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ACS

La atmósfera almacena más de 400 millones de TWh de energía térmica renovable, según los cálculos realizados por Toshiba Calefacción & Aire Acondicionado. Además, el 78,4% de esta energía se concentra en la troposfera, la parte más cercana a la Tierra, por lo que resulta accesible como fuente de energía renovable para los sistemas de aerotermia, que pueden absorberla y transformarla para ofrecer climatización (frío y calor) y agua caliente sanitaria (ACS) de manera sostenible, a menor coste, sin producir emisiones de CO2 y sin suponer ningún daño medioambiental a la atmósfera.

Según el estudio de Toshiba, y teniendo en cuenta que en el mercado existen sistemas de climatización por aerotermia que funcionan a 25 ºC bajo cero, sólo la energía contenida en los primeros siete km de la atmósfera terrestre sería suficiente para cubrir las necesidades de calefacción de más de 25.000 millones de edificios de viviendas (11 plantas x 4 viviendas de 80 m2) situados en una zona climática con duros inviernos, como la de Burgos.

 

Para Carlos Gomez Caño, director general de Toshiba Calefacción y Aire Acondicionado, “estos datos demuestran que la atmósfera nos brinda la energía que necesitamos para climatizar con aerotermia de forma sostenible, no contaminante y eficiente, las casas, centros de trabajo y lugares de ocio de todo el mundo”.

En este sentido, la compañía recuerda que los sistemas de climatización por aerotermia son los únicos capaces de resolver actualmente las necesidades de refrigeración, calefacción y agua caliente sanitaria en cualquier entorno y durante todo el año. También que, para ofrecer estas funcionalidades, la aerotermia no necesita quemar combustibles fósiles y lo consigue a un coste energético inferior a otros sistemas basados en gas, gasóleo, carbón o pellets.

Toshiba ha realizado un estudio cuyas conclusiones destacan que la tecnología de aerotermia permite calentar un hogar de tamaño medio con un coste inferior en un 25% respecto del gas natural y un 50% si se compara con las calderas de gasóleo.

Según Gómez Caño, “la aerotermia reemplazará progresivamente los sistemas de climatización por combustión, en consonancia con el proceso de descarbonización de la actividad humana, por su elevada eficiencia energética y por la reducción de las emisiones de CO2 que permiten los equipos basados en esta tecnología”.

Los edificios donde los europeos duermen, comen, compran, aprenden y trabajan, albergan una gran oportunidad de ahorro energético y de reducción de emisiones, especialmente en los denominados sistemas técnicos: calefacción, ACS, refrigeración, ventilación e iluminación. Un reciente estudio de la consultora energética Ecofys, patrocinado por Danfoss, muestra el ahorro energético que se puede obtener mediante una mejor gestión de la energía en los edificios europeos. Un potencial insuficientemente explotado hasta la fecha, que se ha cifrado en 67.000 M€ de ahorro energético en la factura anual de los ciudadanos europeos en 2030, y en una reducción de emisiones de CO2 de 156 Mt. En el marco del estudio se han editado documentos enfocados a diferentes tipos de edificios, en este artículo recogemos las principales conclusiones del estudio en el caso de los supermercados, y algunos de los más recientes casos de éxito de Danfoss en este sector en la Península Ibérica.

Los edificios destinados a supermercados en Europa ocupan un área aproximada de 115 millones de m2. En el marco del estudio se ha realizado la evaluación del potencial de ahorro energético de un
supermercado tipo de 1.025 m2, con un consumo de energía final de 181 kWh/m2a, equipado con caldera de condensación a gas para la calefacción (con recuperación de energía del sistema de refrigeración),
sistemas de ventilación mecánica sin recuperación de calor, sistema de refrigeración y aire acondicionado mediante enfriadoras de comprensión y sistema de iluminación directa e indirecta mediante tubos fluorescentes.

 

Las mejoras en sistemas técnicos en este supermercado tipo arrojaron la posibilidad de alcanzar un ahorro energético del 45%, que se traduce en algo más de 8.000 €/año, con una inversión de alrededor de 36.000 €, que se amortizaría en unos 4,5 años. Leer más…

Artículo publicado en: FuturENERGY Julio-Agosto 2017

El hotel de cuatro estrellas Las Casas de El Arenal, se encuentra a menos de 10 minutos a pie de la Catedral de Sevilla y La Giralda y ocupan un edificio reformado que data del siglo XIX. Cuenta con una cuidada decoración y conserva los altos techos originales. Este hotel se ha rehabilitado recientemente, con la participación de CM4 Arquitectos, a cargo de la dirección integrada de proyecto y de Otaisa como directores de obra. Para la climatización y producción de ACS se eligieron equipos de la marca japonesa Mitsubishi Heavy Industries.

En este proyecto se trataba de dar un nuevo uso a dos casas patio sevillanas del siglo XVIII a través de la rehabilitación de su estructura e instalaciones, respetando las características formales que las caracterizan: las fachadas, los patios y galerías, la relación entre sus plantas o los revestimientos originales. De esa manera el uso hotelero se aloja en el antiguo edificio con naturalidad, sin necesidad de introducir elementos distorsionadores de la arquitectura original.

 

El Hotel Las Casas de El Arenal cuenta con 27 habitaciones distribuidas en tres plantas, coincidentes con los espacios originarios siempre que las dimensiones y la estabilidad del edificio lo ha permitido. Las habitaciones se cubren con los antiguos artesonados de madera formados por la tradicional carpintería de par y nudillo. Se han restaurado también las escaleras, de las que destaca el peldañeado en piezas de mármol italiano y las elegantes barandillas de forja y madera. Leer más…

Artículo publicado en: FuturENERGY Junio 2017

En cualquier tipología de instalación, y en particular en las destinadas al sector hotelero, la reducción del espacio utilizado para la instalación de los equipos de calefacción y ACS es una variable que puede llegar a ser de notable interés (sobre todo en las instalaciones de reforma). Si nos centramos en las instalaciones de tipo hotelero, todo aquel espacio que pueda reducirse para la realización de la sala de calderas puede destinarse a otros usos que permitan nuevas líneas de negocio y fuentes de ingresos (plazas de aparcamiento, terrazas en las azoteas del edificio, etc…). Tradicionalmente la instalación de ACS se ha caracterizado por requerir un gran espacio para la ubicación de los equipos asociados (sobre todo los depósitos de acumulación).

Es conocido que una de las demandas principales de energía en una instalación de tipo hotelero, es la necesaria para cubrir el servicio de ACS que solicitan los clientes de este tipo de instalaciones. Es conocido también lo prioritario de este servicio, ya que una mala disponibilidad para este uso puede suponer una mala imagen para el hotel, así como una posible pérdida de clientes.

 

Para evitar lo anterior, históricamente se ha recurrido al diseño de instalaciones con grandes depósitos de agua almacenada, para de esa manera disponer de un volumen de agua preparado para poder cubrir los momentos de consumo punta que pudieran ocurrir. Este criterio de diseño es adecuado para asegurar un correcto confort y servicio al cliente, pero puede ser discutible hoy en día en términos de ahorro energético y espacio necesario para su instalación. Leer más…

Gaspar Martín
Director Técnico ACV

Artículo publicado en: FuturENERGY Junio 2017

En julio de 2014 el Servicio Madrileño de Salud convocó un concurso público, a través de un Contrato Mixto de Suministros y Obras, para la construcción y gestión de una central térmica a gas natural en el Hospital Universitario La Paz, con una duración de 15 años y un presupuesto de licitación de casi 45 M€ (sin IVA), para el suministro de energía para atender la demanda energética de calefacción, ACS y vapor para el complejo hospitalario. Cuatro propuestas se presentaron a este concurso, resultando ganadora la UTE formada por Gas Natural Servicios SDG y Veolia Servicios Lecam.

El Hospital Universitario de La Paz es uno de los centros hospitalarios de mayor ta­maño en importancia de la Comunidad de Madrid y resulta imprescindible dentro de la red sanitaria pública. Está compuesto de cuatro edificios, que albergan el Hospital General, el Hospital Maternal, el Hospital Infantil y el Hospital de Traumatología, con una superficie total de 180.000 m2 y un total 1.328 camas.

 

Debido a la antigüedad (en torno a 50 años) y el grado de deterioro de sus insta­laciones térmicas, el Hospital Universitario La Paz se enfrentaba a unos elevados costes energéticos y de operación y mantenimiento; junto con: riesgo de falta de suministro, con el consiguiente riesgo para la salud y bienestar de pacientes y trabajadores, elevado impacto ambiental, debido al empleo de gasóleo e imposibilidad de hacer frente a los aumentos de demanda. Leer más…

Mario Bonaut Prieto, Ana María Zafra, Gas Natural Fenosa
Raúl González Alcorlo, Veolia

Artículo publicado en: FuturENERGY Enero-Febrero 2017

La Directiva de Ecodiseño ErP es, desde el pasado 26 de Septiembre de 2015, de obligado cumplimiento para los estados miembros de la UE y de aplicación en el diseño de Productos relacionados con la Energía (ErP). a partir de su entrada en vigor solo se pueden comercializar con marcado CE aquellos productos fabricados según los requisitos ErP. Aunque esta directiva afecta a más de 1.000 categorías de productos, para aquellos relacionados con la climatización y la producción de ACS aplica a: calderas, bombas de calor, acumuladores, sistemas de cogeneración, sistemas combinados de productos…, definiendo para éstos: los niveles mínimos de eficiencia, los niveles máximos de emisiones de NOX, el mínimo aislamiento para los acumuladores, y el nivel máximo de emisiones acústicas para bombas de calor.

Las calderas solo calefacción y mixtas que deben cumplir los requisitos de ecodiseño desde septiembre de 2015 son aquellas con potencias de hasta 400 kW, para las que la normativa define un nivel de eficiencia energética mínimo a cumplir. Esto significa que la nueva Directiva ErP prohibirá la comercialización de aquellas calderas solo calefacción y mixtas menos eficientes, que no cumplan
los requisitos mínimos de rendimiento indicados en la Directiva. En la práctica, esto supondrá que el mercado tenderá a calderas de condensación (prácticamente las únicas que pueden alcanzar los rendimientos mínimos que exige la ErP).

Otra cambio sustancial que introduce la Directiva de Ecodiseño es que el rendimiento para las calderas, que hasta ahora se había definido en base al PCI (Poder Calorífico Inferior) ahora se definirá basándose en el PCS (Poder Calorífico Superior). Leer más…

Gaspar Martín
Director Técnico ACV

Artículo publicado en: FuturENERGY Enero-Febrero 2016

El Hotel Albir Playa Hotel & Spa es un hotel de playa, con 202 habitaciones que en 2014 se planteó la necesidad de rehabilitar su instalación de ACS. Para la rehabilitación contó con la empresa de servicios energéticos Driwergy, quien hizo un estudio previo de las necesidades del hotel y planteó la opción del cambio de las calderas de gasoil a bombas de calor aire/agua por aerotermia. Para ello Driwergy propuso la instalación del sistema Q-TON de Mitsubishi Heavy Industries, una bomba de calor para ACS hasta 90 ºC que utiliza CO2, y produce ACS entre 70 y 75 ºC.

En primer lugar se estudiaron las necesidades energéticas para la producción de ACS del hotel. Para ello se tuvieron en cuenta no sólo el calentamiento del agua, sino también las pérdidas del anillo de tuberías en los tanques de acumulación. Tras los análisis se estimó que el hotel tenía un consumo de 15.000 litros/días durante todos los meses del año, salvo Julio y Agosto en los que el consumo sube hasta 20.000 litros/día.

Con ello se llegó a un perfil horario de consumo como el que se representa en la Figura 1, calculándose que la demanda de energía anual estimada era de 464.744 kWh. Con esta demanda se seleccionaron dos equipos Q-TON funcionando en paralelo con una acumulación total de 18.000 litros. Leer más…

Artículo publicado en: FuturENERGY Septiembre 2015

Es muy significativo como en las últimas décadas el modelo energético español de generación y distribución de calefacción y ACS en las viviendas en bloque, mayoritarias en nuestro país, ha ido derivando a un sistema individualizado “una caldera en cada vivienda”. Su aplicación se impuso por la facilidad en la distribución de los combustibles fósiles gaseosos por tuberías (a pesar de sus riesgos), por una legislación laxa en el control del despilfarro energético y también, para qué engañarnos, debido a un comportamiento individualista de los consumidores dentro del necesario proceder colectivo. Este modelo ha tenido claros ganadores que no han sido la eficiencia energética ni los consumidores.

La crisis económica, que ha multiplicado exponencialmente el número de hogares con “pobreza energética”, la preocupación por la contaminación de las ciudades y el compromiso por el clima (que se traduce en menos gasto de energía per cápita para contaminar menos y reducir las emisiones de CO2), son ingredientes que están haciendo recapacitar a todos los colectivos ciudadanos para modificar, en la medida de lo posible, el modelo energético actual.

Una de las posibles formas para dar solución a los problemas planteados es el fomento de las redes calor y frío (District Heating and Cooling). Esta infraestructura no es más que un sistema de calefacción o refrigeración centralizada como la de cualquier comunidad de vecinos, pero de grandes dimensiones, que se canaliza por las calles para que llegue a todos los hogares. Leer más…

Juan Jesús Ramos
Técnico de AVEBIOM Responsable del Observatorio Nacional de Calderas de Biomasa (ONCB)

Artículo publicado en: FuturENERGY Junio 2015

Los sistemas solares ahorran energía, disminuyen las emisiones de CO2 del edificio y permiten un ahorro económico que facilita su amortización, en especial en las instalaciones hoteleras, caracterizadas por presentar elevados consumos de ACS más o menos constantes durante todo el año. Pero para ello, estos sistemas deben estar bien diseñados, realizados de forma sencilla y utilizando tecnologías y equipos fiables y eficientes que minimicen las acciones de mantenimiento requeridas.

A modo de ejemplo, para un hotel de 4 estrellas con una ocupación de unas 100 personas diarias, se podría diseñar una instalación solar que cubriese el 60% de las necesidades derivadas de la demanda de ACS mediante la instalación de un sistema solar con unos 60 m2 de superficie útil y 4.000 litros de acumulación. La energía obtenida mediante este sistema limpio y renovable significaría un ahorro en combustible, si este fuera gas natural, de unos 2.700 € anuales y evitaría la emisión de 17.254 kg de CO2 anuales a la atmósfera.

Para poder alcanzar estos valores de ahorro, se deben escoger con mucho cuidado los equipos y el tipo de sistema a implantar, protegiendo la instalación solar de sus principales riesgos, el exceso de temperatura y la congelación. Leer más…

Gaspar Martín
Director Técnico ACV

Artículo publicado en: FuturENERGY Junio 2015

El hotel TRH Ciudad de Baeza ha acometido la remodelación de su sistema de producción de calefacción mediante fancoils y ACS, instalando para ello calderas de condensación de elevado rendimiento del fabricante Ygnis. La incorporación de estas calderas influye de forma muy positiva en el rendimiento de las instalaciones de producción de calefacción y ACS, como lo demuestran los resultados de consumo obtenidos tras la comparación de dos temporadas completas de actividad del hotel. Esta reducción de consumo trae consigo, como veremos más adelante, una importante reducción de la factura energética del hotel. El impacto económico es tal que en un año y medio se ha pagado la inversión de la instalación, considerando para el cálculo de la amortización los seis meses de la temporada de calefacción.

El hotel disponía inicialmente de dos depósitos de ACS de 4.000 litros cada uno, calentados mediante cuatro resistencias eléctricas de 18 kW cada una, 72 kW de potencia total. Estos depósitos proporcionaban agua caliente al circuito de fan-coils para la calefacción y al circuito de ACS. La instalación existente estaba situada en un sótano, disponía de poco espacio y además carecía de salida de humos, lo que impedía la instalación de cualquier tipo de caldera fuera del combustible que fuera, salvo que se optara por la construcción de una sala de calderas nueva.

La posibilidad de optar por fuentes renovables se descartó por la propia idiosincrasia del hotel TRH, un antiguo convento Carmelita del siglo XVI, anexo a la Iglesia del Hospital de la Concepción. Su ubicación, en pleno centro histórico de Baeza y ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, hacía completamente inviable abordar cualquier reforma estructural del edificio. Al carecer de cubiertas planas y de azoteas era imposible el uso de la cubierta para la instalación de paneles solares. Tampoco era viable la opción de utilizar biomasa por los problemas de espacio que supone su gestión. Leer más…

Aina Servent Abadia
Product Manager de Ygnis

Artículo publicado en: FuturENERGY Junio 2015

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