Ahorrar en Gasóleo Calefacción

Ahorrar en gasóleo calefacción

Este invierno se presenta muy frio, por lo que desde Gasóleos Capela te ofrecemos algunos consejos para ahorrar en calefacción.

✔Aprovecha al máximo el calor natural

Las horas de sol la casa gana calor de manera natural. Es bueno, por esto mismo, aprovechar al máximo posible estas horas. Abrir las cortinas y persianas de día y cerrarlas de noche hará que tu casa guarde el calor natural por el día e impida que se pierda por la noche.

✔Revisa en busca de fugas

Es posible que el aire frío del exterior se esté colocando en tu casa por algún tipo de fallo inesperado. Las ventanas o puertas que no cierran bien suelen ser las culpables.

Utilizar alfombras es también un buen remedio para que el calor no se pierda en el suelo frío. Las alfombras mantienen el calor mucho mejor que un suelo desprotegido.

✔ No tapes la calefacción

Uno de los factores más determinantes en el gasto energético de la calefacción es el arranque o el trabajo hasta llegar a una temperatura concreta.

Cuando se tapa la calefacción con ropa mojada para que se seque antes, algo que es bastante usual, conseguimos que al sistema de calefacción le cueste más trabajo lograr la temperatura adecuada.

✔ Evita apagar la caldera

El continua arranque y apagado de la caldera, consume un mayor gasto de combustible; es preferible mantener la calefacción encendida antes que apagarla y volverla a encender en poco tiempo. Además, si haces esto, no tendrás la necesidad de poner la calefacción a una temperatura demasiado elevada.

✔ Usa Gasóleo Calefacción Repsol BiEnergy

Repsol BiEnergy e+10 ha sido especialmente desarrollado para su utilización en calderas, ofreciendo una mayor eficiencia energética y ahorros de hasta el 30%.

Diferencias en los tipos de gasóleo A, B y C

Diferencias en los tipos de gasóleo A, B y C

En el mercado español, disponemos de tres tipos de gasóleo, que se diferencian por sus características físicas y tipo de impuestos que se les aplica.  Se denominan Gasoil A, B y C.

El gasoil tipo A es el que se utiliza para la automoción y embarcaciones de recreo. De los tres tipos de gasoil, es el más adaptado para los vehículos, debido al refinado especializado que se le realiza. Los aditivos que se aportan a este tipo de gasoil, ayudan al óptimo funcionamiento del motor del vehículo, ajustándose a los parámetros mínimos de contaminación.

Este gasoil también es el que tiene el tipo impositivo más elevado, lo que hace que sea más caro que el resto. Para diferenciarlo se utiliza un colorante amarillo claro.

El gasoil tipo B es el que se utiliza para la maquinaria agrícola, motores fijos, embarcaciones de pesca y pasajeros, y vehículos autorizados.

Este tiene unas características parecidas al gasoil A pero, al tener menos carga fiscal, están prohibidos otros usos que no sean los suyos específicos. Para distinguirlo lleva un colorante rojo.

El gasoil tipo C está diseñado para las calderas de calefacción, tanto en el ámbito doméstico como en el profesional, o para equipos de producción de calor.

A diferencia de otros tipos de gasoil, este tiene un nivel más elevado de parafinas y una mayor densidad, lo que lo hace ideal como gasoil de calefacción, ya que estas parafinas son las que le dan un gran poder calorífico. De los tres tipos de gasoil es el más económico, ya que su tributación es inferior.

Cada tipo de gasoil tiene un uso concreto, por lo que esta prohibido utilizarlo para otro uso que no sea el suyo concreto. En caso de inspección, si se está utilizando un gasoil que no es el específico para aquella actividad, las sanciones pueden ser muy elevadas, ya que el fraude es contra la Agencia Tributaria.

Gasóleos Capela recomienda el uso de combustibles Repsol, para conseguir un optimo rendimiento de motores y calderas.

Eficiencia de las calderas de condesación

Eficiencia de las calderas de condesación

En otro post os explicábamos 7 razones sobre por qué las calderas de gasóleo son la mejor opción para vuestros hogares. Hoy iremos un paso más allá y os contaremos por qué las calderas de condesación son la mejor opción dentro de las que se ofrecen en el mercado.

Las calderas de condensación se caracterizan fundamentalmente por aprovechar la energía obtenida debido a la condensación del vapor de agua, contenida en los humos producto de la combustión, para precalentar el agua de entrada al equipo.

Eficiencia de las calderas de condesación

En las calderas corrientes los humos evacuados pueden alcanzar 150ºC para evitar condensaciones y facilitar el tiro. Dicho vapor de agua expulsado hacia el exterior contiene un calor latente que es desperdiciado. En cambio si dicho vapor de agua condensa, cambia de estado gaseoso a estado líquido cediendo calor.

En el caso de las calderas de condensación, al contrario que las calderas convencionales, este calor residual es aprovechado para precalentar el agua, aumentando por lo tanto el rendimiento de la misma hasta valores superiores al 100%. Esta es la razón básica de la eficiencia de las calderas de condensación.

Fases de la transmisión de calor en las calderas de condensación

En las calderas de condensación, el calor se transmite en tres fases diferenciadas:

  1. Fase en la que la llama de la combustión del gas transmite el calor al agua por radiación.
  2. Fase o fase de conducción-convección.
  3. Fase o fase de condensación-convección donde el cambio de estado del vapor de agua contenido en los humos es aprovechado por la caldera.

Temperatura del agua en las calderas de condensación

Para que se produzca la condensación del vapor de agua contenido en los humos, en primer lugar es necesario garantizar que el agua de retorno está por debajo de la temperatura de rocío. Por otro lado el valor de la temperatura de rocío de los humos dependerá de la cantidad de vapor de agua contenida (presión), del exceso del aire y del tipo de combustible.

Eficiencia de las calderas de condesación

Una vez conocido el valor de la temperatura de rocío, cuanto más fría esté el agua de retorno respecto de dicha temperatura más se aprovechará el fenómeno de la condensación. Por lo tanto cuanto mayor sea la diferencia de temperatura más calor se cederá. Y si hay más condensación entonces el rendimiento energético de la caldera de condensación será mayor.

Una vez los humos han cedido el calor al agua, la temperatura reducida de estos puede oscilar entre los 30°C y los 100°C, por lo que si el tiro no es el suficiente para evacuar dichos humos puede que sea necesario la instalación de un ventilador que los extraiga.

Rendimiento y eficiencia de las calderas de condensación

Como se ha comentado antes, el rendimiento de estas caldera supera el 100% (siempre respecto a poder calorífico inferior) frente a las convencionales con valores entre 70-80%. Esto se debe a que aprovechan el calor de condensación para calentar el agua de retorno de la caldera. Utilizan el poder calorífico superior sin poner en peligro la caldera. El resultado final es el de rendimientos superiores hasta incluso en un 30% más que el rendimiento máximo obtenido por una caldera convencional.

Eficiencia de las calderas de condesación

Las 7 razones por las que la de gasóleo es la mejor caldera para tu hogar

7 Razones para la caldera de gasóleo

Las calderas de gasóleo son uno de los métodos existentes más eficientes para calentar la vivienda y resultan la solución ideal para cubrir no sólo las necesidades de calefacción, si no también de agua caliente.

¿Por qué entonces es la mejor caldera para tu hogar?

1- No hay riesgo de explosiones. La seguridad ante todo

A diferencia de otro tipo de energías que son inflamables a cualquier temperatura, las calderas de gasóleo funcionan a temperaturas mayores a los 60ºC sin correr riesgos de explosiones; esto demuestra su confiabilidad, además no necesita de medidas de seguridad o prevención que puedan encarecer el costo de la instalación.

2- El uso continuado del gasoil conserva y protege la caldera más tiempo

El uso continuado del gasoil en la calefacción permite la conservación y protección de la caldera, reduciendo al mismo tiempo las revisiones y los costos de mantenimiento que pueda necesitar.

De esta forma el sistema de calefacción consume un 10% menos de combustible; con el gasóleo nos aseguramos una adecuada protección del tanque de almacenamiento contra la proliferación de bacterias mejorando al mismo tiempo la calidad de aire, utilizando este equipo, disminuye la emisión de gases y partículas durante el proceso de combustión.

3- Alto rendimiento en combustión

Además posee excelentes propiedades anticorrosivos y bactericidas, mejora el comportamiento en frío y carece de olor a gasóleo lo que garantiza nuestra comodidad.

4- El coste de la instalación es menor que en otros sistemas

5- La libertad de precio

El gasóleo está a régimen de mercado libre y por ende contamos con la posibilidad de comparar distintos precios sin tener que aceptar uno ya impuesto.

6- No tiene costes fijos

Las empresas de otro tipo de energía para calefacción nos cobran una serie de costos fijos en concepto de alquiler de contador que deben pagarse incluso si no utilizamos la calefacción.

7- Regula la temperatura acorde con las variaciones climáticas

Las calderas de gasoil incorporan las más modernas tecnologías, entre ellas, termostatos electrónicos que nos permiten regular la temperatura de acuerdo a las variaciones climáticas.

Calor sostenible para casas rurales

Calor sostenible para casas rurales

A través del Proyecto BioLiquid en Repsol desarrollan calderas de gasóleo y biomasa que producen calor sostenible para los hogares sin suministro directo de calefacción y agua caliente.

Actualmente existe en Europa un importante número de municipios rurales o urbanizaciones que no poseen infraestructuras urbanas que permitan el suministro calefacción ni agua caliente sanitaria (ACS), por lo que este tipo de viviendas cuenta con generadores térmicos individuales, fundamentalmente calderas de gasóleo y biomasa.

Los generadores térmicos presentes en el mercado poseen potencias térmicas superiores (>25kW) a las necesarias para abastecer la demanda energética de las viviendas y utilizan combustibles no especializados; por este motivo, no resultan eficientes para su utilización en este ámbito, ya que suponen un gran consumo energético y son altamente contaminantes.

En este contexto, nace el proyecto BIOLIQ, que tiene como objetivo el desarrollo de nuevos generadores térmicos de alta eficiencia alimentados por multi-biocombustibles, con capacidad de modulación y con nueva tecnología de combustión.

Las características de este tipo de equipos, hacen que sea necesario formular nuevos combustibles, incluyendo biocombustibles, capaces de cumplir con los requerimientos técnicos de los nuevos generadores, logrando un funcionamiento óptimo durante toda su vida útil. La caracterización de este tipo de combustibles puede requerir, además de las técnicas ya existentes, del desarrollo de nuevas metodologías de análisis que permitan evaluar el comportamiento de los combustibles en los nuevos equipos.

Además, estos combustibles contribuirán, por su composición, a la reducción de contaminantes locales, tales como NOx o SOx, respecto a los combustibles de calefacción convencionales.

Para alcanzar este objetivo principal será necesario alcanzar los siguientes objetivos técnicos:

  • Desarrollar nuevas formulaciones de combustibles líquidos, incluyendo biocombustibles, para su utilización de forma optimizada en calentadores de potencia baja y media, que además contribuyan a la disminución de contaminantes atmosféricos.
  • Desarrollar técnicas novedosas de predicción de comportamiento en quemador de combustibles de calefacción.
  • Desarrollar nuevas técnicas/tecnologías de formación de la mezcla combustible combustible-aire para alcanzar bajas potencias térmicas como base para el desarrollo de nuevos quemadores de muy bajas potencias (de 3 a 15 kW).
  • Desarrollar nuevos intercambiadores humos-agua de alta eficiencia con condensación que aprovechen el calor latente de los humos, permitiendo estar por encima del 100% sobre poder calorífico inferior (PCI).
  • Definir nuevas estrategias de encendido y regulación de quemadores de baja potencia (3 a 8 kW) basados en la vaporización parcial del combustible.
  • Desarrollar generadores térmicos de potencia media (8-15 kW) y de baja potencia (3-8 kW) modulantes, de condensación y con capacidad de usar biocombustibles.

El proyecto se desarrolla en el Centro de Tecnología Repsol en colaboración con IKERLAN, centro de investigación especializado en innovación en producto y fabricación y TIFELL, PYME especialista en la fabricación de todo tipo de calderas en el sector del ACS y la calefacción de hogares.

Calor sostenible

Calor sostenible

Para Gasóleos Capela pertenecer al grupo Repsol es un orgullo. Se trata de una empresa pionera en muchos aspectos, no sólo en el desarrollo de productos petrolíferos o en el liderazgo de escuderías de alto nivel. Lo que más provoca nuestra admiración es la cantidad de recursos que dedican a la investigación y desarrollo de distintas tecnologías, y proyectos destinados a dejar un mundo mejor a nuestros hijos. Por eso queremos hablaros hoy del calor sostenible.

A través del Proyecto Bioliquid se desarrollan calderas de gasóleo y biomasa más sostenibles para los hogares sin suministro directo de calefacción y agua caliente.

Actualmente existe en Europa un importante número de municipios rurales o urbanizaciones que no poseen infraestructuras urbanas que permitan el suministro calefacción ni agua caliente sanitaria (ACS), por lo que este tipo de viviendas cuenta con generadores térmicos individuales, fundamentalmente calderas de gasóleo y biomasa.

Los generadores térmicos presentes en el mercado poseen potencias térmicas superiores (>25kW) a las necesarias para abastecer la demanda energética de las viviendas y utilizan combustibles no especializados; por este motivo, no resultan eficientes para su utilización en este ámbito, ya que suponen un gran consumo energético y son altamente contaminantes.

En este contexto, nace el proyecto BIOLIQ, que tiene como objetivo el desarrollo de nuevos generadores térmicos de alta eficiencia alimentados por multi-biocombustibles, con capacidad de modulación y con nueva tecnología de combustión.

Otro de los requisitos de estos nuevos generadores es que funcionen de forma óptima en potencias entre 3 y 15 kW, adaptadas para su utilización en viviendas de bajo consumo energético para servicios de calefacción y ACS. Las características de este tipo de equipos, hacen que sea necesario formular nuevos combustibles, incluyendo biocombustibles, capaces de cumplir con los requerimientos técnicos de los nuevos generadores, logrando un funcionamiento óptimo durante toda su vida útil.

La caracterización de este tipo de combustibles puede requerir, además de las técnicas ya existentes, del desarrollo de nuevas metodologías de análisis que permitan evaluar el comportamiento de los combustibles en los nuevos equipos. Además, estos combustibles contribuirán, por su composición, a la reducción de contaminantes locales, tales como NOx o SOx, respecto a los combustibles de calefacción convencionales.

Para alcanzar este objetivo principal será necesario alcanzar los siguientes objetivos técnicos:

  • Desarrollar nuevas formulaciones de combustibles líquidos, incluyendo biocombustibles, para su utilización de forma optimizada en calentadores de potencia baja y media, que además contribuyan a la disminución de contaminantes atmosféricos.
  • Desarrollar técnicas novedosas de predicción de comportamiento en quemador de combustibles de calefacción.
  • Desarrollar nuevas técnicas/tecnologías de formación de la mezcla combustible combustible-aire para alcanzar bajas potencias térmicas como base para el desarrollo de nuevos quemadores de muy bajas potencias (de 3 a 15 kW).
  • Desarrollar nuevos intercambiadores humos-agua de alta eficiencia con condensación que aprovechen el calor latente de los humos, permitiendo estar por encima del 100% sobre poder calorífico inferior (PCI).
  • Definir nuevas estrategias de encendido y regulación de quemadores de baja potencia (3 a 8 kW) basados en la vaporización parcial del combustible.
  • Desarrollar generadores térmicos de potencia media (8-15 kW) y de baja potencia (3-8 kW) modulantes, de condensación y con capacidad de usar biocombustibles.

Esta iniciativa cuenta con la financiación del Ministerio de Economía y Competitividad dentro de la convocatoria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad – en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016- y está cofinanciado por la UE dentro del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El proyecto se desarrolla en el Centro de Tecnología Repsol en colaboración con IKERLAN, centro de investigación especializado en innovación en producto y fabricación y TIFELL, PYME especialista en la fabricación de todo tipo de calderas en el sector del ACS y la calefacción de hogares.