Jornada Técnica sobre ESTRUCTURAS TERMOACTIVAS Y SISTEMAS INERCIALES EN LA CLIMATIZACIÓN DE EDIFICIOS

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1 Jornada Técnica sobre ESTRUCTURAS TERMOACTIVAS Y SISTEMAS INERCIALES EN LA CLIMATIZACIÓN DE EDIFICIOS CIMENTACIONES TERMAOCTIVAS Caso práctico: Sede IMDEA Energía y Mercado de San Antonio Daniel Muñoz Sanz Madrid, 5 noviembre 2014 Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid

2 Jornada Técnica sobre ESTRUCTURAS TERMOACTIVAS Y SISTEMAS INERCIALES EN LA CLIMATIZACIÓN DE EDIFICIOS Sacyr Industrial Geotermia Empresa registrada: Empresa asociada: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ENERGÍAS RENOVABLES

3 Pantallas termoactivas Mercat de Sant Antoni

4 Experiencia en proyectos singulares de Daniel Muñoz

5 ÍNDICE CIMENTACIONES TERMOACTIVAS 1. CIMENTACIONES TERMOACTIVAS. TIPOS. 2. VENTAJAS FRENTE A SONDEOS GEOTÉRMICOS 3. EJEMPLO 1: SEDE IMDEA ENERGÍA (MÓSTOLES) PILOTES Y SONDEOS 4. EJEMPLO 2: MERCADO DE SANT ANTONI (BARCELONA) PANTALLA TERMOACTIVA 5. CONCLUSIONES 0

6 Tipos de cimentaciones termoactivas TIPOS DE CIMENTACIONES TERMOACTIVAS Prácticamente todas las cimentaciones se pueden termoactivar: Micropilotes y pilotes in-situ Pilotes prefabricados / hincados Muros pantalla continuos Pantallas de pilotes Losas de cimentación Es importante contar con la suficiente profundidad efectiva y superficie de intercambio para que sea rentable 1

7 VENTAJAS DE LAS CIMENTACIONES TERMOACTIVAS 2 Ventajas de la cimentación termoactiva frente a los sondeos geotérmicos VENTAJAS Son más baratas y competitivas puesto que la perforación es un coste inherente a la cimentación No requieren una fase de obra o tajo independiente Se justifica su uso en edificios con cimientos profundos y aporta energía renovable y eficiente Compatible con forjados activos y sistemas hidrónicos DESVENTAJAS Requiere ingeniería especializada. Más tecnificado. Equipos multidisciplinares Más difícil de hibridar con otras EERR La experiencia es vital, tanto en su diseño como en su correcta instalación

8 Sede IMDEA Energía. Pilotes termoactivos PILOTES TERMOATIVAS SEDE IMDEA ENERGÍA Edificio con 15 pilotes termoactivos de 24 m de profundidad Campo de sondeos geotérmicos: 24 sondeos de 125 m de profundidad con sondas dobles PEXa 32mm Cada pilote tiene 100 m continuos de intercambiador geotérmico PEXa 25mm, formado por 4 tubos de 24 m 2 búcles Se realizan estudios previos detallados de la geología e hidrogeología TRT de 200h de duración 3 Solución eficiente y renovable

9 Sede IMDEA Energía. Pilotes termoactivos Instalación de la armadura con las sondas geotérmicas PILOTES TERMOATIVAS SEDE IMDEA ENERGÍA Armaduras de pilotes termoactivos listas para instalar 3

10 Sede IMDEA Energía. Pilotes termoactivos Pilote termoactivo en encepado y ensayo térmico TRT PILOTES TERMOATIVAS SEDE IMDEA ENERGÍA 3 Perforación de sondeos geotérmicos y conexionado del campo de sondeos y pilotes termoactivos con la sala HVAC

11 Pantallas termoactivas. Mercat de Sant Antoni 1. Rehabilitación de un edificio emblemático Mercado emblemático de Barcelona de 1882 de estilo modernista Arquitectos de la remodelación: Ravetllat, Ribes y Schmid Rehabilitación del mercado histórico y nuevo centro comercial con 3 plantas aparcamiento subterráneo Cimentación: pantalla continua Perímetro: 440 m Prof.: 38 m Aprovechar más de m 2 para intercambio geotérmico Solución eficiente y renovable AA25/scp ARQUITECTURA & INSTAL LACIONS

12 Pantallas termoactivas. Mercat de Sant Antoni 2. Datos principales del proyecto Barrio de Sant Antoni (Barcelona) Superficie parcela: m 2 Superficie edificada: m 2 Superficie pantallas: m 2 Volumen total excavado: m 3 Demanda térmica del edificio: 1,8 MW frío y 1,2 MW calor Finalización : 2015

13 Pantallas termoactivas. Mercat de Sant Antoni

14 Pantallas termoactivas. Mercat de Sant Antoni 3. Reingeniería y estudios previos Sacyr gana el concurso con la solución de sus especialistas en geotermia Reingeniería completa de las pantallas termoactivas y significativas mejoras La solución asegura ahorros importantes en grúas y maquinaria auxiliar Mejora general de la calidad empleando materiales premium de Uponor PEXa y enlaces de PPSU Solución llave en mano del IG: desde las pantallas termoactivas hasta las bridas de las bombas de impulsión Estudios detallados: hidrogeológía y comportamiento térmico e hidráulico de las pantallas termoactivas

15 Pantallas termoactivas. Mercat de Sant Antoni 3. Reingeniería y estudios previos Se realiza un sondeo y un TRT previo Conductividad térmica ideal: 1,9 W/m K Se varía el tipo de captación por cambio de sondas y densidad de activación Se incrementa la densidad del intercambiador geotérmico de 2,0 a 2,6 m/m 2 ( 33%) Se introducen cambios en el tipo de tubo intercambiador, para mejorar las pérdidas de carga y la captación térmica, y garantizar la máxima vida y una eficiencia sostenida Tª (ºC) Tª natural terreno Tª 12h después ensayo

16 Pantallas termoactivas. Mercat de Sant Antoni 4. Funcionamiento

17 Pantallas termoactivas. Mercat de Sant Antoni 5. Ejecución pantallas termoactivas m 2 pantalla continua ejecutada mediante perforación con hidrofresa Instalación de metros lineales de intercambiador PEXa 25 x 2,3 mm Densidad instalación tubo: 2,66 m/m metros de colector perimetral PEXa 50 x 4,3 mm en viga de coronación Uniones de PPSU mediante anillo retráctil Aportación geotérmica esperada: 600 kw calefacción 450 kw refrigeración

18 Pantallas termoactivas. Mercat de Sant Antoni Instalación de tubo intercambiador: Más de 312 m de tubo por armadura (4 bucles de 38 m) Fijación mediante bridas rápidas Separación entre tubos: 30 cm. Instalación sin empalmes ni soldaduras en el tubo Identificación de cada circuito Impulsión y retornos en distinto color Personal propio cualificado y experimentado

19 Pantallas termoactivas. Mercat de Sant Antoni Instalación y hormigonado de bataches: Descenso de la armadura en 3 tramos Protección de los extremos con tubo corrugado Pruebas de presión y circulación pre y post hormigonado en todos los bucles # 560 bucles simples Tapado de cada extremo del tubo con tapones poliméricos estancos Conexión de bucles con el colector perimetral en la misma viga de atado 16 grupos independientes Pendiente 1% hacia la arqueta

20 Pantallas termoactivas. Mercat de Sant Antoni

21 Pantallas termoactivas. Mercat de Sant Antoni 6. Conclusiones Se requiere excelente coordinación con los trabajos de cimentación El conocimiento y experiencia del equipo técnico responsable de su diseño debe ser del máximo nivel. Debe estar presente en todas las fases de la obra. La instalación con éxito del 100% de los intercambiadores es posible Intercambiadores resistentes de máxima calidad y garantía (PEXa Uponor) División del sistema en grupos independientes (16 grupos) Ahorros económicos y aseguramiento de plazos (0 h de parada) Cimentación energética más grande ejecutada en España Generación de la base de la demanda. Eficiencia y rentabilidad Mantenimiento sencillo y económico de la instalación. Operatividad del sistema por más de 50 años Periodo de retorno mínimo y menor coste por GeoKw instalado

22 Jornada Técnica sobre ESTRUCTURAS TERMOACTIVAS Y SISTEMAS INERCIALES EN LA CLIMATIZACIÓN DE EDIFICIOS Gracias por su atención! Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid

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