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Curso Bomba de Calor. Madrid, Produc. Luis Fernando Sánchez

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Academic year: 2022

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Produc

Curso Bomba de Calor

Madrid, 18.11.2020

Luis Fernando Sánchez

(3)

© Viessmann Group

Employees worldwide Western Europe (thereof Germany) China

Russia & Kazakhstan North America

11,400

6,900 260 200 130

12,000 Viessmann family members in 2018

(4)

7,000 4,600

900

750 360 380 360 430 300 120 60 700 Employees Europe

Germany Europe including:

France Poland Finland Austria Hungary Switzerland Italy

UK Spain Others

12,300 Viessmann family members worldwide

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© Viessmann Group

¿Por qué hablamos de Bomba de Calor?

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Evolución de normativa de ahorro energético

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© Viessmann Group

1.- Edificios se han de proyectar para que tengan un consumo reducido de energía para alcanzar condiciones de confort.

Satisfacer la demanda con energía procedente de fuentes renovables.

2.- Uso de instalaciones térmicas y de iluminación que aseguren el confort y calidad del aire, con el empleo de la mínima energía.

Alta eficiencia de equipos de iluminación, climatización y ventilación.

3.- Uso de energías renovables para limitar la huella ecológica del edificio.

Producción de ACS con energías renovables

Generación de energía eléctrica de fuentes renovables

Obligaciones del DB-HE

(8)

▪En el Sector Residencial, según IDAE (2019):

▪Bloques de Viviendas: 7.547,87 kWh / año

▪Viviendas Unifamiliares: 15.514,42 kWh / año

75% del total (Calefacción+A.C.S.)

Reparto de la energía consumida en el hogar

64% del total (Calefacción+A.C.S.)

Vivienda unifamiliar

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Energía

Coste

Legislación Planeta

Incremento coste de la energía

Políticas Energéticas UE Políticas Energéticas España

USO DE ENERGÍAS RENOVABLES

Cambio climático

Si tenemos en cuenta todos estos factores

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Se denomina ENERGÍA AEROTÉRMICA a la energía térmica que una bomba de calor extrae del AIRE

Extrae energía contenida en el aire, incluso con temperaturas bajo cero, y la transfiere al AGUA

Bomba de Calor Aerotérmica. Solución ideal

Directiv

a Europea 2009/28/CE (23 Abril 2009)

Define la Aer

otermia como F

uente de Ener gía

Renovable

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© Viessmann Group

● Menor coste de instalación que otro tipo de bomba de calor

▪ Precio de compra

▪ Instalación sencilla y flexible

▪ Mantenimiento sencillo y económico

● Proceso de trabajo reversible

▪ Permiten la climatización en verano (refrigeran)

● Coste de Operación aprox. 40–50% más bajos comparados con otra tecnología de calefacción convencional

¿Por qué elegir una Bomba de Calor Aerotérmica?

(12)

● Permiten que haya una única fuente de energía:

▪ Sólo un término fijo y un alquiler de contador en el recibo.

▪ No hay combustión, no emite humos (CO2 ni NO2).

▪ No son necesarios espacios de almacenamiento.

● Menor coste de mantenimiento:

▪ Equipos con pocos consumibles / recambios de uso común.

● Especialmente diseñadas para trabajar con energía fotovoltaica:

▪ Aprovechamiento de excedentes de producción fotovoltaica.

▪ Optimización del uso de la bomba de calor en horario de generación.

¿Por qué elegir una Bomba de Calor Aerotérmica?

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© Viessmann Group

Bomba de Calor en VIESSMANN. 40 años de experiencia

Bomba de Calor L-08 desde 1981

Configuración de Bomba de Calor en cascada desde 2012

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Gama de Bombas de Calor VIESSMANN

Gama Modelo Potencia Características

Bomba de calor dedicada para

A.C.S.

Vitocal 060-A 1,42 ó 2,92 kW Con o sin apoyo de resistencia eléctrica.

Posibilidad de Serpentín de Apoyo

Vitocal 262-A 1,59 ó 3,09 kW Con o sin apoyo de resistencia eléctrica.

Posibilidad de Serpentín de Apoyo

100

Vitocal 100-A 4,0 a 17,8 kW Secuencia 7 equipos hasta 124,60 kW Vitocal 100-S 3,2 a 16,7 kW Secuencia 5 equipos hasta 85,5 kW Vitocal 111-S 3,2 a 16,7 kW + Interacumulador de A.C.S.

200 Vitocal 200-S 3,2 a 14,7 kW Secuencia 5 equipos hasta 73,5 kW Vitocal 222-S 3,2 a 14,7 kW + Interacumulador de A.C.S.

Híbrida Vitocaldens 222-F 1,8 a 15,0 kW Interacumulador de A.C.S. + bomba de calor + caldera de condensación

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© Viessmann Group

Gama de Bombas de Calor VIESSMANN

Vitocal 111-S

Vitocaldens 222-F Bomba de Calor HIBRIDA Bombas de Calor SPLIT

Cascada

Vitocal 200-S

Vitocal 222-S Bombas de Calor SPLIT + Interaumulador ACS

Vitocal 060-A

Bomba de Calor MONOBLOC Cascada

Vitocal 100-A Vitocal 100-S

Interaumulador ACS + Bomba de calor MONOBLOC

Vitocal 262-A

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Climatización + A.C.S. VITOCAL 100-A

Batería exterior

Ventilador exterior

Compresor Intercambiador de placas interior

Control Electrónica

Aislamiento térmico Bomba

Versión kit antihielo Resistencias

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Climatización + A.C.S. VITOCAL 100-S / 200-S

Representación 3D del interior de la unidad interior de Vitocal 100-S

Imagen de la unidad (no se incluye control)

Bomba (UPM3)

Válvula 3 vías ACS/clima

Hydroblock + resistencia eléct.

para tener el agua caliente Señal de caudal de impulsión

Intercambiador de placas refrigerante/agua (aislado) Vaso de expansión - diafragma

Cubierta

(18)

Climatización + A.C.S. VITOCAL 111-S / 222-S

Unidad de mando VITOTRONIC 200

Intercambiador de calor optimizado para un mayor rendimiento: gran consumo

Optimizador a la entrada de agua fría para una mejor estratificación (Sistema patentado)

Interacumulador esmaltado 220 litros de almacenamiento Bomba WPR4

Juego de conexiones de salida recto superior

Juego de conexiones de salida lateral izq. / dcha.

Intercambiador de placas Válvula de tres vías ACS/clima

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© Viessmann Group

Sistema HÍBRIDO: Bomba de Calor + Caldera de Condensación

Climatización + A.C.S. VITOCALDENS 222-F

Acumulador esmaltado

130 litros de almacenamiento Unidad de mando VITOTRONIC 200

Elementos de la Bomba de Calor con función de Refrigeración Caldera de condensación válida

para Gas Natural y GLP VITOTRONIC 200:

Control de gestión del Calor: Hybrid Pro Control Equilibrio entre Economía y Ecología

(20)

Instalaciones tipo. Esquemas

Ejemplo de vivienda bloque de pisos. VITOCAL 111-S

▪ Generación A.C.S. con interacumulador integrado

▪ Climatización mediante suelo radiante / refrescante

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© Viessmann Group

Instalaciones tipo. Esquemas

Ejemplo de vivienda unifamiliar. VITOCAL 200-S

▪ Generación A.C.S. mediante interacumulador

▪ Función de calefacción por suelo radiante

▪ Función de refrigeración por fan coil

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Instalaciones tipo. Esquemas

Ejemplo de vivienda unifamiliar. 2 VITOCAL 200-S

▪ Generación A.C.S. mediante interacumulador

▪ Función de calefacción por tres circuitos:

○ 1 Directo A1 (emisores térmicos)

○ 2 Mezcla M2 y M3 (suelo radiante)

▪ Función de refrigeración por fan coil

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© Viessmann Group

Instalaciones tipo. Esquemas

Ejemplo de modernización en vivienda. VITOCAL 100-S

▪ Climatización por suelo radiante / refrescante

▪ Generación A.C.S. mediante interacumulador.

Aprovechamiento de caldera existente.

(24)

Ejemplo de integración energía solar. VITOCAL 100-S

▪ Calefacción por suelo radiante.

■ Generación A.C.S.

mediante

interacumuladores con apoyo de instalación solar térmica.

Instalaciones tipo. Esquemas

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© Viessmann Group

Instalaciones tan complejas como sea necesario

Control total de la instalación

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Integración energía solar fotovoltaica / ventilación

Paneles fotovoltaicos Paneles térmicos

Ventilación

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© Viessmann Group

VITOTRONIC 200 WO1C. Control absoluto

CONTROL DE LA INSTALACIÓN desde el equipo

▪ Control de un circuito directo calefacción/refrigeración

▪ Control de 2 circuitos mezcladores calefacción/refrigeración

▪ Control de temperatura depósito inercia o aguja hidráulica (calef/refrig)

▪ Control temperatura depósito A.C.S.

▪ Control de una caldera de gasóleo/gas adicional

▪ Conexión en secuencia hasta 5 VITOCAL

▪ Calentamiento de la piscina

▪ Control de la instalación Solar Térmica

▪ Contador de energía térmica integrado

▪ Balance de energía

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Energía Solar Fotovoltaica

Optimización del uso de energía fotovoltaica:

■ Programación horaria de producción de A.C.S.

■ Programación de histéresis de comienzo y parada de producción

■ Programación horaria de demandas de climatización

■ Programación distintas temperaturas de demanda / horarios

Gran capacidad de contr ol

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© Viessmann Group

Integración energía solar fotovoltaica

(30)

Integración energía solar fotovoltaica

2000 W

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© Viessmann Group

Sistema de gestión inteligente de la energía VIESSMANN

Control de aprovechamiento de la energía procedente de la generación fotovoltaica

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Sistema de gestión inteligente de la energía VIESSMANN

Balance de energía: energía fotovoltaica generada frente a energía consumida

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© Viessmann Group

COP manera convencional:

2 x 16 kW ≈ COP = 4,5

100% 56% 0%

16 kW COP: 3,9

9 kW COP: 5,2

0 kW COP: 0

COP optimizado:

2 x 9,6 kW + 5,8 kW ≈ COP = 5,1

Parametrización. Estrategia funcionamiento en secuencia

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Estrategia: arrancada de compresor según histéresis de conexión.

El primer compresor arranca, e irá aumentando la carga hasta estar alrededor del 60% para atender la demanda.

El control VITOTRONIC buscará el mejor COP posible teniendo en cuenta temperatura exterior, de consigna, de depósito y de impulsión.

Parametrización. Estrategia funcionamiento en secuencia

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© Viessmann Group

Se seguirá una estrategia de regulación y modulación de compresores para atender la demanda de calefacción/refrigeración.

En el momento que la demanda en el primer compresor supera el 80% de su potencia, el VITOTRONIC regula la arrancada del compresor 2 al 40% y establece el compresor 1 al 60%.

Parametrización. Estrategia funcionamiento en secuencia

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En el momento que la demanda haga superar el 80% de la potencia del compresor 2, el control arrancará el compresor 3 al 40% y bajará el compresor 2 al 60%.

Si tenemos en cuenta los cálculos de COP en estos procesos, obtendremos un resultado de un nivel óptimo en todo momento.

Parametrización. Estrategia funcionamiento en secuencia

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© Viessmann Group

Si la demanda así lo requiere, el control podrá arrancar todos los compresores al 100% con el fin de conseguir la temperatura de consigna rápidamente.

Parametrización. Estrategia funcionamiento en secuencia

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Una vez que se va alcanzando la demanda, el control comenzará la modulación de nuevo.

Primero establecerá que todos los compresores trabajen al 80%.

Parametrización. Estrategia funcionamiento en secuencia

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© Viessmann Group

La modulación en sentido decreciente se hará con la misma estrategia.

El control modulará el compresor con mayor horas de funcionamiento al 40%.

Después lo pasará al 0% mientras baja al 60% el siguiente con mayor horas de funcionamiento, y así sucesivamente.

Parametrización. Estrategia funcionamiento en secuencia

(40)

Conectividad. Conexión entre equipos

(41)

Vitotronic 200 WO1C

Vitotrol 200 A

Vitotrol 200 RF

Vitotrol app

Estación Base

Wireless (RF) Vitocom 100 LAN1

Vitoconnect 100 ViCare

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Conectividad. Control de la instalación

(42)

• Gestión remota del A.C.S., calefacción y refrigeración, con la APP Vicare de Viessmann

• Cómodo manejo de horarios / temperaturas desde Smartphone o Tablet

• Ahorro del consumo de energía de manera automática, por ajuste de horarios a sus necesidades

• El estado de todo el sistema de calefacción en un solo vistazo

• Sin preocupaciones, conexión directa con el Servicio Técnico

• Conexión de red inalambrica Wifi

• Visualización y control de hasta tres circuitos de calefacción con sus respectivos termostatos ambiente

• Visualización y control del circuito de apoyo solar térmico

• Recepción de averías por notificaciones push

Conectividad. VITOCONNECT 100

(43)

Sin rodeos entras directamente a los datos más importantes de tu instalación de calefacción.

La pantalla básica:

●Acceso directo a todos los circuitos de calefacción conectados

●Acceso directo al control de agua caliente sanitaria

●Submenú más utilizado - Información sobre la temperatura exterior

43

Conectividad. Vicare App para VITOCONNECT 100

(44)

Conectividad. Vicare App para VITOCONNECT 100

(45)

Control de cada estancia Control Programación horaria

Notificación mensajes mantenimiento

Información detallada de fallos del sistema

Conectividad. Vicare App para VITOCONNECT 100

(46)

Equipo Viessmann

- Control Vitotronic

Viessmann

Vicare

Remote PC

Vitoguide

HARDWARE ACCESO WEB

INSTALADORES

SOFTWARE USUARIO

Vitoconnect

Conectividad. VITOGUIDE para VITOCONNECT 100

(47)

Internet Instalación cliente

▪ Con el software Vitoguide, Viessmann ofrece ahora a sus servicios técnicos una solución innovadora para el control de los sistemas de calefacción.

▪ El usuario de la instalación se beneficia de una mayor seguridad, el servicio técnico siempre tiene una visión general en línea de los sistemas de calefacción de los que es responsable.

Conectividad. VITOGUIDE para VITOCONNECT 100

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● Gestión remota de las instalaciones

● Capacidad para gestionar equipos individuales y secuencias

● Control total sobre los equipos, incluyendo parámetros de configuración

● Capacidad de realizar diagnósticos y trendings

● Recepcion de avisos/averias por e-mail o SMS

● Posibilidad de instalar la App de control Vitotrol App* en android y IOS, sólo con VITOCOM 100

● Acceso a Vitodata desde cualquier dispositivo, ya que es una aplicación web

● Facultad de controlar varias instalaciones con diferentes usuarios, dándoles diferentes niveles de acceso según necesidad

Conectividad. VITOCOM 100 / VITOCOM 300

(49)

© Viessmann Group

Conectividad. VITOTROL para VITOCOM 100 / 300

(50)

Equipo Viessmann

- Vitotronic

Control

VitocomLAN Viessmann 1

Vitotrol App

Remote PC

Vitodata 100 Vitodata 300

HARDWARE ACCESO WEB

INSTALADORES

SOFTWARE USUARIO

Conectividad. VITODATA para VITOCOM 100 / 300

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© Viessmann Group

Vista general de Vitodata 300 Visualización de los datos de funcionamiento

Vista de instalación en Vitodata 300 Representación visual de la

instalación con datos en tiempo real

Conectividad. VITODATA 300 para VITOCOM 300

(52)

¡ViTOGRACIAS A TODOS!

Referencias

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