eficiencia energética en la calefacción/climatización · 4 debido a las diferentes temperaturas...

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0 Eficiencia energética en la calefacción/climatización • Marco normativo Juan Ortega Cano Coordinador Nueva Edificación y Eficiencia energética 1 ¿ Como se pueden reducir las emisiones de CO2 en la calefacción? La respuesta es sencilla:

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0

Eficiencia energética en la calefacción/climatizaci ón

• Marco normativo

– Juan Ortega Cano

– Coordinador Nueva Edificación y Eficiencia energéti ca

1

¿ Como se pueden reducir las emisiones de CO2 en la calefacción?

La respuesta es sencilla:

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Por la evolución tecnológica ; La Condensación

. Mas respetuosas con el medio ambiente

. Mayor rendimiento = menor consumo de energía

. Mejor funcionamiento estacional

En Saunier Duval apostamos por esta tecnologia

3

Ren

dim

ien

to (

%)

20

Temperatura exterior (°C)

Carga de la caldera (%)

20

00

10

50

1015

10 20

5

30 40

-5

70

0

60

-10

80 90

30

40

50

60

70

100

90

80

110

-15

100

55% máx.

30%

Caldera convencional

Caldera de condensación

Caldera de baja temperatura

Diferencias de rendimiento

( q = 10 % ):

• condens. – conven. = 55 %• condens. – B.T = 17 %• B.T – conven. = 36%

( q = 30 % ):

• condens. – conven. = 30 %• condens. – B.T = 14 %• B.T – conven. = 16 %

(q = 100 %):

– condens. – conven. = 16 %

– condens. – B.T = 8 %

– B.T – conven. = 8 %

Rendimiento entre calderas

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Debido a las diferentes temperaturas exteriores, la modulación de la caldera es muy importante.

La mejor selección será la caldera que mejor se adapta a las temperaturas exteriores.

La importancia de la modulación

Las calderas Saunier Duval están homologadas para trabajar a baja temperatura

5

La importancia del emisor

– Suelo radiante – Radiadores

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Quienes somos

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La técnica de la Condensación

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Gasnatural(C, H)

+ Aire (N, O)

NOxCO2CO

+H20

vapor de agua

+

Calor

Combustión del gas natural (I)

Fórmula simplificada de la combustión :

CH4 + 2 O2 →→→→ CO2 + 2 H2O

Una gran parte de energía de la generada en la combustión se utiliza para pasar el agua de líquido a vapor que se evacua en la mayoría de los casos con los humos.

Si fuéramos capaz de condensar parte del agua, recuperaríamos 2.257 kJ/kg.

Calorsensible

Calorlatente

9

10,35 kW/h + 1,11 kW/h = 11,46 kW/h

Combustión del gas natural (II)

100 % + 11 % = 111 %

1 m³ GAS + 10 m³ AIRE

10,35 kWh + 1,6 kg de VAPOR DE AGUA

Para producir 1,6 kg de vapor de agua: se necesitan 1,11 kWh

Condensar 1,6 kg de vapor de agua: permite recuperar 1,11 kWh

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Esquemas comparativos

100kW100kW ++ 11kW11kW

Nitrógeno, CO 2Vapor

9kW 11kW

AIRE GAS

91kW<120°C

100kW100kW ++ 11kW11kW

Nitrógeno, CO 2 Vapor2kW 1kW

AIRE GAS

108kW

CondensaciónMejor trans.calor

∼∼∼∼ 50°C

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Cambios de temperatura exterior

En Invierno las temperaturas son mas extremas

Hay una variación entre noche y dia de8 ºC

Las temperaturas del agua también sufren una variación verano/invierno

de 8 ºC

La caldera han de saber adaptarse a los cambios de una forma rápida yprecisa.

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Rendimiento de Generación Estacional

PERDIDAS

POR ENVOLVENTEBARRIDO

Pérdidas en arrancada = Qrc + Qba

DURANTE EL ARRANQUE

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Rendimiento de Generación Estacional

PERDIDAS

POR ENVOLVENTEVENTILACION

INDUCIDA

Pérdidas en paradas = Qrc + Qv

EN LAS PARADAS

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Rendimiento de Generación Estacional

AIRE

PCI

PERDIDAS EN HUMOS

Inquemados

Sensible

PERDIDAS

POR ENVOLVENTE

CALOR UTIL

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

ηηηηG = [1 – (qh + qi + qrc)]

15

Desde el punto de vista de rendimiento energético y reducción de contaminación interesan:

- Calderas con mayores rendimientos instantáneos en todo el rango de regulación.

- Calderas con rangos de regulación amplios, de modo que se reduzcan las pérdidas por arrancada y disposición d e funcionamiento.

- El rendimiento de generación estacional disminuye si la caldera permanece en disposición de funcionamiento con el quemador parado.

- El rendimiento de generación estacional disminuye con el número de arrancadas.

– Referente al rendimiento de las calderas

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Protección al medio ambiente

- NOx (Clase 5)reducida temperatura de llama,por tanto, menos emisiones.

- CO no se produce, equilibrio perfecto entre gas y aire.

- CO2, menos emisiones por elalto rendimiento.

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Consideraciones a tener en cuenta en las calderas d e condensación

. Salidas de gases

. Accesorios para evacuación de condensados

. Termostato auto-adaptativo

. Sonda de temperatura exterior

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Vertical,por fachada exterior

Salida vertical por tejado

Extracción porchimenea

Horizontal,por fachada

Colectivaspor chimenea

Posibilidades evacuación

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Ventosa horizontal de polipropileno; detalle condensados

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Caja de recogida de condensados con autocebado(modelos ISO) : las calderas de condensación necesitan un sifón en la evacuación de condensados para evitar la salida de los humos por la misma (a través de desagüe, a ser posible al aire).

En algunos casos puede ser necesario realizar la evacuación con la ayuda de unabomba (accesorio)

Evacuación de condensados

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“FLUSH PRINCIPLE”:

Los condensados no se evacúanpermanentemente, sino en “olas”

Sifón recogida condensados

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Control remoto auto-adaptativo en calefacción

De serie

Termostato modulante Ebus

Mando remoto/termostato inalámbrico

El termostato envía información a la caldera, y esta, adapta la temp., en función de la

demanda IMPRESCINDIBLE

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Sonda exterior

El ajuste de la curva de calefacción permite optimizar el uso de la caldera, ajustar la producción ala demanda y trabajar en las condiciones que favorecen el máximo rendimiento energético => MENOR CONSUMO

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- El alto rendimiento estacional de la caldera 30% > aprovechamiento del calor latente

-Termostatos auto adaptativos.

- Sonda exterior, aumenta la eficiencia energética de la instalación, ya que permite actuar sobre la caldera antes que se produzcan las perdidas de calor en el interior.

LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS CALDERAS DE CONDENSACION

- Mejoras en los materiales empleados en la caldera

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La condensación de Saunier Duval

Válvula premezclaaire/gas

Ventilador

Silenciador composite

– Toda la gama de calderas de Saunier Duval son Clase 5 y quemador pre-mezcla

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Tipos de calderas de condensación Saunier Duval

- Calderas murales individuales

- Calderas murales centralizadas

- Calderas de pie de gran potencia

- Salas de máquinas homologadas

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– Guia rápida de selección de calderas

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– Calderas mixtas murales

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Información General� Todas son calderas instantáneas pero Themafast Condens incluye una

“Micro-acumulación” de 3 litros para proporcionar un nivel de 3 estrellas de confort en ACS (EN13203)

� Todos los modelos son de alta eficiencia energética (antigua calificación 4 estrellas) y NOx clase 5

� Dimensiones compactas : 740x418x342mm

� Disponibles en potencias de 25 y 30 kW (según modelo)

� Su potencia mínima es lo mejor en su categoría: 5kW en los modelos de 25kW y 6kW en los de 30kW

� Su manejo utiliza el concepto de SD “ una tecla = una función”. Thema y Themafast cuentan con pantalla LCD amplia (con retroiluminación)

20°C

19°C

21°C

Compatible con todo tipo de instalaciones: suelo radiante, radiadores o

sistemas multizona para la gestión de diferentes

Tª en zonas diferenciadas

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Principales características técnicas

Semia CondensThema Condes

F25Thema Condes

AS 25Thema Condes

AS 30Themafast

Condes F25Themafast

Condes F30

CalefacciónPotencia nominal (kW) (50/30ºC) 5,4 - 19,6 5,4 - 19,6 6,6 - 26,7 por confirmar 5,4 - 19,6 6,6 - 26,7Potencia nominal (kW) (80/60ºC) 4,9 - 18,1 4,9 - 18,1 5,9 - 24,5 por confirmar 4,9 - 18,1 5,9 - 24,5Rto a pot. Mínima (%) (40/30ºC) 108,4 108,4 109,2 por confirmar 108,4 109,2Rto a pot. Máxima (%) (50/30ºC) 106,2 106,2 106,8 por confirmar 106,2 106,8Tª impulsiónCapacidad vaso expansiónACSPotencia nominal (kW) 5,1 - 25,5 5,1 - 25,5 - - 5,1 - 25,5 6,1 -30,6Rango Tª ACS 38 - 60 38 - 60 - - 38 - 60 38 - 60Caudal mínimo (l/min) 1,9 1,9 - - 1,9 1,9EvacuacionesLongitud C13 60/100Longitud C13 80/125Longitud C33 80/125Longitud C33 60/100Longitud C43Longitud C53 80/80Características eléctricasProtecciónMáximo consumo (W) 151 151 151 151 181 181

Características acústicas a Pmáx calefacción (dBA) 44,6 44,6 46,4 ? 44,6 46,4 a Pmín calefacción (dBA) 37,6 37,6 38,5 ? 37,6 38,5Dimensiones/PesoDimensiones (alto-ancho-profundo)Peso neto (kg) 37,1 37,1 37,7 - 38,4 39

IPX4D

740 - 418 -344

1 - 10m1 - 13m

0,4 - 10m2 x (0,5 - 20m)

10-80ºC8

0,4 - 10m0,4 - 12m

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–Comparativa caldera Estanca & caldera condensación: Gama Nueva Edificación

Caracteristicas Semiatek F 24 E Semia Condens

Calefacción

Potencia Min/Max. 8,5/23,3 kW 4,9/18,1 kW.Rendimiento 92,50% 108,40%Temp. Agua 38/80ºC 30/80 ºC.Capacidfad instalación 110 litros 110 litros

A.C.S.

Temp. Agua 38-60ºC 38/60 ºC.Caudal minimo 1,5 l/min. 1,9 l/min.Presión 1/10 Bar 1/10 Bar

Evacuación

60/100 mm. 3 metros 10 metros80/125 mm. 10 metros 12 metros80/80 mm. 15 x 2 metros 20 x 2 metros

Regulación E-bus E-bus

Medidas

Ancho/alto/fondo 410/740/298mm. 418/740/344 mm-

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Calderas mixtas Isodyn; Gama Súper Confort

ISOFAST 21

Características principales

“Aún más confort para exigentes con la máxima

eficiencia energética”

ISOTWIN

“La mayor de la familia.Lo máximo en confort y en

eficiencia energética”

ISOMAX

“Lo máximo en confort destinada a nueva

edificación”

Calderas de condensación murales a gas mixtas (calefacción y agua caliente)

Permiten re-circulación de ACS a través de bomba de circulación adicional.

33

1. Presentación general

� Calderas murales de condensación

� 1 o 2 tanques de ACS de 21 litros - tecnología Isodyn2

� Regulación modulante de gas Elga (Isotwin: Pneumático)

� 24/30 kW o 30/35 kW

� Concepto “One box” El aislamiento se hace en todo el

envolvente exterior

� Manejo intuitivo : una tecla / una función

� Incluido Exacontrol E7 R (salvo Isotwin) y sensor externo

inalámbrico opcional /autoadaptativo

� Fácil instalación mediante nuevo sistema colgado

1.1. Características principales

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El agua en el circuito sanitario está constantemente caliente. El agua caliente está disponible continuamente.

ACS disponible aún más rápido con la instalación de:

- una bomba independientemente

- una válvula antirretorno

. Recirculación

Componentes y accesorios

L>15 m

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Isofast 21

ELGA

Isofast 21

ELGA

Isotwin

Pneumático

Isomax

ELGA

21 L 21 L 42 L 42 L

Calefacción 24/30 kW 30/35 kW 24/30 kW 30/35 kWPotencia útil (kW) (50/30°C) 5,4 – 25,7 5,4 – 32,0 6,6 – 26,7 5,4 – 32,0Potencia útil (kW) (80/60°C) 4,8 – 23,5 4,8 – 29,3 5,9 – 24,5 4,8 – 29,3Rendimiento con carga parcial 30% (40/30°C) �108 �108 �108 > 108Temperatura en la ida (°C) 10 – 80 10 – 80 10 - 80 10 - 80Vaso de expansión (l) 12,0 12,0 12,0 12,0

ACSPotencia útil (kW) 5,0 – 30,6 5,0 – 34,8 6,1 – 30,6 5,0 – 3 4,8Temperatura de agua caliente (°C) 45 - 65 45 - 65 45 - 65 45 - 65Caudal específico ∆T25 (l/min.) 21.0 22.8 25.2 27.6Confort sanitario (s/Pr EN13203) *** *** *** ***Vaso de expansión (l) 2 2 2 2

EléctricoAlimentación (V/Hz) 230/50 230/50 230/50 230/50Potencia absorbida máxima(W) 173 173 178 173Intensidad (A) 0,8 0,8 0,8 0,8Tipo de protección IPX4D IPX4D IPX4D IPX4DClasificación eléctrica I I I I

Niveles sonorosA capacidad máxima (dBA) ? ? ? ?A capacidad mínima (dBA) ? ? ? ?

DimensionesAncho x ALto x Profundo (mm) 470 x 890 x 570 470 x 890 x 570 470 x 890 x 570 470 x 890 x 570Peso neto (kg) 59,5 61.0 65,5 67.0

1. Presentación general

1.2. Datos técnicos

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Plantilla de caldera mixta de conexiones hidráulicas , (para instalaciones de Energía solar térmica).

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Más ACS con la combinación del sistema solar.

La válvula solar añade agua caliente al circuito sanitario y aumenta la capacidad de producción de ACS

Válvula termostática

Sistema solar

L

Ajuste de temperatura:

• Con válvula manual: ajusta la temperatura de ACS a la misma temperatura configurada en la caldera y la válvula termostática

• Con la válvula automática: ajusta la temperatura de ACS a la

misma temperatura configurada en la caldera.

50°C

. Integración solar térmica para producción de ACS

Solar termica con calderas con acumulador dinámico

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480 mm

800

mm

450 mm472 mm

– ThermoMaster Condens F45 y F 65

Calderas Murales

Sólo calefacción

Permite realizar calderas en cascadas

Control E-Bus

Control para sistemas de acumulación de A.C.S.

NOX clase 5

Amplia gama de accesorios

39

Esquema con acumulador para A.C.S.

Thermomaster Condens

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Thermomaster Condens

41

Thermomaster Condens

Características principales

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CALDERAS DE PIE DE GRAN POTENCIA

80/280 Kw/h.

43

Rangos de potencia de Thermosystem Condens

Modelo Tipo de gas Potencia calorífica en kWModulación

en %

80 kW

ES(PT): II2H3P

14.7 - 84.1 (40/30 °C)13.6 - 78.2 (80/60 °C)

17.5 - 100

120 kW23.1 - 121.8 (40/30 °C)21.3 - 113.4 (80/60 °C)

19 - 100

160 kW28.4 - 168.2 (40/30 °C)26.2 – 156.5 (80/60 °C)

17 - 100

200 kW46.2 - 210.2 (40/30 °C)43.1 - 196.8 (80/60 °C)

22 - 100

240 kW50.4 - 252.2 (40/30 °C)47.0 - 236.2 (80/60 °C)

20 - 100

280 kW54.7 - 294.3 (40/30 °C)51.0 - 275.5 (80/60 °C)

19 - 100

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ROOF-TOP:salas modulares de calderas de condensación la adapta mos

a las necesidades del cliente.

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MODELOS – CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Salas de calderas modulares en contenedores para su ubicación en azotea.

Con un sistema modular escalable (hasta 560 kw). Id óneo para reformas de salas existentes.

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Resumiendo

. Las calderas de condensación de Saunier Duval son:

. Menos contaminantes

. Mas evolucionadas

, De menor consumo - Mejor adaptación a la demanda

- Mas eficientes.

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Comparativo entre varios sistemas de

calefacción y/oclimatización

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Relación de marcas y potencias máx./min.

0

5

10

15

20

25

30

35

J W R BR H V SD

Potencia maxima

Potencia mínima

Demanda

0

1

2

3

4

5

6

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

Demanda

– Ejemplo; vivienda 90m2

Fuente: IDAE

49

Comparativa de consumos a alta temperatura (radiadores)

Radiadores 80/60

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Enero

Febre

ro

Marzo

Abril

Mayo

Junio Ju

lio

Agosto

Septie

mbre

Octubr

e

Noviem

bre

Diciem

bre

CO

NS

UM

O (

KW

h)

0

100

200

300

400

500

600

KG

CO

2

THEMAFAST F30

THEMAFAST CONDENS F30

C02 THEMAFAST

C02 THEMAFAST CONDENS F30

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Comparativa a baja temperatura (suelo radiante)

BAJA TEMPERATURA 50/30

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Enero

Febre

ro

Mar

zoAbr

il

May

oJu

nio Julio

Agosto

Septie

mbre

Octu

bre

Noviem

bre

Diciem

bre

CO

NS

UM

O (

KW

h)

0

100

200

300

400

500

600

KG

CO

2

THEMAFAST F30

THEMAFAST CONDENS F30

C02 THEMAFAST

C02 THEMAFAST CONDENS F30

51

–Comparativo entre sistemas

–– Instalación de radiadores

–Caldera Themafast F 30 E (Estanca) 14.000 kw/h AÑO

–Caldera Themafast Condens F 30(Condensación) 13.000 Kw/h AÑO

–Alrededor del 7%

– Inatalación de suelo radiante

–Caldera Themafast F 30 (Estanca) 14.000 kw/h AÑO

–Caldera Themafast Condens F 30 (Condensación) 11.900 Kw/h AÑO

–Alrededor del 13%

– Emisiones de CO2

–Radiadores 3000 Kg. AÑO; Caldera estanca

–Suelo radiante 2600 Kg. AÑO; Caldera Condensación

–Amortización: Radiadores 8 años; suelo radiante 4 años

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Ejemplo real; vivienda unifamiliar Demanda proyecto & Demanda real

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

Necesidad Proyecto

Necesidad real

53

Esquema y Componentes del sistema

Sistema Híbridos Bomba de Calor Aire-Agua

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–Que aporta Saunier Duval al mercado

.Años de experiencia en el secto

Apoyo técnico en proyecto y en obra

Amplia red comercial

Equipos y sistemas eficientes

Servicio técnico profesional y cercano

55

www.saunierduval.es/profesional/FIE

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Gracias por la atención…

www.saunierduval.esJuan Ortega Cano

Email:[email protected]