El libro del. Instalador AEROTERMIA CALEFACCION AIRE ACONDICIONADO AGUA CALIENTE SANITARIA BIOMASA ENERGIA SOLAR VENTILACION Y EXTRACCIÓN DE AIRE

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Instalador AEROTERMIA CALEFACCION AIRE ACONDICIONADO AGUA CALIENTE SANITARIA BIOMASA ENERGIA SOLAR VENTILACION Y EXTRACCIÓN DE AIRE…….

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INDICE Pagina 4 El Almacén del Instalador Pagina 5 La calificación energética de los edificios El ahorro energético y el confort como base de la nueva normativa de la U.E. Cambios de normativas más importantes Pagina 7 Aerotermia Pagina 8 Funcionamiento de una bomba de calor aire-agua Pagina 9 Tipos de Equipos Aerotermicos Sistemas monoblock Sistemas biblock Bombas de calor para agua caliente sanitaria ACS Pagina 10 Sistemas híbridos Tecnología de la Bomba de calor aire agua Pagina 12 Calefacción y Agua Caliente Sanitaria Generadores/Calderas Clasificación de las Calderas Pagina 13 Quemadores Pagina 13 Emisores de calor y Accesorios: Esquemas de funcionamiento Radiadores de hierro fundido Radiadores de aluminio Radiadores de chapa de acero Paneles de chapa de acero Radiadores de diseño Pagina 15 Calderas de Condensación Especificaciones técnicas: Condensados, Chimeneas Por qué es mas ecológica una caldera de condensación Reducción de las emisiones de CO2 Reducción de las emisiones de NOx y de CO

Pagina 15 DISIPADORES DE CALOR Unitermos Pagina 19 Calefacción por Suelo Radiante Pagina 20 Sistemas de regulación Termostatos ambiente Llaves termostáticas Termostatos modulantes Pagina 21 Circuladores (Bombas de recirculación de agua) Pagina 22 Depósitos acumuladores Pagina 23 Depósitos de expansión cerrados Pagina 24 Energía Solar Térmica Mapa de radiación solar en España Tipos de paneles solares

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Panel solar plano Panel de tubos de vacío Pagina 25 Tipos de instalaciones solares Viviendas unifamiliares Bloques de viviendas Pagina 26 Producción de agua caliente sanitaria ACS Climatización de piscinas cubiertas ACS: acumulación individual ACS: acumulación colectiva Esquemas con Kits solares, que no necesita contadores de energía. Pagina 28 Biomasa Calderas, Estufas, pellet, leña, hueso de oliva, cáscara almendra…. Pagina 29 Poder calorífico de los distintos combustibles Pagina 30 Aire Acondicionado Sistemas de acondicionamiento autónomos y centralizados Circuito o sistema de refrigeración Pagina 31 El ciclo frigorífico de la bomba de calor El caudal variable refrigerante CVR Pagina 33 La tecnología de recuperación de calor. Como funciona? Pagina 36 City multi refrigerado por agua Pagina 37 La zonificación como elemento de confort en las instalaciones térmicas y de climatización Confort térmico Pagina 38 Eficiencia energética Esquemas de funcionamiento Pagina 45 Apoyo al profesional Pagina 46 Bombas y Grupos de presión Calculo de caudal de diseño Calculo de la altura manométrica o presión de diseño Ventajas de los circuladores de rotor húmedo de alta eficiencia Dimensionado de recirculación de ACS Normativa aplicable a los circuladores Pagina 54 Ventilación y Extracción de aire Normativa en vigor Determinación de caudales necesarios para ventilación Ventilación hibrida Ventilación mecánica Pagina 58 Extracción de campanas de cocina Pagina 59 La calefacción en la Región de Murcia es una necesidad como confirma el Estudio realizado por ATECYR.

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eadi-el almacén del instalador es una empresa dedicada a la distribución de equipos y materiales al servicio de los Profesionales de la Construcción, la Industria, la Agricultura, la Ganadería y los Servicios. FONTANERIA, SANITARIO, ABASTECIMIENTO, RIEGO, TRATAMIENTO DEL AGUA. AEROTERMIA, CALEFACCION, ENERGIA SOLAR, BIOMASA, AIRE ACONDICIONADO, VENTILACION Y EXTRACCION DE AIRE, GAS PROPANO, NATURAL Y GLN, AISLAMIENTOS, CHIMENEAS……. En el almacén encontrará tiene a su servio un equipo humano, técnico y comercial, y exposición y almacenes en Albacete, Almería, Alicante, Granada y Murcia, para un mejor servicio y apoyo técnico a los profesionales: eadi-el almacén del instalador es - Disponibilidad y Servicio al Profesional - Calidad y Garantía - Repuestos - Nexo de Unión entre el fabricante y el Usuario - Apoyo técnico - Formación e Información sobre la normativa en Vigor y el calculo de las instalaciones. Exposición y Almacenes Albacete, Polígono Industrial Campollano, calle E, parcela 20, teléfonos 967 217274* y 608 532 380 Fax 967 217274. [email protected] Alicante, Ctra. Orihuela-Alicante (N-340) Km. 690.25 (detrás Toyota) Orihuela. Teléfonos 968 881 929* y 616 992 010, Fax 968 882 404 [email protected] Almería, Polígono Industrial El Real, calle Lugarico Viejo, Nave E-5 ANTAS. Teléfonos 950 459 306* y 638 443 583 Fax 950 459 307 [email protected] Granada, Autovía Granada-Motril, salida 137, Avda. Andalucía 5, ALHENDIN, teléfonos 958 508 000* y 638 726 [email protected] En GUADIX (Granada), Polígono Industrial la Marcoba, Avenida Ciudad de Almería 36, teléfonos 958 665 221 y 648 116 742, [email protected] Central en Murcia, Polígono Industrial Oeste, calle Juan de la Cierva 21/16, Teléfonos 968 881 929* y 616 992 010, Fax 968 882 404. [email protected] www.eadi.es www.elalmacendelinstalador.es www.elalmacendelinstalador.com

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LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS El Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la Certificación de Eficiencia Energética de Edificios de Nueva Construcción, establece que el certificado de eficiencia energética contendrá, entre otras cuestiones, la calificación energética del edificio expresada a través de una etiqueta energética. Mediante esta etiqueta los edificios se clasificaran energéticamente dentro de una escala de siete letras, que va desde la letra A (edificio más eficiente) hasta la letra G (edificio menos eficiente). La normativa de la Unión Europea conlleva la construcción de viviendas con el objetivo de la reducción del consumo energético y la mejora del confort y su habitabilidad, lo que conlleva por una parte, viviendas mejor aisladas, a la vez que establecer renovaciones constantes del aire para mantener las condiciones de salubridad adecuadas. El ahorro energético y el confort base de la nueva normativa de la Unión Europea Nuestro permanente compromiso con los profesionales de las Instalaciones, ante los profundos cambios producidos en la normativa que regula las instalaciones y la entrada en vigor de la ETIQUETACION DE LOS EQUIPOS como base para la certificación de la CALIFICACIÓN ENERGETICA DE LOS EDIFICIOS nos ha llevado a elaborar este LIBRO DEL INSTALADOR, en el que tratamos de recoger la información disponible, así como poner a disposición de los profesionales las más modernas herramientas para el calculo de las instalaciones. En los últimos años el sector de la calefacción ha sufrido una transformación total, motivada por la aparición de nuevas normativas y el cambio de necesidades y demandas de los usuarios. Este libro del Instalador pretende ayudar a entender estos cambios y explicar de una manera concisa las diferentes tecnologías que el instalador puede aplicar a los actuales sistemas de climatización. Así como poner a su disposición los programas de cálculo y diseño de las instalaciones de climatización y agua caliente sanitaria: calefacción, suelo radiante, energía solar, biomasa, aire acondicionado, ventilación y extracción de aire (calidad interior del aire), cuartos de baño, fontanería, grupos de presión,…. Cambios normativos En el año 2007 se publicó el nuevo código técnico de la edificación, el cual obligaba a cubrir parte de la demanda de Agua Caliente Sanitaria (a.c.s.) mediante la utilización de sistemas de energía solar. Además en reposición de calderas murales de bloques de edificios exigía salidas de humos a cubierta de edificio o calderas de clase 5 de Nox. En el año 2013 se publicó una ampliación de este código técnico, en el que se especificaba que en obra nueva las calderas murales de gas debían ser de 5

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condensación, y por lo tanto las instalaciones debían estar calculadas de manera acorde a esta tecnología. También calificaba varios tipos de energías como renovables (aerotermia, geotermia, biomasa, solar fotovoltaica, eólica) y permitía bajo unas determinadas condiciones la sustitución del aporte de energía solar térmica por este tipo de energías. El 26 de septiembre de 2015 entró en vigor la Normativa ErP de fabricación de calderas eficientes, por la cual los Fabricantes de calefacción deben cumplir unos estándares mínimos de eficiencia energética en sus equipos. La fabricación e instalación de Calderas de Alta Eficiencia Energética pasa a ser una realidad. También esta en vigor la normativa de etiquetado energético, que obliga a clasificar de manera visible (etiquetas) los aparatos de calefacción de menos de 70 Kw/h. Todas estas normativas son respuestas a una inquietud en la población, que no solo quiere una climatización que funcione, sino que además la quiere eficiente, limpia y con el mayor confort y ahorro posible. El abaratamiento de los combustibles y la disponibilidad de estos en cualquier lugar, ya sea gasoleo, gas natural, gas natural licuado, propano o biomasa, nos permiten además de la CLIMATIZACIÓN DE VIVIENDAS, dar un paso más, hacia las INSTALACIONES INDUSTRIALES y los SERVICIOS, COMERCIAL, HOTELEROS, RESTAURACIÓN, INVERNADEROS, CEBADEROS, RIEGO, ABASTECIMIENTO,…. conforman un gran campo de actuación, en el que la producción de agua caliente, la calefacción y la climatización se conforman como servicios necesarios que hay que realizar, para dar satisfacción a las nuevas necesidades que hoy demanda la sociedad. En el almacén del instalador, tienes a tu disposición todos los equipos y materiales que necesitas para las instalaciones de agua fría, agua caliente, fontanería, sanitarios, calefacción, aerotermia, energía solar, bombas y grupos de presión, chimeneas, sistemas de control, valvuleria, tuberías, accesorios. Las calderas industriales y los Grupos térmicos, junto a la disponibilidad de nuevos equipos a gas para la calefacción y el aire acondicionado, o las bombas de calor para la climatización integral (frío y calor) y la producción de agua caliente sanitaria, junto a los programas de cálculo están a su disposición. Nuestra empresa en colaboración con los fabricantes, se ha consolidado como un importante soporte de apoyo técnico, y de formación e información, sobre los distintos aspectos que precisan los profesionales de estas actividades, estamos a su disposición, para lo que puedan necesitar, en cualquiera de nuestros almacenes, y en [email protected] o entrando en www.elalmacendelinstalador.com o en www.elalmacendelinstalador.es o en www.eadi.es

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AEROTERMIA Los sistemas Aerotermicos se basan en el aprovechamiento de la energía térmica existente en el aire exterior. La AEROTERMIA es considerada por la Unión Europea como Energía Renovable, y es el resultado de la utilización de la BOMBA DE CALOR aire-agua. La bomba de calor es una máquina térmica que transfiere calor del entorno natural (aire, agua o tierra) a un edificio, vivienda, o a aplicaciones industriales. Para realizar este proceso, utiliza un gas refrigerante en un ciclo termodinámico cerrado, invirtiendo el flujo natural de calor, de modo que fluya de una temperatura más baja a una más alta. En zonas como la nuestra en la que a pesar de que las temperaturas bajo cero no sean la constante, el alto grado de humedad existente, nos lleva al dicho de este frío cala en los huesos, eliminar esta sensación térmica es uno de los factores fundamentales para conseguir la situación de confort, una realidad que se puede conseguir con las bombas de calor aire agua. Las bombas de calor se clasifican según la naturaleza del medio con el que intercambian calor, en: Aerotérmicas: Que obtienen el calor de la energía contenida en el aire ambiente. Hidrotérmicas: Que extraen de calor de la energía que tienen las aguas superficiales, lagos, mares y ríos. Geotérmicas: Que obtienen el calor de la energía del subsuelo. La Bomba de calor aire–agua, en modo calefacción extrae el calor del ambiente exterior hasta – 20ºC y lo transfiere a un circuito de agua, que se distribuye a unidades de tratamiento de aire, radiadores, suelo radiante o fancoils para la calefacción, así como al acumulador de agua para la producción de agua caliente sanitaria. En modo refrigeración, invierte el sistema para la climatización por aire o suelo refrescante. Entre las ventajas añadidas de estos equipos se encuentra su bajo nivel sonoro y su alta eficiencia energética llegando a producir 4.65 Kw por Kw., eléctrico consumido. Conformandose como uno de los mejores sistemas para la producción de calefacción, agua caliente sanitaria y refrigeración, consiguiendo en consecuencia un alto confort y eficiencia energética. Con las bombas de calor aire-agua más del 70% de la energía utilizada para el calentamiento de la vivienda y del ACS es de origen renovable Esto permite bajo determinadas circunstancias la sustitución de equipos solares por equipos aerotermicos consiguiendo unificar las necesidades de Calefacción, ACS y Frío en un solo equipo y el mejor aprovechamiento de la energía. La principales ventajas de los sitemas aerotermicos son: Unificación de serviciós, con un mismo aparato y convinandolo con sistemas de suelo radiante/refrescante o radiadores/fancoil, tenemos cubiertas las necesidades de ACS, calefacción y climatización de nuestra vivienda. Todo ello con un bajo consumo energetico, minimo mantenimiento y muy bajas emisiones contaminantes.

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BAXI. La bomba de calor aire-agua del 100x100 el consumo de energético es el 30% y la energía exterior tomada del ambiente el 70%.

Funcionamiento de la bomba de calor aire – agua BAXI

Equipos BAXI: Sistemas aerotermicos BAXIROCA en su permanente compromiso de contribuir a la reducción del consumo energético, y de una mayor eficiencia en el uso de los sistemas de climatización, ha desarrollado la BOMBA DE CALOR BC PLUS tipo splits inverter con una temperatura de hasta 60ºC., y un coeficiente de rendimiento COP de hasta 4.65. Un equipo de dimensiones reducidas y fácil instalación. La unidad interior dispone de todos los elementos necesarios para la instalación: circulador, intercambiador de placas, vaso de expansión y válvula de seguridad. 8

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En el sistema monoblock, una única unidad operativa incluye la condensadora y la evaporadora. Solo dispondremos de unidad exterior, en el interior de la vivienda tendremos un módulo de control. Este sistema nos permite ahorrarnos la conexión frigorífica y supone un ahorro importante de espacio en el interior de la vivienda. Por el contrario, tendremos que aislar correctamente los tubos del circuito de climatización que salen al exterior y en zonas frías este circuito deberá contener una proporción de anticongelante.

En el sistema BIBLOCK se dispone de una unidad exterior y una unidad interior, en sistema sencillo o con depósito de ACS integrada. Entre la unidad exterior e interior existirá un circuito frigorífico.

Las bombas de calor para la producción de agua caliente sanitaria ACS, están diseñadas específicamente para el calentamiento de agua caliente sanitaria, y deben colocarse en sitios con suficiente ventilación y su funcionamiento es similar al de una bomba de calor convencional de tamaño pequeño consiguiendo ahorros energéticos enormes (en torno al 80%) en comparación con un termo eléctrico.

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En los sistemas HIBRIDOS, cabe destacar dentro de los sistemas de aerotermia aquellos que incluyen además otro tipo de energía y que consiguen máximos ahorros energéticos y mínimas emisiones contaminantes.

Para cualquier consulta o estudio puede dirigirse a [email protected] o a BAXI entrando en http://www.aerotermia.lanuevacalefaccion.com/ http://calculoaerotermia.lanuevacalefaccion.com/aerotermia-platinum-bc.html Tecnología de la Bomba de calor aire agua en los Equipos MITSUBISHI El secreto de la alta eficiencia de nuestra innovadora bomba de calor está en la tecnología para aprovechar el calor que está en el ambiente. Los sistemas de bomba de calor están convirtiéndose en protagonistas decisivos en los esfuerzos para ahorrar energía. Entre las distintas alternativas en bombas de calor aire–agua, Mitsubishi se encuentran las ECODAN: Ecodan Hybrid: Aire acondicionado y agua caliente sanitaria en un único sistema. Su recuperación de calor ofrece COP superiores a 7. Aire acondicionado y ACS simultáneamente en un único sistema. Ideal para uso tanto residencial como profesional. Gran facilidad de instalación, utilización y mantenimiento. Invierno: calefacción por expansión directa o por agua y ACS. Verano: refrigeración por expansión directa y ACS gratuita por recuperación de calor. Rendimientos excelentes especialmente en verano, obteniendo el doble de eficiencia de los sistemas ATW actuales. Ecodan Split: Sistema Split en el que la conexión entre la unidad exterior y el Hydrobox es frigorífica. La más amplia gama del mercado. En este sistema el intercambiador de placas refrigerante–agua se encuentra en la unidad interior cuya conexión con la unidad exterior es de carácter frigorífico. Este sistema necesita conexiones eléctricas, hidráulicas y frigoríficas. En este caso no se necesita protección anti- congelación. La distancia entre el kit hidrónico y la unidad exterior puede llegar a 75m. Ecodan Compacto: Sistema compacto en el que el intercambio agua–refrigerante se hace en la unidad exterior. Sistema único en el mercado. En este sistema, el intercambiador de placas está integrado dentro de la unidad exterior. De esta forma, la conexión entre la unidad exterior y el hydrobox se realiza mediante conexiones

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hidráulicas. La distancia entre la unidad exterior y el hydrobox no está limitada, lo que representa un sistema con una gran flexibilidad de instalación. Ecodan Solución Abierta: Es la solución más flexible, ya que el dimensionamiento hidrónico es a medida de cada solución. Este sistema nos permite múltiples configuraciones que se adaptan perfectamente a las necesidades de cada instalación Ecodan Power Plus: Bomba de calor aerotérmica para la producción de agua caliente hasta 70 °C. La mejor solución para calefacción y/o producción de agua caliente sanitaria adaptada a grandes residencias y al sector terciario. Trabaja en dos modos, prioridad capacidad o prioridad eficiencia. Su funcionamiento está garantizado desde 20° hasta 40° de temperatura exterior. Y para áreas rurales es una herramienta fantástica por su independencia del gas. Más información en [email protected], en www.mitsubishielectric.es o en [email protected] En el almacén del Instalador tiene a su disposición BAXI, MITSUBISHI, L G, SAUNIER DUVAL, DOMUSA,…

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CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA (A.C.S.) Toda instalación de calefacción necesita de Generador, Emisores y Elementos de control, seguridad, tuberías, valvulería, llaves, circuladores…… CALDERAS (Generadores de calor) En calefacción normalmente hablaremos de generadores como calderas. Las calderas son intercambiadores de calor en los cuales la energía generada al quemar el combustible se transfiere al agua de la caldera (circuito primario). Dentro de la caldera, este calor se transmite por radiación, convección y conducción: Radiación: es el que transmite la llama sin estar en contacto con las paredes. Convección: es el debido al desplazamiento de las moléculas de los gases de combustión en todo su recorrido Conducción: es el que transmite la llama al incidir sobre la superficie de la cámara de combustión. Clasificación de Calderas: La clasificación de calderas puede hacerse en función de varios condicionantes, combustible, rendimiento, prestaciones: Tipos de Calderas según el combustible utilizado. Calderas de Gas natural o propano: Pueden ser murales o de pie. En la actualidad existen calderas murales de hasta 110kW. Calderas de Gasoleo. Utilizan quemadores mecánicos específicos para gasóleo de calefacción. Calderas de Biomasa. Queman principalmente pellets (pastillas de madera molida y prensada), astillas de madera y troncos de madera. Calderas Eléctricas. Tipos de Calderas en función de su rendimiento. Calderas estándar. Caldera cuya temperatura media de funcionamiento puede limitarse a partir de su diseño. Calderas de Baja Temperatura. Caldera que puede funcionar continuamente con una temperatura de retorno superior a 35 / 40 °C, Calderas de Condensación. Caldera diseñada para poder condensar, de forma permanente, una parte importante de los vapores de agua contenidos en los gases de combustión. No importa la temperatura de retorno. Tipos de Calderas en función de sus prestaciones. Calderas de solo calefacción. Calderas preparadas para instalaciones de calefacción y que no llevan los elementos necesarios para la producción de ACS. Calderas de calefacción y ACS por acumulación. Estas calderas incluyen acumuladores integrados para asegurar el agua caliente en las instalaciones. Calderas de calefacción y ACS instantánea. El ACS se produce de forma inmediata al detectarse la demanda de la misma.

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QUEMADORES Son aparatos diseñados para quemar el combustible de forma segura y limpia. Estarán acoplados a la caldera ya que la llama que producen debe alojarse en la cámara de combustión.

EMISORES Y ACCESORIOS PARA EMISORES. Los emisores de calor en una instalación de calefacción por agua caliente, son aparatos destinados a proporcionar al ambiente el calor necesario para mantener la temperatura deseada. Esta emisión calorífica se basa en los principios de convección y radiación.

Los emisores más utilizados en la calefacción por agua caliente son: • Radiadores de hierro fundido

Radiador BAXI modelo EPOCA

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Son clásicos en las instalaciones de calefacción y tienen una alta resistencia a la corrosión, por lo que su duración es prácticamente ilimitada. Además, es el único que puede pintarse del color que se quiera. Su emisión calorífica depende del número de elementos, diseño, altura y número de columnas. Los accesorios para estos radiadores son: Tapones y reducciones (cincados o pintados, con rosca derecha o izquierda), juntas y spray de pintura para retoques. • Radiadores de aluminio

Radiador BAXI modelo DUBAL Sus principales características son su peso reducido y la diversidad de los diseños. Son radiadores formados por elementos acoplables entre sí mediante manguitos de 1", rosca derecha-izquierda, y junta de estanquidad. Se fabrican por elementos desmontables, por lo que se pueden ampliar o reducir, usando los manguitos y las juntas correspondientes. • Radiadores de chapa de acero BAXI:

Se fabrican por elementos soldados entre sí por lo que no pueden reducirse de tamaño. Sí pueden ampliarse mediante casquillos metálicos. Su emisión calorífica depende de la altura, número de elementos y número de columnas. • Paneles de chapa de acero BAXI: Son fabricados en acero. No son modulares pero la gama de medidas y potencias es muy amplia. La emisión calorífica de cada modelo depende de la altura y de la longitud. Los tapones, reducciones y juntas se suministran junto con el panel en función de la configuración hidráulica que se indique.

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• Radiadores de diseño baxi-cordivari Además de ofrecer las prestaciones de un emisor tienen una gran componente decorativa. Se fabrican en todo tipo de materiales, formas, y colores.

DISIPADORES DE CALOR Unitermos BAXI Equipos para instalaciones de calefacción por agua caliente, agua sobrecalentada, con proyección forzada de aire caliente. Preparados para su ubicación a intemperie. Diseñados para trabajar hasta una temperatura de 140ºC (agua). Equipados con batería de intercambio de calor fabricada en cobre-aluminio. Ventilador helicoidal con motor trifásico 230/400 V a 1.400 r.p.m., incorporando clixón de protección sobretemperatura.

El 26 de septiembre de 2015, entró en vigor la obligatoriedad de que todos los equipos de calefacción y aire acondicionado lleven la etiqueta energética ErP. Igualmente quedaba prohibida la fabricación de calderas que no sean de alta eficiencia (calderas de condensación).

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CALDERAS DE CONDENSACIÓN Las calderas de ALTA EFICIENCIA ENERGETICA, las calderas de condensación de BAXI modelos NEODENS o PLATINUM de funcionamiento a gas, cuentan con rendimientos de hasta el 109%, y permiten la disponibilidad del agua caliente sanitaria que se necesita y la calefacción, por radiadores o por suelo radiante, que se desee en cada habitación, y junto al regulador climático ofrece una muy alta eficiencia, bajo coste de mantenimiento y una larga vida de las instalaciones. Las calderas de condensación están diseñadas para el máximo aprovechamiento del poder calorífico del combustible utilizado. El poder calorífico de un combustible se denomina a la cantidad de calor liberada durante la combustión del mismo: Poder calorífico inferior (P.C.I): Es la energía que se desprende de la combustión. No se incluye el calor latente de condensación del vapor de agua que se genera en la reacción. Poder calorífico superior (P.C.S): Es la energía calorífica total que se libera en la combustión, incluyendo el calor latente de condensación que se extrae del vapor de agua generado por la combustión. Hasta la aparición de las calderas de condensación el vapor de agua de los productos de la combustión no se aprovechaba, por esa razón la referencia para el cálculo de los rendimientos de las calderas era el P.C.I. Las calderas de condensación sí que aprovechan parte de la energía contenida en el vapor de agua de los PDC. Al seguir utilizándose el P.C.I., como referencia para el cálculo del rendimiento de las calderas los valores que aparecen superan el 100%.

Para conseguir este máximo rendimiento necesitamos además de disponer de una caldera de condensación, adecuar la instalación y el modo de funcionamiento de la misma. Uno de los puntos fundamentales es conseguir la temperatura de rocío en el retorno de de la instalación por debajo de la cual el ahorro energético es el deseado.

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Este grafico nos indica que la temperatura de rocío en el gas natural es 53 grados centígrados y en el gasóleo 47 grados centígrados, la instalación, por tanto, debe estar diseñada para obtener retornos inferiores a estas temperaturas. Con sistemas de suelo radiante diseñados para temperaturas de impulsión de 45 grados centígrados máximo, siempre obtendremos temperaturas inferiores a la de rocío. En sistemas convencionales de radiadores deberemos disponer como indica el código técnico de emisores calculados para salto térmico 40 grados centígrados y sistemas de control de temperatura de ida en obra nueva, y en instalaciones existentes se recomienda el uso de sondas exteriores o termostatos modulantes para controlar estas temperaturas.

Otras especificaciones técnicas propias de las calderas de condensación son: Condensados.

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El CO2 de la combustión al mezclarse con el agua de los condensados se puede convertir en ácido carbónico, el N2 del aire puede dar lugar a ácido nítrico. Estos ácidos mezclados con el agua de condensación hacen que su ph., descienda, y que se vuelva ácida. Si el combustible es el gasóleo, a los ácidos antes mencionados tendríamos que añadir los ácidos sulfúrico y sulfuroso debido al azufre que contiene. El agua de condensados de las calderas de gasóleo es más ácida que las de gas.

Chimeneas de plástico o acero inoxidable, con pendiente positiva hacia la caldera.

Cuerpos de calderas de acero inoxidable o aleaciones de aluminio silicio.

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Tambien existen calderas que disponen de recuperador para los condensados.

Entre las razones de por qué es más ecológica una caldera de condensación, se encuentran la reducción de las emisiones de Co2, de NOx y de CO. Las emisiones de CO2 son directamente proporcionales al rendimiento de la caldera. Así, dado que las calderas de condensación consiguen un mayor rendimiento, dichas emisiones desciende de manera importante.

Las calderas de gas de condensación están equipadas con quemadores de premezcla, que permiten disminuir de manera sustancial las emisiones de NOx y CO.

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CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE El suelo radiante es un sistema de calefacción que utiliza agua a baja temperatura para transportar y distribuir la energía. Agua que circula por tubos de material plástico bajo la capa de mortero, y éste sirve de soporte al suelo tradicional en material cerámico, mármol, granito, gres o madera. El calor se transfiere desde las tuberías hasta la totalidad de la superficie de suelo y éste radia energía a todo el local. La transferencia térmica del suelo al ambiente y a las superficies que en éste se presentan se realiza mediante radiación, garantizando, por lo tanto, una distribución de temperatura óptima. El sistema de calefacción por suelo radiante funciona con agua, cuya temperatura varía de 25 °C a 45 °C en función de la temperatura exterior.

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SISTEMAS DE REGULACIÓN. Sea cual sea el valor elegido para la temperatura ambiente, su elección determina al mismo tiempo el nivel de confort que se desea mantener. El confort que ha de proporcionar una instalación de calefacción, no consiste sólo en la cantidad de calor que es capaz de aportar, sino también, y muy especialmente, en su capacidad de reacción para mantener constante la temperatura ambiente. Termostatos de ambiente: Dispositivo que mide y regula la temperatura en un nivel prefijado encendiendo y apagando automáticamente el generador.

TD 200

TM1

TX/RX 200

TX 500

Llaves termostáticas: La válvula termostática es una llave de radiador que incorpora un elemento sensible (cabezal termostático) a la temperatura ambiente. En función de ésta, regula la posición del mecanismo de apertura-cierre y con él, el caudal circulante y la emisión calorífica.

Llave monogiro nt termostática. Termostatos modulantes: Estos equipos están considerados como la evolución de los termostatos de ambiente. Mientras que los termostatos de ambiente solo interactúan con los generadores, habilitando o no el funcionamiento de los mismos, las sondas de ambiente aportan información adicional para el control de la modulación de los generadores. Las sondas de ambiente, conectadas vía bus al control del generador, aportan información relacionada con la evolución de la temperatura ambiente, poniendo en conocimiento del control del generador: la temperatura ambiente consignada, la temperatura ambiente real y la evolución de la misma en el tiempo. Dicha información es utilizada por el control, para gestionar la modulación de potencia y de temperatura del generador.

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CIRCULADORES. El circulador de una instalación de calefacción por agua caliente, tiene por misión vencer las resistencias que ofrece el circuito de tuberías al avance del agua por el interior. Los circuladores consumen una parte de la energía utilizada en los sistemas de calefacción y ACS de los edificios. Además, la mayoría funcionan de manera continuada, con independencia de las necesidades de calefacción o de ACS. Por ello, constituyen uno de los productos prioritarios para los que deben establecerse requisitos de diseño ecológico. La Directiva europea EuP (Energy using Products) forma parte del planteamiento de la comunidad europea para mejorar el rendimiento energético de los productos y de esa forma proteger el medio ambiente.

Los circuladores deberán seleccionarse de tal modo que coincida el punto de trabajo de diseño en la curva de la instalación con el punto de máximo rendimiento (caudal óptimo) en la curva característica del circulador.

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DEPÓSITOS ACUMULADORES. Los depósitos acumuladores permiten obtener el máximo confort en el servicio de ACS, gracias a su volumen de acumulación, pudiendo tener en uso, varios servicios de ACS simultáneos. Según su capacidad pueden ser del tipo mural o de pie, permitiendo su instalación en posición vertical y horizontal, según el modelo. En el mercado se comercializan en dos versiones, Depósitos de acero inoxidable y Depósitos esmaltados.

Depósitos acumuladores de acero inoxidable de 60, 100, 150, 200, 300, 500, 800 y 1.000 l.

Depósitos acumuladores esmaltados de 110, 150, 200, 300 y 500 l.

Depósitos acumuladores de acero inoxidable de inercia (sin serpentín), de 800, 1.000, 2.000 y 3.000 l.

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DEPÓSITOS DE EXPANSIÓN CERRADOS Tiene la función de absorber las variaciones de volumen del fluido contenido en un circuito cerrado cuando varía su temperatura, manteniendo la presión del circuito entre los límites establecidos. Está formado por dos zonas, una en contacto con el líquido del circuito a proteger, y por tanto llena de agua, y una segunda llena de aire o nitrógeno. Estas zonas están separadas por una membrana. Cuando el líquido de la instalación se calienta, y aumenta de volumen, la membrana cede quitándole espacio al aire, logrando mantener una presión de funcionamiento estable.

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Como ya sabemos el código técnico nos obliga a cubrir una parte de las necesidades de agua caliente sanitaria (ACS) de nuestra vivienda, esta parte estará en función de la radiación solar y esta dependerá de nuestra ubicación geográfica y de la tipología de nuestro edificio. Agua caliente sanitaria (ACS)

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Climatización de piscinas cubiertas.

El mapa de radiación Solar por zonas de España

Una vez establecida nuestra zona geográfica estableceremos la demanda total a cubrir y el sistema de Energía Solar Térmica que elegiremos. TIPOS DE PANELES SOLARES El captador solar es el generador de la instalación. En su interior se calienta el fluido del circuito primario gracias a la radiación solar incidente. El fluido calo-portador se encargará de transmitir este calor al resto de la instalación. Normalmente ésta se almacena en un depósito acumulador.

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PANEL SOLAR PLANO

Valido para la mayoría de las instalaciones convencionales por su relación calidad/coste. PANEL DE TUBOS DE VACIO

Diseñado para aplicaciones específicas donde no exista posibilidad de colocar panel plano o para aplicaciones industriales a alta temperatura. TIPOS DE INSTALACIONES Encontramos tres grandes grupos, vivienda unifamiliar, bloque de viviendas y edificios específicos (hotel, residencia de ancianos, polideportivo…). En función de esto tendremos que elegir entre sistemas por termosifón (validos para aplicaciones en vivienda unifamiliar) y sistemas forzados.

VIVIENDAS UNIFAMILIARES Sistema termosifonico

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Sistema forzado

BLOQUES DE VIVIENDAS ACUMULACIÓN INDIVIDUAL

ACUMULACIÓN COLECTIVA Este esquema necesita contadores de energía.

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ESQUEMA CON KITS SOLARES, NO NECESITA CONTADORES DE ENERGÍA.

Las calderas de condensación BAXI, modelos NEODENS y PLATINUM están diseñadas para la incorporación del KIT SOLAR que les permite el máximo aprovechamiento de la energía solar y la disponibilidad de agua caliente sanitaria a la temperatura deseada en instalaciones centralizadas. Estamos a su disposición para cualquier estudios de energía solar con esquemas y presupuesto BAXI en nuestra página Web donde además encontrará el programa de cálculo SOLAR ONLINE. www.elalmacendelinstalador.com http://herramientas.baxi.es/

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BIOMASA La formación de BIOMASA a partir de la energía aportada por el sol se lleva a cabo por el proceso denominado fotosíntesis vegetal que a su vez es desencadenante de la cadena biológica. Mediante la fotosíntesis las plantas que contienen clorofila, transforman el dióxido de carbono y el agua de productos minerales sin valor energético, en materiales orgánicos con alto contenido energético y a su vez sirven de alimento a otros seres vivos. La biomasa mediante estos procesos almacena a corto plazo la energía solar en forma de carbono. La energía almacenada en el proceso fotosintético puede ser posteriormente transformada en energía térmica, eléctrica o carburantes de origen vegetal, liberando de nuevo el dióxido de carbono almacenado. Este ciclo es el que convierte a la biomasa en una energía renovable. Baxi pone a tu disposición toda una gama de calderas y estufas de biomasa para los diferentes tipos de instalaciones existentes:

Poder calorífico en Kw., gasoleo C, gas natural, butano, propano y pellet Cada tipo de combustible tiene una densidad energética y estado distintos, por lo que se hace necesario convertir los distintos valores a una unidad de medida lo más estándar posible para poder comparar económicamente entre distintos combustibles. Esta unidad de comparación más empleada es el Kwh. En la siguiente tabla se encuentran las equivalencias de los distintos combustibles para calefacción :

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Combustible Gasóleo Gas natural Butano Propano Pellets

PCI 9,98 kWh/l 8,18 kWh/m3 12,78 kWh/kg 12,93 kWh/kg 5,23 kWh/kg

PCS 10,18kWh/l 9,02 kWh/m3 13,86 kWh/kg 14,08 kwh/kg 5,81 kWh/kg

PCI ( poder calorífica inferior ) y PCS ( poder calorífico superior )

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AIRE ACONDICIONADO La Climatización es el proceso que consiste en regular las condiciones en cuanto a: temperatura (calefacción o refrigeración), humedad, limpieza (renovación, filtrado). Entre los sistemas de acondicionamiento están los autónomos y los centralizados. Los sistemas autónomos producen el calor o el frío y tratan el aire (aunque a menudo no del todo). Los sistemas centralizados tienen un/unos acondicionador/es que solamente tratan el aire y obtienen la energía térmica (calor o frío) de un sistema centralizado. En los sistemas centralizados, la producción de calor suele confiarse a calderas que funcionan con combustibles. La de frío a máquinas frigoríficas, que funcionan por compresión o por absorción y llevan el frío producido mediante sistemas de refrigeración y los equipos Bomba de calor que producen agua fría y caliente para la climatización y el agua caliente sanitaria. CIRCUITO O SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Un circuito de refrigeración corresponde a un arreglo mecánico basado en los principios de la termodinámica y mecánica de fluidos, diseñado para transferir energía térmica entre dos focos, desplazando la energía térmica contenida en uno de sus focos a fin de obtener una menor temperatura en este. En un ciclo frigorífico o circuito de refrigeración intervienen diferentes fases: Evaporación: En esta fase el refrigerante se evapora absorbiendo calor del medio que se pretende refrigerar. Compresión: En este proceso se eleva la presión y temperatura del refrigerante y se transfiere al mismo la energía necesaria para su movimiento a lo largo del circuito. Condensación: En esta etapa se produce la condensación del refrigerante, cediendo calor. Expansión: En esta fase se genera una pérdida de carga, a través de la válvula de expansión, que reduce la alta presión del refrigerante procedente del condensador, a la presión de entrada al evaporador.

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EL CICLO FRIGORÍFICO DE LA BOMBA DE CALOR El ciclo frigorífico en modo calefacción, que es el que representa el funcionamiento de la bomba de calor, muestra que con la misma disposición y los mismos componentes, invirtiendo el ciclo, se consigue extraer calor exterior e impulsarlo al interior.

En las bombas de calor reversibles, que pueden funcionar en calefacción o en refrigeración, la inversión del ciclo se realiza mediante la incorporación en el circuito de una válvula de 4 vías que, en función de su modo de actuación, permite que el refrigerante circule en uno u otro sentido, y por consiguiente, que se invierta el flujo de calor entre el interior y exterior. Mitsubishi Electric ofrece bombas indicadas para proporcionar un aire limpio de impurezas y mejorar la calidad de vida de las personas asmáticas o alérgicas. También unidades con diseño sobrio y elegante que representan la expresión por el buen gusto y la estética. Otras con la tecnología más avanzada y diseño compacto. Todas ellas con la máxima eficiencia energética y con la innovadora tecnología Replace que permite la sustitución de equipos obsoletos sin necesidad de reemplazar las tuberías existentes. La gama Mr. Slim de Mitsubishi Electric, ha sido diseñada para ofrecer los sistemas de climatización más flexibles y avanzados del mercado. El numeroso abanico de unidades interiores, junto a las múltiples tecnologías de exteriores, proporcionan la solución más eficaz para cubrir todas las necesidades, ofreciendo las máximas prestaciones con los mejores rangos de eficiencia energética: Serie Zubadan: 100% de capacidad a temperaturas exteriores inferiores a 5 °C, manteniéndola hasta los -15 °C, ofreciendo una operación de desescarche optimizada. La serie Zubadan incorpora la tecnología “Flash Injection” original de Mitsubishi Electric que mejora aún más la capacidad calorífica y el rendimiento del sistema en regiones frías. Serie Power Inverter: La serie más eficiente de su categoría, permite alcanzar eficiencias estacionales en frío de hasta 6.8, con etiquetado energético A++. Está diseñada para ser líder en eficiencia energética a través del uso de nuevas tecnologías y de un alto rendimiento del compresor.

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Serie Standard Inverter: La solución más versátil, combina las mejores prestaciones a un precio muy competitivo, resultando idónea para todo tipo de aplicaciones residenciales. Ofrece los beneficios de la tecnología invertir con dimensiones y precios más competitivos, y así cubrir todas las necesidades del mercado. Serie S: Flexible y fácil de instalar, ofrece el máximo confort en el mínimo espacio. Es la solución ideal para climatizar viviendas, y pequeñas oficinas/ locales comerciales. Ofrece los beneficios de la tecnología invertir con dimensiones y precios más competitivos, y así cubrir todas las necesidades del mercado. Nueva Serie Pro: La nueva serie Pro de la gama Mr.Slim es la solución óptima a las necesidades actuales, y con el precio más competitivo. Ofrece los beneficios de la tecnología invertir con dimensiones y precios más competitivos, y así cubrir todas las necesidades del mercado. EL CAUDAL VARIABLE REFRIGERANTE (CVR) Un sistema de climatización de Caudal Variable de Refrigerante se basa en los sistemas de expansión directa. Es un sistema descentralizado, formado por la unidad exterior, que distribuye el refrigerante a las unidades interiores de forma variable, adaptándose en todo momento a la potencia necesaria para climatizar cada uno de los espacios de manera independiente y de acuerdo a la demanda. Esta unidad exterior genera, y por lo tanto, consume únicamente la energía que la instalación está demandando en cada momento.

¿Por qué utilizar este sistema? El Sistema de Caudal Variable de Refrigerante permite obtener unas prestaciones que los convierten en los más sofisticados y vanguardistas del mercado, obteniendo una gran cantidad de ventajas: Eliminación de etapas de intercambio de calor entre diferentes medios debido al uso de gas refrigerante para el transporte de energía entre el ambiente exterior y el espacio a climatizar. Obtención de elevadas potencias por kg. de refrigerante (aproximadamente 60 Kc./kg. para el R410A).

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La cantidad de gas refrigerante se ajusta exactamente a la necesidad de potencia térmica de cada sala. Aumento del rendimiento global de la instalación. Disminución del número de componentes. Simplicidad en la instalación. Ahorro energético. Minimización del espacio ocupado. LA TECNOLOGÍA DE RECUPERACIÓN DE CALOR La tecnología de recuperación de calor exclusiva de Mitsubishi Electric, sólo utiliza dos tubos, a diferencia de los tres habituales en el mercado. Nuestros sistemas R2 y WR2 se han diseñado para funcionaren modo calefacción y refrigeración simultáneamente y ofrecen un ahorro sustancial en los costes de instalación y de funcionamiento anual. ¿Por qué utilizar esta tecnología? La flexibilidad y la eficacia son factores clave al seleccionar un sistema de recuperación de calor. Por ejemplo, aunque un sistema de bomba de calor es adecuado para una gran oficina de planta abierta, otra con una estructura más compartimentada requerirá que se calienten o refrigeren distintas secciones de la oficina simultáneamente según las preferencias individuales de los usuarios. La eficacia de este tipo de sistema procede de la capacidad de utilizar los productos derivados de la refrigeración y la calefacción para transferir energía allí donde se requiera, de modo que actúa como un intercambiador de calor equilibrado que consigue un ahorro del 20% de los costes de funcionamiento en comparación con un sistema convencional de bomba de calor. El número de puntos de conexión necesarios para un sistema R2/WR2 también es significativamente inferior a los requeridos para una versión de tres tubos, consiguiendo de este modo una reducción de los costes de instalación, con lo que aumenta el ahorro asociado con City Multi.

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¿Cómo funciona el sistema de recuperación de calor R2 / en 2 tubos? El secreto de los sistemas de recuperación de calor de City Multi se encuentra en el Controlador BC. El Controlador BC aloja un separador de líquido/gas, lo que permite que la unidad exterior produzca una mezcla (fase 2) de gas caliente para la calefacción y líquido para la refrigeración, todo ello a través del mismo tubo. Los sistemas de tres tubos adjudican un tubo a cada una de estas fases. Cuando dicha mezcla llega al Controlador BC, se separa y se transfiere la fase correcta a cada una de las unidades interiores, en función de los requisitos individuales de calefacción o refrigeración

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Mediante el sistema de recuperación de calor, se lleva acabo el funcionamiento simultáneo más frecuente de refrigeración y calefacción, alcanzándose de este modo un nivel superior de ahorro energético.

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CITY MULTI REFRIGERADO POR AGUA WY / WR2 En la actualidad es posible combinar las características de VRF con un circuito de agua utilizando City Multi WR2/WY. En este caso, el calor se deriva a una fuente de agua en lugar de liberarlo en el aire exterior. Las ventajas de los sistemas refrigerados por agua consisten en que el agua puede entregarse en volúmenes y temperaturas optimizados, lo que permite una flexibilidad y COP aún mayores. Los sistemas refrigerados por agua están adaptados idealmente para su uso en climas templados y fríos puesto que no se requiere el intercambio de calor con el aire exterior. Pueden utilizarse incluso en edificios cuya altura sea superior a los 50m situando una tubería principal de agua a través de cada planta.

Puede emplearse cualquier sistema como fuente de calor que pueda suministrar agua de caliente entre 10ºC y 45ºC. El funcionamiento simultáneo de calefacción y refrigeración está disponible (serie WR2). Se sugiere que los sistemas de agua refrigerada se utilicen en edificios cuyas necesidades de refrigeración y calefacción sean del tipo siguiente: Edificios que requieran refrigeración todo el año: a).- Edificios de arrendatarios en los que haya tanto cocinas como oficinas. b).- Edificios en los que haya oficinas y salas de equipamientos. Edificios en los que existan grandes diferencias de temperatura de habitación entre las salas soleadas y las que no reciban sol. Hoteles en los que haya muchas necesidades individuales de funcionamiento. Para más información www.elalmacendelinstalador.com o www.mitsubishielectric.es o [email protected]

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LA ZONIFICACIÓN COMO ELEMENTO DE CONFORT EN LAS INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE CLIMATIZACIÓN. El concepto de zonificación es de gran importancia en las instalaciones térmicas y en las instalaciones de climatización, ya que conlleva importantes ahorros energéticos y un muy alto nivel de confort. Existen distintos medios para zonificar una instalación, aunque todos persiguen el mismo fin, CONFORT, EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO.

La zonificación de una instalación puede obtenerse desde instalando un equipo de producción de cualquier tecnología (aire-aire, aire-agua, VRV, VRF…) independiente por estancia, hasta resolviendo la instalación con un sistema de control, y un único equipo centralizado, del que analizaremos los niveles de confort térmico y ahorro energético en una instalación, al que añadimos un sistema de control zonificado. CONFORT TÉRMICO Los sistemas de zonificación proporcionan la regulación de temperatura de forma individualizada en cada estancia ajustándose a las demandas térmicas de cada zona así como a las necesidades de cada usuario, consiguiendo un nivel óptimo de confort para cada estancia controlada por el sistema de zonificación. En la gráfica que se muestra a continuación, podemos comprobar los resultados de un estudio independiente sobre confort para una vivienda en la zona climática de Madrid, comparando niveles de confort en una instalación con una única máquina de conductos centralizada frente a la misma instalación añadiendo a la máquina un sistema de control

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zonificado. Como se puede observar en dicha gráfica, podemos lograr mejoras en lo que al confort se refiere de hasta el 59%. Como puede verse en la gráfica comparativa del nivel de confort, el único punto con niveles de confort similares para las dos instalaciones sería el salón, donde se encuentra instalado el termostato de la máquina, el resto permanecerá fuera de confort la mayoría del tiempo.

Esto se debe simplemente a que un sistema sin zonificación no es capaz de propagar el aire de manera equilibrada, de modo que habrá estancias distantes al punto de confort establecido por los usuarios en la consigna del único termostato centralizado. El punto donde se encuentra el termostato de la máquina en una instalación sin zonificar, será realmente el único que conseguirá el 100% del confort marcado por el usuario, mientras que el resto de estancias estarán en disconfort la mayor parte del tiempo. Impacto visual en una instalación con sistema de control zonificado. Los sistemas de control zonificado reducen el impacto visual dado al quedar oculto a la vista del usuario. El elemento de impulsión de aire es, junto con los termostatos de zona, lo único visible. Elementos como difusores o rejillas lineales aportan un resultado de mejor estética a las instalaciones.

EFICIENCIA ENERGÉTICA. De cara a la búsqueda de instalaciones eficientes, contemplaremos el siguiente marco normativo: 1-. BOE del 12 de septiembre de 2013 por el cual se actualiza el Documento Básico HE Ahorro de Energía del CTE. 2-. Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo relativa a la eficiencia energética de los edificios, obliga a

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establecer y revisar periódicamente los requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios. 3-. La Directiva 2010/31/UE requiere además que estos requisitos mínimos de los edificios o sus partes, permitan alcanzar unos niveles óptimos de rentabilidad. 4-. La obligatoriedad de que, antes del 31 de diciembre de 2020, todos los nuevos edificios tengan obligatoriamente un consumo de energía casi nulo. 5-. El objetivo 20-20-20: Limitación de su consumo de energía y una mayor utilización de energía procedente de fuentes renovables, medidas necesarias para cumplir los objetivos nacionales y los compromisos internacionales. 6-. RITE (HE2 del CTE). Como trabaja el sistema de zonas MYS Air. El funcionamiento del sistema de zonas MYS Air se basa sobre todo en tres premisas: a).- Control de los elementos en función de la demanda. Desde los elementos de difusión del sistema hasta los modos de funcionamiento elegidos por el usuario, que van desde la climatización únicamente por aire hasta el control total de la climatización, añadiendo a la climatización por aire el control también de instalaciones con suelo radiante o refrescante. b).- Control de la velocidad del ventilador. Podemos controlar la velocidad del ventilador tanto de forma automática como de forma manual. De forma manual, el propio usuario definirá el régimen de velocidad del ventilador, siempre dentro de los parámetros y rangos de velocidades que establece el fabricante en su interfaz. Si queremos un control de la velocidad de forma automática, estaremos obligados a calibrar las zonas asignando un peso a cada una de ellas en función del cual la máquina trabajara en un rango de ventilación u otro.

c).- Optimización de la producción. Lo que hace MYS Air con el módulo de Control Total es mantener siempre a la unidad de producción trabajando de forma eficiente de modo que adapta siempre el comportamiento del mencionando equipo de producción a las necesidades reales. El módulo de Control Total lo que posibilita es que el sistema MYS Air se integre en el funcionamiento del equipo y viceversa, que el equipo se comunique al 100% con el sistema de control de modo que toda la instalación de climatización trabaje como un único conjunto buscando siempre el confort térmico para el usuario y la eficiencia energética.

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A modo de esquema, se muestran las variables de la instalación, en lo que a eficiencia energética se refiere, sobre las que repercute directamente una instalación con sistema de zonas MYS Air de modo que nos ayude a comprender como se produce el ahorro tanto en inversión como en explotación de la instalación.

Topologías y Esquemas de conexión de funcionamiento del sistema MYS Air. Partimos de la base que el elemento principal del sistema son los diferentes termostatos de zona en sus versiones inalámbricas y cableadas, que van desde termostatos gráficos a color hasta termostato integrables en la instalación eléctrica.

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Termostatos gráficos a color (cable o RF). Termostato empotrable. Termostato táctil retroiluminado. Algunas de las características de todos ellos:

Si nos centramos en la eficiencia energética, hay un elemento vital en la instalación. Hablamos del módulo de conexión con la unidad de producción, lo que llamamos el módulo de CONTROL TOTAL. Este sistema posee gran versatilidad, pudiendo gestionar instalaciones con todos los termostatos inalámbricos, todos cableados e instalaciones mixtas donde tengamos termostatos tanto inalámbricos como cableados. a).- Topología cableada del sistema. Todos los elementos del sistema se conectan a la central mediante cable. Los termostatos con una manguera de tres hilos, y la difusión motorizada con una manguera de dos. Podemos conectar mediante esta topología los modelos MS20, MS22, MS23** y MS 25. La difusión motorizada siempre iría cableada a la central en forma de estrella, es decir, de cada elemento motorizado a su correspondiente salida en la central, mientras que los termostatos podrían cablearse bien de forma en estrella similar a las motorizaciones o en forma de bus, cosiendo entre ellos y llevando el cableado desde el último a la correspondiente entrada de la centralita. **En el caso del MS23, lo que cableamos es la alimentación del termostato (a través de una fuente de alimentación), la comunicación termostato-central es con tecnología RF.

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1.

Sistema completamente cableado.

b).- Topología inalámbrica del sistema. La difusión motorizada se conectaría de forma similar a la del ejemplo anterior, mientras que los termostatos comunicarían con la central mediante tecnología RF. Los termostatos compatibles con esta topología son los del tipo MS20, MS23 y MS25.

2.

Sistema con termostatos completamente inalámbricos.

c).- Control combinado de climatización por aire y elementos radiantes. Este tipo de control admite termostatos de todos los tipos y topologías. En el ejemplo está representado con termostatos a color MS23, pero serían perfectamente validos los del tipo MS20, MS22 Y MS25 también, tanto en sus versiones cableadas como en las RF. El sistema puede trabajar controlando las etapas de climatización de aire o suelo de forma independiente, o bien gestionando el control combinado de ambas. En este último caso, el funcionamiento sería el que muestra la gráfica que hay a continuación del esquema.

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**Sistema de control combinado de aire+suelo radiante.

** Funcionamiento de una instalación combinada de aire y calefacción radiante. d).- Control exclusivo de elementos de climatización radiante (refrigeración y calefacción). Como se puede observar en el esquema de conexión, este sistema admite conexión de todas las topologías de cableado posibles. Podríamos tener desde un sistema con todos los termostatos cableados, hasta un sistema con todos los termostatos inalámbricos con tecnología RF, pasando por una instalación mixta con termostatos de ambos tipos como se muestra en el ejemplo.

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**Sistema de control exclusivo de calefacción radiante. e).- Instalación tipo de un Módulo de Control Total para equipos de producción. En el ejemplo se muestra el esquema para la instalación en concreto de un módulo para conexión entre sistema MYS Air con Mitsubishi Electric. En función de las diferentes marcas posibles de máquinas de mercado, el sistema de conexión variará de acuerdo con las indicaciones de los fabricantes. También existe la posibilidad del Módulo de Control Total por IR, de modo que las comunicaciones en lugar de por cable entre MYS Air y el equipo de producción se realizarían por tecnología IR.

**Esquema tipo de conexionado de módulo de Control Total. En este ejemplo una de Mitsubishi Electric. r).- Control remoto vía APP de los equipos MYS Air. Una meta importante ha sido el desarrollo en integración de los diferentes tipos de sistemas que hemos visto hasta ahora con las nuevas tecnologías empleadas por los usuarios, por lo que tenemos disponible una aplicación móvil para manejo de la instalación de forma remota.

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Apoyo al PROFESIONAL Contamos con un departamento técnico de apoyo a los profesionales tanto instaladores como proyectistas, para colaborar plenamente en el Estudio de las necesidades de la instalación, tanto en la fase de estudio, como de proyecto, como de realización, para mas información en www.elalmacendelisntalador.com o en www.mysair.es

En el almacén del instalador tiene a su disposición para el control de las instalaciones AIRZONE, AIRNOVA Y MISAYR,

JHONSON CONTROL Y HONIWEL.

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BOMBAS Y GRUPOS DE PRESIÓN Bombas para calefacción y o refrigeración, cuyo objetivo es el transporte de energía térmica desde los elementos generadores a los elementos difusores

Las bombas circuladoras, se seleccionan a partir de dos datos fundamentales: Caudal de diseño y altura o presión de diseño. Otros datos también son relevantes, como las características y temperatura del fluido, siendo de especial importancia en instalaciones con mezclas agua-glicol. En los circuitos hidráulicamente cerrados, la relación entre las prestaciones hidráulicas de la bomba circuladora, y las características de la instalación, se representan gráficamente de la siguiente manera:

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En la intersección entre la curva de la bomba y la curva de la instalación, se determina el punto en el que la bomba está trabajando, que viene determinado por dos parámetros, caudal (Q) y altura manométrica o presión (H). En los circuitos cerrados, la curva resistente de la instalación parte desde “0”, es decir, en ausencia de caudal, no es necesaria ninguna presión, y ésta va aumentando de forma cuadrática a medida que aumenta el caudal en la instalación. Cálculo del caudal de diseño El caudal de diseño, viene determinado por la potencia térmica que se ha de repartir hacia los elementos difusores. La potencia térmica, es una magnitud que determina la energía térmica a difundir por unidad de tiempo.

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Así, por ejemplo, en una instalación de calefacción, en la que se han de “transportar” 25 Kw., de potencia térmica a los elementos difusores (radiadores), el cálculo del caudal de diseño, se haría de la siguiente manera: Fluido: Agua; Temperatura: 80ºC (Todas las unidades según Sistema Internacional) P = 25.000 W Densidad (agua) = 1000 kg / m3 C = 4180 J/kgºC Salto térmico = 20ºC (Habitual en sistemas por radiadores) Por tanto: Q_bomba = 25.000 / (1000*4180*20) = 0,0003 m3/s = 0,3 l/s = 1080 l/h Cálculo de la altura manométrica o presión de diseño. En circuitos de calefacción o refrigeración, la altura manométrica de diseño, corresponde únicamente a la pérdida de carga de los elementos del circuito. La pérdida de carga, es la resistencia que presenta la instalación al paso del caudal. Al ser circuitos hidráulicamente cerrados, la altura geométrica de la instalación, no se ha de tener en cuenta en los cálculos. Elementos que generan pérdida de carga: Tubería: Longitud, diámetro, material, serie (diámetro interior). Todos estos datos son los necesarios, disponiendo del dato de caudal, para obtener la pérdida de carga en una instalación Codos, valvulería y otros elementos: Habitualmente se incrementa en un porcentaje del 20% al 50% de la pérdida de carga en la tubería, para tener en cuenta estos elementos Generador, intercambiadores, elementos terminales: la pérdida de carga nos la dará el fabricante, en función del caudal al que se trabaje

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Con el dato de caudal de diseño (Q) y altura manométrica de diseño (H), se puede seleccionar la bomba circuladora. En el siguiente enlace se puede realizar la selección de la bomba: www.wilo-select.com Normativa aplicable a circuladores de rotor húmedo. ErP para circuladores – Valor límite EEI. Programa y condiciones: Desde el 1 de enero de 2013, el EEI de circuladores independientes de rotor húmedo no debe exceder de 0.27. Como excepción a esta regla, están los circuladores independientes de rotor hiedo específicamente diseñados para primarios de instalaciones solares térmicas y bombas de calor. No se aplica a bombas de circulación de agua potable. Y se debe incluir en el embalaje y en la correspondiente documentación técnica de los circuladores de agua potable la siguiente información: Este circulador solo es adecuado para agua potable. Desde el 1 de agosto de 2015, el EEI calculado para circuladores independientes y para cirucladores integrados en productos no debe superar 0.23. Se aplica un periodo de transición hasta el uno de enero de 2020 para bombas de reposición o repuestos de circuladores integrados en productos que se hayan puesto en el mercado antes del 1 de agosto de 2015.

VENTAJAS CIRCULADORES DE ROTOR HÚMEDO DE ALTA EFICIENCIA Alta eficiencia del motor de imán permanente en comparación con los modelos de motor asíncrono. Incorporan variador de frecuencia, lo que permite trabajar a caudal variable (modos dp-c y dp-v), y ajustar la bomba a su punto de trabajo de diseño para instalaciones a caudal constante. Estos dos punto suponen un ahorro destacable de energía. Incorporan la protección térmica.

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Gama Wilo de circuladores de alta eficiencia

Gama básica: Yonos Pico, Yonos Pico-D, Yonos MAXO, Yonos MAXO-D Gama Premium: Stratos Pico, Stratos, Stratos-D Circuladores para recirculación de ACS

El objetivo de la recirculación de ACS es disponer de agua caliente cerca de los puntos de consumo, ahorrando así, el agua fría que se desperdicia hasta que se dispone de agua caliente en los grifos. Actualmente, el CTE, HS4, indica la obligatoriedad de disponer de una red de recirculación de ACS en las instalaciones en las que el punto de consumo más 51

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alejado esté a una distancia igual o superior, al generador o acumulador de ACS. Excepto en instalaciones individuales, se deberán instalar 2 bombas por circuito de recirculación (únicamente en instalaciones centralizadas). En las instalaciones domésticas, puede estar integrada en el equipo de producción. DIMENSIONADO RECIRCULACIÓN DE ACS Los circuitos de recirculación de ACS, son circuitos hidráulicamente cerrados (aunque existe una renovación continua de agua). Para su dimensionamiento, se deberá tener en cuenta el caudal de diseño y la altura manométrica, al igual que con otros circuladores. Caudal de recirculación de ACS Según CTE, HS4, de forma empírica, se podrá estimar el caudal de recirculación de la siguiente manera: Considerar que se recircula el 10% del caudal de alimentación, como mínimo. En cualquier caso, se ha de considerar un diámetro mínimo de la tubería de recirculación de 16 mm. En cualquier caso, por columna, se recirculará un caudal mínimo de 250 l/h Altura manométrica o presión requerida en instalaciones de recirculación de ACS Los circuitos de recirculación de ACS, son circuitos hidráulicamente cerrados, a pesar de que existe una renovación continua de agua. Para el cálculo de la altura manométrica de diseño, se ha de tener en cuenta únicamente la pérdida de carga de los elementos que componen en circuito de recirculación de ACS: Pérdidas de carga en tubería de recirculación Pérdidas de carga en tubería de distribución de ACS Pérdidas de carga en otros elementos; codos, valvulería, etc. Para su selección, se puede realizar en el enlace: wilo-select.com NORMATIVA APLICABLE A CIRCULADORES DE ACS La directiva Erp (decreto 640/2009), excluye los circuladores destinados a la circulación de agua potable, por lo que en el mercado, actualmente, existen cirucladores de rotor húmedo para ACS con motor asíncrono estándar, y también circuladores de alta eficiencia. Los circuladores de ACS deben estar homologados para su uso con agua sanitaria. Hay que tener en cuenta que los materiales de la bomba, en contacto con el fluido, deben ser aptos para su contacto con agua para consumo humano.

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Gama Wilo circuladores ACS

Star-Z NOVA: Circulador de ACS doméstico con motor síncrono. Consumo máximo 4,5 W

Star-Z 15-TT: Circulador de ACS doméstico que incorpora termostato y programador y digital

Gama Star-Z: Para instalaciones domésticas y comerciales

Gama Stratos Pico-Z: Bomba ACS alta eficiencia, para instalaciones domésticas y comerciales

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Gama TOP-Z: Gama ACS para instalaciones comerciales

Gama Stratos-Z: Gama ACS de alta eficiencia, para instalaciones comerciales Aquareturn

Dispositivo de recirculación de ACS doméstico. Su instalación evita la necesidad de instalar red de recirculación. Se instala en el cuarto de baño más lejano, y se activa manualmente antes del consumo de ACS, evitando consumos innecesarios de agua y energía.

En el almacen del instalador tienen a su disposición BOMBAS Y GRUPOS DE PRESION DE WILO, ESPA, GRUNFOSS, EBARA… www.elalmacendelinstalador.com www.aquareturn.com http://productfinder.wilo.com/es/ES/start

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VENTILACION Y EXTRACCION DE AIRE Además de la obligatoriedad de la extracción de los humos de las calderas y calentadores y de las cocinas. La NORMATIVA EN VIGOR recogida en el documento Básico HS de Salubridad, define y establece las exigencias y condiciones generales para los sistemas de ventilación en las viviendas, según la DBHS3: La Calidad interior del aire en las Viviendas: VENTILACION Y EXTRACCION DE AIRE de aplicación: En los edificios de viviendas: al interior de las mismas, almacenes de residuos, trasteros, aparcamientos y garajes. En los edificios de cualquier otro uso: Solo a los aparcamientos y garajes. Para locales de otro tipo: Ver condiciones establecidas en el RITE IT 1.1.4.2 Exigencia de calidad de aire interior Condiciones generales de los sistemas de ventilación. Diseño: Las viviendas deben disponer de un sistema de ventilación, ya sea Híbrido o Mecánico. El aire debe circular desde locales secos (dormitorios, salas de estar y comedores) a locales húmedos (baños y cocina). Además del sistema de ventilación se debe instalar un sistema para la extracción de humos y gases de cocción. Independiente al sistema de ventilación de la vivienda y de las calderas y calentadores. Práctic ha creado una amplia gama de accesorios con distintos caudales de admisión y extracción, así como de conductos, equipos y accesorios, además de un equipo técnico a disposición de los profesionales para el estudio y presupuestación. 1.- Para Comedores, salas de estar y dormitorios. Aberturas de admisión: Elementos que se instalan para dirigir el flujo de aire, regular el caudal de entrada, impedir el agua de lluvia o la entrada insectos. 2.- Para baños y cocinas Aberturas de extracción: Elementos que se instalan para extraer el caudal de aire viciado de la vivienda.

Determinación de caudales para ventilación La determinación de los caudales necesarios para ventilar en una vivienda, se ha de hacer en función de la siguiente tabla:

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A partir de la cual según nuestra distribución. Realizaremos un sumatorio de caudales de entrada de aire limpio necesarios o exigidos. Frente al sumatorio de caudales de salida necesarios o exigidos. Con ello obtendremos el balance del sistema. Exigencias generales en conductos para cualquier sistema de ventilación Hay que tener muy en cuenta los siguientes condicionantes: Conductos verticales y uniformes. Acabados que eviten ensuciamiento. Si se prevé que las paredes del conducto pueden llegar a Temperatura de rocío deben aislarse térmicamente. Deben ser estancos. Conductos que atraviesen elementos separadores de incendio deben cumplir las condiciones de residencia al fuego. Los conductos de ventilación Práctic se han diseñado de acuerdo a los requerimientos y exigencias del CTE: Desarrollando una amplia gama desde Ø 80 mm., hasta Ø1000 mm. Incluyendo accesorios, codos, tes, ampliaciones-reducciones y fijaciones. Así como distintos acabados: acero galvanizado o Inoxidable AISI 304. Y en caso de prever condensaciones los conductos deber ir aislados con lana de roca.

Tipos de ventilación en viviendas: Existen dos tipos de instalaciones de ventilación en viviendas: VENTILACIÓN HÍBRIDA y VENTILACIÓN MECÁNICA

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La VENTILACIÓN HÍBRIDA es cuando la renovación de aire se produce por tiro natural, cuando las condiciones ambientales son favorables (ΔTª interior-exterior altas), y de forma mecánica cuando no. VENTAJAS: Ahorro energético (sólo arranca el ventilador cuando es necesario). DESVENTAJAS: Requiere un control de las condiciones ambientales. Limitación técnica en el montaje .En climas templados es difícil que se de el tiro natural. Exigencias para los conductos de VENTILACIÓN HÍBRIDA

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La VENTILACIÓN MECÁNICA es cuando la renovación de aire se produce de forma continua a través de extractores en la boca de expulsión: VENTAJAS: Múltiples soluciones dada su flexibilidad montaje. Sin limitación de plantas a conectar a la vertical. Más económica (menos metros de conductos, más variedad de soluciones). Más fácil de instalar y dimensionar. Ocupa menos espacio. DESVENTAJAS: Extractores siempre funcionando -> Consumo. Nivel acústico alto en últimos pisos.

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VENTILACIÓN DE CAMPANAS DE COCINA La evacuación de los gases de cocción se realizará siempre a través de un conducto independiente de la ventilación de la vivienda. En instalaciones colectivas: Cada extractor debe conectarse al mismo mediante un ramal que debe desembocar en el conducto de extracción inmediatamente por debajo del ramal siguiente. Es decir con un tabique separador de humos en el interior del conducto. Los conductos de extracción de campanas colectivo con tabique interior shunt Práctic, se han diseñado de acuerdo a los requerimientos y exigencias del CTE. Desarrollando una amplia gama desde Ø 125 mm hasta Ø400mm. Incluyendo accesorios. Se pueden encontrar con distintos acabado como acero galvanizado o Inoxidable AISI 304. Y en caso de prever condensaciones. Conductos aislados con lana de roca.

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La CALEFACCION ES UNA NECESIDAD EN LA REGION DE MURCIA COMO CONFIRMA EL ESTUDIO REALIZADO POR ATECYR por encargo de BAXIROCA, a quienes queremos trasladar nuestro agradecimiento. El informe se encuentra a su disposición en www.elalmacendelinstalador.com En la Región de Murcia, el alto grado de humedad existente junto a las bajas temperaturas (aunque estas no sean una constante), la sensación de frío es una realidad, y nos lleva al dicho de este frío cala en los huesos, eliminar esta sensación térmica es uno de los factores fundamentales para conseguir una situación de confort. En el estudio realizado por ATECYR se constata que hay zonas como Caravaca y todo su entorno, Yecla y Jumilla, Cieza y Lorca, donde las necesidades de calefacción se asemejan a las de la ciudad de Oviedo, donde ningún edificio se plantea sin calefacción. Por ello podemos decir, que en la región de Murcia las necesidades de refrigeración en verano son similares a las de calefacción en invierno. Las nuevas promociones de viviendas no solo competirán en su ubicación, sino en los servicios y prestaciones que ofrecen, en las que el confort y la EFICIENCIA ENERGETICA se conforman como fundamentales. La nueva normativa en vigor sobre la calificación energética de los equipos hasta 70 kw/h, y de los edificios en su conjunto, y la llegada del gas natural a todos los municipios, junto a la prohibición de fabricación de CALDERAS que no sean de ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA (a partir de septiembre de 2015 solo se podrán instalar las calderas de condensación, para la producción de calefacción y agua caliente sanitaria, a gas natural, propano y gasoleo, que cuentan con rendimientos de hasta el 109%). Los equipos de alto rendimiento en los sistemas de calefacción y refrigeración son la base de la alta eficiencia energética, donde la AEROTERMIA con las bombas de calor aire-agua producen calefacción, agua caliente sanitaria y refrigeración, equipos que por cada kilovatio consumido llegan a producir hasta 4.65 kw./h), y los equipos de aire acondicionado sistema INVERTER que cuentan con un menor consumo y por tanto de mayor confort y ahorro. En www.elalmacendelinstalador.com encontrará toda la información que precise, así como los CATALOGOS Y TARIFAS DE PRECIOS DE LAS DISTINTAS MARCAS que distribuimos. Si desea ampliarla o hacer consultas puede hacerlo a [email protected] o al teléfono 968 881 929 y 616 992 010.

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En eadi-el almacén del instalador sa., además del apoyo técnico que precise encontrará todos los equipos, materiales, tuberías y accesorios: AEROTERMIA • Bombas de calor de alta eficiencia para la producción de agua caliente sanitaria, calefacción y aire acondicionado. SISTEMA POWER RECEIBER ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN, SANEAMIENTO Y DRENAJE, RIEGO AGRÍCOLA Y JARDINERÍA • Abastecimiento y distribución • Saneamiento y drenaje • Evacuación de aguas • Pequeña evacuación blanca • Sistemas de evacuación insonorizada • Complementos para los sistemas de evacuación • Evacuación de suelos • Soluciones para baños y cocinas • Bombas y Grupos de presión • Tratamiento del agua • Depósitos modulares • PISCINAS, FUENTES Y ESTANQUES AIRE ACONDICIONADO • Bombas de calor y enfriadoras • Cajas de ventilación • Cortinas de aire • Multisplit frío y calor • Recuperadores de calor • Fan-coils • Roof-Top • Gases refrigerantes • Conductos Climaver • Conductos flexibles • Sistemas de control por zonas Airzone • Rejillas, difusores, tobera, marcos de montaje y accesorios • RECUPERADORES DE CALOR AISLAMIENTOS • Armaflex • Coquillas • Cubrecubiertas • Manta • Accesorios BIOMASA 61

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• Estufas • Calderas de funcionamiento automático gama domestica e industrial • Policombustibles: leña, hueso de aceituna, cáscara de almendra, pellet • Accesorios BOMBAS Y GRUPOS DE PRESIÓN • Bombas de climatización • Bombas multicelulares • Bombas multietapas • Bombas de achique • Bombas para piscinas • Grupos contraincendios • Bombas sumergibles para aguas residuales domésticas e industriales CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE • Calderas de alta eficiencia (condensación) a gas y gasóleo, domesticas e industriales • Grupos térmicos a gas y gasóleo • Termos eléctricos • Calentadores a gas • Radiadores • Toalleros • Quemadores • Circuladores • Vasos de expansión • Suelo radiante y Refrescante • Acumuladores • Intercambiadores de calor • Válvulas de corte y esfera, termostáticas. • Llaves de reglaje. Llaves termostáticas. Detentores • Grifería y Accesorios • Repuestos CONTRAINCENDIOS • Grupos contraincendios • Material y accesorios CUARTOS DE BAÑO • Hidromasaje • Bañeras • Lavabos • Inodoros • Bidés • Duchas • Grifería • Mamparas CHIMENEAS de EVACUACIÓN Y EXTRACCION DE HUMOS Y GASES • Chimeneas modulares de acero inoxidable, acero galvanizado, aluminizado, aluminio, plástico, simple, doble y triple pared. • Soporteria y Accesorios

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CUARTOS DE BAÑO Y GRIFERIA • WC, LAVABOS, BIDÉ, PLATOS DE DUCHA, BAÑERAS, MAMPARAS, • Gritería termostáticas, temporizada • Accesorios de baño • Mecanismos de cisternas, wc,.. • Sistemas de evacuación de aguas: sifones, botes sifonicos, valvulas de desagüe, calderetas, sumideros y arquetas. • Selladores, adhesivos, siliconas, material de soldadura DEPÓSITOS MODULARES • Depósitos acumuladores de acero inoxidable, esmaltados y vitrificados • Depósitos de agua potable • Depósitos de aguas pluviales • Depósitos contraincendios • Depósitos rotacionales • Depósitos de INERCIA • Depuración de aguas residuales • Clarificación de aguas grises • Separación de grasas • Depósitos de doble y simple pared para gasoleo • Depósitos multitank • FOSAS SEPTICAS DESCALCIFICADORES • Descalcificadores domésticos e industriales de bajo consumo agua y sal. • Ósmosis inversa • Fuentes refrigeradores de agua. Purificadores. Decloradores. • Sistemas de alarma de fugas de agua ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO • Medidores digitales, termómetros, anemómetros, multímetros, pinzas amerimetricas,… ENERGÍA SOLAR • Equipos solares premontados • Equipos solares compactos • Sistemas de protección de las altas temperaturas de la Energía solar • Colectores solares • Acumuladores solares • Calentamiento de Piscinas EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN DOMESTICA E INDUSTRIAL • Sistemas de ventilación de edificios, viviendas y cocinas RITE-CTE H53 • Sistemas de ventilación mecánica, e hídrica • Sistemas de extracción de aire de garajes • Extracción de campanas de cocinas domésticas e industriales • Extractores, Silenciadores • Extractores parking y garajes alta temperatura • Extractores campanas cocinas industriales resistencia al fuego SV-E 130

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• Equipos alto rendimiento y sobrepresión • Recuperadores de calor del aire de extracción • Conductos de ventilación, Tes, Codos y accesorios de soporteria y unión FILTROS DE ALTA EFICIENCIA • Filtros, Portafiltros, Filtrina, para instalaciones hospitalarias, clínicas, farmacias, alimentación e industria. FONTANERIA, SANITARIO Y GRIFERIA • Grifería GROHE, GALA, CONCEP, TRES.. • Contadores de agua • Baterías • Latiguillos • Valvuleria • Tornilleria, Abrazaderas, Complementos y Accesorios • Sistemas de evacuación de aguas: sifones, botes sifonicos, valvulas de desagüe, calderetas, sumideros y arquetas. • Selladores, adhesivos, siliconas, material de soldadura FREGADEROS • Fregaderos y grifería termostática y manual GAS NATURAL, PROPANO y GNL • Accesorios de cobre y latón • Armarios • Colectores • Conexiónes para Gas • Conjuntos de regulación GLP • Contadores • Filtros GLP y GN y GNL • Inversores • Latiguillos • Limitadores de presión • Llaves de corte y regulación • Manometria e Instrumentación • Racoreria y Accesorios • Reductores GLP baja presión • Reguladores GLP baja presión • Reguladores industriales GLP, GN y GLN • Reguladores para botellas GLP • Reguladores para GN • Tuberías • Válvulas de Seguridad HERRAMIENTAS • Taladros a batería y eléctricos • Martillos ligeros y combinados y a batería • Atornilladores de impacto • Bascula electrónica digital • Roscadoras

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• Equipos de pruebas • Equipos manuales y eléctricos para tuberías de multicapa • Grapadoras • Llaves y herramientas • Estaciones de vacío y carga • Mangueras • Detector de fugas electrónico • Spray detector de fugas • Conjunto soldadura oxibutano • Curvatubos, Cortatubos, Escariadores, Abocinadores, Expandidores • MANOMETROS Y TERMOMETROS…… INTERCAMBIADORES DE CALOR • Intercambiadores de calor en acero inoxidable y Titanio para la ALIMENTACION y la INDUSTRIA • Intercambiadores para Energía Solar, Calefacción y Agua caliente sanitaria • Calentamiento de piscinas, agua sobre calentada, vapor y aceite térmico. PISCINAS, FUENTES Y ESTANQUES • Filtros de arena • Bombas • Cloradores • Válvulas, Skimmer, Lámparas, Recogehojas, Escaleras • Agitadores, Boquillas de impulsión, Limpiafondos • Productos químicos • Equipos y Accesorios REGULACION Y CONTROL • Sistemas de automatización HONEYWEL • Sistemas integrales de regulación y control JHONSON CONTROL REPUESTOS TUBERÍAS y ACCESORIOS • COBRE • PVC de presión • PVC de evacuación • PVC insonorizado • PVC coarrugado • Polipropileno PPR • Polibutileno PB • Polietileno reticulado • Multicapa aislado y sin aislar • Multicapa y accesorios por termofusión

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Equipos y materiales para CONSTRUCCION, INDUSTRIA, AGRICULTURA Y GANADERIA.

FONTANERÍA - SANITARIO – GRIFERIA - AEROTERMIA CALEFACCIÓN – ENERGIA SOLAR – BIOMASA - GAS – AIRE ACONDICIONADO –AISLAMIENTOS – VENTILACION – TRATAMIENTO DEL AGUA – CONTRAINCENDIOS - PISCINASRIEGO OFINCINAS CENTRALES EN MURCIA Polígono Industrial Oeste C/. Juan de la Cierva, 21/16 T. 968 88 19 29* M. 616 992 010 30169 MURCIA GRANADA Autovía Granada-Motril, salida 137 Avda. Andalucía UE-35 P 5/6 T. 958 508 000* M. 638 726 687 18620 ALHENDIN –GRANADA GUADIX (Granada) Polígono Industrial La Marcoba Avda. Ciudad de Guadix, 36 T. 958 665 221* M. 648 116 742 18500 GUADIX (GRANADA) ALBACETE Polígono Industrial Campollano C/. E, parcela N.º 20 T. 967 21 72 74* M. 608 532 380 02006 ALBACETE ALMERÍA Polígono Industrial El Real Calle Lugarico Viejo, Nave E-5 T. 950 459 306* M. 638 443 583 04628 ANTAS (Almería) www.eadi.es www.elalmacendelinstalador.com [email protected]

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