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	<title>Energía en edificación &#187; instalaciones</title>
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		<title>BALI: &#8220;Building Acoustics LIving&#8221;</title>
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		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smeno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producto]]></category>
		<category><![CDATA[acústica]]></category>
		<category><![CDATA[confort]]></category>
		<category><![CDATA[instalaciones]]></category>

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		<description><![CDATA[El pasado 18 de diciembre tuvo lugar en las instalaciones del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja de Madrid la primera sesión de lanzamiento de los paquetes de trabajo que forman el Proyecto BALI con título “Diseño integral de sistemas y edificios eficientes acústicamente en un entorno saludable”.
El proyecto se desarrollará desde 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">El pasado 18 de diciembre tuvo lugar en las instalaciones del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja de Madrid<strong> la primera sesión de lanzamiento de los paquetes de trabajo que forman </strong>el Proyecto <span style="color: #ff6600"><span style="font-size: large"><strong>BALI</strong></span></span> con título “<em>Diseño integral de sistemas y edificios eficientes acústicamente en un entorno saludable</em>”.</p>
<p style="text-align: justify">El proyecto se desarrollará desde 2009 hasta 2011 liderado por <strong>Fomento de Construcciones y Contratas</strong> (FCC), con el apoyo tecnológico de <strong>Tecnalia </strong>y la asesoría industrial de Prointem. Está cofinanciado por el <strong>Ministerio de Ciencia e Innovación</strong> y tiene por objetivo desarrollar <strong>productos arquitectónicos y sistemas de altas prestaciones acústicas </strong>y herramientas que ayuden al sector de la construcción en el diseño integral de edificios, dotados de mayor eficiencia desde el punto de vista del confort acústico y sin descuidar otros aspectos relativos a la sostenibilidad, y en particular los aspectos térmicos.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: center">
<p style="text-align: justify">Ante la reciente entrada en vigor del nuevo <strong>Documento Básico de protección frente al ruido</strong> (DB-HR) del Código Técnico de la Edificación (CTE), el sector de la construcción <strong>necesita nuevos productos y herramientas</strong> para resolver la necesidad acústica en los edificios residenciales y terciarios. En este contexto, el proyecto reúne un <strong>consorcio multidisciplinar</strong> de empresas industriales (promotoras y constructoras, fabricantes de productos, estudios de arquitectura, etc.) y centros de Investigación para agrupar a los diferentes agentes del sector y diseñar conjuntamente nuevos productos y sistemas constructivos que permitan introducir un mayor grado de confort acústico en los edificios sin descuidar otros requisitos de producto.</p>
<p style="text-align: justify">
<div id="attachment_961" class="wp-caption aligncenter" style="width: 479px"><a href="http://info.labein.es/energiaenedificacion/files/2009/11/Consorcio.JPG"><img class="size-full wp-image-961" src="http://info.labein.es/energiaenedificacion/files/2009/11/Consorcio.JPG" alt="Consorcio del Proyecto" width="469" height="189" /></a><p class="wp-caption-text">Consorcio del Proyecto</p></div>
<p style="text-align: justify">Entre los<strong> participantes industriales</strong> figuran FCC, Grupo Ortiz, EMVS (Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid), Hispalyt, Indagsa, Preinco, Grupo Saint-Gobain, Estrumaher, Tecair, Espinet-Ubach, Cype e Idec.</p>
<p style="text-align: justify">Como <strong>universidades y centros tecnológicos</strong> participan el Instituto Eduardo Torroja de la Construcción IETcc, Cidemco-Tecnalia, Labein-Tecnalia, Fatronik-Tecnalia, UPM Grupo Tise, Universidad San Pablo CEU, Intromac, Aitemin y Ciemat.</p>
<p style="text-align: center">
<div id="attachment_972" class="wp-caption aligncenter" style="width: 472px"><a href="http://info.labein.es/energiaenedificacion/files/2010/01/IETcc.JPG"><img class="size-full wp-image-972     " src="http://info.labein.es/energiaenedificacion/files/2010/01/IETcc.JPG" alt="IETcc coordinando la fase de viabilidad en el desarrollo de productos acústicos" width="462" height="253" /></a><p class="wp-caption-text">IETcc coordinando la fase de viabilidad en el desarrollo de productos acústicos</p></div>
<div id="attachment_960" class="wp-caption aligncenter" style="width: 461px"><a href="http://info.labein.es/energiaenedificacion/files/2009/11/Tecnalia.JPG"><img class="size-full wp-image-960 " src="http://info.labein.es/energiaenedificacion/files/2009/11/Tecnalia.JPG" alt="Tecnalia dinamizando la orientación de los diferentes intereses industriales" width="451" height="196" /></a><p class="wp-caption-text">Tecnalia dinamizando la orientación de los diferentes intereses industriales</p></div>
<p style="text-align: justify">Para abordar el diseño integral del edificio, el proyecto trata en paralelo los distintos tipos de producto que forman cada parte diferenciada del edificio: envolvente opaca, envolvente acristalada, instalaciones del edificio y elementos de interior.</p>
<p style="text-align: justify">En la fase final del proyecto los productos desarrollados se integrarán en un demostrador virtual y físico.</p>
<p style="text-align: justify">
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		<title>Instalación de climatización de Kubik</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 18:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebarreiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kubik by Tecnalia]]></category>
		<category><![CDATA[climatización]]></category>
		<category><![CDATA[instalaciones]]></category>

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		<description><![CDATA[Para determinar la demanda asociada a los diferentes tipos de soluciones ensayadas, bajo condiciones de uso realistas, KUBIK dispone de una instalación de climatización que permite controlar las condiciones interiores (temperatura, humedad y tasas de ventilación) de las zonas de ensayo. Dada la singularidad de KUBIK,  para el diseño de esta instalación se han tomado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Para determinar la demanda asociada a los diferentes tipos de soluciones ensayadas, bajo condiciones de uso realistas, KUBIK dispone de una instalación de climatización que permite controlar las condiciones interiores (temperatura, humedad y tasas de ventilación) de las zonas de ensayo. Dada la singularidad de KUBIK,  para el diseño de esta instalación se han tomado en consideración los siguientes criterios:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>
<div style="text-align: justify">Elevada flexibilidad que permita a la instalación adaptarse eficientemente al amplio rango de cargas térmicas asociadas a la modificación total o parcial de las características de la envolvente térmica del edificio, así como a diferentes configuraciones interiores de las zonas de ensayo.</div>
</li>
<li>Máxima precisión de la medida de la energía suministrada a cada zona.</li>
<li>Instalación de control ágil y precisa que permita adaptarse de forma suficientemente rápida a la variación de la solicitaciones exteriores (temperaturas, etc), así como a las de las solicitaciones interiores (cargas internas, etc).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">La instalación incorpora dos sistemas independientes que se complementan, y que conjuntamente son capaces de aportar la energía necesaria para el acondicionamiento térmico, así como el aire exterior necesario para realizar la ventilación de las zonas de ensayo que lo precisen.</p>
<div id="attachment_671" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-671" src="http://info.labein.es/energiaenedificacion/files/2009/10/ENFRIADORA-300x284.jpg" alt="ENFRIADORA" width="300" height="284" /><p class="wp-caption-text">Enfriadora</p></div>
<p style="text-align: justify">El sistema principal de aporte de energía es un sistema todo agua a cuatro tubos que permite disponer simultáneamente de energía de ambos niveles térmicos (calor y frío) en las diferentes zonas de ensayo del edificio, en función de las cargas térmicas que deban ser satisfechas en ellas en cada momento. Este sistema incorpora fancoils como elementos terminales, dimensionados y ubicados dentro de las zonas de ensayo de modo que se consigue una difusión adecuada.</p>
<p>Por otro lado, KUBIK dispone de un sistema todo aire dispuesto para producir la necesaria renovación ambiental, al tiempo que permite completar la capacidad de acondicionamiento térmico de las zonas de ensayo bajo situaciones extremas. El sistema incorpora un único climatizador que incluye todas los elementos necesarios para entregar el aire tratado a las zonas de ensayo en unas condiciones de temperatura y humedad adecuadas (baterías hidrónicas de calor y de frío, filtros, ventilador, compuerta de captación de aire exterior, compuerta de expulsión, compuerta de recirculación, etc ). Así mismo, este elemento permite llevar a cabo enfriamiento gratuito, así como recuperación de energía del aire de expulsión.</p>
<p>Este enfoque de complentariedad ha permitido hacer frente al amplio rango de posibles cargas térmicas sin necesidad de sobredimensionar las instalaciones.</p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: justify">Es necesario señalar que, para llevar a cabo los ensayos, la medida de la energía aportada a cada zona de ensayo es fundamental, de modo que, el sistema dispone de los sensores de temperatura y de flujo necesarios para ello, tanto en la instalación todo agua como en la instalación todo aire.</div>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: justify">
<div id="attachment_677" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-677" src="http://info.labein.es/energiaenedificacion/files/2009/10/MICRO-COGENERADOR-300x239.jpg" alt="Micro-cogenerador" width="300" height="239" /><p class="wp-caption-text">Micro-cogenerador</p></div>
</div>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: justify">Un subsistema de generación de energía térmica común alimenta a ambos sistemas. La generación de frío es llevada a cabo por dos enfriadoras idénticas de instalación interior condensadas por aire, con ventiladores centrífugos y compresores herméticos tipo Scroll. Cada una tiene una potencia térmica de nominal de 25 kW, de modo que la capacidad global de frío es de 50 kW. Esta configuración permite a la instalación adaptarse, en todo momento, al amplio rango de cargas de refrigeración, de modo que opere lo más cerca posible de las condiciones de plena carga (por lo tanto con mayores rendimientos medios estacionales).</div>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: justify"><span id="more-661"></span></div>
<p style="text-align: justify">Por su parte, la generación de calor se lleva acabo por medio de un micro-cogenerador y una caldera de condensación. Por ser un equipo sin capacidad de modulación, el micro-cogenerador constituye el generador primario de la instalación y se encarga de satisfacer la carga base de calefacción del edificio. De este modo, se consigue un régimen de funcionamiento lo más continuo posible, aumentando el número de horas de funcionamiento y reduciendo las paradas.  Este equipo esta formado por un motor de combustión interna (4 tiempos y un cilindro) que utiliza gas como combustible y un generador asíncrono. Proporciona una potencia térmica de 12,5 kW y una potencia eléctrica de 5,5 kW, que son volcados en la propia instalación eléctrica de KUBIK y destinados a autoconsumo.<br />
Para situaciones en las que se desee mantener la producción de energía eléctrica del micro-cogenerador en ausencia de demanda de calefacción, la instalación dispone de un elemento que permite disipar la generación de calor asociada al equipo.<br />
Cuando las cargas de calefacción del edificio superan la potencia del micro-cogenerador, se produce la puesta en marcha de la caldera que pasa a ser el equipo encargado de la generación de agua caliente. Por ello, la caldera ha sido dimensionada (26 kW) para satisfacer por si misma, la carga de calefacción correspondiente a todo el edificio.<br />
Cabe resaltar la integración en la instalación de climatización de diferentes aprovechamientos de energías renovables, tales como una instalación de colectores solares para calentamiento de agua para calefacción y sendos aprovechamientos geotérmicos para tratamiento térmico de agua y de aire (pozo canadiense).<br />
Para ello, la instalación se ha diseñado y dimensionado de modo que la temperatura del circuito de agua caliente sea la adecuada para obtener un óptimo aprovechamiento del sistema solar y del sistema de geotérmico (agua).<br />
La instalación geotérmica de agua consta de un conjunto de tubos enterrados horizontalmente, que constituye el intercambiador con el terreno, que permite utilizarlo como sumidero o fuente de calor, en función del régimen de funcionamiento. Este circuito constituye el primario de una bomba de calor geotérmica que permite producir agua caliente o agua fría en función de la estación.<br />
Por su parte, el pozo canadiense se encarga de producir la ventilación de sala de instalaciones, introduciendo, además, el aire exterior pre-tratado como consecuencia del intercambio directo de calor que se produce entre el aire y el terreno.<br />
Además de la acometida eléctrica convencional, KUBIK dispone de una acometida eléctrica adicional que permite suministrar toda la energía necesaria, desde una microrred propia existente de en las instalaciones de LABEIN. La microrred incorpora diversos equipos de generación, entre los que cabe destacar una instalación fotovoltaica y un aerogenerador, de modo que puede aportar una potencia de 50 kW. De este modo se dispone de la posibilidad de independizar el funcionamiento del edificio del suministro de la compañía distribuidora, así como proporcionar la posibilidad de ensayar el funcionamiento de la microrred de LABEIN con cargas eléctricas reales.</p>
<p style="text-align: justify">   </p>
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