TER150Tertiary

High-efficiency refrigeration plant with direct refrigeration

Replacement of a refrigeration plant with another high-efficiency one using direct refrigeration in tertiary buildings.

Compliant with Orden TED/845/2023 · MITECO datasheet catalogue

Calculator TER150

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TER150Tertiary

High-efficiency refrigeration plant with direct refrigeration

Replacement of a refrigeration plant with another high-efficiency one using direct refrigeration in tertiary buildings.

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ParameterUnitDescription
Cooling powerkWNominal cooling power of the installation.
COP before-Coefficient of performance of the existing refrigeration plant.
COP after-Coefficient of performance of the new refrigeration plant.
Equivalent hoursh/anoEquivalent full-load operating hours.

Central frigorifica de alta eficiencia con refrigeracion directa en terciario

Las centrales frigorificas con refrigeracion directa (expansion directa o DX) son habituales en supermercados, almacenes frigorificos y grandes superficies comerciales. En estos sistemas, el refrigerante circula directamente por los evaporadores situados en los muebles frigorificos, eliminando el circuito secundario de agua glicolada o salmuera. La ficha TER150 permite generar certificados CAE por la instalación de una central frigorifica de alta eficiencia que sustituye a un sistema existente menos eficiente.

La eficiencia de la central frigorifica depende de multiples factores: el tipo de compresor (tornillo, scroll, reciprocante), el sistema de condensacion (aire, agua, evaporativo), la regulacion de la presión de condensacion flotante y el tipo de refrigerante. Las centrales modernas incorporan control electronico avanzado, variadores de velocidad en compresores y ventiladores, y sistemas de recuperacion de calor que maximizan el rendimiento global.

Fundamento técnico del ahorro en centrales frigorificas DX

  • COP del sistema: Ratio entre la potencia frigorifica producida y la potencia electrica total consumida (compresores, ventiladores, bombas, desescarche).
  • Presion de condensacion flotante: Permite reducir la presión de condensacion en periodos frios, mejorando el COP.
  • Subenfriamiento del refrigerante: Un mayor subenfriamiento incrementa la capacidad frigorifica sin aumentar el consumo del compresor.
  • Recuperacion de calor: El calor de condensacion puede utilizarse para ACS o calefaccion, reduciendo el consumo global.

Ejemplo de calculo para TER150

Sustitucion de central frigorifica en un supermercado de 3.000 m2:

  • Demanda frigorifica anual (temperatura media + baja): 900.000 kWh
  • COP sistema antiguo: 2,10
  • COP sistema nuevo: 3,40
Consumo antes = 900.000 / 2,10 = 428.571 kWh/ano
Consumo después = 900.000 / 3,40 = 264.706 kWh/ano

Ahorro anual = 428.571 - 264.706 = 163.866 kWh/ano = 163,87 MWh/ano

CAE total = 163,87 MWh

Valoracion = 164 MWh x 100 EUR/MWh = 16.387 EUR

Errores en verificación ENAC para TER150

  • No medir el COP global del sistema: El COP debe incluir todos los consumos auxiliares, no solo el compresor.
  • Ignorar las condiciones de operación: El rendimiento varia según temperatura ambiente, carga del supermercado y horarios de apertura.
  • No considerar las fugas de refrigerante: Las fugas reducen la carga de refrigerante y degradan el rendimiento; deben controlarse y documentarse.
  • No separar frio positivo y negativo: Las temperaturas de evaporacion diferentes implican COP diferentes para cada nivel de temperatura.

Normativa para TER150

  • Orden TED/845/2023: Ficha TER150.
  • Real Decreto 36/2023: Sistema CAE.
  • RSIF: Seguridad en instalaciones frigorificas.
  • Reglamento (UE) 2024/573: Gases fluorados.

Required documents

  • D1Reference-situation documentation (existing equipment)
  • D2Technical documentation of the new equipment (datasheet, certificates)
  • D3Invoice or contract for the action
  • D4Before/after photographic report
  • D5Supporting savings calculation (generated automatically)

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