JORNADAS EFICIENCIA ENERGÉTICA FUNDACION DEL METAL AVILES NUEVAS ESTRATEGIAS EN LA RECUPERACION DE CALOR
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- Jaime Venegas Herrera
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1 JORNADAS EFICIENCIA ENERGÉTICA FUNDACION DEL METAL AVILES NUEVAS ESTRATEGIAS EN LA RECUPERACION DE CALOR
2 Normativa Vigente y Eficiencia Energética
3 Necesidad de aumentar la eficiencia energética Temperatura media de la tierra Contenido de CO 2 en ppm
4 Necesidad de aumentar la eficiencia energética Precios crudo Brent y WTI Precio : 143,29 $
5 Normativa para impulsar la eficiencia energética Edificios con menor demanda energética CTE (2006) RITE (2007) + Eficiencia Certificación energética (2007) Instalaciones eficientes Comprobación
6 Enfriamiento gratuito Free Cooling
7 Recuperación de calor del aire de extracción
8 Enfriamiento adiabático indirecto
9 VENTILADORES CENTRIFUGOS
10 Ventiladores Emplear acoplamiento directo con motor para: 1- reducir las pérdidas en la transmisión 2- evitar la formación de partículas por desgaste de las correas 3- facilitar el control para el mantenimiento i t del caudal al aumentar las pérdidas de presión de los filtros Nota: el VFD (variador de frecuencia) tiene pérdidas de energía
11 VENTILADORES DE ACCIONAMIENTO DIRECTO Y PALAS HACIA ATRAS
12 Normativa Vigente y Eficiencia Energética
13 Aportación de aire exterior
14 Lo que exige el RITE Ventilador mojado Humectador 250 Pa Ventiladores centrífugos tíf
15 Lo que exige el RITE
16 Solución Menerga: Enfriamiento adiabático indirecto
17 Menerga Adsolair
18 Capacidad de ahorro y recuperación Potencia frigorífica necesaria: Ventilación Enfriamiento adiabático indirecto Enfriamiento adiabático sin recuperación delante de recuperador indirecto en recuperador de eficiencia 50% de eficiencia 75% kw kw 137,7 kw 100 % 81 % (19%) 54,6 % (45,4%) Condiciones: Aire de retorno 24ºC / 50% H.R. Aire exterior 32ºC / 60 % H.R. Caudal de aire m3/h Enfriamiento aire de impulsión hasta 14 ºC
19 Eficiencia en la U.T.A: Enfriamiento adiabático indirecto zona interior
20 Eficiencia en la U.T.A: Enfriamiento adiabático indirecto Zona interior Potencia frigorífica Enfriamiento adiabático indirecto: Circuito frigorífico compresión m.: Total: Potencia eléctrica absorbida Bomba adiabática: Compresor: Ventiladores (con 150 Pa): 106,9 kw 15,7 kw 122,6 kw 1,05 kw 2,8 kw 11,9 kw Rendimiento EER Incluido ventilación: 7,8
21 Eficiencia en la U.T.A: Enfriamiento adiabático indirecto Zona costera
22 Eficiencia en la U.T.A: Enfriamiento adiabático indirecto Zona costera Potencia frigorífica Enfriamiento adiabático indirecto: Circuito frigorífico compresión m.: Total: Potencia eléctrica absorbida Bomba adiabática: Compresor: Ventiladores (con 150 Pa): 142,4 kw 35,6 kw 178,0 kw 1,05 kw 6,0 kw 11,9 kw Rendimiento EER Incluido ventilación: 9,4
23 Eficiencia en la U.T.A: Control y regulación
24 Eficiencia en la U.T.A: Control y regulación Regulación de la potencia frigorífica Comparar constantemente entalpías edificio exterior aplicar Free Cooling, enfriamiento adiabático, recuperación etc. Medir calidad del aire para regular aporte de aire exterior Calcular caudal exacto de los ventiladores mediante medición de la presión pesó diferencial ee ca imprescindible e para a caudal variable, ab ajuste de sobrepresión en la sala Regulación proporcional de todas las compuertas recuperación parcial de calor Grabar historiales de todos los valores para optimización energética
25 Eficiencia en la U.T.A: Control y regulación
26 Ejemplo de instalaciones ProFitness Ocimax Palma de Mallorca
27 Ejemplo de instalaciones ProFitness Ocimax, Palma de Mallorca Solución convencional Enfriadora + climatizadores Solución Menerga UTA s con recuperación de calor + Free Cooling + Enfriamiento adiabático indirecto + ventiladores eficientes Potencia eléctrica a instalar: Potencia eléctrica a instalar: 347 kw 167 kw Nuevo centro de transformación Menor coste de instalación
28 Ejemplo de instalaciones Edificio Santa Lucía, Madrid
29 Integración con renovables SISTEMAS DE ABSORCION ABIERTA
30 Proceso climatización por absorción Aire extracción Solución altamente concentrada aire caliente húmedo Absorbedor aire caliente seco Enfriamiento adiabático aire frío seco Solución diluida Aire descarga Vapor de agua Proceso absorción Disipación calor Líquido absorbente
31 Regeneración con calor de baja temperatura Proceso regeneración Calor de baja temperatura Líquido absorbente b Calor residual industrial Energía térmica Calor solar District heating
32 Menerga Sorpsolair 72/ 73 Regenerador Recuperación de calor Enfriamiento adiabático indirecto Absorbedor Depósitos LiCl
33 Menerga Sorpsolair 72/73 Características Climatización sin refrigerantes HCFC / HFC Se evitan consumos punta de energía eléctrica en verano a causa del uso del aire acondicionado Calor de baja temperatura suficiente para la regeneración (55-70 ºC) Uso de un líquido como agente de absorción, refrigerante agua No hay necesidad de instalar un torre de enfriamiento adicional Uso de energía primaria solamente 1/3 hasta 1/4 en comparación con un equipo convencional de climatización ió
34 Menerga Sorpsolair 72/73 Características Regeneración del líquido de absorción en independencia temporal de la deshumectación (tipo 73) Almacenamiento de energía solar sin pérdidas (tipo 73) Eficiencia de deshumectación mucho mayor que en caso de deshumectación por condensación en batería fría Coeficientes altos de rendimiento (COP/EER) durante todo el año Td Todos los componentes en un equipo
35 Referencias SOBIC, Freiburg Fraunhofer Solar Building Info Center Hospital universitario, Freiburg Puesta en marcha: julio 2003 Caudal de aire: m³/h Regeneración: Solar HUK-Coburg (Compania seguros) Puesta en marcha: mayo 2006 Caudal de aire: m³/h Regeneración: Calor de baja temperatura de la red del hospital universitario Puesta en marcha: mayo 2006 Caudal de aire: m³/h Regeneración: Solar
36 Referencias TURRA S.r.l., Cazzago Puesta en marcha: abril 2008 Caudal de aire: m³/h Regeneración: Solar y calor residual de enfriadoras Centro Futuro, Emstek Kloben Heizsysteme, Verona Puesta en marcha: mayo 2008 Caudal de aire: m³/h Regeneración Solar Puesta en marcha: mayo 2008 Caudal de aire: m³/h Regeneración: Solar y calor residual de una planta de ciclo c combinado
37 Referencias inhaus 2, Duisburg Puesta en marcha: julio 2008 Caudal de aire: m³/h Regeneración: District heating Aeropuerto Munich Piscina Dahn, Frankfurt Puesta en marcha: febrero 2009 Caudal de aire: m³/h Regeneración: Solar Puesta en marcha: enero 2008 Caudal de aire: m³/h Regeneración: Calor residual
38 Conclusión Ahorro de energia en las instalaciones de climatización: Ingeniero 2 3 Promotor 1 3 Arquitecto Calculos l instalaciones i Calculo de la inversión Arquitectura diseño Calidad de construcción? 4 6 Trabajo en equipo Instalador Explotación Fabricante 5 Ejecución perfecta en la Coste energético Instalación, puesta en Calculo del coste del marcha y mantenimiento ciclo vital de los equipos Calidad de producto Adecuado a la exigencia
39 Gracias por su atención
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