Diseño web: Paula M. Esquivias
Entidades financiadoras/Funding
Bodies: Consejería de Educación. Junta de Castilla y León/ Department for Education. Regional Government of Castile and
Leon
Programa I+D+i/R&D Program: Actividad investigadora a realizar por los grupos de investigación de excelencia de Castilla y León/
Research activity to be carried out by research groups of excellence of
Castile and Leon
Referencia/Reference: GR 181
Subvención concedida/Subsidy
Granted:
182.260,00 €
Duración del proyecto/Project
Duration: 3 años/ years (2009-2011)
Investigador Principal/Main
researcher: Francisco Javier Rey Martínez
Equipo de Investigación/research
team:
Marcelo Izquierdo Millán
Ismael Gobernado Arribas
Ignacio Requejo Liberal
Ana Belén González Martínez
Mª Isabel Vidal González
Fecha de inicio/Start date:
01/01/2009
Fecha de finalización/End date: 31/12/2011
Resumen/Abstract:
El elevado coste actual de la energía y su impacto en el medio ambiente son motivos suficientes para investigar, desarrollar e innovar (I+D+i) nuevas tecnologías de equipos de aire acondicionado HVAC con una mayor eficiencia energética, una optimización mediante sistemas de recuperación de calor, una reducción del efecto invernadero GW en emisiones de CO2 y de la destrucción de la capa de ozono por los gases HCFC´S y CFC´S acordado por la Unión Europea en Kyoto, además del uso e integración de sistemas de energías renovables del tipo solar térmico. También estas nuevas tecnologías y configuraciones deben permitir un elevado confort térmico y una buena calidad del aire interior (IAQ).
El objetivo del presente trabajo de investigación es el diseño, monitorización experimental en un banco de ensayos y el modelado matemático de un equipo de climatización sostenible de alta eficiencia energética, optimizado mediante una configuración que permita un ciclo de recuperación de calor y de bajo impacto medioambiental, tanto para el modo de calefacción en invierno como de refrigeración en verano.
El diseño de este equipo de climatización consta de un sistema combinado. En el ciclo de verano comprenderá de un refrigerador evaporativo semi indirecto cerámico (RES) en modo recuperador de calor junto con una bomba de calor aire-aire. En el ciclo de invierno comprenderá de captadores solares térmicos de aire junto con el recuperador cerámico y bomba de calor aire-aire.
The actual high cost of the energy and its impact in the environment are sufficient reason for research, develop and innovate new technologies of HVAC equipments and the use and integration of Renewable Energy Systems in buildings, as Solar Thermal Systems, in order to improve their energy efficiency, optimize them by implementing energy recovery devices, reduce their greenhouse effect expressed as CO2 emissions and reduce the destruction of the ozone layer due to their emission of HCFCs and CFCs gas according to the Kyoto protocol ratified by European Union. These new technologies and configurations must also allow a high thermal comfort and a good indoor air quality.
The objective of this research is the design, experimental monitoring in a test bench and mathematical modelling of a sustainable and high energy efficient air-conditioning system, optimized by a configuration that allows an energy recovery cycle of low environmental impact to be operated for heating during winter and for cooling during summer.
The design of this equipment is based on a combined system. During summer period the operative elements are a semi-indirect ceramic evaporative cooler operating as energy recover and an air-to-air heat-pump. During winter time the operative elements are solar air thermal collectors, the semi-indirect ceramic evaporative cooler operating as energy recover and the air-to-air heat-pump.