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dc.contributor.authorGuinea Díaz, Domingo-
dc.contributor.authorPeña, P.-
dc.contributor.authorGuinea García-Alegre, Domingo M.-
dc.contributor.authorHernández, O.-
dc.contributor.authorVillanueva, E.-
dc.contributor.authorMartín, David-
dc.contributor.authorGarcía-Alegre Sánchez, María C.-
dc.date.accessioned2010-05-10T11:07:17Z-
dc.date.available2010-05-10T11:07:17Z-
dc.date.issued2010-03-
dc.identifier.citationEn: II Congreso de Energía Geotérmica en la edificación y la industria. Mdrid, 10 y 11 de Marzo 2010. Libro de Actas. - pp. 231-239en_US
dc.identifier.isbn978-84-613-8588-1-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10261/24125-
dc.description.abstractResumen: La temperatura del subsuelo, prácticamente constante a partir de una cierta profundidad, o bajo una capa ligera de aislante, coincide aproximadamente en cada región con la temperatura media anual del aire en la superficie. Esto significa que disponemos de una fuente ingente de calor a coste reducido. Además esta temperatura en nuestro clima está solo unos grados por debajo de la denominada "banda de confort" de los edificios. Por otro lado, frente a una demanda energética de los edificios, que en nuestro clima apenas supera los 100 kWh/m2 año (IDAE), la energía solar recibida en cubierta, es 1.600 kWh/m2 año. Si la Tierra captura el 50% de la -radiación incidente en forma de calor, no resulta técnicamente difícil ni costoso el proceso de captura y almacenamiento en el subsuelo del exceso de energía. Este trabajo describe la técnica, analizando los resultados de diferentes edificios con acumulación geotérmica selectiva que garantizan en nuestro clima un coste energético próximo a cero para calefacción, refrigeración y ACS, el 70% del consumo total de energía. El modelo analítico de flujo térmico entre las superficies de captura directa bajo cubierta al subsuelo y de este a la demanda del edificio se corrobora con los resultados experimentales obtenidos en un edificio prototipo de dos plantas y 200 m2• La gran inercia térmica del subsuelo del edificio ofrece una estabilidad de acumulación plurianual, y una adecuada gestión de la energía reducen drásticamente la demanda de potencia puntual para climatización.en_US
dc.description.sponsorshipLos siguientes proyectos han financiado el desarrollo y prototipos que aquí se resumen: • EXPOAGUA 2008 ZARAGOZA. • MICINN P.S.E INVISO Industrialización de la vivienda sostenible PSE-380000-2008-6. • CSIC PIE Generación de hidrógeno a partir de residuos orgánicos Ref. 2004 8 OE 254. • Diseño y realización de una nueva Pila de Combustible polimérica de bajo coste y alta eficacia". MCYT- ENE2005-09124-C04-02/ALT. • Pila de combustible en una arquitectura inteligente de control para su integración en un sistema energético autosuficiente CICYT-ENE2008-06888-C02-02.en_US
dc.format.extent5921196 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isospaen_US
dc.publisherFundación de la Energía de la Comunidad de Madriden_US
dc.rightsopenAccessen_US
dc.subjectAcumulación geotérmicaen_US
dc.subjectvivienda de consumo ceroen_US
dc.subjectcaptura solar térmica y fotovoltaicaen_US
dc.titleEnergía solar en el subsueloen_US
dc.typecomunicación de congresoen_US
dc.description.peerreviewedPeer revieweden_US
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_5794es_ES
item.openairetypecomunicación de congreso-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1es-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:(IAI) Comunicaciones congresos
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