Top PDF Diseño y evaluación térmica de un colector solar calentador de aire de placa perforada para calefacción de edificios

Diseño y evaluación térmica de un colector solar calentador de aire de placa perforada para calefacción de edificios

Diseño y evaluación térmica de un colector solar calentador de aire de placa perforada para calefacción de edificios

El presente trabajo se enmarca dentro del Proyecto N° 1.579 del CIUNSa titulado DISEÑO, EVALUACION Y DESARROLLO DE UN COLECTOR SOLAR CALENTADOR DE AIRE DEL TIPO LOOP CONVECTIVO VERTICAL PARA EL CALEFACCIONADO DE EDIFICIOS cuyo objetivo general es desarrollar colectores solares calentadores de aire verticales para ser adosados a las fachadas de los edificios, tanto residenciales como industriales, a fin de suministrarles calor y disminuir el consumo de energías convencionales empleadas para su calefacción invernal. Asimismo, se espera poder interesar a las autoridades nacionales y/o provinciales para que financien programas que permitan utilizar estos prototipos en planes de vivienda de interés social y en escuelas rurales y centros de salud de campaña mejorando, en consecuencia, la calidad de vida de alumnos y pacientes que desarrollan su existencia en esas comunidades aisladas, contribuyendo asimismo a la preservación del medio ambiente rural al disminuir la quema de biomasa en la época invernal.
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DISEÑO Y EVALUACIÓN TERMICA DE UN COLECTOR SOLAR CALENTADOR DE AIRE DE PLACA PERFORADA PARA CALEFACCIÓN DE EDIFICIOS

DISEÑO Y EVALUACIÓN TERMICA DE UN COLECTOR SOLAR CALENTADOR DE AIRE DE PLACA PERFORADA PARA CALEFACCIÓN DE EDIFICIOS

El presente trabajo se enmarca dentro del Proyecto N° 1.579 del CIUNSa titulado DISEÑO, EVALUACION Y DESARROLLO DE UN COLECTOR SOLAR CALENTADOR DE AIRE DEL TIPO LOOP CONVECTIVO VERTICAL PARA EL CALEFACCIONADO DE EDIFICIOS cuyo objetivo general es desarrollar colectores solares calentadores de aire verticales para ser adosados a las fachadas de los edificios, tanto residenciales como industriales, a fin de suministrarles calor y disminuir el consumo de energías convencionales empleadas para su calefacción invernal. Asimismo, se espera poder interesar a las autoridades nacionales y/o provinciales para que financien programas que permitan utilizar estos prototipos en planes de vivienda de interés social y en escuelas rurales y centros de salud de campaña mejorando, en consecuencia, la calidad de vida de alumnos y pacientes que desarrollan su existencia en esas comunidades aisladas, contribuyendo asimismo a la preservación del medio ambiente rural al disminuir la quema de biomasa en la época invernal.
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EVALUACIÓN TERMOENERGETICA DE UN COLECTOR SOLAR CALENTADOR DE AIRE DE DOBLE PASO EN CONTRACORRIENTE DISEÑADO PARA LA CALEFACCIÓN DE EDIFICIOS 1

EVALUACIÓN TERMOENERGETICA DE UN COLECTOR SOLAR CALENTADOR DE AIRE DE DOBLE PASO EN CONTRACORRIENTE DISEÑADO PARA LA CALEFACCIÓN DE EDIFICIOS 1

interior de 18 m 3 por lo que el cálculo determina que es suficiente 1 colector solar del tipo desarrollado en este trabajo para obtener una temperatura media interior de 18 °C según se verificó en los monitoreos. CONCLUSIONES En este trabajo se presentó el diseño y la evaluación del comportamiento térmico de un novedoso colector solar calentador de aire de doble paso en contracorriente diseñado para el calefaccionado de cualquier tipo de edificios. Para su instalación es necesario hacer dos aberturas en la pared (orientada al Ecuador) donde ha de montarse verticalmente a fin conectar el colector con el interior del edificio. La posición vertical permite colectar la energía solar principalmente durante el invierno mientras que en el verano se puede apantallar con un alero horizontal convenientemente diseñado. Esta posición evita también la deposición de polvo sobre la superficie de la cubierta minimizando la atención del usuario para su limpieza. El empleo de este tipo de colector permite disminuir el área de ventanas necesaria para lograr niveles de confort térmico interior por ganancia solar directa. De esta forma se minimizan los problemas de deslumbramiento lumínico interior que caracterizan a los espacios con grandes áreas vidriadas.
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Diseño, construcción y primeros ensayos de un colector solar calentador de aire de tipo loop convectivo para el calentamiento de edificios

Diseño, construcción y primeros ensayos de un colector solar calentador de aire de tipo loop convectivo para el calentamiento de edificios

En la Argentina, si bien el gas es un combustible relativamente abundante y barato y el grado de confort térmico que proporcionan las estufas de tiro balanceado o de pantallas radiantes es elevado, el gasto inicial (costo de la tubería y de los artefactos, su instalación y la habilitación del servicio) y el gasto de funcionamiento (consumo) son superiores a los que muchos de los usuarios de recursos medios y bajos están dispuestos a invertir en calefacción. La situación se agrava aún más en aquellas grandes regiones del país (NEA y NOA) donde todavía no existe red de gas natural ya que el precio del gas envasado (GLP) es demasiado alto como para ser empleado en la calefacción de edificios. Asimismo, si bien el consumo eléctrico residencial en la Argentina representa el 22 % del consumo total y parte de este porcentaje se emplea en el uso de estufas a cuarzo o halógenas, los costos del calefaccionado eléctrico superan ampliamente, por el momento, a los generados con el calentamiento a gas. Sin embargo, los gastos derivados de la calefacción eléctrica disminuyen si se emplean bombas de calor pero el precio de estos aparatos es aún muy elevado.
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ENSAYO DE UN COLECTOR SOLAR CALENTADOR DE AIRE DE DOBLE PASO CON MATRIZ POROSA PARA EL CALENTAMIENTO DE EDIFICIOS

ENSAYO DE UN COLECTOR SOLAR CALENTADOR DE AIRE DE DOBLE PASO CON MATRIZ POROSA PARA EL CALENTAMIENTO DE EDIFICIOS

En la figura 6 se presenta una comparación entre la temperatura de salida del aire del colector medida, con la temperatura estimada, con un error cuadrático medio RMSE de 3°C. CONCLUSIONES En el presente trabajo se presentó el diseño y la evaluación térmica de un colector solar calentador de aire de doble paso con matriz porosa para ser utilizado en el acondicionamiento térmico de edificios. La determinación de su curva de eficiencia instantánea se realizó evaluado su funcionamiento bajo régimen de convección forzada durante el mes de julio de 2014. Realizando una comparación con el trabajo anterior (Quiñonez et al., 2012), el mismo colector sin el agregado de malla porosa, orientado al norte en posición vertical, con un flujo másico de aire de 0,024 kg/s en circuito cerrado, alcanzó una eficiencia máxima del 51 %, mientras que con el agregado de la malla porosa, inclinado 38° mirando al norte, con un flujo másico de 0,020 kg/s en circuito cerrado, se alcanzó una eficiencia máxima del 43,6%. La temperatura máxima de salida del aire para la primera experiencia fue de 63°C para una temperatura de entrada de 34° (salto térmico de 29°C), mientras que en el nuevo diseño se alcanza una temperatura máxima de salida de 72°C para una entrada de 29°C, esto es un salto térmico de 43°C, mucho mayor al del primer diseño, bajo condiciones climáticas similares.
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Ensayo de un colector solar calentador de aire de doble paso con matriz porosa para el calentamiento de edificios

Ensayo de un colector solar calentador de aire de doble paso con matriz porosa para el calentamiento de edificios

En el presente trabajo se presentó el diseño y la evaluación térmica de un colector solar calentador de aire de doble paso con matriz porosa para ser utilizado en el acondicionamiento térmico de edificios. La determinación de su curva de eficiencia instantánea se realizó evaluado su funcionamiento bajo régimen de convección forzada durante el mes de julio de 2014. Realizando una comparación con el trabajo anterior (Quiñonez et al., 2012), el mismo colector sin el agregado de malla porosa, orientado al norte en posición vertical, con un flujo másico de aire de 0,024 kg/s en circuito cerrado, alcanzó una eficiencia máxima del 51 %, mientras que con el agregado de la malla porosa, inclinado 38° mirando al norte, con un flujo másico de 0,020 kg/s en circuito cerrado, se alcanzó una eficiencia máxima del 43,6%. La temperatura máxima de salida del aire para la primera experiencia fue de 63°C para una temperatura de entrada de 34° (salto térmico de 29°C), mientras que en el nuevo diseño se alcanza una temperatura máxima de salida de 72°C para una entrada de 29°C, esto es un salto térmico de 43°C, mucho mayor al del primer diseño, bajo condiciones climáticas similares.
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Estudio experimental de un colector solar calentador de aire de doble flujo: resultados preliminares

Estudio experimental de un colector solar calentador de aire de doble flujo: resultados preliminares

Debido al avance de la crisis energética mundial y las consecuencias que comenzaron a hacerse notar desde hace un tiempo en todo el país, y este año particularmente en el norte, como los cortes de gas debido a la baja presión y repetidos cortes de energía eléctrica, se convierte en prioritario el estudio de equipos solares que permitan calentar el aire interior de los edificios y mejorar las condiciones térmicas en las viviendas de los pobladores de las localidades más afectadas o alejadas de la red de suministro local, reduciendo además el consumo y la dependencia de las energías convencionales, no renovables y agotables. El estudio de colectores ha ido evolucionando en cuanto a encontrar una mejor relación eficiencia térmica-costo. Mohamad (1997) simuló el comportamiento termo-energético de un colector de doble flujo en contracorriente con matriz entre la placa absorbedora y el fondo del colector, obteniendo eficiencias que pueden superar el 75 % bajo condiciones normales de operación. En trabajos recientes se ha estudiado el incremento de la transferencia de calor hacia el fluido caloportador potenciando la turbulencia mediante el uso de aletas, obstáculos y bafles fijados a la placa absorbedora (Pottler et al, 1999; Ammari, 2003; Moummi et al, 2004; Romdhane, 2007), obteniéndose eficiencias superiores al 75%. Por su parte, Kutscher et al (1993, 1994), Summers (1995), Gunnewiek et al (1996) y Leon y Kumar (2007) estudiaron los colector solares de aire denominados “de placa transpirada”, que tienen la particularidad de no incluir cubierta transparente, con lo cual se abaratan los costos constructivos. También se destacan los estudios realizados por C. Ho et al. (2009), en el cual se estudia el efecto de la utilización de bafles y doble paso de aire en el desempeño de un colector solar de placa plana. B.M Ramani, Akhilesh Gupta, Ravi Kumar (2010), incluyen una comparación entre la eficiencia térmica de un colector calentador de aire de paso simple, con un colector de doble paso con y sin matriz absorbedora en el segundo canal, obteniendo como resultado que la eficiencia térmica de un colector solar de aire de doble paso es mayor en un 10% a la de uno de paso simple, y el colector de doble paso con matriz absorbedora es mayor en un 25% del colector sin matriz. La variación de la eficiencia en función de la intensidad de radiación solar que va desde los 550 W/m 2 a 850 W/m 2 , es de 65% al 75% para un colector de doble paso con matriz absorbedora, de 45 al 50% para un colector de doble paso sin matriz, mientras que para un colector de paso simple es de 35% a 40%, todos ellos evaluados en las mismas condiciones de trabajo y para dicho rango de radiación solar.
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CARACTERIZACIÓN DE COLECTOR SOLAR DE PLACA CON SISTEMA LOOP HEAT PIPE PARA CALENTAMIENTO DE AIRE  Cattaneo Carlos

CARACTERIZACIÓN DE COLECTOR SOLAR DE PLACA CON SISTEMA LOOP HEAT PIPE PARA CALENTAMIENTO DE AIRE Cattaneo Carlos

La posibilidad de sustitución de fuentes primarias de energía, en su mayoría no renovables, actualmente utilizadas con fines térmicos por otras de carácter más limpio, para asistir a la demanda mencionada, es una temática abordada desde hace tiempo por diferentes autores como lo es el caso de [Li Shui-lian, Meng Xiang- rui, Wei Xin-li ], en su trabajo “Heat transfer and friction factor correlations for solar air collectors with hemispherical protrusion artificial roughness on the absorber plate” que propone un novedoso diseño de colector solar, destinado al calentamiento de aire, o [Ben Slama Romdhane] que llevó a cabo un estudio de diversas técnicas tendientes a favorecer y aumentar el coeficiente de transferencia de calor entre la placa absorbedora y el fluido caloportador en un colector solar de aire, entre muchos otros.
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Incidencia de la utilización de una cubierta transparente y de deflectores de flujo en el comportamiento de un colector solar calentador de aire de bajo costo

Incidencia de la utilización de una cubierta transparente y de deflectores de flujo en el comportamiento de un colector solar calentador de aire de bajo costo

air heater. The study was performed under two perspectives: experimental efficiency measures and simulation by means of computational analytical models. The prototype was basically made of a wooden structure and a black polyethylene cover that absorbs the solar radiation and conducts the air flow. The transparent cover is made of polyethylene and the deflectors of wood. Data of temperature, solar radiation and air flow were collected for periods of approximately six hours per day to calculate the efficiency. The validation of the model is presented. This model was developed under the assumptions of isothermal nodes, posing energy balance equations among the surfaces and fluids involved in the heating process. It was codified in FORTRAN and run under the same climatic variables of the experiments. The simulations resemble the experimental results obtained.
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Diseño de una instalación solar térmica para A.C.S. y calefacción de una vivienda unifamiliar en Ávila

Diseño de una instalación solar térmica para A.C.S. y calefacción de una vivienda unifamiliar en Ávila

 Los radiadores son intercambiadores de calor metálicos (hierro fundido, acero o aluminio) por cuyo interior circula el fluido caloportador, a través del cual, se intercambiará calor con el ambiente interior. El agua que circula por el interior de los radiadores lo hace a baja velocidad y, la superficie de intercambio del radiador suele ser amplia y suele tener aletas incorporadas en la misma. De esta manera, el calor disipado es mayor y aumenta la eficiencia del dispositivo. Los radiadores de baja temperatura son una nueva alternativa de emisión de calor que garantiza un ahorro de energía en los sistemas de calefacción, en particular si son utilizados con calderas de condensación, puesto que operan también a bajas temperaturas y poseen un alto rendimiento. Estos radiadores trabajan con temperaturas de entrada a los radiadores de 55ºC y 45ºC de salida, estas temperaturas corresponde aproximadamente con el punto en que las calderas de condensación alcanzan su máxima eficiencia, como se ha visto en al apartado anterior. Una de las razones por las cuales el uso de estos radiadores ahorra energía es porque se reduce la diferencia de temperatura entre el agua y el ambiente interior, de este modo se reducen las pérdidas de calor en el circuito de distribución.
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MÉTODO PARA CARACTERIZAR LA EFICIENCIA TÉRMICA DE UN COLECTOR SOLAR DE AIRE CON ACUMULACIÓN DE CALOR EN EL ABSORBEDOR 1

MÉTODO PARA CARACTERIZAR LA EFICIENCIA TÉRMICA DE UN COLECTOR SOLAR DE AIRE CON ACUMULACIÓN DE CALOR EN EL ABSORBEDOR 1

Tel: 0387-4255579 - Fax: 0387-4255489, e-mail: condori@unsa.edu.ar RESUMEN: Se presenta un modelo no estacionario para un colector solar de aire, donde se tiene en cuenta la acumulación de calor en el absorbedor. Se obtiene una solución analítica aproximada del modelo y se la compara con los resultados experimentales de un colector con absorbedor de 2 cm de espesor. Se obtiene una ecuación para la eficiencia térmica que depende de tres variables: una es función del tiempo y tiene en cuenta el desfase que se produce entre la radiación y la temperatura de salida, otra tiene en cuenta la temperatura de entrada del aire y la última la temperatura inicial del absorbedor. Para tiempos más grandes que el triple de la constante de tiempo del colector se obtiene una expresión simple de la eficiencia que permite caracterizar su comportamiento en condiciones reales de funcionamiento. Se comparan los resultados del método propuesto con los obtenidos con el método estacionario convencional.
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ENSAYO 1. CALEFACCIÓN CON ENERGÍA SOLAR TÉRMICA.

ENSAYO 1. CALEFACCIÓN CON ENERGÍA SOLAR TÉRMICA.

La energía térmica entregada por la bomba de calor durante el periodo de ensayo fue de 164,35 kWh. La energía eléctrica consumida fue de 97,094 kWh. El COP durante este periodo es de 1,69. Comentar que observando el gráfico podemos detectar que hay periodos en los que no sería necesaria la utilización de la bomba de calor ya que la energía que entrega no justifica la energía eléctrica consumida que incluso es mayor. Esto se produce durante las horas de Sol y más calor exterior, donde gracias al aislamiento de la vivienda el calor se mantiene perfectamente en su interior. La bomba no necesita generar energía térmica y como el depósito está caliente se produce una recirculación del agua con el consiguiente consumo eléctrico (que como señalábamos supera incluso a la producción térmica). Para esto sirven los sistemas de control, para poder controlar la puesta en marcha o parada de las instalaciones en función de las condiciones interiores de la vivienda.
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Evaluación térmica de bolsas plásticas económicas para la calefacción solar de agua

Evaluación térmica de bolsas plásticas económicas para la calefacción solar de agua

Thin transparent bags are thermally evaluated for water solar heating. They are made of 70 microns thickness polyethylene, double wall and a hermetic plug. The objective of the study was to obtain 10 liters of water at a temperature greater than 40 - 60°C in a practical and simple way, for sanitary use by different persons (backpackers, travelers, in economical houses, etc.) The bags were placed horizontally and exposed under solar radiation, in the morning and the afternoon, in the city of Salta. Different thermal behaviors were evaluated: on the floor, on a table and on a black surface with or without thermal insulation. In all the cases, water increased its temperature with a maximum that followed that of the solar radiation, due to thermal inertia. A theoretical simulation was made with Simusol for one of the experiments.
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Principales características de la circulación del aire en un colector para calefacción

Principales características de la circulación del aire en un colector para calefacción

ABSTRACT: Solar collectors where the the fluid of work is air, are generally used in the thermal conditioning of places. The implementation of different estimation techniques for determining values of the main variables involved. In general techniques are used in finite element or finite differences to determine the main features of the flow. The implementation of different technologies of calculation they allow to determine values of the principal involved variables. The study of the different losses of load inside a collector performs great importance, because it allows to consider the effects that provoke the different parts or sections of the geometry of the system on the flow. Therefore it is possible to determine the falls of pressure and from it to determine a curve of efficiency of the collector. In this work the values obtained for the efficiency appear analyzing a solar collector of air from the puntode dresses hydrodynamically. The efficiency decides as function of the different falls of pressures, temperatures of functioning, incidental radiation, etc.
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INGENIERíA. Evaluación energética de un colector solar de placa plana de doble cubierta*

INGENIERíA. Evaluación energética de un colector solar de placa plana de doble cubierta*

un colector de placa plana con una eficiencia baja, si los costos se reducen sustancialmente. Los colectores de placa plana se han estudiado desde hace varios años, principalmente en las aplicaciones de calentamiento de agua. En cuanto al calentamiento de aire se destacan los estudios realizados por Ho et al. [9], en el cual se estudia el efecto de la utilización de bafles y doble paso de aire en el desempeño de un colector solar de placa plana. Gupta et al. [10] realizaron una evaluación energética de un colector solar de placa plana, en el cual se estableció la relación de aspecto y la profundidad del ducto óptimas del colector. Karwa et al. [11] evaluaron analíticamente el rendimiento termo-hidráulico de un calentador solar de aire, con base en la igualdad de poder de bombeo de colectores o subcolectores unidos en serie o en paralelo, variando la profundidad del ducto y evaluando la eficiencia energética de los módulos de subcolectores en serie o en paralelo para de- ducir la mejor configuración para el conjunto de parámetros investigados. Los colectores de placa tienen una gran aplicabilidad en sectores de la sociedad donde el factor costo es más importante que el de eficiencia; sin embargo, se requiere que la implementación de estos sistemas de baja eficiencia aprovechen la mayor cantidad de energía posible. Con base en esto, el propósito de la investigación fue realizar un estudio teórico - ex- perimental de la influencia que tiene la relación de aspecto (razón entre la longitud y ancho de un colector de área constante) sobre la eficiencia de un colector solar de placa plana que utiliza doble cubierta transparente para el calentamiento de aire.
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Análisis teórico de un colector solar de aire

Análisis teórico de un colector solar de aire

El secado de productos agrícolas durante el verano o la calefacción de invernaderos durante el invierno son actividades óptimas para el uso de sistemas que empleen energía solar, especialmente colectores de aire, porque requieren de aumentos de temperaturas de pocos grados. A pesar de ello, su uso ha estado restringido por los elevados costos iniciales de las instalaciones convencionales. El presente trabajo describe un modelo numérico que incluye el análisis de la transferencia de calor entre las distintas partes constitutivas del colector, la determinación de temperaturas y la eficiencia del mismo.La resolución del mismo se realiza utilizando el programa SCEPTRE. El sistema fue simulado con las condiciones climáticas típicas de la zona para el período invernal y para validar el modelo teórico se comparó los resultados predichos para la temperatura del aire con los datos experimentales. La desviación promedio de la temperatura del aire a la salida del colector fue de 0,4 con un error relativo promedio de 1,6 para el ajuste. La simulación se utilizó para establecer pautas de diseño y de comportamiento. El modelo matemático demostró ser una herramienta útil para evaluar el rendimiento y optimización del colector de aire. Se describe, además, el diseño y construcción del colector utilizado en la simulación.
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Estudio de un colector solar para aire de bajo costo

Estudio de un colector solar para aire de bajo costo

RESUMEN: En este trabajo se presenta el diseño y ensayo de un colector solar de aire de muy bajo costo construido directamente sobre el terreno, con una superficie colectora de suelo-cemento, aislación térmica de arena y cubierta de polietileno LDT. Para la circulación de aire se instaló un ventilador axial impulsado por un motor eléctrico de 200 W con el flujo controlado. Se muestran resultados experimentales y una simulación con simusol. Se obtuvieron valores de eficiencia cercanos a 30 % lo que se considera un buen resultado para este tipo de colector.
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Diseño, construcción y ensayos en circuito cerrado de un colector solar de aire con matriz porosa

Diseño, construcción y ensayos en circuito cerrado de un colector solar de aire con matriz porosa

La figura 19 describe los resultados obtenidos en mediodía solar y horas de la tarde. Luego del mediodía solar se observa, en general, un comportamiento lineal similar al esperado para colectores solares de aire funcionando en estado estable (disminución de la eficiencia con un aumento de la relación (Ti–Ta)/I). Los puntos correspondientes al día 5 de Agosto (25 Hz) exhiben una tendencia diferente. Esto puede deberse a la presencia de viento zonda sobre la media tarde, que provocó un aumento de la temperatura ambiente, llegando incluso a ser mayor que la temperatura del aire a la entrada del colector regulada por la presencia de la loza radiante en el circuito cerrado y arrojando valores negativos de (Ti-Ta)/I. No se dispone de más datos que los mostrados para el día 4 de Agosto, debido a que fuera de este intervalo de tiempo debieron realizarse operaciones de mantenimiento del sistema.
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Diseño de una instalación solar térmica para aplicación de ACS y calefacción en una vivienda situada en Santander

Diseño de una instalación solar térmica para aplicación de ACS y calefacción en una vivienda situada en Santander

El sistema de apoyo tiene que ser capaz de generar energía térmica independientemente de cuales sean las condiciones atmosféricas exteriores, por lo que generalmente se recurre a métodos convencionales como calderas y calentadores eléctricos o calderas de gas natural y gasoil. Debido al carácter ecológico y de desarrollo de este proyecto, se propone utilizar un sistema de aporte basado en el uso de biocombustible como alternativa a los combustibles tradicionales. El sistema de aporte se debe diseñar como si fuese la única fuente de aporte energético, pues habrá ocasiones en las que la radiación del sol será nula en los periodos de demanda de energía térmica. Por otra parte, y buscando que esta fuente de energía sea complementaria a la energía solar, deberá funcionar solo cuando sea necesario, intentando aprovechar al máximo la energía térmica que se obtiene en los captadores solares.
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Caracterización y factibilidad de un colector solar de placa absorsora en aluminio de la empresa Futuro Solar

Caracterización y factibilidad de un colector solar de placa absorsora en aluminio de la empresa Futuro Solar

En la Grafica 1 se puede observar la eficiencia del colector solar de placa plana, dando como resultado una eficiencia óptica de 62,59%, a medida que aumenta la temperatura media reducida (La temperatura media reducida representa las condiciones ambientales y de funcionamiento del colector: radiación, temperatura ambiental, temperatura de entrada y salida del colector solar, por lo que es temperatura de trabajo del mismo), se reduce la eficiencia; Por otra parte, al tener una temperatura media reducida corregida igual a cero implica que las condiciones ambientales son iguales y por lo tanto no se presentan perdidas en el mismo. En la Grafica 2 se puede observar la potencia útil del colector de acuerdo con la radiación suministrada sobre la superficie de absorción y como era de esperar debido a la energía suministrada hacia la placa de absorción la temperatura de salida del fluido en el colector es mayor a la temperatura ambiente, sin embargo, la potencia útil del colector presenta una variación directa de acuerdo a la temperatura de salida del colector.
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