Código Técnico de la Edificación



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REQUISITOS MÍNIMOS M DE ENERGÍA A SOLAR TÉRMICA T EN EL CÓDIGO C TÉCNICO T DE LA EDIFICACIÓN Carlos Montoya Rasero Departamento de Energía a Solar. IDAE 1

ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 2. ENERGÍA SOLAR TÉRMICAT 2

INTRODUCCIÓN Plan de Energías Renovables PER 2005-2010 2010 Aprobado en Consejo de Ministros de 26/08/05 Objetivos de incremento: Solar Térmica 4.200.000 m 2 Medidas Solar Fotovoltaica 363 MWp Aprobación del Código Técnico de la Edificación. Medidas de apoyo a su puesta en marcha: -Aparición de guías de diseño y programas de cálculo. - Formación específica a los técnicos municipales. 3

INTRODUCCIÓN Documentos Básicos B HE Aprobación del CTE a través del RD 314/2006 (BOE 28/03/06). Persigue conseguir un uso racional de la energía, reduciendo al máximo los consumos y sustituyendo parte de las fuentes de energía convencionales por otras renovables. Documento Básico HE Ahorro de energía: -aplicación voluntaria a partir del 29/03/06 -aplicación obligatoria a partir del 29/09/06 4

INTRODUCCIÓN Documentos Básicos B HE EXIGENCIAS : a) limitar demanda energética; (HE1) b) aumento rendimiento de las instalaciones térmicas (HE2); c) aumento eficiencia instalaciones de iluminación (HE3); d) incorporar la utilización de energía solar térmica (HE4); e) incorporar la utilización de energía solar fotovoltaica (HE5). 5

INTRODUCCIÓN Documentos Básicos B HE El diseño y cálculos justificativos de las secciones HE4 (instalación solar térmica) y HE5 (instalación solar fotovoltaica) deben incorporarse al proyecto general del edificio, como cualquier otra instalación del mismo (ascensores, redes contra incendios, etcétera). El proyecto conjunto del edificio deberá ser presentado a la administración local correspondiente para la obtención de la licencia municipal de obras, según se viene realizando actualmente. Las instalaciones solares, al igual que el resto de instalaciones del edificio, deberán ser legalizadas por el órgano competente de la comunidad autónoma. 6

INTRODUCCIÓN Contenido 1. Generalidades 2. Caracterización y cuantificación de las exigencias 3. Cálculo y dimensionado 4. Mantenimiento Apéndices 7

INTRODUCCIÓN Existencia de consumo de ACS Piscina cubierta Ámbito de Aplicación Energía solar térmica hasta un determinado aporte (30%-%) En los edificios nuevos y en rehabilitaciones en los que se prevea una demanda de ACS. El porcentaje de aporte variará en función de: Demanda del edificio (l/día). Zona climática donde se ubique. Tipo de combustible convencional a sustituir. 8

INTRODUCCIÓN Ámbito de Aplicación El aporte podrá disminuirse justificadamente en ciertos casos (incorporación de otras energías renovables, no suficiente acceso al sol, configuraciones urbanísticas no subsanables, protección histórico-artística). Cuando se apliquen estas reducciones se deberán plantear soluciones equivalentes energéticamente. 9

INTRODUCCIÓN Ordenanzas Municipales Madrid Getafe Rivas-Vaciamadrid Soto del Real SS de los Reyes Tres Cantos San Martín de la Vega Torrejón de Velasco Hoyo de Manzanares San Fernando de Henares Sevilla Rota Burgos Fuengirola Pamplona Eivissa Valencia Silla Castellde Castells Onil Granada Puebla de Don Fadrique Vall Llobregat Altafulla Cambrils Torredembarra La Secuita La Garriga Cardedeu Barberádel Vallés Montcadai Reixac Terrasa SantCugatdelVallés Olesade Montserrat Barcelona L Hospitaletde Llobregat Espluguesde Llobregat SantJoan Despí Sabadell Granollers Cornelláde Llobregat Badalona Sant Boi de Llobregat Abrera Villafranca del Penedès Martorel Gavà Santa Coloma de Cervelló Sant Feliu de Llobregat Cerdanyola del Vallès Sant Just Desvern Manresa Caldetedenes Vic 10

Zonas Climáticas 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 media diaria anual sobre superficie horizontal. 11

Contribución n Solar Térmica T Mínima Porcentajes de aporte solar para ACS. CASO GENERAL Demanda total de ACS del edificio (l/d) I II Zona climática III IV V 50-5.000 30 30 50 60 5.000-6.000 30 30 55 65 6.000-7.000 30 35 61 7.000-8.000 30 45 63 8.000-9.000 30 52 65 9.000-10.000 30 55 10.000-12.500 30 65 12.500-15.000 30 15.000-17.500 35 17.500-20.000 45 > 20.000 52 12

Contribución n Solar Térmica T Mínima Porcentajes de aporte solar para ACS. CASO EFECTO JOULE Demanda total de ACS del edificio (l/d) I II Zona climática III IV V 50-100 50 60 100-200 50 60 200-600 50 60 600-1.000 50 60 1.000-2.000 50 63 2.000-3.000 50 66 3.000-4.000 51 69 4.000-5.000 58 5.000-6.000 62 6.000-7.000 > 7.000 13

Contribución n Solar Térmica T Mínima Porcentajes de aporte solar para ACS. CLIMATIZACIÓN DE PISCINAS Zona climática I II III IV V Piscinas cubiertas 30 30 50 60 14

Contribución n Solar Térmica T Mínima Si en algún mes del año el aporte solar real sobrepasa el 110 % o en más de tres meses seguidos el 100 % de la demanda energética: a) Se disiparán dichos excedentes. b) Se tapará parcialmente el campo de captadores. c) Se vaciará parcialmente el campo de captadores. d) Se desviarán los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes. 15

Contribución n Solar Térmica T Mínima Ocupaciones parciales de instalaciones de uso turístico: Aproximarse al máximo al nivel de contribución solar mínima. Limitado por el cumplimiento de la condición que en ningún mes del año la energía producida por la instalación podrá superar el 110 % de la demanda de consumo y no más de tres meses el 100 %. A estos efectos no se tomarán en consideración aquellos periodos de tiempo en los cuales la demanda se sitúe un 50 % por debajo de la media correspondiente al resto del año, tomándose las medidas de protección adecuadas. 16

Pérdidas por Orientación, n, Inclinación n y Sombras Límites de pérdidas por orientación, inclinación y sombras: Orientación e inclinación OI Sombras S Total OI+S General 10 % 10 % 15 % Superposición 20 % 15 % 30 % Integración arquitectónica 40 % 20 % 50 % La orientación óptima el sur. La inclinación óptima se determina en función del periodo de utilización. 17

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 18

Cálculo y Dimensionado Se incorpora tabla de referencia de consumos unitarios a 60 ºC (personas, cama, servicio, alumno, etc..). Adaptación de la temperatura de diseño a las características de uso. Ocupación plena (salvo uso turístico con ocupaciones parciales justificadas). A efectos de cálculo se agruparán los edificios de un recinto. 19

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 Fábricas y talleres Oficinas Gimnasios Lavanderías Restaurantes Cafeterías Cálculo y Dimensionado Litros ACS/día a 60º C 30 22 55 55 40 40 35 55 15 3 20 15 3 20 a 25 3 a 5 5 a 10 1 por persona por persona por cama por cama por cama por cama por emplazamiento por cama por cama por servicio por alumno por persona por persona por persona por usuario por kilo de ropa por comida por almuerzo 20

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 21

Conjunto de componentes ACS consumo Captación de radiación solar Cesión a un fluido de trabajo como energía térmica suministro red 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 22

Definiciones 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 captadores 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. 23

Condiciones Generales Instalaciones con circuito primario y secundario independientes. 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 Protección contra las heladas. Sobrecalentamientos. Resistencia a presión. (presión de prueba) Prevención de flujo inverso. 24

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 25

Dimensionado BásicoB El método de cálculo incluirá: En base mensual los valores medios diarios 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 % 26

Cálculo y Dimensionado. 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. 27

Cálculo y Dimensionado. Sistema de Acumulación 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. No se permite la conexión de un sistema de generación auxiliar en el acumulador solar. 28

Cálculo y Dimensionado. Sistema de Acumulación La conexión de entrada de agua caliente procedente de los captadores se realizará preferentemente entre el 50-75 % 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. 29

Cálculo y Dimensionado. 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. 30

Cálculo y Dimensionado. Sistema 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. Dos bombas para instalaciones de más de 50 m 2 en primario y secundario. Sistemas de purga de aire colocados a lo largo del circuito en los puntos donde se pueda acumular aire. 31

Cálculo y Dimensionado. Sistema 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. Si el sistema de energía convencional auxiliar es instantáneo, este será modulante. 32

Cálculo y Dimensionado. Sistema de Control/Medida Asegurará el correcto funcionamiento de las instalaciones. Buen aprovechamiento de la energía solar Heladas Sobrecalentamientos Funcionamiento de las bombas tipo diferencial. Instalaciones mayores de 20 m 2 deberán tener al menos un sistema analógico de medida local que indique como mínimo la energía solar térmica acumulada en el tiempo. 33

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 34

Cálculo y Dimensionado. Componentes Se recogen las características mínimas que deberán tener los componentes y materiales utilizados en el montaje de las instalaciones solares térmicas. Captadores Acumuladores Intercambiadores de calor Bombas de circulación Tuberías Válvulas Vasos de expansión Purgadores Sistema de llenado Sistema eléctrico y de control 35

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 36

Pérdidas por Orientación n e Inclinación N 165-165 150-150 135-135 105 W 75 120-120 10 30 50 60-60 90-45 -105 E -75 100% 95% - 100% 90% - 95% 80% - 90% % - 80% 60% - % 50% - 60% 40% - 50% 30% - 40% < 30% Ángulo de inclinación 30-30 15-15 S + - Ángulo de Azimut 37

Pérdidas por Sombras Determinación de las perdidas de radiación que experimenta una superficie debido a las sombras circundantes. 80 60 40 20 0 Elevación (º) 0h -1h 1h D1 D2-2h D3 D4 2h C1 C2-3h D5 C3 C4 D6 3h -4h B1 B2 C5 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 B10-7h D13 C11 C12 A9 A10 B11 B12 D14 7h -120-90 -60-30 0 30 60 90 120 Acimut (º) Diagrama de trayectorias del sol b=35 a=0 A B C D 13 0.00 0.00 0.00 0.00 11 0.00 0.01 0.12 0.44 9 0.13 0.41 0.62 1.49 7 1.00 0.95 1.27 2.76 5 1.84 1.50 1.83 3.87 3 2. 1.88 2.21 4.67 1 3.17 2.12 2.43 5.04 2 3.17 2.12 2.33 4.99 4 2. 1.89 2.01 4.46 6 1.79 1.51 1.65 3.63 8 0.98 0.99 1.08 2.55 10 0.11 0.42 0.52 1.33 12 0.00 0.02 0.10 0.40 14 0.00 0.00 0.00 0.02 Tabla de referencia 38

1. Generalidades 2. Caracterización y cuantificación de las exigencias 3. Cálculo y dimensionado 4. Mantenimiento Apéndices 39

Mantenimiento Apéndices Plan de vigilancia Operaciones a efectuar Plan de mantenimiento Terminología Tablas de referencia Normas de referencia Instalaciones < 20 m 2 Instalaciones > 20 m 2 Operaciones a efectuar 40

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 41

Ejemplos de aplicación 1. Tipo de edificio 2. Cálculo de la demanda 3. Zona climática 4. Tipo de combustible a sustituir 5. Contribución solar mínima 6. Dimensionado de la instalación para cubrir este aporte 42

Ejemplos de aplicación Tipo edificio demanda diaria Zona climática Aporte mínimo exigido Superficie instalación (m 2 ) Hotel 3* 100 camas Edificio multifamiliar de 40 viviendas 43

Ejemplos de aplicación 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).../... Litros ACS/día a 60º C 30 por persona 22 por persona 55 por cama por cama 55 por cama 40 por cama 40 por emplazamiento 35 por cama 55 por cama 100 camas * 55 l/cama (60ºC) = 5.500 l/día 44

Ejemplos de aplicación Tipo edificio demanda diaria Zona climática Aporte mínimo exigido Superficie instalación (m 2 ) Hotel 3* 100 camas 100 camas * 55 l/cama (60 ºC) = 5.500 l/d Zona I Zona V Edificio multifamiliar de 40 viviendas 45

Ejemplos de aplicación Contribución solar mínima. Ejemplo 1 Porcentajes de aporte solar para ACS: Caso General Demanda total de ACS Zona climática del edificio (I/d) I II III IV V 50-5.000 30 30 50 60 5.000-6.000 30 30 55 65 6.000-7.000 30 35 61 7.000-8.000 30 45 63 8.000-9.000 30 52 65 9.000-10.000 30 55 10.000-12.500 30 65 12.500-15.000 30 15.000-17.500 35 17.500-20.000 45 > 20.000 52 46

Ejemplos de aplicación Tipo edificio demanda diaria Zona climática Aporte mínimo exigido Superficie instalación (m 2 ) Hotel 3* 100 camas 100 camas * 55 l/cama (60 ºC) = 5.500 l/d Zona I 30 % 56 Zona V % 114 Edificio multifamiliar de 40 viviendas 47

Ejemplos de aplicación Cálculo de la demanda. Ejemplo 2 Criterio de demanda Viviendas unifamiliares Viviendas multifamiliares Hospitales y clínicas Hotel **** Hotel ***.. Litros ACS/día a 60º C 30 por persona 22 por persona 55 por cama por cama 55 por cama 40 viv. * 4 per/viv. * 22 l/per (60ºC) = 3.520 l/día 48

Ejemplos de aplicación Tipo edificio demanda diaria Zona climática Aporte mínimo exigido Superficie instalación (m 2 ) Hotel 3* 100 camas 100 camas * 55 l/cama (60 ºC) = 5.500 l/d Zona I 30 % 56 Zona V % 114 Edificio multifamiliar de 40 viviendas 40 viv. * 4 per./viv. * 22 l/ per.(60ºc)= 3.520 l/d Zona I Zona V 49

Ejemplos de aplicación Contribución solar mínima. Ejemplo 2 Porcentajes de aporte solar para ACS: Caso General Demanda total de ACS Zona climática del edificio (I/d) I II III IV V 50-5.000 30 30 50 60 5.000-6.000 30 30 55 65 6.000-7.000 30 35 61 7.000-8.000 30 45 63 8.000-9.000 30 52 65 9.000-10.000 30 55 10.000-12.500 30 65 12.500-15.000 30 15.000-17.500 35 17.500-20.000 45 > 20.000 52 50

Ejemplos de aplicación Tipo edificio demanda diaria Zona climática Aporte mínimo exigido Superficie instalación (m 2 ) Hotel 3* 100 camas 100 camas * 55 l/cama (60 ºC) = 5.500 l/d Zona I 30 % 56 Zona V % 114 Edificio multifamiliar de 40 viviendas 40 viv. * 4 per./viv. * 22 l/ per.(60ºc)= 3.520 l/d Zona I 30 % Zona V % 51

Ejemplos de aplicación Dimensionado de la instalación para cubrir este aporte. Ejemplo 2 40 viv. * 4 per/viv. * 22 l/per (60ºC) = 3.520 l/día Dimensionado a 45ºC: 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.= 5.120 l/día 52

Ejemplos de aplicación Tipo edificio demanda diaria Zona climática Aporte mínimo exigido Superficie instalación (m 2 ) Hotel 3* 100 camas 100 camas * 55 l/cama (60 ºC) = 5.500 l/d Zona I 30 % 56 Zona V % 114 Edificio multifamiliar de 40 viviendas 40 viv. * 4 per./viv. * 22 l/ per.(60ºc)= 3.520 l/d 40 viv. * 4 per./viv. * 32 l/per.(45ºc)= 5.120 l/d Zona I Zona V 30 % % 32 62 53

Impacto del Código C Técnico T de la Edificación ENERGÍA SOLAR TERMICA Escenario viviendas (viviendas/año) Superficie instalable (m 2 ) 250.000 1.583.000 450.000 2.554.000 Energía sustituida (tep) 99.980 163.9 CO 2 evitado (tco 2 ) 375.100 605.300 Inversión (M ) 980 1.620 Repercusión en el coste de la construcción de los edificios (%) 0,5-0,8% 54