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Bombas de calor.
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2. Energías para instalaciones comerciales más eficientes.
Bombas de calor.
Tipos de sistemas.
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3. Energías para instalaciones comerciales más eficientes.
Bomba de calor Aerotérmica.
Toman la energía del aire exterior y la transfieren
a un circuito hidráulico interior.
Rango de operación
Temp. Ext. mínima. -20°C Operating Domain
65
Calor
Max outlet water temp. °C
60
Temp. máxima del agua. 60 C 55
50
45
Temp. Ext. Máxima 46°C 40
35
Frío
30
Temp. mínima del agua. 5 C -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
Outdoor tem perature °C
Rango de operación modo calor y
Temperaturas mínimas de proyecto.
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4. Energías para instalaciones comerciales más eficientes.
Bomba de calor Aerotérmica.
Tecnología INVERTER
•Máximo ahorro por la modulación de frecuencia, la
velocidad del compresor se adapta a la demanda.
• Elevados rendimientos en calor (temperatura exterior
7ºC): ida a calefacción 38ºC y COP = 3,9 a máxima
velocidad del compresor y COP = 4,5 al mínimo.
• En frío (temperatura exterior 35ºC): ida refrigeración
18ºC EER = 4 al máximo y 4,7 al mínimo.
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5. Energías para instalaciones comerciales más eficientes.
Bomba de calor Aerotérmica.
Suelo radiante + radiadores
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6. Energías para instalaciones comerciales más eficientes.
Bomba de calor Aerotérmica.
Suelo radiante + refrescante
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7. Energías para instalaciones comerciales más eficientes.
Bomba de calor Aerotérmica.
Suelo radiante + fan coils
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8. Energías para instalaciones comerciales más eficientes.
Bomba de calor Aerotérmica.
Agua caliente + radiadores (apoyo solar)
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9. Energías para instalaciones comerciales más eficientes.
Bomba de calor Geotérmica.
Un sistema geotérmico esta compuesto, generalmente, por tres subsistemas
principales:
• Un intercambiador de calor subterráneo, extrae el calor del subsuelo o
evacua el calor de un edificio.
• Una bomba de calor, que transfiere el calor entre el intercambiador de
calor y el sistema de distribución del edificio.
• Un sistema de distribución que encauza el calor o el frío a las diferentes
estancias de un edificio.
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10. Energías para instalaciones comerciales más eficientes.
Bomba de calor Geotérmica.
•Una bomba de calor geotérmica utiliza la energía que
le llega del fluido caloportador a través de un
intercambiador y la transfiere al sistema de distribución del
edificio, para proporcionar agua caliente
sanitaria, calefacción o refrigeración.
• No presentan emisiones de gases
por combustión..
• No hay almacenamiento de
combustible.
• Las bombas de calor geotérmicas
son más eficientes que cualquier
tipo de caldera y de bomba
aire/agua.
• No necesitan unidad exterior.
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11. Energías para instalaciones comerciales más eficientes.
Bomba de calor Geotérmica.
• Convertir los pilotes de la
cimentación de un edificio en
sondas activas para la extracción
de calor y climatización del mismo.
• Los cimientos se colocan a
profundidades de entre 10 y 40 m.
• Las sondas son de
polipropileno, PVC o polietileno de
alta densidad, las cuales van
sujetas a la armadura metálica.
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12. Bomba de calor Geotérmica.
• Importancia de la climatización con energías eficientes y renovables.
• Datos de consumo de energía en España y por sector de actividad.
• Posibilidades de ahorro y plan de desarrollo. Fomento del uso de las renovables.
• Ahorro energético en comercios.
• Energías para instalaciones comerciales más eficientes.
• Energía Solar Térmica.
• Bombas de calor - Geotermia y Aerotermia.
• Tecnología de condensación.
• Cogeneración.
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13. Energías para instalaciones comerciales más eficientes.
Calderas de condensación. Conceptos generales.
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.
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14. Energías para instalaciones comerciales más eficientes.
Calderas de Condensación. Beneficios
Las calderas de condensación, ofrecen ventajas
importantes:
Reducen las emisiones de CO2 , 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 de la
instalación en nuestro local.
Una caldera de condensación siempre tiene mejor rendimiento que
una caldera convencional.
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15. Bomba de calor Geotérmica.
• Importancia de la climatización con energías eficientes y renovables.
• Datos de consumo de energía en España y por sector de actividad.
• Posibilidades de ahorro y plan de desarrollo. Fomento del uso de las renovables.
• Ahorro energético en comercios.
• Energías para instalaciones comerciales más eficientes.
• Energía Solar Térmica.
• Bombas de calor - Geotermia y Aerotermia.
• Tecnología de condensación.
• Cogeneración.
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16. Energías para instalaciones comerciales más eficientes.
Cogeneración
La producción conjunta y secuencial de electricidad y energía térmica útil
a partir de una misma fuente de energía primaria mediante el
funcionamiento de un motor térmico.
• Microgeneración……………………….. Hasta 50 Kwe
• Cogeneración de pequeña escala…… Entre 50 Kwe y 1 Mwe
• Cogeneración………………………….. Mayor de 1 Mwe
• Trigeneración: Posibilidad de incorporar frío por absorción
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17. Energías para instalaciones comerciales más eficientes.
Cogeneración
Aplicación de la cogeneración en el sector terciario
•Hoteles, Balnearios, Spa’s
•Polideportivos y Piscinas cubiertas
•Hospitales
•Centros Comerciales
•Edificios públicos, etc
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18. Energías para instalaciones comerciales más eficientes.
Cogeneración
¿Qué debemos de tener en cuenta a la hora de seleccionar un módulo de
cogeneración?
1. Calor entregado por el módulo CHP respecto al total de la demanda de
calor.
2. Demanda de calor y electricidad. Así como su simultaneidad.
3. Precios comparados de la energía.
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19. Energías para instalaciones comerciales más eficientes.
Cogeneración
Consejos básicos.
•Previamente evaluar el ratio de precio de
electricidad respecto al precio del gas. Debería
de estar alrededor de 3:1.
•El número de horas anuales funcionando el
módulo CHP por encima de 4000 horas ya
puede ser viable.
•Periodos de retorno superior a 5 o 6 años son
muy cuestionables (a los 10 años el motor
debe renovarse).
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20. GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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