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Calefacción

Calefacción (del lat. calefactio, -onis, derivado de calofacere, calentar, compuesto de calere y facer hacer[1]​), desde un punto de vista genérico, es el método o sistema mediante el cual se aporta calor a alguien o algo con el fin de mantener o elevar su temperatura.

Radiador antiguo de hierro fundido.

Aplicado a la edificación se refiere al conjunto de aparatos y accesorios que se instalan para alcanzar y mantener las condiciones de bienestar térmico[2]​ durante las estaciones frías en uno o muchos habitáculos. Es un componente de la climatización.

Historia

El ser humano, cuyo cuerpo no tiene protección de pelo o pluma, ha necesitado calentarse durante las épocas frías. Lo ha conseguido fabricando vestidos y trajes (abrigo) o aprovechando el fuego, mediante diversos sistemas de calefacción. Desde que el hombre dominó el fuego, pudo habitar en latitudes donde una cierta parte del año las temperaturas eran bajas, calentando con él los espacios de habitación.

El dominio del fuego parece que lo consiguió el Homo erectus hace unos 450 000 años. Un equipo israelí lo hace remontar a 790 000 años en el yacimiento de Gesher Benot Ya'aqov en las riberas del Jordán.[3]

El combustible era la leña u otros restos vegetales, y deyecciones de animales herbívoros secas. En China parece que se utilizaba la hulla desde tiempos inmemoriales.[4]

Pero el fuego tiene varios inconvenientes: desnudo, en medio de un local, puede ser peligroso para los humanos, especialmente para sus cachorros, necesita aire para la combustión, aire que obtiene del exterior, es decir, aire frío y tiene como resultado de la combustión humos, que también hay que evacuar, mediante ventilación. Primero fue el fuego en medio del local y luego se fueron inventando diversos sistemas para evacuar el humo mejor, para consumir menos combustible, etc.

 
Brasero de Pompeya

Quizá la innovación más importante consistió en sacar el hogar de la calefacción del local habitado, evitando los humos y la entrada de aire frío para la combustión y esto, por los datos de que disponemos, se consiguió con el sistema de calefacción llamado hipocausto, invención griega, utilizada en las termas de Olimpia y de Siracusa desde el 300 a. C.[4]​ El fuego estaba en otro local y los humos, calientes, se llevaban por una serie de conductos, que recorrían el suelo y, a veces las paredes, de los locales, dejando el calor antes de salir por el humero hacia el exterior. Las instalaciones más importantes se hicieron en las termas. Este sistema pervivió hasta hace muy poco en la Hispania musulmana y luego cristiana, en la que se utilizaba, de forma bastante generalizada un sistema directamente relacionado con el hipocausto, la gloria, usando paja como combustible.

 
La chiquita piconera, con un brasero, de Romero de Torres, de principios del siglo XX.

Pero aunque conocían la chimenea hogar, los romanos la usaban poco como sistema de calefacción de las viviendas. En las excavaciones de Pompeya y Herculano no aparecen hogares de este tipo, lo que indica que utilizaban braseros muebles.[4]​ Estos artefactos se han usado hasta hace bastante poco en los países mediterráneos usando combustibles vegetales carbonizados (carbón de encina, cisco de roble, picón...)

 
Hogar para cocina

Probablemente, las chimeneas hogar aparecieron en latitudes más septentrionales, donde la calefacción es más necesaria y, aunque había algo parecido en las cocinas de países de más al sur (con una gran campana para recoger los humos y un par de escaños a los lados), las dedicadas exclusivamente a calefacción no forman parte de la arquitectura hasta al siglo XI.[5]​ Aunque la chimenea mejoró técnicamente con el paso del tiempo, nunca fue un sistema de calefacción eficaz. En el siglo XIX, una chimenea hogar doméstica requería para el tiro de entre 800 a 1000 metros cúbicos de aire por hora, aire del exterior, frío, y por lo tanto el enfriamiento es tanto mayor cuanto más se atice el fuego. Y raramente había una ventosa (conducto de toma de aire exterior directamente al hogar) para dar el aire necesario para la combustión y el arrastre de los humos, así que el aire debía entrar por las ventanas y las puertas barriendo (enfriando) el local.[4]

Una mejora importante fue el invento de la estufa: el hogar quedaba cerrado, protegiendo de quemaduras a las personas y, lo más importante, es que tenían un sistema para regular la entrada de aire de combustión, con el que se evitaba tener que introducirlo en el local en grandes cantidades para el arrastre de los humos que, confinados en el hogar no tenían otra salida que el humero, sin posibilidad de revocar hacia el local, y ello limitaba el barrido del ambiente al aire necesario para la combustión, evitando la entrada del necesario para evacuar los humos. Y por la misma razón tenían otras ventajas: una de ellas es que, al tasar la entrada de aire, se podía regular la potencia emitida porque, a menor cantidad de aire, menos llama y combustión más lenta; la otra es que al estar confinado, se conseguían temperaturas más altas de combustión, y se aprovechaba mejor el calor del combustible. Por estas razones, la estufa tenía un rendimiento mucho mayor que la chimenea hogar. En 1619 apareció la primera obra completa sobre las estufas publicado por Franz Kessler[6]​ Este trabajo describe los principios de la calefacción usada en Alemania en la época, que se perfeccionaron muy poco hasta el siglo XIX.

 
Calefacción por termosifón
1 Caldera
2 Radiadores
3 Vaso de expansión abierto

La calefacción central

A partir de la Revolución Industrial se empieza a manejar el vapor en las máquinas motrices y se desarrolla la técnica de conducción de fluidos por tuberías, fluidos calentados en calderas a partir de combustibles, generalmente sólidos, principalmente tres: leña, turba y hulla.[7]

A principios del siglo XX empiezan a aplicarse estas técnicas a sistemas de calefacción de edificios con calderas de carbón, tuberías y radiadores, utilizando el vapor como caloportador. La más antigua de las instalaciones consistía en una caldera de carbón, una red de tuberías y radiadores. La caldera era una estufa de fundición, cuyas paredes eran dobles y entre las dos capas circulaba agua que se calentaba hasta la vaporización, en las de vapor; más tarde a temperaturas por debajo del punto de ebullición. El caloportador circulaba por las tuberías por termosifón o tiro térmico, por lo que era conveniente que la caldera estuviera situada en un nivel más bajo que los emisores. Las ventajas del sistema son: el fuego está en un local específico (que puede estar todo lo ventilado que sea necesario), no en los locales a caldear; un solo hogar sirve para calentar varios locales o incluso un edificio completo (más adelante barrios enteros: calefacción urbana).

Como se ha dicho, el caloportador inicial fue el vapor que luego se sustituyó por el agua. Cuando esto ocurrió, en el sistema por termosifón, las tuberías debían ser bastante gruesas para facilitar la circulación. Además las de ida debían ir cercanas al techo, por encima de los emisores y las de retorno por el suelo. Más adelante se añadió una bomba para la recirculación, lo que permitía tuberías más delgadas, llevarlas por cualquier recorrido y la caldera podía estar en cualquier situación respecto a los radiadores. A cambio no es demasiado conveniente que la caldera sea de combustión continua, es decir de combustible sólido (carbón o pellas de madera), porque un corte en el suministro eléctrico pararía la bomba y la caldera podría calentarse demasiado.[nota 1]

A la vez que se fue abandonando el vapor, pasando a calefacción por agua caliente, también el combustible cambiaba, primero el gas ciudad[nota 2]​ y el fueloil sustituyeron al carbón,[nota 3]​ a poco el gasóleo, y después, a partir de los años 1960, el gas natural.[8]

Instalaciones de calefacción

Básicamente, una instalación de calefacción actual tiene tres partes:

  • Un sistema de producción de calor, que puede ser una caldera de combustible, un sistema de resistencias eléctricas, o aprovechamiento de energía calorífica natural o residual.
  • Un sistema de reparto, mediante conductos por los que circula un caloportador, normalmente agua o aire.
  • Un sistema de emisión, por medio de elementos terminales (radiadores, paramentos radiantes, rejillas de impulsion para aire,...)

Producción de calor

 
Caldera central de combustible sólido

Según la extensión de la instalación hay dos tipos: locales o unitarias y centralizadas. En el primero, un solo aparato produce el calor y lo emite en un local. En el segundo, se produce el calor en un lugar y se reparte mediante conducciones hacia los locales que hay que calentar.

Por combustibles

En la instalación centralizada, el calentamiento más lógico y más económico es una caldera de combustible sólido, líquido o gaseoso. Los inconvenientes del fuego y del aire para la combustión están limitados porque esta caldera se sitúa en un local específico.

Las calderas de combustible sólido se diferencian de las demás porque su combustión es continua, es decir, una vez que se encienden, solamente se apagan cuando se acaba el combustible o se corta completamente la entrada de aire. La regulación de la potencia se hace variando la entrada del aire. Actualmente se tiende a prohibir el uso del carbón, por ser el combustible que más cantidad de CO2 produce por unidad de calor,[9]​ sin embargo se usan calderas con pellas de madera que también es un combustible sólido.

Como combustible líquido el único en uso normal es el gasóleo. Los gaseosos son de dos tipos principales: gas natural y gases licuados de petróleo (butano y propano). Las calderas funcionan con un quemador acoplado que, mediante un ventilador, hacen la mezcla de aire y combustible adecuada, y se quema en el hogar. Tanto con líquidos como con gaseosos, el funcionamiento de las calderas es intermitente, es decir la regulación de la potencia se hace poniendo en marcha y parando el quemador. Hay quemadores llamados modulantes que varían la potencia de la llama en función de la demanda, regulando el caudal de combustible.

 
Serie de candelas de una caldera con quemador atmosférico de gas

También hay calderas de gas con quemadores atmosféricos, que no requieren ventilador; el gas fluye por su propia presión, sale a presión por unos inyectores finos y se mezcla con el aire por efecto venturi antes de llegar al quemador propiamente dicho. En estas calderas el quemador consiste en una cierta cantidad de candelas dispuestas en filas en un plano.

Existen aparatos unitarios por combustión, como las estufas de gas butano, llamadas estufas catalíticas. Tienen un rendimiento aceptable, pero requieren aire del exterior para la combustión y producen gran cantidad de vapor de agua como resultado (aproximadamente 1,6 litros de agua por cada kilogramo de combustible[10]​), por lo que no son demasiado aconsejables, pues añaden gran cantidad de humedad al aire ambiente. También se usan estufas unitarias de queroseno, con los mismos inconvenientes, aunque con una producción de vapor un poco menor.

Por electricidad

Otro sistema de calentamiento es la electricidad. Y esto de dos maneras: por resistencias eléctricas, es decir aprovechando el efecto Joule, o por bomba de calor. Es raro encontrar calderas centralizadas con resistencias, pero se emplea el efecto Joule en calentadores locales o unitarios, radiadores o estufas eléctricas. Tienen el inconveniente de que, a pesar de su alto rendimiento, el precio de la energía eléctrica es superior al de los demás combustibles, es decir que el precio de la unidad de calor obtenida, es más alto que el que pueda obtenerse con otro combustible.

De cualquier forma puede ser económico utilizar la electricidad mediante una bomba de calor, cuyo principio es que toma calor de una fuente exterior (fuente fría) para introducirlo en los locales. El rendimiento de una bomba de calor es grande, compensando el precio unitario superior de la electricidad, pero depende de la temperatura de la fuente fría; cuando esta fuente es el aire del exterior y este es muy frío, el rendimiento baja mucho.

Sistema híbrido

Para paliar el problema del bajo rendimiento de la bomba de calor con bajas temperaturas, puede hacerse un sistema híbrido con caldera y bomba de calor. Un programador electrónico determina cuando la bomba tiene buen rendimiento (teniendo en cuenta, tanto la temperatura exterior como el precio de los combustibles) y es adecuado que funcione y la para, y pone en marcha la caldera, cuando el rendimiento de la bomba es bajo.

Otros sistemas de calentamiento

Aunque se piensa que la energía solar puede servir para la calefacción, los inconvenientes de la instalación no compensan las ventajas: los colectores solares tienen menor rendimiento cuanto más baja es la temperatura exterior (y, por lo tanto, los días en los que más falta hace la calefacción) y además, los días más fríos del año son también los más cortos, con menos horas de soleamiento. Técnicamente puede hacerse, pero la cantidad de colectores necesaria es grande y, cuando no haga falta calefacción producirán unas importantes cantidades de calor que habrá que disipar en el ambiente o en otro uso. Una posibilidad interesante es aprovechar ese calor sobrante haciendo una acumulación estacional, que requiere unos depósitos grandes, pero es factible.[11]

Más interesante es el aprovechamiento de calores residuales procedentes de procesos industriales, como la producción de electricidad. También es interesante, aunque solo cuando existe en las cercanías, el aprovechamiento del calor de un acuífero caliente (energía geotérmica). Ambos sistemas requieren conductos de reparto del agua caliente (como en la calefacción urbana) y que las calefacciones de los edificios sean centralizadas colectivas. En vez de caldera, en el local técnico de cada edificio habrá un intercambiador de calor.

Distribución del calor

La distribución de calor en los sistemas centralizados se hace actualmente solo de dos maneras: por agua y por aire. El vapor ya no se emplea porque es un caloportador difícil de regular (hay que hacerlo en cada radiador) y porque la temperatura que alcanza la superficie de los emisores es muy alta (alrededor de los 100 ºC) de modo que puede producir quemaduras por contacto.

Por agua

El sistema de calefacción clásico (por agua caliente) utiliza como caloportador el agua, que llega por tuberías a los elementos terminales o emisores. Las tuberías pueden ser de acero negro, de cobre y, actualmente, de materiales plásticos. No debe utilizarse acero galvanizado, porque las temperaturas que alcanza el agua destruyen la protección galvánica. En una red de tuberías metálicas nunca deben mezclarse metales distintos (no solo en las tuberías, sino en los emisores), porque los más electronegativos pueden corroer a los demás. Si no hubiera más remedio, para evitarlo, deben interponerse entre metales distintos, enlaces o empalmes de material aislante eléctrico (nilón, por ejemplo).[nota 4]

Por aire

Otro sistema de llevar el calor a los locales habitados es mediante aire. En este caso los conductos son bastante voluminosos y se hacen de distintos materiales: chapa galvanizada, paneles aglomerados de fibra de vidrio, escayola y hasta cobre. También se pueden utilizar espacios de la construcción como huecos sobre falsos cielorrasos o incluso pasillos, plenum (en estos casos solo se suele emplear para retornos).

El empleo del aire para la calefacción es casi inexcusable cuando hay también una instalación de refrigeración, que debe ser, en general, por aire. No parece lógico utilizar dos instalaciones distintas para el mismo fin: climatizar espacios. Además, una instalación de climatización por aire bien concebida resuelve otra instalación absolutamente necesaria: la de ventilación.

El aire se puede calentar directamente en el elemento productor de calor o en un aparato de tratamiento del aire (climatizador), al que se lleva el calor desde la caldera, mediante agua por tuberías adecuadas, siendo en este caso un sistema por agua y aire.

Por agua y aire

No solo se usa el reparto por agua en la calefacción clásica, sino que también se emplea en las instalaciones de climatización por aire, para llevar el calor desde las calderas hasta los climatizadores, donde se tratará el aire, que será el caloportador que llegará a los locales; es decir, hay un transporte primario por agua y otro secundario por aire.

El sistema que más apropiadamente merece el nombre de agua y aire es el que utiliza ambos caloportadores para climatizar. Efectivamente, el caudal de aire necesario para la ventilación puede ser insuficiente como caloportador, por lo que en las instalaciones es frecuente hacer una mezcla de aire exterior (ventilación) con el de retorno. En este caso, solamente se lleva a los locales el aire de ventilación y para completar la cantidad de calor requerida, otra parte se lleva por agua a emisores específicos (ventiloconvectores).

Elementos terminales

 
Distribución de tuberías de un suelo radiante, mostrando la taca de alojamiento de colectores.

Se llaman terminales, a veces emisores, a los aparatos que emiten el calor en los ambientes.

Cuando de un sistema de agua se trata, los más clásicos son los radiadores, pero también se emplean los paramentos radiantes. Estos no son propiamente aparatos, sino que consisten en un circuito de tuberías empotradas bajo el recubrimiento, convirtiendo el paramento en un emisor de calor. Lo más habitual es que ese paramento sea el suelo, pero veces se usa también el techo o las paredes. El techo no es una buena solución porque la piel humana absorbe muy bien la radiación térmica y los alopécicos tienen tendencia a sufrir dolores de cabeza con este sistema.

Otro terminal empleado en los sistemas de agua es el ventiloconvector.

Cuando se trata de sistemas por aire, los terminales son sencillamente los diversos tipos de rejillas o difusores por los que se impulsa el aire al ambiente.

Regulación

El fin de la regulación de los sistemas de calefacción es proporcionar en cada momento la potencia adecuada a las necesidades del edificio o local. La potencia instalada en el sistema es la potencia máxima requerida en el momento más frío de un año medio. El resto de la temporada de calefacción, las temperaturas exteriores son más altas que la mínima y la necesidad de calor es menor. Por esta razón hay que regular la potencia de acuerdo con las necesidades en cada momento. A menor temperatura exterior, mayor potencia se requiere, de modo que la potencia necesaria no solo varía a lo largo de la temporada fría, sino también a lo largo del día. Hay tres medios para conseguirlo: por tiempo, por temperatura y por caudal.[10]​ En ciertas instalaciones hay varios tipos de regulación simultáneamente.

Regulación por tiempo

Es el sistema más sencillo de regulación consiste en parar o poner en marcha el sistema de calentamiento, de modo que, a lo largo de un cierto tiempo, la potencia suministrada por el calentador sea la necesaria (a menor potencia necesaria, menor tiempo de marcha). El sistema más sencillo y efectivo es utilizar un termostato de ambiente situado en un local representativo (el estar o sala principal) que, cuando el local está a la temperatura deseada, corta un circuito eléctrico que puede mandar la caldera directamente (en instalaciones unitarias o en instalaciones centralizadas individuales) o una válvula solenoide que abre o cierra la entrada del agua a la derivación de apartamento (en las centralizadas colectivas).

No es conveniente regular mediante el termostato de caldera,[12]​ que limita la temperatura a que prepara el agua, pues como se ha dicho, las necesidades de calor varían a lo largo del día, por lo que habría que cambiar la temperatura de consigna varias veces a lo largo del día.

Con este tipo de regulación (termostato de ambiente) en una vivienda, en los demás locales servidos por la misma instalación pueden regularse las emisiones abriendo o cerrando las llaves de paso o, para mejor regulación, poner válvulas termostáticas en cada uno de los emisores para regular la temperatura del local que calientan (que en ambos casos, harán una regulación por caudal).

Regulación por temperatura del caloportador

El sistema de regulación por temperatura del caloportador, o regulación proporcional, es más perfeccionado: consiste en un sistema electrónico que recibe una señal indicando la temperatura del ambiente exterior del edificio, enviada por una sonda exterior, y en función de ella, regula la temperatura del agua enviada a los emisores. Efectivamente:

  • La potencia emitida por los emisores depende de la superficie de éstos y del salto de temperaturas entre esa superficie y el ambiente. Como la superficie es siempre la misma y, una vez fijada, la temperatura del ambiente se puede considerar constante, la única variable es la temperatura del emisor o, lo que suele ser lo mismo, la temperatura del caloportador.[nota 5]
  • Por otro lado, la necesidad de calor depende de las pérdidas de calor del edificio y éstas, a su vez, dependen del aislamiento de sus elementos constructivos que lo separan con el exterior, de las necesidades de ventilación y de la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior. Como en el caso anterior, la constitución de los elementos separadores es fija, la ventilación se debe fijar y, como se ha dicho lo mismo ocurre con la temperatura interior, luego la única variable es la temperatura exterior.

La misión de la centralita es relacionar esta temperatura exterior con la del caloportador, de modo que a menor temperatura exterior, mayor temperatura debe tener el caloportador en la impulsión.[10]

 
Ilustración de una válvula de tres vías mezclando agua de ida (encarnado) con agua de retorno (azul).

La regulación de la temperatura del caloportador se hace mediante una válvula multivía motorizada (de tres o cuatro vías) que mezcla el agua de la caldera con agua del retorno (ya enfriada) para conseguir la temperatura adecuada. La centralita conoce en cada momento la temperatura exterior mediante una sonda situada en el exterior y la de impulsión, mediante otra sonda en el conducto de ida (o impulsión); su programación indica a la temperatura que tiene que enviar a los emisores, y mueve el motor de la válvula en consecuencia, para lo que sigue la llamada curva de calefacción que relaciona estas dos variables, la temperatura exterior con la temperatura de emisión.

Este sistema se llama regulación proporcional y se aplica obligatoriamente en instalaciones centralizadas colectivas (no sería lógico regular con un termostato situado en el estar del vecino del tercero). También es la única que funciona correctamente en el suelo radiante, en el que la temperatura de impulsión casi siempre es más baja que la producida en la caldera.

En estos sistemas, la regulación de la caldera es independiente, y se hace con un termostato (por tiempo), como en el caso anterior o, a veces, por potencia de la llama (quemadores por etapas o quemadores modulantes) en función de la temperatura del retorno del caloportador (que también se mide con una sonda). La misión de esta regulación es mantener en el circuito de caldera una temperatura siempre igual (la temperatura a la que la caldera funcione mejor), de modo que la impulsión encuentre en cada momento agua caliente suficiente como para que la mezcla tenga la temperatura demandada por la centralita.

En el caso de sistemas por aire la regulación por temperatura es la más adecuada, sobre todo cuando la instalación también suministra el caudal de ventilación, pues, aunque podría hacerse por caudal, hay un límite mínimo que es el caudal obligatorio de ventilación, lo que impediría hacerlo funcionar con necesidades pequeñas de calor. En este caso la regulación se hace midiendo la temperatura del aire de retorno (de extracción) y en función de ella se establece la temperatura del aire del impulsión (cuanto menos temperatura tenga el aire de retorno, a mayor temperatura habrá que impulsar). Sin embargo no se emplea el sistema de mezcla descrito para el agua, sino que se hace cambiar la temperatura del intercambiador o batería de calor, por el sistema de caudal.

Regulación por caudal

La regulación por caudal consiste en variar el caudal del caloportador conforme varían las necesidades de calor (a menor caudal, menor aporte de calor). Se emplea a veces en los sistemas de reparto por aire, pero con el inconveniente apuntado en el párrafo anterior. También es el sistema empleado por las válvulas termostáticas de radiador, antes nombradas: conforme detectan menor necesidad de calor, cierran un poco la entrada de caloportador al emisor, regulando directamente el caudal que lo recorre.

Pero donde es una regulación muy adecuada es para los climatizadores, en los sistemas de aire. Mediante una válvula de tres vías se deja pasar más o menos caudal de caloportador por la batería (intercambiador) de calor, devolviendo el resto al retorno por la otra vía. A menor caudal, menor aportación de calor y el aire que se impulsa a los locales se calienta menos. El control de la válvula se hace mediante una sonda que mide la temperatura del aire de retorno, de modo que sirve para la zona servida por el climatizador y solo para ella.

Accesorios

Para el buen funcionamiento de un sistema de calefacción son necesarios una serie de accesorios.

Circuladores

Para que el caloportador se mueva por la red se utilizan circuladores, aparatos mecánicos que, en los circuitos de agua son bombas hidráulicas y en los de aire ventiladores.

Vaso de expansión

 
Vaso de expansión cerrado.

Al calentarse el agua contenida en los circuitos, aumenta de volumen, que debe recogerse en un depósito específico llamado vaso de expansión. Cuando el agua se enfría, reduce de nuevo su volumen y el vaso de expansión devuelve a la red el agua contenida en él.

Pueden ser abiertos o cerrados; normalmente, ahora suelen emplearse cerrados, habiéndose llegado a prohibir los abiertos en algunas normativas nacionales, prohibición que ha sido levantada cuando han empezado a utilizarse de nuevo calderas de combustión continua (usando como combustible sólido la biomasa) puesto que el vaso abierto es un excelente sistema de seguridad; cuando un corte de suministro eléctrico para la bomba de recirculación, la caldera sigue calentándose y puede llegar a producir vapor, que encontraría salida por el vaso.

Dilatadores

Por la misma razón que el agua dilata, dilatan también las tuberías de la instalación, por lo que, en tramos rectos largos, hay que intercalar dilatadores. También deben ponerse dilatadores cuando las tuberías pasen por una junta de dilatación del edificio.

Purgadores

En los circuitos cerrados recorridos por agua, es de especial importancia que no haya aire en absoluto. Por su menor densidad se acumula en las partes altas y las bombas no están calculadas para hacer circular agua en esas circunstancias. Para ello, en esos puntos deben situarse purgadores, para extraer el aire. Existen de tipo manual (en la mayoría de los radiadores hay uno) o automáticos. No solo se ponen en los radiadores, sino en la parte superior de las columnas de distribución, en este caso automáticos la mayoría de las veces.

Otros

Además de los dichos, se utilizan otros menores, como llaves de paso y corte, llaves de regulación (que han de ser de asiento), termómetros, termostatos, medidores de presión, etc.

Ahorro de energía

El consumo de energía en una instalación de calefacción es muy importante, por lo que resultan de mucho interés los sistemas que ayuden a reducirlo. En primer lugar, y aunque no es parte de una instalación, es indispensable que el edificio este correctamente aislado y preparado para perder la menor cantidad posible de calor.

En cuanto a las medidas de ahorro a tomar pueden distinguirse dos tipos: las propias de la instalación y la obtención de calor de fuentes alternativas exteriores, residuales o naturales.

Eficiencia de la instalación

Deben emplearse calderas eficientes, entre las que hay que destacar las calderas de condensación , cuyos rendimientos son mucho mayores que las convencionales.

Es bastante importante el tamaño de la caldera: cuanto mayor sea, mejor rendimiento tiene, luego las calefacciones centrales colectivas funcionan mucho más eficientemente.[nota 6]​ Y tanto mejor cuanto mayor sea la instalación, así que es más eficiente una calefacción de barriada que una de edificio. Otro factor importante en el rendimiento es el tiempo de encendido: cuantas menos veces se apague y vuelva a encender la caldera a lo largo del día, mayor es su rendimiento, luego en instalaciones grandes conviene dividir la potencia entre dos o más generadores para que, al menos alguno de ellos no se apague casi nunca. Para este fin, también pueden instalarse quemadores modulantes, cuya potencia de llama varía con las necesidades de calor de la instalación.

También influye el mantenimiento (puesta a punto) de la caldera; es mucho más barato poner a punto una caldera grande que muchas pequeñas, por lo que las grandes suelen estar mucho mejor mantenidas y puestas a punto que las pequeñas.

No es precisamente un ahorro de energía, pero si económico: es frecuente que el combustible sea más barato para grandes consumidores.

Fuentes alternativas de calor

Geotermia

Existen fuentes naturales de calor en ciertos lugares, en forma de acuíferos calientes. El aprovechamiento de esta energía geotérmica se hace con dos perforaciones: por una de ellas se extrae el agua del acuífero, se hace pasar por un intercambiador (suelen ser aguas con muchas sales disueltas) en el que se calienta un caloportador y se vuelve a inyectar en el acuífero por la otra perforación. Esto es necesario porque solamente se obtiene un poco del calor que lleva (se suele bajar su temperatura unos 20 ºC): reinyectándola volverá a recalentarse en la profundidad y porque se trata de no vaciar el acuífero. Evidentemente, una vez obtenido el calor, hay que llevarlo a las instalaciones, para lo cual hace falta una red de reparto del caloportador por el barrio hacia las distintas centrales de edificio.

Aerotermia

La aerotermia sigue a la geotermia en rendimiento y eficiencia.

Solar

Si bien usada directamente no es aconsejable en calefacciones, se puede utilizar la energía solar por medio de acumulación estacional. Durante la época soleada, se almacena calor recogido por colectores solares planos, en un gran depósito acumulador de agua, que se aprovecha en épocas frías. El depósito (o depósitos) se hacen enterrados. Se trata de hacer una especie de geotermia artificial. Naturalmente exige una inversión inicial importante, que se compensa con el ahorro energético a lo largo del tiempo. Esta posibilidad será tanto más eficaz, cuanto mayor sea el sistema, por lo que es más aconsejable aplicarlo a instalaciones de calefacción de barrio o urbanas.[11]

Energías residuales

Pero también en muchos otros lugares hay fuentes de calor aprovechables: todas las industrias que requieren un enfriamiento lo hacen disipando calor en la atmósfera o en un sumidero de calor (como un río). Un ejemplo típico son las centrales productoras de energía eléctrica. Evidentemente, como en el caso anterior, hay que llevar ese calor a los edificios, mediante una red de distribución urbana.

Otras

Hay otra posibilidad ligada a ésta: en ciertos edificios grandes (terminales de aeropuerto, grandes almacenes,...) puede ser rentable producir in situ la electricidad y aprovechar el calor sobrante para calefacción; en la producción de electricidad "sobra" por lo menos un 50 por ciento de la energía en forma de calor en el mejor de los casos. Este sistema se llama cogeneración.

Aunque se sale de este artículo, en los países cálidos, como España, ese calor puede aprovecharse también para producir refrigeración en verano, en lo que se llama trigeneración.

Uso de la instalación

No es poco importante, desde el punto de vista del ahorro, el manejo que el usuario hace de la instalación.

Cuando se trata de una instalación individual centralizada, es fundamental que disponga de un termostato de ambiente[nota 7]​ situado en el local de uso más habitual: sala de estar, por ejemplo. La cocina puede no ser un buen sitio, porque en ella, a menudo, hay fuentes de calor funcionando (cocina, horno) que falsearían las mediciones, aunque si se vive habitualmente en un local donde esté la cocina, puede ponerse allí, sabiendo que cuando se enciendan estas fuentes de calor, se desequilibrará durante un rato la instalación y los demás locales pueden quedar con la temperatura un poco baja. No es nada conveniente, como se ha dicho, utilizar el termostato de la caldera para regular la temperatura interior, pues se pierde rendimiento y además debe cambiarse de posición cada vez que cambia la temperatura exterior.[nota 8]​ El termostato de ambiente mantiene la temperatura interior estable, sea cual sea la temperatura del exterior. Si en días muy fríos no se llega a la temperatura cómoda, lo más probable es que la caldera no tenga la potencia necesaria, o que su termostato está fijo en una temperatura baja.

 
Termostato programable

En cuanto al uso del sistema, el usuario debe encontrar, con el termostato de ambiente, la temperatura a la que se encuentra cómodo y dejarlo en ese punto durante la temporada de calefacción; una temperatura de 20 a 23 ºC es la adecuada (un par de grados menos para calefacciones por suelo radiante).[nota 9]​ Si a alguno le parece escasa, debe pensar que es invierno, que no se trata de estar en mangas de camisa, y que ponerse algo abrigado (chaleco, jersey) no es mucho pedir. Cuando la casa está fría no tiene sentido subir mucho la temperatura del termostato: no se calentará más deprisa, puesto que eso depende exclusivamente de la potencia de la caldera. Si la calefacción estaba apagada, no queda otro remedio que esperar, sin tocar el termostato y, si al cabo de cierto tiempo sigue sintiendo frío, lo correcto es subirlo uno o dos grados, como mucho (el aire se calienta más deprisa que las paredes y la temperatura equivalente será baja por la radiación fría de las paredes), para volver a bajarlo después. Por el contrario, si el usuario tiene calor en el local donde está, no debe abrir la ventana (literalmente, es lo mismo que tirar por la ventana el dinero que se está pagando por el combustible), sino cerrar un poco la llave de paso del emisor (o en caso de ventiloconvector, bajar la velocidad del ventilador). Por supuesto es importante ventilar los locales, pero no se hará más que un rato corto (10...20 minutos diarios) y a ser posible cuando el termostato programable (ver más abajo) está marcando la temperatura reducida.

Es importante equilibrar la instalación al principio de temporada: con todas las llaves de paso de los emisores completamente abiertas (se abren y cierran como los grifos de agua corriente) se dejará funcionando la calefacción unas horas. Si alguno de los locales no alcanza suficiente temperatura, se procederá a cerrar un poco (p.e. un cuarto de vuelta) todas las llaves de paso de los demás locales y se esperará un buen rato a ver el resultado. Pasado ese rato, se comprobarán los locales y se seguirán cerrando un poco las llaves de los que estén a mayor temperatura (regulación por caudal), hasta que estén todos, más o menos a la misma. Si un local se utiliza poco, conviene cerrar un poco más la llave de paso de su emisor, pero no demasiado, porque enfriará los locales paredaños.

Es muy conveniente que el termostato de ambiente sea un termostato programable, de modo que a las horas en que la calefacción es menos necesaria, la temperatura se mantenga reducida, aunque no tanto como para que luego sea difícil volver a poner la temperatura ambiente a régimen; una temperatura de 15 o 16 ºC sería adecuada. Esas horas serían en las que la vivienda esté vacía (los mayores en el trabajo, los niños en el colegio) y por la noche, cuando se puede dormir con una buena manta. Puede hacerse manualmente, pero la ventaja del programador es que sube automáticamente la temperatura una hora u hora y media, antes de que sea necesario y cuando llegue el momento la casa estará a punto.

Véase también

Notas y referencias

  1. Realmente el caloportador funciona como refrigrante de la caldera.
  2. Aunque tenía muy bajo poder calorífico.
  3. El fueloil se prohibió en muchos países hacia los años 1960, por su alto contenido de azufre.
  4. La mayoría de los radiadores de aluminio incorpora de fábrica un acuerdo aislante eléctrico de nilón.
  5. En realidad, no siempre son iguales: en el suelo radiante la temperatura del caloportador es más alta que la de la superficie del suelo.
  6. Por supuesto esto no significa que haya que poner calderas sobredimensionadas; cuanto más ajustada está la potencia de la caldera a la potencia máxima demandada por la calefacción, mejor rendimiento tendrá.
  7. En la mayoría de los países es obligatoria la instalación de un termostato de ambiente para evitar este problema.
  8. Con el termostato de ambiente funcionando, la temperatura de la caldera debe ponerse a 80...90 ºC, salvo en el caso de las de condensación.
  9. Para elegir la temperatura debe pensar que cada grado que se sube supone, como mínimo, un consumo de combustible añadido de un 7...10%.

Referencias

  1. Coromines, Joan (2008). Breve diccionario etimológico de la lengua castellana (4ª edición). Madrid: Gredos. ISBN 978-84-473-5862-5. 
  2. norma UNE-EN-ISO 7730.Ergonomía del ambiente térmico. Determinación analítica e interpretación del bienestar térmico
  3. Jean-Luc Goudet (27 de octubre de 2008). Futura-Sciences, ed. «Découverte du feu : elle daterait de 790 000 ans» (en francés). Découverte du feu : elle daterait de 790 000 ans. 
  4. V. Ch Joly. Traité pratique de chauffage, de la ventilation et de la distribution des eaux dans les habitations particulières à l'usage des architectes, des entrepreneurs et des propriétaires. Baudry, 1869
  5. Jean-Pierre Adam. La construction romaine. Grands manuels Picards. 2011
  6. Franz Kessler. Espargne-bois, c'est-à-dire Nouvelle et par ci-devant non commune, ni mise en lumière, invention de certains et divers fourneaux artificiels, escrite premièrement en allemand par François Keslar, maintenant publiée en françois. J. T. de Bry, 1619.
  7. Dictionnaire des Arts et Manufactures. 1847. Ver en línea (en francés)
  8. casadecalderas (21 de julio de 2020). «Las calderas en el siglo XXI». Calderas de Gas Baratas. Consultado el 3 de agosto de 2020. 
  9. Concretamente, en España está prohibido que las instalaciones nuevas sean de ese combustible (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios el 21 de octubre de 2012 en Wayback Machine.).
  10. M. A. Gálvez Huerta; et alt. (2013). Instalaciones y Servicios Técnicos. Madrid: Sección de Instalaciones de Edificios. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, U.P.M. ISBN 97-884-9264-1253. 
  11. Álvarez Pérez, Gustavo; Sánchez Sáinz, Francisco. «Acumulación estacional de la energía solar en combinación con sistemas de alta eficiencia. La geotermia artificial». Consultado el 23 de diciembre de 2013. 
  12. En España está prohibida esta regulación por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios el 21 de octubre de 2012 en Wayback Machine..

Enlaces externos

  •   Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre calefacción.
  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Calefacción.
  • Manual de Calefacción.
  • Instalaciones de Calefacción
  •   Datos: Q11880006
  •   Multimedia: Heating

calefacción, calefactio, onis, derivado, calofacere, calentar, compuesto, calere, facer, hacer, desde, punto, vista, genérico, método, sistema, mediante, cual, aporta, calor, alguien, algo, mantener, elevar, temperatura, radiador, antiguo, hierro, fundido, apl. Calefaccion del lat calefactio onis derivado de calofacere calentar compuesto de calere y facer hacer 1 desde un punto de vista generico es el metodo o sistema mediante el cual se aporta calor a alguien o algo con el fin de mantener o elevar su temperatura Radiador antiguo de hierro fundido Aplicado a la edificacion se refiere al conjunto de aparatos y accesorios que se instalan para alcanzar y mantener las condiciones de bienestar termico 2 durante las estaciones frias en uno o muchos habitaculos Es un componente de la climatizacion Indice 1 Historia 1 1 La calefaccion central 2 Instalaciones de calefaccion 2 1 Produccion de calor 2 1 1 Por combustibles 2 1 2 Por electricidad 2 1 3 Sistema hibrido 2 1 4 Otros sistemas de calentamiento 2 2 Distribucion del calor 2 2 1 Por agua 2 2 2 Por aire 2 2 3 Por agua y aire 2 3 Elementos terminales 3 Regulacion 3 1 Regulacion por tiempo 3 2 Regulacion por temperatura del caloportador 3 3 Regulacion por caudal 4 Accesorios 4 1 Circuladores 4 2 Vaso de expansion 4 3 Dilatadores 4 4 Purgadores 4 5 Otros 5 Ahorro de energia 5 1 Eficiencia de la instalacion 5 2 Fuentes alternativas de calor 5 3 Uso de la instalacion 6 Vease tambien 7 Notas y referencias 7 1 Referencias 8 Enlaces externosHistoria EditarEl ser humano cuyo cuerpo no tiene proteccion de pelo o pluma ha necesitado calentarse durante las epocas frias Lo ha conseguido fabricando vestidos y trajes abrigo o aprovechando el fuego mediante diversos sistemas de calefaccion Desde que el hombre domino el fuego pudo habitar en latitudes donde una cierta parte del ano las temperaturas eran bajas calentando con el los espacios de habitacion El dominio del fuego parece que lo consiguio el Homo erectus hace unos 450 000 anos Un equipo israeli lo hace remontar a 790 000 anos en el yacimiento de Gesher Benot Ya aqov en las riberas del Jordan 3 El combustible era la lena u otros restos vegetales y deyecciones de animales herbivoros secas En China parece que se utilizaba la hulla desde tiempos inmemoriales 4 Pero el fuego tiene varios inconvenientes desnudo en medio de un local puede ser peligroso para los humanos especialmente para sus cachorros necesita aire para la combustion aire que obtiene del exterior es decir aire frio y tiene como resultado de la combustion humos que tambien hay que evacuar mediante ventilacion Primero fue el fuego en medio del local y luego se fueron inventando diversos sistemas para evacuar el humo mejor para consumir menos combustible etc Brasero de Pompeya Quiza la innovacion mas importante consistio en sacar el hogar de la calefaccion del local habitado evitando los humos y la entrada de aire frio para la combustion y esto por los datos de que disponemos se consiguio con el sistema de calefaccion llamado hipocausto invencion griega utilizada en las termas de Olimpia y de Siracusa desde el 300 a C 4 El fuego estaba en otro local y los humos calientes se llevaban por una serie de conductos que recorrian el suelo y a veces las paredes de los locales dejando el calor antes de salir por el humero hacia el exterior Las instalaciones mas importantes se hicieron en las termas Este sistema pervivio hasta hace muy poco en la Hispania musulmana y luego cristiana en la que se utilizaba de forma bastante generalizada un sistema directamente relacionado con el hipocausto la gloria usando paja como combustible La chiquita piconera con un brasero de Romero de Torres de principios del siglo XX Pero aunque conocian la chimenea hogar los romanos la usaban poco como sistema de calefaccion de las viviendas En las excavaciones de Pompeya y Herculano no aparecen hogares de este tipo lo que indica que utilizaban braseros muebles 4 Estos artefactos se han usado hasta hace bastante poco en los paises mediterraneos usando combustibles vegetales carbonizados carbon de encina cisco de roble picon Hogar para cocina Probablemente las chimeneas hogar aparecieron en latitudes mas septentrionales donde la calefaccion es mas necesaria y aunque habia algo parecido en las cocinas de paises de mas al sur con una gran campana para recoger los humos y un par de escanos a los lados las dedicadas exclusivamente a calefaccion no forman parte de la arquitectura hasta al siglo XI 5 Aunque la chimenea mejoro tecnicamente con el paso del tiempo nunca fue un sistema de calefaccion eficaz En el siglo XIX una chimenea hogar domestica requeria para el tiro de entre 800 a 1000 metros cubicos de aire por hora aire del exterior frio y por lo tanto el enfriamiento es tanto mayor cuanto mas se atice el fuego Y raramente habia una ventosa conducto de toma de aire exterior directamente al hogar para dar el aire necesario para la combustion y el arrastre de los humos asi que el aire debia entrar por las ventanas y las puertas barriendo enfriando el local 4 Una mejora importante fue el invento de la estufa el hogar quedaba cerrado protegiendo de quemaduras a las personas y lo mas importante es que tenian un sistema para regular la entrada de aire de combustion con el que se evitaba tener que introducirlo en el local en grandes cantidades para el arrastre de los humos que confinados en el hogar no tenian otra salida que el humero sin posibilidad de revocar hacia el local y ello limitaba el barrido del ambiente al aire necesario para la combustion evitando la entrada del necesario para evacuar los humos Y por la misma razon tenian otras ventajas una de ellas es que al tasar la entrada de aire se podia regular la potencia emitida porque a menor cantidad de aire menos llama y combustion mas lenta la otra es que al estar confinado se conseguian temperaturas mas altas de combustion y se aprovechaba mejor el calor del combustible Por estas razones la estufa tenia un rendimiento mucho mayor que la chimenea hogar En 1619 aparecio la primera obra completa sobre las estufas publicado por Franz Kessler 6 Este trabajo describe los principios de la calefaccion usada en Alemania en la epoca que se perfeccionaron muy poco hasta el siglo XIX Calefaccion por termosifon 1 Caldera 2 Radiadores3 Vaso de expansion abierto La calefaccion central Editar A partir de la Revolucion Industrial se empieza a manejar el vapor en las maquinas motrices y se desarrolla la tecnica de conduccion de fluidos por tuberias fluidos calentados en calderas a partir de combustibles generalmente solidos principalmente tres lena turba y hulla 7 A principios del siglo XX empiezan a aplicarse estas tecnicas a sistemas de calefaccion de edificios con calderas de carbon tuberias y radiadores utilizando el vapor como caloportador La mas antigua de las instalaciones consistia en una caldera de carbon una red de tuberias y radiadores La caldera era una estufa de fundicion cuyas paredes eran dobles y entre las dos capas circulaba agua que se calentaba hasta la vaporizacion en las de vapor mas tarde a temperaturas por debajo del punto de ebullicion El caloportador circulaba por las tuberias por termosifon o tiro termico por lo que era conveniente que la caldera estuviera situada en un nivel mas bajo que los emisores Las ventajas del sistema son el fuego esta en un local especifico que puede estar todo lo ventilado que sea necesario no en los locales a caldear un solo hogar sirve para calentar varios locales o incluso un edificio completo mas adelante barrios enteros calefaccion urbana Como se ha dicho el caloportador inicial fue el vapor que luego se sustituyo por el agua Cuando esto ocurrio en el sistema por termosifon las tuberias debian ser bastante gruesas para facilitar la circulacion Ademas las de ida debian ir cercanas al techo por encima de los emisores y las de retorno por el suelo Mas adelante se anadio una bomba para la recirculacion lo que permitia tuberias mas delgadas llevarlas por cualquier recorrido y la caldera podia estar en cualquier situacion respecto a los radiadores A cambio no es demasiado conveniente que la caldera sea de combustion continua es decir de combustible solido carbon o pellas de madera porque un corte en el suministro electrico pararia la bomba y la caldera podria calentarse demasiado nota 1 A la vez que se fue abandonando el vapor pasando a calefaccion por agua caliente tambien el combustible cambiaba primero el gas ciudad nota 2 y el fueloil sustituyeron al carbon nota 3 a poco el gasoleo y despues a partir de los anos 1960 el gas natural 8 Instalaciones de calefaccion EditarBasicamente una instalacion de calefaccion actual tiene tres partes Un sistema de produccion de calor que puede ser una caldera de combustible un sistema de resistencias electricas o aprovechamiento de energia calorifica natural o residual Un sistema de reparto mediante conductos por los que circula un caloportador normalmente agua o aire Un sistema de emision por medio de elementos terminales radiadores paramentos radiantes rejillas de impulsion para aire Produccion de calor Editar Caldera central de combustible solido Segun la extension de la instalacion hay dos tipos locales o unitarias y centralizadas En el primero un solo aparato produce el calor y lo emite en un local En el segundo se produce el calor en un lugar y se reparte mediante conducciones hacia los locales que hay que calentar Por combustibles Editar En la instalacion centralizada el calentamiento mas logico y mas economico es una caldera de combustible solido liquido o gaseoso Los inconvenientes del fuego y del aire para la combustion estan limitados porque esta caldera se situa en un local especifico Las calderas de combustible solido se diferencian de las demas porque su combustion es continua es decir una vez que se encienden solamente se apagan cuando se acaba el combustible o se corta completamente la entrada de aire La regulacion de la potencia se hace variando la entrada del aire Actualmente se tiende a prohibir el uso del carbon por ser el combustible que mas cantidad de CO2 produce por unidad de calor 9 sin embargo se usan calderas con pellas de madera que tambien es un combustible solido Como combustible liquido el unico en uso normal es el gasoleo Los gaseosos son de dos tipos principales gas natural y gases licuados de petroleo butano y propano Las calderas funcionan con un quemador acoplado que mediante un ventilador hacen la mezcla de aire y combustible adecuada y se quema en el hogar Tanto con liquidos como con gaseosos el funcionamiento de las calderas es intermitente es decir la regulacion de la potencia se hace poniendo en marcha y parando el quemador Hay quemadores llamados modulantes que varian la potencia de la llama en funcion de la demanda regulando el caudal de combustible Serie de candelas de una caldera con quemador atmosferico de gas Tambien hay calderas de gas con quemadores atmosfericos que no requieren ventilador el gas fluye por su propia presion sale a presion por unos inyectores finos y se mezcla con el aire por efecto venturi antes de llegar al quemador propiamente dicho En estas calderas el quemador consiste en una cierta cantidad de candelas dispuestas en filas en un plano Existen aparatos unitarios por combustion como las estufas de gas butano llamadas estufas cataliticas Tienen un rendimiento aceptable pero requieren aire del exterior para la combustion y producen gran cantidad de vapor de agua como resultado aproximadamente 1 6 litros de agua por cada kilogramo de combustible 10 por lo que no son demasiado aconsejables pues anaden gran cantidad de humedad al aire ambiente Tambien se usan estufas unitarias de queroseno con los mismos inconvenientes aunque con una produccion de vapor un poco menor Por electricidad Editar Vease tambien Electricidad renovable Otro sistema de calentamiento es la electricidad Y esto de dos maneras por resistencias electricas es decir aprovechando el efecto Joule o por bomba de calor Es raro encontrar calderas centralizadas con resistencias pero se emplea el efecto Joule en calentadores locales o unitarios radiadores o estufas electricas Tienen el inconveniente de que a pesar de su alto rendimiento el precio de la energia electrica es superior al de los demas combustibles es decir que el precio de la unidad de calor obtenida es mas alto que el que pueda obtenerse con otro combustible De cualquier forma puede ser economico utilizar la electricidad mediante una bomba de calor cuyo principio es que toma calor de una fuente exterior fuente fria para introducirlo en los locales El rendimiento de una bomba de calor es grande compensando el precio unitario superior de la electricidad pero depende de la temperatura de la fuente fria cuando esta fuente es el aire del exterior y este es muy frio el rendimiento baja mucho Sistema hibrido Editar Para paliar el problema del bajo rendimiento de la bomba de calor con bajas temperaturas puede hacerse un sistema hibrido con caldera y bomba de calor Un programador electronico determina cuando la bomba tiene buen rendimiento teniendo en cuenta tanto la temperatura exterior como el precio de los combustibles y es adecuado que funcione y la para y pone en marcha la caldera cuando el rendimiento de la bomba es bajo Otros sistemas de calentamiento Editar Aunque se piensa que la energia solar puede servir para la calefaccion los inconvenientes de la instalacion no compensan las ventajas los colectores solares tienen menor rendimiento cuanto mas baja es la temperatura exterior y por lo tanto los dias en los que mas falta hace la calefaccion y ademas los dias mas frios del ano son tambien los mas cortos con menos horas de soleamiento Tecnicamente puede hacerse pero la cantidad de colectores necesaria es grande y cuando no haga falta calefaccion produciran unas importantes cantidades de calor que habra que disipar en el ambiente o en otro uso Una posibilidad interesante es aprovechar ese calor sobrante haciendo una acumulacion estacional que requiere unos depositos grandes pero es factible 11 Mas interesante es el aprovechamiento de calores residuales procedentes de procesos industriales como la produccion de electricidad Tambien es interesante aunque solo cuando existe en las cercanias el aprovechamiento del calor de un acuifero caliente energia geotermica Ambos sistemas requieren conductos de reparto del agua caliente como en la calefaccion urbana y que las calefacciones de los edificios sean centralizadas colectivas En vez de caldera en el local tecnico de cada edificio habra un intercambiador de calor Distribucion del calor Editar La distribucion de calor en los sistemas centralizados se hace actualmente solo de dos maneras por agua y por aire El vapor ya no se emplea porque es un caloportador dificil de regular hay que hacerlo en cada radiador y porque la temperatura que alcanza la superficie de los emisores es muy alta alrededor de los 100 ºC de modo que puede producir quemaduras por contacto Por agua Editar Articulo principal Calefaccion por agua caliente El sistema de calefaccion clasico por agua caliente utiliza como caloportador el agua que llega por tuberias a los elementos terminales o emisores Las tuberias pueden ser de acero negro de cobre y actualmente de materiales plasticos No debe utilizarse acero galvanizado porque las temperaturas que alcanza el agua destruyen la proteccion galvanica En una red de tuberias metalicas nunca deben mezclarse metales distintos no solo en las tuberias sino en los emisores porque los mas electronegativos pueden corroer a los demas Si no hubiera mas remedio para evitarlo deben interponerse entre metales distintos enlaces o empalmes de material aislante electrico nilon por ejemplo nota 4 Por aire Editar Articulo principal Climatizacion Otro sistema de llevar el calor a los locales habitados es mediante aire En este caso los conductos son bastante voluminosos y se hacen de distintos materiales chapa galvanizada paneles aglomerados de fibra de vidrio escayola y hasta cobre Tambien se pueden utilizar espacios de la construccion como huecos sobre falsos cielorrasos o incluso pasillos plenum en estos casos solo se suele emplear para retornos El empleo del aire para la calefaccion es casi inexcusable cuando hay tambien una instalacion de refrigeracion que debe ser en general por aire No parece logico utilizar dos instalaciones distintas para el mismo fin climatizar espacios Ademas una instalacion de climatizacion por aire bien concebida resuelve otra instalacion absolutamente necesaria la de ventilacion El aire se puede calentar directamente en el elemento productor de calor o en un aparato de tratamiento del aire climatizador al que se lleva el calor desde la caldera mediante agua por tuberias adecuadas siendo en este caso un sistema por agua y aire Por agua y aire Editar No solo se usa el reparto por agua en la calefaccion clasica sino que tambien se emplea en las instalaciones de climatizacion por aire para llevar el calor desde las calderas hasta los climatizadores donde se tratara el aire que sera el caloportador que llegara a los locales es decir hay un transporte primario por agua y otro secundario por aire El sistema que mas apropiadamente merece el nombre de agua y aire es el que utiliza ambos caloportadores para climatizar Efectivamente el caudal de aire necesario para la ventilacion puede ser insuficiente como caloportador por lo que en las instalaciones es frecuente hacer una mezcla de aire exterior ventilacion con el de retorno En este caso solamente se lleva a los locales el aire de ventilacion y para completar la cantidad de calor requerida otra parte se lleva por agua a emisores especificos ventiloconvectores Elementos terminales Editar Articulos principales Emisor calefaccion Radiador calefaccion Suelo radiantey Ventiloconvector Distribucion de tuberias de un suelo radiante mostrando la taca de alojamiento de colectores Se llaman terminales a veces emisores a los aparatos que emiten el calor en los ambientes Cuando de un sistema de agua se trata los mas clasicos son los radiadores pero tambien se emplean los paramentos radiantes Estos no son propiamente aparatos sino que consisten en un circuito de tuberias empotradas bajo el recubrimiento convirtiendo el paramento en un emisor de calor Lo mas habitual es que ese paramento sea el suelo pero veces se usa tambien el techo o las paredes El techo no es una buena solucion porque la piel humana absorbe muy bien la radiacion termica y los alopecicos tienen tendencia a sufrir dolores de cabeza con este sistema Otro terminal empleado en los sistemas de agua es el ventiloconvector Cuando se trata de sistemas por aire los terminales son sencillamente los diversos tipos de rejillas o difusores por los que se impulsa el aire al ambiente Regulacion EditarEl fin de la regulacion de los sistemas de calefaccion es proporcionar en cada momento la potencia adecuada a las necesidades del edificio o local La potencia instalada en el sistema es la potencia maxima requerida en el momento mas frio de un ano medio El resto de la temporada de calefaccion las temperaturas exteriores son mas altas que la minima y la necesidad de calor es menor Por esta razon hay que regular la potencia de acuerdo con las necesidades en cada momento A menor temperatura exterior mayor potencia se requiere de modo que la potencia necesaria no solo varia a lo largo de la temporada fria sino tambien a lo largo del dia Hay tres medios para conseguirlo por tiempo por temperatura y por caudal 10 En ciertas instalaciones hay varios tipos de regulacion simultaneamente Regulacion por tiempo Editar Es el sistema mas sencillo de regulacion consiste en parar o poner en marcha el sistema de calentamiento de modo que a lo largo de un cierto tiempo la potencia suministrada por el calentador sea la necesaria a menor potencia necesaria menor tiempo de marcha El sistema mas sencillo y efectivo es utilizar un termostato de ambiente situado en un local representativo el estar o sala principal que cuando el local esta a la temperatura deseada corta un circuito electrico que puede mandar la caldera directamente en instalaciones unitarias o en instalaciones centralizadas individuales o una valvula solenoide que abre o cierra la entrada del agua a la derivacion de apartamento en las centralizadas colectivas No es conveniente regular mediante el termostato de caldera 12 que limita la temperatura a que prepara el agua pues como se ha dicho las necesidades de calor varian a lo largo del dia por lo que habria que cambiar la temperatura de consigna varias veces a lo largo del dia Con este tipo de regulacion termostato de ambiente en una vivienda en los demas locales servidos por la misma instalacion pueden regularse las emisiones abriendo o cerrando las llaves de paso o para mejor regulacion poner valvulas termostaticas en cada uno de los emisores para regular la temperatura del local que calientan que en ambos casos haran una regulacion por caudal Regulacion por temperatura del caloportador Editar El sistema de regulacion por temperatura del caloportador o regulacion proporcional es mas perfeccionado consiste en un sistema electronico que recibe una senal indicando la temperatura del ambiente exterior del edificio enviada por una sonda exterior y en funcion de ella regula la temperatura del agua enviada a los emisores Efectivamente La potencia emitida por los emisores depende de la superficie de estos y del salto de temperaturas entre esa superficie y el ambiente Como la superficie es siempre la misma y una vez fijada la temperatura del ambiente se puede considerar constante la unica variable es la temperatura del emisor o lo que suele ser lo mismo la temperatura del caloportador nota 5 Por otro lado la necesidad de calor depende de las perdidas de calor del edificio y estas a su vez dependen del aislamiento de sus elementos constructivos que lo separan con el exterior de las necesidades de ventilacion y de la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior Como en el caso anterior la constitucion de los elementos separadores es fija la ventilacion se debe fijar y como se ha dicho lo mismo ocurre con la temperatura interior luego la unica variable es la temperatura exterior La mision de la centralita es relacionar esta temperatura exterior con la del caloportador de modo que a menor temperatura exterior mayor temperatura debe tener el caloportador en la impulsion 10 Ilustracion de una valvula de tres vias mezclando agua de ida encarnado con agua de retorno azul La regulacion de la temperatura del caloportador se hace mediante una valvula multivia motorizada de tres o cuatro vias que mezcla el agua de la caldera con agua del retorno ya enfriada para conseguir la temperatura adecuada La centralita conoce en cada momento la temperatura exterior mediante una sonda situada en el exterior y la de impulsion mediante otra sonda en el conducto de ida o impulsion su programacion indica a la temperatura que tiene que enviar a los emisores y mueve el motor de la valvula en consecuencia para lo que sigue la llamada curva de calefaccion que relaciona estas dos variables la temperatura exterior con la temperatura de emision Este sistema se llama regulacion proporcional y se aplica obligatoriamente en instalaciones centralizadas colectivas no seria logico regular con un termostato situado en el estar del vecino del tercero Tambien es la unica que funciona correctamente en el suelo radiante en el que la temperatura de impulsion casi siempre es mas baja que la producida en la caldera En estos sistemas la regulacion de la caldera es independiente y se hace con un termostato por tiempo como en el caso anterior o a veces por potencia de la llama quemadores por etapas o quemadores modulantes en funcion de la temperatura del retorno del caloportador que tambien se mide con una sonda La mision de esta regulacion es mantener en el circuito de caldera una temperatura siempre igual la temperatura a la que la caldera funcione mejor de modo que la impulsion encuentre en cada momento agua caliente suficiente como para que la mezcla tenga la temperatura demandada por la centralita En el caso de sistemas por aire la regulacion por temperatura es la mas adecuada sobre todo cuando la instalacion tambien suministra el caudal de ventilacion pues aunque podria hacerse por caudal hay un limite minimo que es el caudal obligatorio de ventilacion lo que impediria hacerlo funcionar con necesidades pequenas de calor En este caso la regulacion se hace midiendo la temperatura del aire de retorno de extraccion y en funcion de ella se establece la temperatura del aire del impulsion cuanto menos temperatura tenga el aire de retorno a mayor temperatura habra que impulsar Sin embargo no se emplea el sistema de mezcla descrito para el agua sino que se hace cambiar la temperatura del intercambiador o bateria de calor por el sistema de caudal Regulacion por caudal Editar La regulacion por caudal consiste en variar el caudal del caloportador conforme varian las necesidades de calor a menor caudal menor aporte de calor Se emplea a veces en los sistemas de reparto por aire pero con el inconveniente apuntado en el parrafo anterior Tambien es el sistema empleado por las valvulas termostaticas de radiador antes nombradas conforme detectan menor necesidad de calor cierran un poco la entrada de caloportador al emisor regulando directamente el caudal que lo recorre Pero donde es una regulacion muy adecuada es para los climatizadores en los sistemas de aire Mediante una valvula de tres vias se deja pasar mas o menos caudal de caloportador por la bateria intercambiador de calor devolviendo el resto al retorno por la otra via A menor caudal menor aportacion de calor y el aire que se impulsa a los locales se calienta menos El control de la valvula se hace mediante una sonda que mide la temperatura del aire de retorno de modo que sirve para la zona servida por el climatizador y solo para ella Accesorios EditarPara el buen funcionamiento de un sistema de calefaccion son necesarios una serie de accesorios Circuladores Editar Articulos principales Bomba de aceleraciony Ventilador Para que el caloportador se mueva por la red se utilizan circuladores aparatos mecanicos que en los circuitos de agua son bombas hidraulicas y en los de aire ventiladores Vaso de expansion Editar Vaso de expansion cerrado Articulo principal Vaso de expansion Al calentarse el agua contenida en los circuitos aumenta de volumen que debe recogerse en un deposito especifico llamado vaso de expansion Cuando el agua se enfria reduce de nuevo su volumen y el vaso de expansion devuelve a la red el agua contenida en el Pueden ser abiertos o cerrados normalmente ahora suelen emplearse cerrados habiendose llegado a prohibir los abiertos en algunas normativas nacionales prohibicion que ha sido levantada cuando han empezado a utilizarse de nuevo calderas de combustion continua usando como combustible solido la biomasa puesto que el vaso abierto es un excelente sistema de seguridad cuando un corte de suministro electrico para la bomba de recirculacion la caldera sigue calentandose y puede llegar a producir vapor que encontraria salida por el vaso Dilatadores Editar Por la misma razon que el agua dilata dilatan tambien las tuberias de la instalacion por lo que en tramos rectos largos hay que intercalar dilatadores Tambien deben ponerse dilatadores cuando las tuberias pasen por una junta de dilatacion del edificio Purgadores Editar En los circuitos cerrados recorridos por agua es de especial importancia que no haya aire en absoluto Por su menor densidad se acumula en las partes altas y las bombas no estan calculadas para hacer circular agua en esas circunstancias Para ello en esos puntos deben situarse purgadores para extraer el aire Existen de tipo manual en la mayoria de los radiadores hay uno o automaticos No solo se ponen en los radiadores sino en la parte superior de las columnas de distribucion en este caso automaticos la mayoria de las veces Otros Editar Ademas de los dichos se utilizan otros menores como llaves de paso y corte llaves de regulacion que han de ser de asiento termometros termostatos medidores de presion etc Ahorro de energia EditarEl consumo de energia en una instalacion de calefaccion es muy importante por lo que resultan de mucho interes los sistemas que ayuden a reducirlo En primer lugar y aunque no es parte de una instalacion es indispensable que el edificio este correctamente aislado y preparado para perder la menor cantidad posible de calor En cuanto a las medidas de ahorro a tomar pueden distinguirse dos tipos las propias de la instalacion y la obtencion de calor de fuentes alternativas exteriores residuales o naturales Eficiencia de la instalacion Editar Deben emplearse calderas eficientes entre las que hay que destacar las calderas de condensacion cuyos rendimientos son mucho mayores que las convencionales Es bastante importante el tamano de la caldera cuanto mayor sea mejor rendimiento tiene luego las calefacciones centrales colectivas funcionan mucho mas eficientemente nota 6 Y tanto mejor cuanto mayor sea la instalacion asi que es mas eficiente una calefaccion de barriada que una de edificio Otro factor importante en el rendimiento es el tiempo de encendido cuantas menos veces se apague y vuelva a encender la caldera a lo largo del dia mayor es su rendimiento luego en instalaciones grandes conviene dividir la potencia entre dos o mas generadores para que al menos alguno de ellos no se apague casi nunca Para este fin tambien pueden instalarse quemadores modulantes cuya potencia de llama varia con las necesidades de calor de la instalacion Tambien influye el mantenimiento puesta a punto de la caldera es mucho mas barato poner a punto una caldera grande que muchas pequenas por lo que las grandes suelen estar mucho mejor mantenidas y puestas a punto que las pequenas No es precisamente un ahorro de energia pero si economico es frecuente que el combustible sea mas barato para grandes consumidores Fuentes alternativas de calor Editar GeotermiaExisten fuentes naturales de calor en ciertos lugares en forma de acuiferos calientes El aprovechamiento de esta energia geotermica se hace con dos perforaciones por una de ellas se extrae el agua del acuifero se hace pasar por un intercambiador suelen ser aguas con muchas sales disueltas en el que se calienta un caloportador y se vuelve a inyectar en el acuifero por la otra perforacion Esto es necesario porque solamente se obtiene un poco del calor que lleva se suele bajar su temperatura unos 20 ºC reinyectandola volvera a recalentarse en la profundidad y porque se trata de no vaciar el acuifero Evidentemente una vez obtenido el calor hay que llevarlo a las instalaciones para lo cual hace falta una red de reparto del caloportador por el barrio hacia las distintas centrales de edificio AerotermiaLa aerotermia sigue a la geotermia en rendimiento y eficiencia SolarSi bien usada directamente no es aconsejable en calefacciones se puede utilizar la energia solar por medio de acumulacion estacional Durante la epoca soleada se almacena calor recogido por colectores solares planos en un gran deposito acumulador de agua que se aprovecha en epocas frias El deposito o depositos se hacen enterrados Se trata de hacer una especie de geotermia artificial Naturalmente exige una inversion inicial importante que se compensa con el ahorro energetico a lo largo del tiempo Esta posibilidad sera tanto mas eficaz cuanto mayor sea el sistema por lo que es mas aconsejable aplicarlo a instalaciones de calefaccion de barrio o urbanas 11 Energias residualesPero tambien en muchos otros lugares hay fuentes de calor aprovechables todas las industrias que requieren un enfriamiento lo hacen disipando calor en la atmosfera o en un sumidero de calor como un rio Un ejemplo tipico son las centrales productoras de energia electrica Evidentemente como en el caso anterior hay que llevar ese calor a los edificios mediante una red de distribucion urbana OtrasHay otra posibilidad ligada a esta en ciertos edificios grandes terminales de aeropuerto grandes almacenes puede ser rentable producir in situ la electricidad y aprovechar el calor sobrante para calefaccion en la produccion de electricidad sobra por lo menos un 50 por ciento de la energia en forma de calor en el mejor de los casos Este sistema se llama cogeneracion Aunque se sale de este articulo en los paises calidos como Espana ese calor puede aprovecharse tambien para producir refrigeracion en verano en lo que se llama trigeneracion Uso de la instalacion Editar No es poco importante desde el punto de vista del ahorro el manejo que el usuario hace de la instalacion Cuando se trata de una instalacion individual centralizada es fundamental que disponga de un termostato de ambiente nota 7 situado en el local de uso mas habitual sala de estar por ejemplo La cocina puede no ser un buen sitio porque en ella a menudo hay fuentes de calor funcionando cocina horno que falsearian las mediciones aunque si se vive habitualmente en un local donde este la cocina puede ponerse alli sabiendo que cuando se enciendan estas fuentes de calor se desequilibrara durante un rato la instalacion y los demas locales pueden quedar con la temperatura un poco baja No es nada conveniente como se ha dicho utilizar el termostato de la caldera para regular la temperatura interior pues se pierde rendimiento y ademas debe cambiarse de posicion cada vez que cambia la temperatura exterior nota 8 El termostato de ambiente mantiene la temperatura interior estable sea cual sea la temperatura del exterior Si en dias muy frios no se llega a la temperatura comoda lo mas probable es que la caldera no tenga la potencia necesaria o que su termostato esta fijo en una temperatura baja Termostato programable En cuanto al uso del sistema el usuario debe encontrar con el termostato de ambiente la temperatura a la que se encuentra comodo y dejarlo en ese punto durante la temporada de calefaccion una temperatura de 20 a 23 ºC es la adecuada un par de grados menos para calefacciones por suelo radiante nota 9 Si a alguno le parece escasa debe pensar que es invierno que no se trata de estar en mangas de camisa y que ponerse algo abrigado chaleco jersey no es mucho pedir Cuando la casa esta fria no tiene sentido subir mucho la temperatura del termostato no se calentara mas deprisa puesto que eso depende exclusivamente de la potencia de la caldera Si la calefaccion estaba apagada no queda otro remedio que esperar sin tocar el termostato y si al cabo de cierto tiempo sigue sintiendo frio lo correcto es subirlo uno o dos grados como mucho el aire se calienta mas deprisa que las paredes y la temperatura equivalente sera baja por la radiacion fria de las paredes para volver a bajarlo despues Por el contrario si el usuario tiene calor en el local donde esta no debe abrir la ventana literalmente es lo mismo que tirar por la ventana el dinero que se esta pagando por el combustible sino cerrar un poco la llave de paso del emisor o en caso de ventiloconvector bajar la velocidad del ventilador Por supuesto es importante ventilar los locales pero no se hara mas que un rato corto 10 20 minutos diarios y a ser posible cuando el termostato programable ver mas abajo esta marcando la temperatura reducida Es importante equilibrar la instalacion al principio de temporada con todas las llaves de paso de los emisores completamente abiertas se abren y cierran como los grifos de agua corriente se dejara funcionando la calefaccion unas horas Si alguno de los locales no alcanza suficiente temperatura se procedera a cerrar un poco p e un cuarto de vuelta todas las llaves de paso de los demas locales y se esperara un buen rato a ver el resultado Pasado ese rato se comprobaran los locales y se seguiran cerrando un poco las llaves de los que esten a mayor temperatura regulacion por caudal hasta que esten todos mas o menos a la misma Si un local se utiliza poco conviene cerrar un poco mas la llave de paso de su emisor pero no demasiado porque enfriara los locales paredanos Es muy conveniente que el termostato de ambiente sea un termostato programable de modo que a las horas en que la calefaccion es menos necesaria la temperatura se mantenga reducida aunque no tanto como para que luego sea dificil volver a poner la temperatura ambiente a regimen una temperatura de 15 o 16 ºC seria adecuada Esas horas serian en las que la vivienda este vacia los mayores en el trabajo los ninos en el colegio y por la noche cuando se puede dormir con una buena manta Puede hacerse manualmente pero la ventaja del programador es que sube automaticamente la temperatura una hora u hora y media antes de que sea necesario y cuando llegue el momento la casa estara a punto Vease tambien EditarAerotermia Climatizacion Caldera calefaccion Calefaccion solar Domotica Energia geotermica Energia solar Refrigeracion Reglamento de Instalaciones Termicas en los Edificios Espana Suelo radiante Valvula termostaticaNotas y referencias Editar Realmente el caloportador funciona como refrigrante de la caldera Aunque tenia muy bajo poder calorifico El fueloil se prohibio en muchos paises hacia los anos 1960 por su alto contenido de azufre La mayoria de los radiadores de aluminio incorpora de fabrica un acuerdo aislante electrico de nilon En realidad no siempre son iguales en el suelo radiante la temperatura del caloportador es mas alta que la de la superficie del suelo Por supuesto esto no significa que haya que poner calderas sobredimensionadas cuanto mas ajustada esta la potencia de la caldera a la potencia maxima demandada por la calefaccion mejor rendimiento tendra En la mayoria de los paises es obligatoria la instalacion de un termostato de ambiente para evitar este problema Con el termostato de ambiente funcionando la temperatura de la caldera debe ponerse a 80 90 ºC salvo en el caso de las de condensacion Para elegir la temperatura debe pensar que cada grado que se sube supone como minimo un consumo de combustible anadido de un 7 10 Referencias Editar Coromines Joan 2008 Breve diccionario etimologico de la lengua castellana 4ª edicion Madrid Gredos ISBN 978 84 473 5862 5 fechaacceso requiere url ayuda norma UNE EN ISO 7730 Ergonomia del ambiente termico Determinacion analitica e interpretacion del bienestar termico Jean Luc Goudet 27 de octubre de 2008 Futura Sciences ed Decouverte du feu elle daterait de 790 000 ans en frances Decouverte du feu elle daterait de 790 000 ans a b c d V Ch Joly Traite pratique de chauffage de la ventilation et de la distribution des eaux dans les habitations particulieres a l usage des architectes des entrepreneurs et des proprietaires Baudry 1869 Jean Pierre Adam La construction romaine Grands manuels Picards 2011 Franz Kessler Espargne bois c est a dire Nouvelle et par ci devant non commune ni mise en lumiere invention de certains et divers fourneaux artificiels escrite premierement en allemand par Francois Keslar maintenant publiee en francois J T de Bry 1619 Dictionnaire des Arts et Manufactures 1847 Ver en linea en frances casadecalderas 21 de julio de 2020 Las calderas en el siglo XXI Calderas de Gas Baratas Consultado el 3 de agosto de 2020 Concretamente en Espana esta prohibido que las instalaciones nuevas sean de ese combustible Reglamento de Instalaciones Termicas en los Edificios Archivado el 21 de octubre de 2012 en Wayback Machine a b c M A Galvez Huerta et alt 2013 Instalaciones y Servicios Tecnicos Madrid Seccion de Instalaciones de Edificios Escuela Tecnica Superior de Arquitectura U P M ISBN 97 884 9264 1253 a b Alvarez Perez Gustavo Sanchez Sainz Francisco Acumulacion estacional de la energia solar en combinacion con sistemas de alta eficiencia La geotermia artificial Consultado el 23 de diciembre de 2013 La referencia utiliza el parametro obsoleto coautores ayuda En Espana esta prohibida esta regulacion por el Reglamento de Instalaciones Termicas en los Edificios Archivado el 21 de octubre de 2012 en Wayback Machine Enlaces externos Editar Wikcionario tiene definiciones y otra informacion sobre calefaccion Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Calefaccion Manual de Calefaccion Instalaciones de Calefaccion Datos Q11880006 Multimedia Heating Obtenido de https es wikipedia org w index php title Calefaccion amp oldid 140848987, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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