geotermia
La energía geotérmica de muy baja entalpía se puede utilizar en la rehabilitación de edificios públicos para aportar hasta el 100% de las necesidades de climatización (calefacción y refrigeración) y ACS del edificio, independientemente de la zona en que se encuentre. El único requisito necesario es disponer de una zona para la captación geotérmica.
Una instalación de geotermia está formada principalmente por los siguientes elementos:
- Campo de captación geotérmico. Está formado por perforaciones verticales de entre 80 m y 150 m en las cuales se introducen los captadores energéticos por los que circulará el fluido caloportador que absorbe (si se utiliza para calefacción) o cede (si es modo refrigeración) calor al terreno.
- Bomba de calor geotérmica. Es el componente que transfiere el calor de un foco frío a un foco caliente. Por su interior circula un gas refrigerante que, gracias a los cambios de fase, es capaz de transportar el calor del foco frío (evaporador) al foco caliente (condensador). Estos dos focos intercambian el calor con el captador de calor del terreno y con el sistema de distribución del edificio (suelo radiante/refrescante, radiadores, fan coils, etc.).
- Depósito de inercia. Es el depósito que almacena el agua que circula por el circuito interno de la instalación y que, según el modo de funcionamiento, proporciona calor o frío a la instalación
Fuente imagen: AP Geotermia
En función de si se quiere calefactar o refrigerar la instalación, el funcionamiento del sistema es diferente:
Si se quiere calefactar, el captador de calor enterrado en el subsuelo capta energía y la transfiere al edificio por medio de la bomba de calor.
Si se quiere refrigerar, el calor del edificio es disipado en el terreno por medio de la bomba de calor (frío activo). También existe la posibilidad de disipar directamente el calor en el terreno sin que entre en funcionamiento la bomba de calor (frío pasivo).
Para que la bomba de calor pueda funcionar en ambos modos (refrigeración y calefacción), se puede emplear una válvula de cuatro vías o mediante una inversión hidráulica externa a la bomba de calor.
Una característica importante de estos sistemas es que cuando se está generando frío para el edificio, el calor sobrante se puede aprovechar para la producción de agua caliente sanitaria, siendo, en este momento, gratis su producción. También se puede aprovechar el calor sobrante para el calentamiento de piscinas exteriores.
Si la instalación hidráulica del edificio lo permite (instalación a 4 tubos), se puede suministrar calefacción y refrigeración al edificio simultáneamente.
Ventajas de la geotermia en el sector terciario
Las principales ventajas de la geotermia son:
● Energía 100% renovable.
● Cero emisiones de CO2 en la producción.
● Gran disponibilidad ya que todos los terrenos son aptos para su aprovechamiento.
● Capacidad de producción simultánea de calefacción, refrigeración y ACS.
● COPs y EERs superiores a 5. Es el sistema de climatización más eficiente que existe hoy en día.
● Elevada vida útil de equipos al estar instalados en el interior del edificio.
● No depende de condiciones climáticas externas. 365 días al año de disponibilidad.
● Bajo mantenimiento.
● Muy bajo nivel sonoro.
● Sin impactos arquitectónicos externos al no disponer de unidades exteriores.
● Posibilidad de aprovechamiento de cubiertas frente a otros sistemas.
● Posibilidad de hibridación con otras tecnologías (aerotermia, FV, etc.).
Ejemplo de aplicación geotérmica:
Instituto Complutense, Alcalá de Henares
El Instituto Complutense de Alcalá de Henares es el primer centro educativo en la Comunidad de Madrid que incorpora la geotermia como fuente de energía.
Para ello, se excavaron 36 pozos a 125 metros de profundidad, que están conectados a unas bombas que proporcionan la temperatura deseada al agua que circula por los conductos del suelo del centro, pudiendo utilizarse como calefacción o como refrigeración.
Además, está combinado con placas fotovoltaicas, permitiendo alcanzar hasta un 80% de la potencia frigorífica y el 100% de la calorífica que requiere el centro.
Para más información:
pincha aquí
Tecnología geotérmica innovadora:
Centro de salud de Navalcarnero II
Centro de salud de Navalcarnero II
Titular: Consejería de Sanidad
Perforaciones: 18 de 140 m
Fuente: AP Geotermia
Centro de Salud de Sevilla La Nueva
Centro de Salud de Sevilla La Nueva
Centro de Salud de Sevilla La Nueva
Titular: Consejería de Sanidad
Perforaciones: 40 de 135 m
Fuente: AP Geotermia
Ampliación Polideportivo El Boalo
Ampliación Polideportivo El Boalo
Ampliación Polideportivo El Boalo
Titular: Ayuntamiento El Boalo
Perforaciones: 7 de 120 m
Fuente: AP Geotermia
Nueva Biblioteca de Villaverde (Madrid)
Nueva Biblioteca de Villaverde (Madrid)
Nueva Biblioteca de Villaverde (Madrid)
Titular: Ayuntamiento de Madrid
Perforaciones: 8 de 120 m
Fuente: AP Geotermia
Centro de Servicios Sociales San Diego
Centro de Servicios Sociales San Diego
Centro de Servicios Sociales San Diego
Titular: Ayuntamiento de Madrid
Perforaciones: 10 de 100 m
Fuente: AP Geotermia
Parque de Bomberos Nº5 Madrid
Parque de Bomberos Nº5 Madrid
Parque de Bomberos Nº5 Madrid
Titular: Ayuntamiento de Madrid
Perforaciones: 26 de 150 m
Fuente: AP Geotermia
Centro de Seguridad Integral de Boadilla del Monte
Centro de Seguridad Integral de Boadilla del Monte
Centro de Seguridad Integral de Boadilla del Monte
Titular: Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Perforaciones: 20 de 120 m
Fuente: AP Geotermia