La eficiencia energética en la calefacción ¿ Se pueden reducir las emisiones de CO2 en instalaciones existentes? La respuesta es sencilla: 1 SI por la evolución tecnologica CALDERA DE CONDENSACIÓN . Mas respetuosas con el medio ambiente . Mayor rendimiento = menor consumo de energía . Mejor funcionamiento estacional En Saunier Duval apostamos por esta tecnologia 2 Quienes somos 3 La técnica de la Condensación 4 Combustión del gas natural (I) Gas natural (C, H) + Aire (N, O) + Calor NOx CO2 CO + H20 vapor de agua 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. Calor latente Calor sensible 5 Combustión del gas natural (II) 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 10,35 kW/h + 1,11 kW/h = 11,46 kW/h 100 % + 11 % = 111 % 6 Esquemas comparativos Nitrógeno, CO2 9kW Vapor 11kW <120°C Nitrógeno, CO2 2kW ∼ 50°C 91kW Mejor r a lo c . s tran Vapor 1kW Co nd en sa ció n 100kW + 11kW 108kW 100kW + 11kW AIRE GAS AIRE GAS 7 Importante resaltar: el rendimiento depende de la clase de transmisor utilizado. Radiador Radiador Radiador Suelo radiante Rendimiento ∆T (ida/retorno) (PCI) 90 / 70 100,7% 70 / 50 55 / 40 35 / 27 103,7% 105,0% 107,8% 8 Rendimiento de calderas 110 100 90 Diferencias de rendimiento Caldera de condensación 30% Caldera de baja temperatura 55% máx. 80 ( q = 10 % ): 70 • condens. – conven. = 55 % • condens. – B.T = 17 % • B.T – conven. = 36% 60 ( q = 30 % ): 40 Rendimiento (%) • condens. – conven. = 30 % • condens. – B.T = 14 % • B.T – conven. = 16 % 50 Caldera convencional 30 20 10 0 0 10 20 30 40 Carga de la caldera (%) 20 15 10 5 Temperatura exterior (°C) 50 60 0 70 -5 80 90 -10 100 -15 9 Comparativo radiadores/Suelo radiante 10 Las calderas de baja temperatura deben garantizar el mismo rendimiento al 100% y al 30%. Las calderas de condensación presentan mayor rendimiento al 30% que a carga total. Debido a las diferentes temperaturas exteriores, la modulación de la caldera es muy importante 11 Cambios de temperatura exterior En Invierno las temperaturas son mas extremas Hay una variación entre noche y dia de 8 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 y precisa. 12 Rendimiento de Generación Estacional DURANTE EL ARRANQUE Pérdidas en arrancada = Qrc + Qba PERDIDAS BARRIDO POR ENVOLVENTE 13 Rendimiento de Generación Estacional EN LAS PARADAS Pérdidas en paradas = Qrc + Qv VENTILACION INDUCIDA PERDIDAS POR ENVOLVENTE 14 Rendimiento de Generación Estacional DURANTE EL FUNCIONAMIENTO ηG = [1 – (qh + qi + qrc)] CALOR UTIL PERDIDAS EN HUMOS Inquemados PCI Sensible PERDIDAS POR ENVOLVENTE AIRE 15 - 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. 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 de funcionamiento. 16 Proteccion 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 el alto rendimiento. 17 Importante . Son calderas ( condensación ): . Menos contaminantes . Mas evolucionadas , De menor consumo - Mas eficientes. 18 Consideraciones a tener en cuenta . Salidas de gases . Accesorios para evacuación de condensados . Termostato auto-adaptativo . Sonda de temperatura exterior 19 Ventosa horizontal de polipropileno 20 Extracción por chimenea Posibilidades evacuación Vertical, por fachada exterior Salida vertical por tejado Horizontal, por fachada Colectivas por chimenea 21 Sifón recogida condensados “FLUSH PRINCIPLE”: Los condensados no se evacúan permanentemente, sino en “olas” 22 Control remoto auto-adaptativo en calefacción Termostato modulante Ebus De ie r se Mando remoto/termostato inalámbrico El termostato envía información a la caldera, y esta, adapta la temp., en función de la demanda 23 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 24 LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS CALDERAS DE CONDENSACION - Mejoras en los materiales empleados en la caldera - 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. 25 La condensación de Saunier Duval Toda la gama de calderas de Saunier Duval son Clase 5 y quemador pre-mezcla 26 Nuevo rango de calderas de condensación gama confort y súper confort 28 Información General El nuevo rango de calderas lanzado consta de 3 líneas de producto: Semia Condens, Thema Condens y Themafast Condens 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) Compatible con todo tipo de instalaciones: suelo radiante, radiadores o sistemas multizona para la gestión de diferentes Tª en zonas diferenciadas 21 °C 19 °C 2 0° C 29 Principales características técnicas Semia Condens Thema Condes Thema Condes Thema Condes F25 AS 25 AS 30 Themafast Condes F25 Themafast Condes F30 5,4 - 19,6 4,9 - 18,1 108,4 106,2 6,6 - 26,7 5,9 - 24,5 109,2 106,8 - 5,1 - 25,5 38 - 60 1,9 6,1 -30,6 38 - 60 1,9 Calefacción Potencia nominal (kW) (50/30ºC) Potencia nominal (kW) (80/60ºC) Rto a pot. Mínima (%) (40/30ºC) Rto a pot. Máxima (%) (50/30ºC) Tª impulsión Capacidad vaso expansión 5,4 - 19,6 4,9 - 18,1 108,4 106,2 5,4 - 19,6 4,9 - 18,1 108,4 106,2 6,6 - 26,7 5,9 - 24,5 109,2 106,8 5,1 - 25,5 38 - 60 1,9 5,1 - 25,5 38 - 60 1,9 - por confirmar por confirmar por confirmar por confirmar 10-80ºC 8 ACS Potencia nominal (kW) Rango Tª ACS Caudal mínimo (l/min) Evacuaciones Longitud C13 60/100 Longitud C13 80/125 Longitud C33 80/125 Longitud C33 60/100 Longitud C43 Longitud C53 80/80 0,4 - 10m 0,4 - 12m 1 - 10m 1 - 13m 0,4 - 10m 2 x (0,5 - 20m) Características eléctricas Protección Máximo consumo (W) IPX4D 151 151 151 151 181 181 44,6 37,6 44,6 37,6 46,4 38,5 ? ? 44,6 37,6 46,4 38,5 37,1 37,1 740 - 418 -344 37,7 - 38,4 39 Características acústicas a Pmáx calefacción (dBA) a Pmín calefacción (dBA) Dimensiones/Peso Dimensiones (alto-ancho-profundo) Peso neto (kg) 30 1. Gama Súper Confort 1.1. Características principales Calderas de condensación murales a gas mixtas (calefacción y agua caliente) ISOFAST 21 ISOTWIN ISOMAX “Aún más confort para exigentes con la máxima eficiencia energética” “Lo máximo en confort destinada a nueva edificación” “La mayor de la familia. Lo máximo en confort y en eficiencia energética” 31 1. Presentación general 1.1. Características principales 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 Fácil instalación mediante nuevo sistema colgado 32 1. Presentación general Calefacción Potencia útil (kW) (50/30°C) Potencia útil (kW) (80/60°C) Rendimiento con carga parcial 30% (40/30°C) Temperatura en la ida (°C) Vaso de expansión (l) Isofast 21 ELGA 21 L 24/30 kW 5,4 – 25,7 4,8 – 23,5 108 10 – 80 12,0 Isofast 21 ELGA 21 L 30/35 kW 5,4 – 32,0 4,8 – 29,3 108 10 – 80 12,0 Isotwin Pneumático 42 L 24/30 kW 6,6 – 26,7 5,9 – 24,5 108 10 - 80 12,0 Isomax ELGA 42 L 30/35 kW 5,4 – 32,0 4,8 – 29,3 > 108 10 - 80 12,0 ACS Potencia útil (kW) Temperatura de agua caliente (°C) Caudal específico ∆T25 (l/min.) Confort sanitario (s/Pr EN13203) Vaso de expansión (l) 5,0 – 30,6 45 - 65 21.0 *** 2 5,0 – 34,8 45 - 65 22.8 *** 2 6,1 – 30,6 45 - 65 25.2 *** 2 5,0 – 34,8 45 - 65 27.6 *** 2 230/50 173 0,8 IPX4D I 230/50 173 0,8 IPX4D I 230/50 178 0,8 IPX4D I 230/50 173 0,8 IPX4D I ? ? ? ? ? ? ? ? 470 x 890 x 570 59,5 470 x 890 x 570 61.0 470 x 890 x 570 65,5 470 x 890 x 570 67.0 1.2. Datos técnicos Eléctrico Alimentación (V/Hz) Potencia absorbida máxima(W) Intensidad (A) Tipo de protección Clasificación eléctrica Niveles sonoros A capacidad máxima (dBA) A capacidad mínima (dBA) Dimensiones Ancho x ALto x Profundo (mm) Peso neto (kg) 33 THERMOMASTER CONDENS 34 Thermomaster Condens 35 Thermomaster Condens 36 Thermomaster Condens 37 Thermomaster Condens 38 CALDERAS DE PIE A1 Potencias totales según modelo: desde 80KW-280KW Gran capacidad de modulación: 12-100% Alta eficiencia: 110% Baja emisión de gases: NOX y CO Posibilidad de funcionamiento en salas cerradas Instalaciones en cascada. 40 Diapositiva 41 A1 AlGonzal; 10/07/2009 ROOF-TOP: salas modulares de calderas de condensación MODELOS – CONFIGURACIÓN A MEDIDA Salas de calderas modulares en contenedores para su ubicación en azotea. Con un sistema modular escalable (hasta 560 kw). Idóneo para reformas de salas existentes. 42 ¡GRACIAS! [email protected] [email protected] 43