Diapositiva 1

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EDIFICIOS DE OFICINAS CLASE - A - DEL GRUPO ORTIZ EN MADRID
CONFERENCIA INTERNACIONAL
“EDIFICIOS DE CONSUMO ENERGÉTICO
CASI NULO:
DE LA INVESTIGACIÓN
A LA CONSTRUCCIÓN REAL”
MADRID MAYO 2.011
CONSTRUMAT 2.011
EDIFICIOS DE OFICINAS CLASE - A - DEL GRUPO ORTIZ EN MADRID
1.- Diseño……Las bases
- Los 3 edificios poseen un marcado propósito de incorporar en ellos técnicas
constructivas y medios de producción, que consigan un elevado índice de
eficiencia energética.
- Están localizados en el entorno del P.A.U. del Ensanche de Vallecas, paralelos a la
M-45 y situados frente al recinto del centro comercial “La Gavia”.
- Tienen una arquitectura idéntica y están formados por planta baja y 5 alturas,
junto con 3 sótanos de aparcamiento, así como una cubierta donde
se encuentran las salas de instalaciones y los equipos de distribución.
- El objetivo de estos se ha realizado pensando que uno de ellos constituya un
edificio ajustando su diseño y elementos de producción a las exigencias básicas
del CTE.
- Los otros dos, tomarán este como base, incorporando distintas técnicas de mejora
en los medios de producción, con el fin de aumentar la eficiencia energética y
comparando los resultados con el anterior, así como entre ellos mismos.
- Todos los edificios cuentan con un sistema de monitorización que registrará los
datos energéticos para poder estudiar y comparar los resultados obtenidos.
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EDIFICIOS DE OFICINAS CLASE - A - DEL GRUPO ORTIZ EN MADRID
EDIFICIOS DE OFICINAS DEL GRUPO ORTIZ EN EL P.A.U. DE VALLECAS
1.- Diseño……La orientación
- La orientación de las parcelas hace que el eje de los edificios se encuentre
desviados 33º de la dirección N-S, lo que a efectos del CTE se puede considerar que
las fachadas tienen orientación Norte, las otras Sureste y Suroeste.
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1.- Diseño……La orientación
- Para el diseño inicial del edificio, se utilizó la idea del estudio de Arquitectura y
Proyectos GOP, utilizando diversas fuentes de datos.
- Estos datos aportaron conclusiones conocidas y típicas del clima de Madrid,
de las que se reflejan a continuación las más importantes.
- Se trata de un clima seco, siendo frío en invierno y caluroso en verano.
- Alcanza la zona máxima de “Calor Seco” en julio, con temperatura de 34 ºC.
- Se trata de un clima continental, con importantes variaciones de
temperatura entre el día y la noche.
- Presenta gran inestabilidad climática en primavera y otoño, pero de corta
duración.
- Importante aportación de energía por radiación solar.
- Clima apropiado para el uso de las técnicas de enfriamiento gratuito.
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COSTILLAS ESTRUCTURALES Y VIDRIOS
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EDIFICIOS DE OFICINAS DEL GRUPO ORTIZ EN EL P.A.U. DE VALLECAS
1.- Diseño……La orientación
- La envolvente es una sucesión de grandes pórticos de hormigón que conforman la
imagen de un prisma de vidrio, albergando en su interior los diferentes usos que
requiere el programa funcional.
- Los pórticos cumplen la misión de proporcionar un control selectivo de la radiación
solar :
* Amortiguan los efectos negativos del sol en verano.
* Eliminan algunos deslumbramientos, al
conformar parte de la estructura del edificio.
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1.- Diseño……La orientación
- LAS COSTILLAS ESTRUCTURALES Y ORNAMENTALES
- Constituyen un gran sistema inercial, evitando parte de las ganancias de calor
por transmisión.
- La gran masa de hormigón de estas, acumula parte de la radiación, que es devuelta
al ambiente cuando el sol no incide sobre ellas, impidiendo la transmisión al interior.
- Protegen de la radiación solar directa al
interior, produciendo paulatinas sombras
- Proyectan la luz hacia el interior, con una
gran luminosidad y ahorro energético
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- Se prolongan a la cubierta,
conformando de nuevo, una protección
adicional para la última planta ante la
radiación solar, ya que ofrece una zona
sombreada durante gran parte del día.
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ACTUACION VEGETAL EN TERRAZA DE CUBIERTA
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VISTA DE LOS PORTICOS Y COSTILLAS ESTRUCTURALES
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VISTA AEREA EDIFICIO 2.91
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1.- Diseño……La envolvente y las necesidades
- El edificio resultante, presenta por la aplicación del CTE, una gran superficie expuesta
a orientación Norte.
- Esto exige vidrios de altas prestaciones en términos de aislamiento térmico.
- La colocación de vidrios tintados para proteger de la radiación en verano, penalizaba
el consumo de calefacción y de iluminación.
- Por ello se han incorporado vidrios transparentes
para todas las fachadas, siendo la mejor solución
para verano e invierno.
2.- Ocupación y ventilación
- La ocupación prevista en los edificios y la calidad
del aire comprometida con los mismos, obligan a un
caudal de renovación, que oscila entre 24.000 m3/h
40.000 m3/h.
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2.- Diseño……Las estrategias pasivas y activas
- Observando la orientación del edificio y el estudio de los esquemas y diagramas que
se observarán a continuación, nos permite comprobar que Madrid ofrece una buena
posibilidad de emplear estrategias pasivas y activas, muy eficientes y económicas,
tanto para calefacción , como para refrigeración, así pues:
En la construcción
- Aumento del índice de sombreamiento.
- Mejora de los acristalamientos.
- Aplicación de sistemas inerciales
En los sistemas
- Técnicas de enfriamiento evaporativo.
- Free - cooling
- Ventilación forzada nocturna.
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Las distintas gráficas, permiten comparar la evolución del diseño, según las medidas
incorporadas
Diferencia en la escala temporal
Edificio de referencia del CTE
Con la incorporación de protecciones solares
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Edificio de inicial de proyecto
Con la mejora en los acristalamientos
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2.- Diseño……La estrategias activas
- Definido el edificio y con las medidas correctoras pasivas, las soluciones activas
incorporadas y las energías renovables o de eficiencia energética, son las siguientes:
ILUMINACION
- Sistema de regulación de la intensidad lumínica en
las pantallas próximas a las ventanas, en
cumplimiento del HE-3 del CTE
- Sensores de luz exterior en todas las pantallas, del
edificio 2-91.
-Detectores de presencia en aseos
y zonas comunes.
- Pulsadores de luz en Garajes y
zonas similares.
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
- Puntos de recogida y reciclado de papel, envases, pilas en plantas y accesos
- Centralización de impresoras en puestos localizados de plantas.
- Acceso codificado a recogida de documentos
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3.- Los sistemas…. Medios de producción y energías renovables
INTERCAMBIADOR GEOTERMICO TIERRA –AIRE
-Bajo el tercer sótano a 18 mts bajo rasante en dos de los edificios.
- Consta de 65 tubos de 315 m.m., con una longitud total de 900 mts.
- Las temperaturas de uso oscilan entre los 10 y 22 ºC.
- La potencia máxima estimada es de 45 Kw.
- 8 sondas embutidas en el terreno, controlan el funcionamiento de las
compuertas de los climatizadores, en función de la temperatura
del terreno y la exterior.
- El ahorro estimado es de 21 Mwh en invierno y 41 Mwh en verano.
- El caudal de aire coincide con el de renovación del edificio.
- El sistema de control y regulación de los edificios, logra que el
terreno funcione alternativamente a lo largo del año como fuente o
sumidero energético.
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3.- Los sistemas…. Medios de producción y energías renovables GEOTERMIA
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3.- Los sistemas…. Medios de producción y energías renovables GEOTERMIA
- ESQUEMA DEL INTERCAMBIADOR GEOTERMICO TIERRA –AIRE
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3.-Los sistemas…. Medios de producción y energías renovables GEOTERMIA
SOPORTE DE TUBOS
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3.- Los sistemas…. Medidas de eficiencia energética
- FREE-COOLING Y RECUPERACION ADIABATICA EN CLIMATIZADORES
- Los climatizadores están provistos de compuertas que hacen posible
el uso del free-cooling para el ahorro de energía.
- El aire extraído se enfría mediante la aportación de humedad, permitiendo obtener
una mayor capacidad de recuperación de energía con el aire de admisión.
- Un conjunto de sondas de temperatura y humedad, junto con el sistema de
regulación, controla la apertura o cierre de las compuertas, para permitir estos
objetivos.
- La energía ahorrada supera los 125 Mwh/ año
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3.- Los sistemas…. Medidas de eficiencia energética
Ventilación forzada nocturna
- Las cargas internas aportan una energía que se acumula en los muebles y
paramentos, cuando el edificio detiene su actividad fuera del horario habitual.
- Esta energía residual puede eliminarse por métodos de reducido consumo
energético, barriendo y renovando el aire interior durante las horas nocturnas.
- Esta situación se da en Madrid, en más del 25% del número total de horas anuales.
- De nuevo el conjunto de sondas de temperatura y el sistema de regulación,
controlan la apertura o cierre de las compuertas y permite el funcionamiento de
los climatizadores
- Puede llegar a ahorrarse hasta el 8% de las cargas internas, 24 Mwh.
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3.- Los sistemas…. Medidas de eficiencia energética
- UTILIZACION DEL AGUA DE TORRE PARA ENFRIAMIENTO DIRECTO
- El RITE hace posible el uso del agua de las torres de refrigeración, para
utilizarla directamente en fan-coils o climatizadores, como fuente de agua fría.
- En ciertas épocas climáticas, la torre es capaz de enfriar el agua hasta su posible
utilización, con temperaturas inferiores a 14 ºC.
- En Febrero y Marzo, se han logrado 12,5 ºC, suponiendo un ahorro de 12 Mwh.
- En Madrid, esta medida puede superar casi el 19 % de las horas de refrigeración.
- De nuevo un conjunto de sondas de temperatura y humedad, junto con el sistema
de regulación controla la apertura o cierre de las válvulas del circuito de agua fría y
de torre para permitir el funcionamiento del sistema.
- La energía ahorrada por este medio puede superar los 20 Mwh anuales.
- El ahorro total de las medidas aplicadas en el edificio puede estimarse
entre el 25 y el 29%
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4.- Los equipos de producción … Edificio 2.50
- Como sistemas de producción principal, el edificio necesita otros que tengan la
capacidad de aportar calor o frío, tanto para calefacción, como para
refrigeración a los equipos terminales.
- El edificio va provisto de sistemas VRV bomba de calor divididos en 20 sectores,
uno por cada oficina en los que se divide el edificio, puesto que se trata de un edificio
multiusuario.
- Junto a estos se ha instalado una bomba de calor aire-agua que alimenta a los
climatizadores de aire primario, así como para la climatización del hall de recepción,
por suelo radiante.
- El calentamiento del ACS, se realiza por medio de paneles solares térmicos y el
sistema de recuperación de la bomba de calor.
- Las instalaciones se completan con el montaje de paneles solares fotovoltaicos con
una potencia instalada de 12 Kwp.
- Se trata de un edificio que cumple estrictamente con las exigencias del CTE.
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4.- Los equipos de producción … Edificios mejorados
ENFRIAMIENTO DE AGUA
- Los otros dos edificios llevan enfriadoras de agua de compresión mecánica,
condensadas por agua de torre provistas de compresor de tornillo de doble husillo, con
COP superior a 3’5.
- La potencia es progresiva y regulable del 10 al 100%.
- Como complemento a las anteriores y medida de eficiencia energética, se
incorporan además enfriadoras por ciclo de absorción de LiBr con agua.
- El flujo caliente en ambas enfriadoras, es agua a 80 y 85 ºC, procedentes de
fuentes de calor diferentes.
- Uno de los edificios incorpora 2 equipos de 70 Kwr , mientras que el otro
solo se instala 1 equipo de la misma potencia y produciendo ambos agua fría a 7ºC.
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4.- Los equipos de producción … Edificio 2.72
CALENTAMIENTO DE AGUA
- La fuente convencional son calderas de condensación por gas natural
- Utiliza además una instalación de paneles solares térmicos de alta eficiencia, que
produce agua caliente y la acumula en depósitos de regulación.
La producción del equipo de absorción se estima en 115 Mwh/año
Se prevé una producción de los
paneles solares superior a
250 Mwh/año
- La energía solar no utilizada en el ciclo
de absorción, se aprovecha para la
producción de ACS, o para la calefacción
cuando así sea posible.
- La superficie de paneles es superior a 250 m2.
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4.- Los equipos de producción … Edificio 2.91
CALENTAMIENTO DE AGUA
- Utiliza dos microturbinas de cogeneración, con una potencia eléctrica de 65 Kwe
cada una.
- La energía no utilizada en el ciclo de
absorción, se aprovecha para la producción de
ACS, o calefacción cuando sea posible.
La producción anual estimada es:
- Energía agua fría absorción……. 290 Mwh
- Energía térmica cogeneración ... 445 Mwh
- Energía eléctrica producida ..….. 300 Mwh
- Energía de cogeneración para calefacción
y ACS …………………………………….... 72
Mwh
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Horas de uso de la cogeneración estimadas ≈ 2.300
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5.- Los sistemas de distribución
La climatización de las plantas se realiza por medio de:
- Uta’s de tratamiento de aire con baterías de agua fría
y caliente, en edificios 2.91 y 2.72, provistas de:
* Recuperadores entálpicos y enfriamiento adiabático en extracción.
* Prefiltros , filtros y filtros de carbón activo en impulsión.
* Humectación por lanza de vapor.
* Free-cooling y ventilación nocturna.
* Aspiración del intercambiador geotérmico.
-Fan-coils con 3 velocidades en el ventilador y sistema 4 tubos.
- Termostato electrónico individual, por cada fan-coil.
- Impulsión a suelo y distribución del aire por desplazamiento.
-Cajas de volumen variable con regulación de caudal por
diferencial de presión y sondas de temperatura en retorno.
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CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO
Edificación y Código Técnico de Edificación
Estudio climático previo
Consumos de energía del edificio de referencia y de los de proyecto
Mejora de la protección solar a través de las costillas verticales
Mejora de la protección solar por los parasoles horizontales en fachada sur
Incremento del sombreamiento de la cubierta por las costillas superiores.
Mejora de la inercia térmica interior por forjados de techo al aire
Mejora de los acristalamientos del muro cortina
ENERGÍAS RENOVABLES, ALTERNATIVAS o SISTEMAS DE AHORRO ENERGETICO
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2.91
INCL.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO (1)
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
2.50
2.72
2.91
Paneles solares térmicos con de alto rendimiento
NO (2)
La energía térmica de los gases de combustión de dos
turbinas de microcogeneración
NO (2) NO (5)
SI
NO (2)
SI
SI
NO (3)
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
B
A
A
Ventilación exterior o cruzada nocturna
Utilización de free-cooling en climatizadores
Incorporación de recuperadores de energía en climatizadores
Utilización de agua de torre para su uso en los fan-coils en las épocas templadas
Reducción de la intensidad de la luz artificial en función de la iluminación crepuscular
Sistema de control y regulación universal
Sistema de monitorización y seguimiento energético
CLASIFICACION ENERGETICA CALENER
2.72
INCL.
SI
NO (4) NO (4)
NO (2)
SI
SI
SI
SI
NO (6)
Paneles solares fotovoltaicos
Intercambiador geotérmico tierra-aire
Paneles solares térmicos
Unidad enfriadora de agua con sistema de absorción cuyo foco
de calor se alimenta por medio de:
2.50
INCL.
SI
NO (7)
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6.- La monitorización …….Resultados
- Los edificios están monitorizados para comprobar su comportamiento y eficiencia
energética y poder hacer la comparación en la eficacia de los distintos sistemas
incorporados. Se pueden controlar más de 175 señales
REAL
PONDERADO
ESTIMADO
enero-11
AÑO
CALCULOS
abril-11
ANUAL
CONSUMO CALEFACCION Mwh
255
418
546
CONSUMO ACS Mwh
15
40
42
CONSUMO SUELO RADIANTE Mwh
16
26
40
CONSUMO REFRIGERACION Mwh
23
575
735
APORTACION AGUA DE TORRE A FAN-COILS
12
24
20
49,27
80,73
106,55
11,5
104,55
133,64
CONSUMO CALEFACCION Kwh/m2
CONSUMO REFRIGERACION Kwh/m2
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ALGUNOS DATOS MONITORIZADOS
DENOMINACION EQUIPO
Energía térmica torres de refrigeración
Uta zona derecha, agua fría
Uta zona derecha, agua caliente
Uta zona izquierda, agua fría
Uta zona izquierda, agua caliente
Uta central agua fría
Uta central agua caliente
Fan-coils zona izquierda, agua fría
Fan-coils zona izquierda, agua caliente
Fan-coils zona derecha, agua fría
Fan-coils zona derecha, agua caliente
Agua caliente turbina cogeneración
Energía eléctrica turbina de cogeneración
Consumo de gas turbina
Consumo de gas caldera
Equipo de absorción, agua fría
Equipo de absorción, agua caliente
Paneles solares térmicos, circuito primario
Paneles solares térmicos, circuito secundario
Paneles solares térmicos, circuito de acumulación
Enfriadora mecánica, agua fría
Enfriadora mecánica, agua condensación
Bomba de calor agua fría
Bomba de calor agua caliente
Suelo radiante
MADRID MAYO 2.011
2.91
2.72
2 uds
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
2 uds
2 uds
Común
SI
SI
SI
2 uds
SI
SI
SI
SI
SI
SI
5 Uds
5 Uds
5 Uds
5 Uds
SI
SI
SI
2.50
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
CONSTRUMAT 2.011
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VISTA GENERAL DE LA SALA DE PRODUCCION DE AGUA FRIA
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CONSTRUMAT 2.011
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VISTA GENERAL DE LA SALA DE PRODUCCION CON LOS EQUIPOS DE ABSORCION
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CONSTRUMAT 2.011
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VISTA GENERAL TURBINAS DE COGENERACION Y EQUIPOS DE BOMBEO AGUA CALIENTE
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CONSTRUMAT 2.011
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VISTA GENERAL DE LA SALA DE PRODUCCION DE AGUA CALIENTE
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VISTA GENERAL DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO
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EDIFICIOS DE OFICINAS CLASE - A - DEL GRUPO ORTIZ EN MADRID
VISTA GENERAL DE LAS UTA’s
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VISTA EN DETALLE DE UNA UTA
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EDIFICIOS DE OFICINAS DEL GRUPO ORTIZ EN EL P.A.U. DE VALLECAS
Estos edificios constituyen una oportunidad única de comprobar el funcionamiento y
comportamiento de los sistemas, así como el consumo y eficiencia energética de
estos y el conjunto donde se ubican.
A los que se han incorporado un número elevado de sistemas de producción
distintos.
Se están monitorizando y comparando datos de funcionamiento real, que nos
servirán para la obtención de resultados interesantes, que nos ayudarán a
comprobar si……..
……Estamos en el camino acertado para la sostenibilidad y dotar a los
edificios para obtener un mayor ahorro y eficiencia energética.?
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CONSTRUMAT 2.011
EDIFICIOS DE OFICINAS CLASE - A - DEL GRUPO ORTIZ EN MADRID
El grupo de empresa agradece
personalmente su asistencia
GRACIAS POR SU ATENCION.
Ortiz Construcciones y Proyectos
E-mail.- juanmanuel.ortega@grupoortiz.com
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CONSTRUMAT 2.011
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