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viernes, 7 de enero de 2022

ELEGIR LA CALEFACCION PARA TU CASA

Hoy en día los precios de la energía están por las nubes y saber la hora en la que tendrá mejor precio es muy complicado por eso fundamental tener las ideas claras a la hora de elegir el sistema de calefacción más adecuado para una vivienda.

Este post tratará de ayudaros en la elección del sistema de calefacción en edificios ya construidos que aun no tienen instalado ningún sistema de calefacción.

Antes de nada decir que lo más rentable es aislar adecuadamente las paredes y ventanas. En el caso de las ventanas es muy importante elegirlas considerando su orientación. La solución más recomendable para los muros es su aislamiento exterior, pero si quieres aislar un piso sin necesidad de contar con los demás vecinos y sin realizar grandes obras, lo mejor es aislar la cámara de aire. Las opciones para los muros se indican en el cuadro siguiente:

 

TIPO

CALIDAD

Ventajas

Desventajas

AISLAMIENTO EXTERIOR

Muy buena

Mejora el aspecto de la fachada y reduce su mantenimiento. Evita condensaciones

Coste alto. Necesita permisos administrativos y del acuerdo entre los vecinos

TRASDOSADO INTERIOR

Buena

Corrige muchos puentes térmicos. El coste es medio. Mejora el aspecto interior

Perdida de superficie interior. Obra importante

AISLAR LA CAMARA DE AIRE

Regular

El coste es bajo. Muy poca obra. Se puede realizar desde el interior o desde el exterior. No reduce la superficie interior

No corrige los puentes térmicos (*). No mejora el aspecto interior


(*) Notas: Los puentes térmicos pueden representar el 40% del gasto en calefacción. Si deseas ampliar información puedes ver el post “Soluciones para  Rehabilitar Fachadas”.

Volviendo al tema de este post, la elección del sistema de calefacción dependerá en gran medida del presupuesto disponible.


Inversión inicial baja. En este caso la solución será emplear una estufa catalítica de gas o de queroseno para el salón o las zonas de día, y radiadores eléctricos para las habitaciones. La opción más económica es la estufa catalítica al aprovechar el precio subvencionado que tiene la botella naranja tradicional de butano. Como en la combustión todas las estufas generan vapor de agua y la humedad aumenta la sensación térmica de frio es casi imprescindible añadir un aparato deshumidificador.

Termostato electronico


Es recomendable que las estufas tengan termostato para que regulen automáticamente la llama en función de la temperatura y que los radiadores eléctricos dispongan de un termostato electrónico con programador. De este modo la regulación será más efectiva y también será mayor la sensación de confort. El suministro del agua caliente domestcia necesaria la tendremos que obtener con otro sistema (termo eléctrico o calentador doméstico).

Esta solución es la más aconsejada para segundas viviendas al aprovechar la rapidez de las estufas para calentar en poco tiempo el salón y el comedor, pero el elevado coste de la energía eléctrica utilizada por los radiadores no la hacen aconsejable para viviendas de uso habitual o climas muy fríos. 


Inversión inicial media. Si nuestro presupuesto es mayor y disponemos de gas canalizado la solución pasa por colocar una caldera mural de condensación a gas natural y los correspondientes radiadores de agua en todas las estancias. Con este sistema también tendremos garantizado el agua caliente doméstica necesaria sin necesidad de un acumulador.

La instalación es fácil y el sistema es seguro realizando las revisiones periódicas que recomiendan los fabricantes. Si es un piso ya habitado debemos pensar muy bien la distribución de las tuberías de alimentación a los radiadores ya que irán a la vista y pueden interferir en algún mueble. Para aumentar el rendimiento termodinámico se debe bajar la temperatura de impulsión del agua de la caldera hasta unos 55º C, lo que exige ser generosos en la elección del  tamaño de los radiadores. En cuanto a estos, por su relación calidad precio, son preferibles los de chapa con aletas frente a los de aluminio o los de fundición.

 El termostato de control será programable e inalámbrico para poder controlar la temperatura desde la estancia en la que nos encontremos y si el presupuesto lo permite tendrá WiFi, lo que nos permitirá controlar la calefacción desde cualquier lugar con nuestro propio Smartphone.

 

Sistema con caldera de gas natural

Si podemos colocar en la vivienda una tubería de extracción de humos a alta temperatura y tenemos espacio para almacenar la madera, caso de una vivienda unifamiliar, la solución más aconsejable es una caldera de biomasa.

Hay dos tipos de calderas de biomasa: las de madera y las de pellets. Las de pellets tienen más autonomía pero usan un combustible es más caro.

Si la vivienda es de planta baja y tiene menos de 100 m2 será suficiente con una termoestufa de madera empotrada en la pared dotada de un ventilador para extraer el calor y, si fuera preciso, de un sencillo sistema de tuberías para repartir el calor a radiadores de agua situados en las habitaciones. Si la superficie es mayor o tenemos varias plantas, además de un lugar para almacenar el combustible tendremos que disponer del espacio necesario para una caldera con dos depósitos aacumuladores de agua caliente, uno para la calefaccion y otro para el consumo doméstico, dos vaos de expansion y dos bombas para llevar el agua caliente a los radiadores situados en las estancias y a los puntos de consumo.

 En cualquier caso las calderas de biomasa son una forma más económica de calentar la vivienda que con una caldera de gas natural, aunque nos obliga a transportar en sacos la madera empleada y disponer de un lugar para su almacenamiento. Si deseas tener una comparativa de precios puedes ver el post “Las calderas de Biomasa. ¿Son rentables en Galicia?”


Inversión inicial alta. Tradicionalmente la aerotermia se ha aplicado sólo a suelos radiantes ya que los radiadores tradicionales necesitan altas temperaturas de impulsión de agua para alcanzar las temperaturas de confort. Sin embargo la nueva generación de radiadores de baja temperatura, unido a la aparición de bombas de calor de alta temperatura hace posible el empleo de la aerotermia como un sistema de calefacción viable para viviendas ya acabadas sin necesidad de hacer la engorrosa obra que supone levantar todo el suelo para colocar los tubos del suelo radiante.

Aerotermia con radiadores

La gran ventaja de la aerotermia es su eficiencia energética, su bajo coste de mantenimiento y la posibilidad de producir tanto calor en invierno como frio en verano. Por su forma de trabajo las bombas de calor actuales tienen rendimientos del 400% en zonas de clima templado, por lo que a pesar de usar energía eléctrica constituyen un sistema muy rentable de calefacción. 

Nos  libraremos de la tarifa fija del contrato de gas natural pero a cambio tendremos que aumentar la tarifa fija del suministro eléctrico. Las desventajas son que necesita un espacio exterior para colocar el compresor, la elevada inversión inicial que supone y las molestias por las obras necesarias para colocar los radiadores y las tuberías de agua.

Una solución más económica que la anterior, pero sólo válida para pisos antiguos con techos altos es emplear una bomba de calor aire-aire y distribuir el calor a todas las estancias mediante conductos de aire situados en el falso techo, evitándose así las tuberías de distribución y los radiadores. Este sistema también vale para enfriar la casa en verano. La desventaja es que tiene menos inercia térmica que con los radiadores de agua y que no proporciona el agua caliente doméstica.

 Las conclusiones las podemos resumir en el cuadro siguiente:

   

SISTEMA

INVERSION INICIAL €

Ventajas

Desventajas

ESTUFA CATALITICA + RADIADORES ELECTRICOS

500 – 600

Bajo coste de mantenimiento

No hay que realizar obras

Los elementos (estufa) se pueden desplazar

Elevado consumo

Hay que cargar con botellas de gas

No proporciona el agua caliente doméstica

CALDERA MURAL DE GAS NATURAL  + RADIADORES

3.500 – 4.000

Consumo reducido 

Ocupa muy poco espacio.

Proporciona el agua caliente doméstica

Elevado coste de mantenimiento (revisiones periódicas).

Hay que realizar obras para pasar las tuberías

BOMBA DE CALOR + RADIADORES

6.000 – 7.000

Consumo reducido

Bajo coste de mantenimiento

Proporciona refrigeración en verano

No genera gases contaminantes

Hay que realizar obras para pasar las tuberías

Necesita un lugar exterior para el compresor

Hay que aumentar la potencia eléctrica contratada

Necesita un acumulador interior para el agua caliente doméstica





miércoles, 16 de julio de 2014

Las Calderas de Biomasa. ¿Son rentables en Galicia?

 

Hace muchos años en Galicia todas las casas rurales tenían su chimenea y su cocina de leña con la que se evitaba una buena parte del frío del invierno. Con la llegada de la tecnología de las calderas de gas oil, estas ocuparon el lugar de las chimeneas, fue un gran paso adelante por la comodidad que representan.

Hoy en día las calderas de biomasa han cerrado el círculo. Podemos decir que, no solo desde el punto de vista ecológico, sino también del económico, una caldera de biomasa aventaja claramente a una caldera de gas oil o de gas propano.

Con la caldera de biomasa podemos elegir desde quemar astilla, con considerable ahorro económico, hasta quemar madera o incluso pellet, en cuyo caso nos podemos olvidar de alimentar el pellet pues se puede hacer totalmente automatizado.

Como lo que muchas veces mandan son los números calculemos el ahorro que supone una caldera de biomasa frente a las demás. Para trasladar este ejemplo a tu caso particular puedes hacerlo de un modo aproximado multiplicando la potencia de tu caldera por las horas de uso anual y por el coste del combustible.

Supongamos una vivienda unifamiliar cuyas características son:

Ø       Superficie útil a calentar: 240
Ø       Número de personas residentes: 6 personas


Cálculo de la potencia necesaria.

Para calcular la potencia necesaria de la caldera hay que tener en cuenta las necesidades de calefacción y de Agua Caliente Sanitaria (ACS).

Para la calefacción en una vivienda de tipo medio en Coruña podemos utilizar un ratio aproximado de 80 W/m2 que si lo multiplicamos por la superficie de la casa nos indica que necesitaremos una caldera con una potencia de 20 kW.

Aislamiento
Bueno
Medio
Malo
Zonas frías
80 W/m2
100  W/m2
120  W/m2
Zonas templadas
60  W/m2
80  W/m2
100  W/m2





Para el cálculo de la potencia necesaria para ACS, tendremos en cuenta el número de personas en la vivienda, y las necesidades de agua caliente que fija el Código Técnico de la Edificación (CTE), que son 28 litros / persona . día. En función del confort necesario para el usuario y fijando  un tiempo de calentamiento del agua de  1 hora con un salto térmico de 50º la potencia necesaria para ACS será:

P = m * Cp (∆T)
Donde:
P, es la potencia necesaria de la caldera (kcal/h)
m, caudal másico del agua a calentar (kg/h) con densidad del agua 1 l/kg
Cp, es el calor especifico del agua. (1 kcal/kg·ºC)
∆T, el salto térmico del fluido (ºC)

P = 6 per * 28 kg / 1h * 1 kcal/kgºC (60ºC-10ºC) = 8.400 kcal/h * 1 kWh/860 kcal = 9,8 kW

Elegiremos la caldera que cumpla ambas condiciones, que en este caso viene dada por la calefacción. Dentro de las disponibles en el mercado elegiremos una de  21 kW.

 

 

Cálculo de la demanda energética

Para el cálculo de la demanda energética de la calefacción (Dcalef), tendremos en cuenta que la caldera funcionará solo en invierno. La media en España es de 1.500 horas, pero para Coruña son algo menos, 1.078 horas/año, es decir, unas 6 horas diarias de 1 de noviembre a 30 de abril. También suponemos un coeficiente de utilización del 85% y un rendimiento de la caldera del 92%.

D cal = Pot * nº horas/año * cfte. Interm / Rend  = 21 *1078 * 0,85 / 0,92  = 20.915 kWh


Para el cálculo de la demanda de ACS, consideraremos el consumo normal de 28 l/persona día.

D acs = nº de pers. * dem. día * nº días * Cp * ∆T/ Rend =

6 p * 28 l/día * 365 dias * 1 kcal/ Kg ºC * 50ºC * 1 kWh / 860 kcal / 0,92  = 3.875 kWh


La demanda total será:                      Dtotal = Dacs + Dcalef = 24.790 kWh/año


Comparativa de coste según el combustible

 

Los precios actuales para cada combustible considerando algunos aspectos como el transporte, la variación de los precios liberalizados según compañías, y algunos peajes o impuestos en las tarifas son:

COMBUSTIBLE
Astilla
Leña
Pellet
Gas natural
Gasóleo
Propano
Coste €/KWh
0,028
0,038
0,045
0,066
0,096
0,119


Finalmente para el ejemplo estudiado, la comparativa del coste anual en función del combustible en base los precios indicados y para la demanda total es:


  
COMBUSTIBLE
Astilla
Leña
Pellet
Gas natural
Gasóleo
Propano
Coste €/año
694
942
1.115
1.636
2.379
2.950





Nota: Un problema que se les achaca a las calderas de leña es lo que ocupa la madera, pero para nuestro ejemplo la cantidad necesaria de leña para todo un año ocuparía menos de 6 m3. Y si hablamos de pellet podemos reducirlo a menos de la tercera parte pues lo normal es hacer varios acopios a lo largo del año.