viernes, 8 de febrero de 2013

Breve noción sobre compresores

El compresor es un aparato que está presente en todos los hogares y si nos ponemos a buscarlo en casa, lo encontraremos en la nevera, pero también en el aparato de aire acondicionado o en el aparato de presión donde llevamos a hinchar las ruedas o ese cilindro con ruedas que nos presta el cuñado cuanto tenemos que pintar algo…

Se basa en la COMPRESIÓN, esto es aumentar la presión de un fluido, generalmente un gas, utilizando medios mecánicos. Todo es susceptible de ser comprimido, incluso los líquidos, pero estos tienen la particularidad que sus moléculas se encuentran más juntas y se hace más difícil comprimirlos por medios mecánicos, un buen compresor de líquidos podría ser la olla exprés que también está en todas las casas, pero eso forma parte de otro capítulo, nos centramos en los gases.


Aunque existen muchas familias tipos y demás, no me voy a extender y separaré al compresor en dos grupos en cuanto a su trasmisión, los de pistón y sus derivados y los de tornillo o sin fines. El ejemplo gráfico no puede ser mejor que imaginar un pistón que aprieta un gas hasta un nivel determinado y sale por una válvula en contra de la presión de descarga.
Cuando aprieto la bomba de hinchar la bici mientras cierro la salida con el dedo creo una presión de aire que una vez retirado el dedo sale con presión al exterior produciendo un trabajo que en este caso es llenar la cámara de la bici y ese sería el ejemplo más sencillo de un compresor de pistón.
El compresor reciprocantes a pistón, es el más utlizado en las neveras de nuestros domicilios a nivel doméstico, pero también el más utilizado por en grandes compresiones a nivel industrial.


Evolucionamos ese pistón con varias etapas, válvulas de admisión de carga y descarga, trabajo reversible y varias etapas, cámaras de compresión, tanques de almacenamiento, etc etc…

  
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En la otra gran familia de compresores, encontramos los de tornillo, que se simplifican en que producen aire comprimido por un proceso rotatorio continuo, imaginamos un tornillo sin fin, que gira sobre una base de ese tornillo excéntrica una vez que el aire ha pasado la admisión se mete entre las paletas y estas van girando hasta llegar a un punto que como consecuencia de la excentricidad, estas se hallan muy juntas consiguiendo la compresión del gas, y abriéndose una válvula de descarga que permite evacuar la presión generada. El aire se comprime entre sus lóbulos de una forma continua y progresiva. Para lubricar estos procesos de compresión se utiliza aceite, así en muchos casos se comprime conjuntamente el aire. Es muy importante que el aceite tenga la viscosidad adecuada y no sea miscible con el gas comprimido a fin de que una vez finalizado el proceso de compresión se puedan separar en el depósito de recogida y no se produzcan arrastres por parte del gas.


 Complicamos esto más con compresores de dos etapas con doble rotor y llegamos hasta los compresores scroll que son una variante de los compresores de tornillo donde el trabajo lo realizan dos espirales excéntricas una fija y otra móvil que gira en torno a la otra en uno de los extremos se realiza la admisión de aire y este va circulando por la cámara hacia el interior donde el giro excéntrico le hace compactarse cada vez en un menor espacio, hasta llegar al centro donde se haya la válvula de descarga.



El compresor scroll es el más utilizado para la compresión y aire acondicionado por su bajo nivel de ruido y mantenimiento.



omolino

domingo, 30 de diciembre de 2012

Máquinas de ABsorción




Cuando hablamos de máquinas de absorción, pensamos en grandes centrales de cogeneración o trigeneración que aprovechan un calor residual para generar frío y nos viene rápidamente a la cabeza una maquinaria grandísima de tipo industrial que voy a intentar explicar cómo funciona…






Es nuevo esto de la máquina de absorción?
Generar calor siempre ha sido sencillo y viene acompañando a la humanidad desde que algún ser humano encontró la manera de conseguir fuego, pero hacer frío es algo más complejo y hasta principios del siglo XIX solamente se sabía almacenar nieve y poco más que conseguir frio, aprovechando la evaporación de éter.
Es aquí cuando empiezan las primeras máquinas de absorción, los primeros equipos son destinados a fabricar helados.
La absorción, funciona a grandes rasgos como una máquina frigorífica actual, pero sustituyendo el trabajo del compresor por energía en forma de calor, quizá es la manera más fácil de explicarlo puesto que la generación de frío se basa en aumentar de presión un fluido refrigerante y este cede el calor como consecuencia del trabajo del compresor. A principios del siglo pasado la energía eléctrica era cara, con muy poca distribución y los primeros compresores dejaban mucho que desear. Aprovechando que presión y temperatura van unidos, al aumentar de temperatura ese fluido refrigerante aumentaba también de presión, lo que permite ceder energía y con el proceso de descompresión absorber esta energía a refrigerar.

Pero donde entran los elementos de absorción?
Cierto, el ciclo no se termina de cerrar puesto que al final de proceso de frío tenemos un refrigerante expandido en forma de gas, así para poder volver a iniciar el proceso, necesitamos que ese fluído vuelva a su estado líquido.
Es aquí donde entran los elementos absorbentes, se utilizan varias combinaciones de refrigente-absorvedor pero siempre son elementos muy afines entre sí.
Los más comunes son el BrLi (bromuro de litio) y el Agua pero también se utiliza amoniaco y agua en circuitos más industriales.
Refrigerante y absorvedor están en una perfecta disolución, como consecuencia de una energía calorífica estos se separan realizando uno de ellos el circuito refrigerante y otro aumentando su concentración (esta varía en procesos de simples o dobles de absorción). Resulta que al final del proceso de frío, el refrigerante evaporado vuelve a encontrarse con el absorvedor altamente concentrado y dada la afinidad que tienen el uno por el otro, se vuelven a juntar para cerrar el círculo del proceso de frío.
Es decir, la función de absorvedor, es que se puedan volver a dar las condiciones de inicio de ciclo para volver a repetir el proceso de nuevo.

BrLi o Nh3?
El par BrLi Agua parece más indicado para las instalaciónes de Aire acondicionado y el de Nh3 Agua para las de refrigeración. Aunque el primero corre el riesgo de cristalización si se trabaja a temperaturas muy altas por lo que suele ir unido siempre a torres de refrigeración y siendo por su perfecta solubilidad entre ambos componentes más utilizado el par de amoniaco y agua.

Que consumo y mantenimiento tiene una máquina de absorción?

Pues un consumo eléctrico mínimo correspondiente a los controles de válvulas y algún motor de fluidos, todo lo demás funciona mediante procesos termodinámicos y físico químicos que apenas producen desgaste al equipo y que hace que las tareas de mantenimiento de estos dispositivos sean mínimos.

Entoces, si la absorción no consume apenas energía es viable instalar una máquina de absorción?

Depende. Para la generación de frío hoy en día utilizamos compresores mecánicos que tienen mucho mejor rendimiento que las máquinas de absorción,  pero sin embargo si disponemos de energía en forma de calor residual o resultante de un proceso de generación por energías renovables, quizá es interesante el aprovechamiento de esta energía para este propósito.
En general los absorvedores se suelen aprovechar en plantas de trigeneración, donde hay un calor residual que se aprovecha para la producción de frío, o en las instalaciones solares térmicas que pueden conseguir con este proceso la obtención de frío utilizando una fuente de energía renovable.
Sería absurdo utilizar energía calorífica primaria sabiendo que obtenemos un peor rendimiento si esta no sobrara de algún sitio, o nos saliese especialmente barata.
A todo esto hay que sumar que los costes de instalación son muy superiores, puesto que este tipo de máquinas están compuestas por varios intercambiadores de calor que incrementan el coste de los equipos.

Porqué todas las máquinas de absorción son japonesas?

Pues porque con los rendimientos de los compresores y el abaratamiento de la energía eléctrica en el mundo se dejaron de utilizar las máquinas de absorción, excepto en el lado oriental del planeta que debido a su política energética se potenciaron y mejoraron estos sistemas. Hoy en día ya muchos otros países fabrican esta maquinaria.

Existen máquinas de absorción domésticas? Donde entra en juego la torre de refrigeración?
Aunque existen desarrollos de máquinas domésticas este tipo de aparatos se suele utilizar principalmente para procesos industriales, en el ciclo de la refrigeración estos equipos trabajan contra un evaporador este puede ser por aíre o puede ser una torre de refrigeración que trabaja con agua. Sin embargo los aeroenfriadores consumen mucha energía eléctrica en estos procesos industriales, y además trabajan a más temperatura por lo que se corre el riesgo de cristalización al trabajar con BrLi, por lo que es frecuente utilizar torres de refrigeración.

Máquinas de Simple efecto o Doble efecto?
El doble efecto se inventó para sacar un plus de rendimiento a estos equipos, durante el proceso absorbente y refrigerante se separan por efecto de la energía térmica, este proceso se repite una segunda vez en las máquinas de doble efecto para lograr una mayor concentración de absorvente y así mismo una mayor concentración calorífica.
Las máquinas de simple efecto pueden llegar a un COP (coeficiente de rendimiento energético) de 0,8 y con el doble efecto este se puede incrementar a 1,4 algo lejos del rendimiento de 5,5 que pueden obtener las instalaciones de frío convencional con compresor pero mucho si se recuerda que la energía que se utiliza para este proceso es gratuita o proviene de un proceso residual.

Rizando el Rizo…

Al calor aportado para los procesos de refrigeración es concentrado y sustraído mediante un condensador, siendo posible reutilizar esta energía para otros subprocesos, aunque este calor obtenido es mayor, se encuentra a menor temperatura por lo que sus usos y aprovechamiento son mínimos.

Como funciona?

Si has llegado leyendo, hasta aquí, señal de que te interesa el tema y queda pendiente que pueda explicar el proceso de generar frío mediante calor de una manera fácil y sencilla, cosa que voy a intentar:


1.       SEPARACIÓN: Refrigernte y absorvente se encuentran mezclados en una disolución, se aplica una energía a esa disolución proveniente de un proceso térmico que separa ambos, el refrigerante va a hacia el circuito frigorífico y el absorvedor altamente concentrado es conducido hacia un lugar llamado con el mismo nombre: absorvedor.
(Este proceso se repite dos veces en máquinas de doble ciclo.)
2.       CONDENSACIÓN: Como consecuencia de la temperatura el refrigerante se condensa por medio de la trasferencia de calor latente y la energía aplicada. El refrigerante con mayor presión y temperatura pasa por un condensador (generalmente una torre de refrigeración) que retira la temperatura del fluido.
3.       EVAPORACIÓN: El fluido pasa por una válvula de expansión, a una zona de baja presión, donde se produce otro cambio de estado evaporando rápidamente extrayendo del ambiente circundante cantidades de calor equivalentes al calor latente (principio de Dalton).
4.       ABSORCIÓN: Refrigerante y Absorvente se vuelven a encontrar en un lugar llamado absorvedor y como son dos sustancias afines se combinan siendo el absorvente el que absorbe el vapor que viene del evaporador equilibrando las energías de ambos. Este proceso desprende energía, y para evitar que cesara la absorción por cuestión de temperatura, es necesario refrigerar este proceso.
5.       El proceso se cierra, volvemos a tener los dos elementos disueltos y se vuelve a repetir todo el proceso desde el principio.




                           


 Omolino.

domingo, 21 de noviembre de 2010

Fotovoltaica…. Mucho por hacer…


El sol es una fuente inagotable de energía, que aprovechamos para calentar el agua de nuestras casas (térmica) y que podemos utilizar para generar energía eléctrica (fotovoltaica)


Los rendimientos de la fotovoltaica, son muy bajos todavía y hasta hoy, se mantenían gracias a las subvenciones por generación, todo y con eso el tiempo de amortización de las instalaciones sigue siendo muy largo.


Hace unos años, el gobierno que prima por kw generado, dejó de subvencionar los huertos solares cosa que ha desincentivado muchas macro instalaciones solares, la pequeña generación está todavía primada, subvencionada, siempre aprovechando espacios ya construidos como techos, pero muchas veces los inconvenientes que las empresas distribuidoras ponen a los pequeños generadores, no hacen más que trabar el uso de esta energía limpia.


La energía fotovoltaica, hasta ahora, se puede utilizar para el autoconsumo o para vender a la suministradora, esta tiene la obligación de comprar a un precio tasado por el gobierno, que está por encima de la tarifa de venta. Pero las instalaciones no se pueden utilizar de manera mixta. O vendes, o consumes lo que generas, así en caso de tener excedentes en autoconsumo los pierdes.


Podría ser que se pensara que siempre es mejor vender, pero las compañías eléctricas, piden tantos trámites, que instalar un tejado fotovoltaico doméstico es un suplicio para los promotores particulares tanto por los trámites administrativos, como los de equipo material y forma de entregar la energía, que muchas veces se opta por el autoconsumo como salida más fácil. La señal que se entrega ha de ser limpia, las eléctricas ponen muchos requisitos al tratamiento de la energía antes de volcarla a la red eléctrica y para obtener estas condiciones, hace falta invertir mucho dinero.


Los fabricantes piden que se permita el autoconsumo y la venta del excedente, los productores domésticos no pueden consumir in situ la energía limpia. El sistema está pensado para que el dueño del tejado solar venda la energía a la red (con una remuneración extra en forma de prima, fijada en la tarifa, en compensación por generar electricidad limpia), mientras que tiene que comprar por otra parte a la red, la electricidad convencional que va a consumir.


Ahora, el Ministerio de Industria prepara una normativa para simplificar los trámites administrativos y facilitar la conexión a la red de las pequeñas instalaciones de producción de energía eléctrica renovable.


El anuncio de Edesa, donde hay un cliente que tiene un molino de viento en casa, para ahorrar en la factura de la luz, es un espejo de la realidad futura, puesto que se trata de potenciar la Microgeneración, bien sea fotovoltaica, eólica o con sistemas altamente eficientes que utilicen gas natural.


La ley obliga a las compañías eléctricas a comprar la electricidad limpia que generen los productores de energías renovables (por


Ejemplo, el propietario de un tejado fotovoltaico) y a facilitar la conexión. Pero las trabas frustran muchos proyectos. Con la nueva normativa en preparación, las eléctricas deberán aceptar las instalaciones en 10 días y asegurar la conexión en 45 días. Para las instalaciones más pequeñas (de menos de 10 Kw) bastará un mero sistema de notificación y aviso; y, también, se eliminará otro lastre, el requisito de la autorización administrativa (para las de menos de 100 Kw


La idea también es deja de primar la generación de energía renovable a largo plazo y fomentar el autoconsumo, hoy en día el Kw/h viene saliendo entre 12 y 14 céntimos de euro mientras que la prima, a la que se paga por generación limpia es de 32 céntimo por kw/h. Esta tarifa es obligatoria que las eléctricas paguen a los generadores de energía limpia y según algunas eléctricas, esto solo sirve para agravar el déficit tarifario, y que algunas de las subidas en el precio de la luz de los últimos años, se han debido a pagar la deuda que el Gobierno tiene con las eléctricas por esta cuestión.


Los costes de producción de placas solares fotovoltaicas, han caído los últimos años hasta un 50% sobre todo por la entrada en la fabricación de los países asiáticos. Y sumado a que para el propio autoconsumo, no necesitas cumplir burocráticamente ni tecnológicamente los requisitos que las eléctricas demandan, esto hace que cada vez salga más rentable, la generación para el propio autoconsumo.


En otros países como Estados Unidos, la electricidad excedentaria vendida a la red no recibe remuneración, pero cada kilovatio verde que se inyecta a la red (y que deja de consumirse) da derecho a poder consumir un kilovatio gratis.
En la mayoría de los estados, no se paga el kilovatio excedentario, y la electricidad verde producida y no consumida se desaprovecha.
En Alemania, se dan unas primas especiales para el autoconsumo, lo que hace que se consuma más electricidad verde de la que proporciona la red convencional.
Y en Italia, hay un doble incentivo. Por un lado, se permite vender la electricidad verde a la red con una retribución, y luego esa energía limpia inyectada a la red se contabiliza como un ahorro en la tarifa convencional, con lo cual se da una ayuda doble.



Fuente:

http://www.lavanguardia.es



osIKar.

viernes, 6 de agosto de 2010

Aviso de Socorro, por ROBO de bici en Barcelona

AVISO PARA LOS propietarios de una bici en BARCELONA !!


El pasado Jueves, se ha sustraído, (eufemismo) ROBADO !!! mi bicicleta de montaña de la GRAN VÍA DE LES CORTS CATALANES de Barcelona.


La bicicleta estaba anclada con dos cadenas (pitones) gordísimas al puesto de bicicletas que hay en el número 273 de la citada calle, delante de una oficina de caixa de Catalunya y frente a un puesto de bicing…


Se ha presentado la consiguiente denuncia por robo, y sé que no sirve de nada, más que mi derecho al pataleo y poco más…


Sé que los Mossos encuentren mi bicicleta ROBADA es tan poco probable como que me toque el gordo del euromillones, es más probable que me encuentre con ella paseando por la calle, que reconozca alguien del blog, o que me reencuentre con ella en un viaje a Marruecos…


El propósito del POST es advertiros que no dejéis vuestra bici en Barcelona en la calle, que no importa lo buena que sean las cadenas puesto que la cizalla que usan para sustraerlas es mejor, y si no queréis que os pase como a mí, tomar nota de este consejo.


Bueno… además que si alguien le venden un bici COLUER gris con número de bastidor UV4366704 que sepa que es una bicicleta robada, que una vez fue mía y que juntos subimos montañas.


Gracias y buena suerte compañera de fatigas, espero que tu nuevo propietario te cuide tanto como yo lo hice…



Oskar

domingo, 1 de agosto de 2010

Vacaciones



Este blog, permanece cerrado por vacaciones !!!

Que disfrutéis las vuestras, muchas gracias y nos vemos en SEPTIEMBRE como los repetidores...




Un Saludo:

Oskar.

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Que más queréis... ver a un elefante haciendo el PINO !!!! pues venga:



jueves, 1 de julio de 2010

Cogeneración, Microgeneración


Lo último que llega a nuestros hogares es la Microgeneración, este sistema trata de hacer micro un sistema dual de producción de calor y energía eléctrica.


La cogeneración se produce en máquinas que por una parte generan calor (caldera) y por otra aprovechan la combustión de un pequeño motor de explosión para obtener energía eléctrica.


¿Qué beneficio obtengo con la cogeneración?

Actualmente se utiliza la cogeneración para cumplir los mínimos de energía limpias que pide el RITE, en algunas instalaciones se puede justificar la instalación de cogeneración, así que allí donde no es factible instalar placas solares, biomasa u otros medios de generación de energía limpia se puede cumplir con ese requisito utilizando la cogeneración. Pero en el futuro se supone que este tipo de dispositivos se va a adecuar para que puedan instalarse en nuestros domicilios y proveer de calor y energía a nuestra vivienda.


Las centrales de ciclo combinado generan energía eléctrica de una forma muy parecida a lo que realiza la cogeneración, pero el ciclo de transporte de la electricidad hace que desde que se produce la energía en la central hasta que llega a nuestros hogares, se ha perdido por el camino como mínimo un diez por ciento de esa energía, ese porcentaje varía en relación a la distancia entre la generación y el punto de consumo. Así que si lo primero que ganamos es ese diez por ciento de energía que nos ahorramos.


A este ahorro originado por la ausencia de transporte, se le ha de sumar el calor, puesto que la producción de energía eléctrica produce un calor que nuestra caldera puede aprovechar puesto que este calor es absorbido y derivado al circuito primario de la instalación.


Respecto a viejas centrales eléctricas el porcentaje de eficiencia es mucho mayor, así la suma de transporte y calor aprovechado hacen que el aparato esté calificado como de alta eficiencia energética.


¿He visto calderas de 1Kw/h y 3Kw/h será suficiente para alimentar eléctricamente mi casa?

Pues es posible si no tienes mucho consumo, pero la razón de la cogeneración no es el autoconsumo, si no que la razón es la venta. El precio por kw/h es distinto el que te cobra la compañía eléctrica que el que está OBLIGADO a comprar, este precio está primado y puede ser dos o tres veces superior al precio de venta. Así el objetivo de la cogeneración es la venta de esa energía producida a la compañía eléctrica a un precio superior al que nos cobran a nosotros por el consumo.


¿Pero… puedo utilizar esta energía para mi consumo, o no?

La idea es generar electricidad en el punto de consumo, pero si te la quedas o la vendes, va a depender de la ayuda o prima con la que el gobierno subvencione este tipo de producción de energía eficiente. Actualmente el gobierno prima la utilización de energías renovables o los sistemas de alta eficiencia energética y este sería el caso.


Si la utilizas solo aprovechas ese 10% de energía que se pierde por transporte y sin embargo, si la vendes ganas esto más la prima que da el gobierno a la generación.


¿Cogeneración o Microgeneración?

La cogeneración es lo que hemos comentado pero si este tipo de caldera lo integramos en una caldera mural como la que puede haber en cualquier casa y hacemos este proceso MICRO, obtenemos calor para nuestro domicilio y estamos generando energía a la vez.


¿Inconvenientes?

Que como te quedes sin gas te quedas sin electricidad en la vivienda para las casas aisladas.

Necesitas un mantenimiento mecánico que mantenga la máquina en condiciones puesto que el trabajo se desarrolla día y noche


Al precio del dispositivo, tienes que añadir una inversión para adecuar la generación de energía a tu vivienda o mayor inversión para adecuarse a las estrictas exigencias que pide la compañía eléctrica para comprar.


Espacio, aunque se trata de integrar dentro de una caldera mural, y cumplir con el prefijo “MICRO” el resultado es un aparato que requiere algo de espacio, no apto para pisos de 30m2 además de la dependencia del Gobierno de España y la prima que hace sobre la alta eficiencia.


Fuentes y Bibliografía:

http://www.alimarket.es/alimarket-portal/noticia/27753/Baxi-se-alia-con-Gas-Natural-para-comercializar-calderas-de-microgeneracion
www.baxiroca.es


www.OmOlinO.www

martes, 1 de junio de 2010

Condensación para TORPES !!!

Las nuevas calderas de condensación, están invadiendo el mercado de la climatización con nuevos modelos cada vez más eficientes, y ahora por fin a unos precios muy competitivos que hacen que este tipo de calderas se van a convertir en el standard de calefacción en unos pocos años…




Pero todavía hay dudas al respecto y la gente se pregunta:
DIEZ preguntas que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a preguntar sobre la condensación.



¿Que es la condensación?
La condensación es un cambio de estado en la materia, cuando un GAS pasa a estado LÍQUIDO eso se llama condensación.


¿Entonces, se llaman Calderas de condensación por… ?
Precisamente por eso los gases que salen por la chimena (HUMOS) salen tan fríos tan fríos que se condensan en forma de líquido…


Es decir como el Aire acondicionado. ¿Así tendré que poner una garrafa bajo la caldera ?
Bueno, el caso es que una caldera de condensación es más eficiente cuanto más condense y la diferencia de temperatura con el exterior puede aumentar la condensación. En todo caso una garrafa NO ES SUFICIENTE, una caldera de condensación puede perfectamente generar un litro y medio de agua a la hora y no habría garrafa suficientemente grande para ello, así es mejor utilizar la recogida de condensación y derivarla a un DESAGÜE !!!


Bien pues así podré utilizar el agua de la condensación para la plancha, regar las plantas o fregar el suelo…. ¿No?
NO. A pesar de que el gas natural es un combustible fósil muy limpio, que apenas genera residuos y no contiene azufre, el resultado de la condesación arrastra óxidos de nitrógeno, inquemados y un resto de partículas que hacen que esta agua tenga una cierta acidez capaz de estropear la plancha, matar a todo el jardín o hacer que los suelos se desgasten por corrosión…. Mejor al desagüe y mejor todavía si no son tuberías de plomo.


¿Realmente es tan eficiente como me cuentan o es del rollo del calor azul para venderme una caldera nueva?
Si ponemos un termómetro en la chimenea de cualquier caldera doméstica, veremos que este sube hasta 120º -140ºC MUCHÍSIMA temperatura que sale por la chimenea sin un uso útil. Ahora si colocamos el mismo termómetro en la chimenea de condensación y vemos que cuesta pasar de 40º – 50ºC donde están estos grados de diferencia? PUES han repercutido en CALOR que ese está aprovechando para el agua caliente o calentar nuestra casa. HE AQUÍ EL BENEFICIO…

Además cuando un fluido cambia de estado adquiere o cede energía, cuando derramamos alcohol sobre la piel este se evapora y adquiere energía de su alrededor para la evaporación es por eso que sentimos ese fresquito en el brazo. Pues con la condensación es al revés, el humo cambia de estado de gas a líquido y cede energía, esta es energía extra que se suma a la obtenida por el enfriamiento de los humos. Así una caldera condensando al 100% no solo aprovecharía el total del combustible fósil y la recuperación del calor de los humos, sino que además obtendrá una energía extra, derivada del cambio de estado.


¿Bueno, me convence son más eficientes pero ECOLÓGICAS, porqué?
Cuando nuestra caldera trabaja a alta temperatura, en el quemador el OXÍGENO se combina con el NITRÓGENO del aire produciendo los famosos óxidos de nitrógeno que es un gas contaminante que produce afecciones respiratorias, así cuando la GENERALITAT publica el mapa de contaminación de un zona, este mapa es de óxidos de nitrógeno. Si hacemos trabajar la caldea a menos temperatura esto repercute en la producción de menos cantidad de partículas que se emiten a la atmosfera, como el nombrado óxido.


¿Sirve mi instalación convencional de radiadores de aluminio, para la caldera de condensación?
Si que sirven, pero en este caso no estás obteniendo el mejor rendimiento puesto que estas calderas obtienen los mejores resultados trabajando a BAJAS TEMPERATURAS y no creo que haciendo pasar el agua a 40ºC por tus radiadores puedas conseguir una temperatura agradable en tu casa…. Si no es que tienes sobredimensión de radiadores (radiadores de más) circuito de suelo radiante que puede trabajar a baja temperatura, o incluso radiadores de acero aleteados al estilo de los intercambiadores de A.A y que pueden trasmitir mejor al ambiente las diferencias de temperatura.

Así tu instalación de radiadores convencionales le sacaran un buen partido a la condensación, pero puede ser MEJOR el resultado, atendiendo a párrafo anterior.


Cambiando de tema, ESE humo blanco que sale por la chimenea, me ha dicho un vecino que me va a denunciar, ¿ES NORMAL?
Esa humareda, se llama técnicamente PENACHO y sí es totalmente NORMAL puesto que está formado por vapor de agua. Al trabajar con temperatura de humos tan baja estos están muy cerca del punto de rocío (este es el punto en que el gas se transforma en líquido) y lo que vemos no es más que parte de esa trasformación de gas a líquido acentuado con el choque térmico que se genera con el exterior. Dile a tu vecino que se quede tranquilo, que prácticamente todo es vapor de agua, y además este tipo de calderas están permitidas por el reglamento RITE para que la salida de humos sea a fachada.


¿Háblame de precios, cuanto más voy a pagar por mi nueva caldera de condensación?
La tecnología avanza y los precios de los equipos se han reducido, así pagaras no mucho más que por una caldera convencional de gama media y sin embargo el ahorro energético va a ser sustancial, algunos fabricantes hablan de hasta el 30% respecto a la caldera convencional, lo que permite amortizar la inversión en un par de años o menos según la utilización.


¿Y después de la condensación qué? Seguro que sale otra cosa que gasta menos y así es un no parar…
Espero que sigan saliendo nuevos productos y que cada vez se evolucione hacia una mayor eficiencia energética, de hecho los nuevos productos que van saliendo año tras año, cada vez son mejores, más seguros y eficientes, puesto que así lo demanda el mercado.

La cuestión es el salto tecnológico, entre una u otra caldera electrónica y de válvula modulante no hay mucho diferencia, pero entre la caldera convencional y la de condensación, hay un salto tecnológico que es muy interesante y en según qué circunstancias recomendable dar, sin lugar a dudas.


¿Porqué son diez preguntas sobre condensación y llevamos ya ONCE y no tiene pinta de parar?
Porque me había animado y no he llevado la cuenta de estas… pero que nadie sufra que ya paro…

En próximos post trataré el tema de lo que viene después de la condensación, = “la microgeneración” pero esa es ya otra historia…



Un Saludo

Wos.