Cálculo de carga térmica 10,3 kW, ¿es suficiente una bomba de calor aire-agua de 9,5 kW?

  • Erstellt am 05.03.2020 22:09:47

hippjoha

24.03.2020 11:41:53
  • #1


¿Por qué crees que no es subvencionable? El cálculo del coeficiente de rendimiento anual viene directamente de Viessmann. Este modelo acaba de salir al mercado y el valor está, como se indicó, en 4,61 (>3,5), ¡así que debería ser subvencionable!
 

CrazyChris

26.03.2020 12:38:29
  • #2
4.5 es financiable!

El cálculo del coeficiente de rendimiento anual de Viessmann no indica cuál es realmente el coeficiente de rendimiento anual. Este debe calcularse de forma individual.

Por favor, busca en Google "calculadora de coeficiente de rendimiento anual". Selecciona la bomba de calor correspondiente. Después de seleccionar la bomba de calor, debes indicar "Neubau" uno arriba. Indica la ubicación para la temperatura estándar. Deberías dejar la temperatura de ida y retorno en estándar. Calcula.
 

hippjoha

27.03.2020 11:17:39
  • #3

El cálculo del coeficiente de rendimiento anual mencionado arriba fue calculado para mi ubicación según VDI 4650 (temperatura exterior estándar -14; ida y retorno 35 / 28).
 

CrazyChris

27.03.2020 13:11:27
  • #4
Genial, ¿qué bomba de calor es exactamente? No conozco ninguna Vito 200 a con 8,1 kW. Debería ser un tipo AWO-E-AC 201.AXX.
 

hippjoha

27.03.2020 20:40:56
  • #5
sí, exacto. Es A09. Según el instalador de calefacción, acaba de salir ahora. Tampoco se encuentra nada sobre ella en la red...
 

gnika77

02.04.2020 10:01:31
  • #6
Hola,

1. La carga térmica calculada no considera ganancias internas ni solares. Eso significa que será más baja.


2. Desafortunadamente, tampoco encuentro datos técnicos en la red sobre esta bomba de calor. Serían importantes la evolución del rango de modulación y la potencia a bajas temperaturas. Quizá el instalador te pueda facilitar los datos técnicos y los publiques aquí. Así se podría decir mejor si encaja o no. De lo contrario, solo se puede adivinar.

3. Según el calculador del coeficiente de rendimiento anual, la bomba de calor con tus condiciones da un coeficiente anual de 4,47 (valor BAFA 4,5). Está justo en el límite para subvención. Aunque el valor 4,47 sea superado por otros, es bueno. Probablemente en la práctica no notarás una mejora real con un coeficiente anual 0,1 mejor. Lo más importante es que el instalador y, por tanto, el diseño de la hidráulica y las superficies de calefacción sean buenos para lograr un buen coeficiente anual. Véase los siguientes puntos.

4. Renuncia también al acumulador de calefacción (y a la válvula de desvío). Solo disminuyen el coeficiente anual y no tienen utilidad aparte de aumentar tus costes y el beneficio del instalador. Para asegurar el caudal, ver punto 5.

5. No uses ERR. Esta solo restringe el caudal de la bomba de calor y fuerza a que funcione a temperaturas de impulsión más altas de las necesarias, lo que reduce el coeficiente anual. Las temperaturas se ajustan mediante el equilibrado hidráulico/térmico. La idea de ajustar la temperatura ambiente rápidamente (<8 h) con el termostato en una calefacción de baja temperatura es una ilusión. Si es necesario, se pueden instalar termostatos en habitaciones individuales. Personalmente, yo contemplaría la instalación del cableado para termostatos desde un principio. Para mantener la temperatura de impulsión en el rango favorable a la bomba de calor, los siguientes puntos también son importantes.

6. Dimensiona las superficies de calefacción para bajas temperaturas y altos caudales. Esto significa que la distancia de instalación para la calefacción por suelo radiante debería estar alrededor de 10 cm y la longitud de cada circuito de calefacción aproximadamente igual, de 60-80 m. El baño es problemático, porque hay poca superficie para suelo radiante y las temperaturas deseadas son altas, lo que eleva innecesariamente la temperatura de impulsión total. Solución, véase el siguiente punto.

7. ¡Calefacción mural en el baño! ¡Imprescindible! Esto aporta superficie adicional, lo que aumenta la potencia de las superficies calefactoras en el baño y reduce la temperatura de impulsión. Además, aporta mayor confort debido a la radiación térmica, que baja la temperatura del aire requerida a 22°C, porque la sensación térmica se eleva por la radiación.

8. Por último, pero no menos importante, BKA. BKA es activación del núcleo de hormigón. En construcciones de entramado de madera es raro que sea posible. En construcción maciza, se debería hacer en cada forjado de hormigón. La refrigeración con bombas de calor y el cambio climático cada vez son más importantes. Sin embargo, el suelo radiante solo es adecuado de forma limitada para ello. La BKA aumenta significativamente la capacidad de refrigeración, pudiendo bajar la temperatura ambiente hasta 5 K. En combinación con sombreado, los veranos calurosos son agradables. Otro efecto positivo es que la BKA permite reducir la temperatura de impulsión de la bomba de calor incluso a una temperatura exterior de diseño de -16°C por debajo de 30°C. Esto aumenta la eficiencia y, por tanto, el coeficiente anual de la bomba de calor. 1 K mejora la eficiencia en aprox. 2,5%. Una diferencia de 5 K en la temperatura de impulsión incrementa la eficiencia en más del 10% y el coeficiente anual en 0,2. Con una ventilación controlada con conductos en el forjado de hormigón, la BKA tiene un bonito efecto secundario: en invierno el aire de entrada se precalienta y en verano se preenfría. ¿Qué más se puede pedir?
Los costes de la BKA, desde mi punto de vista, son marginales en relación a las mejoras en eficiencia y confort, cuando se comparan con otras inversiones en la casa, como baldosas bonitas. Estos costes rondan 1.000-3.000 € dependiendo del trabajo propio, la flexibilidad y la disposición a innovar del instalador.

Saludos, Nika
 

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