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Ahorro Energ tico en Instalaciones Deportivas

Clases de Energ

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Ahorro Energ tico en Instalaciones Deportivas

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Presentation Transcript


    1. Ahorro Energético en Instalaciones Deportivas Josep Capsí Martí Vicente Chorro Torres David Cremades Mestre

    2. Clases de Energía Eléctrica Normativa Precio de Coste Utilización: Iluminación, producción de agua caliente sanitaria, cogeneración de agua caliente y electricidad, ventilación, renovación del aire, calefacción Eólica Generalidades Utilización Maquinas eólicas multipala, pequeñas maquinas eólicas rápidas, utilización directa, almacenamiento, costes y futuro

    3. Energía eléctrica Normativa de las instalaciones eléctricas: Seguridad, para operarios, deportistas y público Fiabilidad, pocas averías, que afecten a pequeños espacios y de rápida puesta a punto. Economía, instalaciones baratas pero de buen servicio, hay que tener en cuenta el coste de instalación, de mantenimiento y funcionamiento. Flexibilidad, debe permitir reformas y ampliaciones. Mantenimiento y operaciones fáciles, funcionamiento claro y sencillo incluso para los no especialistas.

    4. El precio de la energía eléctrica dependerá de: La tensión de la alimentación. La potencia contratada. El número de horas de utilitzación y su distribución a lo largo del día. La región geogràfica de utilitzación. El valor de los impuestos de la administración local.

    5. Utilización: Iluminación Las iluminaciones medias que se necesitan en un espacio deportivo dependerán de: Nivel de competición: recreacional, entretenimiento o competición. - Velocidad del juego en juego. Las distancias máximas de observación ente los jugadores y el objeto que se maneja.

    6. Illuminating Engineering Society recomienda unos niveles mínimos: Bàloncesto profesional: 500 Lux. Billar de competición: 500 Lux. Golf sobre el “tees”: 100 Lux. Pista de carreras de caballos: 200 Lux. Rugbi de competición: 1000 Lux. Tiro al plato (20 metres): 300 Lux. Tenis de competición al exterior: 300 Lux. Piscina cubierta (bajo el agua): 1000 Lúmens de lámparas por metro cuadrado. Piscina al aire libre (bajo el agua): 600 lúmens de lámparas por metro cuadrado. Piscina iluminación general de ambiente: 100 Lux.

    7. Los gastos de explotación se componen de dos factores: Una constante (consumo energético) Una variante (gastos propios de las operaciones de conservación) Toda conservación de instalaciones eléctricas en centros deportivas además de ser preventiva deberá conseguir: -  El mantenimiento de la iluminación y su uniformidad -  La conservación de: Puntos de luz. Paneles de control. Soportes. Conductores.

    8. Esto se consigue mediante una programación de control:

    9. Producción de agua caliente Sanitaria El valor medio de consumo de agua caliente por ducha suele estar a los 6 l/min. En cuanto a la temperatura de utilitzación, es suficiente la de 38º C. Hay que tener en cuenta las pèrdidas de calor debido a la distancia recorrida y al nivel de aislamiento de tuberias y acumuladores, por la cual cosa se incrementará la temperatura unos grados, la cual podrá variar de 40 a 45º C.

    10. Cogeneración de calor y electricidad Las ventajas fundamentales de la cogeneración són: -   Ahorro de energía primària. -  Ahorro económico real para el usuario. -  Permite asegurar una capacidad mínima de energía eléctrica en caso de fallo del suministro exterior de compañía. - Posibilidad de compensar la energía reactiva de la instalación del usuario disminuyendo la cantidad de la factura eléctrica.

    11. El reglamento de instalaciones de calefacción y climatitzación propone los niveles mínimos de aire exterior higiènicamente necesario segun la zona del pavellón. ZONA Media m3/h y persona Min-Max l/s y persona Zona de desporte 40 10-14 Espectadores 30 6-10 Gimnasio 40 10-14 Vestuarios 65 15-22 Oficinas 30 7-10 Duchas 10 x m3 2-4 x m2

    12. Calefacción Clasificación de los sistemas: Sistemas por combustible líquido-gaseoso: dentro de estos están todas las centrales de producción de agua caliente central por calderas, con diversos sistemas de distribución, y los sistemas de otros generadores de aire caliente. Són los más utilitzados. Sistemas eléctricos: Dentro de estos podemos indicar algún sistema de producción central de agua caliente por calderas o resistencias. Solament utilitzados en instalaciones pequeñas y con acumuladores. Sistemas más utilizados

    13. Energía Solar La utilitzación de la energía solar puede ser por: Captación directa de energía solar por elementos del propio edificio (acristalamientos, muros). Captación indirecta de energía solar a través de captadores solares intermedios. (plafones solares). “Los más frecuentes suelen ser los sistemas de captación indirecta” Calefacción Se capta la energía solar a través de los plafones, con los que calientan el agua o fluido tèrmico que contiene, y a través de un intercambiador lo transfiere al agua del circuito de calefacción. Agua Calienti Sanitaria Las necesidades de agua caliente sanitaria suele ser de un 10 a un 20% de las energèticas totales del pavellón, en la mayoria del los casos instalándose un sistema de acumulación. Agua de piscinas El calentamiento del agua en las piscinas cubiertas mediante energía solar presenta características similares a las de aplicación por el agua caliente sanitaria, con la diferencia de que para las piscinas no se necesita un depósito de acumulación intermedio, ya que és la propia piscina la que hace esta función.

    14. Energía Solar Fotovoltaica Podemos destacar entre las características de la energía solar fotovoltàica la no producción de residuos, ni sòlidos ni gaseosos, por tal de no contaminar. Hace falta recalcar la autonomía y la modulabilidad que permite ampliar estas instalaciones, adaptandolas a las necesidades próximas al edificio. Otra ventaja a considerar és la seguridad que proporciona a las personas, teniendo en cuenta las bajas tensiones con las que trabaja.

    15. El Metano Otra aplicación de la energía solar és el Metano, (substituto del gas natural), a partir de los desechos de las alcantarillas y las sobras orgànicas. El factor más importante radica en el hecho de que el Metano constituye un combustible renovable disponible todo el año en la misma cantidad.

    16. Energía Eólica

    21. Economía energética de una instalación

    27. SISTEMAS DE CONTROL AUTOMATIZADO Presentes en todas las instalaciones de nueva construcción. Incorporan programas de ahorro energético y seguridad. La interrelación entre los distintos sistemas permite a la instalación reaccionar al entorno: instalaciones inteligentes. Sistema de control formado por un ordenador y los distintos sensores interconectados.

    28. SERVICIOS AUTOMATIZADOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS: Control de servicios técnicos: y su gestión mediante programas informáticos. Climatización y ambientación Aparcamientos Comunicaciones Seguridad

    29. LOS PROGRAMAS DE AHORRO ENERGÉTICO ACTUAN EN DOS SENTIDOS: Ahorrando en la climatización: arrancada y parada óptima, Tª optima, … Ahorro en el consumo energético: Ajuste automático de la iluminación Control de fluidos Control de persianas Auditoria activa

    30. ACCIONES QUE PUEDE REALIZAR UN SISTEMA DE CONTROL CENTRAL INFORMATIZADO: Encendido-apagado de bomba de calor, climatizadores y ventilación. Seguimiento del consumo de los motores eléctricos. Seguimiento del consumo eléctrico general. Encendido y apagado por zonas según el programa preestablecido. Seguimiento y regulación de la temperatura. Fallos en funcionamiento. …

    31. LOS SISTEMAS DE ALTO RENDIMIENTO ENERGÉTICO 1. La bomba de calor: de agua o aire

    32. LOS SISTEMAS DE ALTO RENDIMIENTO ENERGÉTICO 2. Cogeneración de calor y electricidad

    33. CONCLUSIONES Se hace necesario el ahorro de energía por distintas razones: Hacer frente a la situación energética actual. Reducir gastos. Ofrecer al cliente un servicio de calidad.

    34. GRACIAS

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