Arquitectura Solar Soluciones Invisibles

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ARQUITECTURA SOLAR
INTEGRACIÓN SOLAR
ARQUITECTONICAMENTE
Haga clic para modificar el estilo de subtítulo delINVISIBLE
patrón
Oscar Caride Cacheda
Director técnico de Thermosun Soluciones
UN MUNDO DE
POSIBILIDADES
Arquitectura Solar
Soluciones Invisibles
Más de 50 empresas
Líder mundial pizarra
Exportamos a los 5 continentes
Líder nacional de materiales de construcción
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Implantación de sistemas solares
sostenibles y eficientes
arquitectónicamente invisibles
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CAPTADOR SOLAR
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solar, también llamado colector
solar, es cualquier dispositivo diseñado para
recoger la energía irradiada por el sol y
convertirla en energía térmica.
Un captador
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FUENTE INAGOTABLE de ENERGÍA: el SOL
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10.000 veces el consumo energético
mundial
hasta la
Tierra llega una cantidad de energía solar
equivalente a la potencia
generada por 170 millones de reactores
nucleares de 1.000 MW de potencia
eléctrica unitaria, o lo que es lo mismo, 10.000
veces el consumo energético mundial.
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En la actualidad no se aprovecha
ni el 10% de la energía que nos ofrece el Sol
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El 64% de la energía consumida por
una vivienda española se destina a
climatización y agua caliente
sanitaria (ACS).
El 17% de la energía primaria
consumida en España se destina a
uso residencial.
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¿evolución?
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243 años
de evolución
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¿Evolución?
¿Innovación condicionada?
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Integración de equipos. Arquitectura sostenible
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•
Modificación del CTE.
•
Ordenanzas solares y normativa de impacto
ambiental.
•
Integración en fase de diseño.
•
Utilización sistemas solares pasivos.
•
Sistemas termo-reguladores.
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Legislación autonómica y municipal
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particulares
del dbhe4.
• Adaptaciones
Decret d´Ecoeficiència
de Cataluña.
•
Ordenanza solar de Barcelona.
Se podrán situar paneles de captación de energía solar en los faldones
de cubierta, con la misma inclinación de estos y sin salirse de
su plano, armonizando con la composición de la fachada y del
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Problemática actual
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•
Disminución de canto y superficie útil.
• Aislantes de
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Problemática actual.
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•
•
Incremento de eficiencia y coste ≠ proporcional.
Costes demasiado elevados para una tecnología madura y con escaso
margen de mejora. Costes derivados de integración.
Barrera actual de
eficiencia.
Eficiencia usual de un
colector estándar con
cubierta.
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FASE 4: Problemática actual.
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En definitiva...
• Sistemas con
prestaciones no
aprovechadas en
un régimen normal
d
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Problemática actual.
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Inconvenientes de la EST Convencional
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-
Estética
-
Mantenimiento
-
Costes ocultos y de oportunidad
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Panel Solar Térmico estándar
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Costes ocultos
Accesorios: elementos de integración
Válvulas de seguridad
Sistema de drenaje
Sistema de autollenado
Sistema drain-back: anticogelante + aire
Mantenimiento: lonas, coste laboral operativo
Vaciado para evitar sobrecalentamiento
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Panel Solar Térmico estándar
Costes
Oportunidad
Haga clic para modificar el estilo
dede
subtítulo
del patrón
Condensación nocturna
Panel no operativo en períodos del año
calurosos: rendimiento efectivo de la instalación
menor del esperado
Vida útil garantizada 10 años
Demanda negativa del usuario final
por dañar la estética del edificio: rechazo de
arquitectos y particulares
-
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El DB HE4
Definición de la exigencia HE4.
“En los edificios con
previsión de demanda
de agua caliente
sanitaria o de
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TS. V6
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TSV5:
TSV6
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•
•
•
•
•
•
Peso: 44 Kg.
Grosor: 6,5 cm.
Conexionado: En serie.
Caudal máximo: 50l/ hm2.
Instalación: Sobre
sustrato.
Impermeabilización:
Auxiliar.
•
•
•
•
•
•
Peso: 34Kg
Grosor: 3,5 cm.
Conexionado: Serie y
paralelo.
Caudal máximo: 130l/
hm2
Instalación: Ventilada
Impermeabilización:
Sistema impermeable.
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Captación de energía:
Reducción de demanda
de climatización:
Haga
clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón
•
Capaz de reducir la
demanda energía
dedicada a ACS entre un
65 y un 85% en
comparación con
cualquier instalación de
Gas Natural o Gasoil.
•
Sin mantenimiento:
•
•
•
Temperatura de
estancamiento de 90°.
Válvulas de seguridad.
Ni tapado ni vaciado.
•
Reducción de las
necesidades de
refrigeración mediante la
reducción drástica de la
energía transmitida de la
cubierta al interior de la
Sinvivienda.
impacto visual:
Sistema invisible en
cubierta o fachada de
viviendas y/o edificios
singulares.
TECNOLOGÍA , EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD
ARQUITECTÓNICA
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¿Cómo se instala thermoslate?
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http://www.youtube.com/watch?v=jW1IbX4Caew
Arquitectura Solar
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ACS, calefacción y piscinas
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Procedimiento de instalación
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Procedimiento de instalación
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• Primer módulo de la batería de
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Procedimiento de instalación
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•
Segundo módulo y siguientes.
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Procedimiento de instalación
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•
Integración en cubierta
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Procedimiento de instalación
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•
Integración en cubierta.
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PIZARRA
ABSORCIÓN: 97%
Haga clic
REFLEXIÓN:
3% para
EMISIÓN: 82%
modificar el estilo de subtítulo del
PIZARRA
CALOR ESPECÍFICO (J/KgºK): 758
patrón
CONDUCTIVIDAD
(W/mºK): 0,42
DIFUSIVIDAD TÉRMICA (m2/s)(10-6): 0,209
PINTURA NEGRA
ABSORCIÓN: 94%
REFLEXIÓN: 6%
EMISIÓN: 88%
ALUMINIO
CALOR ESPECÍFICO (J/KgºK): 909
CONDUCTIVIDAD (W/mºK): 232
DIFUSIVIDAD TÉRMICA (m2/s)(10-6): 94,53
SUPERF. SELECTIVA
ABSORCIÓN: 95%
REFLEXIÓN: 5%
EMISIÓN: 9%
COBRE
CALOR ESPECÍFICO (J/KgºK): 389
CONDUCTIVIDAD (W/mºK): 372
DIFUSIVIDAD TÉRMICA (m2/s)(10-6): 111,20
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SISTEMA THERMOSLATE. POTENCIA ÚTIL EXTRAÍDA
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•
POTENCIA PICO/ PANEL: 1,9 kW.
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SISTEMA CONVENCIONAL & SISTEMA THERMOSLATE
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•
•
POTENCIA PICO: 1,449 KWh. POTENCIA PICO SISTEMA DE 2 PANELES:
2,898 KWh.
TEMPERATURA DE ACUMULACIÓN: 40° – 80°C.
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REGISTRO DE EVOLUCIÓN DEL SISTEMA
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(01/10/08, 28/02/09)
REGISTRO DE EVOLUCIÓN DEL SISTEMA
Tipo I: Datos tomados en días con condiciones meteorológicas no favorables (lluviaHaga clic
para débil/fuerte)
modificar (01/10/08,
el estilo de
subtítulo del patrón
nubosidad
y viento
28/02/09)
Tipo II: Datos tomados en días soleados pero con nubosidad o incluso lluvias y vientos
débiles.
Tipo IIl: Datos tomados en días con condiciones meteorológicas favorables, son días
soleados sin nubosidad y con valores de radiación moderados.
Hora
9:00
Tipo I
Tipo II
Tipo III
11,0
6,2
5,4
10:0
11:00 12:00
0
11,6 12,7
13,0
8,4
13,4
25,5
6,2
15,9
46,5
13:00
14:00
16:00
17:00
18:00
13,8
30,6
55,5
14,5
29,7
47,4
15,7
26,1
37,2
14,9
18
26,9
12,9
13,1
20,4
Arquitectura Solar
Soluciones Invisibles
Aplicación a una vivienda unifamilar según zona climática.
ZONA 1:
Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón
ZONA 3:
ZONA 5:
Arquitectura Solar
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THERMOSLATE. Aplicación a una vivienda unifamilar según zona
climática
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ZONA 1:
Arquitectura Solar
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THERMOSLATE. Aplicación a una vivienda unifamilar según zona
climática
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ZONA 3:
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THERMOSLATE. Aplicación a una vivienda unifamilar según zona
climática
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ZONA 5:
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SISTEMA CONVENCIONAL. Aplicación a una vivienda unifamilar según
zona climática
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ZONA 5:
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THERMOSLATE. REDUCCIÓN DE LAS NECESIDADES DE REFRIGERACIÓN.
Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón
ZONA 5:
•
•
60% DE CONTRIBUCIÓN ANUAL ENTRE ABRIL Y OCTUBRE
REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE REFRIGERACIÓN ENTORNO AL
15%.
Arquitectura Solar
Soluciones Invisibles
De la teoría a la práctica
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De la teoría a la práctica
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Tecnología…
…y estética.
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Datos de funcionamiento
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Datos de funcionamiento
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Datos de funcionamiento
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Proyecto Chalet Sanxenxo
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Proyecto La Hacienda
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Piscina en ucrania
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Urbanización R. ChECA
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Proyecto Centro de interpretación
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Proyecto Adamuz
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•
•
•
•
150 m2 de captadores de
pizarra natural thermoslate.
Demanda: 10356 l/d. (45ºC)
Acumulación: 10500 l.
Contribución anual del
sistema: 73,8%.
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casa del actor
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Urbanización En Areu
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Chalet en Pozuelo de Alarcón
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http://www.youtube.com/watch?v=T24gEAGK0iQ
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THERMOSLATE = SELLO DE CALIDAD
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•
Homologación: TÜV Rheinland.
•
Certificación de calidad proceso productivo:
•
SOLAR KEYMARK.
•
ISO 9001-2000.
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Para más información:
www.thermoslate.com
[email protected]
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