28.10 - viessmann

57

Upload: others

Post on 10-Nov-2021

13 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 28.10 - Viessmann
Page 2: 28.10 - Viessmann

28.10.2020

Soluciones híbridas:Bomba de Calor + Energía Fotovoltaica

Page 3: 28.10 - Viessmann

© Viessmann Group

Solar

Generación eléctrica

Soluciones híbridas Bomba de calor y fotovoltaicas

Productos & Sistemas

Índice

Introducción

1.- Escenario actual y el futuro renovable2.- Autoconsumo fotovoltaico

3.- ¿Por qué elegir una Bomba de Calor Aerotérmica?4.- Sistema de Gestión Inteligente de Energía

5.- Casos de éxito

6.- Dudas y preguntas

Page 4: 28.10 - Viessmann

© Viessmann Group

Empleados mundialesEuropa (Alemania) China Rusia & Kazajistan Norte América

11,400

6,900 260 200 130

12,300 miembros en la familia Viessmann

Page 5: 28.10 - Viessmann

© Viessmann Group

El contexto en el que operamos

Page 6: 28.10 - Viessmann

Ahorro de emisiones

Transición energética

Transformación en consumidores activos (ahorro €)

92 %de la población mundial vive en una calidad del aire que

pone en peligro la salud

Page 7: 28.10 - Viessmann

Sei

te 7

“No habría transición energética sin un cambio radical en el edificio”

Page 8: 28.10 - Viessmann

© Viessmann Group

Realidad Soluciones completas

Page 9: 28.10 - Viessmann

© Viessmann Group

GeneraciónRedes de distribución

Contador de compañía

Consumidor

ACTIVO

Ahora fotovoltaicaAhora autoconsumo instantaneo, conectado a red

Comercializadoras

Contador gestión energía BC

Inversor

CA Protección magnetotérmica

y diferencial

Page 10: 28.10 - Viessmann

¿Qué debo tener en cuenta en mis proyectos?¿Qué tipo de instalación es? Monofásica / Trifásica¿Qué perfil de consumo tiene? Diurno / Nocturno ¿Qué espacio soleado de montaje existe? Económico / Alta eficiencia¿Cuáles son las perspectivas de futuro? Ampliación / Almacenamiento

Replanteo del sistema solar

Además:

•Tiempo de instalación•Costes de cableado•Monitorización y disponibilidad de datos•Garantías a largo plazo

Cálculo de la potencia del generador FV

Cálculo del nº de módulos a emplearCálculo de la potencia del inversor

Cálculo del nº de módulos en serie

Cálculo de nº de ramas de módulos en paralelo

Selección del módulo FV

Page 11: 28.10 - Viessmann

© Viessmann Group

¿En qué tipo de consumidores tiene sentido el autoconsumo instantaneo?

Tasa de autoconsumo: 20 – 40 %

Tasa de autoconsumo: 50 – 70%

ProducciónFV

Autoconsumo directo Instantaneo

Inyección a red Consumo de red

POTE

NC

IA

Page 12: 28.10 - Viessmann

Objetivo: Reducir la tarifa eléctrica a través de autoconsumo instantaneo (El mejor kWe fotovoltaico es el que no tengo que comprar a la red)

Simultaneidad producción-consumo anual

Page 13: 28.10 - Viessmann

Simultaneidad producción-consumo en invierno

Sei

te 1

3

Page 14: 28.10 - Viessmann

Sei

te 1

4

Simultaneidad producción-consumo en verano

Page 15: 28.10 - Viessmann

© Viessmann Group

El recurso solar

Utilizando los datos de producción de energía eléctrica de España en el año 2016 (265 TWh), una superficie de 54 km × 54 km = 2.916 km2 (el 24% de la superficie de la provincia de Guadalajara, por ejemplo) cubierta con paneles solares proporcionaría toda esa energía

21. Diciembrer

21. Septiembre

21. Junio

21. Marzo

Page 16: 28.10 - Viessmann

Vitovolt 300 Pxxx AE

_ Módulos: estandard

_ células: poli, perc, 156,75 mm half cut, 5bb

_ Dimensiones: 1666 x 992 x 35 mm

_ Potencia:280 Wp285 Wp290 Wp295 Wp

Page 17: 28.10 - Viessmann

Vitovolt 300 Mxxx WE

_ Modulos: estandard / blackframe / allblack

_ células: poli, perc, 166 mm shingled

_ Dimensiones: 1622 x 1068 x 35 mm

_ Syst. voltage: 1.500 V

_ Potencias: standard/ allblack blackframe

390 Wp

395 Wp 395 Wp (2021)400 Wp

405 Wp (2021)

Page 18: 28.10 - Viessmann

Otros factores a tener en cuenta: planificación y diseño

Orientación e inclinación Sombreado

Sistemas de autoconsumo

Page 19: 28.10 - Viessmann

19

Sistemas de fijación FV: componentes montaje

Sistemas de autoconsumo

Page 20: 28.10 - Viessmann

Cable 15 m

Cable 3 m

Inversor

SMA: Sunclixs

Conexión rápida sin herramientas

Accesorios – concepto de cables de conexión rápida

Otros factores a tener en cuenta: planificación y diseño

Sistemas de autoconsumo

Page 21: 28.10 - Viessmann

© Viessmann Group

AHORRO

Page 22: 28.10 - Viessmann

Sei

te 2

2

Ahorro en Consumo energía primaria no renovable:

57641 kWh EP,nren (ahorro en la instalación)

76958 kWh EP,nren (ahorro total)

Ahorro energético-emisiones

Page 23: 28.10 - Viessmann

23

Modalidades

Con excedentes

Con compensación

Sin compensación

Sin excedentes

Con excedentes

Con compensación

Sin compensación

Sin excedentes

- Se puede verter a la red

- NO se puede verter a la red

Legislación aplicable al autoconsumo Real Decreto 244/2019

Page 24: 28.10 - Viessmann

© Viessmann Group

AHORROTarifa 2.0A

Potencia contratada= 5,75 kW

-PVPC=113,40 €/MWh

- Coste de la energía=69,37 €/MWh

- Peaje de acceso=44,03 €/MWh

Consumo mensual= 289 kWh*

FACTURA SIN FV

Potencia contratada kW €/kW/año €/mes

Peaje de acceso 5,75 38,043 17,98

Margen comercializadora 5,75 3,113 1,47

TOTAL término fijo 19,45

Energía consumida kW €/kW/año €/mes

Coste de la energía 289 0,069 19,94

Peaje de acceso 289 0,044 12,716

TOTAL término variable 32,66

Subtotal 52,11

IVA 21% Alquiler contador 30 días

Impuesto electrico 5,11 %

TOTAL = 66,52 €

Instalación 10 m² módulos, Pack S (6 Vitovolt 300P 290 Wp), 1,68 kWp

Producción anual: 2716 kWh (clima continental)Autoconsumo anual: 1489 kWh (55 %) -> Autoconsumo medio mensual: 124,08 kWhCobertura solar: 42,4 % Rendimiento anual específico 1561 kWh/kWp

Excedente: 1134 kWh/año - > Excedente mensual: 94,5 kWh

FACTURA CON FV, con compensación

Potencia contratada kW €/kW/año €/mes

Peaje de acceso 5,75 38,043 17,98

Margen comercializadora 5,75 3,113 1,47

TOTAL término fijo 19,45

Energía consumida kW €/kW/año €/mes

Coste de la energía 164,92 0,069 11,37

Peaje de acceso 164,92 0,044 7,256

Excedente 94,5 0,05 -4,725

TOTAL término variable 13,90

Subtotal 33,35

IVA 21% Alquiler contador 30 días

Impuesto electrico 5,11 %

TOTAL = 43,39€

Page 25: 28.10 - Viessmann

Fuente imagen: SMA Ibérica

Sistemas de autoconsumo

¿y si queremos conocer nuestro consumo?

¿y si queremos ahorrar aún más?

Page 26: 28.10 - Viessmann

© Viessmann Group

GeneraciónRedes de distribución

Contador de compañía

Consumidor

ACTIVO

Maximización de ahorros: Bomba de calor & Fotovoltaica

Comercializadoras

Contador gestión energía BC

Inversor

CA Protección magnetotérmica

y diferencial

Page 27: 28.10 - Viessmann

© Viessmann Group

Conexión del contador de energía, trifásicoFijar en el contador de energía el código „Adr 060“!

Contador de energía trifásico:● Presionar “ “ durante mín. 3 s:

aparece “Adr 001”● Presionar “ “ 1 vez, “Adr…” va

cambiando de uno en unoO bienPresionar “ “ 1 vez, “Adr…” va cambiando de 10 en 10.

● Para finalizar la configuración esperar aprox 20 s

Con esta posición de conexión, el contador lee en signo + la energía excedentaria de FV.

Page 28: 28.10 - Viessmann

© Viessmann Group

Conexión del contador de energía, monofásico

Page 29: 28.10 - Viessmann

Nivel de codificación 1 - Fotovoltaica

30.04.2019Präsentationstitel in der Fußzeile 29

Parámetros para activar el ajuste de las temperaturas de consigna (Resumen)

Función Activación Ajuste del valorCalentamiento ACS 7E10 (“0” o “1”): Calentamiento semanal del

acumulador de ACS a un valor de 60 ºC----

7E11 (“0” o “1”): Aumento de la temperatura de consigna de ACS

7E21: el número fijado significa un aumento de 0,1 K

Calentamiento depósito inercia 7E12 (“0” o “1”): Aumento de la temperatura del depósito de inercia

7E22: el número fijado significa un aumento de 0,1 K

Calefacción 7E13 (“0” o “1”): Aumento de la consigna de calefacción

7E23: el número fijado significa un aumento de 0,1 K

Refrigeración 7E15 (“0” o “1”): Disminución de la consigna de refrigeración

7E25: el número fijado significa una disminución de 0,1 K

Vitotronic 200, WO1C

Page 30: 28.10 - Viessmann

30

Calentamiento ACS con FV

A Perfil de temperatura del acumulador de agua de almacenamiento sin utilizar FV

F. Histéresis de conexiónE. Histéresis de conexión reducida (1/2 hist. de K)

B. Perfil de ajuste de temperatura adaptado Acumulador de agua caliente

D. Temperatura consigna extraC. Temperatura consigna estándar

Parámetro7E21

valor importancia

1 Valor de ajuste 1 ≙ 0,1 K.5 Incrementar 0.5 K

20 Aumentar 2 K si se supera el umbral de conexión.

valor importancia0 No se aprueba el calentamiento de agua

caliente sanitaria con autoconsumo.1 Se aprueba el calentamiento de ACS con

fotovoltaica.

Calefacción de agua caliente sanitaria con consumo propio de electricidad

Nivel de codificación 1 - energía fotovoltaica para ACSVitotronic 200, WO1C

Page 31: 28.10 - Viessmann

© Viessmann Group

Consumo estándar

Autoconsumo excedentes

Tª acumulador

BC

Parámetro7E21:60

Parámetro6000:450

6007:50

Encendido

ApagadoConsumo estándar

½ Histéresis7E21= 3 K

Modulación del compresor en función de la corriente fotovoltaica.

Vitotronic 200, WO1C

Nivel de codificación 1 - energía fotovoltaica para ACS

Page 32: 28.10 - Viessmann

32

SIN activar "Estadísticas de carga de ACS para carga fotovoltaica 7E03: 0"

Activado "Estadísticas de carga de ACS con fotovoltaica 7E03: 1"

Punto consigna

Alto

Bajo

Día 1 Día 2

Temperatura del depósitoProducción FV

Car

ga d

epós

ito

Car

ga d

epós

ito

Nivel de codificación 1 - energía fotovoltaica para ACS

Estadísticas de carga de ACS

Para registrar el comportamiento del usuario, en cuanto al consumo de ACSRegistro interno.Estas estadísticas se pueden utilizar para optimizarel calentamiento de ACS con energía autogenerada (FV)

Vitotronic 200, WO1C

Punto consigna

Alto

Bajo

Día 1 Día 2

Temperatura del depósitoProducción FV

Car

ga d

epós

ito

Car

ga d

epós

ito

Car

ga d

epós

ito

Page 33: 28.10 - Viessmann

33

Maximización de ahorro

Page 34: 28.10 - Viessmann

34

Maximización de ahorro

Page 35: 28.10 - Viessmann

35

Cuanto cuesta? Cuanto produce? y con bomba de calor?

MÓDULOS 6 16

kWp 1,68 4,48

Horas Pico Anuales 1400

Producción Anual 2.352kWh 6.272kWh

Ahorro Potencial 494 € 1.317 €

Paneles +inversor 1.345 € 2.849 €

Fijación 195 € 390 €

Boletín 80 € 80 €

Máno de Obra 650 € 1.625 €

Electricidad 400 € 600 €

SUMA TOTAL 2.670 € 5.544 €

25% MARGEN sin iva 3.338 € 6.930 €

MÓDULOS 6 16

kWp 1,68 4,48

Horas Pico Anuales 1400

Producción Anual 2.352kWh 6.272kWh

Hrs día Invierno 3 3

KWh día Invierno 5 13

Hrs día Verano 6 6

KWh día Verano 10 27kWh con bba calor invierno COP 3,5 18 47

Se tiene en cuenta un precio de la electricidad doméstica medio de 0,21€/kWh, este precio incluye los impuestos del IVA 21% y general eléctrico 5%

La hora solar pico, es una unidad que mide la irradiación solar y se define como el tiempo en horas de una hipotética irradiación solar constante de 1000 W/m2. Una hora solar pico equivale a 3.6 MJ/m2 o, lo que es lo mismo, 1 kWh/m2. En Galicia se contabilizan sobre 1.400horas pico al año

Page 36: 28.10 - Viessmann

continuamos con Bomba de Calor

#VISTANDTOGETHER

Page 37: 28.10 - Viessmann

© Viessmann Group

Es una máquina TÉRMICA

mueve flujos de energía en forma de CALOR

Aprovecha la ENERGÍA contenida en el MEDIO NATURAL

¿Qué es una Bomba de Calor?

GEOTÉRMICAAEROTÉRMICA

HIDROTÉRMICA

Page 38: 28.10 - Viessmann

© Viessmann Group

Para ACONDICIONAR el interior de una estancia para conseguir COMFORT

Climatización para Calefacción / Refrigeración

Producción de A.C.S.

¿Qué es una Bomba de Calor?

Page 39: 28.10 - Viessmann

© Viessmann Group

Se denomina ENERGÍA AEROTÉRMICA a la energía térmica que una bomba de calor extrae del AIRE

Extrae energía contenida en el aire, incluso con temperaturas bajo cero, y la transfiere al AGUA

¿Qué es la AEROTERMIA?

Directiva Europea 2009/28/CE (23 Abril 2009)

Define la Aerotermia como Fuente de Energía

Renovable

Page 40: 28.10 - Viessmann

© Viessmann Group

▪ En el Sector Residencial, según IDAE:▪ Bloques de Viviendas: 7.547,87 kWh / año▪ Viviendas Unifamiliares: 15.514,42 kWh / año

75% del total(Calefacción+A.C.S.)

¿Por qué montar una Bomba de Calor?

64% del total(Calefacción+A.C.S.)

Vivienda unifamiliar

Page 41: 28.10 - Viessmann

© Viessmann Group

● Menor coste de instalación que otro tipo de bomba de calor

▪ Precio de compra

▪ Instalación sencilla y flexible

▪ Mantenimiento sencillo y económico

● Proceso de trabajo reversible

▪ Permiten la climatización en verano (refrigeran)

● Coste de Operación aprox. 40–50% más bajos comparados con otra tecnología de calefacción convencional

¿Por qué elegir una Bomba de Calor Aerotérmica?

Page 42: 28.10 - Viessmann

© Viessmann Group

● Permiten que haya una única fuente de energía:

▪ Sólo un término fijo y un alquiler de contador en el recibo.

▪ No hay combustión, no emite humos (CO2 ni NO2)

▪ No existen los riesgos asociados al gas natural.

● Menor coste de mantenimiento.

▪ No hay revisiones de instalaciones de conducción o contención.

● Especialmente diseñadas para trabajar con energía fotovoltaica

▪ Aprovechamiento de excedentes de producción fotovoltaica.

▪ Optimización del uso de la bomba de calor en horario de generación.

¿Por qué elegir una Bomba de Calor Aerotérmica?

Page 43: 28.10 - Viessmann

© Viessmann Group

Gama de Bombas de Calor VIESSMANN

Gama Modelo Potencia Características

Bomba de calor dedicada para

A.C.S.

Vitocal 060-A 1,42 ó 2,92 kW Con o sin apoyo de resistencia eléctrica.Posibilidad de Serpentín de Apoyo

Vitocal 262-A 1,59 ó 3,09 kW Con o sin apoyo de resistencia eléctrica.Posibilidad de Serpentín de Apoyo

100

Vitocal 100-A 4,0 a 17,8 kW Secuencia 7 equipos hasta 124,60 kW

Vitocal 100-S 3,2 a 16,7 kW Secuencia 5 equipos hasta 85,5 kW

Vitocal 111-S 3,2 a 16,7 kW + Interacumulador de A.C.S.

200Vitocal 200-S 3,2 a 14,7 kW Secuencia 5 equipos hasta 73,5 kW

Vitocal 222-S 3,2 a 14,7 kW + Interacumulador de A.C.S.

Híbrida Vitocaldens 222-F 1,8 a 15,0 kW Interacumulador de A.C.S. + bomba de calor + caldera de condensación

Page 44: 28.10 - Viessmann

© Viessmann Group

Sistema de gestión inteligente de la energía VIESSMANN

¿Control de la bomba de calor aerotérmica? VITOTRONIC 200

▪ Control de un circuito directo calefacción/refrigeración▪ Control de 2 circuitos mezcladores calefacción/refrigeración ▪ Control de temperatura depósito inercia o aguja hidráulica

(calef/refrig)▪ Control temperatura depósito A.C.S.▪ Control de una caldera de gasóleo/gas adicional ▪ Conexión en secuencia hasta 5 VITOCAL▪ Calentamiento de la piscina▪ Contador de energía térmica integrado▪ Balance de energía

Función Regulación VITOTRONIC 200 WO1C

Page 45: 28.10 - Viessmann

© Viessmann Group

Sistema de gestión inteligente de la energía VIESSMANN

Optimización del uso de energía fotovoltaica:

■ Programación horaria de producción de A.C.S.■ Programación de histéresis de comienzo y parada de

producción■ Programación horaria de demandas de climatización■ Programación distintas temperaturas de demanda /

horarios

Función Regulación VITOTRONIC 200 WO1C

Gran capacidad de control

Page 46: 28.10 - Viessmann

© Viessmann Group

Sistema de gestión inteligente de la energía VIESSMANN

Tecla MENU

Page 47: 28.10 - Viessmann

© Viessmann Group

Sistema de gestión inteligente de la energía VIESSMANN

AJUSTE DE CURVAS DE CALEFACCIÓN / REFRIGERACIÓN

Page 48: 28.10 - Viessmann

© Viessmann Group

Sistema de gestión inteligente de la energía VIESSMANN

AJUSTE DE MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Page 49: 28.10 - Viessmann

© Viessmann Group

Sistema de gestión inteligente de la energía VIESSMANN

AJUSTE DIARIO DE CADA MODO DE FUNCIONAMIENTO

Page 50: 28.10 - Viessmann

© Viessmann Group

Sistema de gestión inteligente de la energía VIESSMANN

AJUSTE HORARIO DE CADA DIA DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO

Page 51: 28.10 - Viessmann

© Viessmann Group

Sistema de gestión inteligente de la energía VIESSMANN

Control de aprovechamiento de la energía procedente de la generación fotovoltaica

Page 52: 28.10 - Viessmann

© Viessmann Group

Sistema de gestión inteligente de la energía VIESSMANNBalance de energía: energía fotovoltaica generada frente a energía consumida

Page 53: 28.10 - Viessmann

© Viessmann Group

Optimización de la energía: VITOCAL 111-S / 222-S

Estratificación

Estado acumulador tras un consumo de 125 l/h a 40º C

Velocidad del agua con manguito de entrada

Velocidad del agua sin manguito de entrada

Page 54: 28.10 - Viessmann

© Viessmann Group

Casos de éxito: elección del equipo óptimo Vivienda UNIFAMILIAR 120 m2 Ubicación: SEVA (Barcelona)

Distribución: 3 dormitorios, 1 baño y 1 aseo

Sistema de climatización: Suelo radiante 100 %

Requerimiento de carga térmica: 50 W / m2

Necesidades de producción calefacción: 6,0 kW

Temperaturas de impulsión / retorno: 35º C / 28º C

Demandas de energía totales: Software de Cálculo VIESSMANN

Demanda de calefacción anual: 7.017 kWh

Demanda de producción de ACS anual: 4.573 kWh

Demanda TOTAL anual: 11.590 kWhEquipo recomendado para instalar: VITOCAL 111-S AWBT-M-E-AC 111.A08

Consumo eléctrico TOTAL anual:

Funcionamiento calefacción / COP medio: 1.328 kWh / 5,28

Funcionamiento producción ACS / COP medio: 1.391 kWh / 3,29

TOTAL …... 2.719 kWh

Page 55: 28.10 - Viessmann

© Viessmann Group

Casos de éxito: ahorro frente a otros sistemas

Tipo de equipo de generación Coste 10 kWh Coste producción 11.590 kWh

Radiadores eléctricos de acumulación 1,60 € 11.590 X 1,60 / 10 = 1.854,40 € / año

Caldera de pie mixta de gasóleo 1,00 € 11.590 X 1,00 / 10 = 1.159,00 € / año

Caldera mural mixta de gas natural de condensación 0,66 € 11.590 X 0,66 / 10 = 764,94 € / año

Caldera de pellets 0,55 € 11.590 X 0,55 / 10 = 637,45 € / año

Bomba de Calor VITOCAL 111-S AWBT-M-E-AC 101.A08 0,39 € 11.590 X 0,39 / 10 = 452,01 € / año

Page 56: 28.10 - Viessmann

28.10.2020

We create living spaces for generations to come

Page 57: 28.10 - Viessmann