OBRA DE REFERENCIA – PISCINA SEMIOLÍMPICA

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DICIEMBRE / 2016

La instalación presentada busca la optimización del Sistema de Calentamiento de Agua en una Piscina deportiva y también el Calentamiento de Aguas Sanitarias en los vestuarios de apoyo. Se pretendía sustituir el grupo de paneles solares existente, que se encontraba obsoleto, por una solución funcional que trabajase como apoyo de las calderas de manera a reducir el consumo de gasoil de las mismas.

LEVANTAMIENTO INICIAL

La piscina se localiza en un edificio propio. El tanque tiene 25m de longitud, 12.5m de anchura y una profundidad media de proyecto de 1.7m. El entorno tiene una altura de 7.4m, 33m de longitud y 22.8m de anchura (Foto 1). Existe un sistema de deshumidificación que actualmente está inactivo.

En la zona técnica encontramos dos calderas de gasoil Blowtherm de 349kw/6bar modelo PACK-P AR 345 produciendo agua caliente a 70°C. El sistema de intercambio se encontraba bastante degradado y en parte inutilizado, habiendo sido ya retirado el termoacumulador de Aguas Calientes Sanitarias (ACS) debido al estado de corrosión de la cuba y con vistas a su sustitución.

En la cubierta del edificio encontramos un sistema formado por 125 paneles solares térmicos, proyectados para dar apoyo al calentamiento del agua de la piscina y las ACS de los vestuarios, que se encontraban inactivos. La instalación hidráulica que servía a este grupo de paneles se consideró inutilizable dado el estado de degradación que presentaba y la reducida eficiencia demostrada para la aplicación en cuestión.

SOLUCIÓN TÉCNICA

El proyecto consistió en la instalación de Energía Solar Termodinámica compuesta por dos BLOQUES SOLARES Termodinámicos BS40 con 80 evaporadores solares directos que producen 109.2 kW de potencia térmica, un controlador en cascada (Foto 2), un termoacumulador de inercia de 1500L en acero inoxidable, dos nuevos permutadores de placas de 70kW para la piscina, bombas circuladoras y otros componentes y accesorios hidráulicos complementarios.

Los BLOQUES SOLARES Termodinámicos BS40 cuentan con compresores COPELAND® Scroll y un circuito eléctrico asociado, depósito para el fluido de transferencia, permutador de calor, válvula de expansión electrónica, órganos de mando y protección, acuastato de regulación de temperatura. Todos los elementos referidos se encuentran montados sobre un chasis con las dimensiones (LxAxP) 950x585x650 mm. El chasis viene equipado con revestimiento acústico, conexiones de alimentación y retorno de los paneles, uniones enroscadas de 1″ para la salida y retorno del fluido de permuta. El circuito de gas refrigerante se compone de tubos de cobre deshidratado y aislado, siendo utilizado el gas refrigerante R407C.

Los 80 Paneles Termodinámicos son realizados en aluminio anodizado SolarCoat®, con circuitos internos para expansión directa del gas refrigerante, y presentan las siguientes características: peso de 7,5kg, dimensiones (LxH xP) de 2000x800x1.5 mm cubriendo un área plana de 128m². La colocación de los paneles que optimiza el ahorro térmico se realiza girando su superficie para el sur geográfico con una inclinación aproximada de 39º. Son, no obstante, admisibles otras direcciones e inclinaciones de los evaporadores sin que se verifique una pérdida significativa de eficiencia del sistema. En esta instalación en concreto, por cuestiones arquitectónicas y de preservación de la estructura debido a la mayor circulación de aire por un helipuerto anexo, se optó por una menor inclinación.

PLUSVALÍA DEL SISTEMA TERMODINÁMICO

Se consideró una necesidad de agua caliente sanitaria de 2000L para la solución de instalación existente con las respectivas calderas. Un sistema compuesto por dos BLOQUES SOLARES TERMODINÁMICOS BS40 produce una potencia de calentamiento de 100kW, lo que dará respuesta al 100 % de las necesidades térmicas para el Calentamiento del Agua Sanitaria de los vestuarios de la piscina durante todo el año. En cuanto al Calentamiento del Agua de la Piscina, esta solución tiene capacidad para dar respuesta al 50% de las necesidades durante los seis meses más fríos y del 80% en los seis meses más calientes y con mayor radiación solar disponible.

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PROYECTO COFINANCIADO
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