jueves, 19 de junio de 2014

La energia solar térmica

La energía solar térmica o energía termosolar consiste en el aprovechamiento de la energía del Sol para generar calor mediante el uso de colectores o paneles solares térmicos. Esta energía solar se encarga de calentar el agua u otro tipo de fluidos a temperaturas que podrán oscilar entre 40º y 50º, no debiendo superar los 80º.
Esta energía térmica se podrá intercambiar con un circuito secundario para producir calor en una instalación de calefacción o para calentar las necesidades de agua caliente sanitaria o de una piscina climatizada.
Actualmente también tenemos la posibilidad de alimentar una máquina de refrigeración por absorción, que empleará esta energía solar térmica en lugar de electricidad para producir frío como lo haría un aparato de aire acondicionado tradicional.
El funcionamiento de la captación de energía solar térmica se basa en captar los rayos solares mediante colectores o paneles solares por el que se hace circular agua u otro fluido de características similares y de esta manera una parte del calor absorbido por el panel solar es transferido al fluido que mediante unos conductos de un circuito primario será conducido a un depósito de almacenaje donde mediante un intercambiador transferirá la energía térmica a otro circuito secundario por el que circulara el agua sanitaria o el agua de un circuito de calefacción. 
Imagen extraida de monografico CENSOLAR
La aplicación de la energía solar térmica para el calentamiento de agua caliente sanitaria (ACS) es la aplicación más extendida en el sector de la edificación. La aplicación como calefacción es menos frecuente, debido a que la máxima demanda de calefacción se produce en los meses de invierno que son los meses con menor radiación solar disponible., motivo por el que se necesita de una mayor superficie de colectores solares instalados, lo cual tiene un menor rendimiento anual para desperdiciar calor en verano, pudiendo además ocasionar problemas de sobrecalentamiento de los circuitos en los meses de verano. Es por todo ello que actualmente la producción de agua caliente sanitaria es la aplicación más extendida de la energía solar térmica. Los sistemas están diseñados para cubrir el 100% de la demanda de agua caliente durante los meses de verano, y el 50-80% del total del resto de meses del año

En el Estado Español es obligatorio desde el año 2006 el Código Técnico de Edificación –CTE- el cual establece la obligación de proveer un porcentaje de agua caliente sanitaria mediante colectores solares térmicos en el Documento Básico de Ahorro de Energía, Sección HE 4 (Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria). El porcentaje que se ha de cubrir con energía solar térmica depende de la zona climática donde se ubique el edificio, siendo mayor donde la radicación solar es mayor. Esta obligación afecta a:
  1. Los edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme íntegramente el edificio en sí o la instalación térmica, o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo, en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 50 l/d;
  2. Las ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes con una demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/día, que supongan un incremento superior al 50% de la demanda inicial;
  3. Las climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que se renueve la instalación térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a ser cubiertas.

Partes fundamentales de la instalación solar térmica en edificación:

  • Subconjunto de captación
  • Subconjunto de almacenamiento
  • Subconjunto de termotransferencia
  • Subconjunto de energía de apoyo
  • Subconjunto de regulación y control

Subconjunto de captación

El subconjunto de captación es el encargado de captar la energía solar incidente y transformarla en energía térmica y está formada básicamente por colectores, elementos de sujeción y otros accesorios.
El colector es el encargado de captar la energía solar térmica. El colector más común es el de placa plana, aunque en las zonas más frías o con menores índices de radiación se utiliza el colector de vacío, cuyo rendimiento sigue siendo elevado a bajas temperaturas o con radiación difusa. 
Imagen extraida de monografia FENERCOM

Es importante que los colectores estén ubicados en cubiertas y lugares altos para evitar que sean afectados por las sombras provocadas por otras construcciones, arboles, etc… Su ha de evitar que los colectores estén ubicados en lugares públicos, ya que en caso contrario pueden ser afectados por actos de vandalismo.


Los subconjuntos de captación básicamente pueden ser

  • Sistemas termosifonicos
  • Sistemas forzados

Sistema Termosifónico

El colector termosifonico es el sistema más utilizado en viviendas unifamiliares debido a su bajo coste económico y fácil instalación, así como bajo mantenimiento. Su funcionamiento es muy sencillo ya que el agua se calienta a través de los paneles solares en un circuito primario, y esta a su vez calienta un depósito acumulador de doble envolvente donde está el agua de consumo o ACS.
Los sistemas termosifones utilizados habitualmente en una vivienda unifamiliar tipo tienen un colector aproximado de 2-5 m2 y un depósito de 100-200 litros.
Su instalación es bastante sencilla y no requiere de obras ni remodelaciones. Se instalan tanto en cubiertas inclinadas (tejados), como en cubiertas planas (azoteas).


Sistemas Forzados

Este tipo de instalaciones son más estéticas debido a que los captadores se integran perfectamente en el tejado y el acumulador se instala en el interior de la vivienda. En este tipo de instalaciones el agua es impulsada a través de una bomba de recirculación controlada por una centralita.
Los sistemas con circulación forzada utilizados en una vivienda unifamiliar tipo tienen generalmente un colector de 3 a 6 m2 y un acumulador de 150-400 litros.
Para instalaciones grandes que dan servicio a edificios plurifamiliares, bloques de apartamentos, hoteles o edificios de oficinas se utiliza una superficie de colectores que puede variar desde los 10 hasta centenares de m2.
En las instalaciones mixtas que se utilizan para cubrir la demanda de calefacción además de la de agua caliente sanitaria ACS se utiliza una superficie de colectores que está entre los 7 y los 20 m, y la capacidad del acumulador entre los 300 y los 2.000 litros. Estos sistemas son más complejos que los que se utilizan sólo para el agua caliente sanitaria. 

Subconjunto de almacenamiento

La instalación de energía solar térmica ha de disponer de un sistema de almacenamiento de la energía, para hacer frente a los periodos con menor radiación solar.
La forma más sencilla y habitual de almacenar energía es mediante acumuladores de agua caliente de forma cilíndrica colocados en vertical y preferiblemente de una altura grande, de manera que se favorezca el fenómeno de la estratificación. La estratificación se produce al disminuir la densidad del agua con el aumento de la temperatura de modo que cuanto mayor sea la altura del acumulador mayor será la diferencia entre la temperatura en la parte superior e inferior del mismo. Por la parte superior se extrae el agua para su consumo, mientras que el calentamiento solar se aplica en la parte inferior. Así se consigue hacer funcionar los colectores a la mínima temperatura posible, lo que aumenta por tanto su rendimiento.

Subconjunto de transferencia

El subconjunto de transferencia está formado por el intercambiador y aquellos elementos  de la instalación encargados de transferir la energía térmica del circuito primario que trasporta la energía captada en los paneles solares y el circuito secundario por donde circula el agua sanitaria o la de la calefacción.
Otro elemento de vital importancia en el subconjunto de termo transferencia es el depósito de expansión cuya función es absorber las dilataciones del agua.

Subconjunto de energía de apoyo

Como ya se ha dicho anteriormente la energía solar no permite satisfacer la totalidad de la demanda energética, siendo especialmente importante en el caso de instalaciones de calefacción. En estos periodos la energía solar ha de ser complementada con una energía de apoyo.
Los sistemas de apoyo pueden ser muy variados, incluyendo calderas de biomasa, gas, bombas de calor, resistencias eléctricas, etc….
Es por ello que existen diferentes posibilidades de integrar un sistema auxiliar de energía de apoyo:
  • Aplicar el sistema auxiliar directamente en el acumulador de ACS.
  • Aplicar el sistema auxiliar directamente en un segundo acumulador alimentado por el primero.
  • Situar un sistema auxiliar instantáneo después del acumulador del ACS.

 

Subconjunto de regulación y control

Los elementos de regulación permiten asegurar que la instalación solar aporte energía útil en todos los momentos en los que el balance de energía captada sea mayor a las perdidas, y que evite la circulación en el circuito en los momentos en que no suponga una ganancia térmica o una disposición de energía acumulada al exterior.

Los elementos de control sirven para monitorizar la instalación con diversas funciones como son el asegurar que en ningún caso las bombas puedan estar en marcha con unas diferencias de temperaturas determinadas por las características de la instalación así como conocer el periodo que la instalación solar ha estado en funcionamiento.




viernes, 16 de mayo de 2014

Carta del Marques de Vauban a Losvois

En estos momentos afloran por todos sitios las criticas al sector de la construcción y en especial los relacionados con las obras públicas y su administración.

Parece como si durante la ultima década se hubiera actuado en nuestro país de una forma desgarrada y sin escrúpulos.

Pues bien, en este sentido es bueno recordar como en Francia, hace poco más de 300 años el Ingeniero Militar y Marsical de Francia Sébastien Le Prestre, Marqués de Vauban (1633 – 1707),  escribió la siguiente carta a Losvois, Ministro de La Guerra de Luis XIV (1641–1691). (Belle – Isle en Meer, 17 de Julio 1683).


Señor: Hay algunos trabajos en los últimos años que no han terminado y que no se terminarán, y todo eso Señor, por la confusión que causan las frecuentes rebajas que se hacen en sus obras, lo que no sirve mas que a atraer como contratistas a los miserables, pillos o ignorantes, y ahuyentar a aquellos que son capaces de conducir a una empresa. 

Yo digo más, y es que ellos retrasan y encarecen considerablemente las obras porque estas ‘rebajas’ y ‘economías’ tan buscadas son imaginarias y lo que un contratista que pierde hace lo mismo que un náufrago que se ahoga, agarrarse a todo lo que puede: y agarrarse a todo, en oficio de contratista, es no pagar a los suministradores, dar salarios bajos, tener peores obreros, engañar sobre todas las cosas y siempre pedir misericordia contra esto y aquello. 

Y de ahí bastante, Señor, para hacerle ver la impercepción de esa conducta, abandónela pues, y restablezca la buena fe: encargar las obras a un contratista que cumpla con su deber será siempre la solución más barata que podéis encontrar.


Sébastien Le Prestre, Marqués de Vauban (1633-1707)


(El autor de este Blog recopila documentos referentes a anécdotas, informes, artículos de hechos históricos, relacionados con el ejercicio de la función pericial, accidentes, defectos estructurales, etc… motivo por el que agradecería a cualquiera que tenga conocimiento de algún hecho o documento similar al descrito, lo pueda notificar al email del autor que se encuentra en el perfil de este blog).



viernes, 18 de abril de 2014

Peritaje del comportamiento estructural de un forjado de vigas de madera afectadas por un incendio

Un incendio es la combustión de un fuego accidental o no controlado. En el sector de la edificación se ha avanzado mucho en la prevención de incendios, sin embargo estos son aun demasiado frecuentes en los edificios. 
Imagen del año 1994, del incendio en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. (Imagen extraida de la prensa)

Los incendios en los edificios, provocan  modificaciones esenciales en los elementos constructivos y en los materiales, aunque no todos los materiales se comportan igual.
En el caso de las estructuras, los incendios llegan a alterar la geometría y la capacidad mecánica, pudiendo afectar sustancialmente el equilibrio y la resistencia estructural de un edificio. 
Para verificar la capacidad portante de una estructura afectada por un incendio es necesario realizar un peritaje estructural
En este articulo se describe algunos aspectos sobre los peritajes estructurales de forjado de vigas madera afectados por un incendio.


Evaluación estructural

Para conocer el grado de afectación de un elemento estructural es necesario realizar una  evaluación del elemento estructural afectado. 
El objetivo de la evaluación estructural es comprobar la capacidad restante de resistencia al fuego que le queda a las vigas afectadas por el incendio, así como el resto de comprobaciones y condiciones que deben cumplir según la normativa aplicable. 
Es por ello que para realizar la evaluación de las vigas de madera de los forjados afectadas por un incendio se han de examinar los requisitos y parámetros establecidos en el Código Técnico de la Edificación -CTE- en los siguientes apartados: 
  • Anexo D del Documento Básico SE de seguridad estructural 
  • Documento Básico SE de seguridad estructural 
  • Documento Básico SE-AE de seguridad estructural acciones en la edificación. 
  • Documento Básico SE-M de seguridad estructural en estructuras de madera. 
  • Anexo I del Documento Básico SI E Resistencia al fuego de las estructuras 
  • de madera
Esta evaluación estructural forma parte de los trabajos que realizan los peritos en estructuras  de edificación legal o forense.


Evaluación cualitativa

Como en todo peritaje se ha de realizar una primera observación de reconocimiento del edificio para examinar los signos o síntomas visibles que puedan indicar información sobre el comportamiento de la estructura afectada por el incendio.

Descripción de lo observado

Los signos más habituales son los mismos de cualquier forjado afectado por deformación: fisuras, grietas, roturas, planeidad de pavimentos, puertas que rozan, etc.....



La evaluación cualitativa del edificio sirve para tener una primera idea del alcance del incendio y determinar si es necesario la realización de un peritaje estructural que determine la capacidad resistente residual del forjado o por el contrario descartarlo debido a que las evidencias son tan claras que aconsejan la demolición del forjado.

En el caso de que sea necesario a realización de un peritaje estructural se habrá de realizar una evaluación cuantitativa de la estructura


Evaluación cuantitativa

Una evaluación cuantitativa puede tener varias fases en función del estado de la estructura. 
La primera y mas elemental consiste en una toma de datos para realizar un peritaje analítico que estime si el comportamiento del forjado es satisfactorio y lo será en el futuro con sufientes garantias. 
Otra fase puede consistir en hacer ensayos como la realización de pruebas de carga, etc...
El presupuesto económico del cliente es quienes fijara las fases y el perito es quien determinara con los datos obtenidos y la información que se le ha facilitado de las diferentes pruebas realizadas, el estandard de calidad del peritaje y la seguridad alcanzada con la evaluación que se ha realizado.
El peritaje más simple y más habitual consiste en la toma de datos y el examen analítico mediante cálculos en los que se estima como se comportara la estructura en el futuro. 

Toma de datos

Para poder realizar un peritaje analítico de la estructural sera  necesario disponer de:
  • Los datos de los elementos constructivos que forman la estructura.
  • La profundidad de carbonización en las vigas de madera 

Datos de los elementos constructivos







Profundidad de carbonización de las vigas de madera
Para determinar la profundidad de carbonización de las vigas de madera, se pueden utilizar herramientas de diagnosis, aunque la más aconsejable es la realización de catas en la propias vigas.






Verificación de la capacidad portante de las vigas de madera

Para realizar la verificación de la capacidad portante de las vigas de madera se ha de realizar una serie de comprobaciones analíticas.


Comprobación de la flexión simple


La flexión es la deformación de las vigas en la dirección perpendicular a su eje longitudinal.

El índice de flexión que se ha de obtener es:

I m = sm,d / fmd =  £ 1


Comprobación de la flecha[1] o deformación máxima

La comprobación de la flecha o deformación máxima se realiza porque todas las vigas tienen limitada su deformación o flecha, por este motivo se ha de comprobar que el calculo de la deformación no superan los limites establecidos por la normativa.



El índice de deformación máxima que se ha de obtener es de :
I def,fi£ 1

Comprobación del esfuerzo cortante
El esfuerzo cortante, de corte, cizalla o cortadura es el esfuerzo interno resultante de las tensiones paralelas a la sección transversal de una viga.

El índice del esfuerzo cortante que se ha de obtener es de:

 I cort = td  / fv,d  =  £ 1 


Comprobación de las vigas frente al fuego
La comprobación de las vigas frente al fuego se hace mediante el método de la sección eficaz.
La sección eficaz es la sección necesaria para resistir las acciones a que sera sometida la viga y es por ello que sirve para poder peritar o avaluar una estructura afectada por un incendio. 
Con la sección eficaz, mas una profundidad eficaz de carbonización, se diseñan, dimensionan y calculan todas las estructuras de madera, ya que la profundidad de carbonización es la que garantiza la estabilidad al fuego de un elemento estructural en caso de incendio.
En el Estado Español la normativa a aplicar es el Código Técnico de la Edificación -CTE-, que en el apartado E2.1, del anejo SI-I de resistencia al fuego de la madera, del documento básico DB SI de seguridad en caso de incendio, establece lo siguiente:
La comprobación de la capacidad portante de un elemento estructural de madera se realiza por los métodos establecidos en DB SE-M, teniendo en cuenta las reglas simplificadas para el análisis de elementos establecidos en E.3, y considerando:
a) una sección reducida de madera, obtenida eliminando de la sección inicial la profundidad eficaz de carbonización, def, en las caras expuestas, alcanzada durante el periodo de tiempo considerado;

                                          def = dchar,n + k· d0
dchar,n =profundidad carbonizada nominal de cálculo
d0de valor igual a 7 mm.
kde valor igual a 1 para un tiempo, t, mayor o igual a 20 minutos y t/20 para tiempos inferiores,en el caso de superficies no protegidas o superficies protegidas cuyo tiempo del incendio la carbonización, tch, sea menor o igual que 20 minutos. Para superficies protegidas cuyo tiempo del inicio de la carbonización, tch, sea mayor que 20 minutos se considerará que kvaría linealmente desde cero hasta uno durante el intervalo de tiempo comprendido entre cero y tch, siendo constante e igual a uno a partir de dicho punto.




[1] Se denomina flecha, a la deformación máxima de un punto respecto a la directriz de la barra de la que forma parte. Existen diferentes tipos de flecha, la mayoría de los cuales están limitados por la norma. Estas son la flecha instantánea, la diferida, la total a plazo infinito y la activa.