Energía Solar en Hoteles Sistemas innovadores con ...

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© Viessmann Werke Sistemas de calefacción Sistemas Indusriales Sistemas de refrigeración Energía Solar en Hoteles Sistemas innovadores con autolimitación por temperatura Madrid, 19 de abril de 2017

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Energía Solar en Hoteles

Sistemas innovadores conautolimitación por temperatura

Madrid, 19 de abril de 2017

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2Tecnología de tubo de vacío en aplicaciones Industriales

Viessmann Faulquemont� Más de 40 años de experiencia

1971/72 Creación de Viessmann Faulquemont2001 Faulquemont produce toda la gama de

depósitos del grupo Viessmann 2006 Todos los colectores solares térmicos

Viessmann se producen en Faulquemont2007 Integración de Viessmann Solar Energy

Dachang como parte de Viessmann Faulquemont

2009 Reorganización (se incluye el grupo de I+D y Product Manager)

2011 Creación del equipo especializado de ingeniería

2013 Integración del la empresa SAED

� Fabricación de colectores solares térmicos

� Más de 3 millones de metros cuadrados instalados

� Nº1 internacional en alto rendimiento de colectores

� Fuerte desarrollo de I+D y equipo científico

� En todo el mundo, única empresa que realiza su propio tratamiento selectivo del absorbedor, de colector plano y tubo de vacio

� Dedicado equipo de ingeniería para el diseño de equipos

� Red mundial de oficinas de ingeniería altamente cualificados

� Certificado de todos los productos de acuerdo con las normas internacionales: ISO 9001, 14001, Solar Key Mark, SRCC, CSTB, TÜV (DIN-Register)

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TRANSFONDO: El ahorro energético

Si somos capaces de reducir la energía requerida en el “proceso”(nuestro edificio; hotel) para obtener la misma cantidad y calidad deproducto, estaremos en presencia del ahorro energético.

NECESIDADES ENERGÉTICAS DEL

CLIENTE

SOLUCIONES ENERGÉTICAS

AHORRO ENERGÉTICO

+CONFORT

� A veces, el ahorro se produce cambiando la clase de energía, puestoque no todas tienen el mismo coste.

� Pero el cambio de energía implica siempre una inversión.

� Tendremos que determinar si los beneficios justifican la inversión.

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Necesidades energéticas

POSIBILIDADES DE AHORRO SOLAR EN LOS HOTELES

Los gastos energéticos en los hoteles son los gastos más significativos después de los de personal. Sin embargo, todavía hay un gran desconocimiento de las posibilidades de ahorro energético y económico ya que, normalmente, las partidas energéticas no se gestionan, ni se miden separadamente.

El sistema solar debe se integrar armónicamente con las soluciones arquitectónicas adoptadas en el edificio de tal forma que sus propietarios además de beneficiarse del ahorro energético, se enorgullezcan de su contribución a la protección del medio ambiente a la vez que del aspecto de su edificio.

� FUENTE: Guía Gestión energética en hoteles. FENECOM

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Los sistemas solares conllevan un “ plus“ en nuestras instalaciones

�La combinación de sistemas solares con cualquiergenerador implica, además de ahorro, una mayoreficiencia, sin olvidar el medio ambiente

�De acuerdo con la Directiva de Eiquetado a niveleuropeo, una caldera de condensación tendríaeficiencia "A". Con una una instalación solar, entra en la categoría de eficiencia "A +".

�El acoplamiento de las energías renovables para la generación de calor, es en parte ya exigible por ley, pero las ventajas energéticas (disminución de emisiones de CO₂, consumo energía primaria, eficiencia,etc) además de las ventajasmedioambientales y estéticas (integraciónarquitectónica), lo hacen cada vez más atractivo.

¡Soluciones energéticas con sistema solar de Viessm ann!

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El sol siempre está ahí,...

Dia y noche

→ Buscaremos soluciones técnicas...

Estaciones Clima

... pero no siempre es visible

¡Soluciones energéticas con sistema solar de Viessm ann!

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istema solar

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Vam

os a planificar una instalación solar!

Función básica de un S

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Diseño de Instalaciones Solares seguras por si mism as

Definir la Demanda Energética y datos

climáticos

Definir Objetivo Contribución Solar

Dimensionar la Instalación Solar y calcular sus

prestaciones

¿Solución Válida?

Cálculo detallado de todos los componentes de la

Instalación

SI

NO

Definir el Tipo de Instalación

Obra nueva Reforma

ACSPiscina, spa,..

Calefacción

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Demanda Energética de A.C.S.DEACS = QACS · ρ · Cp · (Tª USO – Tª AF)

Perfil mensual de demanda de ACS

enero febre-ro

marzo

abril mayo junio julio agos-to

sep-tiembre

oc-tu-

no-viembre

di-ciembre

0

25

50

75

100

%

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

Perfil semanal x perfil diario de ACS

“Para el cálculo posterior dela contribución solar anual, seestimarán las demandasmensuales tomando el nº deunidades correspondiente ala ocupación plena.”

En uso residencial turísticotambién.

nº mínimo personas x vivienda en el uso residencial

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Demanda Energética de piscinas

Cálculo en piscina cubierta

- pérdidas por evaporación (70% - 80% de las pérdidas totales)- pérdidas por radiación (15% - 20% de las pérdidas totales)- pérdidas por conducción (despreciables)

Fórmula empírica: P (en kW) = [(130 – 3 t WS + 0.2 t2WS) SW] / 1000

donde: tWS = tª del agua (ºC) , SW = Superficie de la piscina (m2). (Fuente: DTIE 1.02)(Para calcular la demanda diaria se puede considerar que la potencia obtenida se necesita durante 12 h.)

Cálculo en piscina al aire libre

Fórmula empírica: P [en kW] = [(28 + 20 V)(t WS - tBS)SW] / 1000donde: tWS = tª del agua (ºC) , SW = Superficie de la piscina (m2), V = velocidad viento (m/s), tBS = tª aire. (Fuente: DTIE 1.02) Con la instalación solar no se

modifica la curva, sólo se aumenta la temperatura base

Curva de tª típica de una piscina al aire libre con y sin apoyo solar

-5

5

15

25

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dictª m

edia

dia

ria

(ºC

)

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Demanda Energética de CalefacciónCálculo de distribución de la demanda energética a lo largo de un periodo de tiempo.

Hay que definir el edificio, las condiciones de con torno y de uso.� Métodos estáticos: D.E. [kWh/año] = G.D.año x Kg x ∑S x 24 / 1000 (método de los G.D.)� Métodos dinámicos: programas específicos – software incluido en programas de E. Solar. ..

(Mismos procedimientos para el cálculo de las necesidades de refrigeración)

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Diseño de Instalaciones S

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Elegir ubicación

Superpuesto - Integrado

Cuantificar obstáculos, evitar sombras

Turbulencias en perímetro tejado

Anchura mínima (1 m) de la zona de la esquina y la zona del borde se debe calcular y mantener . En estas zonas se deben prever un aumento de las turbulencias.

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Sistemas IndusrialesSistemas de refrigeración

El hándicap: la sobretem

peratura

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Sobretemperatura

Los sistemas solares con paneles convencionales proporcionan calor eficiente y fiable

Pero en ocasiones, la oferta solar disponible supera la demanda de calor (verano)�Formación de vapor�El vapor caliente es empujado hacía el vaso de expansión

Debido al estrés térmico se puede llegar a la reducción de la vida útil de los componentes del sistema.

El colector ideal:-Alto rendimiento-Alta seguridad de funcionamiento en el tiempo de inactividad del sistema

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ThermProtect¿Donde aplicamos el tratamiento selectivo?

El tratamiento selectivo azul oscuro consigue una g ran diferencia entre el coeficiente de emisión y el de absorción

pero ThermProtect da un paso más

Producido y patentado por Viessmann

CrN/CrON VO2/V4O9/Al2O3 (Patentado)

SiO2 SiO2

Recubrimiento estandar Recubrimiento termocrómico

Al e=0,4mm

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¿como trabaja la nueva capa selectiva?�Revestimiento selectivo, la temperatura hace variar las propiedades ópticas de los componentes del tratamiento selectivo (estructura cristalina de la capa selectiva del absorbedor)�La absorción de energía (α absortividad) se mantiene sin cambios (> 94%, fracción de la radiación absorbida)�La energía emitida (ε emisividad) se adapta automáticamente al sistema, gracias al recubrimiento selectivo

T (°C)

ε (%)

5

40

Temperatura del colector

hasta 75 °C α

ε

hasta 75 °C

Acumulación

A partir de75°C

emisividadε

Depósito no se ha cargado

Depósito cargado

6%

6% hastael 40%

αε

A partir de 75°C

ThermProtect

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Tubo de calor Heat

Pipe

Condensador de cobre

Absorbedor10, 12 o 24

tubos

Intercambiador de calor

de doble tubo de acero

inoxidable DUOTEC

AislamientoResina de melanina

Carcasa de aluminio en color azul

oscuro

VITOSOL 200 T SP2A

Componentes

Perfil único de sujeción

de tubos

Escala para el giro de los tubos

Protección de los tubos contra los

deslizamientos en los carriles

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EJE

MP

LO: datos de partida

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Resultados

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