TER210Terciario

Sustitucion de calderas individuales/colectiva en edificio terciario por conexion a una red de calor

Sustitucion de una instalacion de calefaccion y ACS basada en sistemas de combustion por la conexion a una red de calor (district heating) en un edificio terciario. La red de calor debe tener un mix energetico nominal reconocido y verificable.

Conforme a la Orden TED/845/2023 · Catálogo de fichas MITECO

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TER210Terciario

Sustitucion de calderas individuales/colectiva en edificio terciario por conexion a una red de calor

Sustitucion de una instalacion de calefaccion y ACS basada en sistemas de combustion por la conexion a una red de calor (district heating) en un edificio terciario. La red de calor debe tener un mix energetico nominal reconocido y verificable.

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Demanda de calefaccion (D_CAL)kWh/m2*anoDemanda de energia en calefaccion del edificio segun el certificado de eficiencia energetica antes de la actuacion (kWh/m2*ano). Si la red no alimenta la totalidad del edificio, indicar solo la parte de demanda conectada.
Superficie util habitable (S)m2Superficie util habitable del edificio (m2). Multiplica a la demanda unitaria de calefaccion.
Demanda de ACS (D_ACS)kWh/anoDemanda de energia en agua caliente sanitaria del edificio segun el certificado de eficiencia energetica antes de la actuacion (kWh/ano). Indicar 0 si la actuacion no incluye ACS; parte conectada si la red no alimenta la totalidad.
Rendimiento estacional del sistema previo (eta_i)tanto por unoRendimiento estacional del generador que utiliza el edificio antes de la actuacion, en tanto por uno. Con un unico generador previo es su rendimiento estacional; con varios, introducir el eta_i equivalente tal que 1/eta_i = sum(1/eta_i * c_i). Para calderas de combustible fosil sin dato, valores del Anexo II (ej.: gasoleo sin condensacion desde 1998 = 0,79; gas de 1998 sin condensacion encendido automatico = 0,73; solido alimentacion manual sin calefactar = 0,55).
Factor de la red de calor (FRj)adimensionalFactor adimensional despues de la actuacion, FRj = sum_j (1/eta_j)*c_j, con los coeficientes de contribucion c_j del mix nominal reconocido y verificable de la red (suman 1). Para aportaciones de calor residual o solar termica se toma la componente 1/eta = 0. Debe calcularse por separado para ACS (todo el ano) y para calefaccion. Valor de referencia orientativo 0 (red 100% renovable o calor residual); introducir el valor real del mix de la red.

Sustitucion de calderas por conexión a red de calor en edificios terciarios

Las redes de calor (district heating) son infraestructuras que distribuyen calor desde una central de generación a multiples edificios a traves de tuberias de agua caliente. La ficha TER210 del catalogo CAE reconoce el ahorro energético que se obtiene al sustituir las calderas individuales de un edificio terciario por una conexión a una red de calor eficiente.

Las redes de calor ofrecen ventajas significativas: permiten aprovechar fuentes de calor residual, biomasa, geotermica o cogeneracion que serian inviables a escala de edificio individual. En España, las redes de calor estan en plena expansion, especialmente en entornos hospitalarios, universitarios, barrios de nueva construcción y zonas urbanas con alta densidad de edificios terciarios.

Los edificios que se conectan a una red de calor eliminan la necesidad de caldera propia, sala de maquinas, deposito de combustible y mantenimiento asociado, simplificando la gestión energética del edificio.

Fundamento técnico del ahorro por conexión a red de calor

  • Rendimiento de la red: Las redes de calor eficientes alcanzan rendimientos globales (generación + distribucion) del 85-95%, frente al 80-90% de calderas individuales.
  • Fuentes de calor renovable: Si la red utiliza biomasa, geotermica o calor residual, el factor de energía primaria es inferior al del gas natural.
  • Cogeneracion: Las redes alimentadas por cogeneracion generan simultaneamente calor y electricidad, con eficiencias globales superiores al 85%.
  • Factor de paso de energía primaria: El ahorro CAE depende del factor de paso de la fuente de calor de la red frente al combustible sustituido.

Ejemplo de calculo para TER210

Conexion de un edificio de oficinas a una red de calor alimentada por biomasa:

  • Demanda de calefaccion y ACS: 300.000 kWh/ano
  • Rendimiento caldera gas sustituida: 0,88
  • Rendimiento global de la red de calor: 0,90
  • Factor energía primaria gas: 1,19
  • Factor energía primaria biomasa: 1,00
Consumo primaria antes = (300.000 / 0,88) x 1,19 = 405.682 kWh/ano
Consumo primaria después = (300.000 / 0,90) x 1,00 = 333.333 kWh/ano

Ahorro primaria anual = 405.682 - 333.333 = 72.349 kWh/ano = 72,35 MWh/ano

CAE total = 72,35 MWh

Valoracion = 72,4 MWh x 100 EUR/MWh = 7.235 EUR

Errores en verificación ENAC para TER210

  • No acreditar el rendimiento de la red: La empresa gestora de la red debe proporcionar certificación del rendimiento global y la fuente de energía.
  • Aplicar factores de paso incorrectos: El factor de energía primaria de la red depende de la fuente de calor (biomasa, gas, residual); debe utilizarse el factor certificado.
  • No documentar el desmantelamiento de la caldera: La verificación exige prueba de que la caldera individual ha sido desconectada o retirada.
  • No considerar las perdidas de distribucion de la red: El rendimiento global de la red incluye perdidas en las tuberias de distribucion.

Normativa para TER210

  • Orden TED/845/2023: Ficha TER210.
  • Real Decreto 36/2023: Sistema CAE.
  • Directiva 2012/27/UE: Eficiencia energética, promocion de redes de calor.
  • RITE: Requisitos de instalaciones conectadas a redes de calor.

Documentación requerida

  • D1Documentación de la situación de referencia (equipo existente)
  • D2Documentación técnica del equipo nuevo (ficha técnica, certificados)
  • D3Factura o contrato de la actuación
  • D4Reportaje fotográfico antes/después
  • D5Cálculo justificativo del ahorro (generado automáticamente)

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