viernes, 30 de agosto de 2013

FRÍO SOLAR. REFRIGERACIÓN SOLAR


Actualmente, más del 25 por ciento del consumo energético total se utiliza para climatizar los edificios, ya sea a través de la calefacción o el aire acondicionado. Además, cada familia, cuando instala un sistema de refrigeración nuevo, incrementa su consumo energético un 50 por ciento. La energía solar ofrece una solución a este problema.


El aprovechar la energía solar para producir frío puede realizarse por dos métodos: hacer que la energía solar recolectada mediante los módulos fotovoltaicos accione los equipos de generación de frío, o mediante colectores solares que produzcan directamente energía térmica a baja o media temperatura.



El frío solar básicamente transforma la energía solar de los paneles fotovoltaicos en frío para climatizar en verano los espacios interiores de la casa. Además, el sistema también se puede utilizar para obtener agua caliente sanitaria durante todo el año y reforzar la calefacción en la época de temperaturas más bajas.

Este método de refrigeración ecológica consigue un ahorro de hasta un 70% gracias a dos aspectos: por una parte reduce de manera directa el consumo de electricidad, y por otro la energía utilizada es renovable. De este modo se reducen las emisiones de CO2, contribuyendo a la disminución del impacto medioambiental de la actividad humana.


Obtención de energía solar para producir frío calor mediante dos vías:

A.- Energía solar recolectada mediante los módulos fotovoltaicos accione los equipos de generación de frío. (No estamos contando nada nuevo)
B.- Energía solar recolectada mediante colectores solares que produzcan directamente energía térmica a baja o media temperatura. (Es el que nos nos interesa)
Centrándonos en el punto B, y para esclarecer el concepto inicial la idea es muy simple:
A más Sol = Más climatización en Frio = Más gasto en electricidad 
El objetivo es romper la cadena, o mejor dicho aprovechar esa energía del Sol que resulta mayor en el momento que necesitamos más electricidad para obtener frio.
Si yo aprovecho este objetivo, además de reducir el gasto en energía podré “descongestionar” la red eléctrica, utilizo energías renovables, utilización de un solo equipo para Calefacción, ACS y AA,  y optimizo la instalación solar que tengo.
Ya existen diferentes fabricantes que ofrecen en un mismo equipo “todo” es decir, el sistema reemplaza a los equipos convencionales de aire acondicionado y de calefacción alimentados por fuentes de energía no renovables con una drástica reducción de emisiones de CO2.

¿Cómo funciona el frío solar?  

Para entenderlo de forma rápida aconsejo acceder a esta Infografía interactiva…aqui Donde podemos ver un ejemplo de una instalación en acción;  Invierno, Primavera, Verano y Otoño. 
Las instalaciones son basabas en tres puntos:
A.- Circuito de captación de energía solar, sean los paneles solares, calderas de biomasa…etc. Esta energía será la que se almacene y alimente el sistema que producirá frío.
B.- Circuito de distribución: Normalmente se utiliza un circuito radiante (Suelo y/o Techo) en la forma de distribuir la energía frio/calor. Aunque también se puede utilizar Fan Coils…etc.
C.- Circuito de disipación:  Aquella máquina que produce frio, lo que hace realmente es “robar” el calor de dentro del Edificio.
En la actualidad ya podemos encontrar en el mercado multitud de equipos que ofrecen este sistema, tanto para unifamiliares como edificaciones de toda tipología. Por lo que hemos podido observar en la red no son equipos económicos pero la tecnología avanza, se amplia el mercado y evidentemente cada vez serán más accesibles a los consumidores.



martes, 27 de agosto de 2013

Climatización sin electricidad. GETECH

Feliciano García, el inventor de la tecnología sostenible Getech, la define como "dotar a los edificios de materiales que cobran vida gracias a las leyes de la física como captación de energía y almacenamiento. Los seres vivos son aquellos que intercambian energía y materia con el medio” y se propuso que su casa también lo hiciese.

Construyó su casa de Alfacar (Granada) con una mezcla de cemento, tierra y más aditivos para dar conductividad y conseguir que la energía pudiera moverse con facilidad dentro de los cuerpos, ya que ”a través de flujos electromagnéticos se climatiza con la energía almacenada”, consiguiendo mantener su hogar a 20 grados a pesar de las temperaturas superiores a cuarenta en el exterior. Sin embargo el hogar se encuentra en un lugar donde el clima es muy cálido por lo que decidió experimentar en climas fríos en Sierra Nevada donde la casa se mantiene a 18 grados a 2250 metros de altitud y una temperatura exterior que roza en invierno los veinte bajo cero.

Tenemos una sociedad en las que nuestras viviendas y otros edificios que potencian el despilfarro energético y acelera el cambio climático, actualmente estamos tirando a la atmósfera seis billones de metros cúbicos diarios de aire cargado de energía sin consumir y se podría ahorrar en la factura de la luz un 80 % en edificios nuevos y un 50 % en los rehabilitados con este sistema.

La hazaña ha sido convertir cada edificio en un gran almacén energético donde las paredes, suelos y techos formen parte de la piel interna de cada almacén, y que "a través de flujos electromagnéticos se climatice con la energía almacenada".

Una cualidad de eficiencia energética que sorprendió a la Oficina de Patentes fue la "sobrepresión y reciclado del propio aire atmosférico", destaca, mientras explica como "un tubo concéntrico encargado de llevar aire a la calle transmite al otro que lo introduce la energía con turbulencias provocadas por las aletas incorporadas en el mismo tubo". García se lamenta de no ser el apropiado para impulsar esta innovadora tecnología porque "yo no soy ningún premio Nobel y es necesario que los grandes grupos y ecologistas se interesen porque estamos tirando a la atmósfera seis billones de metros cúbicos diarios de aire cargado de energía sin consumir". Y explica que nuestra sociedad ha tolerado, hasta ahora, "viviendas y otros edificios que potencian el despilfarro energético y acelera el cambio climático".

Os invitamos a visualizar los siguientes videos, donde el propio inventor nos explica el funcionamiento de la tecnología Getech



.Getech: invento que permite viviendas a 20 grados sin electricidad


miércoles, 14 de agosto de 2013

ZONAS INTERÉS GEOTÉRMICO ANDALUCIA. TIPOS GEOTERMIA

Geotermia es una palabra de origen griego, deriva de “geos” que quiere decir tierra, y de “thermos” que significa calor: el calor de la Tierra. Se emplea indistintamente para designar tanto a la ciencia que estudia los fenómenos térmicos internos del planeta como al conjunto de procesos industriales que intentan explotar ese calor para producir energía eléctrica y/o calor útil al ser humano



Geotermia de muy baja temperatura
Es aquella que aprovecha el calor solar acumulado en la corteza terrestre, a profundidades entorno a 100-150 m. o en yacimientos subterráneos, obteniendo temperaturas <30ºC. Que al pasar un fluido caloportador (agua y anticongelante) a esas profundidades adquiere dicha temperatura. No siendo suficiente para climatizar, se emplean bombas de calor geotérmicas, que permiten con un pequeño consumo eléctrico, que obtengamos las temperaturas necesarias de circuito, entre 30-45ºC para calefactar y entre 7-12ºC para refrigerar, con sistemas de alta eficiencia energética, o sistemas de climatización de baja temperatura.
Como podemos observar, la diferencia de temperatura entre la obtenida en los pozos geotérmicos, o captador geotérmico y la necesaria para climatización es muy baja, lo que nos permite dar grandes rendimientos a la instalación.
La geotermia de baja temperatura tiene un coste superior a los sistemas convencionales de climatización, pero el coste de uso es hasta 5 veces menor que el producido por el gas/gasoil y aire acondicionado. Esto hace de la instalación geotérmica de baja temperatura sea rápida de amortizar y genere grandes ahorros económicos al usuario final.
Otro de los beneficios de esta energía es la NO emisión de CO2, debido a la NO combustión de derivados fósiles, permitiendo así la reducción de barreras visuales, como son los humos y chimeneas de los edificios.


Geotermia de baja temperatura
Este tipo de geotermia aprovecha el calor solar acumulado en la corteza a profundidades mayores a 150 m. o al aprovechamiento de yacimientos termales, obteniendo temperaturas entorno a 30-90ºC, para climatización.
La gran diferencia con la geotermia de muy baja temperatura es que en algunos de los casos no es necesaria la utilización de bombas de calor para elevar la temperatura a la idónea para el circuito de climatización del edificio.
Es más empleada para calefacción que para refrigeración, dado que la temperatura necesaria para el circuito de calefacción es muy similar a la obtenida de la Tierra o yacimiento.
Este tipo de geotermia no es de tan fácil obtención en todos los lugares, pero si tenemos las condiciones apropiadas es muy rentable, ya que el consumo eléctrico sería muy bajo o casi nulo.
Además el sistema de climatización podría ser compatible con sistemas convencionales y de baja temperatura.
Pudiéndose aplicar en edificaciones que requieran climatización y en procesos industriales que requieran temperaturas.
Geotermia de media temperatura
En este caso encontramos masas de agua a poca presión y a temperaturas entrono a 100-150ºC. Por lo que necesita de un fluido intermedio para producir electricidad en centrales específicas para ello o en empresas de grandes consumos energéticos.
Geotermia de alta temperatura

Aprovecha masas de agua subterráneas a gran presión, selladas entre rocas impermeables que transmiten el calor interior de la tierra, obteniendo temperaturas >150ºC, que nos permite aprovechar el vapor de agua natural para obtener energía eléctrica de forma constante, fiable y rentable durante todo el año.


jueves, 8 de agosto de 2013

Paneles fotovoltaicos transparentes

Un grupo de científicos y estudiantes de la UCLA ha desarrollado un nuevo panel solar que es 70% trasparente al ojo humano, muy similar a una ventana. Esta nueva célula fotovoltaica deja pasar la luz visible, es económica, flexible y aplicable a superficies de casi todo tipo.

La tecnología de los paneles fotovoltaicos (o solares) se ha desarrollado a una alta velocidad las últimas décadas, haciéndolos cada vez más eficientes en términos de captación solar y conversión de energía, sin embargo siguen siendo aparatos de gran tamaño que deben cubrir extensas superficies, como techos o patios para generar cantidades considerables de electricidad. Hasta ahora.
La clave de la PSC (Célula Solar de Polímero en inglés) está en que captura los rayos infrarojos de la luz para generar electricidad, y no la luz visible como es el caso de muchos otros paneles. Esto gracias a un plástico “fotoactivo” que convierte la luz infraroja en una corriente eléctrica.

Fabricado en base a la suma de nanotecnología con polímeros, el resultado es una mezcla líquida que se puede hacer a gran escala, bajando los costos de producción y permitiendo ser aplicada a casi cualquier elemento en formato de láminas, o incluso como un spray. Otro paso importante es que con este método se logró reemplazar los tradicionales electrodos de metal opaco utilizados en el pasado, avanzando en materia de transparencia.
“Estos resultados abren el potencial para células solares de polímero visiblemente transparentes como un complemento a la electrónica portátil, ventanas inteligentes, edificios fotovoltaicos integrados y otras aplicaciones” afirma Yang Yang, el líder del estudio de UCLA y director del Centro de Nano Energía Renovable del Instituto de Nanosistemas de California.

“Sus dos células absorben más luz que los dispositivos solares de una sola capa (fabricados en 2012), ya que utiliza la luz de una porción más amplia del espectro solar, y debido a que incorpora una capa de nuevos materiales entre los dos células para reducir la pérdida de energía”, agrega el informe.
El nuevo dispositivo convierte un 7,3% de la energía solar, en cambio el anterior lanzado en 2012, sólo un 4%.
Las células fotovoltaicas pueden ser de color gris claro, verde o marrón, por lo que puede mezclarse con el color y las características del diseño de edificios y sus superficies.
Se espera que esta tecnología esté en el mercado en un plazo de 5 años, período en el cual esperan optimizar su desempeño de manera considerable.

Con este tipo de avances tecnológicos, es interesante imaginar lo que se podría lograr en un futuro cercano: Dispositivos móviles que se cargan al sol, autos con ventanas solares,  láminas plegables donde enchufarse al aire libre y hasta latas de spray con líquido fotovoltaico transparente para aplicar donde desees.

lunes, 22 de julio de 2013

Medidas de ahorro de energía y mejora de la eficiencia energética en edificios de obra nueva




A) DISEÑO DEL EDIFICIO CON PARAMETROS DE ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA.
Esto significa que, puesto que se trata de una edificación por construir, debe ser proyectada y construida bajo técnicas bioclimáticas, optimizando al máximo una serie de parámetros que, en función de su emplazamiento, su entorno y características climáticas de la zona, permitan un comportamiento óptimo y adecuado del mismo para conseguir una mayor eficiencia energética y minimizar al máximo el impacto ambiental sobre su entorno. También tiene como objetivo diseñar el edificio para conseguir calentamiento pasivo en invierno y el enfriamiento pasivo en verano, las técnicas de arquitectura bioclimática mas importantes son las siguientes:

A.1.- EMPLAZAMIENTO Y ORIENTACIÓN DEL EDIFICIO ACORDE AL CLIMA LOCAL. 
Debe adecuarse al clima local de la zona donde se ubica, ya que determina su exposición al sol y a los vientos, por ello es conveniente valorar tanto de radiación solar, temperaturas, humedad  relativa, precipitaciones y viento tanto en verano como en invierno. También se deben valorar la topografía,  la vegetación del lugar y posibles focos de contaminación acústica en las proximidades.

A.2.-DISEÑO SENCILLO Y COMPACTO DEL EDIFICIO. 
Se requiere un edificio de forma compacta, de manera que se reduzca la superficie de la envolvente en relación al volumen del edificio.(a menor superficie de envolvente menores pérdidas térmicas), ya que una excesiva cantidad de salientes o zonas con mirador, aumentarían la demanda y el coste energético. Siendo el factor de forma el cociente entre la superficie del edificio y su volumen,. cuanto menor sea este, mayor es la capacidad del edificio para retener el calor y por tanto  en climas fríos conviene que este factor varíe entre 0,5 y 0,8, mientras que para climas cálidos conviene que sea superior a 1,2. También es conveniente una distribución de espacios adecuada disponiendo al norte las zonas de menor uso como los garajes.
A.3.-DISEÑO ADECUADO DE HUECOS SEGÚN ORIENTACIÓN. Diseño de las superficies acristaladas en cada fachada en función de su orientación, es decir según la energía solar proporcionada, recomendándose entre un 40%-60% en fachadas sur, de un 10-15% en fachada norte, y menos del 20% en las fachadas este este y oeste.
A.4.-INERCIA TÉRMICA DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LA ENVOLVENTE. De este modo y con paredes y suelos de alta inercia podemos suavizar la variación de temperatura entre amientes interior y exterior, consiguiendo un adecuado nivel de confort.
A.5.-DISEÑO QUE PERMITA REDUCIR AL MAXIMO LOS PUENTES TÉRMICOS.
A.6.-SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES QUE PERMITAN REDUCCIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA. De forma que deben diseñarse reforzando su aislamiento térmico y su estanqueidad al aire, siendo recomendable ciertos sistemas como los siguientes:
A.6.1.-CUBIERTAS ECOLÓGICA AJARDINADAS. Este sistema presenta  muchas ventajas, tanto desde el punto de vista arquitectónico como estético y medioambiental. La vegetación absorbe contaminantes y produce oxígeno con el consiguiente efecto positivo sobre el medio ambiente. También mejora el aislamiento térmico total de la cubierta así como su aislamiento acústico, consiguiendo ayudar a conseguir condiciones importantes de confort en el interior.

A.6.2.-FACHADAS VEGETALES. Pudiendo conseguir una reducción del aporte solar de hasta un  20%, mediante fachadas vegetales o plantando una fila de árboles de hoja caduca que ayuden a reducir el aporte de energía solar en verano y a incrementarlo en invierno.

A.6.1.-FACHADAS VENTILADAS. Realizadas con placas cerámicas o de piedra sobre una subestructura de perfiles metálicos normalmente de aluminio, dejando una cámara de aire que ventila por convección natural con el cerramiento principal, a través de la cual se disipa gran parte de la energía absorbida por la capa exterior. También existen soluciones integrales similares con paneles solares térmicos y fotovoltaicos integrados en el cerramiento exterior de fachada.
A.6.3.-FACHADAS DE DOBLE PIEL DE VIDRIO. Este sistema esta formado por dos superficies acristaladas, separadas entre sí por una cámara de aire continuamente ventilada, de forma que se crea una segunda piel exterior fijada al muro por un sistema de anclajes. Con el objeto de poder controlar  la radiación solar  exterior y reducir su transmitancia térmica, dichos vidrios se tratan mediante un proceso de pigmentación o serigrafiado.
A.6.4.-VIDRIOS CON PROPIEDADES ESPECIALES. Pueden ser vidrios con adición de delgadas capas dinámicas, vidrios cromogénicos capaces de cambiar su color o transparencia o vidrios con cámara con fluidos circulantes, en el que la reducción de cargas térmicas se obtiene gracias a la circulación de un fluido por su cámara, ya que algunos de ellos son capaces de absorber parte de la radiación infrarroja incidente.
A.7.-ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PASIVA. Para evitar el excesivo calentamiento de algunas fachadas con mayor incidencia de radiación solar en verano deben proyectarse elementos para controlar esta radiación, siendo estas voladizos, balcones, marquesinas, estructuras con elementos móviles de lamas orientables, persianas, toldos, etc.

A.8.-SISTEMAS DE VENTILACIÓN PASIVA. Mediante la ejecución  de chimeneas solares junto a pozos canadienses para garantizar la renovación de aire:
A.8.1.-LAS CHIMENEAS SOLARES, son chimeneas diseñadas para que el aire de su interior se caliente y ascienda por convección, de forma que al ascender genera succión y provoca una corriente de aire, de manera que entra el aire desde el pozo canadiense, ventilándose así la vivienda.
A.8.2.-LOS POZOS CANADIENSES, son un sistema que aprovecha la energía geotérmica del suelo para que, a través de tubos enterrados, hacer circular el aire por su interior de manera que en verano actúa manteniendo el ambiente fresco (el suelo esta más frio) y en invierno más cálido (el suelo esta más caliente).
A.9.-.SISTEMAS DE CALEFACCIÓN PASIVA CON INVERNADEROS ACRISTALADOS Y MUROS TROMBE. El invernadero solar consiste en un recinto acristalado adosado a la vivienda que aprovecha la energía del sol que se acumula en su interior debido al efecto invernadero, ya que la radiación solar entra pero no puede salir calentando el interior. Los muros trombe son un colector solar formado por un cerramiento exterior de vidrio una cámara de aire  y un cerramiento de gran inercia térmica, normalmente piedra u hormigón, donde se acumula la energía del sol de modo que a través de unas perforaciones en el muro el aire circula por convención desde la zona inferior a la superior, entrando  frio por la zona inferior y saliendo caliente en la superior para luego repartir ese calor por el interior en la vivienda.

A.10.-.APROVECHAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA Y MECANISMOS DE AHORRO DE AGUA:De esta forma mediante un depósito de almacenamiento y un equipo de bombeo se recoge y aprovecha el agua de lluvia para riego de las especies vegetales así como para uso propio de la vivienda cuando su uso no  necesite que sea potable, también disponiendo de mecanismos de ahorro de agua en inodoros y en urinarios.
A.11.-APROVECHAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES. Las aguas que provienen de la lavadoras, del lavabo y de la ducha pueden ser reutilizadas para la cisterna del inodoro, para lo que se precisa realizar una instalación independiente que recoja esa agua y la vuelva a  canalizar de nuevo hacia el inodoro.
A.12.-COLOR DE LA FACHADA. Otro aspecto que interviene en el mecanismo de intercambio energético entre la vivienda y el exterior, es el color de la fachada. Los colores claros en la fachada de un edificio facilitan la reflexión de la luz natural y, por lo tanto, ayudan a repeler el calor de la insolación. Contrariamente los colores oscuros facilitan la captación solar.
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B) INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA E ILUMINACIÓN EFICIENTES ENERGÉTICAMENTE. Estas instalaciones estarán proyectadas, diseñadas y calculadas para obtener su máximo rendimiento, entre estas destacan las  bombas de calor aire-aire, bombas de calor aire-agua y las calderas de condensación de alta eficiencia energética. Es muy recomendable también proyectar la instalaciones  centralizadas, puesto que se consigue un mayor rendimiento que en las individuales, así como en la calefacción por suelo radiante. También la climatización VAV (volumen de aire variable) y VRV(volumen de refrigerante variable) garantizan buenos resultados.
C) INSTALAR ENERGÍAS RENOVABLES EN LOS EDIFICIOS: De esta forma, al proyectar y ejecutar estas instalaciones se consigue reducir el consumo energético de forma notable, así como reducir o incluso eliminar las emisiones de CO2. Las energías renovables mas empleadas en edificación son la energía solar térmica, la energía solar fotovoltaica, las calderas de biomasa para calefacción y agua caliente sanitaria, las chimeneas de agua, así como otros sistemas como la cogeneración o producción simultánea de calor y electricidad en un único proceso.

En el Caso de edificios de Vivienda plurifamiliar nueva, una de las propuestas más eficientes sería la implantación de una caldera de biomasa para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con bomba de calor de alta eficiencia energética para refrigeración en verano (centralizadas las dos), simultáneamente con las medidas de diseño bioclimático del apartado A, de forma que se podrían conseguir grandes ahorros energéticos y una reducción de emisiones de CO2 que podría llegar al 100% obteniéndose la mejor calificación energética, que es la A.
Ante una posible rehabilitación energética, se recomienda la realización de un estudio de viabilidad técnica y económica en el que se pueda analizar cual es la solución o soluciones cuya implantación nos ayudaría a conseguir los plazos de amortización mas cortos. Para ello valoraremos el coste derivado de la implantación de las medidas incluidas en cada propuesta y los ahorros energéticos conseguidos anualmente para calcular los años necesarios de amortización. No obstante, y teniendo en cuenta el incremento del precio de la energía y las ayudas conseguidas en función de la calificación alcanzada, dichos plazos pueden reducirse de manera considerable y mejorarse por tanto su viabilidad económica.

martes, 16 de julio de 2013

Medidas de ahorro de energía y mejora de la eficiencia energética en edificios existentes

MEDIDAS DE MEJORA EN EDIFICIOS EXISTENTES:
A) REDUCIR LA DEMANDA ENERGÉTICA.
A.1.-MEJORAS DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA. Con ellas se consigue reducir las pérdidas o ganancias de energía de la vivienda, de manera que en verano se reduce el flujo de calor desde el exterior al interior y en invierno se evita perder el calor del interior hacia el exterior, optimizando así el comportamiento energético de la envolvente y consiguiendo reducir las demandas de energía para calefacción en invierno, así como para refrigeración en verano, estas medidas son las siguientes:

- Invierno: El calor no sale de la vivienda, menor demanda de calefacción.
- Verano: El calor no entra en la vivienda, menor demanda de refrigeración.




A.1.1.-MEJORAR DEL AISLAMIENTO TÉRMICO. Disponiendo de paneles de aislante térmico en fachadas, cubiertas, falsos techos y de suelos cuando se trate de elementos horizontales sobre espacio exterior o locales no calefactados. En el caso de fachada es muy importante la posición del mismo puesto que al trasdosarlo exteriormente se consigue que todas las capas del cerramiento se encuentren a una temperatura aproximada a la del ambiente interior, mejorándose notablemente el aislamiento térmico, eliminado todos los puentes térmicos y evitando condensaciones, siendo no obstante la solución mas cara por el coste que supone el montaje de andamios y medios auxiliares. El trasdosado interior es muy económico pero menos recomendable por que deja zonas con riesgo de condensaciones y puentes térmicos. También existe la posibilidad de rellenar las cámaras de aire con un aislante térmico en su interior, siendo esta una solución intermedia entre ambas que también deja puentes térmicos. En cuanto al tipo de aislante a colocar  yo recomendaría aquellos que además tienen propiedades de aislamiento acústico tipo poliestireno extruido, fibras de vidrio, lanas de roca, espumas de poliuretano, aislamientos ecológicos de celulosa insuflada en cámaras y el vidrio celular que proviene del reciclado del vidrio y además presenta capacidad impermeable.
A.1.2.-SUSTITUCIÓN DE LAS CARPINTERIAS Y LOS VIDRIOS. De forma que se dispongan carpinterías con rotura de puente térmico, sistemas de doble acristalamiento con cámara de aire tipo climalit, vidrios  con un factor solar bajo o de baja emisividad con un tratamiento que consiga reflejar gran parte de la radiación solar que reciben y por lo tanto reducen notablemente la carga que por radiación solar pueda entrar al interior del edificio. Se recomienda colocación de cajones de persiana con aislamiento térmico incluido y persianas con lamas con aislamiento en su interior. Es conveniente también sustituir la carpintería por otras con la permeabilidad al aire adecuada, según la severidad climática de la zona donde este ubicado, de forma que tal como establece el  Código Técnico, para zonas con mayor severidad (zonas climáticas C,D y E) tengan menor permeabilidad y sean más estancas para conseguir un mejor comportamiento térmico.

A.1.3.-AISLAR ADECUADAMENTE LAS ZONAS CON PUENTES TERMICOS. Es decir al igual que en los cerramientos, en las zonas donde se interrumpe el cerramiento y pierde su inercia térmica, se debe de reforzar el aislamiento, en cajones de persiana, encuentros con pilares, encuentros con forjados, y sobre todo en aquellos edificios en los que para colocar radiadores para calefacción, existía la mala práctica de realizar una hornacina debajo de las ventanas reduciendo su espesor y dejando el cerramiento desprotegido térmicamente. Si es posible, siempre es conveniente colocar el aislamiento por el exterior de la zona donde se localice el puente térmico.
A.2-MEJORAR LAS CONDICIONES DE VENTILACIÓN DEL EDIFICIO Y DE LOS ESPACIOS BAJO CUBIERTA.En general siempre es conveniente que se realice una adecuada ventilación que garantice la calidad de aire interior. En zonas climáticas más cálidas, esta ventilación es todavía más importante sobre todo en verano, siendo  conveniente realizar ventilación natural cruzada y la ventilación nocturna, de forma que se conseguirá la pérdida de energía y disipar el calor acumulado en los cerramientos durante el día, por tanto es recomendable en edificios antiguos de estas zonas mejorar su envolvente al objeto de mejorar su permeabilidad y reducir su estanqueidad, mientras que en climas más fríos se debería de actuar a la inversa, disminuyendo la permeabilidad y aumentando la estanqueidad.
B) MEJORAR DEL RENDIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA E ILUMINACIÓN:
B.1.- SUSTITUCIÓN DE LOS EQUIPOS DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN POR AGUA Y AGUA CALIENTE SANITARIA POR OTROS DE MAYOR RENDIMIENTO. Sustitución de calderas por otras de alto rendimiento, como son las calderas de condensación, calderas de biomasa o bien por una bomba de calor aire-agua que intercambia calor con un circuito hidráulico, siendo más eficiente el sistema de calefacción por suelo radiante.
B.2.- SUSTITUCIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO POR OTROS DE MAYOR RENDIMIENTO. La mayor parte de hogares disponen actualmente de estos equipos, normalmente bombas de calor, con un Split interior y una unidad exterior, debiéndose sustituir por otros de menor consumo y mayor eficiencia energética como las bombas de calor aire-aire de alta eficiencia.

B.3.- MEJORAR LA RED DE DISTRUBUCIÓN DE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA.  Además de aislar las tuberías de la red de distribución, el incorporar válvulas termostáticas en los  radiadores  ayuda a disminuir las pérdidas de calor y a conseguir una instalación más eficiente. También es conveniente que los equipos de regulación y control de la instalación, como interruptores, programadores o termostatos sean de fácil acceso y que sean programados correctamente.
B.4.- MEJORAR DEL RENDIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION Y OTRO EQUIPAMIENTO ELECTRICO. Mediante la sustitución de las lámparas por otras de bajo consumo y de alta eficiencia energética, y disponiendo de sistemas de control de  iluminación, el resto de equipos de consumo eléctrico y electrodomésticos, es conveniente que dispongan una calificación energética A o superior. No usar el modo stand-by de los aparatos eléctricos y apagar completamente los aparatos cuando nos los estemos usando porque siguen consumiendo energía
B.5.- ESTABLECER  SISTEMAS DE DOMÓTICA PARA EL CONTROL DE LOS PERIODOS DE PUESTA EN SERVICIO ACORDE A LOS HORARIOS DE OCUPACIÓN DE CADA ZONA DEL EDIFICIO Y MEJORAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. La  introducción de domótica y la automatización sobre todo si tuviésemos el caso de una rehabilitación de un edificio destinado a oficinas, nos van a permitir sacar el máximo partido y realizar una gestión mas eficiente de las instalaciones térmicas del edificio, en función de las condiciones climáticas exteriores y la demanda.


C) INSTALAR  ENERGÍAS RENOVABLES. En este caso la aplicación de energías renovables como pueden ser energía solar térmica para la producción de agua caliente o bien energía solar fotovoltaica para producción de electricidad, siempre que por las características del edificio y de sus instalaciones permitan que dicha implantación sea viable desde el punto de vista técnico y económico. De no ser así se deberá optar por implantar sistemas con instalaciones y equipos de alta eficiencia energética, de acuerdo a lo indicado en  el punto anterior.

D) MODIFICACIONES EN LOS HÁBITOS DE LOS USUARIOS. Es muy freuente que los usuarios programen la calefacción o la refrigeración a temperaturas que no sólo a veces están fuera de los parámetros de confort térmico, sino que también suponen un aumento desproporcionado del consumo energético, de forma que si  bajamos la temperatura de nuestra calefacción sólo 1°C, podemos conseguir un ahorro energético de entre un 5 y un 10% y evitar 300kg de emisiones de CO2 por hogar y año. Unos 20°C es suficiente para tener una temperatura adecuada. Se debe programar el termostato para que se desconecte cuando no estamos en casa o mantener una temperatura agradable, pudiéndose alcanzar un ahorro entre un 7 y un 15% de energía.
En el Caso de edificios de Vivienda plurifamiliar existente, una de las propuestas más eficientes seria la implantación de energía solar térmica para agua caliente sanitaria y calefacción con bomba de calor de alta eficiencia energética  junto con las medidas de mejora de la envolvente térmica (apartado A.1), de forma que con estas medidas simultáneamente se podrían conseguir ahorros energéticos que oscilarían entre un 70% y un 80%, y una reducción de emisiones de CO2 entre un 40 y un 60%. En este caso, la máxima calificación que se podría alcanzar seria una B.


martes, 11 de junio de 2013

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA PARA EDIFICIOS EXISTENTES. CE3 versus CE3X


El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, puso a disposición pública el proyecto de Real Decreto por el que se  aprueba el “Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios existentes”, para el cumplimiento del trámite de audiencia en concreto, dos programas con los que se podrá realizar las certificaciones energéticas para edificios existentes:



  • Procedimiento Simplificado CE3, desarrollado por Applus.
  • Procedimiento Simplificado CE3X, desarrollado por Natural Climate Systems SA.


La diferencia principal entre los dos es la forma de introducir los datos. La aplicación CE3 permite más opciones, incluso permite importar la geometría de Lider. También hay diferencias en la forma de tratar las medidas de mejora. Sin embargo, cada aplicación adjunta la documentación necesaria para su correcta comprensión y utilización: Manual de usuario, Manual de fundamentos técnicos, Manual de medidas de mejora  y Ejemplos de aplicación para las tres tipologías.
De este modo el técnico tendrá la opción de elegir la que más se adapte a su forma de trabajar.
Si bien los dos han obtenido buenos resultados en los test que se han realizado para su aprobación, si es verdad que en algunos casos puede darse una diferencia en la calificación dependiendo del programa que se emplee.

En la web del Ministerio se encuentran publicados los test de precisión de cada programa con Calener dependiendo del tipo de edificio y de su ubicación.
En dicha comparativa se ha verificado el comportamiento del programa CE3 en los siguientes aspectos de su funcionamiento:

  • En el pronóstico de la demanda de calefacción y refrigeración.
  • En el pronóstico del Rendimiento Medio Estacional (RME) de los sistemas de calefacción y refrigeración.
  • En el pronóstico del consumo energético en iluminación.
  • En el pronóstico del consumo energético en Agua Caliente Sanitaria (ACS).
  • En el pronóstico de la demanda de calefacción y refrigeración frente a sombras propias y lejanas.

El IDAE ha realizado simulaciones para cada zona climática con el resultado que se resumen a continuación:
Para el cálculo de vivienda unifamiliar:
La conclusión es que para este tipo de inmueble el programa CE3 es extremadamente fiable en sus resultados en todas las zonas climáticas, excepto en la A3 y A4, en las que pasamos a considerarlo muy fiable.

Para el cálculo de vivienda situada en un bloque de viviendas:
Podemos llegar a la conclusión de que para este tipo de inmuebles el programa CE3 es muy fiable en sus resultados en todas las zonas climáticas, excepto en las A3, A4 y B3, donde puede ser considerado razonablemente fiable.
Para el cálculo de un bloque de viviendas, el programa CE3 da una mejor calificación en bloques de viviendas, sobre todo en los climas cálidos. En los climas medio y frío la diferencia es menor, aun así califica mejor el CE3.

Para el cálculo de pequeño, mediano y gran terciario:

En las zonas climáticas C1 y D1 es donde las aplicaciones son más inexactas: tendremos hasta un 50% de probabilidades de realizar una calificación inexacta.



Para decidir qué aplicación emplear, CE3 y CE3X, podemos empezar por considerar que ambos programas son de fiabilidad global muy similares.
Sin embargo un análisis más cuidadoso nos llevaría a, dado el caso de certificar una determinada tipología de inmueble en una zona climática concreta, se empleen las tablas y gráficos publicados por el Ministerio para decidir el programa a emplear.
Por ejemplo, para certificar un edificio terciario en la zona climática C1 utilizaríamos la aplicación CE3X y para un bloque de viviendas en la zona D2 sería recomendable emplear el CE3. Genéricamente, el CE3 es más exacto en la certificación de viviendas.
Desde luego, utilizando los valores “por defecto” de las aplicaciones, la fiabilidad del cálculo cae en picado: el resultado empeora dos grados la mayoría de las veces.
Por ello, nuestro consejo es que el técnico rechace este sistema de introducción de datos que, aunque permitido, es poco escrupuloso y fiable, y desde luego perjudicial para los intereses del cliente