ATECYR COSTO DEL VAPOR DE CALIDAD SANITARIA, JORNADA TÉCNICA MADRID Luis Castillo Madrid, 12 de diciembre de 2013 ÍNDICE 1 – Foco e introducción 2 – Importancia del Control de Humedad ambiental 3 – Normativa: Norma UNE 100713 y RITE 4 – Soluciones disponibles 5 – Conducción y dispersión de vapor 6 – Regulación y mantenimiento 7 – Ejemplo: Estudio de Costos 8– Conclusiones 2 1 ATECYR FOCO IMPORTANTE EN NUESTRAS VIDAS ESTUDIO ESPECÍFICO • PARA EL CONFORT Y LA SALUD DE LAS PERSONAS Y EDIFICIOS. • REQUIERE DEDICACIÓN EN EL DISEÑO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO • ALTO CONSUMO O APARICIÓN DE PROBLEMAS: SE APAGAN PROBLEMAS PROBLEMAS EN LA INSTALACIÓN • FALTA DE SALUD Y CONFORT 3 JUSTIFICACIÓN: BACTERIAS Y VIRUS Mortalidad de ratones infectados por un virus en función de la humedad relativa del laboratorio 4 2 ATECYR JUSTIFICACIÓN: EL. ELECTROESTÁTICA Aumento del contenido de humedad en materiales textiles respecto a la HR Disminución de la resistencia eléctrica en función de la HR 5 JUSTIFICACIÓN: EL. ELECTROESTÁTICA 6 3 ATECYR JUSTIFICACIÓN: EL. ELECTROESTÁTICA 7 8 4 ATECYR Normativa: RITE • Limitación en piscinas: 65%HR, max. 30ºC. • Enfriador adiabático en retorno cuando haya recuperación de calor. • Vapor de la humidificación de calidad sanitaria. • Exigencia de calidad de aire interior en Hospitales de acuerdo a UNE 100713 9 Normativa: UNE 100713-2005 Rango temperatura (◦C) Área del hospital Quirófanos tipo A y B, incluso accidentes y partos Pasillos, almacén estéril, entrada y salida Sala despertar Otros locales Partos Paritorios Habitaciones con camas, incluso eventual antesala Habitaciones para pacientes con riesgo de contraer Medicina infecciones intensiva Para el resto de pacientes Sala de urgencias Habitaciones con camas Cuidados Sala de urgencias especiales Pasillos Infecciosos Habitaciones con camas, incluso eventual antesala Prematuros Habitaciones con camas Recién nacidos Habitaciones con camas Otras Habitaciones con camas para hospitalización Quemados Unidad de quemados (Fuera UNE) Fisioterapia Piscinas y baños terapéuticos Quirófanos Rango de humedad (%HR) 22-26 45-55% 24-26 24-26 A definir < 30% < 65% 10 5 ATECYR Normativa: UNE 100713-2005 • Punto 6.5.5: Humectación del aire • Mediante vapor. Sin sustancias dañinas para la salud. (VAPOR LIMPIO). • Ubicación lanzas: Aguas arriba 2º nivel de filtración y sobre la bandeja de recogida de condensados. (UBICACIÓN del SISTEMA de DISPERSIÓN). • Diseño sin condensaciones. HR<90% (EXIGE ESTUDIO DE DISTANCIA DE ABSORCIÓN Y SONDA DE MÁXIMA) 11 Normativa: UNE 100713-2005 • Punto 6.5.5: Humectación del aire • Calidad microbiológica del agua: Agua potable, como mínimo. Si hace falta, tratamiento de agua. (OBLIGADO ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL AGUA). • Enfriador adiabático en retorno cuando haya recuperación de calor. • Vapor de la humidificación de calidad sanitaria. 12 6 ATECYR Normativa: UNE 100713-2005 • Pto. 6.5.6: Sifón mínimo de 50mm • Pto. 6.5.7: A ser posible que no sea necesario el separador de gotas. • Pto. 6.5.8: Recuperación de calor con ITP<1/1000 • Pto. 9 Limpieza y desinfección: Especial atención a humectadores y bandejas de condensados. • Pto. 10 Pruebas de recepción humectadores: • Sª: Documentación / Comprobación / Funcionamiento. • Disposición: Documentación / Comprobación • Condensaciones: Comprobación. 13 Humidificación Existen dos maneras de aportar humedad a un recinto: Humidificadores isotérmicos Humidificadores adiabáticos Autoproductores de vapor Equipos evaporativos / atomizadores SOLUCIONES DISPONIBLES Soluciones disponibles Inyectores de vapor de caldera 14 7 ATECYR SOLUCIONES DISPONIBLES Equipos de electrodos Principio de funcionamiento Un arco eléctrico salta entre los electrodos y se cierra a través del agua, cediendo calor y evaporándola. Dependen de la conductividad del agua. 125 – 1250 µS/cm 15 Principio de funcionamiento La intensidad de corriente circula a través de las resistencias, calentando el agua del depósito hasta la evaporación. SOLUCIONES DISPONIBLES Equipos de resistencias Pueden operar en cualquier tipo de agua. 16 8 ATECYR SOLUCIONES DISPONIBLES 17 SOLUCIONES DISPONIBLES 18 9 ATECYR SOLUCIONES DISPONIBLES Equipos de inyección de vapor Sistema de distribución de vapor de caldera de calidad sanitaria Alta producción, bajo mantenimiento y buena fiabilidad. 19 El líquido sobrecalentado pasa a través de tubos que evaporan el agua del depósito. SOLUCIONES DISPONIBLES Equipos de líquido sobrecalentado Pueden trabajar con cualquier tipo de agua. Muy bajo coste de operación Amplio rango de producción de vapor Instalación en exterior con armario Alta fiabilidad y precisión 20 10 ATECYR SOLUCIONES DISPONIBLES Equipos de vapor El vapor pasa a través de tubos que evaporan el agua del depósito. Pueden trabajar con cualquier tipo de agua. Bajo coste de operación Amplio rango de producción de vapor Instalación en exterior con armario Alta fiabilidad y precisión 21 SOLUCIONES DISPONIBLES vapor secundario cuadro de control alimentación de agua válvula de control intercambiador de calor de vapor red de vapor 1 bar salida de drenaje válvula de drenaje Producción de vapor 5 - 726 kg/h retorno de condensados salida de drenaje 22 11 ATECYR Eficiencia del 82 %. Control de +/- 3 % HR. Para cualquier tipo de agua. SOLUCIONES DISPONIBLES Humidificadores a gas Opera con gas natural o GLP. Función skimming. Disponible como “Roof – top”. Sencilla instalación. Bajo coste operativo. Protección contra congelamiento y sensor de temperatura en depósito. Mantenimiento casi inexistente. 23 SOLUCIONES DISPONIBLES Humidificadores a gas Cubierta exterior Climatización interior. Válvula solenoide de fábrica. Adaptada a cada modelo. De acero galvanizado. Amplios paneles extraíbles. Totalmente aislada y preinstalada. 24 12 ATECYR •Amplio rango de trabajo •Adaptado al climatizador o conducto SOLUCIONES DISPONIBLES Equipos de panel de contacto HEF 2 – 3 •Instalación muy sencilla •Absorción en el panel •Bajo coste operativo •Estructura, colector, bandeja cierres en acero inoxidable. y •Cumplimiento del CTE DB-SI •Serie HEF2E higiénica del ILH con certificación 25 Amplio rango de trabajo Para climatizador o conducto SOLUCIONES DISPONIBLES Equipos de atomización a alta presión Instalación sencilla Bajo coste operativo En acero inoxidable Doble separador de gotas metálico Requiere agua desmineralizada Certificado de higiene por ILH de Berlín 26 13 ATECYR Emisiones específicas por tipo de energía (Europa) 27 Emisiones por tipo de humidificador gCO2 / kWh 28 14 ATECYR Emisiones por tipo de humidificador gCO2 / kWh 29 Conducción del vapor: plano de detalles Materiales / longitud Diseño tramo CONDUCCIÓN Y DISPERSIÓN Conducción y dispersión Conducción condensados 30 15 ATECYR CONDUCCIÓN Y DISPERSIÓN Lanza simple y encamisada Distancia ~ 1,20 m. 31 Multitubo de colector simple Distancia ~ 0,46 – 1,10 m. CONDUCCIÓN Y DISPERSIÓN Distribución del vapor Multitubo de doble colector Distancia ~ 0,15 – 0,60 m. 32 16 ATECYR CONDUCCIÓN Y DISPERSIÓN 33 CONDUCCIÓN Y DISPERSIÓN Ubicación del sistema de dispersión en climatizadores 34 17 ATECYR Ubicación de sondas MANTENIMIENTO Y REGULACIÓN Mantenimiento y regulación 35 Afecta a la eficiencia, al mantenimiento, y a la calidad del vapor CALIDAD DEL AGUA Calidad del agua Dureza Agua de calidad sanitaria Conductividad Agua desmineralizada Agua descalcificada 36 18 ATECYR Leer manual: Operaciones básicas Según RITE (Criterios mínimos): Humectadores / Evaporativos Recuperadores (Hum. pasivos) ≤70kW: Una vez por temporada ≤70kW: Una vez por temporada >70kW: Mensual >70kW: Dos veces por temporada MANTENIMIENTO Y REGULACIÓN Mantenimiento y regulación 37 ANALISIS DEL COSTO 38 19 ATECYR • • • • • Zona: Cornisa Cantábrica Nº Climatizadores: 35 Caudal Total de Aire: 340.900 m3/h Cond. diseño invierno: 0º-89%-(x= 3,4 gr/kg as) Cond. Interiores: – Quirofanos y asimilados: – Otros Usos: ANALISIS DEL COSTO • Ejemplo: Hospital 24ºC-50% (x=9,5 gr/kg as) 23ºC-45% (x=8,1 gr/kg as) 39 ANALISIS DEL COSTO Metodología Las necesidades de humidificación, varían con las condiciones exteriores. Los datos de necesidades de humidificación, se han tomado del Replanteo de Obra. Las condiciones de diseño interior, de UNE-100.173 - Quirófanos y asimilados: 24ºC-50% (x=9,5 gr/kg as) - Otros usos: 23ºC-45% (x=8,1 gr/kg as) -Zonas : 24h/día, 365 días/año 12h/día, 5 días/semana Datos Climáticos: ATECYR “Datos Trihorarios Bilbao” 40 20 ATECYR - Entalpía agua 10ºC …………………..42 kJ/kg Entalpía vapor sat. 100ºC….. 2.675 kJ/kg Incremento de entalpía…………2.633 kJ/kg Equivale a……………………………0,731 kWh /kg v (Pot. neta útil) Consideramos………………………0,8 kWh/kg (Pot. bruta) Potencia total necesaria: ANALISIS DEL COSTO Condiciones de Diseño - Capacidad total de Humidificación: 1.828 kg/ h - Potencia térmica necesaria: 0,8 kWh/kg x 1.828 kg/h= 1.462 kW 41 1.507kW Producción Fluido: -Pérd. Gener. Y Distr. (18%) 1.783 kW Gas Directo Pérd. Generación (10%) 1.662 kW POTENCIA TÉRMICA EN PRODUCCION • Equipos Electricos: – Pérd. Distrib. ( 3%) 42 21 ATECYR kgH2O/h 225 CONDICIONES DISEÑO CONDICIONES EXTERIORES Tª Seca ºC HR% H gH2O/kgas 0 89 3,4 CONDICIONES INTERIORES Tª Seca ºC HR% H gH2O/kgas USO QUIROFANOS CANTABRICO Mes APORTE H gH2O/kgas 6,1 HORAS/USO H/Día 24 50 9,5 24 CONDICIONES EXTERIORES Tª Seca ºC Tª Hum ºC HR% H gH2O/kgas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 8,8 9,4 10,5 11,5 14,6 17,3 19,5 19,7 18,1 15,2 11,8 9,8 6,5 6,8 7,8 8,9 11,7 14,6 16,6 16,9 15,1 12,4 9,3 7,5 72,0 69,5 69,5 71,5 71,3 73,5 73,8 76,0 73,2 72,8 72,8 73,0 HUMECTACION (kg H2O/h) CONSUMOS Xi-Xe FACTOR CARGA NOMINAL NECESARIA h/mes kg H2O /mes 4,5 4,5 4 3,5 2,1 0,5 1,7 3,2 4 0,738 0,738 0,656 0,574 0,344 0,082 0,279 0,525 0,656 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 166 166 148 129 77 18 63 118 148 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8.760 123.492 111.541 109.770 92.951 57.630 13.279 46.652 84.984 109.770 750.069 5,0 5,0 5,5 6,0 7,4 9,0 10,2 10,9 9,5 7,8 6,3 5,5 ANALISIS DEL COSTO HUMECTACION 43 CONDICIONES DISEÑO HUMECTACION kg H2O /h 225 USO QUIROFANOS APORTE CONDICIONES EXTERIORES Tª Seca ºC HR% H g H2O /kg as H g H2O /kg as 0 89 3,4 6,1 HO RAS/USO CONDICIONES INTERIORES Tª Seca ºC HR% H g H2O /kg as H/Día 24 CANTABRICO Mes 50 9,5 CONDICIONES EXTERIORES Tª Seca ºC Tª Hum ºC 24 HUMECTACION (kg H2O/h) HR% H g H2O /kg as Xi-Xe FACTOR CARGA NOMINAL CO NSUMOS NECESARIA h/mes kgH2O/mes 24 31 Enero 8,8 6,5 72,0 5,0 4,5 0,738 225 166 744 123.492 24 28 Febrero 9,4 6,8 69,5 5,0 4,5 0,738 225 166 672 111.541 24 31 Marzo 10,5 7,8 69,5 5,5 4 0,656 225 148 744 109.770 24 30 Abril 11,5 8,9 71,5 6,0 3,5 0,574 225 129 720 92.951 24 31 Mayo 14,6 11,7 71,3 7,4 2,1 0,344 225 77 744 57.630 24 30 Junio 17,3 14,6 73,5 9,0 0,5 0,082 225 18 720 13.279 24 31 Julio 19,5 16,6 73,8 10,2 - - 225 - 744 - 24 31 Agosto 19,7 16,9 76,0 10,9 - - 225 - 744 - 24 30 Septiembre 18,1 15,1 73,2 9,5 - - 225 - 720 - 24 31 Octubre 15,2 12,4 72,8 7,8 1,7 0,279 225 63 744 46.652 24 30 Noviembre 11,8 9,3 72,8 6,3 3,2 0,525 225 118 720 84.984 24 31 Diciembre 9,8 7,5 73,0 5,5 4 0,656 225 148 744 109.770 8.760 750.069 365 TOTAL ANALISIS DEL COSTO BILBAO 44 22 ATECYR CONDICIONES DISEÑO QUIROFANOS HUMEC TAC IO N APORTE CONDICIONES EXTERIORES Tª Seca ºC HR% H g H2O/kgas H g H2O /kg as 24 HORAS kg H2O /h 424 USO QUIROFANOS 0 89 3,4 6,1 HO RAS/USO CONDICIONES INTERIORES Tª Seca ºC HR% H g H2O/kgas H/Día 24 CANTABRICO Mes 50 9,5 CONDICIONES EXTERIORES Tª Seca ºC Tª Hum ºC 24 HUMECTACIO N (kg H2O/h) HR% H g H2O /kg as Xi-Xe FACTO R CARGA NOMINAL C O NSUMO S NECESARIA h/mes kgH2O/mes 232.713 24 31 Enero 8,8 6,5 72,0 5,0 4,5 0,738 424 313 744 24 28 Febrero 9,4 6,8 69,5 5,0 4,5 0,738 424 313 672 210.193 24 31 Marzo 10,5 7,8 69,5 5,5 4 0,656 424 278 744 206.856 24 30 Abril 11,5 8,9 71,5 6,0 3,5 0,574 424 243 720 175.161 24 31 Mayo 14,6 11,7 71,3 7,4 2,1 0,344 424 146 744 108.600 24 30 Junio 17,3 14,6 73,5 9,0 0,5 0,082 424 35 720 25.023 24 31 Julio 19,5 16,6 73,8 10,2 - - 424 - 744 - 24 31 Agosto 19,7 16,9 76,0 10,9 - - 424 - 744 - 24 30 Septiembre 18,1 15,1 73,2 9,5 - - 424 - 720 - 24 31 Octubre 15,2 12,4 72,8 7,8 1,7 0,279 424 118 744 87.914 24 30 Noviembre 11,8 9,3 72,8 6,3 3,2 0,525 424 222 720 160.147 24 31 Diciembre 9,8 7,5 73,0 5,5 4 0,656 424 278 744 206.856 365 TOTAL 8.760 1.413.463 ANALISIS DEL COSTO BILBAO 45 CONDICIONES DISEÑO QUIROFANOS HUMECTACION APORTE CONDICIONES EXTERIORES 12 HORAS kg H2O /h Tª Seca ºC HR% H g H2O /kg as H g H2O /kg as 194 USO QUIROFANOS 0 89 3,4 6,1 HO RAS/USO CONDICIONES INTERIORES Tª Seca ºC HR% H g H2O /kg as H/Día 24 Mes 50 9,5 12 CONDICIONES EXTERIORES CANTABRICO Tª Seca ºC Tª Hum ºC HUMECTACIO N (kg H2O/h) HR% H g H2O /kg as Xi-Xe FACTO R CARGA NOMINAL CONSUMOS NECESARIA h/mes kgH2O/mes 12 31 Enero 8,8 6,5 72,0 5,0 4,5 0,738 194 143 372 53.239 12 28 Febrero 9,4 6,8 69,5 5,0 4,5 0,738 194 143 336 48.087 12 31 Marzo 10,5 7,8 69,5 5,5 4 0,656 194 127 372 47.323 12 30 Abril 11,5 8,9 71,5 6,0 3,5 0,574 194 111 360 40.072 12 31 Mayo 7,4 2,1 0,344 194 67 372 24.845 12 30 Junio 17,3 14,6 73,5 9,0 0,5 0,082 194 16 360 5.725 12 31 Julio 19,5 16,6 73,8 10,2 - - 194 - 372 - 12 31 Agosto 19,7 16,9 76,0 10,9 - - 194 - 372 - 12 30 Septiembre 18,1 15,1 73,2 9,5 - - 194 - 360 - 12 31 Octubre 15,2 12,4 72,8 7,8 1,7 0,279 194 54 372 20.112 12 30 Noviembre 11,8 9,3 72,8 6,3 3,2 0,525 194 102 360 36.637 12 31 Diciembre 9,8 7,5 73,0 5,5 4 0,656 194 127 372 47.323 365 TOTAL 4.380 323.363 14,6 11,7 71,3 ANALISIS DEL COSTO BILBAO 46 23 ATECYR CONDICIONES DISEÑO SIN QUIRF 24 HORAS HUMECTACION kg H2O /h 783 APORTE CONDICIONES EXTERIORES Tª Seca ºC HR% H g H2O /kg as H g H2O /kg as 0 89 3,4 4,7 HO RAS/USO CONDICIONES INTERIORES Tª Seca ºC HR% H g H2O /kg as H/Día USO QUIROFANOS 23 CANTABRICO Mes 45 8,1 CONDICIONES EXTERIORES Tª Seca ºC Tª Hum ºC 24 HUMECTACIO N (kg H2O/h) HR% H g H2O /kg as Xi-Xe FACTO R CARGA NOMINAL CO NSUMO S NECESARIA h/mes kgH2O/mes 24 31 Enero 8,8 6,5 72,0 5,0 3,1 0,660 783 516 744 384.236 24 28 Febrero 9,4 6,8 69,5 5,0 3,1 0,660 783 516 672 347.052 24 31 Marzo 10,5 7,8 69,5 5,5 2,6 0,553 783 433 744 322.263 24 30 Abril 11,5 8,9 71,5 6,0 2,1 0,447 783 350 720 251.893 24 31 Mayo 14,6 11,7 71,3 7,4 0,7 0,149 783 117 744 86.763 24 30 Junio 17,3 14,6 73,5 9,0 - - 783 - 720 - 24 31 Julio 19,5 16,6 73,8 10,2 - - 783 - 744 - 24 31 Agosto 19,7 16,9 76,0 10,9 - - 783 - 744 - 24 30 Septiembre 18,1 15,1 73,2 9,5 - - 783 - 720 - 24 31 Octubre 15,2 12,4 72,8 7,8 0,3 0,064 783 50 744 37.184 24 30 Noviembre 11,8 9,3 72,8 6,3 1,8 0,383 783 300 720 215.908 31 Diciembre 9,8 7,5 73,0 5,5 2,6 0,553 783 433 365 TOTAL 24 744 322.263 8.760 1.967.562 ANALISIS DEL COSTO BILBAO 47 CONDICIONES DISEÑO HUMEC TACIO N kg H2O /h 430 USO OTROS USOS CONDICIONES EXTERIORES APORTE Tª Seca ºC HR% H g H2O /kg as H g H2O /kg as 0 89 3,4 4,7 HO RAS/USO CONDICIONES INTERIORES Tª Seca ºC HR% H g H2O /kg as H/Día 23 C ANTABRIC O Mes 45 8,1 CONDICIONES EXTERIORES Tª Seca ºC Tª Hum ºC 12 HUMEC TACIO N (kg H2O/h) HR% H g H2O /kg as Xi-Xe FAC TO R C ARGA NOMINAL C O NSUMO S NECESARIA h/mes kgH2O/mes 105.506 12 31 Enero 8,8 6,5 72,0 5,0 3,1 0,660 430 284 372 12 28 Febrero 9,4 6,8 69,5 5,0 3,1 0,660 430 284 336 95.295 12 31 Marzo 10,5 7,8 69,5 5,5 2,6 0,553 430 238 372 88.489 12 30 Abril 11,5 8,9 71,5 6,0 2,1 0,447 430 192 360 69.166 12 31 Mayo 14,6 11,7 71,3 7,4 0,7 0,149 430 64 372 23.824 12 30 Junio 17,3 14,6 73,5 9,0 - - 430 - 360 - 12 31 Julio 19,5 16,6 73,8 10,2 - - 430 - 372 - 12 31 Agosto 19,7 16,9 76,0 10,9 - - 430 - 372 - 12 30 Septiembre 18,1 15,1 73,2 9,5 - - 430 - 360 - 12 31 Octubre 15,2 12,4 72,8 7,8 0,3 0,064 430 27 372 10.210 12 30 Noviembre 11,8 9,3 72,8 6,3 1,8 0,383 430 165 360 59.285 31 Diciembre 9,8 7,5 73,0 5,5 2,6 0,553 430 238 365 TOTAL 12 372 88.489 4.380 540.263 ANALISIS DEL COSTO BILBAO SIN QUIRF 12 HORAS 48 24 ATECYR CONDICIONES DISEÑO HUMEC TACIO N kg H2O /h 225 USO QUIROFANOS APORTE CONDICIONES EXTERIORES Tª Seca ºC HR% H g H2O /kg as H g H2O /kg as 0 89 3,4 6,1 HO RAS/USO CONDICIONES INTERIORES Tª Seca ºC HR% H g H2O /kg as H/Día 24 C ANTABRIC O Mes 50 9,5 CONDICIONES EXTERIORES Tª Seca ºC Tª Hum ºC 24 HUMEC TACIO N (kg H2O/h) HR% H g H2O /kg as Xi-Xe FAC TO R C ARGA NOMINAL C O NSUMO S NECESARIA h/mes kgH2O/mes 24 31 Enero 4,7 3,1 85,0 4,3 5,2 0,852 225 192 744 24 28 Febrero 6,6 4,6 73,0 4,4 5,1 0,836 225 188 672 126.413 24 31 Marzo 9,6 6,6 64,5 4,6 4,9 0,803 225 181 744 134.469 24 30 Abril 11,5 8,1 66,9 5,5 4 0,656 225 148 720 106.230 24 31 Mayo 15,5 11,2 61,7 6,5 3 0,492 225 111 744 82.328 24 30 Junio 20,8 14,8 51,6 7,5 2 0,328 225 74 720 53.115 24 31 Julio 23,7 16,9 48,5 8,5 1 0,164 225 37 744 27.443 24 31 Agosto 24,4 16,7 43,5 8,1 1,4 0,230 225 24 30 Septiembre 20,4 14,7 51,6 7,5 2 0,328 225 74 720 53.115 24 31 Octubre 14,0 10,9 60,5 6,0 3,5 0,574 225 129 744 96.049 24 30 Noviembre 8,8 6,9 75,0 5,0 4,5 0,738 225 166 720 119.508 24 31 Diciembre 5,9 4,6 85,8 4,6 4,9 0,803 225 181 744 134.469 365 TOTAL 8.760 1.114.259 52 744 ANALISIS DEL COSTO MADRID 142.702 38.420 49 Energía que hay que aportar: 4.244.651 kg v/año x 0,8 kWh/kh v= 3.395.721 kWh/año Consumo eléctrico: 3.395.721 kWh/0,97= Consumo de gas: Con Fluido: 3.395.721 kWh/0,80= Gas Directo: 3.395.721 kWh/0,90= Coste Electricidad: Coste Gas Natural: 3.500.743 kWh ANALISIS DEL COSTO Costes de Energía 4.244.651 kWh 3.773.023 kWh 0,12 €/kWh 0,05 €/kWh 50 25 ATECYR • Pot. Contrato Adicional: 1.507kW x 0,8(Cs)= 1.200 kW • Costo adicional fijo:. • 1.200 kW x 14€/kWmes x 12mes/año= 201.600 €/año ANALISIS DEL COSTO • Equipos Eléctricos • Equipo a Gas (Directo e indirecto): – No se considera 51 • Fluido Térmico • Consumo Energia: • 3.395.721/0,8 kWh x 0,05 €/kWh= • Gas Directo • Consumo Energía: • 3.395.721/0,9 kWh/año x 0,05 €/kWh= ANALISIS DEL COSTO • Equipos Eléctricos • Consumo Energía: • 3.395.721 kWh/año x 0,12 €/kWh= 407.486 €/año 212.232 €/año 188.651 €/año 52 26 ATECYR INVERSION • • • • • • • • • • • • Electricidad: Equipos Humidif. Instal. Eléctrica (trafos, líneas, cuadros, etc) Total Inversión estimada: 782.000 € Fluido Térmico Equipo Humidif. Instalación ( calderas, tuberías, aislam, etc) Total inversión estimada: 630.000 € Gas Directo: Equipos Humidif. Instal. Gas Total Inversión estimada: 365.000 € 53 Flu.Térm. Gas Dir. Invers. € 782.000 630.000 365.000 Energ €/año 609.000 206.000 188.000 0 403.000 421.000 Ahorro €/año RESUMEN Electr. 54 27 ATECYR CONCLUSIONES • Existen Equipos Diversos • La energía térmica con gas, es más económica que con electricidad • El estudio de la dispersión del vapor, es imprescindible • Un buen diseño del sistema, es fundamental para la máxima eficiencia • Hay que huir de la rutina 55 56 28