JT ATECYR El coste del vapor de calidad sanitaria

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ATECYR
COSTO DEL VAPOR DE CALIDAD SANITARIA, JORNADA TÉCNICA MADRID
Luis Castillo
Madrid, 12 de diciembre de 2013
ÍNDICE
1 – Foco e introducción
2 – Importancia del Control de Humedad ambiental
3 – Normativa: Norma UNE 100713 y RITE
4 – Soluciones disponibles
5 – Conducción y dispersión de vapor
6 – Regulación y mantenimiento
7 – Ejemplo: Estudio de Costos
8– Conclusiones
2
1
ATECYR
FOCO
IMPORTANTE EN
NUESTRAS VIDAS
ESTUDIO
ESPECÍFICO
• PARA EL CONFORT Y LA SALUD DE LAS PERSONAS Y EDIFICIOS.
• REQUIERE DEDICACIÓN EN EL DISEÑO, INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO
• ALTO CONSUMO O APARICIÓN DE PROBLEMAS: SE APAGAN
PROBLEMAS
PROBLEMAS EN
LA INSTALACIÓN
• FALTA DE SALUD Y CONFORT
3
JUSTIFICACIÓN: BACTERIAS Y VIRUS
Mortalidad de ratones infectados por un virus en función
de la humedad relativa del laboratorio
4
2
ATECYR
JUSTIFICACIÓN: EL. ELECTROESTÁTICA
Aumento del contenido
de humedad en
materiales textiles
respecto a la HR
Disminución de la
resistencia eléctrica en
función de la HR
5
JUSTIFICACIÓN: EL. ELECTROESTÁTICA
6
3
ATECYR
JUSTIFICACIÓN: EL. ELECTROESTÁTICA
7
8
4
ATECYR
Normativa: RITE
• Limitación en piscinas: 65%HR, max. 30ºC.
• Enfriador adiabático en retorno cuando haya
recuperación de calor.
• Vapor de la humidificación de calidad sanitaria.
• Exigencia de calidad de aire interior en Hospitales de
acuerdo a UNE 100713
9
Normativa: UNE 100713-2005
Rango temperatura
(◦C)
Área del hospital
Quirófanos tipo A y B, incluso accidentes y partos
Pasillos, almacén estéril, entrada y salida
Sala despertar
Otros locales
Partos
Paritorios
Habitaciones con camas, incluso eventual antesala
Habitaciones para pacientes con riesgo de contraer
Medicina
infecciones
intensiva
Para el resto de pacientes
Sala de urgencias
Habitaciones con camas
Cuidados
Sala de urgencias
especiales
Pasillos
Infecciosos Habitaciones con camas, incluso eventual antesala
Prematuros
Habitaciones con camas
Recién
nacidos
Habitaciones con camas
Otras
Habitaciones con camas para hospitalización
Quemados
Unidad de quemados (Fuera UNE)
Fisioterapia
Piscinas y baños terapéuticos
Quirófanos
Rango de humedad
(%HR)
22-26
45-55%
24-26
24-26
A definir
< 30%
< 65%
10
5
ATECYR
Normativa: UNE 100713-2005
• Punto 6.5.5: Humectación del aire
• Mediante vapor. Sin sustancias dañinas para la salud.
(VAPOR LIMPIO).
• Ubicación lanzas: Aguas arriba 2º nivel de filtración y
sobre la bandeja de recogida de condensados.
(UBICACIÓN del SISTEMA de DISPERSIÓN).
• Diseño sin condensaciones. HR<90% (EXIGE ESTUDIO
DE DISTANCIA DE ABSORCIÓN Y SONDA DE MÁXIMA)
11
Normativa: UNE 100713-2005
• Punto 6.5.5: Humectación del aire
• Calidad microbiológica del agua: Agua potable, como
mínimo. Si hace falta, tratamiento de agua. (OBLIGADO
ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL AGUA).
• Enfriador adiabático en retorno cuando haya
recuperación de calor.
• Vapor de la humidificación de calidad sanitaria.
12
6
ATECYR
Normativa: UNE 100713-2005
• Pto. 6.5.6: Sifón mínimo de 50mm
• Pto. 6.5.7: A ser posible que no sea necesario el separador
de gotas.
• Pto. 6.5.8: Recuperación de calor con ITP<1/1000
• Pto. 9 Limpieza y desinfección: Especial atención a
humectadores y bandejas de condensados.
• Pto. 10 Pruebas de recepción humectadores:
• Sª: Documentación / Comprobación / Funcionamiento.
• Disposición: Documentación / Comprobación
• Condensaciones: Comprobación.
13
Humidificación
Existen dos maneras de aportar humedad a un recinto:
Humidificadores isotérmicos
Humidificadores adiabáticos
Autoproductores de vapor
Equipos evaporativos / atomizadores
SOLUCIONES DISPONIBLES
Soluciones disponibles
Inyectores de vapor de caldera
14
7
ATECYR
SOLUCIONES DISPONIBLES
Equipos de electrodos
Principio de funcionamiento
Un arco eléctrico salta entre los electrodos y
se cierra a través del agua, cediendo calor y
evaporándola.
Dependen de la conductividad del agua.
125 – 1250 µS/cm
15
Principio de funcionamiento
La intensidad de corriente circula a través de
las resistencias, calentando el agua del
depósito hasta la evaporación.
SOLUCIONES DISPONIBLES
Equipos de resistencias
Pueden operar en cualquier tipo de agua.
16
8
ATECYR
SOLUCIONES DISPONIBLES
17
SOLUCIONES DISPONIBLES
18
9
ATECYR
SOLUCIONES DISPONIBLES
Equipos de inyección de vapor
Sistema de distribución de vapor de caldera de calidad sanitaria
Alta producción, bajo mantenimiento y buena fiabilidad.
19
El líquido sobrecalentado pasa a través de
tubos que evaporan el agua del depósito.
SOLUCIONES DISPONIBLES
Equipos de líquido sobrecalentado
Pueden trabajar con cualquier tipo de agua.
Muy bajo coste de operación
Amplio rango de producción de vapor
Instalación en exterior con armario
Alta fiabilidad y precisión
20
10
ATECYR
SOLUCIONES DISPONIBLES
Equipos de vapor
El vapor pasa a través de tubos que evaporan
el agua del depósito.
Pueden trabajar con cualquier tipo de agua.
Bajo coste de operación
Amplio rango de producción de vapor
Instalación en exterior con armario
Alta fiabilidad y precisión
21
SOLUCIONES DISPONIBLES
vapor secundario
cuadro de control
alimentación de agua
válvula de control
intercambiador de calor de vapor
red de vapor 1 bar
salida de drenaje
válvula de drenaje
Producción de vapor 5 - 726 kg/h
retorno de condensados
salida de drenaje
22
11
ATECYR
Eficiencia del 82 %.
Control de +/- 3 % HR.
Para cualquier tipo de agua.
SOLUCIONES DISPONIBLES
Humidificadores a gas
Opera con gas natural o GLP.
Función skimming.
Disponible como “Roof – top”.
Sencilla instalación.
Bajo coste operativo.
Protección contra congelamiento y
sensor de temperatura en depósito.
Mantenimiento casi inexistente.
23
SOLUCIONES DISPONIBLES
Humidificadores a gas
Cubierta exterior
Climatización interior.
Válvula solenoide de fábrica.
Adaptada a cada modelo.
De acero galvanizado.
Amplios paneles extraíbles.
Totalmente aislada y preinstalada.
24
12
ATECYR
•Amplio rango de trabajo
•Adaptado al climatizador o conducto
SOLUCIONES DISPONIBLES
Equipos de panel de contacto HEF 2 – 3
•Instalación muy sencilla
•Absorción en el panel
•Bajo coste operativo
•Estructura, colector, bandeja
cierres en acero inoxidable.
y
•Cumplimiento del CTE DB-SI
•Serie HEF2E
higiénica del ILH
con
certificación
25
Amplio rango de trabajo
Para climatizador o conducto
SOLUCIONES DISPONIBLES
Equipos de atomización a alta presión
Instalación sencilla
Bajo coste operativo
En acero inoxidable
Doble separador de gotas metálico
Requiere agua desmineralizada
Certificado de higiene por ILH de
Berlín
26
13
ATECYR
Emisiones específicas por tipo de energía (Europa)
27
Emisiones por tipo de humidificador gCO2 / kWh
28
14
ATECYR
Emisiones por tipo de humidificador gCO2 / kWh
29
Conducción del vapor: plano de detalles
Materiales / longitud
Diseño tramo
CONDUCCIÓN Y DISPERSIÓN
Conducción y dispersión
Conducción condensados
30
15
ATECYR
CONDUCCIÓN Y DISPERSIÓN
Lanza simple y encamisada
Distancia ~ 1,20 m.
31
Multitubo de colector simple
Distancia ~
0,46 – 1,10 m.
CONDUCCIÓN Y DISPERSIÓN
Distribución del vapor
Multitubo de doble colector
Distancia ~
0,15 – 0,60 m.
32
16
ATECYR
CONDUCCIÓN Y DISPERSIÓN
33
CONDUCCIÓN Y DISPERSIÓN
Ubicación del sistema de dispersión en climatizadores
34
17
ATECYR
Ubicación de sondas
MANTENIMIENTO Y REGULACIÓN
Mantenimiento y regulación
35
Afecta a la eficiencia, al mantenimiento, y a la calidad
del vapor
CALIDAD DEL AGUA
Calidad del agua
Dureza
Agua de calidad
sanitaria
Conductividad
Agua desmineralizada
Agua descalcificada
36
18
ATECYR
Leer manual:
Operaciones
básicas
Según RITE
(Criterios
mínimos):
Humectadores /
Evaporativos
Recuperadores
(Hum. pasivos)
≤70kW: Una vez
por temporada
≤70kW: Una vez
por temporada
>70kW: Mensual
>70kW: Dos
veces por
temporada
MANTENIMIENTO Y REGULACIÓN
Mantenimiento y regulación
37
ANALISIS DEL COSTO
38
19
ATECYR
•
•
•
•
•
Zona: Cornisa Cantábrica
Nº Climatizadores: 35
Caudal Total de Aire: 340.900 m3/h
Cond. diseño invierno: 0º-89%-(x= 3,4 gr/kg as)
Cond. Interiores:
– Quirofanos y asimilados:
– Otros Usos:
ANALISIS DEL COSTO
• Ejemplo: Hospital
24ºC-50% (x=9,5 gr/kg as)
23ºC-45% (x=8,1 gr/kg as)
39
ANALISIS DEL COSTO
Metodología
Las necesidades de humidificación, varían con las
condiciones exteriores.
Los datos de necesidades de humidificación, se han
tomado del Replanteo de Obra.
Las condiciones de diseño interior, de UNE-100.173
- Quirófanos y asimilados: 24ºC-50% (x=9,5 gr/kg as)
- Otros usos:
23ºC-45% (x=8,1 gr/kg as)
-Zonas : 24h/día, 365 días/año
12h/día, 5 días/semana
Datos Climáticos: ATECYR “Datos Trihorarios Bilbao”
40
20
ATECYR
-
Entalpía agua 10ºC …………………..42 kJ/kg
Entalpía vapor sat. 100ºC….. 2.675 kJ/kg
Incremento de entalpía…………2.633 kJ/kg
Equivale a……………………………0,731 kWh /kg v (Pot. neta útil)
Consideramos………………………0,8 kWh/kg (Pot. bruta)
Potencia total necesaria:
ANALISIS DEL COSTO
Condiciones de Diseño
- Capacidad total de Humidificación: 1.828 kg/ h
- Potencia térmica necesaria:
0,8 kWh/kg x 1.828 kg/h= 1.462 kW
41
1.507kW
Producción Fluido:
-Pérd. Gener. Y Distr. (18%)
1.783 kW
Gas Directo
Pérd. Generación (10%)
1.662 kW
POTENCIA TÉRMICA EN PRODUCCION
• Equipos Electricos:
– Pérd. Distrib. ( 3%)
42
21
ATECYR
kgH2O/h
225
CONDICIONES DISEÑO
CONDICIONES EXTERIORES
Tª Seca ºC
HR%
H gH2O/kgas
0
89
3,4
CONDICIONES INTERIORES
Tª Seca ºC
HR%
H gH2O/kgas
USO
QUIROFANOS
CANTABRICO
Mes
APORTE
H gH2O/kgas
6,1
HORAS/USO
H/Día
24
50
9,5
24
CONDICIONES EXTERIORES
Tª Seca ºC Tª Hum ºC
HR%
H gH2O/kgas
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
8,8
9,4
10,5
11,5
14,6
17,3
19,5
19,7
18,1
15,2
11,8
9,8
6,5
6,8
7,8
8,9
11,7
14,6
16,6
16,9
15,1
12,4
9,3
7,5
72,0
69,5
69,5
71,5
71,3
73,5
73,8
76,0
73,2
72,8
72,8
73,0
HUMECTACION (kg H2O/h)
CONSUMOS
Xi-Xe
FACTOR CARGA
NOMINAL
NECESARIA
h/mes
kg H2O /mes
4,5
4,5
4
3,5
2,1
0,5
1,7
3,2
4
0,738
0,738
0,656
0,574
0,344
0,082
0,279
0,525
0,656
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
166
166
148
129
77
18
63
118
148
744
672
744
720
744
720
744
744
720
744
720
744
8.760
123.492
111.541
109.770
92.951
57.630
13.279
46.652
84.984
109.770
750.069
5,0
5,0
5,5
6,0
7,4
9,0
10,2
10,9
9,5
7,8
6,3
5,5
ANALISIS DEL COSTO
HUMECTACION
43
CONDICIONES DISEÑO
HUMECTACION
kg H2O /h
225
USO
QUIROFANOS
APORTE
CONDICIONES EXTERIORES
Tª Seca ºC
HR%
H g H2O /kg as H g H2O /kg as
0
89
3,4
6,1
HO RAS/USO
CONDICIONES INTERIORES
Tª Seca ºC
HR%
H g H2O /kg as
H/Día
24
CANTABRICO
Mes
50
9,5
CONDICIONES EXTERIORES
Tª Seca ºC Tª Hum ºC
24
HUMECTACION (kg H2O/h)
HR%
H g H2O /kg as
Xi-Xe
FACTOR CARGA NOMINAL
CO NSUMOS
NECESARIA
h/mes
kgH2O/mes
24
31
Enero
8,8
6,5
72,0
5,0
4,5
0,738
225
166
744
123.492
24
28
Febrero
9,4
6,8
69,5
5,0
4,5
0,738
225
166
672
111.541
24
31
Marzo
10,5
7,8
69,5
5,5
4
0,656
225
148
744
109.770
24
30
Abril
11,5
8,9
71,5
6,0
3,5
0,574
225
129
720
92.951
24
31
Mayo
14,6
11,7
71,3
7,4
2,1
0,344
225
77
744
57.630
24
30
Junio
17,3
14,6
73,5
9,0
0,5
0,082
225
18
720
13.279
24
31
Julio
19,5
16,6
73,8
10,2
-
-
225
-
744
-
24
31
Agosto
19,7
16,9
76,0
10,9
-
-
225
-
744
-
24
30
Septiembre
18,1
15,1
73,2
9,5
-
-
225
-
720
-
24
31
Octubre
15,2
12,4
72,8
7,8
1,7
0,279
225
63
744
46.652
24
30
Noviembre
11,8
9,3
72,8
6,3
3,2
0,525
225
118
720
84.984
24
31
Diciembre
9,8
7,5
73,0
5,5
4
0,656
225
148
744
109.770
8.760
750.069
365 TOTAL
ANALISIS DEL COSTO
BILBAO
44
22
ATECYR
CONDICIONES DISEÑO
QUIROFANOS HUMEC TAC IO N
APORTE
CONDICIONES EXTERIORES
Tª Seca ºC
HR%
H g H2O/kgas H g H2O /kg as
24 HORAS
kg H2O /h
424
USO
QUIROFANOS
0
89
3,4
6,1
HO RAS/USO
CONDICIONES INTERIORES
Tª Seca ºC
HR%
H g H2O/kgas
H/Día
24
CANTABRICO
Mes
50
9,5
CONDICIONES EXTERIORES
Tª Seca ºC Tª Hum ºC
24
HUMECTACIO N (kg H2O/h)
HR%
H g H2O /kg as
Xi-Xe
FACTO R CARGA NOMINAL
C O NSUMO S
NECESARIA
h/mes
kgH2O/mes
232.713
24
31
Enero
8,8
6,5
72,0
5,0
4,5
0,738
424
313
744
24
28
Febrero
9,4
6,8
69,5
5,0
4,5
0,738
424
313
672
210.193
24
31
Marzo
10,5
7,8
69,5
5,5
4
0,656
424
278
744
206.856
24
30
Abril
11,5
8,9
71,5
6,0
3,5
0,574
424
243
720
175.161
24
31
Mayo
14,6
11,7
71,3
7,4
2,1
0,344
424
146
744
108.600
24
30
Junio
17,3
14,6
73,5
9,0
0,5
0,082
424
35
720
25.023
24
31
Julio
19,5
16,6
73,8
10,2
-
-
424
-
744
-
24
31
Agosto
19,7
16,9
76,0
10,9
-
-
424
-
744
-
24
30
Septiembre
18,1
15,1
73,2
9,5
-
-
424
-
720
-
24
31
Octubre
15,2
12,4
72,8
7,8
1,7
0,279
424
118
744
87.914
24
30
Noviembre
11,8
9,3
72,8
6,3
3,2
0,525
424
222
720
160.147
24
31
Diciembre
9,8
7,5
73,0
5,5
4
0,656
424
278
744
206.856
365
TOTAL
8.760
1.413.463
ANALISIS DEL COSTO
BILBAO
45
CONDICIONES DISEÑO
QUIROFANOS HUMECTACION
APORTE
CONDICIONES EXTERIORES
12 HORAS
kg H2O /h
Tª Seca ºC
HR%
H g H2O /kg as H g H2O /kg as
194
USO
QUIROFANOS
0
89
3,4
6,1
HO RAS/USO
CONDICIONES INTERIORES
Tª Seca ºC
HR%
H g H2O /kg as
H/Día
24
Mes
50
9,5
12
CONDICIONES EXTERIORES
CANTABRICO
Tª Seca ºC Tª Hum ºC
HUMECTACIO N (kg H2O/h)
HR%
H g H2O /kg as
Xi-Xe
FACTO R CARGA NOMINAL
CONSUMOS
NECESARIA
h/mes
kgH2O/mes
12
31
Enero
8,8
6,5
72,0
5,0
4,5
0,738
194
143
372
53.239
12
28
Febrero
9,4
6,8
69,5
5,0
4,5
0,738
194
143
336
48.087
12
31
Marzo
10,5
7,8
69,5
5,5
4
0,656
194
127
372
47.323
12
30
Abril
11,5
8,9
71,5
6,0
3,5
0,574
194
111
360
40.072
12
31
Mayo
7,4
2,1
0,344
194
67
372
24.845
12
30
Junio
17,3
14,6
73,5
9,0
0,5
0,082
194
16
360
5.725
12
31
Julio
19,5
16,6
73,8
10,2
-
-
194
-
372
-
12
31
Agosto
19,7
16,9
76,0
10,9
-
-
194
-
372
-
12
30
Septiembre
18,1
15,1
73,2
9,5
-
-
194
-
360
-
12
31
Octubre
15,2
12,4
72,8
7,8
1,7
0,279
194
54
372
20.112
12
30
Noviembre
11,8
9,3
72,8
6,3
3,2
0,525
194
102
360
36.637
12
31
Diciembre
9,8
7,5
73,0
5,5
4
0,656
194
127
372
47.323
365
TOTAL
4.380
323.363
14,6
11,7
71,3
ANALISIS DEL COSTO
BILBAO
46
23
ATECYR
CONDICIONES DISEÑO
SIN QUIRF
24 HORAS
HUMECTACION
kg H2O /h
783
APORTE
CONDICIONES EXTERIORES
Tª Seca ºC
HR%
H g H2O /kg as H g H2O /kg as
0
89
3,4
4,7
HO RAS/USO
CONDICIONES INTERIORES
Tª Seca ºC
HR%
H g H2O /kg as
H/Día
USO
QUIROFANOS
23
CANTABRICO
Mes
45
8,1
CONDICIONES EXTERIORES
Tª Seca ºC Tª Hum ºC
24
HUMECTACIO N (kg H2O/h)
HR%
H g H2O /kg as
Xi-Xe
FACTO R CARGA NOMINAL
CO NSUMO S
NECESARIA
h/mes
kgH2O/mes
24
31
Enero
8,8
6,5
72,0
5,0
3,1
0,660
783
516
744
384.236
24
28
Febrero
9,4
6,8
69,5
5,0
3,1
0,660
783
516
672
347.052
24
31
Marzo
10,5
7,8
69,5
5,5
2,6
0,553
783
433
744
322.263
24
30
Abril
11,5
8,9
71,5
6,0
2,1
0,447
783
350
720
251.893
24
31
Mayo
14,6
11,7
71,3
7,4
0,7
0,149
783
117
744
86.763
24
30
Junio
17,3
14,6
73,5
9,0
-
-
783
-
720
-
24
31
Julio
19,5
16,6
73,8
10,2
-
-
783
-
744
-
24
31
Agosto
19,7
16,9
76,0
10,9
-
-
783
-
744
-
24
30
Septiembre
18,1
15,1
73,2
9,5
-
-
783
-
720
-
24
31
Octubre
15,2
12,4
72,8
7,8
0,3
0,064
783
50
744
37.184
24
30
Noviembre
11,8
9,3
72,8
6,3
1,8
0,383
783
300
720
215.908
31
Diciembre
9,8
7,5
73,0
5,5
2,6
0,553
783
433
365
TOTAL
24
744
322.263
8.760
1.967.562
ANALISIS DEL COSTO
BILBAO
47
CONDICIONES DISEÑO
HUMEC TACIO N
kg H2O /h
430
USO
OTROS USOS
CONDICIONES EXTERIORES
APORTE
Tª Seca ºC
HR%
H g H2O /kg as H g H2O /kg as
0
89
3,4
4,7
HO RAS/USO
CONDICIONES INTERIORES
Tª Seca ºC
HR%
H g H2O /kg as
H/Día
23
C ANTABRIC O
Mes
45
8,1
CONDICIONES EXTERIORES
Tª Seca ºC Tª Hum ºC
12
HUMEC TACIO N (kg H2O/h)
HR%
H g H2O /kg as
Xi-Xe
FAC TO R C ARGA NOMINAL
C O NSUMO S
NECESARIA
h/mes
kgH2O/mes
105.506
12
31
Enero
8,8
6,5
72,0
5,0
3,1
0,660
430
284
372
12
28
Febrero
9,4
6,8
69,5
5,0
3,1
0,660
430
284
336
95.295
12
31
Marzo
10,5
7,8
69,5
5,5
2,6
0,553
430
238
372
88.489
12
30
Abril
11,5
8,9
71,5
6,0
2,1
0,447
430
192
360
69.166
12
31
Mayo
14,6
11,7
71,3
7,4
0,7
0,149
430
64
372
23.824
12
30
Junio
17,3
14,6
73,5
9,0
-
-
430
-
360
-
12
31
Julio
19,5
16,6
73,8
10,2
-
-
430
-
372
-
12
31
Agosto
19,7
16,9
76,0
10,9
-
-
430
-
372
-
12
30
Septiembre
18,1
15,1
73,2
9,5
-
-
430
-
360
-
12
31
Octubre
15,2
12,4
72,8
7,8
0,3
0,064
430
27
372
10.210
12
30
Noviembre
11,8
9,3
72,8
6,3
1,8
0,383
430
165
360
59.285
31
Diciembre
9,8
7,5
73,0
5,5
2,6
0,553
430
238
365
TOTAL
12
372
88.489
4.380
540.263
ANALISIS DEL COSTO
BILBAO
SIN QUIRF
12 HORAS
48
24
ATECYR
CONDICIONES DISEÑO
HUMEC TACIO N
kg H2O /h
225
USO
QUIROFANOS
APORTE
CONDICIONES EXTERIORES
Tª Seca ºC
HR%
H g H2O /kg as H g H2O /kg as
0
89
3,4
6,1
HO RAS/USO
CONDICIONES INTERIORES
Tª Seca ºC
HR%
H g H2O /kg as
H/Día
24
C ANTABRIC O
Mes
50
9,5
CONDICIONES EXTERIORES
Tª Seca ºC Tª Hum ºC
24
HUMEC TACIO N (kg H2O/h)
HR%
H g H2O /kg as
Xi-Xe
FAC TO R C ARGA NOMINAL
C O NSUMO S
NECESARIA
h/mes
kgH2O/mes
24
31
Enero
4,7
3,1
85,0
4,3
5,2
0,852
225
192
744
24
28
Febrero
6,6
4,6
73,0
4,4
5,1
0,836
225
188
672
126.413
24
31
Marzo
9,6
6,6
64,5
4,6
4,9
0,803
225
181
744
134.469
24
30
Abril
11,5
8,1
66,9
5,5
4
0,656
225
148
720
106.230
24
31
Mayo
15,5
11,2
61,7
6,5
3
0,492
225
111
744
82.328
24
30
Junio
20,8
14,8
51,6
7,5
2
0,328
225
74
720
53.115
24
31
Julio
23,7
16,9
48,5
8,5
1
0,164
225
37
744
27.443
24
31
Agosto
24,4
16,7
43,5
8,1
1,4
0,230
225
24
30
Septiembre
20,4
14,7
51,6
7,5
2
0,328
225
74
720
53.115
24
31
Octubre
14,0
10,9
60,5
6,0
3,5
0,574
225
129
744
96.049
24
30
Noviembre
8,8
6,9
75,0
5,0
4,5
0,738
225
166
720
119.508
24
31
Diciembre
5,9
4,6
85,8
4,6
4,9
0,803
225
181
744
134.469
365
TOTAL
8.760
1.114.259
52
744
ANALISIS DEL COSTO
MADRID
142.702
38.420
49
Energía que hay que aportar:
4.244.651 kg v/año x 0,8 kWh/kh v= 3.395.721 kWh/año
Consumo eléctrico: 3.395.721 kWh/0,97=
Consumo de gas:
Con Fluido:
3.395.721 kWh/0,80=
Gas Directo:
3.395.721 kWh/0,90=
Coste Electricidad:
Coste Gas Natural:
3.500.743 kWh
ANALISIS DEL COSTO
Costes de Energía
4.244.651 kWh
3.773.023 kWh
0,12 €/kWh
0,05 €/kWh
50
25
ATECYR
• Pot. Contrato Adicional: 1.507kW x 0,8(Cs)= 1.200 kW
• Costo adicional fijo:.
• 1.200 kW x 14€/kWmes x 12mes/año= 201.600 €/año
ANALISIS DEL COSTO
• Equipos Eléctricos
• Equipo a Gas (Directo e indirecto):
– No se considera
51
• Fluido Térmico
• Consumo Energia:
•
3.395.721/0,8 kWh x 0,05 €/kWh=
• Gas Directo
• Consumo Energía:
• 3.395.721/0,9 kWh/año x 0,05 €/kWh=
ANALISIS DEL COSTO
• Equipos Eléctricos
• Consumo Energía:
•
3.395.721 kWh/año x 0,12 €/kWh= 407.486 €/año
212.232 €/año
188.651 €/año
52
26
ATECYR
INVERSION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Electricidad:
Equipos Humidif.
Instal. Eléctrica (trafos, líneas, cuadros, etc)
Total Inversión estimada: 782.000 €
Fluido Térmico
Equipo Humidif.
Instalación ( calderas, tuberías, aislam, etc)
Total inversión estimada: 630.000 €
Gas Directo:
Equipos Humidif.
Instal. Gas
Total Inversión estimada: 365.000 €
53
Flu.Térm.
Gas Dir.
Invers. €
782.000
630.000
365.000
Energ €/año
609.000
206.000
188.000
0
403.000
421.000
Ahorro €/año
RESUMEN
Electr.
54
27
ATECYR
CONCLUSIONES
• Existen Equipos Diversos
• La energía térmica con gas, es más económica que con
electricidad
• El estudio de la dispersión del vapor, es imprescindible
• Un buen diseño del sistema, es fundamental para la máxima
eficiencia
• Hay que huir de la rutina
55
56
28
Descargar