PRODUCCIÓN DE CALOR EFICIENTE CON TECNOLOGÍAS DE GASÓLEO, GAS Y BIOMASA

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1 information Logamax plus El GB162 calor es nuestro PRODUCCIÓN DE CALOR EFICIENTE CON TECNOLOGÍAS DE GASÓLEO, GAS Y BIOMASA Cristina Núñez Reiz _ 3 de diciembre COPITI Sevilla

2 Convención Bosch Product Group Comercial Tecnología de automoción Tecnología Industrial Bienes de consumo & Tecnología de edificación Herramientas Eléctricas (PT) Termotecnia (TT) Electrodomésticos (BSH 1) Sistemas de Seguridad (ST)

3 information Logamax plus El GB162 calor es nuestro BOSCH TERMOTECNIA

4 information Logamax plus El GB162 calor es nuestro BIOMASA

5 information Logamax plus El GB162 calor es nuestro Tradición Fiabilidad Tecnología Economía Más de 275 años de experiencia Productos de alta calidad y durabilidad Innovación y perfecta integración de todas las energías renovables Alta eficiencia y ahorro energético

6 information Logamax plus El GB162 calor es nuestro Producción de calor eficiente con gas y gasoleo. Introducción. Tecnologías BUDERUS aplicadas a: Calderas de Fundición. Calderas de Acero. Calderas Murales. Equipos Autónomos de generación de calor. Diseño y necesidades de instalación. Caso práctico.

7 information Logamax plus El GB162 calor es nuestro Tipología de calderas: directiva 92/42/CEE y EN 303. Caldera Estándar: Caldera cuya temperatura media de funcionamiento puede limitarse a partir de su diseño. Temperatura de trabajo > 70ºC. Caldera de Baja Temperatura: Una caldera que puede funcionar continuamente con una temperatura de agua de alimentación de 35 a 40ºC y que en determinadas circunstancias puede producir condensación. Se incluyen las calderas de condensación que emplean combustibles líquidos (según EN 303 aplicable también a calderas de > 400 kw) Caldera de gas de condensación: Una caldera diseñada para poder condensar de forma permanente una parte importante de los vapores de agua contenidos en los gases de combustión.

8 information Logamax plus El GB162 calor es nuestro Rendimiento instantáneo y Rendimiento estacional Rendimiento instantáneo: porcentaje de calor aprovechado sobre la potencia aportada por el combustible, desde un punto de vista puntual, considerando las pérdidas en humos, inquemados y por la envolvente de la caldera. Rendimiento estacional: Rendimiento que proporciona el generador de calor a lo largo de toda la campaña. Es inferior al rendimiento instantáneo y esta influido por el número de arrancadas y paradas del quemador, y por el número de horas de funcionamiento del mismo. u e 1 1 ( 1) x qb e u q b Rendimiento estacional Rendimiento útil Coeficiente entre horas de funcionamiento de caldera y las horas de disposición de servicio. Pérdidas por disposición de funcionamiento de la caldera

9 information Logamax plus El GB162 calor es nuestro Rendimiento estacional Una de las formas más comunes y de fácil aplicación para trabajar con altos rendimientos estacionales es impulsar agua a la instalación a baja temperatura.

10 information Logamax plus El GB162 calor es nuestro Rendimiento estacional Las calderas de baja temperatura y de condensación se posicionan como los generadores de mejor eficiencia energética por sus altos rendimientos estacionales.

11 information Logamax plus El GB162 calor es nuestro Condiciones de trabajo de los equipos. Temperatura mínima de agua en caldera y temperatura de retorno. Las únicas calderas que no tienen temperatura mínima de agua en caldera son las calderas de condensación. El control de esta válvula para garantizar las condiciones de trabajo es obligatorio El resto de equipos, siempre tienen una temperatura mínima de agua en caldera relacionada con la temperatura de rocío de los gases de escape. SRV Temperatura de retorno Los equipos con Tecnología Thermostream, no tienen temperatura mínima de retorno pero sí mantienen la condición de temperatura mínima de agua en caldera. Logano GE315 Temperatura de agua en caldera

12 information Logamax plus El GB162 calor es nuestro Producción de calor eficiente con gas y gasoleo. Introducción. Tecnologías BUDERUS aplicadas a: Calderas de Fundición. Calderas de Acero. Calderas Murales. Equipos Autónomos de generación de calor. Diseño y necesidades de instalación. Casos prácticos.

13 Sistema Thermostream Con el sistema Thermostream simplificamos la hidráulica

14 Sistema Thermostream Principio de Funcionamiento

15 Sistema Thermostream

16 Sistema Thermostream

17 Sistema Thermostream Logano GE 215/GE 315/GE 515/GE 615 Calderas de fundición Logano de baja temperatura: GE 215 de 52 a 95 kw GE 315 de 105 a 230 kw GE 515 de 240 a 510 kw GE 615 de 570 a 1200 kw.

18 Sistema Thermostream Logano GE 215/GE 315/GE 515/GE 615 Tecnología THERMOSTREAM Rendimiento estacional hasta un 96% No hay temperatura mínima de retorno. Gran volumen de agua No hay exigencias en cuanto a caudal mínimo de circulación Tres pasos de humos, rodeando completamente el hogar Suministro de elementos por separado ó montados en bloque Gran aislamiento térmico Gas Natural, Gas Propano y Gasóleo

19 Caldera Logano SK 655/SK 755 Caldera de dos pasos de humos. Rendimiento estacional 93 %. Preparada para trabajar con quemadores del mercado con su correspondiente certificados CE. SK 655 de potencias de 120 a 360 kw; SK 755 de potencias de 420 a 1830 kw. Apropiado para gasóleo, gas natural y gas propano.

20 Logano SK 655/SK 755 Caldera económica Para obra nueva y cambios de calderas en instalaciones en las que se requiera un cambio de combustible Instalaciones con sistemas de temperatura altas y constantes Combinaciones razonables con calderas de condensación Tener en cuenta la introducción in situ en potencias grandes Uso en procesos industriales

21 Tecnología de Condensación Caldera de gas de condensación: Una caldera diseñada para que pueda condensar de forma permanente una parte importante del vapor de agua contenido en los gases de combustión. Trabajan con el principio de recuperar la mayor cantidad posible del calor sobrante emitido normalmente a la atmósfera a través de los gases de la combustión. Aprovechan la energía liberada por el vapor de agua contenido en los gases procedentes de la combustión al pasar al estado líquido.

22 Tecnología de Condensación Principio de Combustión La reacción de combustión genérica será: C + H + S + O 2 + N 2 CO 2 + SO 2 + N 2 + H 2 O + Calor Combustible Aire PdC Bajada de la temperatura de los gases por debajo del punto de rocío Por tanto la tecnología de condensación se basa en producir la condensación del vapor de agua contenido en los humos, reduciendo la temperatura de estos al punto adecuado para que se inicie la aparición de líquido. (Temperatura de rocío)

23 Tecnología de Condensación Poder calorífico Poder Calorífico Inferior (PCI): Indica la cantidad de calor liberado por la combustión de un metro cúbico de combustible en condiciones normales (0 C; 1013 mbar) cuando el agua que se ha producido durante la combustión está en estado gaseoso. Poder Calorífico Superior (PCS): indica la cantidad de calor liberado por la combustión de un metro cúbico de combustible en condiciones normales (0 C; 1013 mbar) cuando el agua que se ha producido durante la combustión está en estado líquido. Calor Cedido Condensación agua = 597,2 Kcal/Kg PCS CL PCI A Temperatura de Rocío Condensación Poder calorífico superior = Poder calorífico inferior + calor latente

24 Tecnología de Condensación Beneficios Las calderas de condensación, ofrecen ventajas importantes: Reducen las emisiones de CO 2, CO, NOx y por tanto ayudan a combatir el efecto invernadero y la lluvia ácida. Debido a su mayor rendimiento, se reduce la factura de combustible. Por tanto mejoramos la eficiencia energética del edificio donde la instalamos. Una caldera de condensación siempre tiene mejor rendimiento que una caldera convencional.

25 Tecnología de Condensación Balance de energía de una caldera. Pu = Pn-qrc-qhs-qi Potencia útil (Pu): es la energía cedida por la caldera al agua de la instalación referida a la unidad de tiempo, se trata por tanto, de una potencia (Kcal/h). q rc q hs+ q i Pu = q x Ce x ΔT Potencia nominal (Pn): es el gasto calorífico o potencia transmitida por el combustible. Puede obtenerse a partir del producto de su caudal (C) expresado en Kg/h ó Nm 3 /h por su PCI. Pn = C x PCI Pn Pu

26 Tecnología de Condensación ηc = 100 -q rc - q hs -q i + q cond (%) Balance de energía: caldera de condensación - caldera de BT. Frente a calderas de Baja Temperatura modernas se pueden obtener rendimientos hasta de un 12% mayores. Frente a instalaciones más antiguas son posibles rendimientos hasta de un 40% mayores. Pérdidas gases: Caldera B.T. 6 9 % Condensación 1 2 % Ganancia calor: 5 7 % (Calor sensible) Calor de condensación: Caldera B.T. 0 % Condensación 0-10 % Ganancia calor : 0-10 % (Calor latente) Ganancia suplementaria de las calderas de condensación: 5 17 % (Según modo de funcionamiento y temperatura)

27 Tecnología de Condensación Balance de energía: caldera de condensación - caldera de BT. Además del calor latente recuperado, se obtienen mejoras adicionales gracias a la disminución de pérdidas por dos motivos: Menores pérdidas de calor por gases de escape: debido a una temperatura de humos más bajas: En calderas de Baja, el gas de escape sale con temperaturas de 140ºC a 190ºC. En calderas de condensación la temperatura se reduce a 30ºC-60ºC. Menores pérdidas superficiales: debido a una temperatura de trabajo más baja.

28 Tecnología de Condensación Tipologías y principios constructivos: - Calderas con condensador externo El paso de los humos por el condensador, supone una pérdida de carga adicional, además de la correspondiente al circuito de humos de la caldera. Para la circulación de agua, entrada del retorno por la zona inferior del condensador. Pueden disponer de dos conexiones de retorno. Conseguir una elevada estratificación. Circulación en contra corriente humos-agua, provoca un gran salto térmico en temperatura de humos. De 180ºC a la salida de caldera, a Temperatura de rocío a la salida del condensador

29 Tecnología de Condensación Aspecto de un condensador externo: Características: Conductores de condensación y gas en Acero inoxidable. Intercambiador externo WT Superficie de intercambio Kondens Gran poder de condensación Reducidas temperaturas de gases Gran volumen de agua para un mejor reparto de temperatura Permite el montaje sobre calderas instaladas con anterioridad Rendimiento hasta el 106% sobre PCI Posibilidad de montaje del condensador detrás o hacia un lateral de la caldera

30 Calderas con condensador externo Logano GE 315 B / GE 515 B / GE 615 B Calderas de fundición Logano GE 315 B GE 515 B GE 615 B KW KW KW

31 Tecnología de Condensación Calderas con condensador integrado: Calderas de acero de pie de condensación: Calderas de tres pasos de humos con el quemador en la parte superior. Recogida de condensados por la parte inferior. Toda las superficies en contacto con los gases de combustión, en acero inoxidable.

32 Tecnología de Condensación La superficie KONDENS presenta rugosidades que posibilitan un mayor intercambio y aprovechamiento eficaz de la energía. La potencia de condensación es un 10% superior a la obtenida con superficies lisas. La reducción en la sección de los pasos de humos, tiene además un efecto autolimpiante, acelerando la velocidad de paso de los humos a medida que se enfrían, evitando acumulaciones de condensados en los mismos. 1 Cámara de combustión 2 Superficie superior de condensación 3 Elemento conductor del agua 4 Superficie inferior de condensación

33 Calderas de acero de pie de condensación SB 325 / SB 625 Puerta quemador Cámara (1. Paso) Puerta de revisión delantera inferior 3. Paso 2. Paso

34 Calderas de acero de pie de condensación SB 325 / SB 625 Impulsión Retorno Alta Retorno Baja Vaciado Elemento conductor del agua

35 Tecnologías Convención Product BUDERUS. Comercial 11 Calderas de acero de pie de condensación SB Cuerpo de caldera 2 Puerta de cámara de combustión 3 visor de seguridad 4 Colector de gases quemados 5 Sifón de condensados 6 Desagüe (AOK) 7 Barras de asiento 8 Control (Accesorios) 9 Canaleta de cableado 10 Conexión de gases quemados 11 Trasera de cámara conbustión 12 Retorno 1 (RK1) 13 Retorno 2 (RC 2) 14 Registro de agua

36 Calderas de acero de pie de condensación Logano plus SB 325 / SB 625 / SB 745 Calderas de condensación de acero para quemadores presurizados a gas o gasoleo bajo en azufre Logano Plus SB 325, de 50 a 115 kw Logano Plus SB 625, de 145 a 640 kw Logano Plus SB 745, de 800 a 1200 kw. Triple circuito de humos y rendimiento hasta el 109% - 110% sobre PCI. Todas las superficies en contacto con los gases son de acero inoxidable.

37 Calderas de fundición de pie de condensación Calderas de condensación de fundición con quemador de gas natural modulante Logano plus GB 312 de 90 a 280 kw Logano plusgb 402 de 320 a 620kW.

38 Caldera de Condensación Logano Plus GB 312 Caldera de condensación compacta a Gas Natural con intercambiador de aluminio-silicio de alto rendimiento y reducidas dimensiones y peso. Modelos: 90, 120, 160, 200, 240, 280 (kw). Posibilidad de conexión en cascada. Amplio rango de modulación: - 90 kw: 33% al 100% - 120/160 kw: 25% al 100% - 200/240/280 kw: 30% al 100% Rendimientos estacionales del 108%. Bajas emisiones contaminantes. (NOx < 5mg/kWh y CO <15mg/kWh) Quemador modulante a gas de acero inoxidable sin recubrimiento y controlador digital SAFe.

39 Caldera de Condensación Logano Plus GB 312 El intercambiador de aluminio-silicio proporciona un alto rendimiento y reducidas dimensiones y peso.

40 GB 312 y el bajo nivel sonoro Nivel de Ruido db (A) (a 1 m del quemador y 1 m de nivel del suelo) 1 = Caldera con quemador presurizado 2 = Logano plus GB > Potencia < 120 kw Potencia > 120 kw

41 GB 312 elementos caldera y conducción del agua Elementos caldera de Aluminio-Silicio con una potencia de calefacción hasta 40 kw cada elemento Conductos del agua con flujo optimizado, especial en los codos para evitar desgaste del material.

42 Caldera de Condensación Logano Plus GB 402 Caldera compacta de condensación a Gas Natural con intercambiador de Aluminio. Rango de potencia de 320, 395, 470, 545 a 620 kw en caldera individual y de 640 a 1240 kw en montaje en cascada (suministrada desde fábrica incluyendo conexiones hidráulicas). Versión GB 402 D con único tubo de evacuación. Quemador modulante Rango de modulación desde 20 a 100% Posibilidad de funcionamiento independiente del aire de la sala (funcionamiento estanco). Bajas emisiones contaminantes (Emisiones, NOx < 40 mg/kwh y CO < 20 mg/kwh).

43 Características generales de producto GB 402. Rendimiento estacional de hasta el 110% Equipación Standard de filtro de gas. Bajos niveles de ruido < 60 db (A) Bajo consumo (445W-734W), incluyendo control, quemador, etc Máxima presión de trabajo 6 bar. Reducidas necesidades de espacio para su instalación ( 1,42m 2 para el modelo de 420kW) Reducido peso (420 Kg Kg). Sistemas de control EMS y Logamatic Programador digital de la combustión - SAFe

44 Características generales de producto GB 402.

45 Características Técnicas GB Control (MC10 y BC10) 2 Quemador a gas 3 Chapa frontal 4 Recogida de condensados 5 Intercambiador de calor con aislamiento 6 Control de quemador 7 Válvula de gas 8 Chapas de caldera Posibilidad de desmontar para un fácil acceso a la sala de calderas!!!

46 Características Técnicas. Emplazamiento GB 402 El mantenimiento de la caldera se realiza por el frontal y desde el lado derecho. Para ambos lados la distancia mínima es de 700 mm mientras que para el lado izquierdo, la distancia necesaria es muy inferior. La caldera Logano GB402 puede instalarse prácticamente pegada al muro. Sólo es necesaria una distancia mínima de 150mm para mantener un acceso mínimo al aislamiento de caldera. Medidad Distancia a pared (mm) minima recomendada A B C 1) D E 1)

47 Características generales de producto GB 402 D. Conjunto modular formado por dos calderas GB 402 en cascada. Conjunto homologado como un único generador de calor según directiva de aparatos de gas. Colector de humos común a los módulos incluido en el volumen de suministro. Ambos módulos se suministran con regulación EMS y están preparados para trabajar en cascada.

48 Tecnología de Condensación Tipologías y principios constructivos: - Calderas murales de condensación La condensación se produce en el propio cuerpo de caldera por lo que esta, debe cumplir una serie de requisitos constructivos especiales. Posición del quemador: Para evitar que los condensados caigan sobre el propio quemador, este suele situarse en la parte superior del intercambiador, evacuándose los condensados por la parte inferior del cuerpo de caldera.

49 Tecnología de Condensación - Calderas murales de condensación Intercambiador: El material del cuerpo de intercambio ha de ser altamente resistente a la corrosión. Se suelen emplear aleaciones Aluminio-Silicio, que presentan además una buena conductividad térmica. El intercambiador de tubos aleteados permite una mayor superficie de intercambio así como una limpieza fácil con agua o aire a presión El tratamiento superficial Alu-plus

50 Tecnología de Condensación - Calderas murales de condensación Calderas murales a gas natural / GLP de condensación para instalación en cascada: Logamax plus GB 162 de 45, 65, 80 y 100 kw. Posibilidad de instalar 400 kw en sólo 1 m2. Reguladores Logamatic serie EMS y 4000.

51 GB 162. Construcción de cascada

52 GB 162. Construcción de cascada

53 Tecnología de Condensación - Calderas murales de condensación 65, 80 y 100 kw _ Kit hidráulico Bomba UPER (Modulante con potencia de caldera). Válvulas de corte y llave de gas. Válvula de seguridad 4 bar. Válvula antirretorno. Manómetro. Conexión para el vaso de expansión. BC 10 Posibilidad de insertar RC35

54 Cuándo y porqué utilizar calderas murales de condensación GB 162? Cuando los consumos no sean constantes a lo largo del tiempo. Cuando la disponibilidad de servicio varíe diariamente. Casos típicos: Hoteles, residencias de ancianos, polideportivos etc.. Mínimizar consumos en los arranques ( momento de mayor consumo de la caldera ). Cuando no dispongamos de espacio suficiente en la sala de calderas. Posibilidad de realizar mantenimiento de una de las calderas sin perder servicio.

55 information Logamax plus El GB162 calor es nuestro

56 information Logamax plus El GB162 calor es nuestro

57 information Logamax plus El GB162 calor es nuestro

58 Tecnología de Condensación - Grupos de generación de calor para exteriores. Logablok plus MODUL Equipado con calderas murales de condensación gas natural / GLP Logano Plus GB 162 de 80 o 100 kw. Instalación simple, posibilidad de montaje en lugares de dificil acceso y mantenimiento simplificado. Modulación de potencia de 19 a 400 kw. Rendimiento medio estacional 110 %.

59 Tecnología de Condensación - Grupos de generación de calor para exteriores. Logablok plus MODUL Equipado con calderas de pie de condensación a gas natural Logano Plus: GB 312 de 90 a 560 kw (una o dos calderas) GB 402 de 320 a kw (una, dos o tres calderas) Instalación simple, posibilidad de montaje en lugares de dificil acceso y mantenimiento simplificado. Modulación de potencia de 90 a kw. Clase 5 de NOx Rendimiento medio estacional 110 %.

60 - Grupos de generación de calor para exteriores. Logablok KOMPAKT Sala de calderas a medida con calderas de acero Buderus modelos SK y SB para ubicación en exteriores. Amplia gama de potencia y componentes según necesidades. Construcción en fábrica (con pruebas y certificación). Flexibilidad en el diseño hidráulico según necesidades de la instalación. Instalación sencilla con fácil acceso para tareas de mantenimiento y tiempos de montaje reducidos con equipos ya preparados para conectar a instalación y funcionar. Facilidad de transporte por sus reducidas dimensiones.

61 Resulta pequeño el rango de potencia de la gama BUDERUS? Se necesita una caldera de más potencia?

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65 Calderas de vapor UNIVERSAL Desde 175 kg/h hasta kg/h

66 Módulos de cogeneración Rango de potencia de los módulos CHP CE CHP CE 19 NA 50 NA 70 NA 140 NA 240 NA Potencia eléctrica 3) 19 kw el 50 kw el 70 kw el 140 kw el 240 kw el Potencia térmica 31 kw th 80 kw th 109 kw th 209 kw th 374 kw th Consumo combustible 1) 2) 56 kw Br 148 kw Br 204 kw Br 384 kw Br 669 kw Br Rendimiento eléctrico 33,9 % 33,8 % 34,3 % 36,5 % 35,9 % Rendimiento térmico 60,7 % 54,5 % 53,9 % 54,3 % 54,6 % Rendimiento total 94,6 % 88,3 % 88,2 % 90,8 % 90,4 % Nº eléctrico de referencia 4) 0,61 kw el /kw th 0,63 kw el /kw th 0,64 kw el /kw th 0,66 kw el /kw th 0,64 kw el /kw th

67 information Logamax plus El GB162 calor es nuestro Producción de calor eficiente con gas y gasoleo. Introducción. Tecnologías BUDERUS aplicadas a: Calderas de Fundición. Calderas de Acero. Calderas Murales. Equipos Autónomos de generación de calor. Diseño y necesidades de instalación. Casos prácticos.

68 Diseño y necesidades information de instalación. Logamax plus GB162 Diseño de una nueva instalación. Es necesario: Valorar espacios disponibles para la instalación, tipo de edificio (uso), demandas, suministros de combustible, impacto ambiental Hacer un buen dimensionado de las calderas, adecuando la potencia a la demanda y evitando sobre-dimensionamientos. Instalar un buen sistema de control para evitar excesivos arranques y paradas de caldera (funcionamiento con sonda exterior). Emplear calderas eficientes capaces de ajustarse a la demanda con un amplio rango de modulación (cascada de calderas).

69 Diseño y necesidades information de instalación. Logamax plus GB162 Reforma de instalación existente. Valorar los consumos actuales y evaluar los futuros (amortización del nuevo proyecto) implementando una serie de medidas: Cambios de combustible ( de gasoleo a gas natural). Incorporación de sistemas de regulación y control adecuados (funcionamiento con sonda exterior, calderas en cascada etc). Uso de quemadores con alto grado de modulación.

70 Convención Posibilidades Product Comercial de information ahorro Logamax plus GB162 Logasoft E+ es una herramienta desarrollada por Buderus que facilita la realización de cálculos en las tareas de renovación de salas de calderas. Este programa permite obtener el ahorro energético, económico y en emisiones derivado del cambio de la caldera actual por una nueva caldera Buderus. El programa calcula el potencial de ahorro (energético y económico y va acompañado por gráficos que facilitan la exposición de los resultados al cliente final. Para calcular este ahorro se utilizan datos como el tipo y consumo actual de combustible, el rendimiento estacional a plena carga y a carga parcial de la caldera actual y el de la caldera nueva elegida, tiempo de uso, marchas y paros de la caldera, etc., así como características básicas del edificio a optimizar y su ubicación.

71 Convención Posibilidades Product Comercial de information ahorro Logamax plus GB162 Datos generales Hotel **** Granada (200 camas)

72 Convención Posibilidades Product Comercial de information ahorro Logamax plus GB162 Hotel **** Granada (200 camas)

73 Diseño y necesidades information de instalación. Logamax plus GB162 Selección del quemador. Potencia. Recomendaciones de Potencia Se debería reducir el valor de potencia al más bajo posible, suficiente para ajustarse a las condiciones de funcionamiento. Se reducen las pérdidas en las paradas relativas a la energía neta suministrada (incremento rendimiento quemador y reducción del tiempo de parada) La potencia máxima real debe ser suficiente para el funcionamiento previsto pero sin sobrepasar la potencia nominal del equipo. La potencia mínima real (calderas de BT) debe ser suficiente para evitar la condensación en la caldera, garantizando la temperatura min. de agua en caldera en el tiempo exigido por el fabricante

74 Diseño y necesidades information de instalación. Logamax plus GB162 Diseño de instalaciones con caldera de condensación. Máximo aprovechamiento energético en sistemas de baja temperatura. Ideal Suelo Radiante. Integración de válvula mezcladora de Ida/Retorno para temperatura de retorno reducida. Mayor aprovechamiento de la condensación en instalaciones con mayor salto térmico. Caso de existir depósito de acumulación de ACS ubicarlo en primario de la instalación Logano plus SB 745

75 Diseño y necesidades information de instalación. Logamax plus GB162 Diseño de instalaciones con caldera de condensación. Qué efecto tienen las válvulas de 4 vías? Válvula mezcladora X Elevación de la temperatura de retorno! Apropiado para: Calderas de baja temperatura con temperatura mínima de retorno Calderas de baja temperatura con caudal mínimo

76 Diseño y necesidades information de instalación. Logamax plus GB162 Diseño de instalaciones con caldera de condensación. Qué efecto tiene el by-pass? M X Elevación de la temperatura de retorno! Apropiado para: Calderas de baja temperatura con temperatura mínima de retorno Calderas de baja temperatura con caudal mínimo

77 Diseño y necesidades information de instalación. Logamax plus GB162 Diseño de instalaciones con caldera de condensación. Qué efecto tiene la aguja hidráulica en sistema con caudal de primario mayor que el de secundario? X Solo cuando Caudal Primario > Caudal Secundario

78 Diseño y necesidades information de instalación. Logamax plus GB162 Diseño de instalaciones con caldera de condensación. Qué efecto tiene la aguja hidráulica en sistema con caudal de primario menor que el de secundario? Cuando Caudal Primario < Caudal Secundario Logano plus SB Logano plus SB

79 Diseño y necesidades information de instalación. Logamax plus GB162 Diseño de instalaciones con caldera de condensación. Para qué tienen 2 conexiones de retorno las calderas de condensación? Caldera condensación SB 315/615/735 / / 745 Representación esquemática

80 Diseño y necesidades information de instalación. Logamax plus GB162 Diseño de instalaciones con caldera de condensación. Cuándo deben ser utilizadas las 2 conexiones de retorno? 75/60 Alta Alta Baja 40/30 Caldera condensación SB 315/615/ / 625 / 745 Representación esquemática

81 Diseño y necesidades information de instalación. Logamax plus GB162 Baja temperatura y condensación Alta Baja FVS Caldera BT Caldera Cond. Representación esquemática

82 Diseño y necesidades information de instalación. Logamax plus GB162 Caldera con condensador externo F K Representación esquemática

83 Diseño y necesidades information de instalación. Logamax plus GB162 Dos calderas y condensador externo FVS SRV SRV F K Representación esquemática Caldera BT Caldera de condensación a gas

84 Diseño y necesidades information de instalación. Logamax plus GB162 Planificación de la instalación. Diseño. Condensados. No existe obligatoriedad de neutralización de condensados. Es recomendable cuando el ph es muy ácido. Se deben de conducir los condensados producidos en la caldera a un desagüe. El ph del agua de condensados varía de 4 a 5,5 cuando el combustible es gas. En los condensados puede aparecer CO2 que también puede provocar corrosiones en la conducción metálica del desagüe. Desagües prohibidos: Hierro, Zinc, Cobre, Acero Desagües permitidos: PVC, acero inox.

85 information Logamax plus El GB162 calor es nuestro Producción de calor eficiente con gas y gasoleo. Introducción. Tecnologías BUDERUS aplicadas a: Calderas de Fundición. Calderas de Acero. Calderas Murales. Equipos Autónomos de generación de calor. Diseño y necesidades de instalación. Caso práctico.

86 Convención Caso práctico. Product Comercial Cambios que ahorran. Pasar de calderas estándar a calderas de baja temperatura. Pasar de calderas de baja temperatura a calderas de condensación. Añadir a una caldera de baja temperatura un condensador externo, mejora considerablemente la eficiencia de las mismas y por tanto el ahorro de combustible.

87 Convención Caso práctico. Product Comercial Consumo de gasoleo - Hotel Carmen 2009 Litros Consumos de gasoleo Hotel Carmen **** 2009 MES Consumo (l) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 0 SEPTIEMBRE OCTUBRE 0 NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL litros Consumo de gasoleo para acs y calefacción en 2009: l x 0,55 /l = ,25 Consumo de propano para la cocina del Hotel en 2009: kg x 1,15 /kg ,30 Evolución del precio del gasoleo de calefacción Consumo Hotel en 2009: ,55

88 Convención Caso práctico. Product Comercial Consumo de Gas Natural - Hotel Carmen 2012 El consumo de gas natural (incluyendo consumo de GN en cocinas) en el año 2012 fue de: ,75 Consumo total Hotel en 2009: ,55 Ahorro anual conseguido: Aprox Instalación de 3 calderas GB 312 de 280 kw Es decir una potencia total de 840 kw

89 information Logamax plus El GB162 calor es nuestro Gracias por su atención Para más información:

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