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• Ts=f(Te)La temperatura de salida del aire depende fuertemente de la temperatura de entrada. 
• La variación diurna de la temperatura del suelo es aproximadamente sinusoidal, la amplitud 
decrece rápidamente en profundidad y el momento de la máxima y la mínima se desplaza con el 
tiempo existiendo un retraso en la medida que la onda térmica penetra el suelo. 
• Las características del suelo son muy importantes: las propiedades térmicas del mismo 
influencian fuertemente el comportamiento térmico del sistema. 
• A mayor longitud del conducto existe mayor transferencia de calor. Los valores usuales para 
longitud de conductos se encuentran en el intervalo comprendido entre los 10 y los 100 m. 
• Para la velocidad del flujo del aire se consideran óptimos valores alrededor de 4 m/s para 
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• cálculo adecuado del balance entre la transferencia de calor y el soplado de aire en los 
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19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO 
SUPERFICIAL EN EDIFICACIÓN 
mayor longitud. 
• El espaciado entre tubos debe ser aquel que permita que los conductos sean térmicamente 
independientes.
TIPO DE SUELO 
• Profundidad: Condiciona la excavación y la viabilidad 
(susbtratos rocosos). 
• Presencia de nivel freático: Afecta a los coses de 
instalación y puede llegar a comprometer la viabilidad. 
• Tipo de material geològico: Afecta a la conductividad 
térmica y, en menor medida, a los costes de excavación. 
19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO 
SUPERFICIAL EN EDIFICACIÓN
CONDUCCIÓN EN SUELO 
30 35 40 45 50 
El suelo tiene una 
capacidad calorífica alta, 
entre 0.27 y 0.80 
cal/g/ºC, lo que significa 
que es un buen 
acumulador de calor, y 
una baja conductividad 
térmica, que hace que la 
penetración del calor en 
el suelo sea lenta, al 
igual que su 
enfriamiento. 
T (ºC) 
10.0 m 
2.40 m 
1.20 m 
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19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO 
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• Los suelos son complejos agregados de 
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• La conductividad en los suelos depende 
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• Los suelos granulares que contienen limo o 
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19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO 
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19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO 
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RENDIMIENTO ECONÓMICO 
• El rendimiento económico de los 
intercambiadores tierra aire es positivo 
para las aplicaciones de refrigeración. 
• El rendimiento de los intercambiadores 
por si solos como sistema de calefacción 
es claramente insuficiente 
19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO 
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CONCLUSIONES 
• Los intercambiadores de calor tierra-aire, pozos provenzales y 
canadienses se utilizan para reducir la temperatura del aire que 
ingresa en los edificios durante el verano y aumentarla durante el 
invierno. 
• Las ventajas de estos sistemas son: 
– una inversión mucho menor que una climatización reversible 
convencional 
– los requerimientos energéticos son completamente marginales 
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– son completamente sostenibles y ecológicos. 
• En la actualidad estos sistemas son optimizados mediante el uso de 
dispositivos que aprovechan las inercias térmicas diarias y 
estacionales existentes en el subsuelo implementando 
acumuladores térmicos que retardan la oscilación térmica en vez de 
simplemente templarla. 
19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO 
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CONCLUSIONES 
• La conductividad térmica del suelo es el factor limitante más 
importante que se ha de tener en cuenta en el diseño de un 
intercambiador. 
• Es de vital importancia clasificar el terreno según su conductividad 
térmica para lo que deben identificarse los tipos de suelo y rocas 
presentes en la zona así como las variaciones de las propiedades 
físicas relevantes desde un punto de vista térmico. 
• El rendimiento económico de los intercambiadores tierra aire es 
positivo para las aplicaciones de refrigeración y permite prescindir 
de un sistema de aire acondicionado convencional con un gran 
ahorro aunque para ello es imprescindible que la construcción a 
climatizar posea un aislamiento eficiente. 
• Por último la simplicidad del principio no debe hacer olvidar el 
diseño y la puesta en obra que debe ser confiada a profesionales 
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Pozos provenzales

  • 1. CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO SUPERFICIAL EN EDIFICACIÓN Joan Escuer GEÓLOGO CONSULTOR INTERCAMBIADORES TIERRA-AIRE EN LA CLIMATIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES. POZOS PROVENZALES Y TÉCNICAS EMPARENTADAS
  • 2. CONTENIDO • INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES • ASPECTOS TECNICOS DE DISEÑO • MANTENIMIENTO • RENDIMIENTO ECONOMICO • CONCLUSIONES 19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO SUPERFICIAL EN EDIFICACIÓN
  • 3. LOS ORÍGENES 19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO SUPERFICIAL EN EDIFICACIÓN • El “intercambiador” más simple viene siendo usado de forma intuitiva por el hombre desde la Prehistoria
  • 4. ANTECEDENTES • Grad de Predjamski, en Postojna, Eslovenia, fue construido en la primera 19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO SUPERFICIAL EN EDIFICACIÓN mitad del siglo XII
  • 5. ANTECEDENTES 19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO SUPERFICIAL EN EDIFICACIÓN
  • 6. ANTECEDENTES 19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO SUPERFICIAL EN EDIFICACIÓN
  • 7. INTRODUCCIÓN 19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO SUPERFICIAL EN EDIFICACIÓN • Pozos provenzales e Intercambiadores tierra aire: Que son?
  • 8. POZO PROVENZAL • El pozo provenzal tiene su origen en las construcciones tradicionales del sur de Francia. 19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO SUPERFICIAL EN EDIFICACIÓN
  • 9. INTERCAMBIADORES 19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO SUPERFICIAL EN EDIFICACIÓN
  • 10. INTERCAMBIADORES 19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO SUPERFICIAL EN EDIFICACIÓN
  • 11. 19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO SUPERFICIAL EN EDIFICACIÓN
  • 12. Para que se utilizan?: Ejemplos 19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO SUPERFICIAL EN EDIFICACIÓN
  • 13. ASPECTOS TÉCNICOS DE DISEÑO • 1. Materiales utilizados • 2. Dimensionado del sistema • 3. Tipo de suelo • 4. Profundidad de instalación • 5. Controles 19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO SUPERFICIAL EN EDIFICACIÓN
  • 14. MATERIALES 19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO SUPERFICIAL EN EDIFICACIÓN
  • 15. INSTALACIÓN 19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO SUPERFICIAL EN EDIFICACIÓN
  • 16. PARAMETROS DE DISEÑO • Ts=f(Te)La temperatura de salida del aire depende fuertemente de la temperatura de entrada. • La variación diurna de la temperatura del suelo es aproximadamente sinusoidal, la amplitud decrece rápidamente en profundidad y el momento de la máxima y la mínima se desplaza con el tiempo existiendo un retraso en la medida que la onda térmica penetra el suelo. • Las características del suelo son muy importantes: las propiedades térmicas del mismo influencian fuertemente el comportamiento térmico del sistema. • A mayor longitud del conducto existe mayor transferencia de calor. Los valores usuales para longitud de conductos se encuentran en el intervalo comprendido entre los 10 y los 100 m. • Para la velocidad del flujo del aire se consideran óptimos valores alrededor de 4 m/s para conductos de 20 cm. de diámetro, existiendo un compromiso entre la potencia necesaria para hacer circular el aire y el acondicionamiento resultante. • cálculo adecuado del balance entre la transferencia de calor y el soplado de aire en los conductos. Valores entre 20 y 60 cm de diámetro son típicos pudiendo alcanzarse valores superiores al metro en grandes edificios (hoteles, centros comerciales, etc.). • Es más eficiente un conjunto de conductos más cortos que menor cantidad de conductos de 19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO SUPERFICIAL EN EDIFICACIÓN mayor longitud. • El espaciado entre tubos debe ser aquel que permita que los conductos sean térmicamente independientes.
  • 17. TIPO DE SUELO • Profundidad: Condiciona la excavación y la viabilidad (susbtratos rocosos). • Presencia de nivel freático: Afecta a los coses de instalación y puede llegar a comprometer la viabilidad. • Tipo de material geològico: Afecta a la conductividad térmica y, en menor medida, a los costes de excavación. 19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO SUPERFICIAL EN EDIFICACIÓN
  • 18. CONDUCCIÓN EN SUELO 30 35 40 45 50 El suelo tiene una capacidad calorífica alta, entre 0.27 y 0.80 cal/g/ºC, lo que significa que es un buen acumulador de calor, y una baja conductividad térmica, que hace que la penetración del calor en el suelo sea lenta, al igual que su enfriamiento. T (ºC) 10.0 m 2.40 m 1.20 m 60 cm 30 cm 19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO SUPERFICIAL EN EDIFICACIÓN 08:00 10:00 05:00 12:00 15:00 18:00 Altura 15 cm -2 cm -5 cm -15 cm Perfiles en verano (datos: media meses julio y agosto, basado en A. H. Strahler, Geografía Física)
  • 19. PROPIEDADES TÉRMICAS DE LOS SUELOS 19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO SUPERFICIAL EN EDIFICACIÓN
  • 20. PROPIEDADES TÉRMICAS DE LOS SUELOS 19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO SUPERFICIAL EN EDIFICACIÓN
  • 21. CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EN SUELOS • Los suelos son complejos agregados de minerales y partículas orgánicas. • La conductividad en los suelos depende mayormente de su porosidad y su grado de saturación. • Los suelos granulares que contienen limo o arcilla presentan mayores conductividades que los suelos arenosos limpios. • Los suelos arenosos limpios presentan bajas conductividades en seco pero altas conductividades cuando están saturados 19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO SUPERFICIAL EN EDIFICACIÓN
  • 22. PROPIEDADES TÉRMICAS DE LAS ROCAS 19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO SUPERFICIAL EN EDIFICACIÓN
  • 23. CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EN ROCAS • La conductividad en las rocas también depende mayormente de su porosidad y su grado de saturación. • Un aumento en la porosidad disminuye la conductividad, pero un aumento en la saturación la aumenta, siempre que exista una cierta permeabilidad. • El conocimiento del nivel freático y sus variaciones es significativo 19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO SUPERFICIAL EN EDIFICACIÓN
  • 24. MANTENIMIENTO: FILTROS 19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO SUPERFICIAL EN EDIFICACIÓN
  • 25. MANTENIMIENTO: FILTROS 19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO SUPERFICIAL EN EDIFICACIÓN
  • 26. EVACUACION DE CONDENSADOS 19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO SUPERFICIAL EN EDIFICACIÓN
  • 27. EVACUACION DE CONDENSADOS 19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO SUPERFICIAL EN EDIFICACIÓN
  • 28. RENDIMIENTO ECONÓMICO • La economia que permite un pozo canadiense o un intercambiador depende de numerosos parámetros: (clima, distribución, energía). 19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO SUPERFICIAL EN EDIFICACIÓN
  • 29. RENDIMIENTO ECONÓMICO • El rendimiento económico de los intercambiadores tierra aire es positivo para las aplicaciones de refrigeración. • El rendimiento de los intercambiadores por si solos como sistema de calefacción es claramente insuficiente 19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO SUPERFICIAL EN EDIFICACIÓN
  • 30. CONCLUSIONES • Los intercambiadores de calor tierra-aire, pozos provenzales y canadienses se utilizan para reducir la temperatura del aire que ingresa en los edificios durante el verano y aumentarla durante el invierno. • Las ventajas de estos sistemas son: – una inversión mucho menor que una climatización reversible convencional – los requerimientos energéticos son completamente marginales – entretenimiento y mantenimiento sobrios – son completamente sostenibles y ecológicos. • En la actualidad estos sistemas son optimizados mediante el uso de dispositivos que aprovechan las inercias térmicas diarias y estacionales existentes en el subsuelo implementando acumuladores térmicos que retardan la oscilación térmica en vez de simplemente templarla. 19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO SUPERFICIAL EN EDIFICACIÓN
  • 31. CONCLUSIONES • La conductividad térmica del suelo es el factor limitante más importante que se ha de tener en cuenta en el diseño de un intercambiador. • Es de vital importancia clasificar el terreno según su conductividad térmica para lo que deben identificarse los tipos de suelo y rocas presentes en la zona así como las variaciones de las propiedades físicas relevantes desde un punto de vista térmico. • El rendimiento económico de los intercambiadores tierra aire es positivo para las aplicaciones de refrigeración y permite prescindir de un sistema de aire acondicionado convencional con un gran ahorro aunque para ello es imprescindible que la construcción a climatizar posea un aislamiento eficiente. • Por último la simplicidad del principio no debe hacer olvidar el diseño y la puesta en obra que debe ser confiada a profesionales que garantizarán una correcta implementación y rendimiento del sistema. 19.12.08 CEDEX-JORNADA SOBRE APROVECHAMIENTO GEOTÉRMICO SUPERFICIAL EN EDIFICACIÓN