Vasos de expansión Purgadores Sistemas de llenado Recomendación de un llenado automático con depósito de recarga para mantener el circuito presurizado. Casos en los que es obligatorio. Llenado automático con depósito de recarga si riesgo de heladas y/o agua no cumple las características mínimas anteriores. Válvula de llenado automático sin depósito de recarga. Llenado manual. Sistema eléctrico y de control. Sensores de temperatura colocados adecuadamente para medir correctamente la temperatura y aislados de las condiciones ambientales. Sondas de inmersión (preferentemente). 19
20 3. Cálculo y dimensionado Datos previos Condiciones generales de la instalación Criterios generales de cálculo Componentes Cálculo de las perdidas por orientación e inclinación Cálculo de las perdidas de radiación por sombras 4. Mantenimiento Apéndices 20
21 Cálculo de las perdidas por orientación e inclinación. N W E % 95% - 100% 90% - 95% 80% - 90% 70% - 80% 60% - 70% 50% - 60% 40% - 50% 30% - 40% < 30% Ángulo de inclinación S + - Ángulo de Azimut 21
22 Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras. Determinación de las perdidas de radiación que experimenta una superficie debido a las sombras circundantes Elevación (º) 0h -1h 1h D1 D2-2h D3 D4 2h C1 C2-3h D5 C3 C4 D6 3h B1 B2 C5-4h B4 C6 D7 B3 D8 4h A1 A2 B6 C7 B5 C8-5h D9 A3 A4 D10 5h B7 A5 A6 B8 C9 C10-6h D11 A7 A8 D12 6h B9 B10 C11-7h C12 D13 A9 A10 D14 7h B11 B Acimut (º) Diagrama de trayectorias del sol β=35 α=0 A B C D Tabla de referencia 22
23 3. Cálculo y dimensionado Datos previos Condiciones generales de la instalación Criterios generales de cálculo Componentes Cálculo de las perdidas por orientación e inclinación Cálculo de las perdidas de radiación por sombras 4. Mantenimiento Apéndices 23
24 Mantenimiento Plan de vigilancia Qué es? ; Quién lo realiza? Operaciones a efectuar Plan de mantenimiento Apéndices Terminología Tablas de referencia Normas de referencia Qué es? ; Quién lo realiza? Instalaciones < 20 m 2 Instalaciones > 20 m 2 Operaciones a efectuar 24
25 Ejemplos de aplicación 1. Tipo de edificio 2. Cálculo de la demanda Zona climática 4. Tipo de combustible a sustituir 5. Aporte solar mínimo Dimensionamiento de la instalación para cubrir este aporte
26 Ejemplos de aplicación 1. Hotel de 3 estrellas con 100 camas en las zonas I y V. Combustible auxiliar caldera de gasóleo. 2. Edificio multifamiliar de 40 viviendas con tres dormitorios cada vivienda en las zonas I y V. Combustible auxiliar gas natural 3. Hospital de 300 camas en zonas I y V. Combustible auxiliar gas natural. 26
27 Ejemplos de aplicación Tipo edificio y demanda diaria Aporte mínimo exigido Superficie instalación (m 2 ) Zona I Zona V Zona I Zona V Hotel 3* 100 camas * 55 l/cama (60 ºC) = l 30 % 70 % Edificio multifamiliar de 40 viviendas 40 viv. * 4 per./viv. * 22 l/ per.(60ºc)= l 30 % 70 % viv. * 4 per./viv. * 32 l/per.(45ºc)= l 30 % 70 % Hospital 300 camas * 55 l/cama (60ºC) = l 35 % 70 %
28 1. Cálculo de la demanda. Ejemplo 1 Criterio de demanda Viviendas unifamiliares Viviendas multifamiliares Hospitales y clínicas Hotel **** Hotel *** Hotel/Hostal ** Camping Hostal/Pensión * Residencia (ancianos, estudiantes, etc) Vestuarios/Duchas colectivas Escuelas.../... Litros ACS/día a 60º C 30 por persona 22 por persona 55 por cama 70 por cama 55 por cama 40 por cama 40 por emplazamiento 35 por cama 55 por cama 15 por servicio 3 por alumno 100 camas * 55 l/cama (60ºC) = l/día 28
29 3. Contribución solar mínima. Ejemplo 1 Porcentajes de aporte solar para ACS: Caso General Demanda total de ACS del edificio (I/d) Zona climática I II III IV V >
30 1. Cálculo de la demanda. Ejemplo 2 Criterio de demanda Viviendas unifamiliares Viviendas multifamiliares Hospitales y clínicas Hotel **** Hotel *** Hotel/Hostal ** Camping.. Litros ACS/día a 60º C 30 por persona 22 por persona 55 por cama 70 por cama 55 por cama 40 por cama 40 por emplazamiento 40 viv. * 4 per/viv. * 22 l/per (60ºC) = l/día D ( T ) = D i (T) 1 D ( T ) = D ( 60 i 12 i º C ) 60 T T T i i 32 l/ persona 40 viv * 4 per./viv. * 32 l/ pers.= l/día 30
31 3. Contribución solar mínima. Ejemplo 2 Porcentajes de aporte solar para ACS: Caso General Demanda total de ACS del edificio (I/d) Zona climática I II III IV V >
32 1. Cálculo de la demanda. Ejemplo 3 Criterio de demanda Viviendas unifamiliares Viviendas multifamiliares Hospitales y clínicas Hotel **** Hotel *** Hotel/Hostal ** Camping Hostal/Pensión * Residencia (ancianos, estudiantes, etc) Vestuarios/Duchas colectivas Escuelas Cuarteles.../... Litros ACS/día a 60º C 30 por persona 22 por persona 55 por cama 70 por cama 55 por cama 40 por cama 40 por emplazamiento 35 por cama 55 por cama 15 por servicio 3 por alumno 20 por persona 300 camas * 55 l/cama (60ºC) = l/día 32
33 3. Contribución solar mínima. Ejemplo 3 Porcentajes de aporte solar para ACS: Caso General Demanda total de ACS del edificio (I/d) Zona climática I II III IV V >
34 2. Zonas climáticas Zona 1: H < 3,8 Zona 2: 3,8 H <4,2 Zona 3: 4,2 H < 4,6 Zona 4: 4,6 H<5,0 Zona 5: H 5,0 H se mide en kwh/m 2 Fuente: INM.Generado a partir de isolineas de radiación solar global anual sobre superficie horizontal. 34
35 Gracias por su atención 35
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