AIRPAC Bomba de Calor

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Energías Alternativas: La experiencia francesa Mesa redonda 3 : Eficiencia energética y uso domestico AIRPAC INTERNATIONAL OFICINA CHILE Av. Condell 952 PROVIDENCIA SANTIAGO TEL (56) 02 71 79 786 [email protected] LAS BOMBAS DE CALOR : SOLUCIONES ECONOMICAS Y ECOLOGICAS PARA CALEFACCION RESIDENCIAL

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Page 1: AIRPAC Bomba de Calor

Energías Alternativas: La experiencia francesa

Mesa redonda 3 : Eficiencia energética y uso domestico

AIRPAC INTERNATIONAL OFICINA CHILEAv. Condell 952PROVIDENCIASANTIAGOTEL (56) 02 71 79 [email protected]

LAS BOMBAS DE CALOR : SOLUCIONES ECONOMICAS Y ECOLOGICAS PARA CALEFACCION RESIDENCIAL

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PRESENTACIÓN

� Empresa matriz en Francia = 20 años de experiencia en bombas de calor

� 50 empleados

� Fuerte crecimiento Cifra de negocio : entre 2003 et 2004 : + 24%entre 2004 et 2005 : + 23%entre 2005 et 2006 : + 45%

• La empresa AIRPAC INTERNATIONAL

• Mercado de las Bombas de Calor en FRANCIA

� 2007 : 50 000 BDC instaladas

� Previsión 2010 = 100 000 BDC instaladas

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INTRODUCCIÓN

• Introducción : Definición de la Eficiencia Energéti ca al nivel residencial

La calidad del producto o servicio final

� Energías renovables

� Aislación de las casas

� Confort térmico para el usuario

� Disminución de los costos energéticos

y

� Optimizar la relación entre :

El origen y la cantidad de energía consumida

� Disminución de los costos energéticos

� Reducción del efecto invernadero

• Descripción de una Bomba De Calor (BDC) : Usar la energía gratis del aire o del suelo para producir calor renovable eficiente mente

BDC

Reserva de calor

Ambiente caliente

Energía gratuita

75%75%

Electricidad 25%

Calor

100%

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• Principio de funcionamiento : circuito frigorífico con fuentes diversas

CompresorCompresor

Vapor baja Vapor baja presiónpresión

Vapor alta Vapor alta presiónpresión

Ambiente a calefaccionar

por:

Reserva de calor:

- Aire exterior

- Aire extraído

Exterior Interior

DESCRIPCIÓN (1/3)

EvaporadorEvaporador CondensadorCondensador

Válvula de Válvula de expansiónexpansión

Liquido baja Liquido baja presiónpresión

Liquido alta Liquido alta presiónpresión

por:

- Aire

- Agua

- Suelo (Fluido)

- Aire extraído

- Suelo (Fluido)

- Suelo (Agua glycolada)

- Agua de napa

BOMBA DE CALORCalor gratuito

Electricidad

CALOR TRANSFERIDO

3 kW

1 kW4 kW

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• Los productos AIRPAC International

DESCRIPCIÓN (2/3)

� BDC Aerotérmica - Calefacción

- Piscina

- Agua Caliente Sanitaria

� BDC Geotérmica - Calefacción

- Piscina

+

- Piscina

� Calentador de agua Geotérmico - Agua Caliente Sanitaria

Únicamente calefacciónCalefacción y aire condicionadoCalefacción y enfriamiento

• Emisores BAJA TEMPERATURA Radiadores baja temperaturaVentilo-convectoresPiso radiante

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• Ejemplo instalación BDC geotérmica

DESCRIPCIÓN (3/3)

Serpentines enterrado horizontal

Bomba de calorgeotérmica

Pisoradiante

Sondas verticales

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RESULTADOS OBTENIDOS (1/3)

• Caso práctico : Reportaje foto de la instalación

Los resultados económicos y ecológicos serán ilustrados con este caso real

Casa nueva, aislada, 200 m2, en Santiago BDC aerotérmica 15kW

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• Resultados económicos

� Ex : del 17/07/2007 al 16/08/2007

- Consumo eléctrico real : 915 kWh elec

- Tarifa Chilectra “THR” : 80 $ / kWh elec

Costo mensual calefacción = 76 000 $ / mes

� Costo de calefacción anual

RESULTADOS OBTENIDOS (2/3)

� Costo de calefacción anual

- BDC Aire/Agua : 430 000 $ / año

- BDC Agua glyc/Agua : 370 000 $ / año

- Gas de ciudad : 1 400 000 $ / año

- Gas licuado : 2 000 000 $ / año

- Petróleo : 1 400 000 $ / año

- Electricidad : 1 500 000 $ / año

Costos de energía : 80$/kWh electricidad, 47$/kWh gas de ciudad, 68$/kWh gas licuado, 480$/litro de petróleo

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• Resultados ecológicos

RESULTADOS OBTENIDOS (3/3)

Impacto global BDC

Impacto sobre la capa de ozono

Efecto Invernadero Directo

Efecto Invernadero Indirecto= + +

Fluido sin cloro = 0 impacto Comparación con otras energías

- BDC Aire/Agua : 2 900 kg CO2 / año

- BDC Agua glyc./Agua : 2 300 kg CO2 / año

- Gas : 7 400 kg CO2 / año

- Petróleo : 8 600 kg CO2 / año

- Electricidad : 8 700 kg CO2 / año

Base : 0,47 kg CO2 / kWh elec

Fluido sin cloro = 0 impacto Comparación con otras energías

���� BDC = IMPACTO MEDIOAMBIENTAL REDUCIDO

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CONCLUSIÓN

• Conclusión general : Las ventajas de las BOMBAS DE CALOR

� Calefacción económica : - Hasta el 75% de ahorro (comparado con sistemas tradicionales)

� Calefacción ecológica : - Impacto reducido sobre la capa de ozono- Impacto reducido sobre el Efecto Invernadero

� Sistema automático : - Regulación según las necesidades de la casa� Sistema automático : - Regulación según las necesidades de la casa- Dependencia energética «únicamente eléctrica»

� Confort : - Mantiene una temperatura constante en la casa- Posibilidad de calentar la piscina- Enfriamiento posible en verano

• Ejemplo de Chile :

- Contexto energético favorable a nuevas tecnologías limpias- Clima idealmente adaptado a las BDC- Costo de la electricidad adaptado a las BDC- Financiamiento probable por instituciones