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BIOMASA PARA
CALEFACCIÓN
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• Ökofen, la empresa
• La biomasa para calefacción. El pellet de madera
• Porque es interesante. Estudio comparativo económico
• Diferencias con los combustibles tradicionales. Criterios importantes de diseño.
• Configuraciones y esquemas hidráulicos habituales.
• Funcionamiento de la caldera Ökofen. Lo que nos distingue
• Almacenamiento de pellet
• Ejemplo de instalación unifamiliar
• Regulación de calefacción. Importancia, mejoras y ahorros conseguidos
• Telegestión. Pelletronic on-line
Contenido
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Cifras y datos de interés
Fundación 26.10.1989 Total empleados ( en fabrica )
280
Ventas por año 6 500 calderas
Mercados Europa, USA, Canada y Argentina (17 países)
Cuota de exportación 80%
Propietarios Herbert, Elfriede y Stefan Ortner
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En 1997 ÖkoFEN presentó la 1ra. caldera con pellets
homologada en Europa.
En 2004 ÖkoFEN presentó mundialmente la 1ra. caldera de
pellets con tecnología de condensación.
En 2010 ÖkoFEN presentó la caldera de pellets más eficiente del
mundo, para viviendas a bajo consumo energético.
ÖkoFEN = Investigación y Desarrollo Ecológicos
…. Liderazgo en Tecnología.
…. Absoluta Especialización con Pellets. Desde 1997 ÖkoFEN asienta los pilares en la tecnología de la
calefacción con Pellets, recibiendo por ello numerosos reconocimientos
y premios de gran prestigio
Filosofía
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Productos
Todo en torno a los Pellets!
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Productos específicos para:
– Grandes consumos, comunidades Pellematic Maxi
– Edificación de bajo consumo
Pellematic Smart
– I+D+i, Microcogeneración doméstica Pellematic Smart- e
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Pellematic Maxi
• Grandes consumos, comunidades de vecinos, edificios administrativos,
Pabellones polideportivos,
• Sistemas en cascada:
– Modulación
– Mayor eficiencia
– Menores emisiones
– Menor consumo pellet
– Fiabilidad de la instalación
– Vida de las calderas
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Modulación
La potencia máxima es requerida
solamente los meses de invierno.
El resto del año, trabajamos a carga
parcial y en consecuencia deberá
modular continuamente.
Mayor rango de modulación=
* mas eficiencia
* menos consumo
* menos emisiones
Mínimas emisiones de partículas
La PELLEMATIC MAXI emite menos de
9 mg/MJ, mejor que la certificación
alemana „Angel Azul“ 2012.
En cascada, esta cifra es constante.
Pellematic Maxi
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Seguridad y fiabilidad de
la instalación
Rotación de las calderas Las calderas en cascada están
programadas para funcionar cada una el
mismo número de horas, consiguiendo:
•Equitativo desgaste = mayor
vida de los equipos
•Homogéneo consumo de pellets
Pellematic Maxi
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Los sistemas en cascada
son la solución ideal para
comunidades de
vecinos, edificios
terciarios e industriales.
La simplicidad de su
instalación – sin
necesidad de efectuar
mayores reformas en la
edificación –
y la flexibilidad del
sistema permiten brindar
las soluciones más
óptimas y variadas.
Pellematic Maxi
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PELLEMATIC MAXI 280KW. Cuarto de calderas en sótano -2.
Ponferrada, centro ciudad.
Pellematic Maxi
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Pellematic Smart Viviendas de bajo consumo
Disponible desde 2010 en 4,6kW y 8 kW de potencia
Único en el mundo:
con tecnología de condensación de serie!
All in One:
- Integración solar
- 600 l de acumulación
- Preparación ACS
- Quemador de Pellets
- Grupo hidráulico
Para viviendas de construcción pasiva o de bajo consumo
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Proyecto de I+D+i:
Pellematic Smart + Motor microcogeneración
Pellematic Smart-e microcogeneración
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Producción en serie
desde Febrero 2010
Pellematic Smart
Depósito de acumulación e inercia y módulo de condensación con Pellets
- 800 l de acumulación por
estratificación
- Quemador de pellets
de 4,6 y 8 kW
- 103% de rendimiento
- Mínimos requeremientos
de espacio
Producción en serie de la Pellematic Smart desde
Junio 2010
Motor Stirling de 1 kWe,
de Microgen La pareja ideal:
Pellematic Smart-e microcogeneración
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• Ökofen, la empresa
• La biomasa para calefacción. El pellet de madera
• Porque es interesante. Estudio comparativo económico
• Diferencias con los combustibles tradicionales. Criterios importantes de diseño.
• Configuraciones y esquemas hidráulicos habituales.
• Funcionamiento de la caldera Ökofen. Lo que nos distingue
• Almacenamiento de pellet
• Ejemplo de instalación unifamiliar
• Regulación de calefacción. Importancia, mejoras y ahorros conseguidos
• Telegestión. Pelletronic on-line
Contenido
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La biomasa para calefacción
• Biomasa es cualquier materia orgánica, no fósil, de origen biológico.
• Biomasa es muy amplio y abarca todas las demandas de energía que aprovechamos en nuestra sociedad:
– Calor Calefacción
– Electricidad Centrales de Gen Electr.
– Transporte Biocombustibles
• Balance neutro de CO2
¿Qué es la biomasa?
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– Es el combustible de siempre adaptado a las necesidades de hoy:
• máxima eficiencia,
• máximo confort,
• manejo totalmente automatizado.
– Es un combustible ideal para la calefacción:
• Es sostenible
• De fabricación regional
• La tecnología ya está disponible y probada.
La biomasa como combustible para calefacción
La biomasa para calefacción
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– se utilizan residuos de la industria forestal y agrícola, sino no sería rentable. No se utiliza madera directamente salvo en el caso de la leña
– A partir de estos residuos,
• serrín de aserradero,
• astilla de desbroce,
• Descortezados,
• triturados de distintos residuos agrícolas
(según norma UNE-CEN/TS 14961 EX)
Tipos de biomasa para calefacción
La biomasa para calefacción
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• Pequeños cilindros de madera comprimida y en estado natural
•De serrin o viruta de aserradero o carpinteria de macizo, no de corteza!
•Diámetro 6 mm
• Largo 10-30 mm
• Sin aditivos
• Poder calorífico 5 KWh/ kg. Apróx.
• Contenido en cenizas < 0,5 %
• Humedad < 10%
• Densidad min. 650 kg/m³
• 2 kg Pellets=1 l gasóleo = 1m3 gas
• 1m³ Pellets = 320l gasóleo aprox.
• Suministro con camión neumático
El pellet de madera
La biomasa para calefacción
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– Densifica el residuo de madera, el poder calorífico y reduce volumen/kWh (ahorro en transporte y espacio) – Menor espacio de almacenamiento con respecto a la leña, astilla y triturados
– Muy bajo contenido en cenizas, reduciendo las necesidades de operación y mantenimiento. – Las calderas de péllets son de muy alta eficiencia, incluso existen calderas de condensación de péllets. – Posibilidad de suministro con camión neumático:
• Comodidad para el usuario • Comodidad de manejo en la
instalación – Combustible de fabricación local – Valoriza un residuo, del que hay disponibilidad – Precio más elevado en comparación con otras biomasas.
• OJO! Precio por kg, no por kW!!
Ventajas del pellet
La biomasa para calefacción
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• Ökofen, la empresa
• La biomasa para calefacción. El pellet de madera
• Porque es interesante. Estudio comparativo económico
• Diferencias con los combustibles tradicionales. Criterios importantes de diseño.
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• Ejemplo de instalación unifamiliar
• Regulación de calefacción. Importancia, mejoras y ahorros conseguidos
• Telegestión. Pelletronic on-line
Contenido
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– Sustituyendo la aportación solar con otra fuente de energía renovable
– La biomasa cubre todas las necesidades térmicas del edificio, no solamente una parte, sustituye al gasoil o gas
Cumple el CTE
¿Porqué es interesante?
– Por el ahorro en combustible
– Comparando con la opción solar+gasoil (gas), inversión similar con mayor ahorro en combustible.
Rentabilidad económica
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– No necesita modificar su instalación interior de calefacción. Compatible con sus radiadores o suelo radiante.
– Existe una red de fabricación y distribución de de combustible que garantiza el suministro
– Es un combustible de producción regional. Contribuye al autoabastecimiento energético, la sostenibilidad económica y ecológica.
¿Porque es interesante?
Ventajas adicionales
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¿Porque es interesante?
Estudio Económico comparativo a 10 años
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¿Porque es interesante?
Estudio Económico comparativo a 10 años
0,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
20.000,00 €
25.000,00 €
30.000,00 €
35.000,00 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COMPARATIVA COSTES ENTRE DISTINTOS TIPOS DE GENERACION DE CALOR
BIOMASA (COND) GAS (NORMAL) GAS (COND.) GASOIL GEOTERMIA AEROTERMIA
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• La biomasa para calefacción. El pellet de madera
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• Diferencias con los combustibles tradicionales. Criterios importantes de diseño.
• Configuraciones y esquemas hidráulicos habituales.
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• Almacenamiento de pellet
• Ejemplo de instalación unifamiliar
• Regulación de calefacción. Importancia, mejoras y ahorros conseguidos
• Telegestión. Pelletronic on-line
Contenido
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Diferencias con los combustibles
tradicionales
• La Biomasa no es instantánea
– Necesita acumulación de ACS
– Cobra importancia la regulación, no sólo por la eficiencia, sino para mantener el confort
– Dependiendo de la relación entre la potencia de la caldera y el reparto de circuitos, será recomendable o necesaria la utilización de un depósito de inercia
• Al no ser instantánea, la demanda de calefacción es la que nos determina la potencia de la caldera y no la producción de ACS instantánea, ya que esto lo resolvemos con acumulación
• Por la densidad energética del combustible, el almacenamiento es más voluminoso
– Si 2kg de pellet= 1 l de gasóleo, nos ocupa aproximadamente el doble.
• Al tener un mayor contenido en cenizas, es especialmente importante el sistema de limpieza, para comodidad del usuario y para mantener el rendimiento
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• Ejemplo de instalación unifamiliar
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• Telegestión. Pelletronic on-line
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Esquemas hidráulicos típicos
Calefacción y ACS sin depósito de inercia
» Acumulación de ACS mínima 200l
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Calefacción y ACS con depósito de inercia
Esquemas hidráulicos típicos
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¿Porque un deposito de inercia?
* Porque la biomasa no es instantánea
• Para trabajar al mejor rendimiento, con tiempos de funcionamiento más largos
• Menos arranques y paradas = mayor vida caldera
• Funcionamiento más eficiente= menor consumo
• Con estas horas de calefacción el ahorro es similar a Inversión
• Depende de la relación entre la potencia de la caldera y el consumo mínimo previsto. (si la demanda está repartida en muchos circuitos es posible que hagamos arrancar la caldera para muy poco consumo)
• Las calderas son modulantes, pero primero tienen que arrancar
• Recomendable a partir de 25 kW
• Volumen mínimo 25 l/kW caldera
Esquemas hidráulicos típicos
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Esquemas hidráulicos típicos
Ventajas de inercia con ACS instantáneo
– Más versátil:
misma acumulación para inercia y ACS
– No hay acumulación,
• no hay problemas de legionella.
• no hay problemas de cal
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Calefacción y ACS con Pellaqua (depósito de inercia con ACS instantánea y grupos hidráulicos ya montados sobre el depósito de inercia)
Esquemas hidráulicos típicos
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Calefacción y ACS con caldera de pellets y otra caldera existente (gasoil, leña, gas)
Esquemas hidráulicos típicos
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• Almacenamiento de pellet
• Ejemplo de instalación unifamiliar
• Regulación de calefacción. Importancia, mejoras y ahorros conseguidos
• Telegestión. Pelletronic on-line
Contenido
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Factores fundamentales a valorar en
una caldera de biomasa
• Alimentación automática del combustible y encendido automático
• Tipo de quemador.
• Limpieza automática del intercambiador y del quemador.
• Que sea eficiente, modulante y tenga regulación.
• Sonda Lamba si la necesita
• Sistemas de seguridad antiretorno de llama.
• Aumento de temperatura de retorno, o en caldera o en la instalación.
• Inercia de la propia caldera.
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Partes de una caldera Quemador
Cámara de Combustión
Intercambiador calor gases-agua
Cenicero
Alimentación de combustible
Salida de gases
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Tecnología Ökofen
Quemador con sistema de recirculación RCB
Control electrónico CMP
Facilidad de acceso para labores de mantenimiento
Regulación eficiente del sistema de calefacción completo
Cámara de Combustión en acero inoxidable
Sistema de limpieza del plato de combustión adicional
Dispositivo de limpieza automático
Encendido eléctrico
Posibilidad del quemador al lado izqdo o drcho
Protección contra llama de retorno
Sistema integrado de elevación de temperatura de retorno
Sonda de Temperatura de la cámara de combustión
Control de la presión negativa de la chimenea
Posibilidad de tomas de aire para la combustión independientes
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Tipos de quemador
• parrilla móvil
• alimentación inferior
• alimentación superior
• hogar con refractario
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Dispositivo de seguridad contra
llama de retorno
-Válvula de bola
-Válvula rotativa
-Tubo flexible termoretractil
-Cambio de nivel
-Extinción mediante agua
Tipos
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Emisiones de Calderas,
control mediante Sonda Lambda
El empleo de una sonda lambda en sistemas de calefacción con pellets no es indispensable.
Requisitos:
- Uso de Pellets normalizado y sólo pellet
- Quemador sin turbulencias ni vibraciones
- Recirculación en la zona de combustión secundaria
Además, con la sonda de temperatura en la cámara de combustión ajustamos cualquier diferencia en el rendimiento.
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Caldera con sonda lambda Pellematic 30
Comparación emisiones con y sin
sonda lambda
Monóxido de carbono
Dióxido de carbono
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Mantenimiento en calderas de biomasa
• Limpieza interior de la caldera (intercambiador, quemador, cámara de combustión)
• Comprobación de piezas móviles, motores, parámetros de funcionamiento
• Comprobación de la combustión
• Importancia de la limpieza automática:
– Comodidad
– Eficiencia
– Menos consumo
Caldera 20 kW con 2000h funcionamiento antes de limpieza anual
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• Porque es interesante. Estudio comparativo económico
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• Funcionamiento de la caldera Ökofen. Lo que nos distingue
• Almacenamiento de pellet
• Ejemplo de instalación unifamiliar
• Regulación de calefacción. Importancia, mejoras y ahorros conseguidos
• Telegestión. Pelletronic on-line
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Logística del suministro de biomasa
• Condiciones del almacenamiento de pellets
– Ausencia de humedad
– Sin instalaciones eléctricas (zona Riesgo Incendio Explosión)
– Posibilidad de vaciado del almacenamiento
– Resistencia de las paredes a la presión del combustible
– Mantenimiento del tornillo sinfín, engrase de cojinetes.
– Capacidad mínima de almacenamiento
– Protección contra incendios según CTE SI
• ¿Capacidad mínima de almacenamiento?
– Recomendable: 1 temporada de funcionamiento
» a 200-250 kg/kW
– Mínimo S/ RITE 2 semanas a funcionamiento máx
» 18,9 kg pellet/kW instalado
Almacenamiento de pellets
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Almacenamiento necesario
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Opciones de almacenamiento
• Tolva
• Silos textiles
• Silo obra
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Alimentación del silo a la caldera
Con aspiración neumática
Con tornillo sinfín
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Ventajas del Silo textil Flexible
• Montaje simple y rápido
• Costes de montaje controlados
• Aprovechamiento óptimo de espacios gracias al
modo de montaje, tamaños diversos y altura ajustable.
• Capacidades desde 2 a 7 Ton
• Permeable al aire, no necesita salida para evitar sobrepresión en la carga, como el de obra.
• Impermeable al polvo.
• Se llena casi al 100% gracias al tubo de llenado lateral con boquilla de dispersión
• Óptimo vaciado gracias a: - cono inferior de extracción o motor vibratorio para mayor capacidad
• Almacenamiento seco y seguro.
• Cierre de emergencia
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Requerimientos del cuarto del silo
• Minima separación de las paredes laterales para evitar la absorción de humedad
•7 a 10 cm a las paredes laterales
•30 cm en la pared de la carga
• Rejilla de ventilación
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RF s/CTE SI
Requerimientos del cuarto del silo
• Altura mínima de 220 mm con caracter general
• Existen silos para techos de 180 mm
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Tipos de silo de obra
• Con dos paredes inclinadas
• Opción “Do it yourself”
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Requerimientos del silo de obra
• Boca de carga de pellets
• Aspiración de aire y polvo
• Protección al desgaste en la pared opuesta de la entrada de pellets
• Registro para carga emergencia, mantenimiento, eventual vaciado
• Engrase de cojinetes del tornillo sinfín
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Detalles del silo de obra
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Almacenamiento de pellets • Protección contra incendios del almacenamiento
– Menos de 3 m2 de almacenamiento : riesgo bajo
» No es necesario vestíbulo de independencia
» Pared RF 90
– A partir de 3 m2 de almacenamiento: riesgo medio
» Es necesario vestíbulo de independencia
» Pared de RF 120
– En instalaciones térmicas existentes donde no se pueda hacer una separación en locales distintos
» distancia entre almacenamiento y caldera > 0,7m
» pared con RF según CTE SI
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Suministro
• En sacos 15 kg
• A granel
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• La biomasa para calefacción. El pellet de madera
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• Ejemplo de instalación unifamiliar
• Regulación de calefacción. Importancia, mejoras y ahorros conseguidos
• Telegestión. Pelletronic on-line
Contenido
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Ejemplo de una instalación unifamiliar
• Vivienda unifamiliar aislada
• 150 m2 a calefactar en dos plantas
• Elementos de una instalación de biomasa:
– Caldera
– Acumulación de combustible
– Alimentación del almacén combustible a la caldera
– Depósito de ACS y/o de inercia
• Que determinamos:
» Definir demanda térmica
» Definir combustible y su acumulación
» Definir esquema hidráulico instalación
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Demanda Térmica
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Definir elementos de la instalación
• Caldera 20 kW
• Combustible Pellet de madera
• Demanda anual 17,65 kW x 250kg/año = 4,4 Ton
– 250kg año/kW demanda
• Acumulación 3,2 Ton
– RITE 2 semanas- Aconsejable 1 año- Compromiso espacio-consumo-economía
• Tipo de instalación
» Depósito de acumulación de ACS 300l
» sin depósito de inercia
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Esquema 2 Circuitos de Calefacción
con deposito ACS 300l
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Análisis Económico Ambiental
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Planta de caldera y silo 3,2 Ton
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• La biomasa para calefacción. El pellet de madera
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• Almacenamiento de pellet
• Ejemplo de instalación unifamiliar
• Regulación de calefacción. Importancia, mejoras y ahorros conseguidos
• Telegestión. Pelletronic on-line
Contenido
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Regulación
• Una caldera modulante es más eficiente y proporciona más confort
• Si la instalación permite impulsar a distintas temperaturas, dependiendo de las necesidades del edificio y la temperatura exterior, sacamos todo el partido a una caldera modulante.
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Regulación OKOFEN Pelletronic
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Gire el botón a la derecha o a la
izquierda y elija un menú
Pulse la tecla ENTER para ingresar al
submenú correspondiente.
Al pulsar la tecla ESC se regresa un
paso atras en el menú
Con el botón deshollinador activa usted
la función de medición de los gases de
escape
Elementos de control
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Esquema de funciones
Menú de inicio
Solar
Menú principal
Pantalla de
inicio
Menú
secundario
Modalidad
sistema
Pellematic
Caldera pre-
existente
A.C.S
Generalidades
Depósito de
inercia
Nivel
protegido
Elevación
temp. retorno
Circuitos de
calefacción
Temperatura
Ökomatic
Menú principal
Cronograma
Función fiesta
Programa
pavimento
Curva y límites
de calefacción
Periodo de
descanso
Cronograma
Sensor de
encen./apag.
Bomba de
circulación
Circuito solar
Calorimetro
Contraste/
Luminosidad
Fecha/hora
Idiomas
Retención de la
caldera
Mantenimiento
a distancia
Cargar datos de
servicio
Salidas
Valores-
medidas
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Principales opciones de
regulación de Calefacción • Controla hasta 6 circuitos de calefacción
• Cronogramas independientes para cada
circuito, varios cronogramas posibles
• Regulación con curvas de calefacción, y
diversos parámetros ajustables
• Periodo de precalentamiento
• Regulación Cascada
• Depósito de inercia
• Caldera de apoyo, o existente
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Programación Calefacción y ACS
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Caldera de apoyo o preexistente
• Cuando la caldera de apoyo alcanza la temperatura de encendido, se apagará la Pellematic y el sistema utilizará la energía de la caldera de apoyo.
• El sensor D.I arriba es el sensor de caldera para la caldera de apoyo. • La elevación de temperatura del retorno de la caldera de apoyo no está
controlada por la Pelletronic.
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Secado suelo radiante
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Protección antihielo
caldera e instalación
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ACS
El menú sensor encendido y sensor apagado
aparecerán en display cuando el sistema cuenta con
un acumulador combinado
La función sensor encendido/apagado es posible
solamente con ACS1, ya que el sistema deberá contar
con solamente un depósito de inercia
(I/O BOX 1)
La histéresis ACS influye sobre el sensor de
encendido, este se puede poner también a cero
La temperatura ACS mostrada en display corresponde
a la lectura de temperatura del sensor
de encendido
La temperatura deseada ACS corresponde a la lectura
del sensor de apagado
Durante el reconocimeinto de periferia se ajustará
acumulador combi a NO sensor ACS activo
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Recirculación ACS
Bomba de circulación
En vez de “intervalo”
debiera decir “tiempo de
pausa”.
Se corregirá este error
próximamente.
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Solar
• Medición aporte solar Para la función de medición del aporte solar usted requiere:
– Medidor del volumen de paso
– Sensor de impulsión
– Sensor del retorno conectado al módulo I/O.
• Actual (kW): Indicación del aporte solar actual (actualizado cada 60s) • Hoy (kWh): Indicación del aporte solar del día a partir de las 00:00 horas. • Ayer (kWh): Indicación del aporte solar del día precedente. • Total (kWh): Indicación del aporte total a partir del último reinicio • Volumen de paso (l/min): La lectura del volumen de paso se actualiza cada 60s • Impulsión actual (°C): Indicación de la temperatura actual de impulsión • Retorno actual (°C): Indicación de la temperatura actual de retorno • Aporte solar total desde: Indicación de´la fecha de inicio para la medición
acumulada del aporte solar. • Reiniciar: Usted puede volver a reiniciar el conteo. La fecha
actual será la nueva fecha de inicio. Durante la puesta en marcha deberá reiniciar el conteo.
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Solar
• Retención de caldera
– La función de retención de caldera es solamente posible cuando el intercambiador para
el sistema solar se encuentra dentro del depósito de inercia. La función de retención de
caldera sirve para aprovechar al máximo la energía solar.
– Diferencia máx. entre el DI arriba y deseada
– Subida de temperatura, valor mínimo de aumento en el sensor DI arriba
– Duración subida, tiempo en que aumenta esta temperatura
– RC Col Min, temperatura mínima del colector
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Pelletronic Touch
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• Configuraciones y esquemas hidráulicos habituales.
• Funcionamiento de la caldera Ökofen. Lo que nos distingue
• Almacenamiento de pellet
• Ejemplo de instalación unifamiliar
• Regulación de calefacción. Importancia, mejoras y ahorros conseguidos
• Telegestión. Pelletronic on-line
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Mantenimiento via internet
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Pelletronic Online
Valores actuales:
28.05.2012 81
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Pelletronic Online
Estado caldera:
28.05.2012 82
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Pelletronic Online
Circuito calefacción:
28.05.2012 83
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Pelletronic Online
ACS:
28.05.2012 84
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Pelletronic Online
Solar:
28.05.2012 85
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Pelletronic Online
Parámetros Caldera:
28.05.2012 86
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Pelletronic Online
Errores:
28.05.2012 87
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9. Ejemplos de instalaciones
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Calefacción vivienda unifamiliar LOCALIZACION: Mompía 180m2 CALEFACCION CON SUELO RADIANTE POTENCIA DE LA CALDERA: 20 Kw MODELO PE20 SILO 3,2 KG CONSUMO ANUAL ESTIMADO 3 TON
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Calefacción vivienda unifamiliar
LOCALIZACION: HERRERA DE PISUERGA
160m2 CALEFACCION CON SUELO RADIANTE
POTENCIA DE LA CALDERA: 20 Kw
MODELO PE20
SILO 3,2 KG
CONSUMO ANUAL ESTIMADO 3 TON
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Calefacción vivienda unifamiliar
VIVIENDA UNIFAMILIAR, TRASPINEDO VALLADOLID
120M2 CALEFACCION CON SUELO RADIANTE
DEPÓSITO DE INERCIA PELLAQUA DE 800, ACS INSTANTANEO
POTENCIA DE LA CALDERA: 20 Kw
MODELO PE 20
SILO TEXTIL 450 kG
DEMANDA ANUAL ESTIMADA 4 TON
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Calefacción en Edificio Público
CASERIO ITURRIARÁN, PARQUE NATURAL AIA PAGOETA 600M2 CALEFACCION CON RADIADORES POTENCIA DE LA CALDERA 112 Kw MODELO CENTRAL TERMICA 112 KW FABRICANTE OKOFEN SILO 15 TON
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Calefacción en Edificio Público
ESCUELA INFANTIL EN BUZTINTXURI, PAMPLONA CALEFACCION CON SUELO RADIANTE DEPÓSITO DE INERCIA 2000 LITROS POTENCIA DE LA CALDERA 112 Kw MODELO PES112 2 SILO TEXTIL 10 TON
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Calefacción en Comunidad de Vecinos
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