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Análisis comparativo desde una perspectiva energética, económica y medioambiental de instalaciones térmicas en viviendas unifamiliares para aporte de calefacción y ACS

Fernandez Intxaurrandieta, Telmo

Abstract

Este informe contiene el trabajo de fin de máster de Telmo Fernandez Intxaurrandieta, estudiante del máster de Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Industria, Transporte, Edificación y Urbanismo en la Universidad del País Vasco (UPV). El proyecto trata de hacer un análisis comparativo desde una perspectiva energética, económica y medioambiental de instalaciones térmicas en viviendas unifamiliares para aporte de calefacción y ACS. En el informe se muestra cómo se ha implementado un escenario de simulación de diferentes sistemas de calefacción y ACS utilizando la herramienta HULC y su posterior análisis energético, económico y medioambiental.

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18/09/22 i MÁSTER UNIVERSITARIO EN Investigación en Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Industria, Transporte, Edificación y Urbanismo TRABAJO FIN DE MÁSTER ANÁLISIS COMPARATIVO DESDE UNA PERSPECTIVA ENERGÉTICA, ECONÓMICA Y MEDIOAMBIENTAL DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN VIVIENDAS UNIFAMILIARES PARA APORTE DE CALEFACCIÓN Y ACS Estudiante Telmo Fernandez Intxaurrandieta Director Koldobika Martín Escudero Departamento Ingeniería energética Curso académico 2021/2022 Bilbao, 18 de septiembre de 2022 Resumen 18/09/22 ii RESUMEN Este informe contiene el trabajo de fin de máster de Telmo Fernandez Intxaurrandieta, estudiante del máster de Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Industria, Transporte, Edificación y Urbanismo en la Universidad del País Vasco (UPV). El proyecto trata de hacer un análisis comparativo desde una perspectiva energética, económica y medioambiental de instalaciones térmicas en viviendas unifamiliares para aporte de calefacción y ACS. En el informe se muestra cómo se ha implementado un escenario de simulación de diferentes sistemas de calefacción y ACS utilizando la herramienta HULC y su posterior análisis energético, económico y medioambiental. LABURPENA Txosten honetan, Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) Energia Eraginkortasun eta Jasangarritasunaren Ikerketa Industrian, Garraioan, Eraikuntzan eta Hirigintzan masterreko Telmo Fernandez Intxaurrandieta ikaslearen master amaierako lana jasotzen da. Proiektuak familia bakarreko etxebizitzetako berokuntza eta etxeko ur beroaren instalazio termikoen azterketa konparatiboa egiten du. Txostenean HULC tresna erabiliz hainbat berokuntza eta etxeko ur beroaren instalazioen simulaziorako eszenatoki bat sortu eta, ondoren, analisi energetikoa, ekonomikoa eta ingurumenekoa nola egin den erakusten da. ABSTRACT This report contains the master's thesis by Telmo Fernandez Intxaurrandieta, student of the master's degree in Energy Efficiency and Sustainability in Industry, Transport, Building and Urban Planning at the University of the Basque Country (UPV-EHU). The project tries to make a comparative analysis from an energetic, economic and environmental perspective of thermal installations in single-family homes for the provision of heating and DHW. The report shows how a simulation scenario of different heating and DHW systems has been implemented using the HULC tool and its subsequent energy, economic and environmental analysis. Índice 18/09/22 iii ÍNDICE Resumen .............................................................................................................. ii Laburpena ............................................................................................................ ii Abstract ............................................................................................................... ii Índice .................................................................................................................. iii Índice de figuras.................................................................................................... vi Índice de gráficos ................................................................................................. vii Índice de tablas ..................................................................................................... ix Lista de acrónimos ................................................................................................. x 1. Memoria ....................................................................................................... 1 1.1. Introducción ............................................................................................. 1 1.2. Contexto .................................................................................................. 1 1.2.1. Antecedentes ...................................................................................... 1 1.2.2. Problemática....................................................................................... 2 1.3. Objetivos y alcance del proyecto ................................................................. 3 1.4. Beneficios que aporta el trabajo .................................................................. 4 1.5. Análisis del estado del arte ......................................................................... 4 1.5.1. Sistemas de calefacción y ACS .............................................................. 4 Cuestiones previas ........................................................................................ 5 Componentes de un sistema de calefacción y producción de ACS ........................ 6 Uso de la energía solar para calefacción y ACS ................................................ 13 Medidas de eficiencia energética ................................................................... 14 1.5.2. Código técnico de edificación (CTE) ..................................................... 15 DB HE: Ahorro de energía ............................................................................ 17 1.5.3. Herramienta Unificada Lider-Calener (HULC)......................................... 22 1.6. Descripción de la solución propuesta .......................................................... 24 1.6.1. Definición de la vivienda a analizar ...................................................... 24 Datos generales y programa funcional ........................................................... 24 Arquitectura: definición geométrica ............................................................... 26 1.6.2. Pautas para el análisis de las instalaciones de calefacción y ACS ............. 27 1.7. Análisis de alternativas ............................................................................ 31 1.7.1. Caso 1: Caldera de gas ...................................................................... 31 1.7.2. Caso 2: Caldera de gas con acumulador ............................................... 32 1.7.3. Caso 3: Caldera de pellets con acumulador ........................................... 33 Índice 18/09/22 iv 1.7.4. Caso 4: Aerotermia ........................................................................... 34 1.7.5. Integración de energía solar ............................................................... 35 Energía solar fotovoltaica ............................................................................. 35 Energía solar térmica ................................................................................... 38 1.7.6. Caso 5: Aerotermia con módulos fotovoltaicos ...................................... 42 1.7.7. Caso 6: Caldera de gas con acumulador y 1 colector solar ...................... 42 1.7.8. Caso 7: Caldera de gas con acumulador y 2 colector solares ................... 43 1.7.9. Caso 8: Caldera de pellets con acumulador y 1 colector solar .................. 43 2. Metodología seguida en el desarrollo del proyecto ........................................... 44 2.1. Descripción de tareas ............................................................................... 44 2.2. Diagrama de gantt .................................................................................. 44 2.3. Cálculos ................................................................................................. 45 2.4. Análisis de los resultados.......................................................................... 47 2.4.1. Análisis energético ............................................................................ 47 Caso 1: Caldera de gas ................................................................................ 47 Caso 2: Caldera de gas con acumulador ......................................................... 48 Caso 3: Caldera de pellets con acumulador ..................................................... 49 Caso 4: Aerotermia con acumulador .............................................................. 50 Caso 5: Aerotermia con acumulador y módulos fotovoltaicos ............................ 51 Caso 6: Caldera de gas con acumulador y un captador solar ............................. 53 Caso 7: Caldera de gas con acumulador y dos captadores solares ..................... 55 Caso 8: Caldera de pellets con acumulador y un captador solar ......................... 56 2.4.2. Análisis medioambiental ..................................................................... 57 Caso 1: Caldera de gas ................................................................................ 57 Caso 2: Caldera de gas con acumulador ......................................................... 58 Caso 3: Caldera de pellets con acumulador ..................................................... 59 Caso 4: Aerotermia con acumulador .............................................................. 60 Caso 5: Aerotermia con acumulador y módulos fotovoltaicos ............................ 61 Caso 6: Caldera de gas con acumulador y un captador solar ............................. 62 Caso 7: Caldera de gas con acumulador y dos captadores solares ..................... 63 Caso 8: Caldera de pellets con acumulador y un captador solar ......................... 63 2.4.3. Análisis comparativo .......................................................................... 64 2.4.4. Cumplimiento del CTE ........................................................................ 67 3. Aspectos económicos ................................................................................... 70 3.1. Coste inicial de las instalaciones ................................................................ 70 3.2. Coste mensual de las instalaciones ............................................................ 70 3.2.1. Coste mensual de la caldera de gas ..................................................... 71 Índice 18/09/22 v 3.2.2. Coste mensual de la caldera de pellets ................................................. 72 3.2.3. Coste mensual de la bomba de calor .................................................... 72 3.3. Análisis de rentabilidad ............................................................................ 73 4. Conclusiones .............................................................................................. 75 5. Bibliografía ...................................................................................................... 77 Índice de figuras 18/09/22 vi ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1: Diagrama de un sistema de calefacción y ACS ............................................. 7 Figura 2: Caldera de pellets .................................................................................... 8 Figura 3: Caldera de condensación. 1Entrada de gas 2Entrada de aire 3Salida de gases quemados 4Retorno desde emisores 5Ida a emisores 6Agua condensada............. 10 Figura 4: Funcionamiento bomba de calor aire-agua ................................................ 11 Figura 5: Radiadores de hierro fundido (izquierda) y aluminio (derecha) ..................... 12 Figura 6: Esquema sistema de energía solar térmica ................................................ 14 Figura 7: Espacios acondicionados y la envolvente térmica ....................................... 25 Figura 8: Volumen total de la envolvente térmica y volumen del aire interior .............. 26 Figura 9: Sección de la edificación ......................................................................... 26 Figura 10: Imagen 3D de la edificación................................................................... 27 Figura 11: Condiciones del edificio para cumplir el DB-HE1 ....................................... 28 Figura 12: Esquema de una instalación de energía solar fotovoltaica .......................... 36 Figura 13: Capacidad de generación de energía del sistema FV instalado .................... 36 Figura 14: Características de la instalación solar térmica de un colector solar .............. 39 Figura 15: Cumplimiento DB-HE4 1 colector solar .................................................... 40 Figura 16: Características de la instalación solar térmica de dos colectores solares ...... 41 Figura 17: Cumplimiento DB-HE4 1 colector solar .................................................... 41 Figura 18: Cuadro de mando de las características de la arquitectura y la envolvente térmica .............................................................................................................. 46 Figura 19: Cuadro de mando de las instalaciones de calefacción y ACS ....................... 46 Índice de gráficos 18/09/22 vii ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1: Irradiación mensual sobre plano fijo ........................................................ 37 Gráfico 2: Producción de energía mensual del sistema FV instalado............................ 38 Gráfico 3: Contribución de energía solar térmica para CG+ACU con un colector solar ... 40 Gráfico 4: Contribución de energía solar térmica para CG+ACU con 2 colectores solares42 Gráfico 5: Consumo de energía del caso 1 (CG) ....................................................... 48 Gráfico 6: Consumo de energía del caso 1 (CG) y caso 2 (CG+ACU) .......................... 49 Gráfico 7: Consumo de energía del caso 2 (CG+ACU) y caso 3 (CP+ACU) ................... 50 Gráfico 8: Consumo de energía del caso 4 (BC+ACU) ............................................... 51 Gráfico 9: Consumo de energía del caso 5 (BC+ACU+FV) ......................................... 52 Gráfico 10: Energía generada, consumida de la red y el consumo total del caso 5 (BC+ACU+FV) ..................................................................................................... 53 Gráfico 11: Comparación del consumo energético del caso 2 (CG+ACU) y caso 6 (CG+ACU+1CS) .................................................................................................. 54 Gráfico 12: Producción y ahorro de energía mediante un captador solar ..................... 54 Gráfico 13:Comparación del consumo energético del caso 2 (CG+ACU), caso 6 (CG+ACU+1CS) y caso 7 (CG+ACU+2CS) .............................................................. 55 Gráfico 14: Comparativa de la producción y ahorro de energía mediante un captador solar y 2 captadores .................................................................................................... 56 Gráfico 15: Comparación del consumo energético del caso 3 (CP+ACU) y caso 8 (CP+ACU+1CS) ................................................................................................... 57 Gráfico 16: Emisiones de CO2 del caso 1 (CG) ......................................................... 58 Gráfico 17: Emisiones de CO2 del caso 2 (CG+ACU) comparado con el caso 1 (CG) ...... 59 Gráfico 18: Emisiones de CO2 del caso 3 (CP+ACU) en comparación con el caso 2 (CG+ACU) ......................................................................................................................... 60 Gráfico 19: Emisiones de CO2 del caso 4 (BC+ACU) ................................................. 61 Gráfico 20: Comparativa de las emisiones de CO2 de los casos 4 (BC+ACU) y 5 (BC+ACU+FV) ..................................................................................................... 62 Gráfico 21: Comparativa de las emisiones de CO2 de los casos 2 (CG+ACU) y 6 (CG+ACU+1CS) .................................................................................................. 62 Gráfico 22: Comparativa de las emisiones de CO2 de los casos 2 (CG+ACU), 6 (CG+ACU+1CS) y 7 (CG+ACU+2CS) ..................................................................... 63 Gráfico 23: Comparativa de las emisiones de CO2 de los casos 3 (CP+ACU) y 8 (CP+ACU+1CS) ................................................................................................... 64 Índice de gráficos 18/09/22 viii Gráfico 24: Consumo de energía total de todos los casos .......................................... 65 Gráfico 25: Consumo de energía primaria total de todos los casos ............................. 65 Gráfico 26: Consumo de energía primaria no renovable total de todos los casos .......... 66 Gráfico 27: Coste económico mensual para todos los casos que contienen la caldera de gas (1, 6 y 7)............................................................................................................ 71 Gráfico 28: Coste económico mensual para todos los casos que contienen la caldera de biomasa densificada (caso 3 y 8) ........................................................................... 72 Gráfico 29: Coste económico mensual para todos los casos que contienen la bomba de calor aire-agua (caso 4 y 5) .................................................................................. 73 Índice de tablas 18/09/22 ix ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1: Ámbito de aplicación del DB-HE0 .............................................................. 17 Tabla 2:Ámbito de aplicación del DB-HE1 ............................................................... 18 Tabla 3:Ámbito de aplicación del DB-HE2 ............................................................... 19 Tabla 4:Ámbito de aplicación del DB-HE3 ............................................................... 20 Tabla 5:Ámbito de aplicación del DB-HE4 ............................................................... 21 Tabla 6: Ámbito de aplicación del DB-HE5 .............................................................. 21 Tabla 7: Resumen de las condiciones para cumplir con el DB-HE [8] .......................... 22 Tabla 8: Descripción de los espacios del edificio ...................................................... 25 Tabla 9: Cálculo de la demanda diaria de ACS ......................................................... 29 Tabla 10: Condiciones operacionales de espacios acondicionados en uso residencial privado ......................................................................................................................... 29 Tabla 11: Horas fuera de consigna de los sistemas definidos ..................................... 30 Tabla 12: Factores de paso de energía final ............................................................ 30 Tabla 13: Sistemas de calefacción y ACS del Caso 1 (CG) ......................................... 32 Tabla 14: Datos técnicos del acumulador ................................................................ 33 Tabla 15: Sistemas de calefacción y ACS del Caso 3 (CP+ACU) ................................. 34 Tabla 16: Sistemas de calefacción y ACS del Caso 4 (BC+ACU) ................................. 35 Tabla 17: Instalación de energía solar fotovoltaica ................................................... 42 Tabla 18: Instalación de energía solar térmica con un colector .................................. 43 Tabla 19: Instalación de energía solar térmica con dos colectores .............................. 43 Tabla 20: Diagrama de Gantt ................................................................................ 45 Tabla 21: Factores de emisiones de CO2 ................................................................. 47 Tabla 22: Datos anuales de energía y emisiones de CO2 de todos los casos ................. 66 Tabla 23: Condiciones de la vivienda para cumplir con el DB-HE1 .............................. 67 Tabla 24: Cumplimiento de las secciones DB-HE0 y DB-HE4 de todos los casos ........... 69 Tabla 25: Coste inicial de las instalaciones .............................................................. 70 Tabla 26: Análisis de rentabilidad de todos los casos analizados ................................ 74 Memoria 18/09/22 6 Las condiciones ambientales del exterior son las que determinan las necesidades de calefacción de una vivienda. La temperatura entre dos estancias tiende a igualarse de forma natural, es decir, el calor siempre se desplaza de donde hay más a donde hay menos y pasa más cantidad cuanto mayor sea la diferencia de temperatura entre el ambiente caliente y frío. Por lo tanto, cuanta menor sea la temperatura exterior mayor será el consumo energético en calefacción. Las pérdidas de calor se producen mediante los huecos como ventanas o puertas y también por la ventilación de la vivienda. El sistema de calefacción se ocupa de mantener la vivienda en condiciones térmicas de confort mediante una temperatura de consigna. Cuanto mayor sea esta temperatura de consigna mayor será el consumo energético. Históricamente esta temperatura de consigna se ha establecido entre los 21ºC y 23ºC, pero debido a la crisis energética que está viviendo Europa, varios países han limitado estas temperaturas. En el caso de España, como norma general, se ha establecido en 19ºC la calefacción en empresas y transportes y si lo hubiera, en 27ºC para el aire acondicionado. o El aislamiento térmico de los edificios Cuanto mayor sea el tamaño de la vivienda mayores serán las pérdidas por transmisión a través de cerramientos, y serán mayores las necesidades de calefacción y aislamiento. Además, las viviendas situadas en el primer y último piso suelen tener un mayor consumo en calefacción ya que tienen pérdidas por suelo y cubierta. Hoy en día el CTE exige un mayor nivel de aislamiento en viviendas de nueva construcción mientras que los edificios ya existentes pueden carecer del mismo dependiendo del año en el que fueron construidos. [1] Componentes de un sistema de calefacción y producción de ACS Este proyecto trata de hacer un análisis para una vivienda unifamiliar por lo que se ha centrado en analizar los componentes que forman un sistema de calefacción individual. De todas formas, en los edificios de viviendas los sistemas son parecidos. Los componentes que forman un sistema de calefacción y ACS son: generador de calor, distribución del calor por emisores, sistemas de control y otros elementos. Memoria 18/09/22 7 Figura 1: Diagrama de un sistema de calefacción y ACS • Generadores de calor Los generadores de calor más habituales en las instalaciones de calefacción y ACS son las calderas. Se pueden clasificar de diferentes maneras: dependiendo del tipo de energía utilizada, su sistema de combustión, su eficiencia energética… Dependiendo del lugar y el modo de colocar la caldera existen dos tipos: calderas de pie y calderas murales. Las de pie se colocan sobre el pavimento y las murales van colgadas de la pared. o Dependiendo del tipo de energía utilizada ▪ Calderas de combustibles sólidos Son las que más tiempo llevan existiendo en las instalaciones de calefacción doméstica. De este tipo son las calderas para leña, pellets, biomasa, etc. Antiguamente también se utilizaban calderas de carbón, pero hoy en día el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios) busca sustituir el carbón por otros combustibles. Memoria 18/09/22 8 Figura 2: Caldera de pellets ▪ Calderas de combustibles líquidos Suelen ser calderas del tipo “de pie”, las que se colocan en el pavimento y pueden ser de hierro fundido o acero. Se utilizan tanto para calefacción como para ACS. Normalmente se suelen encontrar en viviendas unifamiliares y son bastante comunes en el mercado actual. ▪ Calderas de gas Las calderas de gas son las más extendidas hoy en día entre las instalaciones de calefacción y ACS de las viviendas unifamiliares, debido a las características de este combustible y su distribución. Normalmente suelen ser “murales” (colgadas en la pared) aunque también existen del tipo “de pie”. Pueden ser tanto para calefacción como para ACS. ▪ Calderas eléctricas Estas calderas calientan el agua mediante una resistencia eléctrica. Este tipo de calderas tiene un alto consumo de electricidad por lo que se necesita tener contratada una potencia superior en caso de tenerlas. Aunque a priori la electricidad es una energía limpia y de alto rendimiento, hay que tener en cuenta cómo se ha generado esta energía y las pérdidas que conlleva la generación y el transporte de ella. o Dependiendo del sistema de combustión ▪ Calderas atmosféricas Memoria 18/09/22 9 Las calderas atmosféricas utilizan el aire del local en el que se encuentran ubicadas para la combustión, por lo que es necesaria una buena ventilación del lugar. Está prohibida su instalación en las viviendas de nueva construcción desde 2010. ▪ Calderas estancas En las calderas estancas la cámara en la que se realiza la combustión está herméticamente sellada y, por lo tanto, no utiliza el aire de la sala donde se ubica. Su utilización se ha extendido en los últimos años. o Dependiendo de la eficiencia energética ▪ Calderas convencionales Son las que más se han utilizado hasta hace pocos años y aún se siguen utilizando. A partir de un rendimiento mínimo es posible su utilización. El rendimiento aproximado de estos equipos es del 90-92%. ▪ Calderas de baja temperatura Estas calderas pueden trabajar con temperaturas de retorno de agua muy bajas (40ºC), sin que la condensación que se produce dentro de la caldera las dañe. Se adaptan a las necesidades térmicas del edificio impulsando agua a diferentes temperaturas. Estas calderas tienen un rendimiento del 93% aproximadamente. [4] ▪ Calderas de condensación Las calderas de condensación aprovechan el calor generado al enfriar el vapor de agua que contienen los humos de combustión antes de que estos se vayan a la chimenea. Son las que se suelen instalar en nuevas instalaciones y su utilización va en aumento de año en año. Este es el tipo de caldera que se ha utilizado a la hora de hacer el análisis de los diferentes sistemas de calefacción y ACS. El rendimiento de estas calderas es de 105109% debido al aprovechamiento del calor generado. Memoria 18/09/22 10 Figura 3: Caldera de condensación. 1Entrada de gas 2Entrada de aire 3Salida de gases quemados 4Retorno desde emisores 5Ida a emisores 6Agua condensada ▪ Calderas de microgeneración La microgeneración es la tecnología que se utiliza en la cogeneración, pero a escala doméstica. Es decir, produce energía eléctrica y térmica de manera simultánea. [5] • Bomba de calor La bomba de calor es una máquina térmica capaz de obtener calor de un medio más frío que al que se va a transferir. Este sistema es capaz se suministrar calor o frío utilizando el calor existente en una fuente como el agua, el aire o la tierra. Hay varios tipos de bombas de calor: o Aire-aire Cogen el calor del exterior y lo ceden en el interior. También funcionan inversamente para refrigeración. o Aire-agua En este caso el calor del exterior se intercambia en el interior a través de un circuito que contiene agua. Posteriormente este calor se cederá al ambiente mediante radiadores, suelo radiante o fancoils. Este tipo de instalaciones son las más comunes. [6] Memoria 18/09/22 11 Figura 4: Funcionamiento bomba de calor aire-agua o Agua-agua Toman el calor de aguas subterráneas o termales y son habitualmente utilizadas en países del norte de Europa. o Tierra-agua Este tipo de bombas de calor toman la energía de la tierra en forma de calor con perforaciones verticales o colectores horizontales. • Distribución y emisores Una vez producido el calor hay que entregarlo en el lugar necesario para el confort de la vivienda como pueden ser las habitaciones. Existen dos tipos de sistemas de distribución: las de temperatura alta y temperatura baja. Así mismo, los emisores se ocupan de transmitir al ambiente el calor que se ha generado en la caldera mediante la circulación del agua en su interior. o Radiadores Los radiadores transmiten el calor desde la instalación al ambiente. El agua que circula en su interior se mueve a baja velocidad y por medio de su superficie metálica se produce la emisión de calor. Suelen ser de hierro fundido, acero o aluminio. Antiguamente se solían Memoria 18/09/22 12 instalar radiadores de hierro fundido, posteriormente de acero y a partir de los años 80 los radiadores de aluminio son los que se instalan en prácticamente todas las viviendas. Figura 5: Radiadores de hierro fundido (izquierda) y aluminio (derecha) En los últimos años los radiadores tubulares han tomado mucho protagonismo en viviendas nuevas o rehabilitadas. Suelen verse mucho en cuartos de baño o toalleros para eliminar la humedad de toallas utilizadas, además de aportar calor al habitáculo. Los radiadores se suelen instalar debajo de las ventanas para contrarrestar el calor que se pierde por ellas. Tienen una fácil instalación y al ser elementos accesibles es fácil su mantenimiento. [1] o Fancoils Un fancoil o ventiloconvector consiste en un sistema compuesto por una tubería o intercambiador de calor y un ventilador. Se suelen utilizar en edificios residenciales, comerciales o industriales. Se puede utilizar tanto para calentar como para enfriar gracias a poder trabajar con bajas temperaturas. o Suelo radiante El sistema de suelo radiante emplea el suelo como emisor de calor. También se pueden utilizar las paredes o el techo como emisores, pero no están tan extendidos. Dada la extensión de la superficie del emisor se emplean bajas temperaturas ya que a mayor Memoria 18/09/22 13 superficie de emisión se necesita una diferencia de temperaturas menor. El suelo radiante se suele utilizar con sistemas de bomba de calor o calderas de baja temperatura o condensación. Para que el suelo funcione como superficie radiante es necesario hacer que pase el agua por su interior. La temperatura de impulso de calefacción suele ser menor de 50ºC en el caso de estas instalaciones. • Sistemas de control La caldera dispone de dos termostatos como sistema de control, el de seguridad y el de trabajo. Por otra parte, para conseguir el confort térmico de la vivienda hay que controlar el ambiente. Para ello, existen válvulas termostáticas que se encargan de controlar la temperatura de entrada al emisor dependiendo de la temperatura ambiente. Los termostatos de ambiente miden la temperatura del ambiente para que la caldera actúe dependiendo de la necesidad térmica. También hay sondas exteriores encargadas de medir la temperatura exterior para poder prever la demanda de la instalación. Por último, las chimeneas sirven para evacuar los gases de combustión que se generan en la caldera. • Otros elementos También existen otros componentes como circuladores, purgadores, vasos de expansión, válvulas de seguridad etc., que normalmente vienen junto a la caldera. Uso de la energía solar para calefacción y ACS La energía solar térmica trata de aprovechar la energía de la radiación solar mediante un captador que permite calentar el fluido que circula por un circuito primario. El calor que se ha transmitido al circuito se traslada al agua de consumo a través de un intercambiador y se acumula en un depósito acumulador para su posterior uso. Estos depósitos ayudan a suministrar la energía que se necesita cuando la radiación solar es escasa o en momentos de consumo alto. [7] Generalmente los sistemas solares térmicos se componen de un sistema de captación solar, un sistema de almacenamiento, un sistema de control solar y un sistema auxiliar. Memoria 18/09/22 14 Figura 6: Esquema sistema de energía solar térmica El sistema de captación solar lo componen los colectores solares, existen muchas marcas y modelos, pero los más comunes son los conocidos como planos. Las tuberías del circuito solar componen un circuito cerrado por el cual circula un fluido que normalmente suele ser una mezcla entre agua y glicol. Este fluido protege la instalación ante heladas ya que se encuentra en el exterior y permite elevar la temperatura de ebulición por encima de los 100ºC. Las bombas de circulación se ocupan de transportar la energía desde los captadores hasta el acumulador. El intercambiador es el sistema que se encarga de transferir el calor del circuito solar al agua de consumo normalmente mediante un serpentín. Este intercambiador se suele encontrar en el acumulador solar. Los sistemas de energía solar térmica no son capaces de abastecer completamente las demandas de calefacción y ACS de una vivienda durante todo el año, por lo que requieren de otro sistema de apoyo para completar las necesidades térmicas. Medidas de eficiencia energética A continuación, se muestran varias medidas que se pueden tomar desde el punto de vista de la eficiencia energética y que pueden tener un impacto importante desde el punto de vista económico y también medioambiental. • Temperaturas de consigna La temperatura de consigna es un valor modificable tanto por el usuario como por el técnico de la instalación. Se pueden ajustar tanto la temperatura de caldera o de calefacción, la temperatura de ACS y la temperatura de ambiente. Por ejemplo, se puede reducir un poco la temperatura de confort ya que cada grado más que se pida supone aproximadamente un 7% más de combustible. La temperatura de confort se encuentra entre los 20-21ºC, Memoria 18/09/22 15 reducir dos grados supondría aproximadamente un 14% de ahorro en combustible. Durante la noche la temperatura de confort recomendada es de entre 17 y 18ºC. • Programación horaria Los termostatos de ambiente programables permiten ajustar las temperaturas de consigna para diferentes horarios. Estos sistemas permiten adaptar los horarios de trabajo de la calefacción a la forma de vida y horarios de los ocupantes de la vivienda. En caso de que no se vaya a hacer uso de la calefacción durante un largo periodo de tiempo, hoy en día las aplicaciones móviles de encendido remoto permiten encender o apagar la calefacción cuando se quiera. • Actuación sobre los emisores Es necesario que los emisores de calor emitan solamente la energía necesaria. Para ello se realiza el ajuste manualmente en cada uno de los emisores. La instalación de un termostato como elemento que controla la temperatura ambiente en la vivienda es de gran ayuda. • Renovaciones de aire Tanto las renovaciones de aire deseadas como las no deseadas implican un mayor consumo energético del sistema para contrarrestar el frío que ha entrado. Las entradas de aire no deseadas ocurren por las rendijas de las puertas y las ventanas exteriores. Por lo tanto, un adecuado aislamiento ayuda a reducir estas pérdidas de calor y también el consumo energético. Las entradas de aire controladas se producen por las rejillas de ventilación y por la aireación diaria de las habitaciones. Las rejillas de ventilación no se pueden tapar, pero en cuanto a la aireación de las habitaciones, 10 minutos son suficientes para renovar el aire de la vivienda. 1.5.2. Código técnico de edificación (CTE) Para el desarrollo de este proyecto se han seguido las pautas que dicta el Código Técnico de Edificación (CTE). En su página web oficial definen así este código: “El Código Técnico de la Edificación (CTE) es el marco normativo que establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), es decir, para Memoria 18/09/22 22 En la siguiente figura se muestran las condiciones para cumplir cada apartado del DB-HE. Tabla 7: Resumen de las condiciones para cumplir con el DB-HE [8] 1.5.3. Herramienta Unificada Lider-Calener (HULC) Para que un edificio sea habitable es necesario que tenga la certificación de que cumple con requisitos de eficiencia energética establecidos por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Para ello, es necesario usar herramientas específicamente diseñadas para la verificación de la normativa existente, tanto en construcciones nuevas como en edificios antiguos. Para el desarrollo de este proyecto se ha hecho uso de la herramienta HULC. HULC es el nombre con el que se denomina a la Herramienta Unificada Lider-Calener, que incluye todas las actualizaciones del Código Técnico de la Edificación. El manual de usuario así lo define: “La HERRAMIENTA UNIFICADA es una implementación informática que permite obtener los resultados necesarios para la verificación de una serie de exigencias de las Secciones HE0 y HE1 del Documento Básico de Ahorro de Energía (DB-HE) del Código Técnico de la Edificación (CTE). Esta herramienta se ofrece por el Ministerio de Fomento y por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), y ha sido realizada por el Grupo de Termotecnia de la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía, Memoria 18/09/22 23 AICIA, con la colaboración del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción, IETCC.” [9] Este programa cuenta con todos los ítems que deben seguir los profesionales de la construcción de edificios a la hora de evaluar si se cumple con todos los requisitos establecidos en el CTE. Este programa se utiliza tanto para realizar certificaciones como verificaciones. Para hacer funcionar el programa, se debe diseñar la vivienda y meter todos los datos de materiales, huecos etc. los más parecidos a la realidad para que los resultados que se obtengan sean más certeros. Este programa no es una herramienta de diseño, sino que se centra en verificar si el edificio cumple con la normativa del CTE. La información que obtenemos puede usarse para mejorar la eficiencia energética de calefacción y ACS. Memoria 18/09/22 24 1.6. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 1.6.1. Definición de la vivienda a analizar Aunque el objetivo de este proyecto no sea el de diseñar la arquitectura de la vivienda, la envolvente térmica etc., es importante para su correcto funcionamiento definir bien las características de la vivienda para obtener los resultados más realistas. El CTE en su página web oficial tiene unos ejemplos de análisis de diferentes tipos de edificios. Por suerte, también disponen de una vivienda unifamiliar de nueva construcción, por lo que se ha decidido utilizar el edificio que diseñaron para este ejemplo como punto de partida de la arquitectura y envolvente térmica de la vivienda. [10] Aun así, se han realizado varios cambios para que la vivienda cumpla con los requisitos establecidos por el CTE como se va a explicar más detalladamente en el siguiente apartado. El cambio más significativo es que se ha adecuado la ubicación de la vivienda al País Vasco, con el objetivo de que el análisis resultante tenga desde el punto de vista climático una mayor precisión. Datos generales y programa funcional • Información general Para realizar el análisis de este proyecto se ha utilizado el diseño de una vivienda unifamiliar de obra nueva en un clima oceánico dentro de la zona climática C1. Concretamente, la vivienda se ubica en la localidad de Lezo, Guipúzcoa. Se trata de un pueblo costero y tiene una altitud de 18m sobre el nivel del mar. - Tipo de proyecto o intervención: Edificio nuevo. - Uso: Residencial privado. - Localidad: Lezo (Guipúzcoa). - Altitud (m): 18 - Zona climática: C1 - Tipo de edificio: Vivienda unifamiliar aislada. • Programa funcional El edificio tiene tres niveles: - El primer nivel es una cámara sanitaria que evita el contacto de la planta baja con el suelo. - El segundo nivel es la planta baja del edificio. Memoria 18/09/22 25 - El tercer nivel es la planta de la bajocubierta. El segundo y tercer nivel de la vivienda son un espacio acondicionado mientras que el primer nivel es un espacio no habitable. Dado que el total de la planta baja y planta bajocubierta está ocupado por espacios acondicionados, se traza la E. T. recogiendo el total del volumen sobre rasante del edificio. Figura 7: Espacios acondicionados y la envolvente térmica Cada planta tiene una superficie de 64m2. La cámara sanitaria tiene una altura de 1m, la segunda planta de 2,5m y para la bajocubierta se ha tenido en cuenta una altura equivalente de 2,33m. [10] Tabla 8: Descripción de los espacios del edificio Memoria 18/09/22 26 Figura 8: Volumen total de la envolvente térmica y volumen del aire interior Arquitectura: definición geométrica En las siguientes figuras se puede ver de una forma visual el estilo de vivienda que se ha analizado en este proyecto. Pero como se ha dicho anteriormente, no se trata de un diseño propio, sino de un ejemplo de la web del CTE modificado. [10] Figura 9: Sección de la edificación Memoria 18/09/22 27 Figura 10: Imagen 3D de la edificación 1.6.2. Pautas para el análisis de las instalaciones de calefacción y ACS Para realizar un análisis lo más realista posible de las instalaciones que se han contemplado es importante establecer una serie de pautas o puntos de partida que permitan que la comparación entre todos los casos sea lo más justa posible. • Iluminación Algo muy importante a tener en cuenta es que el desarrollo de este proyecto está completamente focalizado en calefacción y ACS por lo que no se tienen en cuenta otros consumos energéticos que puede tener una vivienda como es el consumo en iluminación y electrodomésticos. Por lo tanto, los datos que se dan en este proyecto no son la energía total que consume una vivienda, sino que da una visión en términos energéticos del consumo en calefacción y ACS. • Cumplimiento del DB-HE1 Para la realización de este proyecto y el análisis detallado de cada sistema de calefacción y ACS se han presupuesto varias condiciones. Una de ellas es que al tratarse de una vivienda de nueva construcción cumpla las condiciones que se piden en el apartado HE1 del CTE (“Condiciones para el control de la demanda energética”) donde habla sobre todo de la envolvente térmica del edificio. Este proyecto no se centra en este apartado, el cual se podría considerar parte del sistema pasivo de climatización. Pero de este modo se establecen las condiciones físicas que están a la orden del día en la edificación para poder analizar de una manera más detallada los diferentes elementos de calefacción y ACS que forman parte del sistema activo de climatización de la vivienda. Memoria 18/09/22 28 Entre otras variables, las más importantes son la transmitancia térmica global, el control solar y la relación de cambio de aire a 50 Pa de la vivienda. El ejemplo de vivienda del CTE que se ha tenido como referencia no cumplía este último parámetro por lo que se ha modificado ligeramente la vivienda para que cumpla con el apartado HE1 y el desarrollo de este proyecto no se vea afectado. En la Figura 11 se pueden observar los diferentes parámetros que conforman la envolvente térmica del edificio: Figura 11: Condiciones del edificio para cumplir el DB-HE1 • Radiadores Cada sistema de calefacción necesita unidades terminales para transmitir el calor a la vivienda. A la hora de dimensionar las unidades terminales de calefacción, ya sean radiadores convencionales o suelo radiante se ha decidido que la potencia media de emisión de 70W/m2 para cada planta habitable de la vivienda es un buen punto de partida en el análisis que se ha hecho. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que cada planta consta de 64m2 de superficie útil la potencia nominal de los radiadores en cada piso tiene que ser de 4,48kW. • Demanda de ACS Para llevar a cabo una simulación realista, se ha calculado la demanda de ACS diaria que podría tener una vivienda unifamiliar de este estilo. En el documento DB HE del CTE se estima que en una vivienda unifamiliar con tres dormitorios pueden vivir cuatro personas, una pareja con dos hijos, por ejemplo, y se considera que cada persona gasta una media de 28 litros/día de ACS por lo que en total hay una demanda de 112 litros/día de ACS en la vivienda. Teniendo en cuenta que las pérdidas son del 5% la demanda sería de 117,6 litros/día. [10] Memoria 18/09/22 29 Tabla 9: Cálculo de la demanda diaria de ACS • Refrigeración El programa HULC permite instalar un sistema de refrigeración para las viviendas, pero teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la zona donde se ha establecido la vivienda de este proyecto, no se ha previsto un sistema activo de refrigeración. De todas formas, se tendrán en cuenta las demandas de refrigeración que nos facilite el programa, aunque no haya un sistema para abastecer estas necesidades. • Temperaturas de consigna para calefacción También cabe mencionar que otra decisión que se ha tomado es que todos los sistemas de calefacción sean capaces de abastecer la demanda de energía requerida en cada momento para que la vivienda se encuentre en todo momento en condiciones de confort térmico dentro de las temperaturas de consigna que el programa HULC establece. Tabla 10: Condiciones operacionales de espacios acondicionados en uso residencial privado Como se ha mencionado anteriormente, la vivienda a analizar no dispone de un sistema de refrigeración en ninguno de los casos. Por lo tanto, los días de mucho calor en verano habrá situaciones en los cuales la vivienda esté por encima de la temperatura de consigna alta. Teniendo en cuenta que el límite de horas fuera de consigna que se admite para cumplir con el CTE es de 350h (el 5% sobre el tiempo de ocupación de la vivienda) la vivienda estaría cumpliendo con lo pedido. Memoria 18/09/22 30 Tabla 11: Horas fuera de consigna de los sistemas definidos Como se ha tomado la decisión de que en todos los casos los sistemas de calefacción sean capaces de abastecer la demanda de energía requerida y la envolvente térmica es la misma en todos los casos las horas fuera de consigna también serán iguales en todos los casos que se han analizado. • Sistemas de sustitución Por otra parte, el programa permite establecer sistemas de sustitución ficticios que se activan cuando no se alcanzan las temperaturas de consigna con los sistemas incorporados al edificio. Aun así, se ha decidido no hacer uso de dichos sistemas para no adulterar el análisis que se está realizando ya que en la vida real no se puede hacer uso de ellos. • Factores de paso de energía final Los coeficientes de paso son factores de conversión que permiten calcular la energía primaria total, renovable, no renovable y emisiones de CO2 a partir de la cantidad de energía final consumida por una determinada instalación térmica en un edificio, vivienda o local a partir de, la cantidad “equivalente” de: [11] Tabla 12: Factores de paso de energía final Memoria 18/09/22 31 1.7. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Los sistemas de calefacción y ACS que se han seleccionado para analizar en este proyecto no son todos los existentes. Al tratarse de una vivienda unifamiliar de nueva construcción el proyecto se ha enfocado hacia sistemas actuales que optimizan su funcionamiento para ser más eficientes tanto energética, como medioambiental y económicamente. El programa HULC permite analizar sistemas que son únicamente para ACS o climatización por separado, permitiendo tener más de un sistema de agua caliente en la vivienda. De todas formas, para simplificar el análisis comparativo se ha decidido que los sistemas que se analicen sean sistemas mixtos de calefacción y ACS. En cuanto a los emisores térmicos, en todos los casos se han instalado radiadores exceptuando los casos de aerotermia. Es habitual que en casos en los que se instala una bomba de calor se instale junto a un sistema de suelo radiante, por lo que se ha decidido analizarlo de esta forma. 1.7.1. Caso 1: Caldera de gas El primer caso que se ha analizado consta de un sistema mixto de calefacción y ACS que calienta el agua mediante una caldera de condensación que utiliza el gas natural como combustible. Este sistema no contiene ningún acumulador. Se trata de una instalación sencilla que podemos encontrar en la mayoría de pisos y también en algunas viviendas unifamiliares. Este sistema tiene una temperatura de impulsión sanitaria de 50ºC y una temperatura de impulsión para calefacción de 80ºC. Además, contiene un multiplicador. En cuanto a la caldera de condensación de gas natural tiene una capacidad total de 25kW y un rendimiento nominal basado en un PCI (poder calorífico interno) del 93%. En la siguiente tabla se muestran las características principales de los sistemas de calefacción y ACS. Memoria 18/09/22 38 Gráfico 2: Producción de energía mensual del sistema FV instalado Energía solar térmica La herramienta HULC no llega a proporcionar los datos de generación de energía solar mediante colectores solares, por lo que se ha hecho uso de herramientas externas. En el caso de la energía solar fotovoltaica se ha utilizado el programa PVGIS como se ha mencionado anteriormente. Este programa pertenece a la Comisión Europea. Pero en el caso de la energía solar térmica no se ha encontrado ninguna organización que tenga algún programa válido para la implementación de ella en el entorno HULC. Oscar Redondo Rivera es un arquitecto y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid que ha creado varias herramientas para complementar las que nos proporciona la herramienta unificada Lider-Calener mediante macros de Excel. Tiene una página web donde va publicando las actualizaciones de sus propias herramientas. Así define su trabajo: “El motivo de esta web es dar a conocer distintas herramientas de cálculo gratuitas en los campos de la eficiencia energética, energías renovables y sostenibilidad dirigidas a arquitectos e ingenieros.” Uno de sus programas trata el DB-HE4 (Contribución solar mínima de ACS) y permite comprobar la aportación de energía solar de los paneles solares, por lo que se ha decidido hacer uso de ello. Memoria 18/09/22 39 Primeramente, se han metido todos los datos de ubicación y consumos de ACS que tiene la vivienda unifamiliar que se está analizando. La temperatura de impulsión del ACS se ha establecido en 60ºC ya que para implementar un sistema de este tipo se necesita un acumulador. Este programa no tiene en cuenta las pérdidas del 5% que se han mencionado anteriormente, por lo tanto, el consumo de ACS se ha establecido en 112 litos/día. Se ha mantenido el acumulador de 150 litros que se ha empleado en los casos anteriores. Los colectores que se han analizado tienen 2,35m2 de área de captación y la misma disposición de ángulo (45º) y azimut (0º) de los paneles fotovoltaicos. Después, se ha diseñado el circuito para un colector solar solamente. En la Figura 14 se pueden ver dichas características. Así mismo se puede ver cómo cumple con el requisito de la relación de volumen y área de captación. Figura 14: Características de la instalación solar térmica de un colector solar En la Figura 15 se ve cómo en caso de poner un solo colector solar térmico el edificio no cumpliría con el DB-HE4 ya que no llega al 60% de contribución renovable anual en el caso de la caldera de gas. Memoria 18/09/22 40 Figura 15: Cumplimiento DB-HE4 1 colector solar En el siguiente gráfico se puede ver la contribución de energía renovable producida mediante los colectores solares y también el consumo del sistema de apoyo, en este caso una caldera de condensación de gas natural junto a la demanda total de ACS. Este gráfico se ha sacado del programa diseñado por Oscar Redondo Rivera. Gráfico 3: Contribución de energía solar térmica para CG+ACU con un colector solar Lo mismo se ha hecho para el circuito de dos colectores solares. En este caso, al aumentar el área de captación no cumple con el requisito de la relación de volumen y área de captación. La instalación de un acumulador de agua de mayor volumen podría solucionar este problema. Memoria 18/09/22 41 Figura 16: Características de la instalación solar térmica de dos colectores solares Por otro lado, en este caso al doblar la cantidad de colectores solares sí que se obtiene un mínimo de contribución anual renovable para agua caliente sanitaria (64,96%). Figura 17: Cumplimiento DB-HE4 1 colector solar En el Gráfico 4 se puede ver cómo la contribución de la energía renovable producida con dos colectores solares es considerablemente mayor que la que se produce con un solo. Memoria 18/09/22 42 Gráfico 4: Contribución de energía solar térmica para CG+ACU con 2 colectores solares 1.7.6. Caso 5: Aerotermia con módulos fotovoltaicos Con la información obtenida de los beneficios de la generación de energía solar, se ha decidido implementar en los casos analizados previamente. El primer caso en el que se ha implementado ha sido en el caso de la bomba de calor (Caso 4). La bomba de calor funciona mediante electricidad, por lo que se ha visto adecuado implementar los paneles fotovoltaicos para cubrir la demanda en este caso. En la siguiente tabla se ven los datos más significativos del sistema de energía solar fotovoltaica. Tabla 17: Instalación de energía solar fotovoltaica 1.7.7. Caso 6: Caldera de gas con acumulador y 1 colector solar El sexto caso que se ha analizado se trata de una caldera de condensación de gas natural con un acumulador de 150 litros, al igual que se ha estudiado en el caso 2. En este caso también se ha instalado un colector solar con la intención de mejorar la eficiencia energética de la vivienda, reducir emisiones y gastos. En los casos de la energía solar térmica es obligatorio disponer de un acumulador. Memoria 18/09/22 43 Cabe mencionar que estos sistemas solamente aportan energía para la utilización de ACS y que en calefacción no tienen apenas impacto. En la siguiente imagen se muestran los datos más significativos. Tabla 18: Instalación de energía solar térmica con un colector 1.7.8. Caso 7: Caldera de gas con acumulador y 2 colector solares El séptimo caso que se ha analizado es igual que el caso anterior, es decir, una caldera de condensación de gas natural con un acumulador de 150 litros. En este caso se han instalado dos colectores solares. Como se ha mencionado en el análisis de las instalaciones de energía solar, la instalación de dos colectores solares con las características de los que se han analizado no cumple la relación de volumen/área captación. Para solucionar este problema se debería instalar un acumulador de mayor capacidad. De todas formas, al tratarse de una simulación se ha decidido mantener el mismo acumulador que en los casos anteriores para que el análisis se dé en igualdad de condiciones con el caso de un captador solar. Al igual que en el caso anterior estos sistemas solamente sirven para ACS. Tabla 19: Instalación de energía solar térmica con dos colectores 1.7.9. Caso 8: Caldera de pellets con acumulador y 1 colector solar Para el octavo y último caso, se ha analizado una caldera de condensación de pellets con un acumulador de 150 litros al igual que en el tercer caso. En este caso, se ha instalado un colector solar para aporte de calor en ACS. Metodología seguida en el desarrollo del proyecto 18/09/22 44 2. METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 2.1. DESCRIPCIÓN DE TAREAS La primera tarea al comenzar este proyecto fue buscar información acerca del estado del arte de los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS). Se ha encontrado información acerca de su funcionamiento, así como del entorno del CTE que ha permitido establecer unos parámetros para el análisis. Posteriormente, se ha estudiado el programa HULC para su uso en el análisis comparativo. A continuación, se ha definido una vivienda unifamiliar en HULC y se han integrado los sistemas de calefacción y ACS que se han querido analizar. Con los resultados y datos que proporciona este programa se han creado gráficos personalizados en Excel para una buena visualización de ellos y un análisis específico desde el punto de vista energético, medioambiental y económico. Por último, con la información que se ha logrado mediante los gráficos creados se han sacado unas conclusiones que ayudan a determinar cuáles son las mejores opciones para esta situación. Tras ello, se ha documentado todo el trabajo realizado hasta el momento. 2.2. DIAGRAMA DE GANTT En la siguiente tabla se muestra el desarrollo del proyecto y cómo se han llevado a cabo las tareas necesarias para cumplir los objetivos propuestos. Las casillas moradas muestran cómo se han realizado esas tareas a lo largo del proyecto. Metodología seguida en el desarrollo del proyecto 18/09/22 45 Tabla 20: Diagrama de Gantt 2.3. CÁLCULOS Como se ha dicho anteriormente para realizar el análisis de los diferentes casos de los sistemas de calefacción y ACS se ha utilizado la herramienta HULC. Antes de realizar el análisis, en esta aplicación, el primer paso es introducir la geometría del edificio en esta aplicación. Para ello se ha utilizado una vivienda de ejemplo de la página oficial del CTE y se ha adaptado a las circunstancias que convenían para desarrollar los análisis. En la siguiente figura se puede ver el esquema donde se introducen todos los parámetros de la arquitectura y envolvente térmica del edificio: Metodología seguida en el desarrollo del proyecto 18/09/22 46 Figura 18: Cuadro de mando de las características de la arquitectura y la envolvente térmica Posteriormente, se han instalado los sistemas de calefacción y ACS que se han querido analizar dentro del programa para obtener los datos de consumo energético de todos los sistemas. El programa HULC tiene un apartado específico dedicado a ello (FIGURA X). Figura 19: Cuadro de mando de las instalaciones de calefacción y ACS Una vez hecho esto, el programa es capaz de calcular los consumos energéticos y muchos parámetros más que son necesarios para saber si el edificio cumple con el DB-HE del CTE. Se puede acceder a estos datos gracias a que el programa crea archivos .txt donde contiene muchas variables a analizar. Los datos que más se han utilizado para realizar este análisis son los datos mensuales de consumo de energía final para calefacción y ACS, y con ellos se ha hecho una comparación de las diferentes instalaciones. Además, también se ha analizado el impacto de la instalación de energías renovables en el ahorro energético. También se han calculado el consumo de energía primaria, y la energía primaria no renovable. Para realizar el análisis medioambiental se han calculado las misiones de kg de CO2 que emiten los sistemas de calefacción y ACS. Para ello, se han utilizado factores de conversión Metodología seguida en el desarrollo del proyecto 18/09/22 47 que varían dependiendo del vector energético que se utilice. Mediante la herramienta Excel se han obtenido los valores mensuales de las emisiones de CO2. [14] Tabla 21: Factores de emisiones de CO2 Por último, se ha realizado el análisis económico de las instalaciones teniendo en cuenta la inversión inicial, el coste del consumo energético actualizado a la situación actual. Se ha hecho un estudio de rentabilidad para ver qué sistemas son los más adecuados para la situación que se ha estudiado. 2.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 2.4.1. Análisis energético Caso 1: Caldera de gas En cuanto al análisis energético del primer caso, la vivienda consume al año un total de 3754,99 kWh de energía mediante gas natural, 1191,01 kWh van destinados a calefacción y 2563,98 kWh a ACS. En el Gráfico 5 se puede ver el consumo de energía en calefacción y ACS junto al consumo total. Metodología seguida en el desarrollo del proyecto 18/09/22 54 Gráfico 11: Comparación del consumo energético del caso 2 (CG+ACU) y caso 6 (CG+ACU+1CS) Como se puede ver, el consumo en calefacción es prácticamente el mismo en ambos casos, no obstante, el consumo energético de gas para ACS es notablemente inferior, sobre todo los meses de verano donde la irradiación solar es mayor. En el siguiente gráfico se puede ver la producción de energía solar del captador junto al ahorro de ACS. Gráfico 12: Producción y ahorro de energía mediante un captador solar 0 100 200 300 400 500 600 700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Consumo de energía [kWh] Mes Calef. CG+ACU+1CS Calef. CG+ACU ACS CG+ACU+1CS ACS CG+ACU Tot. CG+ACU+1CS Tot. CG+ACU 0 50 100 150 200 250 300 12345678910 11 12 Energía [kWh] Mes Producción solar de ACS 1CS Ahorro de gas ACS 1CS ACS CG+ACU ACS CG+ACU+1CS Metodología seguida en el desarrollo del proyecto 18/09/22 55 Caso 7: Caldera de gas con acumulador y dos captadores solares En este séptimo caso se ha realizado el mismo análisis que en el caso anterior, pero en vez de instalar un captador solar se han instalado dos captadores solares. En el siguiente gráfico se puede ver el consumo de calefacción y ACS de una caldera de gas con acumulador sin ningún captador solar junto al caso de un captador y dos captadores solares. En este caso, la vivienda consume al año un total de 2758,75 kWh de gas de los cuales 1190,97 kWh son para calefacción y 1567,78 kWh para ACS. Gráfico 13:Comparación del consumo energético del caso 2 (CG+ACU), caso 6 (CG+ACU+1CS) y caso 7 (CG+ACU+2CS) Si bien es cierto que el consumo de ACS respecto al anterior caso donde se instalaba un captador es menor, no supone tanto cambio. Es decir, de no tener ningún captador a tener uno hay una gran diferencia, no obstante, de tener uno a dos no hay tanto cambio. En el siguiente gráfico se puede ver la producción de energía solar del captador junto al ahorro de ACS. 0 100 200 300 400 500 600 700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Consumo de energía [kWh] Mes Calef CG+ACU+2CP Calef. CG+ACU+1CS Calef CG+ACU ACS CG+ACU+2CS ACS CG+ACU+1CS ACS CG+ACU Tot. CG+ACU+2CS Tot. CG+ACU+1CS Tot. CG+ACU Metodología seguida en el desarrollo del proyecto 18/09/22 56 Gráfico 14: Comparativa de la producción y ahorro de energía mediante un captador solar y 2 captadores Caso 8: Caldera de pellets con acumulador y un captador solar Por otra parte, se ha querido analizar el impacto que tienen los colectores solares térmicos en las instalaciones de agua caliente, pero para una caldera de condensación de biomasa densificada o pellets (caso 3). A esta instalación se le ha añadido el sistema de energía solar térmica. En este caso se ha instalado solamente un colector. Como se puede ver en la siguiente imagen el ahorro de energía final que supone la instalación de un colector solar es igual que para una caldera de gas. Al fin y al cabo, el aporte de energía solar es el mismo. Por lo tanto, en este tercer caso la vivienda consume al año un total de 3131,26 kWh de biomasa densificada o pellets de los cuales 1190,96 kWh para calefacción y 1940,31 kWh para ACS. 0 50 100 150 200 250 300 12345678910 11 12 Energía [kWh] Mes Producción solar 1CS Producción solar 2CS Ahorro de gas 1CS Ahorro de gas 2CS ACS CG+ACU ACS CG+ACU+1CS ACS CG+ACU+2CS Metodología seguida en el desarrollo del proyecto 18/09/22 57 Gráfico 15: Comparación del consumo energético del caso 3 (CP+ACU) y caso 8 (CP+ACU+1CS) 2.4.2. Análisis medioambiental Caso 1: Caldera de gas En cuanto al análisis medioambiental de este caso, la vivienda emite un total de 946,25 kg de CO2 por el gas natural de los cuales 300,13 kg supone calefacción y 646,12 kg el ACS. El siguiente gráfico muestra las emisiones de kg de CO2 de los sistemas de calefacción, ACS y ventilación. 0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Consumo de energía [kWh] Mes Calef CP+ACU Calef CP+ACU+1CS ACS CP+ACU Metodología seguida en el desarrollo del proyecto 18/09/22 58 Gráfico 16: Emisiones de CO2 del caso 1 (CG) Como se puede ver en el Gráfico 16 cuanto mayor sea el consumo energético de la vivienda mayores son las emisiones de kg de CO2. En el gráfico también se muestran las emisiones de kg de CO2 mensuales para calefacción y ACS. Caso 2: Caldera de gas con acumulador En cuanto al análisis medioambiental de este segundo caso (CG+ACU), la vivienda emite un total de 1029,36 kg de CO2 por el gas natural, de los cuales 300,51 kg son de calefacción y 728,85 kg de ACS. Se puede ver que al existir un crecimiento en el consumo de gas las emisiones de CO2 producidas también han aumentado. El siguiente gráfico muestra las emisiones de kg de CO2 de los sistemas de calefacción y ACS. 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 1345678910 11 12 Emisiones de kg de CO2 Mes Calefacción CG ACS CG Total CG Metodología seguida en el desarrollo del proyecto 18/09/22 59 Gráfico 17: Emisiones de CO2 del caso 2 (CG+ACU) comparado con el caso 1 (CG) Caso 3: Caldera de pellets con acumulador Al hacer el análisis medioambiental del tercer caso, se puede ver la enorme diferencia que hay respecto a los anteriores casos que utilizaban gas natural como combustible. La biomasa densificada o pellets tienen unas emisiones de CO2 mucho más bajas como se pueden ver en el Gráfico 18. La vivienda emite un total de 73,53 kg de CO2 por la biomasa densificada, de los cuales 21,57 kg son de calefacción y 52,06 kg de ACS. 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Emisiones de kg de CO2 Mes Calef. CG Calef. CG+ACU ACS CG ACS CG+ACU Tot. CG Total CG+ACU Metodología seguida en el desarrollo del proyecto 18/09/22 60 Gráfico 18: Emisiones de CO2 del caso 3 (CP+ACU) en comparación con el caso 2 (CG+ACU) Caso 4: Aerotermia con acumulador Para el análisis de emisiones de CO2 de este caso solamente se ha tenido en cuenta la energía consumida mediante electricidad, ya que la energía del medioambiente no emite gases CO2. En este caso la vivienda emite un total de 576,85 kg de CO2 de los cuales 293,71 kg son por calefacción y 283,14 kg por ACS. 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Emisiones de kg de CO2 Mes Calef CG+ACU Calef. CP+ACU ACS CG+ACU ACS CP+ACU Tot. CG+ACU Tot. CP+ACU Metodología seguida en el desarrollo del proyecto 18/09/22 61 Gráfico 19: Emisiones de CO2 del caso 4 (BC+ACU) Caso 5: Aerotermia con acumulador y módulos fotovoltaicos En este caso de aerotermia con módulos fotovoltaicos, las emisiones de kg de CO2 se reducen considerablemente frente al caso anterior. Durante los meses que la generación de energía eléctrica supera la demanda de calefacción y ACS, las emisiones de CO2 son nulas. Además, al igual que pasa con el consumo energético, los meses en los que la generación es menor que el consumo total las emisiones de CO2 también se reducen. Al año se emiten solamente 142,45 kg de CO2 con esta instalación. 0 20 40 60 80 100 120 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Emisiones de kg de CO2 Mes Calefacción electricidad ACS electricidad Totael ectricidad Metodología seguida en el desarrollo del proyecto 18/09/22 62 Gráfico 20: Comparativa de las emisiones de CO2 de los casos 4 (BC+ACU) y 5 (BC+ACU+FV) Caso 6: Caldera de gas con acumulador y un captador solar En cuanto a la instalación de caldera de gas con acumulador y un colector solar, las emisiones de CO2 de este sistema se ven reducidas comparando con el caso 2 (CG+ACU) donde no existe ningún colector. Esta reducción se ve sobre todo en los meses con más irradiación solar. La vivienda emite un total de 789,08 kg de CO2 por el gas natural, de los cuales 300,12 kg son de calefacción y 488,95 kg de ACS. Gráfico 21: Comparativa de las emisiones de CO2 de los casos 2 (CG+ACU) y 6 (CG+ACU+1CS) 0 20 40 60 80 100 120 140 12345678910 11 12 Emisiones de kg de CO2 Mes Total electricidad BC+FV Total electricidad BC 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 12345678910 11 12 Emisiones de kg de CO2 Mes Calef. CG+ACU Calef. CG+ACU+1CS ACS CG+ACU ACS CG+ACU+1CS Tot. CG+ACU Tot. CG+ACU+1CS Metodología seguida en el desarrollo del proyecto 18/09/22 63 Caso 7: Caldera de gas con acumulador y dos captadores solares En este caso se ha hecho lo mismo que en el caso anterior, pero con dos colectores solares. Al igual que pasa con la energía, los gases de CO2 también disminuyen, pero no hay tanta diferencia respecto al caso de un colector. La vivienda emite un total de 695,21 kg de CO2 por el gas natural, de los cuales 300,12 kg son de calefacción y 395,08 kg de ACS. Gráfico 22: Comparativa de las emisiones de CO2 de los casos 2 (CG+ACU), 6 (CG+ACU+1CS) y 7 (CG+ACU+2CS) Caso 8: Caldera de pellets con acumulador y un captador solar Por último, para el caso de la caldera de biomasa densificada o pellets con acumulador y un colector solar se puede ver que las emisiones de CO2 de los sistemas de calefacción y ACS son muy pocas. Si bien una caldera de condensación de pellets tiene unas bajas emisiones de CO2, la instalación de un colector solar ayuda a disminuirlos todavía más. La vivienda emite un total de 56,36 kg de CO2 por la biomasa densificada, de los cuales 21,43 kg son de calefacción y 34,93 kg de ACS. 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 12345678910 11 12 Emisiones de kg de CO2 Mes Calef. CG+ACU Calef. CG+ACU+1CS Calef CG+ACU+2CS ACS CG+ACU ACS CG+ACU+1CS ACS CG+ACU+2CS Tot. CG+ACU Tot. CG+ACU+1CS Total CG+ACU+2CS Aspectos económicos 18/09/22 70 3. ASPECTOS ECONÓMICOS 3.1. COSTE INICIAL DE LAS INSTALACIONES Para realizar el análisis económico de las diferentes instalaciones se ha hecho un estudio de mercado para saber los precios de las instalaciones analizadas. En algunas ocasiones no se ha encontrado un sistema con las mismas especificaciones que los sistemas simulados, pero se ha intentado escoger aquellos cuyas especificaciones eran parecidas a los sistemas analizados. En la siguiente tabla se muestra el modelo y el precio de las instalaciones que se han decidido tomar como referencia en cuanto a precio. Instalación Modelo Precio Referencia Caldera de gas Vaillant Ecotec Pure 236 1699€ [15] Caldera de pellets DOMUSA Bioclass Ic 25 4069€ [16] Aerotermia Inst. PackGeniaAirSplit4 7159€ [17] Acumulador INTERACUMULADOR MURAL VERTICAL 150 L 549€ [18] Instalación FV PACK ZERO+™ AONG.1P.4K.0 - XUNZEL 2890€ [19] Colector solar Colector solar Escosol 2800 XBA 2.8 m2 469€ [20] Tabla 25: Coste inicial de las instalaciones 3.2. COSTE MENSUAL DE LAS INSTALACIONES Para realizar este análisis se han calculado los costes mensuales para gas, electricidad y pellets. Cabe mencionar que con la situación económica y política que está viviendo Europa estos valores pueden variar mucho en poco tiempo. Los precios que se han tenido en cuenta son los del verano de 2022. Aspectos económicos 18/09/22 71 3.2.1. Coste mensual de la caldera de gas Para calcular el coste mensual de la caldera de gas se ha tenido en cuenta una factura de verano de 2022 y se han adaptado los consumos de los casos que se han analizado a estos precios. Para obtener el precio final se han hecho los siguientes cálculos: 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒈𝒂𝒔 𝒏𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍(€)= 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 − 𝑫𝒆𝒔𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒐 + 𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 + 𝑶𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒆𝒑𝒕𝒐𝒔 + 𝑰𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (€)= 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 (𝑘𝑊ℎ)∗ 0.09730546(€/𝑘𝑊ℎ) 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 (€) = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜(€) ∗ 2% 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,18706849 ∗ 𝑁º 𝐷í𝑎𝑠 𝐴𝑙𝑞𝑢𝑖𝑙𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠(€) = 𝑁º 𝐷í𝑎𝑠 ∗ 1,02€/54 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑜𝑠(€) = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠(𝑘𝑊ℎ) ∗ 0,0036(𝐺𝐽)/0,65(€/𝐺𝐽) 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 = 𝐼𝑉𝐴 21% Con estos cálculos el precio de gas es de aproximadamente 0,1424€/kWh. En el siguiente gráfico se pueden ver los costes económicos mensuales para todos los casos en los que se ha instalado una caldera de gas. Como se puede observar el coste aumenta o disminuye dependiendo del consumo de gas. Gráfico 27: Coste económico mensual para todos los casos que contienen la caldera de gas (1, 6 y 7) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 c ó c (€) Mes Coste CG Coste CG+ACU Coste CG+ACU+1CS Coste CG+ACU+2CS Aspectos económicos 18/09/22 72 3.2.2. Coste mensual de la caldera de pellets Por otra parte, para calcular el coste económico mensual de la caldera de pellets, se ha tenido en cuenta el precio de 357€ por 70 sacos de 15kg. Es decir, al precio de 0,34€/kg y el fabricante dice que el poder calorífico de su producto es de 4,6kWh/kg. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠(€)=0,34€/𝑘𝑔 4,6𝑘𝑊ℎ/𝑘𝑔 = 0,07391304 €/𝑘𝑊ℎ En el siguiente gráfico se puede ver el coste económico mensual de los casos en los que se ha instalado una caldera de biomasa densificada. Como se puede observar la instalación del captador solar ayuda a disminuir el coste mensual. Gráfico 28: Coste económico mensual para todos los casos que contienen la caldera de biomasa densificada (caso 3 y 8) 3.2.3. Coste mensual de la bomba de calor Por último, se ha calculado el coste económico del consumo de electricidad para los casos en los que se han instalado las bombas de calor o aerotermia. Para ello se ha decidido tomar una referencia actualizada del coste medio de 0,369€/kWh. En el siguiente gráfico se puede ver el coste económico mensual para los casos donde se ha instalado la aerotermia. Comparando con los otros casos en invierno el coste económico es 0 10 20 30 40 50 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 c ó c (€) Mes Coste CP+ACU Coste CP+ACU+1CS Aspectos económicos 18/09/22 73 considerablemente mayor. También se puede ver que con la instalación solar muchos meses sale totalmente gratis la instalación. Gráfico 29: Coste económico mensual para todos los casos que contienen la bomba de calor aireagua (caso 4 y 5) 3.3. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD Para realizar el estudio económico de las instalaciones de calefacción y ACS que se han implementado y ver si la inversión inicial de dichas instalaciones es rentable, se ha tomado de referencia el sistema más convencional y con menor inversión inicial, que en este caso sería la caldera de gas sin acumulador (Caso1). Para realizar este análisis se ha comparado la inversión inicial con el ahorro que supone la inversión durante 20 años. Teniendo en cuenta que el dinero no vale lo mismo en la actualidad que dentro de 20 años, se ha considerado el tipo de interés de los Bonos del Estado a 3 años, para actualizar los flujos monetarios durante veinte años al momento en el que se hace la inversión (año 0). En otras palabras, se ha realizado este análisis para ver en el momento en que se hace la inversión cuál de los sistemas puede ser más rentable teniendo en cuenta la pérdida de valor del dinero. Para ello se han tenido en cuenta los siguientes parámetros: la tasa interna de retorno y el valor actualizado neto. La tasa interna de retorno (TIR) es la rentabilidad que ofrece una 0 20 40 60 80 100 120 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 c ó c (€) Mes Coste BC Coste BC+FV Aspectos económicos 18/09/22 74 inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. Por otra parte, el valor actualizado neto (VAN) es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con esa inversión. [21] [22] Tabla 26: Análisis de rentabilidad de todos los casos analizados El sistema que más rentabilidad ofrece es el de la caldera de biomasa densificada. Tiene una tasa interna de retorno del 5,23% y teniendo en cuenta el valor actualizado neto se ahorrarían 1176,51€ respecto al sistema de caldera de gas. La caldera de pellets también ofrece una buena rentabilidad aún sin instalar ningún captador solar, aunque el ahorro sería menor. Por otra parte, la caldera de gas con acumulador no es una buena opción desde el punto de vista económico. Este sistema consume al año 38,98€ más que sin el acumulador, es decir, la inversión es mayor y el coste anual también. No obstante, si a la caldera de gas con acumulador se le añaden colectores solares, tanto si es uno o dos, el sistema sí que supone un ahorro. Por último, en cuanto a la bomba de calor la subida del precio de la electricidad hace que suponga un mayor coste económico mensual respecto al caso de referencia. Además, teniendo en cuenta el alto coste inicial que supone el sistema no es rentable. Por otro lado, el mismo sistema con una instalación de energía solar fotovoltaica ofrece un ahorro mensual de 369,85€. Aun así, no se recupera la inversión realizada. Conclusiones 18/09/22 75 4. CONCLUSIONES En la realización de este proyecto se han obtenido varias conclusiones que se muestran a continuación: Por un lado, una constatación obvia pero que hay que mencionar es que el consumo energético es mayor en invierno que en verano debido al consumo de calefacción. Los sistemas captación de energía solar (solar térmica y fotovoltaica) consiguen un mayor aporte de energía en verano que en invierno debido a que la irradiancia solar es mayor. También se ha constatado que la instalación de un acumulador al necesitar una temperatura de impulsión sanitaria de 60ºC para soslayar los problemas sanitarios que pudiera ocasionar la presencia de Legionella implica un ligero aumento del consumo de energía. Por otro lado, un sistema módulos fotovoltaicos en los meses más cálidos es capaz de abastecer completamente la demanda de ACS y calefacción si esta última fuera necesaria. Así mismo, la instalación de un colector solar supone un ahorro importante en el consumo de energía para ACS a pesar de no cubrir toda la demanda. No obstante, la instalación de un segundo colector no supone un aumento significativo del ahorro energético. Hay que resaltar que las calderas de biomasa densificada o pellets son las que que menos kg de CO2 emiten a la atmósfera y las calderas de gas las que más emisiones producen. La bomba de calor o aerotermia es el sistema que menos energía final consume, pero su consumo de energía primaria total es muy similar al resto. En caso de instalar una caldera de gas es obligatorio instalar sistemas de energía renovable como la solar térmica o la fotovoltaica para cumplir con los requisitos que establece el DB-HE del CTE. En el presente estudio ni con dos colectores solares se ha llegado al 60% de generación de energía mediante fuentes renovables en los casos de las instalaciones con calderas de gas. Por el contrario, la caldera de pellets y la aerotermia no necesitan ninguna instalación adicional para cumplir con la normativa. Conclusiones 18/09/22 76 Por último, hay que constatar que la instalación de una caldera de biomasa densificada junto con un colector solar es económicamente la mejor opción como se cree que ha quedado demostrado en el análisis de rentabilidad 5. Bibliografía 18/09/22 77 5. BIBLIOGRAFÍA [1] IDAE, «Guía práctica sobre instalaciones centralizadas de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) en edificios de viviendas,» 2008. [2] CTE, «CTE, Código Técnico de la Edificación,» [En línea]. Available: https://www.codigotecnico.org/. [3] B. Ferreras, «Emergencia energética en Euskadi: dependencia y alto consumo industrial como claves de la incertidumbre,» ElDiario.es, 13 agosto 2022. [4] «instalacionesyeficienciaenergetica.com,» [En línea]. Available: https://instalacionesyeficienciaenergetica.com/calderas-de-condensacion-bajatemperatura/. [5] ocu.org, «ocu.org,» 05 julio 2018. [En línea]. 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[14] IDAE, «FACTORES DE EMISIÓN DE CO2 y COEFICIENTES DE PASO A ENERGÍA PRIMARIA DE DIFERENTES FUENTES DE ENERGÍA FINAL CONSUMIDAS EN EL SECTOR DE EDIFICIOS EN ESPAÑA,» 2016. 5. Bibliografía 18/09/22 78 [15] L. Merlin, «Ecotec Pure 236,» [En línea]. Available: https://www.leroymerlin.es/fp/82136702/caldera-de-condensacion-vaillant-ecotecpure-vmw-236. [16] L. Merlin, «DOMUSA Bioclass Ic 25,» [En línea]. Available: https://www.leroymerlin.es/fp/88109748/caldera-de-pellets-domusa-bioclass-ic25-dr-de-25-3-kw#fichaTecnica. [17] L. Merlin, «PackGeniaAirSplit4,» [En línea]. Available: https://www.leroymerlin.es/fp/83051955/inst-packgeniaairsplit4-miproha4-5-os230v-b3-ha-6-5-stb-acs-integrado190l?keyword=&ds_kid=92700068915560555&ds_ag=Todas+Categorias&ds_c=L M_Empoderar_AO_SmartShopping_Todas_Categoria/final_Google_Conversion_OM D&sour. [18] L. Merlin, «Interacumulador mural vertical de 150 litros,» [En línea]. 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