Aplicaciones industriales de la energía solar

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Producción de energía térmica para procesos industriales mediante energía solar fotovoltaica

Producción de energía térmica para procesos industriales mediante energía solar fotovoltaica

La naturaleza modular de esta herramienta le otorga al programa una gran flexibilidad y facilita la adición de modelos matemáticos no incluidos en la librería estándar de TRNSYS. La arquitectura basada en DLL permite a usuarios y terceros desarrolladores agregar fácilmente modelos de componentes, así como modificar estos mismos usando lenguajes de programación comunes (C, C ++, PASCAL, FORTRAN, etc.). Una DLL (Dynamic Link Library) es un conjunto de subrutinas enlazadas y compiladas en una unidad independiente de las aplicaciones que la utilicen. Dispone de una interfaz definida a través de la cual interacciona con los programas que la invocan. Esto permite que dos programas utilicen el código contenido en la librería sin necesidad de duplicar el espacio en memoria. Además, TRNSYS se puede conectar fácilmente a muchas otras aplicaciones, para preprocesamiento o posprocesamiento mediante llamadas interactivas durante la simulación (por ejemplo, Microsoft Excel, Matlab, etc.). TRNSYS reconoce un lenguaje de descripción del sistema en el cual el usuario especifica los componentes (denominados “type”) que constituyen el sistema y la manera en que están conectados.
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Aplicaciones de la energía solar al tratamiento térmico de suelos de invernadero

Aplicaciones de la energía solar al tratamiento térmico de suelos de invernadero

hidrógeno por electrolisis de agua (Solmecke, et al., 2000; Ahmad y Shenawy, 2005), ósmosis inversa para potabilización de agua en zonas rurales y desalación de agua en regiones desérticas (Gocht et al., 1998; Joyce et al., 2001; Ahmad y Schimnd, 2002), electrificación de colegios (Ubertini y Desideri, 2003), refrigeración de alimentos (Kaplanis y Papanastasiou, 2005); oxigenación de aguas (Agencia Valenciana de la Energía, 2005) o refrigeración de vacunas y medicamentos en el desierto (Alonso, 2001; Garbitek, 2005). Una de las aplicaciones más usadas es la conexión a red bien a gran escala, bien en pequeñas instalaciones industriales o domésticas, la cual permite generar energía eléctrica con paneles solares fotovoltaicos y, después de transformarla a corriente alterna, volcarla a la red eléctrica general, siendo consumida por el conjunto de los usuarios. En España desde que se publicaron los R.D. 1663/2000 de 29 de septiembre sobre “conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión” y R.D. 436/2004 de 12 de marzo por el que “se establece una metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial” han aumentado este tipo de instalaciones (Ecoiuris, 2005).
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Análisis de herramientas de simulación para la integración de la energía solar térmica en procesos industriales

Análisis de herramientas de simulación para la integración de la energía solar térmica en procesos industriales

TRNSYS resulta un programa muy intuitivo, destinado al diseño y optimización de sistemas dependientes del tiempo. Pese a no contar con las herramientas necesarias para realizar cálculos económicos, es un programa muy completo que permite realizar multiples configuraciones. TRNSYS cuenta con extensas librerías donde encontrar diversos modelos de colectores, tanques de almacenamiento, controladores, perfiles climatológicos, etc. Con un programa como este, que tiene la capacidad de interconectar los componentes del sistema de la forma que se desee, resolviendo ecuaciones diferenciales y facilitando la salida de información, la simulación del sistema se reduce a un problema de identificación de todos los componentes que lo forman y la formulación matemática de las ecuaciones que caracterizan a cada uno. Es por esto, por su flexibilidad y estructura modular, por lo que a día de hoy es un programa de referencia para investigadores e ingenieros de todo el mundo, empleándose en aplicaciones de diversos tipos.
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Energía solar y eólica

Energía solar y eólica

La energía del viento se utilizaba en el Antiguo Egipto, donde ya hacia el año 4000 a.C. se aplicó en la navegación a vela. También se aprovechó de forma importante en el desarrollo de los molinos, que se extendieron por Persia, Irak y China. Ciertas teorías sitúan el origen de los molinos de viento en la Grecia Clásica y otras mantienen que proceden de Asia y penetraron en Occidente con las Cruzadas y las invasiones árabes. Hacia el siglo VIII llegaron a Europa, procedentes de los países asiáticos, grandes molinos de eje horizontal. En los siglos XII-XIII se empezaron a emplear para la elevación de agua y la molienda de grano en países como Turquía, Irán y Afganistán. Se piensa que los molinos se instalaron en España en época del Califato de Córdoba, sobre el siglo X. Otros estudios sitúan los primeros molinos de la Península en
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Energía solar térmica

Energía solar térmica

Otros tipos de colectores y aplicaciones de la energía solar térmica. Clima ti zación de piscinas 1.1[r]

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INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA SOLAR.

INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA SOLAR.

Distribuida Tipo 1: Acumulación solar individual.. www.chromagen.es[r]

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SU GUÍA PARA LA ENERGÍA SOLAR

SU GUÍA PARA LA ENERGÍA SOLAR

Al evaluar las opciones de energía solar privadas, es importante encontrar un contratista confiable. Un contratista de energía solar certificado le ayudará a determinar el mejor sistema para usted, tramitará las aplicaciones y aprobaciones, y se asegurará de que su sistema esté instalado y funcione correctamente.

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Introducción a la Energía Solar

Introducción a la Energía Solar

En la mayoría de los casos de personas que cotizan sistemas fotovoltaicos, ya han adquirido previamente un generador a bencina o diesel. Este puede ser utilizado en conjunto con un sistema fotovoltaico con inversor/cargador del tipo Xantrex o Victron Energy, que están diseñados para recibir la energía del grupo generador y cargar un banco de batería con 0,8 kWh adicionales por cada hora al sistema solar.

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Aplicaciones en energía solar

Aplicaciones en energía solar

Como ya se ha comentado anteriormente, la integra- ción efectiva de los sistemas fotovoltaicos en las redes eléctricas implica necesariamente, conocer con la ma- yor exactitud posible la energía que generarán estos sistemas a corto plazo. En el caso que nos ocupa de la generación fotovoltaica, las predicciones se caracteri- zan por su elevada incertidumbre (hasta un 40 %) y, a la espera de que se produzcan mejoras en los procedi- mientos predictivos que permitan reducir este error, en la industria se han propuesto soluciones alternativas que, en vez de reducir la incertidumbre asociada a los modelos de predicción, permiten paliar sus efectos. La primera de estas soluciones es el denominado efec- to cartera, consistente en agrupar la generación de varios sistemas fotovoltaicos como si constituyesen un único sistema, de tal manera que la energía ge- nerada por el conjunto sea más previsible que la de cada sistema individual. Para que la reducción de la incertidumbre sea efectiva es necesario que los siste- mas se encuentren lo suficientemente distantes entre sí como para que la irradiación incidente en cada uno pueda considerarse independiente de las demás. A fin de ilustrar este efecto, se muestran en la Tabla 38.1 los errores cuadráticos medios cometidos al prede- cir valores horarios de radiación con un horizonte de predicción de 24 horas durante un año completo en cinco localidades de la península: Santander, Logro- ño, Soria, Madrid y Cáceres así como el resultado de la predicción conjunta, efecto cartera, para las cinco localidades. Puede observarse que el error cuadrá- tico medio conjunto es inferior a todos los demás,
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Energía solar térmica

Energía solar térmica

Fabrisolia S.L.U dispone en Castellbisbal (Barcelona) del Centro de Excelencia en Energía Solar Térmica para todo el grupo BDR Thermea, siendo la planta de fabrica- ción de paneles solares más moderna del mundo. Con una superficie de 10.000 m 2 , dispone de una capacidad producti-

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ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

Conectamos la instalación solar fotovoltaica mediante acometida a la red pública para inyectar la energía producida. Así funciona[r]

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Diseño y fabricación de un equipo portable para provisión de energía eléctrica basado en el aprovechamiento de energía solar, orientado a aplicaciones de camping

Diseño y fabricación de un equipo portable para provisión de energía eléctrica basado en el aprovechamiento de energía solar, orientado a aplicaciones de camping

La portabilidad que los usuarios actuales exigen de los dispositivos y equipos electrónicos, plantea serios requerimientos de diseño en cuanto a capacidad de almacenamiento, peso, y, autonomía (en términos de disponibilidad y uso eficiente de energía). Se propone entonces que, los equipos electrónicos no sólo se alimenten de las redes eléctricas convencionales, sino que sean capaces de aprovechar la energía de otras fuentes como las renovables. En este contexto, el desafío más importante es el de diseñar y fabricar un equipo portable para provisión de energía a campistas, aprovechando la energía solar.
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

La radiación que llega a la superficie de la Tierra no es constante, sino que varía de forma aleatoria por efecto de la atmósfera terrestre. Los rayos procedentes del Sol se reflejan debido a las nubes, vapor de agua, etc. y se dispersan por la presencia de moléculas de agua, polvo en suspensión, etc. Por ello, la radiación solar que llega a la superficie de la tierra se divide en:

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ENERGÍA SOLAR TERMODINÁMICA

ENERGÍA SOLAR TERMODINÁMICA

Según las propiedades de la termodinámica, los sistemas Solar PST, utilizan un fluido refrigerante ecológico, que circula por el panel a baja temperatura (-10ºC ). A medida que absorbe el calor del ambiente a través del captador, cambia de estado (líquido/ gas) hasta llegar a un compresor. Éste eleva la temperatura del gas y cede el calor al agua a través de un intercambiador, alcan- zando así hasta los 50ºC.

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Creación de energía solar en los polígonos industriales urbanos: potencial en la zona industrial, logística y portuaria de Barcelona

Creación de energía solar en los polígonos industriales urbanos: potencial en la zona industrial, logística y portuaria de Barcelona

De forma similar, es conocido que Europa es la puerta que sondear para recibir inversiones potentes. Los concursos públicos abiertos a miles de empresas europeos privilegian este tipo de acciones en las que no solo el interés radica en la sostenibilidad, sino en que se necesitan aunar fuerzas: interrelación fuerte entre instituciones, centros universitarios y de investigación, y actores económicos. Un plan integral de cubrimiento con fotovoltaicas de zonas industriales podría perfectamente entrar en esta dinámica. No sería flor de un día, pero lo que es una inversión enorme para una empresa podría ser un trámite mucho más sencillo para Europa. Además, como indica UNEF, Catalunya es la comunidad española que más centros de investigación concentra sobre el sector, lo que aumentaría pues aún más las posibilidades de éxito. Son 7: Eurecat, Green Power Monitor, ICMAB-CESIC Instituto de Ciencia de Materiales, IREC, Salvador Escoda, UPC, CIQ Institut Català d’Investigació Química.
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General de Elevadores XXI, S.L - Todos los derechos reservados GEXXI SOLAR CUARZO. El socio de sus aplicaciones industriales

General de Elevadores XXI, S.L - Todos los derechos reservados GEXXI SOLAR CUARZO. El socio de sus aplicaciones industriales

Para realizar su labor cuentan con Pulidoras, Soldadura especializada, 2 hornos recocidos alta temperatura, Sistemas de Limpieza por horno de arena y Limpieza Química. A su vez cu[r]

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Energía Solar Termofotovoltaica

Energía Solar Termofotovoltaica

¿Y cómo es el espectro de radiación solar que llega a la Tierra? Pues, lamentablemente, algo alejado del ideal. Recordemos que la superficie solar, situada a 150 millones de km de nuestro planeta, radia aproximadamente como un cuerpo negro a una temperatura cercana a los 5500ºC. Así, el espectro de la radiación que alcanza las capas altas de la atmósfera terrestre se conoce como AM0 (de Air Mass 0), y se puede observar en la Fig. 2. Cuando dicha radiación atraviesa la atmósfera sufre cierta atenuación (que es mayor en algunas zonas del espectro debido a la absorción selectiva de las moléculas de vapor de agua presentes en la troposfera) y se convierte en otro de los que la comunidad fotovoltaica reconoce como estándar y denomina AM1.5D. Como se puede apreciar también en la Fig. 2, dicho espectro se extiende desde longitudes de onda de 0,3 µm hasta aproximadamente 2,5 µm, con valores máximos entre 0,5 y 0,6 µm. Convertir eficientemente un espectro de radiación tan amplio con una célula solar de Si o de GaAs (cuyas longitudes de onda de corte son de 1,11 µm y 0,88 µm a 300K, respectivamente) es una tarea muy complicada.
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Ampliación de energía solar

Ampliación de energía solar

Tanto en las instalaciones con colectores solares de baja temperatura como en las instalaciones que incorporan PVT es posible considerar la instalación de máquinas de absorción o adsorción para cubrir las necesidades de frío que puedan existir. Así, se introduce en esta asignatura los fundamentos del frío solar y se plantean estas necesidades en las distintas instalaciones que se dimensionan.

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Energía solar fotovoltaica

Energía solar fotovoltaica

No obstante, y particularmente en sistemas ubicados en la edificación, no siempre es posible optar por la orientación e inclinación óptimas. Debe tenerse en cuenta que los módulos planos tienen un gran ángulo de visión, lo que quiere decir que las pérdidas por reflexión sólo son importantes a partir de un ángulo en torno a 70°. Dicho de otra forma, la sensibilidad al desapuntamiento de un módulo fotovoltaico plano es muy baja y también las pérdidas energéticas asociadas. De aquí se aprende que es posible emplear ángulos diferentes al valor óptimo sin consecuencias apreciables en la generación. Por tanto, es preferible adaptarse a las condiciones del edificio que buscar a toda costa la orientación Sur, y también es aconsejable emplear estructuras estandarizadas con valores prefijados de inclinación que construir unas a medida para obtener la inclinación exacta determinada por la ecuación 6.10. Como ilustración de lo dicho es útil la figura 6.7, que muestra la energía producida por un SFCR instalado en Madrid con una orientación e inclinación cualesquiera respecto a la producción del mismo SFCR con orientación e inclinación óptimas.
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Energía solar fotovoltaica

Energía solar fotovoltaica

El poco material y la baja energía consumida por las tecnologías de capa delgada, junto a la posibilidad de un alto grado de automatización del proceso, ofrecen un considerable potencial de reducción de costes frente a la tecnología de silicio cristalino.

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