Energía_Solar_Térmica

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Energía Solar Térmica 1

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Tipos de radiación solar.

1.370 W / m²

Atmósfera

Reflexión

Superficie Terrestre

Absorción

Radiación difusa

Radiación Solar: 2

Radiación directa

1.000

W / m²

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Valores de Radiación solar.

Día soleado

Día nublado

Día con niebla 1.000 W/m²

Día con nieve 600 W/m²

300 W/m²

100 W/m²

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RITE 2007 Documentación técnica de diseño y dimensionado de las instalaciones térmicas.

Artículo 15.-

4

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RITE 2007 Artículo 15.- Documentación técnica de diseño y dimensionado de las instalaciones térmicas.

¿ A partir de cuántos colectores precisamos memoria técnica ?

Colector solar

4

… 5

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Aplicaciones de la Energía Solar:

Energía Solar Fotovoltaica

Energía Solar Térmica

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Aplicaciones de la Energ铆a Solar T茅rmica:

Agua Caliente Sanitaria

Calefacci贸n

Piscina aire libre

7

y

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Piscina cubierta


Código Técnico de la Edificación.

El 17 de Marzo el Consejo de Ministros aprobaba el Código Técnico de la Edificación por medio del REAL DECRETO 314/2006. PARTE I: Capítulo 1: Disposiciones generales Capítulo 2: Condiciones técnicas y administrativas Capítulo 3: Exigencias básicas ANEJO I: Contenido del proyecto ANEJO II: Documentación del seguimiento de la obra ANEJO III: Terminología PARTE II: Documentos Básicos DB SE: Seguridad Estructural Seguridad DB SI: Seguridad en caso de Incendio DB SU: Seguridad de Utilización DB HS: Salubridad (Higiene, salud y protección del medio ambiente) DB HE: Ahorro de Energía Sección HE-1: Limitación de la demanda energética. Sección HE-2: Rendimiento de las instalaciones térmicas. Sección HE-3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. Sección HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. Sección HE-5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 8

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Habitabilidad


Dos períodos transitorios 29 septiembre 2006 2006 Abr

May

Jun

Jul

Ago

2007 Sep

Oct

Nov

Períodos a partir de los cuáles es obligatorio:

Dic

29 marzo 2007

DB SE: Seguridad estructural DB SI: Seguridad en caso de incendio DB SU: Seguridad de utilización DB HS: Salubridad DB HE: Ahorro de energía 9

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Ene

Feb

Mar


¿ Dónde no se aplica el C. T. E. ?

2006 Abr

May

Jun

Jul

Ago

2007 Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

No se aplica el CTE, siempre que la licencia de edificación haya sido solicitada antes del 29 de marzo de 2006.

Tanto nueva construcción como en edificios existentes

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Feb

Mar


Comienzo de las obras con licencia según disposiciones transitorias. 29 septiembre 2006 2006 Abr

May

Jun

Jul

Ago

2007 Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

29 marzo 2007

¿ Comienzo de las obras ? Deben comenzar en el plazo máximo de 3 meses desde la concesión de la licencia 11

ó

adaptarse al CTE.

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Mar


¿ Cuándo deben cumplirse las exigencias básicas del C.T.E. ?

En el proyecto,

En la construcción,

En el mantenimiento y la conservación – De los edificios – Y de sus instalaciones

e d d a d i n u rt o p o a v e u o i N c o g ne

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HE 4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA.

Generalidades: Existencia de consumo de ACS Piscina cubierta

Energía solar térmica hasta un determinado aporte (30%-70%)

Ámbito de aplicación En los edificios nuevos y en rehabilitaciones en los que se prevea una demanda de ACS y/o climatización de piscina cubierta. El porcentaje de aporte variará en función de: Demanda del edificio (l/día). Zona climática donde se ubique. Tipo de combustible convencional a sustituir. 13

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HE 4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA. 1er Paso.

Zonas climáticas

Se establece una distribución geográfica de España en 5 zonas en función de la radiación solar incidente.

Zona 1: H < 3,8 Zona 2: 3,8 ≤ H <4,2 Zona 3: 4,2 ≤ H < 4,6 Zona 4: 4,6 ≤ H<5,0 Zona 5: H ≥ 5,0 H se mide en kWh/m2

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Zonas Clim谩ticas 15

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HE 4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA. 2º Paso.

Demanda del edificio

Se establece el consumo de referencia que debe tomarse para cada uso. Demanda total de ACS del Criterio de consumo edificio (l/d) Viviendas unifamiliares Viviendas multifamiliares Hospitales y clínicas Hotel**** Hotel*** Hotel/Hostal** Camping Hotel/Hostal* Residencias Vestuarios/Duchas colectivas Escuelas Cuarteles Fábricas y talleres Administrativos Gimnasios Lavanderias Restaurantes Cafeterias 17

Litros ACS/día a 60 ºC 30 22 55 70 55 40 40 35 55 15 3 20 15 3 20 a 25 3a5 5 a 10 1

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por persona por persona por cama por cama por cama por cama por emplazamiento por cama por cama por servicio por alumno por persona por persona por persona por usuario por kilo de ropa por comida por almuerzo


HE 4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA. 3er Paso.

En el caso de uso residencial, se establece el nº de usuarios en función del nº de habitaciones de la vivienda.

Número de dormitorios

Número de personas

1

2

3

4

5

6

7

más de 7

1,5

3

4

6

7

8

9

Nº de dormitorios

Para demandas a diferentes temperaturas, se debe utilizar la siguiente expresión:

12

D(T ) = ∑ Di (T ) 1

 60 − Ti   donde : Di (T ) = Di (60º C) ×   T − Ti 

En caso de justificar un nivel de demanda de A.C.S. que presente diferencias de más de un 50 % entre los diversos días de la semana, se considerará la correspondiente al día medio de la semana y la capacidad de acumulación será igual a la del día de la semana de mayor demanda.

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HE 4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA. 4º Paso.

Porcentaje de cobertura

Se define el porcentaje mínimo que debe cubrirse con la instalación solar térmica.

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HE 4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA.

Casos en que se puede disminuir la contribución solar mínima: A. B. C. D. E.

Uso de otras energías renovables o cogeneración. Imposible cumplir normativa. Sin acceso al sol. Barreras externas Rehabilitación de edificios con limitaciones no subsanables Superficie disponible insuficiente debido a normativas urbanísticas F. Protección histórico-artística.

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HE 4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA.

“En el caso de edificios que se encuentren en los casos b,c,d o e, del apartado anterior, se debe justificar la inclusión alternativa de medidas o elementos que produzcan un ahorro enérgético o reducción de emisiones de CO2, equivalentes a las que se obtendrían mediante la correspondiente instalación solar,

A. B. C. D. E. F.

respecto a los requisitos básicos que fije la normativa vigente, realizando mejoras en el aislamiento térmico y rendimiento energético de los equipos.”

Uso de otras energías renovables o cogeneración. Imposible cumplir normativa. Sin acceso al sol. Barreras externas Rehabilitación de edificios con limitaciones no subsanables Superficie disponible insuficiente debido a normativas urbanísticas Protección histórico-artística.

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Sistemas solares térmicos. Introducción.

¿Cómo funciona un sistema solar térmico?: ACUMULADOR ACUMULADOR

CONVENCIONAL

SOLAR

AGUA DE CONSUMO COLECTOR

CALDERA

BOMBA

AGUA FRÍA

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Tipos de colectores solares.

Colector de polipropileno Colector tubos de vac铆o Colector de placa plana

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El colector de placa plana.

1

2

3 4 Leyenda:

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1.- Cubierta transparente

2.- Absorbedor

3.- Aislamiento

4.- Carcasa

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Normativa aplicable a los colectores solares térmicos de Baja Temperatura: Los captadores deberán poseer la certificación exigida sobre homologación de captadores solares según lo regulado en el RD 891/1980 de 14 de Abril y la Orden de 28 de Julio de 1980 por el que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias.

Centros Homologados de Certificación: El INTA y el CENER.

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El colector de tubos de vac铆o.

Absorbedor 27

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Reflector


El colector de polipropileno.

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Rendimiento de los colectores solares Todos los fabricantes deben proporcionar la ecuación del rendimiento del colector solar.

η =

Factor de Ganancia

-

Factor de Pérdidas

x

Tª Utilización

-

Tª Ambiente

Radiación Incidente

CURVAS CARACTERISTICAS DE PANELES SOLARES Factor de Ganancia

0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

Factor de Pérdidas x (Te - Ta) / RI Para la producción de ACS se recomiendan captadores con coeficiente global de pérdidas < 10 W m2 / ºC. 29

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HE 4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA.

Si en un mes del año el aporte solar real sobrepasa el 110% o en más de tres meses seguidos el 100% de la demanda energética, se adoptarán cualquiera de las siguientes medidas: - Disipación de excedentes. - Tapado parcial campo de captadores. - Vaciado parcial campo de captadores. - Desvío excedentes a otras aplicaciones existentes. Disipación de excedentes

- Consumo eléctrico del aerotermo. - No hay seguridad en caso de avería.

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HE 4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA.

Protección mediante disipador de seguridad externo..

¡ Sin componentes eléctricos ! Funcionamiento normal

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Disipación normal con bomba ( baja demanda energética )

Disipación por gravedad ( paro de bomba )

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El colector solar.

¿ Interconexionado de los colectores solares ?

( con retorno invertido )

Paralelo: El nº de colectores que se pueden conectar depende del fabricante.

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El colector solar.

¿ Interconexionado de los colectores solares ? Superficie colectora máx.

Zona I y II:

Hasta 10 m2

Zona III:

8 m2

Zona IV y V:

6 m2

Serie: Presenta la ventaja de que el caudal total es menor

- Menor diámetro de las tuberías - Menor potencia del grupo de presión - Menor coste de la instalación

Como inconveniente, tiene menor rendimiento.

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El colector solar.

Diseño típico de interconexionado.

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Orientación de los colectores solares Los paneles se situarán de forma que aprovechen la máxima radiación disponible, esa orientación coincide con el Sur Geográfico.

Determinación del sur geográfico:

El sur geográfico corresponderá a la dirección de la sombra y sentido contrario, que proyecte una varilla vertical a las 12 horas solares.

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Ubicaci贸n de los colectores solares

Disposici贸n general:

Superpuesto:

Integrado:

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Pérdidas límite

Orientación e inclinación (OI)

Sombras (S)

Total (OI+S)

General

10%

10%

15%

Superposición

20%

15%

30%

Integración arquitectónica

40%

20%

50%

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Distancias entre filas de módulos:

Cuando los módulos solares se disponen en varias filas, se debe calcular la distancia entre éstas.

d = L x (( Sen α / tg ho) + Cos α) L

ho = ( 90 – Latitud del lugar ) – 23,5º

α

d

Ejemplo de dimensionado

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Fluido caloportador.

El fluido caloportador, es aquel que atraviesa el colector solar, absorbiendo la energía térmica, para posteriormente transferirla a otra parte del sistema.

Absorbe calor Cede calor

Tipos de fluido caloportador: - El agua - El agua con aditivos anticongelantes. - Fluidos orgánicos. - Aceites de silicona. 40

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Fluido caloportador.

¿ Por qué no es habitual emplear sólo agua como el líquido caloportador en el circuito primario ? Por el riesgo de rotura y desperfectos en el sistema solar debido a las heladas.

¿ Cuánta mezcla de agua contiene el líquido caloportador ? Se recomienda que el líquido caloportador sea una mezcla al 40% de propilenglicol y un 60% de agua. El propilenglicol es biodegradable, es tóxico y está provisto de inhibidores de corrosión. Con estas proporciones, la seguridad contra la congelación queda garantizada hasta temperaturas de -24ºC.

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La proporción de anticongelante será función de la temperatura de congelación ( debe ser capaz de soportar sin congelarse una Tª de 5 ºC menor que la mínima registrada

)

Ejemplo: Determinar la cantidad de propilenglicol que se debe añadir a una instalación solar térmica situada en La Coruña: Datos: - Tª mínima histórica: - 9 ºC - 30 colectores solares ( 3 l ) - Volumen del fluido del intercambiador y tuberías ( 40 l ) 1er. Paso: Sumarle 5 grados a la Tª mínima histórica 9 + 5 = 14 º C

2do. Paso: Calcular el volumen total del sistema.

32%

Volumen del circuito = 30 x 3 + 40 = 130 l.

3er. Paso: Definir el % de mezcla.

Etilenglicol: Más toxico

4o. Paso: Determinar el volumen de anticongelante

Propilenglicol: Mayor coste Volumen de anticongelante = 130 x 32/100 = 42

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41,6 l.


Circulación del fluido caloportador.

Con independencia del sistema de transferencia de calor y del fluido caloportador empleado … … se ha de asegurar la circulación del fluido.

¿ Cómo ? - Por circulación natural.

ó - Por circulación forzada.

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Sistemas de circulación natural.

El propio fluido se mueve por la diferencia de temperatura que se crea entre el agua fría del depósito y la caliente del colector o captador solar. Salida agua caliente

Sistema Termosifón

Entrada agua fría de red

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C.T.E. Superficie de captación < 10 m2


驴 Circulaci贸n forzada ? El fluido se mueve a trav茅s del sistema, por medio de bombas circuladoras.

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Si la superficie de captaci贸n solar es mayor de 50 m2, se debe instalar dos bombas id茅nticas en paralelo dejando una en reserva, con el fin de asegurar el funcionamiento del sistema ( CTE ) tanto para el circuito primario como para el secundario. Se ha de prever el funcionamiento alternativo de las mismas, de forma manual o autom谩tica.

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Primarios de Sistemas solares térmicos

STAR - ST

Carcasa con protección de cataforesis ( Protección de la pintura debido a los saltos térmicos existentes )

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?

50 l/h x m2 X

2,23

111,5 1,9 48

l/h l/min

Medida del caudal铆metro

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El acumulador solar.

Podrán emplearse acumuladores con las siguientes características:

Captación

- De acero vitrificado - De acero con tratamiento epoxi. - De acero inoxidable. Acumulación

- De cobre. - No metálicos siempre que soporten la temperatura máxima del circuito y cumplan las normas UNE que le sean de aplicación. - De acero negro ( para circuitos cerrados, en circuito terciario ).

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El acumulador solar.

¿ Qué volumen de acumulación instalamos ? Según CTE:

50 x

Área total de captación ( m2 )

Por lo general:

<

Volumen del depósito de acumulación

Volumen del depósito de acumulación

<

180

x

Área total de captación ( m2 )

75 litros / m2 de colector

Según el RITE:

0,8 x

50

Consumo medio diario de los meses de verano ( l / d )

Volumen del depósito de acumulación

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Consumo medio diario de los meses de verano ( l / d )


El acumulador solar.

¿ Formas de ceder el calor absorbido ? 3 4

3

2

2 1

Leyenda: 1: Agua fría 2: Ida colectores

4

3: Retorno colectores 4: A.C.S.

6

3 2

+ 5 1 51

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6 5

5: Ida primario intercambiador 6: Retorno primario intercambiador


El acumulador solar.

Interacumulador:

¡ Para instalaciones ≤ 25 m2 !

ACUMULADOR ACUMULADOR SOLAR

4

AGUA DE CONSUMO

4

COLECTOR

3 2

3 1

BOMBA AGUA FRÍA

2 1

Acumulador con 1 intercambiador

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CONVENCIONAL

Superficie útil intercambio

≥ 0,15 x

Superficie de Captación

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CALDERA


El acumulador solar.

Acumulador

ยก Para instalaciones > 50 m2 !

+ Intercambiador

Si la superficie de captadores es superior a 50 m2, se eligirรกn intercambiadores de placas.

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El intercambiador.

Circuito de colectores ( Primario )

Circuito de consumo ( Secundario )

La función del intercambiador de calor es transferir la energía captada por los colectores solares al circuito de distribución. El intercambiador separa hidráulicamente ambos circuitos. 54

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El intercambiador.

Ejemplo:

Dimensionado del intercambiador

Calcular el intercambiador de placas necesario para una instalación solar térmica en la cuál el área de captación es de 250 m2.

?

55

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El intercambiador.

Pasos para el dimensionado del intercambiador: La potencia del intercambiador se calcula en función de la superficie solar instalada: – Máxima potencia de Captador: 0,7 kW/m2. – Superficie de Captación: 250 m2. – Potencia máxima intercambiador: 250 m2 x 0,7 kW/m2 = 175 kW. Según el CTE-HE-4 suponiendo una radiación solar de 1.000 W/m2 y un rendimiento de la conversión de la energía solar en calor del 50%, el intercambiador ha de tener una potencia mínima igual a: P ≥ 500 ⋅ A donde, en este caso,

P ≥ 500 x 250 m2

Por lo tanto, con un intercambiador de entre 175 y

56

= 125.000 W = 125 kW.

125

kW cumplimos la condición del CTE.

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Consideraciones de diseño del intercambiador:

La pérdida de carga de diseño en el intercambiador de calor no será superior a 3 m c.a., tanto en el circuito primario como en el secundario.

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El vaso de expansión.

Absorbe las variaciones de volumen del fluido caloportador, debido a las diferencias de temperaturas que existen en situaciones de estancamiento y con alta radiación.

Volumen ( litros )

0,043 x Vc x Pvs

=

Pvs - Pt

Vc: Volumen total del circuito primario ( colectores + tuberías + intercambiador ) Pvs: Presión de tarado de la válvula de seguridad + Presión atmosférica + Dist. Parte superior de colector a vaso de expansión. Pt: Presión de precarga del vaso de expansión + Presión atmosférica + Dist. Parte superior de colector a vaso de expansión.

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Ver Cálculo


¿ Presión de trabajo de la instalación en el circuito primario ?

Presión de Trabajo = 1,5 x

Presión de vaso de expansión

Es recomendable que la presión de la instalación esté por debajo de la presión de ACS (para evitar en caso de daños que el fluido caloportador entre en el ACS). 59

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Conexionado del vaso de expansi贸n

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Purgador manual / automático Evacúan los gases contenidos en el fluido caloportador.

Separador de aire Eliminan las burbujas de aire del fluido caloportador.

Aspectos a tener en cuenta para evitar las bolsas de aire: - Evitar la formación de sifones. - Situar purgadores en las zonas altas. - Montar las bombas de circulación en tramos verticales. - En los circuitos cerrados, instalar el vaso de expansión en la aspiración de la bomba ( preferentemente). 61

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Ejemplos de instalaci贸n.

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Ejemplos de ubicaci贸n de los purgadores:

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Válvula de seguridad Los circuitos presurizados deben llevar obligatoriamente válvulas de seguridad. Se instalará una válvula de seguridad por cada fila de colectores solares.

Válvula mezcladora termostática Se emplean para mantener una temperatura del agua de salida, lo más constante posible, en función de una temperatura de entrada variable. En sistemas de A.C.S., donde la Tª de agua caliente en los puntos de consumo pueda exceder de 60 ºC, debe instalarse un sistema automático de mezcla.

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Tipos de Tuberías

Circuito Primario

Circuito Secundario

- Cobre - Acero Inoxidable ( con uniones soldadas, roscadas o embridadas ) - Cobre - Acero Inoxidable ( con uniones soldadas, roscadas o embridadas ) junta de Bitón - Materiales plásticos que soporten la Tª max.

( autorizada su utilización por las compañías de

suministro de agua potable )

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Âż Dimensionado aproximado de la tuberĂ­a general del primario ? Se establece el caudal por colector solar ( dato del fabricante comprendido entre 30 y 70 l / h m2 ) Se determina el caudal del campo de colectores.

Paralelo

Q salida

q

Q entrada = 4 x q

Q entrada q

Serie

Q salida

Q entrada

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Q entrada = q


Aislamientos Las tuberías, depósitos y accesorios hidráulicos de una instalación solar térmica durante el funcionamiento mantienen temperaturas superiores al ambiente, cediendo calor al ambiente. Las pérdidas de calor son causa importante de reducción del rendimiento y obligan a aislar la instalación con el fin de minimizarlas.

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Ver características

Ver características

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Ver características

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Aislamientos.

Los espesores m铆nimos de aislamiento para interiores (mm.) , son los siguientes: Por el interior del edificio

+ 10 mm (por el exterior del edificio)

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Sistema de energía convencional auxiliar

ACUMULADOR CONVENCIONAL

ACUMULADOR SOLAR

4

AGUA DE CONSUMO

COLECTOR

Se utiliza para garantizar la continuidad en el abastecimiento del A.C.S.

3 2 BOMBA

Se diseñará para cubrir el servicio como si no se dispusiese del sistema solar.

CALDERA

1

Queda PROHIBIDO el uso de sistemas de energía convencional auxiliar en el circuito primario de captadores.

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AGUA FRÍA


Sistema de control

Objetivos Asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones: • • •

Buen aprovechamiento energía solar. Uso adecuado energía auxiliar. Protección y seguridad frente a sobrecalentamientos y heladas.

Separar control de aplicaciones distintas (Ej. Calefacción / ACS)

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Control diferencial de la circulación forzada

Principio de funcionamiento:

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Bomba ON

Tª colector >

Tª acumulador + 7 ºC

Bomba OFF

Tª colector <

Tª acumulador + 2 ºC

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Sistema de medida

Para instalaciones mayores de 20 m2 :

Sistema analógico de medida local y registro de datos : – Temperatura entrada agua fría red – Temperatura de salida acumulador solar – Caudal de agua fría de red

El tratamiento de datos permitirá calcular la energía solar aportada Medidor de Potencia recuperada

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Prevención de la legionelosis.

Se deberá cumplir el Real Decreto 909/2001, por lo que la temperatura del agua en el circuito de distribución de agua caliente no deberá ser inferior a 50 °C en el punto más alejado y previo a la mezcla necesaria para la protección contra quemaduras o en la tubería de retorno al acumulador. La instalación permitirá que el agua alcance una temperatura de 70 °C . En consecuencia, no se admite la presencia de componentes de acero galvanizado.

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Operaciones de mantenimiento

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Mantenimiento de las instalaciones solares térmicas Plan de mantenimiento: Son operaciones de inspección para proteger y mantener la durabilidad de la instalación. Se realizará por personal técnico competente que conozca la tecnología térmica y las instalaciones mecánicas en general. Las instalaciones contarán con un libro de mantenimiento, en el cuál se reflejarán todas las operaciones realizadas así como el mantenimiento correctivo.

Frecuencia de mantenimiento:

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Superficie de captación ≤ 20 m2

Anual

Superficie de captación > 20 m2

Cada 6 meses

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Operaciones de mantenimiento a realizar en las instalaciones solares t茅rmicas. Sistema de captaci贸n

Sistema de acumulaci贸n

Sistema de intercambio

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Operaciones de mantenimiento a realizar en las instalaciones solares térmicas. Circuito hidráulico

Sistema eléctrico y de control

Sistema de energía auxiliar

Para las instalaciones ≤ 20 m2 se realizarán conjuntamente en la inspección anual, las labores del plan de mantenimiento que tienen una frecuencia de 6 y 12 meses

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Errores durante el montaje de las instalaciones:

No aislada la impulsi贸n

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Sonda suelta y sin proteger

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Errores durante el montaje de las instalaciones:

Grupo hidr谩ulico sin aislar.

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Tuber铆as no aislada. Posicionamiento del vaso de expansi贸n

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Errores durante el montaje de las instalaciones:

Purgador tumbado, ÂĄÂĄ debe de ir perpendicular !!

Aislamiento inadecuado ( no soporta la Temperatura )

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Errores durante el montaje de las instalaciones:

Aislamiento adecuado pero mala instalaci贸n

Sonda de temperatura ( se debe instalar en la parte alta del colector )

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Formaci贸n

2008

Dielectro les agradece su disposici贸n y asistencia al curso recibido 83

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