{"id":11314,"date":"2016-12-13T13:55:45","date_gmt":"2016-12-13T13:55:45","guid":{"rendered":"https:\/\/energie.pt\/mundo-energie-es\/noticias-es\/caso-de-estudio-piscina-semiolimpica\/"},"modified":"2025-01-24T10:58:11","modified_gmt":"2025-01-24T10:58:11","slug":"caso-de-estudio-piscina-semiolimpica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/energie.pt\/es\/mundo-energie\/noticias\/caso-de-estudio-piscina-semiolimpica\/","title":{"rendered":"OBRA DE REFERENCIA &#8211; PISCINA SEMIOL\u00cdMPICA"},"content":{"rendered":"\n<p>La instalaci\u00f3n presentada busca la optimizaci\u00f3n del Sistema de Calentamiento de Agua en una Piscina deportiva y tambi\u00e9n el Calentamiento de Aguas Sanitarias en los vestuarios de apoyo. Se pretend\u00eda sustituir el grupo de paneles solares existente, que se encontraba obsoleto, por una soluci\u00f3n funcional que trabajase como apoyo de las calderas de manera a reducir el consumo de gasoil de las mismas.&#13;\n<\/p>\n\n<p><strong>LEVANTAMIENTO INICIAL<\/strong>&#13;\n<br\/><br\/>&#13;\nLa 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 deshumidificaci\u00f3n que actualmente est\u00e1 inactivo.&#13;\n<br\/><br\/>&#13;\nEn la zona t\u00e9cnica encontramos dos calderas de gasoil Blowtherm de 349kw\/6bar modelo PACK-P AR 345 produciendo agua caliente a 70\u00b0C. 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 corrosi\u00f3n de la cuba y con vistas a su sustituci\u00f3n.&#13;\n<br\/><br\/>&#13;\nEn la cubierta del edificio encontramos un sistema formado por 125 paneles solares t\u00e9rmicos, proyectados para dar apoyo al calentamiento del agua de la piscina y las ACS de los vestuarios, que se encontraban inactivos. La instalaci\u00f3n hidr\u00e1ulica que serv\u00eda a este grupo de paneles se consider\u00f3 inutilizable dado el estado de degradaci\u00f3n que presentaba y la reducida eficiencia demostrada para la aplicaci\u00f3n en cuesti\u00f3n.&#13;\n<\/p>\n\n<p><strong>SOLUCI\u00d3N T\u00c9CNICA<\/strong>&#13;\n<br\/><br\/>&#13;\nEl proyecto consisti\u00f3 en la instalaci\u00f3n de Energ\u00eda Solar Termodin\u00e1mica compuesta por dos BLOQUES SOLARES Termodin\u00e1micos BS40 con 80 evaporadores solares directos que producen 109.2 kW de potencia t\u00e9rmica, 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 hidr\u00e1ulicos complementarios.&#13;\n<br\/><br\/>&#13;\nLos BLOQUES SOLARES Termodin\u00e1micos BS40 cuentan con compresores COPELAND\u00ae Scroll y un circuito el\u00e9ctrico asociado, dep\u00f3sito para el fluido de transferencia, permutador de calor, v\u00e1lvula de expansi\u00f3n electr\u00f3nica, \u00f3rganos de mando y protecci\u00f3n, acuastato de regulaci\u00f3n de temperatura.&#13;\nTodos los elementos referidos se encuentran montados sobre un chasis con las dimensiones (LxAxP) 950x585x650 mm. El chasis viene equipado con revestimiento ac\u00fastico, conexiones de alimentaci\u00f3n y retorno de los paneles, uniones enroscadas de 1\u2033 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.&#13;\n<br\/><br\/><\/p>\n\n<p>Los 80 Paneles Termodin\u00e1micos son realizados en aluminio anodizado SolarCoat\u00ae, con circuitos internos para expansi\u00f3n directa del gas refrigerante, y presentan las siguientes caracter\u00edsticas: peso de 7,5kg, dimensiones (LxH xP) de 2000x800x1.5 mm cubriendo un \u00e1rea plana de 128m\u00b2. La colocaci\u00f3n de los paneles que optimiza el ahorro t\u00e9rmico se realiza girando su superficie para el sur geogr\u00e1fico con una inclinaci\u00f3n aproximada de 39\u00ba. Son, no obstante, admisibles otras direcciones e inclinaciones de los evaporadores sin que se verifique una p\u00e9rdida significativa de eficiencia del sistema. En esta instalaci\u00f3n en concreto, por cuestiones arquitect\u00f3nicas y de preservaci\u00f3n de la estructura debido a la mayor circulaci\u00f3n de aire por un helipuerto anexo, se opt\u00f3 por una menor inclinaci\u00f3n.<\/p>\n\n<p><strong>PLUSVAL\u00cdA DEL SISTEMA TERMODIN\u00c1MICO<\/strong>&#13;\n<br\/><br\/>&#13;\nSe consider\u00f3 una necesidad de agua caliente sanitaria de 2000L para la soluci\u00f3n de instalaci\u00f3n existente con las respectivas calderas. Un sistema compuesto por dos BLOQUES SOLARES TERMODIN\u00c1MICOS BS40 produce una potencia de calentamiento de 100kW, lo que dar\u00e1 respuesta al 100 % de las necesidades t\u00e9rmicas para el Calentamiento del Agua Sanitaria de los vestuarios de la piscina durante todo el a\u00f1o. En cuanto al Calentamiento del Agua de la Piscina, esta soluci\u00f3n tiene capacidad para dar respuesta al 50% de las necesidades durante los seis meses m\u00e1s fr\u00edos y del 80% en los seis meses m\u00e1s calientes y con mayor radiaci\u00f3n solar disponible.&#13;\n&#13;\n&#13;\n&#13;\n<\/p>\n\n<p><a href=\"https:\/\/energie.pt\/images\/pdf\/Obra-de-Reverncia-Piscina-Smi-Olimpica.pdf\">Ver el caso de estudio<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La instalaci\u00f3n presentada busca la optimizaci\u00f3n del Sistema de Calentamiento de Agua en una Piscina deportiva y tambi\u00e9n el Calentamiento de Aguas Sanitarias en los vestuarios de apoyo. 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