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Thermotechnology
Energías para instalaciones comerciales más eficientes.
Bombas de calor.
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Thermotechnology
Energías para instalaciones comerciales más eficientes.
Bombas de calor.
Tipos de sistemas.
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Thermotechnology
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
Calor
Temp. Ext. mínima. -20°C
Temp. máxima del agua. 60 C
Frío
Temp. Ext. Máxima 46°C
Temp. mínima del agua. 5 C
Operating Domain
30
35
40
45
50
55
60
65
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
Outdoor temperature °C
Max o
utl
et
wate
r te
mp
. °C
Rango de operación modo calor y
Temperaturas mínimas de proyecto.
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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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Energías para instalaciones comerciales más eficientes.
Bomba de calor Aerotérmica.
Suelo radiante + radiadores
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Energías para instalaciones comerciales más eficientes.
Bomba de calor Aerotérmica.
Suelo radiante + refrescante
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Energías para instalaciones comerciales más eficientes.
Bomba de calor Aerotérmica.
Suelo radiante + fan coils
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Energías para instalaciones comerciales más eficientes.
Bomba de calor Aerotérmica.
Agua caliente + radiadores (apoyo solar)
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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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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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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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Thermotechnology
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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Thermotechnology
Energías para instalaciones comerciales más eficientes.
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.
Calderas de condensación. Conceptos generales.
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Thermotechnology
Energías para instalaciones comerciales más eficientes.
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.
Calderas de Condensación. Beneficios
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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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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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Energías para instalaciones comerciales más eficientes.
Aplicación de la cogeneración en el sector terciario
•Hoteles, Balnearios, Spa’s
•Polideportivos y Piscinas cubiertas
•Hospitales
•Centros Comerciales
•Edificios públicos, etc
Cogeneración
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Thermotechnology
Energías para instalaciones comerciales más eficientes.
¿Qué debemos de tener en cuenta a la hora de seleccionar un módulo de cogeneración?
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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Thermotechnology
Energías para instalaciones comerciales más eficientes.
•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).
Cogeneración
Consejos básicos.
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN