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Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía

Ching Vásquez, Brandon Antonio

Abstract

El presente proyecto define las instalaciones de un edificio plurifamiliar de viviendas y a la vez analiza las posibilidades de generación de energía eléctrica utilizando las tecnologías renovables con base en el código técnico HE5. El edificio de viviendas consta de una planta sótano, ocho plantas sobre rasante y planta cubierta. Las instalaciones objeto de diseño son las siguientes: - - - Instalación de climatización. Instalación de producción de agua caliente sanitaria. Instalación de electricidad. Las tecnologías para producir energía eléctrica en este proyecto son las siguientes: - - Fotovoltaica. Mini eólica. Para el sistema de climatización se ha optado por la aerotermia, ya que es un sistema sostenible y produce bajas emisiones de CO2. Además, se ha realizado un estudio de viabilidad para comprobar que tan factible es la instalación mini eólica en la generación de energía eléctrica.

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GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA Y EDIFICACIÓN TRABAJO FINAL DE GRADO DISEÑO DE INSTALACIONES EN UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR DE VIVIENDAS APOYADO EN LAS TECNOLOGÍAS RENOVABLES PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA Autor: Ching Vásquez, Brandon Antonio Tutor: Guerrero Pérez, Adrián Convocatoria: Abril / Mayo 2024 Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 2 Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 3 RESUMEN El presente proyecto define las instalaciones de un edificio plurifamiliar de viviendas y a la vez analiza las posibilidades de generación de energía eléctrica utilizando las tecnologías renovables con base en el código técnico HE5. El edificio de viviendas consta de una planta sótano, ocho plantas sobre rasante y planta cubierta. Las instalaciones objeto de diseño son las siguientes: - Instalación de climatización. - Instalación de producción de agua caliente sanitaria. - Instalación de electricidad. Las tecnologías para producir energía eléctrica en este proyecto son las siguientes: - Fotovoltaica. - Mini eólica. Para el sistema de climatización se ha optado por la aerotermia, ya que es un sistema sostenible y produce bajas emisiones de CO2. Además, se ha realizado un estudio de viabilidad para comprobar que tan factible es la instalación mini eólica en la generación de energía eléctrica. Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 4 ABSTRACT This project defines the installations of a multi-family residential building and at the same time analyses the possibilities of electricity generation using renewable technologies based on the technical code HE5. The residential building consists of a basement, eight floors above ground and a roof floor. The installations to be designed are as follows: - Air conditioning installation. - Installation for the production of warm sanitary water. - Electricity installation. The technologies for producing electrical energy in this project are as follows: - Photovoltaic. - Mini wind power. For the air-conditioning system, aerothermal energy has been chosen, as it is a sustainable system and produces low CO2 emissions. In addition, a feasibility study has been carried out to check how feasible the mini wind power installation is for electricity generation. Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 5 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 8 1.1. OBJETO ............................................................................................................................... 8 1.2. CONTENIDO DEL PROYECTO ....................................................................................... 8 1.3. INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y ARQUITECTÓNICA ............................................. 8 1.3.1. EMPLAZAMIENTO .................................................................................................... 8 1.3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO ........................................................... 8 2. CARGAS TÉRMICAS .................................................................................................................. 9 2.1. DEFINICIÓN ........................................................................................................................ 9 2.2. CONCEPTOS BÁSICOS ................................................................................................... 9 2.2.1. TRANSMITANCIA TÉRMICA .................................................................................. 9 2.2.2. CARGAS TÉRMICAS DE CALEFACCIÓN ........................................................... 9 2.2.3. CARGAS TÉRMICAS DE REFRIGERACIÓN ...................................................... 9 2.3. PARÁMETROS GENERALES PARA EL CÁLCULO EN CYPE ............................. 10 2.4. DESCRIPCIÓN DE LA FACHADA ................................................................................ 10 2.4.1. COMPROBACIÓN DE LA FACHADA CON EL CTE DB/HE1 ........................ 12 2.5. DESCRIPCIÓN DEL FORJADO ENTRE PLANTAS ................................................. 12 2.5.1. COMPROBACIÓN DEL FORJADO CON EL CTE DB/HE1 ............................ 14 2.6. DESCRIPCIÓN DE LA CUBIERTA ............................................................................... 14 2.6.1. COMPROBACIÓN DE LA CUBIERTA CON EL CTE DB/HE1 ....................... 16 2.7. DESCRIPCIÓN DE LAS VENTANAS ........................................................................... 16 2.7.1. COMPROBACIÓN DE LAS VENTANAS CON EL CTE ................................... 17 2.8. DESCRIPCIÓN DE LAS PUERTAS .............................................................................. 18 2.8.1. COMPROBACIÓN DE LAS PUERTAS CON EL CTE DB/HE1 ...................... 18 2.9. RESUMEN DE CARGAS TÉRMICAS .......................................................................... 19 3. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN .................................................................................... 20 3.1. OBJETIVO DE LA INSTALACIÓN ................................................................................ 20 3.2. DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICADAS ........................................... 20 3.3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ........................................................................ 20 3.4.1. UNIDADES INTERIORES ...................................................................................... 21 3.4.2. UNIDADES EXTERIORES ..................................................................................... 22 3.4.3. CAJAS DE RECUPERACIÓN ............................................................................... 23 3.4.4. CONDUCTOS ........................................................................................................... 24 3.4.5. TUBERÍAS ................................................................................................................ 24 3.4.6. TERMINALES DE AIRE ......................................................................................... 25 Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 6 3.4.7. CONTADOR DE ENERGÍA .................................................................................... 25 3.5. ESQUEMAS DE LA INSTALACIÓN ............................................................................. 26 3.5.1. ESQUEMA ESCALERA A ..................................................................................... 26 3.5.2. ESQUEMA ESCALERA B ..................................................................................... 26 4. INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA ......................... 27 4.1. OBJETIVO DE LA INSTALACIÓN ................................................................................ 27 4.2. DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICADAS ........................................... 27 4.3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ........................................................................ 27 4.4. ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN ........................................................................... 28 4.4.1. HIDROKIT ................................................................................................................. 28 4.4.2. ACUMULADOR ........................................................................................................ 28 4.4.3. TUBERÍAS ................................................................................................................ 30 5. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD ...................................................................................... 31 5.1. OBJETIVO DE LA INSTALACIÓN ................................................................................ 31 5.2. DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICADAS ........................................... 31 5.3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ........................................................................ 31 5.4. PREVISIÓN DE CARGAS ............................................................................................... 31 5.4.1. VIVIENDAS ESCALERA A .................................................................................... 32 5.4.2. ZONAS COMUNES ESCALERA A ...................................................................... 32 5.4.3. UNIDADES EXTERIORES ESCALERA A .......................................................... 32 5.4.5. ZONAS COMUNES ESCALERA B ...................................................................... 33 5.4.6. UNIDADES EXTERIORES ESCALERA B .......................................................... 33 5.4.7. LOCALES .................................................................................................................. 33 5.4.8. APARCAMIENTO .................................................................................................... 34 5.4.9. VEHÍCULOS ELÉCTRICOS ................................................................................... 34 5.5. ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN ........................................................................... 34 5.5.1. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN ...................................................................... 34 5.5.2. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN ......................................... 35 5.5.3. LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) .................................................. 35 5.5.4. CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES ............................................................. 36 5.5.5. DERIVACIONES INDIVIDUALES ......................................................................... 37 5.5.6. DISPOSITIVOS GENERALES DE PROTECCIÓN ............................................ 37 6. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA BASADA EN FUENTES RENOVABLES ..... 39 6.1. DEFINICIÓN ...................................................................................................................... 39 6.2. CUMPLIMIENTO DEL DB/HE5 “GENERACIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES” .............................................. 40 Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 7 7. INSTALACIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES ............................................................................................................... 41 7.1. SISTEMA FOTOVOLTAICO ........................................................................................... 41 7.1.1. DEFINICIÓN .............................................................................................................. 41 7.1.2. COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN ............................................................ 43 7.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO ................................................................................................................................ 46 7.2. MINI EÓLICA ..................................................................................................................... 47 7.2.1. DEFINICIÓN .............................................................................................................. 47 7.2.2. COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN ............................................................ 47 7.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO ................................................................................................................................ 48 8. ALTERNATIVAS ........................................................................................................................ 49 8.1. 20 PANELES FOTOVOLTAICOS Y 2 AEROGENERADORES ............................... 49 8.2. 30 PANELES FOTOVOLTAICOS Y 1 AEROGENERADOR .................................... 51 9. CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 53 10. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................... 54 Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 8 1. INTRODUCCIÓN 1.1. OBJETO El objetivo principal que tiene este proyecto es diseñar las instalaciones de un edificio plurifamiliar de viviendas y a la vez analizar las posibilidades existentes de cara a la generación de energía eléctrica utilizando las tecnologías renovables con base en el código técnico HE5, así como también diseñar el sistema de climatización de manera sostenible, que en este caso sería con el sistema de aerotermia. Las instalaciones que se van a diseñar en este proyecto son las siguientes: Instalación de climatización, producción de agua caliente sanitaria y electricidad. El siguiente objetivo es estudiar la viabilidad económica de una instalación mini eólica para la generación de energía eléctrica en un edificio plurifamiliar de viviendas. 1.2. CONTENIDO DEL PROYECTO El siguiente proyecto contiene las siguientes partes: - Memoria descriptiva: Documento en donde se definen el conjunto de instalaciones y sus respectivas características. - Anexos: Documentos en donde aparecen los planos, cálculos y estudio de viabilidad de la instalación fotovoltaica y mini eólica. 1.3. INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y ARQUITECTÓNICA 1.3.1. EMPLAZAMIENTO El edificio objeto de estudio estará ubicado entre la calle Garcilaso al norte, calle de la Ciutat d’Eix al oeste y la calle Berenguer de Palou al este. La situación y emplazamiento aparecen el anexo 01 “Documentación Gráfica”. 1.3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO El edificio consta de una planta sótano, ocho plantas sobre rasante y planta cubierta. En la planta sótano se ubicará el aparcamiento, en la planta baja se prevé ubicar cinco locales para uso comercial, y las ocho plantas superiores estarán destinadas al uso residencial vivienda. El acceso a las viviendas se realizará desde la planta baja y mediante dos escaleras distintas, A y B. Mientras que el acceso a la planta sótano en donde estará ubicado el aparcamiento se realizará desde las escaleras A y B, mediante los ascensores o a través de las escaleras que tienen acceso directo a la calle. A modo de resumen, el edificio estará formado por: Número de escaleras 2 Número de viviendas 104 Número de locales 5 Tabla 01: Descripción del edificio Fuente: Elaboración propia Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 9 2. CARGAS TÉRMICAS 2.1. DEFINICIÓN Es la cantidad de energía que un recinto necesita para mantener ciertos niveles de temperatura y humedad. Las cargas térmicas pueden ser sensibles y latentes: - Carga sensible: Es la potencia térmica que se necesita para mantener las condiciones óptimas de temperatura en las estancias. - Carga latente: Es la potencia térmica que se necesita para mantener las condiciones óptimas de humedad en las estancias. El cálculo de estas es muy importante ya que nos va a permitir saber qué carga necesitamos para poder climatizar las estancias de las viviendas, y con dicha carga se podrá elegir las unidades interiores de clima. Las cargas térmicas se han calculado con el programa Cype. 2.2. CONCEPTOS BÁSICOS 2.2.1. TRANSMITANCIA TÉRMICA La transmitancia térmica es la cantidad de energía que atraviesa en el tiempo una unidad de superficie de un elemento constructivo, en otras palabras, es la cantidad de energía que no es absorbida por los elementos, sino que la atraviesa. Cuando la transmitancia térmica de los elementos es baja, es un indicador favorable ya que nos dice que estos elementos están bien aislados. 2.2.2. CARGAS TÉRMICAS DE CALEFACCIÓN Generalmente se consideran las cargas sensibles y se desprecian las cargas que aportan calor como la radiación y las cargas internas, no se tienen en cuenta estas cargas ya que son favorables. Para determinar el valor de la carga de calefacción se tienen en cuenta los siguientes parámetros: - Transferencia de calor entre los cerramientos (envolvente). - Ventilación, solo se tiene en cuenta la sensible. 2.2.3. CARGAS TÉRMICAS DE REFRIGERACIÓN Generalmente se consideran las cargas sensibles y latentes. En refrigeración, se tienen en cuenta todas las cargas que aportan calor al reciento. Para determinar el valor de la carga de refrigeración se tienen en cuenta los siguientes parámetros: - Transferencia de calor entre los cerramientos (envolvente). - Ventilación, se considera la sensible y la latente. - Radiación solar. - Cargas internas (ocupación, equipos, iluminación), tanto sensibles como latentes. Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 16 2.6.1. COMPROBACIÓN DE LA CUBIERTA CON EL CTE DB/HE1 Como Barcelona se encuentra en una zona climática C, según la tabla 3.1.1.a del CTE/HE1, la transmitancia límite que deben tener las cubiertas en contacto con el exterior será 0,40 W/m²K. Tabla 03: Valores límites de la transmitancia térmica Fuente: CTE-DB/HE1 El valor de la transmitancia térmica global de refrigeración de la cubierta propuesta es 0,35 W/m²K y de calefacción 0,36 W/m²K, por lo tanto, cumple ya que ambos valores están por debajo de 0,40 W/m²K. 2.7. DESCRIPCIÓN DE LAS VENTANAS Todas las ventanas de las viviendas tienen las siguientes características: - Carpintería: Ventanas de PVC de una hoja practicable con apertura hacia el interior, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe. Transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento 40 mm - Vidrio: Doble acristalamiento formado por vidrio exterior Guardian Sun de 4 mm con capa de control solar y baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 12 mm, y vidrio interior Guardian Extraclear de 4 mm de espesor. 20 mm de espesor total. Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 17 Características de la carpintería - Transmitancia térmica, Uf: 1,30 W/(m²·K). - Tipo de apertura: Practicable. - Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4. - Absortividad, aS: 0,4 (color claro). Características del vidrio - Transmitancia térmica, Ug: 1,60 W/(m²·K) - Factor solar, g: 0,43 - Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 30 (-1;-3) dB Características del conjunto - Transmisión térmica Uw 1,48 W/(m²·K) Tabla 07: Características de los elementos de las ventanas Fuente: Elaboración propia 2.7.1. COMPROBACIÓN DE LAS VENTANAS CON EL CTE Como Barcelona se encuentra en una zona climática C, según la tabla 3.1.1.a del CTE/HE1, la transmitancia límite que deben tener los huecos (conjunto de marco y vidrio) será 2,10 W/m²K. Tabla 03: Valores límites de la transmitancia térmica Fuente: CTE-DB/HE1 El valor de la transmitancia térmica del conjunto (carpintería y vidrio) propuesto es 1,48 W/m²K, por lo tanto, cumple ya que es un valor inferior a 2,10 W/m²K. Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 18 2.8. DESCRIPCIÓN DE LAS PUERTAS Puerta interior de entrada a la vivienda de 203x82,5x4 cm, con tablero de madera maciza de pino melis; precerco de pino país; galces macizos de pino melis de 130x20 mm; tapajuntas macizos de pino melis de 70x15 mm en ambas caras. Características de las puertas Dimensiones: 82,5 x 203 cm. Caracterización térmica: - Transmitancia térmica, U: 1,90 W/(m²·K) - Absortividad, aS: 0,6 (color intermedio) Caracterización acústica: - Absorción, a500Hz = 0,06; a1000Hz = 0,08; a2000Hz = 0,10 Tabla 08: Características de las puertas Fuente: Elaboración propia 2.8.1. COMPROBACIÓN DE LAS PUERTAS CON EL CTE DB/HE1 Según la tabla 3.1.1.a del CTE/HE1, la transmitancia límite que deben tener las puertas será 5,70 W/m²K. Tabla 03: Valores límites de la transmitancia térmica Fuente: CTE-DB/HE1 El valor de la transmitancia térmica de la puerta propuesta es 1,90 W/m²K, por lo tanto, cumple ya que es un valor inferior a 5,70 W/m²K. Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 19 2.9. RESUMEN DE CARGAS TÉRMICAS Tabla 09: Resumen de cargas térmicas de la planta primera Fuente: Elaboración propia Tabla 10: Resumen de cargas térmicas de la planta tipo (segunda a séptima) Fuente: Elaboración propia Tabla 11: Resumen de cargas térmicas de la planta octava Fuente: Elaboración propia TIPO 1 PUERTA 3 3,72 2,97 TIPO 1 PUERTA 6 3,59 2,97 TIPO 2 PUERTA 2 3,63 2,76 TIPO 2 PUERTA 5 3,54 2,77 TIPO 6 PUERTA 1 3,73 2,87 TIPO 6 PUERTA 4 3,58 2,87 TIPO 3 PUERTA 2 3,09 2,26 TIPO 3 PUERTA 6 2,99 2,27 TIPO 4 PUERTA 1 4,01 3,60 TIPO 4 PUERTA 5 4,06 3,62 TIPO 5 PUERTA 4 3,52 2,84 TIPO 6 PUERTA 3 3,71 2,89 TIPO 6 PUERTA 7 3,58 2,89 ESCALERA A ESCALERA B PLANTA PRIMERA CARGA TOTAL REF. (kW) CARGA TOTAL CAL. (kW) TIPO 1 PUERTA 1 3,75 2,89 TIPO 1 PUERTA 3 3,85 3,33 TIPO 1 PUERTA 4 3,60 2,87 TIPO 1 PUERTA 6 3,75 3,33 TIPO 2 PUERTA 2 3,64 2,77 TIPO 2 PUERTA 5 3,55 2,77 TIPO 1 PUERTA 3 3,74 2,89 TIPO 1 PUERTA 7 3,60 2,88 TIPO 3 PUERTA 2 3,10 2,27 TIPO 3 PUERTA 6 3,01 2,27 TIPO 4 PUERTA 1 4,03 3,60 TIPO 4 PUERTA 5 4,09 3,61 TIPO 5 PUERTA 4 3,54 2,84 PLANTA SEGUNDA A SÉPTIMA CARGA TOTAL REF. (kW) CARGA TOTAL CAL. (kW) ESCALERA A ESCALERA B TIPO 1 PUERTA 1 3,96 2,92 TIPO 1 PUERTA 4 3,81 2,92 TIPO 2 PUERTA 2 3,84 2,82 TIPO 2 PUERTA 5 3,68 2,82 TIPO 7 PUERTA 3 3,71 2,76 TIPO 7 PUERTA 6 3,57 2,76 TIPO 1 PUERTA 3 3,96 2,93 TIPO 1 PUERTA 7 3,80 2,93 TIPO 3 PUERTA 2 3,26 2,30 TIPO 3 PUERTA 6 3,09 2,30 TIPO 4 PUERTA 1 4,22 3,65 TIPO 4 PUERTA 5 4,23 3,67 TIPO 5 PUERTA 4 3,66 2,89 ESCALERA A CARGA TOTAL CAL. (kW) ESCALERA B PLANTA OCTAVA CARGA TOTAL REF. (kW) Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 20 3. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 3.1. OBJETIVO DE LA INSTALACIÓN El objetivo de la instalación de climatización es dar al usuario un ambiente confortable y esto se consigue controlando la temperatura, humedad y distribución de aire en el interior del edificio, también se debe tener en cuenta el nivel acústico. 3.2. DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICADAS - Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios). - Código Técnico de la Edificación, documento básico DB/HE1 “Condiciones para el control de la demanda energética”. - Código Técnico de la Edificación, documento básico DB/HE2 “Condiciones de las instalaciones térmicas”. - Código Técnico de la Edificación, documento básico DB/HS3 “Calidad del aire interior”. 3.3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN Se ha optado por realizar una instalación de climatización centralizada, con un sistema de volumen de refrigerante variable (VRV), es decir, incorpora bombas de calor aerotérmicas. Tendremos dieciséis unidades exteriores (ocho por cada escalera) y ciento cuatro unidades interiores de conductos (una por cada vivienda). Se ha decidido climatizar las habitaciones y el salón, en las cocinas y lavabos no hace falta ya que el aire aportado se perdería por el extractor. Las unidades exteriores irán colocadas en la cubierta y las interiores en los lavabos, ya que es una estancia en donde se tiene más altura libre de falso techo. Se ha propuesto el sistema Multi V de LG, ya que es un sistema basado en una bomba de calor con una caja de recuperación, que es capaz de producir refrigeración en verano, calefacción en invierno y además agua caliente sanitaria durante todo el año. La unidad exterior irá conectada al hidrokit y a las unidades interiores mediante tuberías de refrigerante (líquido y gas). Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 21 3.4. ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 3.4.1. UNIDADES INTERIORES En cada vivienda se instalará una unidad interior de conductos de la serie ARNU de la marca LG. Estas máquinas irán sujetadas al forjado mediante unas varillas roscadas y quedarán dentro del espacio libre del falso techo. También dispondrán de desagüe para las condensaciones que se produzcan en su interior. Las unidades interiores han sido seleccionadas teniendo en cuenta la carga térmica de cada vivienda, de modo que, la potencia que tienen estas máquinas tiene que ser superior a la carga total demandada por cada vivienda. Las cargas térmicas se han obtenido del programa Cype y serán adjuntadas en el anexo 02 “Cálculos justificativos”. A modo de resumen, tenemos las siguientes unidades interiores: Tabla 12: Selección de las unidades interiores de clima de la planta primera Fuente: Elaboración propia Tabla 13: Selección de las unidades interiores de clima de la planta tipo (segunda a séptima) Fuente: Elaboración propia TIPO 1 PUERTA 3 3,72 2,97 ARNU15GM1A4 4,50 5,00 TIPO 1 PUERTA 6 3,59 2,97 ARNU15GM1A4 4,50 5,00 TIPO 2 PUERTA 2 3,63 2,76 ARNU15GM1A4 4,50 5,00 TIPO 2 PUERTA 5 3,54 2,77 ARNU15GM1A4 4,50 5,00 TIPO 6 PUERTA 1 3,73 2,87 ARNU15GM1A4 4,50 5,00 TIPO 6 PUERTA 4 3,58 2,87 ARNU15GM1A4 4,50 5,00 TIPO 3 PUERTA 2 3,09 2,26 ARNU12GM1A4 3,60 4,00 TIPO 3 PUERTA 6 2,99 2,27 ARNU12GM1A4 3,60 4,00 TIPO 4 PUERTA 1 4,01 3,60 ARNU15GM1A4 4,50 5,00 TIPO 4 PUERTA 5 4,06 3,62 ARNU15GM1A4 4,50 5,00 TIPO 5 PUERTA 4 3,52 2,84 ARNU15GM1A4 4,50 5,00 TIPO 6 PUERTA 3 3,71 2,89 ARNU15GM1A4 4,50 5,00 TIPO 6 PUERTA 7 3,58 2,89 ARNU15GM1A4 4,50 5,00 UNIDAD INTERIOR POTENCIA FRÍO (kW) POTENCIA CALOR (kW) ESCALERA A ESCALERA B PLANTA PRIMERA CARGA TOTAL REF. (kW) CARGA TOTAL CAL. (kW) TIPO 1 PUERTA 1 3,75 2,89 ARNU15GM1A4 4,50 5,00 TIPO 1 PUERTA 3 3,85 3,33 ARNU15GM1A4 4,50 5,00 TIPO 1 PUERTA 4 3,60 2,87 ARNU15GM1A4 4,50 5,00 TIPO 1 PUERTA 6 3,75 3,33 ARNU15GM1A4 4,50 5,00 TIPO 2 PUERTA 2 3,64 2,77 ARNU15GM1A4 4,50 5,00 TIPO 2 PUERTA 5 3,55 2,77 ARNU15GM1A4 4,50 5,00 TIPO 1 PUERTA 3 3,74 2,89 ARNU15GM1A4 4,50 5,00 TIPO 1 PUERTA 7 3,60 2,88 ARNU15GM1A4 4,50 5,00 TIPO 3 PUERTA 2 3,10 2,27 ARNU12GM1A4 3,60 4,00 TIPO 3 PUERTA 6 3,01 2,27 ARNU12GM1A4 3,60 4,00 TIPO 4 PUERTA 1 4,03 3,60 ARNU15GM1A4 4,50 5,00 TIPO 4 PUERTA 5 4,09 3,61 ARNU15GM1A4 4,50 5,00 TIPO 5 PUERTA 4 3,54 2,84 ARNU15GM1A4 4,50 5,00 UNIDAD INTERIOR POTENCIA FRÍO (kW) POTENCIA CALOR (kW) PLANTA SEGUNDA A SÉPTIMA CARGA TOTAL REF. (kW) CARGA TOTAL CAL. (kW) ESCALERA A ESCALERA B Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 22 Tabla 14: Selección de las unidades interiores de clima de la planta octava Fuente: Elaboración propia Tabla 15: Características de las unidades interiores de clima Fuente: Elaboración propia Figura 04: Unidad interior modelo ARNU12GM1A4 y ARNU15GM1A4, marca LG Fuente: https://www.lgbusiness.es/climatizacion/multi-v/interiores/conductos-media-y-alta-presion/mediapresion/arnu07gm1a4-arnu09gm1a4-arnu12gm1a4-arnu15gm1a4-arnu18gm1a4-arnu24gm1a4/ 3.4.2. UNIDADES EXTERIORES En total se han instalado dieciséis unidades exteriores de la serie ARUM de la marca LG. Estas estarán ubicadas en la cubierta sobre una bancada y se conectarán a las unidades interiores y al hidrokit a través de una caja de recuperación y de tuberías de refrigerante. La unidad exterior es capaz de extraer energía del aire y mediante un compresor esta energía se utiliza para producir calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Tabla 16: Características de las unidades exteriores de clima Fuente: Elaboración propia TIPO 1 PUERTA 1 3,96 2,92 ARNU15GM1A4 4,50 5,00 TIPO 1 PUERTA 4 3,81 2,92 ARNU15GM1A4 4,50 5,00 TIPO 2 PUERTA 2 3,84 2,82 ARNU15GM1A4 4,50 5,00 TIPO 2 PUERTA 5 3,68 2,82 ARNU15GM1A4 4,50 5,00 TIPO 7 PUERTA 3 3,71 2,76 ARNU15GM1A4 4,50 5,00 TIPO 7 PUERTA 6 3,57 2,76 ARNU15GM1A4 4,50 5,00 TIPO 1 PUERTA 3 3,96 2,93 ARNU15GM1A4 4,50 5,00 TIPO 1 PUERTA 7 3,80 2,93 ARNU15GM1A4 4,50 5,00 TIPO 3 PUERTA 2 3,26 2,30 ARNU12GM1A4 3,60 4,00 TIPO 3 PUERTA 6 3,09 2,30 ARNU12GM1A4 3,60 4,00 TIPO 4 PUERTA 1 4,22 3,65 ARNU15GM1A4 4,50 5,00 TIPO 4 PUERTA 5 4,23 3,67 ARNU15GM1A4 4,50 5,00 TIPO 5 PUERTA 4 3,66 2,89 ARNU15GM1A4 4,50 5,00 UNIDAD INTERIOR POTENCIA FRÍO (kW) POTENCIA CALOR (kW) ESCALERA A CARGA TOTAL CAL. (kW) ESCALERA B PLANTA OCTAVA CARGA TOTAL REF. (kW) PESO DIMENSIONES (kg) (AN. x AL. x PROF.) (mm) ARNU12GM1A4 3,60 4,00 27 660 147 25,5 900x270x700 ARNU15GM1A4 4,50 5,00 30 960 147 25,5 900x270x700 PRESIÓN (Pa) UNIDAD INTERIOR POT. FRÍO (kW) POT. CALOR (kW) P. SONORA (dBA) CAUDAL (m3/h) PESO DIMENSIONES (kg) (mm) A ARUM221LTE5 61,60 69,30 2,89 4,26 63 215 + 215 930x1690x760 + 930x1690x760 B ARUM261LTE5 72,80 81,90 2,91 4,32 64 320 + 240 1240x1690x760 + 930x1690x760 P. SONORA (dBA) UNIDAD EXTERIOR POT. FRÍO (kW) POT. CALOR (kW) E.E.R C.O.P ESCALERA Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 23 Figura 05: Unidad exterior modelo ARUM221LTE5, marca LG Fuente: https://www.lgbusiness.es/climatizacion/multi-v/exteriores-multi-v-5/arum221lte5/ Figura 06: Unidad exterior modelo ARUM261LTE5, marca LG Fuente: https://www.lgbusiness.es/climatizacion/multi-v/exteriores-multi-v-5/arum261lte5/ 3.4.3. CAJAS DE RECUPERACIÓN Las cajas de recuperación permiten reducir el uso de energía debido a que son capaces de brindar calefacción a una estancia y refrigeración a otra de manera simultánea, esto se consigue cuando el calor que se extrae de un recinto que se está enfriando es transferido a otro que requiere calefacción. Las cajas de recuperación irán ubicadas en los distribuidores de las zonas comunes de cada planta, en la escalera A se han instalado dieciséis cajas de recuperación, ocho de tres salidas y otras ocho de cuatro, mientras que en la escalera B se han instalado ocho cajas de recuperación de seis salidas. Tabla 17: Características de las cajas de recuperación Fuente: Elaboración propia PESO DIMENSIONES (kg) (AN. x AL. x PROF.) (mm) PRHR033 338 20,3 448x218x480 PRHR043 438 22,0 448x218x480 PRHR063 638 28,3 1113x218x657 P. SONORA (dBA) CAJA DE RECUPERACIÓN N° PUERTOS Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 24 Figura 07: Caja de recuperación, marca LG Fuente: https://www.lgbusiness.es/climatizacion/multi-v/cajas-de-recuperacion/prhr023/ 3.4.4. CONDUCTOS Los conductos de la instalación de climatización tanto para la red de impulsión como para la de retorno serán de fibra de vidrio aislados térmicamente, se escoge este material para evitar la pérdida de calor o frío. Estos conductos irán sujetados al forjado mediante unas varillas roscadas. Los conductos se han dimensionado para que el flujo de aire que pasa por el interior de estos vaya como máximo a una velocidad de 4,5 m/s, esto con el fin de minimizar al máximo el ruido en el interior de las viviendas. Figura 08: Conductos modelo CLIMAVER NETO, marca ISOVER Fuente: https://www.isover.es/productos/climaverr-neto#descriptions 3.4.5. TUBERÍAS Las tuberías de refrigerante serán de cobre y estarán aisladas térmicamente con espuma elastomérica, esto se realiza con el objetivo de evitar la pérdida de energía en el interior de estas. Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 25 3.4.6. TERMINALES DE AIRE Como elemento terminal de aire se ha optado por colocar rejillas lineales de la serie LMT-MINI de la marca MADEL, estas pueden ser utilizadas tanto para la impulsión como para el retorno. Las rejillas están fabricadas de aluminio extruido y se han calculado para que la presión sonora sea inferior a 30 dBA. Figura 09: Rejilla de la serie LMT-MINI para impulsión y retorno, marca MADEL Fuente: https://www.madel.com/es/product/rejillas-lineales-de-marco-reducido/ 3.4.7. CONTADOR DE ENERGÍA El RITE en su IT 1.2.4.4 “Contabilización de consumos” indica que toda instalación térmica que dé servicio a más de un usuario tendrá que instalar algún tipo de sistema que permita repartir los gastos. Como la instalación de climatización será centralizada, para cumplir con lo mencionado anteriormente, se ha decidido instalar contadores de energía antes de la puerta de entrada a cada vivienda, es decir, en los rellanos de las escaleras. En este proyecto se han instalado contadores modelo SUPERCAL 739 de la marca SEDICAL. Figura 10: Contador de energía modelo SUPERCAL 739, marca SEDICAL Fuente: https://www.sedical.com/productos/sistemas-de-medicion-de-energia-sedical/contadores-de-energia- termica/contadores-de-energia-termica-compactos/contador-compacto-de-energia-termica-supercal-539 Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 32 5.4.1. VIVIENDAS ESCALERA A Como se puede observar en el anexo 02 “Cálculos justificativos”, la potencia prevista por cada grupo de 16 viviendas será de 115,00 kW. Tabla 21: Previsión de cargas de las viviendas de la escalera A Fuente: Elaboración propia 5.4.2. ZONAS COMUNES ESCALERA A Como se puede observar en el anexo 02 “Cálculos justificativos”, la potencia prevista para las zonas comunes de la escalera A será de 17,26 kW. Tabla 22: Previsión de cargas de las zonas comunes de la escalera A Fuente: Elaboración propia 5.4.3. UNIDADES EXTERIORES ESCALERA A Como se puede observar en el anexo 02 “Cálculos justificativos”, la potencia prevista de todas las unidades exteriores de la escalera A será de 170,40 kW. Tabla 23: Previsión de cargas de las unidades exteriores de la escalera A Fuente: Elaboración propia 5.4.4. VIVIENDAS ESCALERA B Como se puede observar en el anexo 02 “Cálculos justificativos”, la potencia prevista para el grupo de 18 viviendas será de 126,04 kW y para cada grupo de 19 será de 131,56 kW. Tabla 24: Previsión de cargas de las viviendas de la escalera B Fuente: Elaboración propia N° Viviendas Ratio Pot. Instalada C. Simultaneidad Pot. Prevista Viviendas Escalera A.1 16 9,20 kW/Viv 147,20 kW 12,50 115,00 kW Viviendas Escalera A.2 16 9,20 kW/Viv 147,20 kW 12,50 115,00 kW Viviendas Escalera A.3 16 9,20 kW/Viv 147,20 kW 12,50 115,00 kW Pot. Instalada Coeficiente Pot. Prevista RITI A 1,50 kW 1,00 1,50 kW RITS A 1,50 kW 1,00 1,50 kW Ascensor A.1 4,50 kW 1,30 5,85 kW Ascensor A.2 4,50 kW 1,30 5,85 kW Iluminación A - - 2,56 kW Total 17,26 kW Pot. Instalada Coeficiente Pot. Prevista UE - P1 - EA - ARUM221LTE5 21,30 kW 1,00 21,30 kW UE - P2 - EA - ARUM221LTE5 21,30 kW 1,00 21,30 kW UE - P3 - EA - ARUM221LTE5 21,30 kW 1,00 21,30 kW UE - P4 - EA - ARUM221LTE5 21,30 kW 1,00 21,30 kW UE - P5 - EA - ARUM221LTE5 21,30 kW 1,00 21,30 kW UE - P6 - EA - ARUM221LTE5 21,30 kW 1,00 21,30 kW UE - P7 - EA - ARUM221LTE5 21,30 kW 1,00 21,30 kW UE - P8 - EA - ARUM221LTE5 21,30 kW 1,00 21,30 kW Total 170,40 kW N° Viviendas Ratio Pot. Instalada C. Simultaneidad Pot. Prevista Viviendas Escalera B.1 18 9,20 kW/Viv 165,60 kW 13,70 126,04 kW Viviendas Escalera B.2 19 9,20 kW/Viv 174,80 kW 14,30 131,56 kW Viviendas Escalera B.3 19 9,20 kW/Viv 174,80 kW 14,30 131,56 kW Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 33 5.4.5. ZONAS COMUNES ESCALERA B Como se puede observar en el anexo 02 “Cálculos justificativos”, la potencia prevista para las zonas comunes de la escalera B será de 17,45 kW. Tabla 25: Previsión de cargas de las zonas comunes de la escalera B Fuente: Elaboración propia 5.4.6. UNIDADES EXTERIORES ESCALERA B Como se puede observar en el anexo 02 “Cálculos justificativos”, la potencia prevista de todas las unidades exteriores de la escalera B será de 199,84 kW. Tabla 26: Previsión de cargas de las unidades exteriores de la escalera B Fuente: Elaboración propia 5.4.7. LOCALES Como se puede observar en el anexo 02 “Cálculos justificativos”, la potencia prevista para todos los locales será de 115,40 kW. Tabla 27: Previsión de cargas de los locales Fuente: Elaboración propia Pot. Instalada Coeficiente Pot. Prevista RITI B 1,50 kW 1,00 1,50 kW RITS B 1,50 kW 1,00 1,50 kW Ascensor B 4,50 kW 1,30 5,85 kW Ascensor B 4,50 kW 1,30 5,85 kW Iluminación - - 2,75 kW Total 17,45 kW Pot. Instalada Coeficiente Pot. Prevista UE - P1 - EB - ARUM261LTE5 24,98 kW 1,00 24,98 kW UE - P2 - EB - ARUM261LTE5 24,98 kW 1,00 24,98 kW UE - P3 - EB - ARUM261LTE5 24,98 kW 1,00 24,98 kW UE - P4 - EB - ARUM261LTE5 24,98 kW 1,00 24,98 kW UE - P5 - EB - ARUM261LTE5 24,98 kW 1,00 24,98 kW UE - P6 - EB - ARUM261LTE5 24,98 kW 1,00 24,98 kW UE - P7 - EB - ARUM261LTE5 24,98 kW 1,00 24,98 kW UE - P8 - EB - ARUM261LTE5 24,98 kW 1,00 24,98 kW Total 199,84 kW Superficie Ratio Pot. Prevista Local 1 175,69 m² 0,10 kW/m² 17,57 kW Local 2 217,01 m² 0,10 kW/m² 21,70 kW Local 3 121,55 m² 0,10 kW/m² 12,16 kW Local 4 379,95 m² 0,10 kW/m² 38,00 kW Local 5 259,77 m² 0,10 kW/m² 25,98 kW Total 115,40 kW Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 34 5.4.8. APARCAMIENTO Como se puede observar en el anexo 02 “Cálculos justificativos”, la potencia prevista para el aparcamiento será de 28,90 kW. Tabla 28: Previsión de cargas del aparcamiento Fuente: Elaboración propia 5.4.9. VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Como no sabemos con exactitud el número de puestos de recarga de vehículos eléctricos, la ITC-BT-10 nos dice que esta previsión se realizará multiplicando 3680W por el 10% del total de las plazas de aparcamiento construidas y por el coeficiente de simultaneidad que establece la ITC-BT-52, que nos indica que si se dispone de sistema de protección de línea general de alimentación (SPL) será 0,3 y si no se dispone de este sistema será 1. En este proyecto, se ha optado por no tener SPL. Tabla 29: Previsión de cargas para vehículos eléctricos Fuente: Elaboración propia Como se observa en la tabla, la potencia prevista para vehículos eléctricos será de 9,94 kW. La potencia total de cálculo para el edificio objeto de estudio será de 1293,35 kW. 5.5. ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 5.5.1. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Se ha previsto en la planta baja un espacio para colocar el centro de transformación al que solo tendrá acceso la compañía suministradora que será ENDESA. La función del centro de transformación es transformar la tensión de entrada (media o alta) en baja tensión, ya que de esta manera se podrá utilizar de manera directa en el interior del edificio. Los elementos que conforman un centro de transformación son los siguientes: - Envolvente: Tiene como función principal proteger los elementos del interior garantizando su correcto funcionamiento, estos pueden ser de hormigón prefabricado, de chapa o incluso de ladrillo. - Transformador: Es el elemento principal de un centro de transformación, su función es la de transformar la potencia, reduciéndola para que pueda ser distribuida de manera directa en el interior del edificio. Las potencias asignadas más comunes son: 50, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1600 y 2500 kVA . Superficie Ratio Pot. Prevista Aparcamiento 1.445,00 m² 0,02 kW/m² 28,90 kW N° Plazas Pot. Prevista Vehículos Eléctricos 27 9,94 kW Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 35 - Celda de Media Tensión: Esta celda aísla el centro de transformación del resto de elementos y ayuda a regular la corriente eléctrica, funciona como un interruptor grande que corta la energía eléctrica. - Relés de protección: Su función principal es la de proteger al centro de transformación de posibles sobrecargas, estos detectan cualquier problema y actúan de manera inmediata desconectando la red. La compañía suministradora generalmente utiliza potencias de 250,400 y 630 kVA para los transformadores, sin embargo, hay casos especiales en los que se pude llegar a tener transformadores con potencia máxima de 1000 Kva. La potencia activa según la previsión de cargas es 1293,35 kW, si asumimos un factor de potencia cosϕ = 0,85 obtenemos una potencia aparente de 1521,59 kVA. Esto nos indica que debemos tener dos transformadores en un centro de transformación, se ha optado por colocar uno de 1000 kVA y otro de 630 kVA. 5.5.2. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Siguiendo lo indicado en la ITC-BT-13, los edificios que tienen centros de transformación podrán quedar exentos de tener CGP, ya que los fusibles del cuadro de distribución en baja tensión que están en el interior de dicho centro podrán utilizarse para proteger la línea general de alimentación (CGP). Cada fusible se ha calculado para que tengan una intensidad inferior a 250 A, a modo de resumen, tenemos los siguientes fusibles con sus respectivas intensidades: Tabla 30: Intensidad de los fusibles de protección de la LGA Fuente: Elaboración propia 5.5.3. LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) La línea general de alimentación (LGA) es el tramo que enlaza el cuadro de distribución en baja tensión con la centralización de contadores. La LGA debe cumplir las prescripciones de la ITC-BT-14, en donde se indica que su trazado debe realizarse por zonas de uso común y lo más corto y rectilíneo posible, que el nivel de aislamiento de los conductores debe ser 0,6/1 kV, que los cables serán no propagadores de incendios FUSIBLES ESTANCIAS INTENSIDAD I. NORMALIZADA FUSIBLE 01 Viviendas A.1 195,28 A 200 A FUSIBLE 02 Viviendas A.2 195,28 A 200 A FUSIBLE 03 Viviendas A.3 195,28 A 200 A FUSIBLE 04 Clima A + Zonas comunes A 173,99 A 200 A FUSIBLE 05 Clima A 144,68 A 160 A FUSIBLE 06 Viviendas B.1 214,03 A 250 A FUSIBLE 07 Viviendas B.2 223,40 A 250 A FUSIBLE 08 Viviendas B.3 223,40 A 250 A FUSIBLE 09 Clima B + Zonas comunes B 199,31 A 200 A FUSIBLE 10 Clima B + Aparcamiento + V. Eléctricos 235,62 A 250 A FUSIBLE 11 Locales 195,95 A 200 A Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 36 y de humos, que los cables pueden ser de cobre con una sección mínima de 10mm2 y de aluminio con una sección mínima de 16mm2. En nuestro caso, y atendiendo a lo que indica el punto 3 de la ITC-BT-14, como tenemos todos los contadores centralizados, la caída de tensión máxima será del 0,5%. En este proyecto se tienen 11 LGA, ya que se han necesitado 11 fusibles que irán conectados a sus respectivas centralizaciones de contadores. 5.5.4. CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES La centralización de contadores es el equipo que tiene como función principal medir la energía consumida por el usuario y en su interior contiene las protecciones de las derivaciones individuales. Como el edificio objeto de estudio es de tipo plurifamiliar, los contadores estarán concentrados en la planta baja, ya que según la ITC-BT-16 cuando se trate de edificios de hasta 12 plantas, los contadores pueden ir ubicados en la planta baja. Como los contadores serán centralizados y estarán ubicados en un local, la ITCBT-16 en su punto 2.2.1 indica lo siguiente: - Siempre que las dimensiones lo permitan, se puede colocar el cuadro general de servicios comunes en el interior del local. - El local tendrá que cumplir con las condiciones de protección contra incendios. - Serán de fácil y libre acceso, y nunca podrán utilizarse como pasos o accesos a otros locales. - Dispondrá de buena iluminación y ventilación. - Cuando la cota del suelo de estos locales sea inferior a la cota del pasillo o locales colindantes, se instalará un sumidero de desagüe para que en caso de averías de tuberías que conduzcan agua en su interior, no se produzcan inundaciones en el local. - El local tendrá como mínimo 2,30m de alto y las paredes en donde se coloquen los contadores 1,50m de ancho. - Desde la pared en donde se coloquen los contadores hasta el primer obstáculo se tiene que dejar una distancia mínima de 1,10m - La puerta se abrirá hacia el exterior y tendrá una dimensión mínima de 0,70m x 2,00m. - Dentro del local se debe instalar una luminaria de emergencia con una autonomía no inferior a 1 hora y con un nivel mínimo de 5 lux de iluminación. - En el exterior del local, y lo más próximo a la puerta se debe instalar un extintor móvil, de eficacia mínima 21B. Todos los puntos mencionados anteriormente se han cumplido en el proyecto con el fin de hacer un buen diseño de la instalación de electricidad. Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 37 5.5.5. DERIVACIONES INDIVIDUALES La derivación individual es la línea que une el equipo de medida con la instalación interior del usuario. En el presente proyecto se ha previsto una derivación individual por cuadro de viviendas, de servicios comunes, de clima, de aparcamiento, de locales comerciales y de recarga de vehículos eléctricos. Para cumplir con lo que indica la normativa sobre las derivaciones individuales, a la hora de realizar este proyecto se ha tenido en cuenta lo prescrito en la ITC-BT-15, que indica lo siguiente: - Los tubos protectores tendrán una sección mínima que permita ampliar la sección de los conductos instalados inicialmente en un 100%. - Las derivaciones individuales discurrirán por zonas comunes. - Las derivaciones individuales verticales tendrán que ir alojadas en un conducto de obra de fábrica con resistencia al fuego RF-120 y no podrán compartir espacio con otros elementos o instalaciones. - Cada tres plantas se han instalado elementos cortafuegos y tapas de registro para evitar la caída de objetos. - Las tapas de registro tendrán como mínimo una resistencia al fuego RF-30. - Los cables tendrán una sección mínima de 6mm2. - La caída de tensión máxima admisible será de 1%, ya que se trata de contadores totalmente concentrados. 5.5.6. DISPOSITIVOS GENERALES DE PROTECCIÓN El dispositivo general de mando de la protección de la instalación del usuario es el interruptor de control de potencia, este tiene la misión de proporcionar un medio de corte de la instalación, así como el control de la potencia suministrada al usuario. En las viviendas y en los locales comerciales, se colocará una caja para el interruptor de control de potencia inmediatamente antes de los demás dispositivos, en un compartimento independiente. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección. Estos dispositivos cumplirán con todo lo establecido en la ITC-BT-17, es por ello que se colocarán lo más cerca posible al punto de entrada de la derivación individual, en las zonas comunes, se instalarán de manera que no sean accesibles al público general, en el caso de viviendas, estos se situarán a una distancia del suelo comprendida entre 1,40m y 2,00m, y en los locales comerciales a una altura mínima del suelo de 1,00m. La envolvente de estos cuadros tendrá un grado de protección mínimo IP30 e IK07. Estos dispositivos serán como mínimo: Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 38 - Interruptor general automático: Será de corte omnipolar y permitirá su accionamiento de manera manual, además, tendrá elementos para proteger frente a las sobrecargas y cortocircuitos. - Interruptor diferencial: Tiene la función de proteger a todos los circuitos frente a los contactos indirectos. - Magnetotérmicos: Protegen a los circuitos interiores contra sobrecargas y cortocircuitos. Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 39 6. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA BASADA EN FUENTES RENOVABLES 6.1. DEFINICIÓN Las energías renovables son derivadas de fuentes naturales que pueden llegar a reponerse más rápido de lo que se consumen, estas fuentes de energías son sostenibles a largo plazo y generalmente tienen un impacto mucho menor que las fuentes no renovables como el gas o combustibles fósiles, ya que provocan menos emisiones de CO2. Algunos ejemplos de energías renovables son las siguientes: - Energía solar: Las tecnologías solares son capaces de producir calor, refrigeración y electricidad. Pueden producir electricidad ya que convierten la luz solar en energía eléctrica. Figura 15: Paneles fotovoltaicos para producir energía solar Fuente: https://www.repsol.com/es/energia-futuro/futuro-planeta/energia-solar/index.cshtml - Energía eólica: Aprovecha la energía cinética del aire en movimiento que se puede transformar en electricidad a través de un generador eléctrico (aerogenerador). Figura 16: Aerogeneradores para producir energía eólica Fuente: https://www.repsol.com/es/energia-futuro/futuro-planeta/energia-eolica/index.cshtml Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 40 - Energía geotérmica: Utiliza la energía térmica en el interior de la tierra para obtener electricidad, agua caliente y calefacción. Como la temperatura del subsuelo es muy estable, permite tener rendimientos energéticos elevados. Figura 17: Energía geotérmica Fuente: https://www.iberdrola.com/conocenos/nuestra-empresa/energias-renovables/energiageotermica - Energía hidroeléctrica: Aprovecha la energía que produce el movimiento del agua cuando se traslada entre dos puntos situados a distinta altitud o cota. Figura 18: Central hidroeléctrica Fuente: https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/que-es-energia-hidroelectrica 6.2. CUMPLIMIENTO DEL DB/HE5 “GENERACIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES” El edificio cumple el ámbito de aplicación del DB/HE5 del CTE debido a que es un edificio de nueva construcción y supera los 1000 m2 construidos. Por lo tanto, este dispondrá de sistemas de generación de energía eléctrica procedente de fuentes renovables para uso propio o suministro a la red. Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 41 La potencia a instalar mínima Pmin será la menor de las resultantes de estas dos expresiones: P1 = Fpr;el ·S P2=0,1·(0,5·Sc - Soc) Donde: - Pmin: Potencia a instalar (kW). - Fpr;el: Factor de producción eléctrica, que toma valor de 0,005 para uso residencial privado y 0,010 para el resto de usos (kW/m2). - S: Superficie construida del edificio (m2). - Sc: Superficie de cubierta no transitable o accesible únicamente para conservación (m2). - Soc: Superficie de cubierta no transitable o accesible únicamente para conservación ocupada por captadores solares térmicos (m2). Aplicando las fórmulas mencionadas anteriormente, observamos que la potencia mínima a instalar procedente de fuentes renovables será de 14,42 kW. Tabla 31: Potencia eléctrica mínima producida por fuentes renovables Fuente: Elaboración propia 7. INSTALACIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES 7.1. SISTEMA FOTOVOLTAICO 7.1.1. DEFINICIÓN La instalación fotovoltaica es capaz de generar electricidad a través de la energía solar, esto es posible debido a que los paneles que conforman la instalación están formados por células compuestas de silicio (carga negativa) y boro (carga positiva). Cuando los electrones de carga positiva y negativa interactúan son capaces de absorber los fotones de la luz solar y generar una corriente eléctrica continua, que gracias al inversor esta se convierte en corriente alterna y podrá ser utilizada para diferentes propósitos en el interior del edificio. Existen 2 tipos de instalación fotovoltaica, que son los siguientes: Fpr;el 0,005 kW/m² S9.810,39 m² Sc288,43 m² Soc 0,00 m² No tenemos placas solares P1 49,05 kW P2 14,42 kW Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 48 Existen dos tipos de aerogeneradores, los que giran sobre su eje horizontal, que son los más comunes, y los que giran sobre el eje vertical, estos últimos son más novedosos por su diseño y ocupan menos espacio. 7.2.2.2. INVERSOR La instalación mini eólica también necesita de un inversor, que como se mencionó anteriormente este tiene la función de transformar la corriente continua en alterna, que es el tipo de corriente que se usa en el interior del edificio. 7.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO 7.2.3.1. AEROGENERADOR El aerogenerador seleccionado para esta instalación será modelo E70PRO de la marca ENAIR. Sus características técnicas son las siguientes: Tabla 35: Características del aerogenerador Fuente: Elaboración propia 7.2.3.2. INVERSOR El inversor para la instalación mini eólica será de la serie SYMO de la marca FRONIUS con las siguientes características: Tabla 36: Características del inversor para la mini eólica Fuente: Elaboración propia Potencia 5500 W Potencia nominal 4000 W Tensión 28/48/220 V Viento de arranque 2 m/s Ruido 48 dB AEROGENERADOR Modelo SYMO 4.5-3-M Tensión de entrada máxima 1000 V Potencia nominal 4500 W Número de seguidores MPP 2 Número de entradas de CC 2 + 2 Máxima corriente de salida 6,5 A Rendimiento máximo 98,00% INVERSOR Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 49 8. ALTERNATIVAS En este apartado se analizará la posibilidad de combinar la energía mini eólica con la fotovoltaica ya que ambas son capaces de generar energía eléctrica procedente de fuentes renovables, y así poder cumplir lo que indica el CTE-DB/HE5. 8.1. 20 PANELES FOTOVOLTAICOS Y 2 AEROGENERADORES Como se mencionó anteriormente, la potencia mínima a instalar para generar energía eléctrica procedente de fuentes renovables será 14,42 kW, con la alternativa de instalar 20 paneles fotovoltaicos y 2 aerogeneradores la potencia total procedente de fuentes renovables será 18,00 kW, con lo que estaríamos cumpliendo lo indicado en el DB/HE5. Tabla 37: Potencia total producida por la fotovoltaica y la mini eólica con primera alternativa Fuente: Elaboración propia Como ya cumplimos con lo indicado en el DB/HE5, procedemos a calcular cuanta energía al año nos van a generar los paneles fotovoltaicos y el aerogenerador, para ello se han utilizado 2 aplicaciones: - PVGIS: Nos ayudará a saber la energía que producen los 20 paneles fotovoltaicos, en el anexo 02 “Cálculos justificativos, se puede observar que la producción anual de energía fotovoltaica será de 14203,84 kWh/año. - APLICACIÓN ENAIR: Nos facilitará la producción anual de energía que el aerogenerador va a producir, en el anexo 02 “Cálculos justificativos, se puede observar que la producción anual de energía procedente del aerogenerador será de 3405 kWh/año. Pero como en esta alternativa se plantea instalar 2 aerogeneradores, la energía total que producirán los 2 aerogeneradores será de 6810 kWh/año. Así pues, a modo de resumen tenemos que la potencia instalada de los 20 paneles fotovoltaicos y los 2 aerogeneradores será de 18,00 kW y la energía anual producida entre los dos sistemas será de 21013,84 kWh/año. Tabla 38: Cantidad de energía anual producida por la fotovoltaica y la mini eólica con la primera alternativa Fuente: Elaboración propia UNIDADES POTENCIA TOTAL Aerogeneradores 2 4,00 kW 8,00 kW Placas Fotovoltaicas 20 0,50 kW 10,00 kW Total 18,00 kW UNIDADES POTENCIA TOTAL ENERGÍA Aerogeneradores 2 4,00 kW 8,00 kW 6.810,00 kWh/año Placas Fotovoltaicas 20 0,50 kW 10,00 kW 14.203,84 kWh/año Total 18,00 kW 21.013,84 kWh/año Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 50 Para saber el precio de lo que costaría instalar los 20 paneles fotovoltaicos se ha hecho una simulación con los precios que están en el BEDEC, de donde hemos obtenido un precio total de 8403,60€ (ver anexo 03 “Viabilidad económica”). El precio de los 2 aerogeneradores también se ha sacado de las partidas que están en el BEDEC, obteniendo un precio de 23230,94€ (ver anexo 03 “Viabilidad económica”). Así pues, el precio total de la instalación fotovoltaica y mini eólica será de 31634,54€. Tabla 39: Precio de la instalación fotovoltaica y mini eólica en la primera alternativa Fuente: Elaboración propia En el anexo 03 “Estudio de viabilidad” se puede observar que la instalación de 20 paneles fotovoltaicos y 2 aerogeneradores generarían un ingreso anual de 2525,02€. Tabla 40: Ingresos anuales que producirán la fotovoltaica y la mini eólica con la primera alternativa Fuente: Elaboración propia Si bien es cierto, esta cantidad de dinero no sería el ahorro neto ya que se ha previsto un gasto anual de 600,00€ para el mantenimiento de ambas instalaciones. En el anexo 03 “Viabilidad económica” se observa que a partir del año 17 se empiezan a ver signos positivos con una cantidad de 1090,80€, con lo que se podría decir que es ahí en donde la instalación ya está amortizada y empieza a generar ahorros netos. Se ha hecho una previsión de rentabilidad a 25 años ya que la vida útil de los paneles fotovoltaicos y el aerogenerador está comprendida entre los 25 y 30 años. La cantidad de dinero que se ahorra en el año 25 será de 16490,96€, y depende del estado en el que se encuentren los paneles y los aerogeneradores se le podría seguir haciendo el mantenimiento, o en todo caso realizar una nueva instalación, esto ya quedaría a criterio del promotor. 8.403,60 € 23.230,94 € 31.634,54 € PRECIO FOTOVOLTAICA PRECIO MINI EÓLICA TOTAL ENERGÍAS RENOVABLES PORCENTAJE PRECIO INGRESO 1 AÑO Autoconsumo 90% 0,12 €/kWh 2.314,88 €/año Excedente 10% 0,10 €/kWh 210,14 €/año TOTAL 2.525,02 €/año Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 51 8.2. 30 PANELES FOTOVOLTAICOS Y 1 AEROGENERADOR Como se mencionó anteriormente, la potencia mínima a instalar para generar energía eléctrica procedente de fuentes renovables será 14,42 kW, con la alternativa de instalar 30 paneles fotovoltaicos y 1 aerogenerador la potencia total procedente de fuentes renovables será 19,00 kW, con lo que estaríamos cumpliendo lo indicado en el DB/HE5. Tabla 41: Potencia total producida por la fotovoltaica y la mini eólica con la segunda alternativa Fuente: Elaboración propia Como ya cumplimos con lo indicado en el DB/HE5, procedemos a calcular cuanta energía al año nos van a generar los paneles fotovoltaicos y el aerogenerador, para ello se han utilizado 2 aplicaciones: - PVGIS: Nos ayudará a saber la energía que producen los 30 paneles fotovoltaicos, en el anexo 02 “Cálculos justificativos, se puede observar que la producción anual de energía fotovoltaica será de 21305,76 kWh/año. - APLICACIÓN ENAIR: Nos facilitará la producción anual de energía que el aerogenerador va a producir, en el anexo 02 “Cálculos justificativos, se puede observar que la producción anual de energía procedente del aerogenerador será de 3405 kWh/año. Así pues, a modo de resumen tenemos que la potencia instalada de los 30 paneles fotovoltaicos y el aerogenerador será de 19,00 kW y la energía anual producida entre los dos sistemas será de 24710,76 kWh/año. Tabla 42: Cantidad de energía anual producida por la fotovoltaica y la mini eólica con la segunda alternativa Fuente: Elaboración propia Para saber el precio de lo que costaría instalar los 30 paneles fotovoltaicos se ha hecho una simulación con los precios que están en el BEDEC, de donde hemos obtenido un precio total de 11379,62€ (ver anexo 03 “Viabilidad económica”). El precio del aerogenerador también se ha sacado de las partidas que están en el BEDEC, obteniendo un precio de 11615,47€ (ver anexo 03 “Viabilidad económica”). Así pues, el precio total de la instalación fotovoltaica y mini eólica será de 22995,09€. UNIDADES POTENCIA TOTAL Aerogeneradores 1 4,00 kW 4,00 kW Placas Fotovoltaicas 30 0,50 kW 15,00 kW Total 19,00 kW UNIDADES POTENCIA TOTAL ENERGÍA Aerogeneradores 1 4,00 kW 4,00 kW 3.405,00 kWh/año Placas Fotovoltaicas 30 0,50 kW 15,00 kW 21.305,76 kWh/año Total 19,00 kW 24.710,76 kWh/año Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 52 Tabla 43: Precio de la instalación fotovoltaica y mini eólica en la segunda alternativa Fuente: Elaboración propia En el anexo 03 “Estudio de viabilidad” se puede observar que la instalación de 30 paneles fotovoltaicos y 1 aerogenerador generarían un ingreso anual de 2969,24€. Tabla 44: Ingresos anuales que producirán la fotovoltaica y la mini eólica con la segunda alternativa Fuente: Elaboración propia Si bien es cierto, esta cantidad de dinero no sería el ahorro neto ya que se ha previsto un gasto anual de 600,00€ para el mantenimiento de ambas instalaciones. En el anexo 03 “Viabilidad económica” se observa que a partir del año 10 se empiezan a ver signos positivos con una cantidad de 697,31€, con lo que se podría decir que es ahí en donde la instalación ya está amortizada y empieza a generar ahorros netos. Se ha hecho una previsión de rentabilidad a 25 años ya que la vida útil de los paneles fotovoltaicos y el aerogenerador está comprendía entre los 25 y 30 años. La cantidad de dinero que se ahorra en el año 25 será de 36235,91€, y depende del estado en el que se encuentren los paneles y el aerogenerador se le podría seguir haciendo el mantenimiento, o en todo caso realizar una nueva instalación, esto ya quedaría a criterio del promotor. 11.379,62 € 11.615,47 € 22.995,09 € PRECIO FOTOVOLTAICA PRECIO MINI EÓLICA TOTAL ENERGÍAS RENOVABLES PORCENTAJE PRECIO INGRESO 1 AÑO Autoconsumo 90% 0,12 €/kWh 2.722,14 €/año Excedente 10% 0,10 €/kWh 247,11 €/año TOTAL 2.969,24 €/año Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 53 9. CONCLUSIONES El proyecto se centra en el diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas destacando el uso de tecnologías renovables para la generación de energía eléctrica como pueden ser la fotovoltaica y la mini eólica, gracias a estas tecnologías se puede cumplir lo indicado en el CTE/DB/HE5. Con respecto al sistema de climatización, con la aerotermia se ha podido cumplir lo estipulado en el CTE-DB/HE4, ya que al menos el 70% de la producción de agua caliente sanitaria es procedente de fuentes renovables. Luego de haber planteado dos alternativas para la contribución mínima de energía eléctrica procedente de fuentes renovables, se llega a la conclusión de que la segunda alternativa que fue instalar treinta paneles fotovoltaicos y un aerogenerador es más viable debido a que el retorno de la instalación se produce en una menor cantidad de tiempo, con lo cual se generarían ahorros a largo plazo. Por otro lado, el precio de los aerogeneradores es muy elevado para la cantidad de energía que pueden generar, así que viéndolo desde un punto de vista netamente económico se considera que la mini eólica no es la más rentable para generar energía eléctrica, aún así, puede servir de apoyo a la instalación fotovoltaica cuando la incidencia del sol sea baja. Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 54 10. BIBLIOGRAFÍA [1] Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HE “Ahorro de Energía” [En línea]. 22 de diciembre de 2023. [Consulta: 10 de febrero de 2024]. Disponible en: https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/HE/DccHE.pdf [2] Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HS “Salubridad” [En línea]. 22 de diciembre de 2023. [Consulta: 08 de marzo de 2024]. Disponible en: https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/HS/DccHS.pdf [3] Ministerio de Ciencia y Tecnología. Real Decreto 842/2002, de 02 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión [En línea]. 18 de septiembre de 2003. [Consulta: 06 de abril de 2024]. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-18099 [4] Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios [En línea]. 29 de febrero de 2008. [Consulta: 15 de marzo de 2024]. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-15820 [5] Gerència d'Urbanisme i Infraestructures. Ordenança del medi ambient de Barcelona [2011] [En línea]. 19 de mayo de 2011. [Consulta: 18 de enero de 2024]. Disponible en: https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/86859/1/14053.pdf [6] Departament de la Presidència. Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis [En línea]. 14 de agosto de 2006. [Consulta: 18 de enero de 2024]. 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Transmitancia térmica: ¿qué es y cómo se mide? [En línea]. 29 de noviembre de 2023. [Consulta: 08 de febrero de 2024]. Disponible en: https://www.iberdrola.es/blog/energia/que-es-transmitancia-termica Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 56 [15] Ingenierizando. Transmitancia [En línea]. [Consulta: 08 de febrero de 2024]. Disponible en: https://www.ingenierizando.com/optica/transmitancia/ [16] Sotysolar. Cómo funciona una instalación fotovoltaica [En línea]. 03 de enero de 2023. [Consulta: 10 de febrero de 2024]. Disponible en: https://sotysolar.es/blog/como-funciona-instalacion-fotovoltaica [17] Mi panel solar. Conectar paneles solares [En línea]. [Consulta: 10 de febrero de 2024]. Disponible en: https://mipanelsolar.com/blog/conectar-paneles-solares [18] Endesa Distribución. ¿Qué es la energía minieólica y cómo puede ayudarte a ahorrar? 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Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía ANEXO 02: CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 1. CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS Los cálculos de las cargas térmicas se han realizado con el programa Cype y para ello se ha tenido en cuenta la envolvente descrita en la memoria, del cual se han obtenido los siguientes valores: Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía Tabla 01: Cargas térmicas de refrigeración Fuente: Cype Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 6. CÁLCULO DE SECCIONES DE CABLES ELÉCTRICOS Para calcular la sección de los cables eléctricos primeramente se ha calculado la caída de tensión en función de si son cargas monofásicas o trifásicas. - Para cargas monofásicas: 2 x ρ x L x P S x 𝑈2 - Para cargas trifásicas: ρ x L x P S x 𝑈2 De donde: ρ = Resistividad del conductor (Ω⋅m) L = Longitud del tramo (m) P = Potencia (kW) S = Sección del conductor (mm2) U= Tensión del tramo (V) Luego de verificar que la caída de tensión cumpla con la sección de cable seleccionado, se pasa a comprobar que la intensidad máxima de dicha sección del cable sea superior a la intensidad de cálculo. Para saber la intensidad de cálculo se utiliza la siguiente fórmula: - Para cargas monofásicas: I = 𝑃 𝑈 𝑥 cos (φ) - Para cargas trifásicas: 𝐼 = 𝑃 √3 𝑥 𝑈 𝑥 cos (φ) De donde: I = Intensidad de cálculo (A) P = Potencia (kW) U = Tensión del tramo (V) cos(𝜑) = Factor de potencia La intensidad del conductor la podremos saber con la Tabla 1. Intensidades admisibles (A) al aire 40 ºC. N.º de conductores con carga y naturaleza del aislamiento de la ITC-BT-19 del REBT. Todos los conductores serán de cobre, tendrán aislamiento de polietileno reticulado e irán aislados en tubos Tabla 20: Intensidades admisibles (A) al aire 40 ºC. N.º de conductores con carga y naturaleza del aislamiento Fuente: REBT – ITC-BT-19 Si la intensidad máxima admisible es superior a la intensidad de cálculo, la sección es correcta, de lo contrario, se tendría que aumentar la sección hasta que la intensidad máxima admisible del cable sea superior. 6.1. LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN La sección de las LGA se ha calculado para que tengan una caída de tensión inferior a 0,5% y además se ha comprobado que la sección seleccionada cumpla con la intensidad máxima admisible. Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía Tabla 21: Cálculos de la sección de las LGA Fuente: Elaboración propia 6.2. DERIVACIONES INDIVIDUALES La sección de las derivaciones individuales se ha calculado para que tengan una caída de tensión inferior a 1% y además se ha comprobado que la sección seleccionada cumpla con la intensidad máxima admisible. Tabla 22: Cálculos de la sección de las derivaciones individuales de las viviendas Fuente: Elaboración propia Tabla 23: Cálculos de la sección de las derivaciones individuales de los locales Fuente: Elaboración propia Tabla 24: Cálculos de la sección de las derivaciones individuales de las zonzas comunes Fuente: Elaboración propia 7. CÁLCULO DE LA ENERGÍA GENERADA EN LA PRIMERA ALTERNATIVA (20 PANELES FOTOVOLTAICOS Y 2 AEROGENERADORES) 7.1. 20 PANELES FOTOVOLTAICOS La cantidad de energía anual que van a producir los 20 paneles fotovoltaicos se ha calculado con la aplicación PVGIS, en donde se han tenido que ingresar los siguientes datos: - Ubicación: Calle Gran de la Sagrera 52-58 - Tecnología fotovoltaica: Silicio cristalino (valor obtenido de la ficha técnica de los paneles) - Potencia fotovoltaica máxima instalada: 10 kWp (se instalan 20 paneles con una potencia de 0,5 kWp cada uno) - Pérdida del sistema: 21,1% (valor obtenido de la ficha técnica de los paneles) - Pendiente: 30° (La inclinación recomendable para instalaciones conectadas a la red será lo equivalente a la latitud del lugar – 10°). Barcelona tiene una latitud de 41° aproximadamente. - Azimut: 2° Potencia Longitud Tensión Sección Caída de tensión I. De cálculo I. M. A. Conductor (W) (m) (V) (mm) (%) (A) (A) 01 115000 10,00 Trifásica 400 70 0,0018 0,85 195,28 202 02 115000 10,00 Trifásica 400 70 0,0018 0,85 195,28 202 03 115000 10,00 Trifásica 400 70 0,0018 0,85 195,28 202 04 102460 10,00 Trifásica 400 70 0,0016 0,85 173,99 202 05 85200 10,00 Trifásica 400 50 0,0019 0,85 144,68 159 06 126040 28,00 Trifásica 400 95 0,0041 0,85 214,03 245 07 131560 28,00 Trifásica 400 95 0,0043 0,85 223,40 245 08 131560 28,00 Trifásica 400 95 0,0043 0,85 223,40 245 09 117372 28,00 Trifásica 400 95 0,0039 0,85 199,31 245 10 138756 28,00 Trifásica 400 95 0,0046 0,85 235,62 245 11 115397 28,00 Trifásica 400 95 0,0038 0,85 195,95 245 LGA Número LGA Factor de potencia Tipo de instalación Potencia Longitud Tensión Sección Caída de tensión I. De cálculo I. M. A. Conductor (W) (m) (V) (mm) (%) (A) (A) P1. EA. Puerta 01 9200 34,50 Monofásica 230 25 0,0086 0,85 47,06 116 P1. EA. Puerta 02 9200 34,00 Monofásica 230 25 0,0084 0,85 47,06 116 P1. EA. Puerta 03 9200 38,50 Monofásica 230 25 0,0096 0,85 47,06 116 P1. EA. Puerta 04 9200 35,50 Monofásica 230 25 0,0088 0,85 47,06 116 P1. EA. Puerta 05 9200 35,50 Monofásica 230 25 0,0088 0,85 47,06 116 P1. EA. Puerta 06 9200 39,50 Monofásica 230 25 0,0098 0,85 47,06 116 P1. EB. Puerta 01 9200 26,50 Monofásica 230 25 0,0066 0,85 47,06 116 P1. EB. Puerta 02 9200 29,00 Monofásica 230 25 0,0072 0,85 47,06 116 P1. EB. Puerta 03 9200 30,50 Monofásica 230 25 0,0076 0,85 47,06 116 P1. EB. Puerta 04 9200 29,50 Monofásica 230 25 0,0073 0,85 47,06 116 P1. EB. Puerta 05 9200 37,00 Monofásica 230 25 0,0092 0,85 47,06 116 P1. EB. Puerta 06 9200 38,50 Monofásica 230 25 0,0096 0,85 47,06 116 P1. EB. Puerta 07 9200 39,50 Monofásica 230 25 0,0098 0,85 47,06 116 P5. EA. Puerta 01 9200 46,50 Monofásica 230 35 0,0083 0,85 47,06 144 P5. EA. Puerta 02 9200 46,00 Monofásica 230 35 0,0082 0,85 47,06 144 P5. EA. Puerta 03 9200 50,50 Monofásica 230 35 0,0090 0,85 47,06 144 P5. EA. Puerta 04 9200 47,50 Monofásica 230 35 0,0084 0,85 47,06 144 P5. EA. Puerta 05 9200 47,50 Monofásica 230 35 0,0084 0,85 47,06 144 P5. EA. Puerta 06 9200 51,50 Monofásica 230 35 0,0091 0,85 47,06 144 P5. EB. Puerta 01 9200 38,50 Monofásica 230 25 0,0096 0,85 47,06 116 P5. EB. Puerta 02 9200 41,00 Monofásica 230 35 0,0073 0,85 47,06 144 P5. EB. Puerta 03 9200 42,50 Monofásica 230 35 0,0075 0,85 47,06 144 P5. EB. Puerta 04 9200 41,50 Monofásica 230 35 0,0074 0,85 47,06 144 P5. EB. Puerta 05 9200 49,00 Monofásica 230 35 0,0087 0,85 47,06 144 P5. EB. Puerta 06 9200 50,50 Monofásica 230 35 0,0090 0,85 47,06 144 P5. EB. Puerta 07 9200 51,50 Monofásica 230 35 0,0091 0,85 47,06 144 P8. EA. Puerta 01 9200 56,00 Monofásica 230 35 0,0099 0,85 47,06 144 P8. EA. Puerta 02 9200 55,50 Monofásica 230 35 0,0098 0,85 47,06 144 P8. EA. Puerta 03 9200 60,00 Monofásica 230 50 0,0075 0,85 47,06 175 P8. EA. Puerta 04 9200 57,00 Monofásica 230 50 0,0071 0,85 47,06 175 P8. EA. Puerta 05 9200 57,00 Monofásica 230 50 0,0071 0,85 47,06 175 P8. EA. Puerta 06 9200 61,00 Monofásica 230 50 0,0076 0,85 47,06 175 P8. EB. Puerta 01 9200 48,00 Monofásica 230 35 0,0085 0,85 47,06 144 P8. EB. Puerta 02 9200 50,50 Monofásica 230 35 0,0090 0,85 47,06 144 P8. EB. Puerta 03 9200 52,00 Monofásica 230 35 0,0092 0,85 47,06 144 P8. EB. Puerta 04 9200 51,00 Monofásica 230 35 0,0091 0,85 47,06 144 P8. EB. Puerta 05 9200 58,50 Monofásica 230 50 0,0073 0,85 47,06 175 P8. EB. Puerta 06 9200 60,00 Monofásica 230 50 0,0075 0,85 47,06 175 P8. EB. Puerta 07 9200 61,00 Monofásica 230 50 0,0076 0,85 47,06 175 DERIVACIÓN INDIVIDUAL VIVIENDAS Derivación individual Tipo de instalación Factor de potencia Potencia Longitud Tensión Sección Caída de tensión I. De cálculo I. M. A. Conductor (W) (m) (V) (mm) (%) (A) (A) Local 01 17569 24,50 Trifásica 400 6 0,0080 0,85 29,83 49 Local 02 21701 5,00 Trifásica 400 6 0,0020 0,85 36,85 49 Local 03 12155 4,00 Trifásica 400 6 0,0009 0,85 20,64 49 Local 04 37995 12,00 Trifásica 400 10 0,0051 0,85 64,52 68 Local 05 25977 26,00 Trifásica 400 10 0,0075 0,85 44,11 68 DERIVACIÓN INDIVIDUAL LOCALES Derivación individual Tipo de instalación Factor de potencia Potencia Longitud Tensión Sección Caída de tensión I. De cálculo I. M. A. Conductor (W) (m) (V) (mm) (%) (A) (A) Aparcamiento 28900 27,50 Trifásica 400 10 0,0089 0,85 49,07 68 Vehículos eléctricos 9936 26,50 Trifásica 400 60,0049 0,85 16,87 49 Zonas comunes EA 17260 12,00 Trifásica 400 60,0039 0,85 29,31 49 Clima EA. Planta 01 21300 58,00 Trifásica 400 16 0,0086 0,85 36,17 91 Clima EA. Planta 02 21300 58,50 Trifásica 400 16 0,0087 0,85 36,17 91 Clima EA. Planta 03 21300 59,50 Trifásica 400 16 0,0088 0,85 36,17 91 Clima EA. Planta 04 21300 60,50 Trifásica 400 16 0,0090 0,85 36,17 91 Clima EA. Planta 05 21300 61,50 Trifásica 400 16 0,0091 0,85 36,17 91 Clima EA. Planta 06 21300 62,00 Trifásica 400 16 0,0092 0,85 36,17 91 Clima EA. Planta 07 21300 63,00 Trifásica 400 16 0,0094 0,85 36,17 91 Clima EA. Planta 08 21300 64,00 Trifásica 400 16 0,0095 0,85 36,17 91 Zonas comunes EB 17452 12,00 Trifásica 400 60,0039 0,85 29,64 49 Clima EB. Planta 01 24980 51,00 Trifásica 400 16 0,0089 0,85 42,42 91 Clima EB. Planta 02 24980 52,00 Trifásica 400 16 0,0091 0,85 42,42 91 Clima EB. Planta 03 24980 53,00 Trifásica 400 16 0,0092 0,85 42,42 91 Clima EB. Planta 04 24980 54,50 Trifásica 400 16 0,0095 0,85 42,42 91 Clima EB. Planta 05 24980 55,00 Trifásica 400 16 0,0096 0,85 42,42 91 Clima EB. Planta 06 24980 56,00 Trifásica 400 16 0,0098 0,85 42,42 91 Clima EB. Planta 07 24980 57,00 Trifásica 400 16 0,0099 0,85 42,42 91 Clima EB. Planta 08 24980 57,00 Trifásica 400 16 0,0099 0,85 42,42 91 DERIVACIÓN INDIVIDUAL ZONAS COMUNES Derivación individual Tipo de instalación Factor de potencia Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía Una vez ingresados los datos mencionados anteriormente obtenemos los siguientes valores: Tabla 25: Producción anual de energía procedente de los paneles fotovoltaicos en la primera alternativa Fuente: PVGIS Como se puede observar, la cantidad de energía anual que producirán los 20 paneles fotovoltaicos será de 14203,84 kWh/año. 7.2. 2 AEROGENERADORES La energía anual que van a producir los aerogeneradores se ha calculado con la aplicación de la marca ENAIR, para ello ha sido necesario ingresar los siguientes datos: - Ubicación: Calle Gran de la Sagrera 52-58 - Modelo del aerogenerador: ENAIR 70 PRO - Rugosidad del terreno: Edificios y/o grandes árboles - Altura sobre el suelo: 31,75 m Una vez ingresados los datos mencionados anteriormente obtenemos los siguientes valores: Tabla 26: Producción anual de energía procedente del aerogenerador Fuente: Elaboración propia Como se puede observar, la cantidad de energía anual que producirá un aerogenerador será de 3405 kWh/año. Pero como en esta alternativa necesitamos instalar 2 aerogeneradores, la cantidad total de energía que producirán estos 2 aerogeneradores será de 6810 kWh/año. Así pues, la cantidad total de energía que van a generar los 20 paneles y los 2 aerogeneradores será de 21013,84 kWh/año. 8. CÁLCULO DE LA ENERGÍA GENERADA EN LA SEGUNDA ALTERNATIVA (30 PANELES FOTOVOLTAICOS Y 1 AEROGENERADOR) 8.1. 30 PANELES FOTOVOLTAICOS La cantidad de energía anual que van a producir los 30 paneles fotovoltaicos se ha calculado con la aplicación PVGIS, en donde se han tenido que ingresar los siguientes datos: - Ubicación: Calle Gran de la Sagrera 52-58 - Tecnología fotovoltaica: Silicio cristalino (valor obtenido de la ficha técnica de los paneles) - Potencia fotovoltaica máxima instalada: 15 kWp (se instalan 30 paneles con una potencia de 0,5 kWp cada uno) - Pérdida del sistema: 21,1% (valor obtenido de la ficha técnica de los paneles) - Pendiente: 30° (La inclinación recomendable para instalaciones conectadas a la red será lo equivalente a la latitud del lugar – 10°). Barcelona tiene una latitud de 41° aproximadamente. - Azimut: 2° Una vez ingresados los datos mencionados anteriormente obtenemos los siguientes valores: Tabla 27: Producción anual de energía procedente de los paneles fotovoltaicos en la segunda alternativa Fuente: PVGIS Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía Como se puede observar, la cantidad de energía anual que producirán los 30 paneles fotovoltaicos será de 21305,76 kWh/año. 8.2. 1 AEROGENERADOR La energía anual que van a producir los aerogeneradores se ha calculado con la aplicación de la marca ENAIR, para ello ha sido necesario ingresar los siguientes datos: - Ubicación: Calle Gran de la Sagrera 52-58 - Modelo del aerogenerador: ENAIR 70 PRO - Rugosidad del terreno: Edificios y/o grandes árboles - Altura sobre el suelo: 31,75 m Una vez ingresados los datos mencionados anteriormente obtenemos los siguientes valores: Tabla 26: Producción anual de energía procedente del aerogenerador Fuente: Elaboración propia Como se puede observar, la cantidad de energía anual que producirá un aerogenerador será de 3405 kWh/año. Así pues, la cantidad total de energía que van a generar los 30 paneles y el aerogenerador será de 24710,76 kWh/año. 9. COMPROBACIÓN PARA LA CONTRIBUCIÓN MÍNIMA DE ACS PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES Para hacer esta comprobación se necesita saber el SCOPacs de las bombas de calor, pero como esta información la da el fabricante y este proyecto tiene un fin educativo, se ha considerado el SCOP ya que es un dato que se puede encontrar en las fichas técnicas. La fórmula para realizar esta comprobación es la siguiente: 1 − 1 𝑆𝐶𝑂𝑃 >70% 9.1. COMPROBACIÓN DE LA ARUM221LTE5 SCOP: 4,61 1 − 1 4,61 = 0,78 > 0,70 Se puede observar que la producción de ACS cumple lo indicado en la normativa ya que es generada con más del 70% de energía procedente de fuentes renovables. 9.2. COMPROBACIÓN DE LA ARUM261LTE5 SCOP: 4,61 1 − 1 4,91 = 0,80 > 0,70 Se puede observar que la producción de ACS cumple lo indicado en la normativa ya que es generada con más del 70% de energía procedente de fuentes renovables. Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía ANEXO 03: VIABILIDAD ECONÓMICA 1. ALTERNATIVA 01: INSTALACIÓN DE 20 PANELES FOTOVOLTAICOS Y 2 AEROGENERADORES DE MINI EÓLICA 1.1. PRECIO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA Para saber el precio de lo que cuesta la instalación fotovoltaica se ha tenido en cuenta los precios que indica el BEDEC, concretamente se ha escogido la partida con código PGE1-I0MQ que dice lo siguiente: “Instalaciones de energía solar fotovoltaica con conexión a red de 3500 W de potencia con 2 unidades de conjunto de 5 módulos fotovoltaicos de tipo monocristalino para instalación aislada/conexión a red, de 370 Wp de potencia de pico cada uno, con una eficiencia mínima 19%, con marco de aluminio anodizado, protección con vidrio templado, caja de conexión, precableado con conectores especiales, con estructura de soporte para 5 módulos fotovoltaicos en posición horizontal, de perfiles de aluminio extruido, con inclinación de 30 o 40º, para colocar sobre suelo o cubierta plana, montados y conectados, con equipo multifunción para instalación fotovoltaica con funciones de inversor, cargador y regulador, de 3000 VA de potencia, monofásico de 230 V de onda sinusoidal pura, rendimiento mínimo 94 %” y tiene un precio de 4201,80€. Como esta partida ya incluye 10 paneles fotovoltaicos y además incluye el inversor, lo que se ha hecho es multiplicar este precio por dos, ya que en el proyecto se necesita instalar 20 paneles fotovoltaicos y 2 inversores, con lo que se obtiene un precio total para la instalación fotovoltaica de 8403,60€. 1.2. PRECIO DE LA INSTALACIÓN MINI EÓLICA El precio del aerogenerador también se ha tenido en cuenta haciendo referencia a una partida del BEDEC con código PGV2-HCVP y la siguiente descripción: “Aerogenerador de energía mini eólica para instalación aislada/conectada a la red, de 6000 W de potencia nominal para una velocidad del viento de 11 m/s, de 48 V, de dos hélices, 4,00 m de diámetro, cuerpo y hélices de fibra de fibra de vidrio y carbono, con alternador trifásico de imanes permanentes y controlador / regulador digital, con carcasa de protección, timón de orientación, placa y tornillos para fijación a soporte, fijado a soporte y conectado” y tiene un precio de 9102,27€. En la instalación mini eólica también es necesario colocar inversores, por lo que el precio de este se ha obtenido haciendo referencia a la partida del BEDEC con código PGE2-8G9Q y la siguiente descripción: “Inversor para instalación fotovoltaica de conexión a red, trifásico, potencia nominal de salida 10000 W, tensión nominal de entrada 640 V, rendimiento máximo de 96.5 a 97%, grado de protección IP-65, colocado” y tiene un precio de 2513,20€. Como estos elementos son de características similares a los instalados en el proyecto, lo que se ha hecho es sumar el precio del aerogenerador y el inversor para saber el precio total de lo que costaría instalar 1 aerogenerador y 1 inversor, obteniendo un precio de 11615,47€. Pero como esta alternativa plantea instalar 2 aerogeneradores, se ha multiplicado los 11615,47€ por 2 para obtener el precio total de la instalación mini eólica que es de 23230,94€. Así pues, tenemos que el precio total de esta alternativa es de 31634,54€. 1.3. PREVISIÓN PARA MANTENIMIENTO Se ha hecho una previsión de 600€ anuales para realizar el mantenimiento respectivo de ambas instalaciones. 1.4. INGRESOS ANUALES DERIVADOS DEL AUTOCONSUMO Y EXCEDENTE Se ha previsto que el 90% de la energía generada por estas fuentes renovables será para autoconsumo y el 10% será excedente, es decir, se venderá a la distribuidora. Se han elegido estos porcentajes porque el edificio tiene una potencia eléctrica instalada de 1293,35 kW, lo que se considera bastante alta y a nivel económico sería más rentable que la mayoría de la energía generada sea para autoconsumo del edificio. Según las tarifas de ENDESA, el precio del autoconsumo será de 0,123161 €/kWh y el del excedente de 0,10 €/kWh. Tabla 01: Ingresos mensuales de la primera alternativa Fuente: Elaboración propia Se puede observar que la instalación de 20 paneles fotovoltaicos y 2 aerogeneradores generarían un ingreso anual de 2525,02€. PORCENTAJE PRECIO INGRESO 1 AÑO Autoconsumo 90% 0,12 €/kWh 2.314,88 €/año Excedente 10% 0,10 €/kWh 210,14 €/año TOTAL 2.525,02 €/año Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 1.5. RENTABILIDAD Tabla 02: Tabla de acumulado con horizonte de 25 años de la primera alternativa Fuente: Elaboración propia Como se puede observar, en el año 17 es cuando la instalación queda amortizada debido a que se reflejan ganancias con un valor de 1090,80€. En esta inversión se ha considerado un horizonte de 25 años debido a que la vida útil de los aerogeneradores y los paneles fotovoltaicos rondan los 25 años. Observamos que a largo plazo se generan ganancias por 16490,96€. AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 COSTE INSTALACIÓN -31.634,54 € MANTENIMIENTO -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € INGRESOS 2.525,02 € 2.525,02 € 2.525,02 € 2.525,02 € 2.525,02 € 2.525,02 € 2.525,02 € 2.525,02 € 2.525,02 € 2.525,02 € 2.525,02 € 2.525,02 € 2.525,02 € 2.525,02 € TOTAL -31.634,54 € 1.925,02 € 1.925,02 € 1.925,02 € 1.925,02 € 1.925,02 € 1.925,02 € 1.925,02 € 1.925,02 € 1.925,02 € 1.925,02 € 1.925,02 € 1.925,02 € 1.925,02 € 1.925,02 € ACUMULADO -31.634,54 € -29.709,52 € -27.784,50 € -25.859,48 € -23.934,46 € -22.009,44 € -20.084,42 € -18.159,40 € -16.234,38 € -14.309,36 € -12.384,34 € -10.459,32 € -8.534,30 € -6.609,28 € -4.684,26 € AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20 AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25 -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € 2.525,02 € 2.525,02 € 2.525,02 € 2.525,02 € 2.525,02 € 2.525,02 € 2.525,02 € 2.525,02 € 2.525,02 € 2.525,02 € 2.525,02 € 1.925,02 € 1.925,02 € 1.925,02 € 1.925,02 € 1.925,02 € 1.925,02 € 1.925,02 € 1.925,02 € 1.925,02 € 1.925,02 € 1.925,02 € -2.759,24 € -834,22 € 1.090,80 € 3.015,82 € 4.940,84 € 6.865,86 € 8.790,88 € 10.715,90 € 12.640,92 € 14.565,94 € 16.490,96 € Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 2. ALTERNATIVA 02: INSTALACIÓN DE 30 PANELES FOTOVOLTAICOS Y 1 AEROGENERADOR DE MINI EÓLICA 2.1. PRECIO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA Para saber el precio de lo que cuesta la instalación fotovoltaica se ha tenido en cuenta los precios que indica el BEDEC, concretamente se ha escogido la partida con código PGE1-I0MQ que dice lo siguiente: “Instalaciones de energía solar fotovoltaica con conexión a red de 3500 W de potencia con 2 unidades de conjunto de 5 módulos fotovoltaicos de tipo monocristalino para instalación aislada/conexión a red, de 370 Wp de potencia de pico cada uno, con una eficiencia mínima 19%, con marco de aluminio anodizado, protección con vidrio templado, caja de conexión, precableado con conectores especiales, con estructura de soporte para 5 módulos fotovoltaicos en posición horizontal, de perfiles de aluminio extruido, con inclinación de 30 o 40º, para colocar sobre suelo o cubierta plana, montados y conectados, con equipo multifunción para instalación fotovoltaica con funciones de inversor, cargador y regulador, de 3000 VA de potencia, monofásico de 230 V de onda sinusoidal pura, rendimiento mínimo 94 %” y tiene un precio de 4201,80€. Como esta partida incluye 10 paneles fotovoltaicos, lo que se ha hecho es añadir 5 paneles más para obtener 15 paneles con 1 inversor, de esta manera todo este conjunto representaría un campo de la instalación, obteniendo un precio de 5689,81€. En esta alternativa se necesita instalar 30 paneles, por lo que los 5689,81€ se ha multiplicado por 2, teniendo así un precio total de la instalación mini eólica de 11379,62€ 2.2. PRECIO DE LA INSTALACIÓN MINI EÓLICA El precio del aerogenerador también se ha tenido en cuenta haciendo referencia a una partida del BEDEC con código PGV2-HCVP y la siguiente descripción: “Aerogenerador de energía mini eólica para instalación aislada/conectada a la red, de 6000 W de potencia nominal para una velocidad del viento de 11 m/s, de 48 V, de dos hélices, 4,00 m de diámetro, cuerpo y hélices de fibra de fibra de vidrio y carbono, con alternador trifásico de imanes permanentes y controlador / regulador digital, con carcasa de protección, timón de orientación, placa y tornillos para fijación a soporte, fijado a soporte y conectado” y tiene un precio de 9102,27€. En la instalación mini eólica también es necesario colocar inversores, por lo que el precio de este se ha obtenido haciendo referencia a la partida del BEDEC con código PGE2-8G9Q y la siguiente descripción: “Inversor para instalación fotovoltaica de conexión a red, trifásico, potencia nominal de salida 10000 W, tensión nominal de entrada 640 V, rendimiento máximo de 96.5 a 97%, grado de protección IP-65, colocado” y tiene un precio de 2513,20€. Como estos elementos son de características similares a los instalados en el proyecto, lo que se ha hecho es sumar el precio del aerogenerador y el inversor para saber el precio total de lo que costaría la instalación mini eólica, obteniendo un precio de 11615,47€. Así pues, tenemos que el precio total de esta alternativa es de 22995,09€. 2.3. PREVISIÓN PARA MANTENIMIENTO Se ha hecho una previsión de 600€ anuales para realizar el mantenimiento respectivo de ambas instalaciones. 2.4. INGRESOS ANUALES DERIVADOS DEL AUTOCONSUMO Y EXCEDENTE Se ha previsto que el 90% de la energía generada por estas fuentes renovables será para autoconsumo y el 10% será excedente, es decir, se venderá a la distribuidora. Se han elegido estos porcentajes porque el edificio tiene una potencia eléctrica instalada de 1293,35 kW, lo que se considera bastante alta y a nivel económico sería más rentable que la mayoría de la energía generada sea para autoconsumo del edificio. Según las tarifas de ENDESA, el precio del autoconsumo será de 0,123161 €/kWh y el del excedente de 0,10 €/kWh. Tabla 03: Ingresos mensuales de la segunda alternativa Fuente: Elaboración propia Se puede observar que la instalación de 30 paneles fotovoltaicos y 1 aerogenerador generarían un ingreso anual de 2969,24€. PORCENTAJE PRECIO INGRESO 1 AÑO Autoconsumo 90% 0,12 €/kWh 2.722,14 €/año Excedente 10% 0,10 €/kWh 247,11 €/año TOTAL 2.969,24 €/año Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía 2.5. RENTABILIDAD Tabla 04: Tabla de acumulado con horizonte de 25 años de la segunda alternativa Fuente: Elaboración propia Como se puede observar, en el año 10 es cuando la instalación queda amortizada debido a que se reflejan ganancias con un valor de 697,31€. En esta inversión se ha considerado un horizonte de 25 años debido a que la vida útil de los aerogeneradores y los paneles fotovoltaicos rondan los 25 años. Observamos que a largo plazo se generan ganancias por 36235,91€. AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 COSTE INSTALACIÓN -22.995,09 € MANTENIMIENTO -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € INGRESOS 2.969,24 € 2.969,24 € 2.969,24 € 2.969,24 € 2.969,24 € 2.969,24 € 2.969,24 € 2.969,24 € 2.969,24 € 2.969,24 € 2.969,24 € 2.969,24 € 2.969,24 € 2.969,24 € TOTAL -22.995,09 € 2.369,24 € 2.369,24 € 2.369,24 € 2.369,24 € 2.369,24 € 2.369,24 € 2.369,24 € 2.369,24 € 2.369,24 € 2.369,24 € 2.369,24 € 2.369,24 € 2.369,24 € 2.369,24 € ACUMULADO -22.995,09 € -20.625,85 € -18.256,61 € -15.887,37 € -13.518,13 € -11.148,89 € -8.779,65 € -6.410,41 € -4.041,17 € -1.671,93 € 697,31 € 3.066,55 € 5.435,79 € 7.805,03 € 10.174,27 € AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20 AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25 -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € -600,00 € 2.969,24 € 2.969,24 € 2.969,24 € 2.969,24 € 2.969,24 € 2.969,24 € 2.969,24 € 2.969,24 € 2.969,24 € 2.969,24 € 2.969,24 € 2.369,24 € 2.369,24 € 2.369,24 € 2.369,24 € 2.369,24 € 2.369,24 € 2.369,24 € 2.369,24 € 2.369,24 € 2.369,24 € 2.369,24 € 12.543,51 € 14.912,75 € 17.281,99 € 19.651,23 € 22.020,47 € 24.389,71 € 26.758,95 € 29.128,19 € 31.497,43 € 33.866,67 € 36.235,91 € Diseño de instalaciones en un edificio plurifamiliar de viviendas apoyado en las tecnologías renovables para la generación de energía ANEXO 04: FICHAS TÉCNICAS Note Note Note Documentacion BIM, CAD, PDF y tarifa en www.madel.com Producto seleccionado: LMT-MINI+SP 400 x 100 Familias: Rejillas lineales Diámetro (mm): Regulador plenum: Clasificación: LMT-MINI Proyección: 1 Dir. Longitud (mm): 400 Ángulo de proyección: 0º Altura (mm): 100 Regulador: SP Vias: Abertura regulador: 100% Dimensión (mm): Plenum: Resultados numéricos: Caudal difusor (m3/h): 190 Dpt (pa): 15.93 Dt (ºC): -6 Potencia Lw (dB(A)): 24.03 Afree (m2) 0.017 vf (m/s): 3.1 Ak (m2) vk (m/s): Alcance AL0.15(m): 8.77 Alcance AL0.2(m): 6.58 Alcance AL0.3(m): 4.39 Alcance AL0.5(m): 2.63 Alcance AL1.2(m): 1.1 Alcance AL1.8(m): 0.73 Nivel de potencia sonora en dBA. Espectro por banda de octava en Hz f(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 global Lw(dBA) 15 17.42 22.26 15 15 15 15 15 24.03 Cumple con las velocidades recomendadas Informe simple 09/04/2024 19:00 MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A. Documentacion BIM, CAD, PDF y tarifa en www.madel.com Producto seleccionado: LMT-MINI+SP 600 x 100 Familias: Rejillas lineales Diámetro (mm): Regulador plenum: Clasificación: LMT-MINI Proyección: 1 Dir. Longitud (mm): 600 Ángulo de proyección: 0º Altura (mm): 100 Regulador: SP Vias: Abertura regulador: 100% Dimensión (mm): Plenum: Resultados numéricos: Caudal difusor (m3/h): 255 Dpt (pa): 11.57 Dt (ºC): -6 Potencia Lw (dB(A)): 21.96 Afree (m2) 0.027 vf (m/s): 2.62 Ak (m2) vk (m/s): Alcance AL0.15(m): 10.47 Alcance AL0.2(m): 7.85 Alcance AL0.3(m): 5.23 Alcance AL0.5(m): 3.14 Alcance AL1.2(m): 1.31 Alcance AL1.8(m): 0.87 Nivel de potencia sonora en dBA. Espectro por banda de octava en Hz f(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 global Lw(dBA) 15 15 19.98 15 15 15 15 15 21.96 Cumple con las velocidades recomendadas Informe simple 09/04/2024 19:02 MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A. Documentacion BIM, CAD, PDF y tarifa en www.madel.com Producto seleccionado: LMT-MINI+SP 800 x 150 Familias: Rejillas lineales Diámetro (mm): Regulador plenum: Clasificación: LMT-MINI Proyección: 1 Dir. Longitud (mm): 800 Ángulo de proyección: 0º Altura (mm): 150 Regulador: SP Vias: Abertura regulador: 100% Dimensión (mm): Plenum: Resultados numéricos: Caudal difusor (m3/h): 705 Dpt (pa): 16.46 Dt (ºC): -6 Potencia Lw (dB(A)): 34.61 Afree (m2) 0.062 vf (m/s): 3.16 Ak (m2) vk (m/s): Alcance AL0.15(m): 20.07 Alcance AL0.2(m): 15.05 Alcance AL0.3(m): 10.03 Alcance AL0.5(m): 6.02 Alcance AL1.2(m): 2.51 Alcance AL1.8(m): 1.67 Nivel de potencia sonora en dBA. Espectro por banda de octava en Hz f(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 global Lw(dBA) 17.34 24.31 30.6 29.35 25.94 21.58 15 15 34.61 Cumple con las velocidades recomendadas Informe simple 09/04/2024 20:02 MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A. Note CLASS I WIND TURBINE IEC 61400-2/NVI-A Velocidad del viento (m/s) PRODUCCIÓN ANUAL Wh Velocidad del viento (m/s) CURVA DE POTENCIA W MAYOR ENERGÍA MAYOR EFICIENCIA MAYOR ROBUSTEZ MAYOR SEGURIDAD Avenida de Ibi, 44 - P.O. 182 C.P. 03420 | Castalla (Alicante), España www.enair.es +34 96 556 00 18 [email protected] E30PRO Wind Turbine FICHA TÉCNICA Mínimo ruido El ruido esta en torno a un 1% por encima del ruido ambiente siendo prácticamente inapreciable para nuestro oído. Safety-Brake Nuevo sistema de seguridad mecánica acoplada al eje que garantiza el frenado bajo las condiciones mas adversas, para vientos incluso mayores de 70m/s Anticorrosivo El uso de pintura epoxy lo convierte en un conjunto anticorrosivo y antisalino ideal para islas y costas Anti-Icing and Hermetic Uretano acrílico de resina estructural con una composición química antiadherente al hielo y de máxima resistencia para temperaturas de hasta -50ºC. Sellado hermético Storm-detection Algoritmo inteligente de detección de tormentas y bloqueo de seguridad del aerogenerador totalmente automático combinado con el Safety-Brake Remote-Control Control combinado con el Venus de Victron que permite la marcha/paro del aerogenerador de forma remota BBS (Battery Brake System) Sistema inteligente que mide el nivel de carga de la batería y permite detener el aerogenerador cuando la batería llega a la tensión de consigna retomando la marcha cuando baja su carga Tecnología patentada para maximizar la producción de energía. Es un sistema mecánico que gracias a la fuerza centrífuga, modifica el ángulo de las palas y nunca se sobrepasan sus rpm de diseño. Obteniendo: - Menos ruido - Más capacidad de absorver rachas de viento - Más constancia en la generación - Más energía con menos viento Sistema de gestión de la energía inteligente Conexión de baterias: 7 tipos de baterías programables (litio, plomo, gel, etc.) Cargador con pulsos de derivación a resistencias en caso de sobrecarga. Solo deriva el exceso que no puede cargar para proteger las baterías Con Conexión a red: Los inversores MPPT programados con la curva de potencia eólica maximizan la producción en todo momento. Compatibles con redes trifásicas y monofásicas en sistemas europeos y americanos PASO VARIABLE PASIVO CONTROL ELECTRÓNICO / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging Con un rango de potencia nominal entre 3,0 y 20,0 kW, el Fronius Symo es el inversor trifásico sin transformador para todo tipo de instalaciones. Gracias a su flexible diseño, el Fronius Symo es perfecto para instalaciones en superficies irregulares o para tejados con varias orientaciones. La conexión a Internet a través de WLAN o Ethernet y la facilidad de integración de componentes de otros fabricantes hacen del Fronius Symo uno de los inversores con mayor flexibilidad en comunicaciones en el mercado. DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M) DATOS DE ENTRADA SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M Número de seguidores MPP 1 2 Máx. corriente de entrada (Idc máx. 1 / Idc máx. 21))16 A 16 A / 16 A Máxima corriente de cortocircuito de MPP1 / MPP21) (Isc pv)** 31 A 31 A / 31 A Rango de tensión de entrada CC (Udc mín. - Udc máx.)150 - 1000 V Tensión de puesta en servicio (Udc arranque)200 V Rango de tensión MPP 150 - 800 V Número de entradas CC 32+2 Máx. salida del generador FV (Pdc máx.)6,0 kWpico 7,4 kWpico 9,0 kWpico 6,0 kWpico 7,4 kWpico 9,0 kWpico FRONIUS SYMO Máxima flexibilidad para las aplicaciones del futuro N W S E 0 100 Seguimiento inteligente GMPP Comunicación de datos integrada Smart Grid Ready Tecnología SnapINverter Inyección ceroDiseño SuperFlex 1) Esto se aplica a Fronius Symo 3.0-3-M, 3.7-3-M and 4.5-3-M. 2) De acuerdo con IEC 62109-1. 3) 16 mm² sin necesidad de terminales de conexión. ** Isc pv = Isc max ≥ Isc (STC) x 1,25, de acuerdo, por ejemplo, a IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021. Más información sobre la disponibilidad de inversores en su país en www.fronius.es. DATOS DE SALIDA SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M Potencia nominal CA (Pac,r)3.000 W 3.700 W 4.500 W 3.000 W 3.700 W 4.500 W Máxima potencia de salida 3.000 VA 3.700 VA 4.500 VA 3.000 VA 3.700 VA 4.500 VA Corriente de salida CA (Iac nom.) 4,3 A 5,3 A 6,5 A 4,3 A 5,3 A 6,5 A Acoplamiento a la red (rango de tensión) 3~NPE 400 V / 230 V o 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %) Frecuencia (rango de frecuencia) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) Coeficiente de distorsión no lineal < 3 % Factor de potencia (cos φac,r)0,70 - 1 ind. / cap. 0,8 - 1 ind. / cap. DATOS GENERALES SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 645 x 431 x 204 mm Peso 16,0 kg 19,9 kg Tipo de protección IP 65 Clase de protección 1 Categoría de sobretensión (CC / CA) 2) 2 / 3 Consumo nocturno < 1 W Concepto de inversor Sin transformador Refrigeración Refrigeración de aire regulada Instalación Instalación interior y exterior Margen de temperatura ambiente -25 - +60 °C Humedad de aire admisible 0 - 100 % Máxima altitud 2.000 m / 3.400 m (rango de tensión sin restricciones / con restricciones) Tecnología de conexión CC 3 x CC+ y 3 x CC bornes roscados 2,5 - 16 mm² 4 x CC+ y 4 x CC bornes roscados 2,5 - 16mm2 3) Tecnología de conexión principal 5 polos CA bornes roscados 2,5 - 16 mm² 5 polos CA bornes roscados 2,5 - 16mm2 3) Certificados y cumplimiento de normas ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777 1), CEI 0-21 1) , NRS 097 País de fabricación Austria RENDIMIENTO [%] POTENCIA DE SALIDA NORMALIZADA P AC /P AC,R 82 84 90 92 94 96 100 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 ■ 300 V DC ■ 595 V DC ■ 800 V DC 86 88 98 POTENCIA DE SALIDA [W] TEMPERATURA AMBIENTE [°C] 0 2.000 4.000 5.000 30 35 40 45 50 ■ 300 V DC ■ 630 V DC ■ 800 V DC 1.000 3.000 CURVA DE RENDIMIENTO FRONIUS SYMO 4.5-3-S REDUCCIÓN DE TEMPERATURA FRONIUS SYMO 4.5-3-S DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M) RENDIMIENTO SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M Máximo rendimiento 98,0 % Rendimiento europeo (ηEU) 96,2 % 96,7 % 97,0 % 96,5 % 96,9 % 97,2 % Rendimiento de adaptación MPP > 99,9 % EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M Medición del aislamiento CC Sí Comportamiento de sobrecarga Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia Seccionador CC Sí Protección contra polaridad inversa Sí INTERFACES SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M WLAN / Ethernet LAN Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) 6 inputs y 4 inputs/outputs digitales Interface receptor del control de onda USB (Conector A) 1) Datalogging, actualización de inversores vía USB 2 conectores RJ 45 (RS422) 1) Fronius Solar Net Salida de aviso 1) Gestión de la energía (salida de relé libre de potencial) Datalogger and Webserver Incluido Input externo 1) Interface S0-Meter / Input para la protección contra sobretensión RS485 Modbus RTU SunSpec o conexión del contador 1) También disponible en la versión light. DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M) DATOS DE ENTRADA SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M Número de seguidores MPP 2 Máx. corriente de entrada (Idc máx. 1/ Idc máx. 2)16 A / 16 A Máxima corriente de cortocircuito de MPP1 / MPP2 (Isc pv)* 31 A / 31 A Rango de tensión de entrada CC (Udc mín. - Udc máx.)150 - 1000 V Tensión de puesta en servicio (Udc arranque)200 V Rango de tensión MPP 150 - 800 V Número de entradas CC 2+2 Máx. salida del generador FV (Pdc máx.)10,0 kWpico 12,0 kWpico 14,0 kWpico 16,4 kWpico DATOS DE SALIDA SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M Potencia nominal CA (Pac,r)5.000 W 6.000 W 7.000 W 8.200 W Máxima potencia de salida 5.000 VA 6.000 VA 7.000 VA 8.200 VA Corriente de salida CA (Iac nom.) 7,2 A 8,7 A 10,1 A 11,8 A Acoplamiento a la red (rango de tensión) 3-NPE 400 V / 230 V o 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %) Frecuencia (rango de frecuencia) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) Coeficiente de distorsión no lineal < 3 % Factor de potencia (cos φac,r)0,8 - 1 ind. / cap. DATOS GENERALES SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 645 x 431 x 204 mm Peso 19,9 kg 21,9 kg Tipo de protección IP 65 Clase de protección 1 Categoría de sobretensión (CC / CA) 1) 2 / 3 Consumo nocturno < 1 W Concepto de inversor Sin transformador Refrigeración Refrigeración de aire regulada Instalación Instalación interior y exterior Margen de temperatura ambiente -25 - +60 °C Humedad de aire admisible 0 - 100 % Máxima altitud 2.000 m / 3.400 m (rango de tensión sin restricciones / con restricciones) Tecnología de conexión CC 4 x CC+ y 4 x CC bornes roscados 2,5 - 16mm2 2) Tecnología de conexión principal 5 polos CA bornes roscados 2,5 - 16mm2 2) Certificados y cumplimiento de normas ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-21, NRS 097 País de fabricación Austria 1) De acuerdo con IEC 62109-1. 2) 16 mm² sin necesidad de terminales de conexión. * Isc pv = Isc max ≥ Isc (STC) x 1,25, de acuerdo, por ejemplo, a IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021. Más información sobre la disponibilidad de inversores en su país en www.fronius.es. DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M) RENDIMIENTO SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M Máximo rendimiento 98,0 % Rendimiento europeo (ηEU) 97,3 % 97,5 % 97,6 % 97,7 % Rendimiento de adaptación MPP > 99,9 % EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M Medición del aislamiento CC Sí Comportamiento de sobrecarga Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia Seccionador CC Sí Protección contra polaridad inversa Sí INTERFACES SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M WLAN / Ethernet LAN Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) 6 inputs y 4 inputs/outputs digitales Interface receptor del control de onda USB (Conector A) 1) Datalogging, actualización de inversores vía USB 2 conectores RJ 45 (RS422) 1) Fronius Solar Net Salida de aviso 1) Gestión de la energía (salida de relé libre de potencial) Datalogger and Webserver Incluido Input externo 1) Interface S0-Meter / Input para la protección contra sobretensión RS485 Modbus RTU SunSpec o conexión del contador 1) También disponible en la versión light. RENDIMIENTO [%] 82 84 90 92 94 96 100 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 ■ 258 VDC ■ 595 VDC ■ 800 VDC 86 88 98 POTENCIA DE SALIDA NORMALIZADA PAC /P AC,R POTENCIA DE SALIDA [W] TEMPERATURA AMBIENTE [°C] 0 3.000 6.000 9.000 30 35 40 45 50 ■ 258 V DC ■ 595 V DC ■ 800 V DC 1.500 4.500 7.500 CURVA DE RENDIMIENTO FRONIUS SYMO 8.2-3-M REDUCCIÓN DE TEMPERATURA FRONIUS SYMO 8.2-3-M