Tu web de Venta de Calderas Online en esta oportunidad te trae un artículo acerca de cómo funcionan las calderas de condensación. No es un producto que comercialicemos, pero han sido varios clientes quienes se han interesado por ellas, así que hoy toca hablar de ellas. Esta tecnología ha ido evolucionando en los últimos años, ha sido clave en el sector de la calefacción y el aprovechamiento del calor producto de la condensación que hay en los humos de combustión.

Eficientes y de rendimiento superior

Las calderas de condensación suelen ser las más eficientes del mercado gracias a que aprovechan al máximo la energía con la que trabajan en un 100 %. Esto se consigue, cuando se beneficia del mismo humo resultado de la combustión. Cuando estos humos se enfrían, por debajo de la temperatura del rocío -en el ciclo del agua es justo cuando el vapor pasa de estado gaseoso a estado líquido- se libera energía en forma de calor, la cual es aprovechada para calentar toda el agua que hay en el circuito. Cuando se utilizan calderas de condensación una parte importante del calor latente es evacuada por humos, esto implica una temperatura muy elevada de los productos de combustión que puede alcanzar hasta los 120 °C. En comparación con las calderas tradicionales, las de condensación aprovechan hasta un 30 % más de energía y reduce hasta un 70 % las emisiones de oxígeno de nitrógeno y dióxido de carbono. Este sistema se traduce en un ahorro de hasta un 20 % en la factura de gas, lo mejor de todo es que es más respetuosa con el medioambiente.

Instalación de las calderas a gas

Aspectos claves instalación de chimeneas. La instalación de las calderas de calefacción es ligeramente distinta a las calderas convencionales, por ello, se debe de tomar en cuenta una serie de aspectos a la hora de adquirirlas:
  1. Salida de gases: permite instalar más metros de chimenea que una estanca convencional, así que esto será determinante a la hora de elegir una. La pendiente de la chimenea debe ir hacia la caldera porque esta necesita recoger el vapor una vez condensado para aprovechar al máximo el calor latente. El material de la chimenea debe ser de polipropileno para evitar fugas.
  2. Desagüe: después que se aprovechó el vapor del agua condensado se debe desechar, conduciéndole hacia el desagüe. Este debe de estar a menos de 3 metros de la caldera y no debe tener inclinaciones o pendientes para evitar las acumulaciones. Cuando no se puede instalar, se puede apoyar en una bomba para impulsar los gases, existen modelos específicos para esta labor.
  3. Temperatura: su rendimiento será óptimo cuando trabaje a menor temperatura que las calderas tradicionales. Por ejemplo, en lugar de trabajar a 80° o 90° su desempeño será óptimo entre 40° y 60°.
  4. Sonda exterior: para mejorar -aún más- su desempeño, se debe de instalar una sonda superior, gracias a esto, la caldera detecta la temperatura que hay en el exterior y en el interior del lugar donde está instalada. Gracias a ese dato, la caldera se ajusta a la necesidad real para calentar el agua del circuito, bajando la temperatura y trabajando con menor consumo, cuando nota que se está llegando a la temperatura ideal.

Importancia en el diseño para su funcionamiento

Gracias a la evolución tecnológica -tanto en diseño como en materiales empleados-, los cuerpos de intercambio, la tecnología de regulación y el control que permite trabajar con calderas con un régimen de modulación muy bajo que va en consonancia con el rendimiento estacional que es instalada. En el mercado existen cientos de diseños, unos más avanzados que otros. Los más novedosos son los que intentan retener los humos el máximo tiempo posible, aún cuando trabajan con temperaturas de expulsión moderadamente altas, estas no están pensadas para circuitos de baja temperaturas, se podrán enfriar los gases de combustión hasta llegar a las bajas temperaturas, incluso, menores que las del rocío. Gracias a lo anterior se permite la recuperación del calor latente y la mejora de la prestación energética de la caldera, gracias a ser un sistema ecológicamente amigable. De igual forma, todos los materiales con los que están hechas, son resistentes a su sistema y a toda la acidez presente en la condensación de humos de la combustión.

Principios físicos de su funcionamiento

Las calderas de condensación trabajan bajo el principio del poder calorífico inferior (PCI) que indica la cantidad de calor que se puede producir a partir de una cantidad de combustible -sólido, líquido o gaseoso-. Teniendo este valor de referencia, los productos de combustión estarán disponibles en estado gaseoso. Otro aspecto bajo el cual funcionan las calderas de condensación es el poder calorífico superior (PCS). Este contiene en comparación con el poder calorífico inferior, un porcentaje de energía añadido transformado en calor, por condensación del vapor de agua, esto es denominado “calor latente”. Para que las calderas de condensación funcionen de manera óptima en la producción de calor utilizan tanto el PCI como el PCS. Gracias al PCI, se define el rendimiento real de una caldera, que suele ser 100 % superior, gracias a la recuperación del calor. Gracias al gas natural, la parte de calor por condensación -denominado calor latente- es del orden del 11 % en relación al PCI. Las calderas tradicionales suelen desechar toda esta energía que suele ser la gran ventaja de las calderas de condensación que permiten la utilización continua de este potencial de calor. Las pérdidas relacionadas por reducción de consumo de combustión, suelen ser menos significativas porque permite la utilización de la parte de calor sensible que tradicionalmente se pierden a través de la chimenea, pero que, gracias a su anatomía, este tipo de caldera, las reutiliza. Si quieres conocer un poco más acerca de sistemas ecológicos de energía, la venta de cocinas de leña, te será de gran utilidad. Ya sabes cómo funcionan las calderas de condensación ¿Consideras que este tipo de calderas es más amigables con el medio ambiente? Deja tus comentarios abajo.
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