A más cambios/tras*formaciones, peor rendimiento, eso es a lo que se refiere Reconvertido...
A eso me refiero.
Puse unas cifras de rendimientos más o menos estándar, para ver cómo salía la "cuenta grande", y ver si estamos más cerca de ahorrar un 10% o un 90%.
Y sale que es más cercano al 10%, je, ¿quién se lo iba a imaginar?
Como bien dije, admitía críticas y puntualizaciones sobre las ecuaciones y sobre los rendimentos asignados.
Sí y no.
Como ni me sé los rendimientos de una caldera mural, ni tenía ganas de mirarlos, le asigne el rendimiento aproximado estándar de una caldera para producción de vapor industrial.
Me sonaba de las cogeneraciones, que la eficiencia de un proceso térmico industrial calor) era de 1/3 (33%) y que con una cogeneración (CHP) la eficiencia GLOBAl de uso del combstible subía a 2/3 (65%).
Le asigné 35% porque es redondo y divisible por 5.
Es una cifra conservadora y hacia abajo (para evitar sorpesas).
Si con esa cifra salen las cuentas de "números grandes", entonces con rendimientos mejores salen todavía mejor para generación de calor local mediante gas.
Pero, como ya dije, y mantengo, dije que el que quiera que me enmiende ecuaciones (y valores de parámetros claro)
Tú que "parece" (lo haces) que entiendes de tema:
Dime ¿qué eficiencia adjudico a una caldera mural?
¿Un 80%, un 90%, un 95%?
Editaré el post de cálculos rehaciéndolos para el valor que me digas de rendimiento.
EDITO:
He encontrado esto en google:
Tablas de rendimiento estacional de calderas de condensación, valores que exige el RITE frente a la normativa ErP
www.caloryfrio.com
Los requisitos de rendimiento estacional de las calderas de gas que exige la Directiva (tanto sólo calefacción como mixtos), son
mínimo el 86% para calderas de hasta 70 kW, y para calderas entre 70 y 400 kW, un 86% al 100% de carga y un 94% al 30% de su potencia.
¿Ponemos un 80% para tener en cuenta pérdidas en circuito?
Y gracias por el aporte.