viernes, 31 de mayo de 2019

31 de mayo Día Nacional de la energía atómica


El “Día Nacional de la Energía Atómica” en Argentina se conmemora todos los años el 31 de Mayo, en recuerdo de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica por Juan Domingo Perón en 1950, mediante el Decreto Nº 10.936./50
El 31 de Mayo de 1950 se dispuso la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), un organismo que se ocupa de promover y realizar estudios y aplicaciones científicas e industriales de las reacciones nucleares.

Centro Nacional de Energía Atómica


¿Qué es la energía atómica?


La energía nuclear o atómica es la que se libera espontánea o artificialmente en las reacciones nucleares. Sin embargo, este término engloba otro significado que es el aprovechamiento de dicha energía para otros fines, tales como la obtención de energía eléctricaenergía térmicaenergía mecánica a partir de reacciones atómicas. Así, es común referirse a la energía nuclear no solo como el resultado de una reacción, sino como un concepto más amplio que incluye los conocimientos y técnicas que permiten la utilización de esta energía por parte del ser humano.

Central nuclear 


En Argentina:

La Comisión Nacional de Energía Atómica Argenti (CNEA) es la empresa gubernamental encargada de regular la actividad nuclear en el país. Se creó en 1950 y dio lugar a una serie de actividades centradas en la investigación y desarrollo de la energía nuclear, incluyendo la construcción de varios reactores nucleares de investigación. Actualmente están operando cinco reactores de investigación con la previsión de construir un sexto reactor.
En 1964 Argentina empezó a interesarse plenamente en la energía nuclear y realizó un estudio de viabilidad para construir una planta en la región de Buenos Aires de 300 a 500 MW. La política del país se basaba firmemente por el uso de reactores nucleares de agua pesada utilizando uranio natural como combustible. Las ofertas más atractivas y que finalmente se aceptaron fueron las de Canadá y Alemania. Como resultado se construyó central nuclear Atucha en Lima,  partido de zarate, a 115 km al noroeste de Buenos Aires. Luego de unos años, se construyó Atucha II y la Central Nuclear Embalse.

Complejo nuclear Atucha:

El Complejo Nuclear Atucha es un complejo atómico argentino subdividido en dos centrales, ambas ubicadas sobre la ribera derecha del río Paraná de las Palmas, a 9 km al norte de la ciudad de Lima, y a unos 115 km al noroeste de la ciudad de Buenos Aires.
Una de ellas es la central nuclear Atucha I (1974), la primera instalación nuclear de América Latina, que fue destinada a la producción de energía eléctrica. La segunda es la central nuclear Atucha II, la cual fue construida adyacente a la anterior para aprovechar gran parte de su infraestructura.


Atucha I y Atucha II


Características técnicas:
  • Atucha I Potencia bruta 362 MW – Tensión 220 KV.
  • Atucha II Potencia bruta 745 MW.
  • Refrigeración: el reactor se refrigera por agua pesada con concentración de deuterio de 99,8 % mediante dos circuitos paralelos con un caudal de 10 000 t/h cada uno.
  • Presión de servicio: 115 kg/cm²
  • Temperatura del refrigerante: 262°C a la entrada del reactor, 296°C a la salida.



Central nuclear embalse:

En Argentina existe también la Central Nuclear Embalse ubicada en la localidad de Embalse, en la provincia de Córdoba. Todas las centrales nucleares del país son operadas por la empresa Nucleoeléctrica Argentina S. A.
La Central Nuclear Embalse es la segunda planta nuclear construida en Argentina y tiene una potencia de 683 megavatios eléctricos. La instalación está situada en la costa sur del embalse de río Tercero en la provincia de Córdoba. Su construcción se inició el 7 de mayo de 1974. El 20 de enero de 1984 comenzó su operación comercial y finalizó su primer ciclo operativo el 31 de diciembre de 2015. Luego de completar el proyecto de Extensión de Vida, la central alcanzó con éxito la puesta a crítico de su reactor el 4 de enero de 2019, iniciando el segundo ciclo operativo por un ciclo de 30 años. El reactor de la central es CANDU (Canadian Deuterium Uranium) y pertenece al tipo de instalaciones de tubos de presión, cuyo combustible es el uranio natural y su refrigerante y moderador el agua pesada.

Central nuclear Embalse


Características técnicas:
  • Tipo de reactor: Tubos de presión
  • Potencia Térmica: 2.109 MWt
  •  Potencia Eléctrica Bruta: 683 MWe
  • Moderador y Refrigerante: Agua pesada (D20)
  • Combustible: Uranio natural
  • Generador de Vapor: Cuatro verticales, tubos de “U” Incolloy 800
  • Turbina: una etapa de alta presión, tres etapas de baja presión. Velocidad 1.500 rpm.
  • Generador eléctrico: Cuatro Polos. Tensión 21KV. 50 HZ.


martes, 28 de mayo de 2019

Introducción a la energía eólica


La energía eólica es la energía que posee el viento y que puede ser aprovechada directamente o ser transformada a otros tipos de energía, como, por ejemplo, a energía cinética, mecánica y/o energía eléctrica.


¿Desde cuándo utilizamos el viento?

La propulsión eólica ha venido siendo una aplicación de la energía del viento para la navegación desde las primeras civilizaciones (especialmente, las que surgieron en el Mar Mediterráneo) hasta la época actual, cuando las embarcaciones a vela se han venido reduciendo a usos deportivos o de recreación, haciendo salvedad de algunos buques escuela o de embarcaciones especiales en lagunas de escaso fondo, donde se ha venido usando la fuerza del viento desde la época musulmana hasta la actualidad, en la carga de la cosecha de arroz hasta los lugares de procesamiento de este cereal.
En náutica, el conocimiento y control del viento es un factor fundamental para una correcta navegación. Así, en el lenguaje marinero reciben diferentes nombres y expresiones en función de su fuerza, dirección o procedencia.

Embarcación a vela


Molinos de viento 


Hoy en día puede transformarse la energía eólica a electricidad con gran eficiencia, gracias a aerogeneradores de grandes dimensiones, también denominados turbinas de viento.

Un aerogenerador está formado por un conjunto de aspas (normalmente tres) conectadas a un rotor que, mediante un sistema de engranajes, está conectado a un generador eléctrico. 

Toda esta maquinaria (turbina de viento) se coloca a la cima de un mástil o torre donde hay más influencia del viento.
La longitud de las aspas definirá el diámetro del área de barrido de las mismas y, cuanto mayor sea esta área, mayor será la potencia que puede generar un aerogenerador.


Generadores eólicos


La eólica en el mundo: 

La energía eólica en la última década ha realizado importantes progresos tanto en el aspecto técnico como económico. Se han mejorado significativamente aspectos tales como: la gestión y mantenimiento de parques eólicos, la integración de la energía eléctrica en la red, la versatilidad y adaptación del diseño de aerogeneradores a las características específicas de los emplazamientos, la regulación y control de los mismos, la predicción de producción a corto plazo y la economía de escala con aerogeneradores de mayor potencia con una mejora en los costos unitarios de inversión y de producción eléctrica. Así mismo, se ha iniciado el desarrollo de la energía eólica marina (offshore) con la implantación de parques que ya han acreditado su viabilidad técnica y económica.

Generación eólica Offshore

La importancia alcanzada por la energía eólica se pone de manifiesto a través del hecho que en la actualidad está presente en la mayoría de países de economía desarrollada o emergente. A principios de 2009, la capacidad eólica instalada era de unos 120 GW, de los cuales aproximadamente 65 GW correspondían a la Unión Europea y 25 GW a EE.UU. Esta potencia nominal eólica instalada a escala mundial equivale a una tercera parte de la capacidad mundial instalada de energía nuclear.

Actualmente, la energía eólica ha demostrado su viabilidad técnica y económica, siendo una tecnología madura. Varias razones hacen de la eólica una de las energías renovables con gran desarrollo en los últimos años. Entre ellas cabe citar:  
  •   La necesidad de fuentes alternativas a los combustibles, para reducir el uso de recursos no renovables por la gran demanda energética debido al aumento de la población y del consumo de energía per cápita. 
  •  La diversificación de suministros energéticos y el aumento del grado de autoabastecimiento energético para mayor independencia energética. 
  •    La reducción del impacto ambiental por disminución de la emisión de gases (efecto invernadero, acidificación de la atmósfera, destrucción de la capa de ozono, etc.) y la reducción de residuos sólidos y líquidos.


Las principales ventajas de la energía eólica son las siguientes:  


  • No emite gases contaminantes, ni efluentes líquidos, ni residuos sólidos. Tampoco utiliza agua.
  • Reduce emisiones de CO2. Tengamos presente que la emisión específica de CO2 asociada a la producción de electricidad es de aproximadamente 460 toneladas de CO2 por GWh de energía eléctrica. 
  • No requiere minería de extracción subterránea o a cielo abierto. 
  •  Su uso y los posibles incidentes durante su explotación no implican riesgos ambientales de gran impacto (derrames, explosiones, incendios, etc.). 
  • Ahorra combustibles, diversifica el suministro y reduce la dependencia energética.  
  •  Tiene un período de recuperación energética pequeño. Se requiere solo unos pocos meses de funcionamiento para recuperar la energía empleada en la construcción y montaje de un gran aerogenerador eólico.  



Consumo per capita



Los principales problemas asociados a la energía eólica son:



  • El viento es aleatorio y variable, tanto en velocidad como en dirección, por lo que no todos los lugares son adecuados para la explotación técnica y económicamente viable de la energía eólica. 
  • La producción eólica forma parte de un "mix" de generación, junto con otras fuentes de energía (hidráulica, térmica, nuclear). Dada su variabilidad deben realizarse previsiones de producción a muy corto plazo (24 y 48 horas) para una adecuada gestión de la cadena de generación, transporte y distribución de electricidad. Su aleatoriedad y variabilidad requiere una mayor presencia de potencia rodante y una gestión específica para su integración en la red.  



Su impacto ambiental es muy reducido y solo a escala muy local:    

  • Aumento del nivel de ruido en sus proximidades. 
  • Impacto visual o paisajístico. 
  • Impacto sobre la fauna, en particular sobre las aves. 
  • Ocupación del suelo: los aerogeneradores deben mantener una distancia entre sí que minimice los efectos de interferencia y de estela. Se recomienda una distancia entre torres de 3 a 5 veces el diámetro del rotor en la dirección perpendicular al viento dominante y de 5 a 10 veces en la dirección del viento dominante. Para parques con aerogeneradores entre 1 y 3 MW, la ocupación de terreno es de 3 a 6 ha/MW, aunque menos de un 5% queda afectado por la servidumbre de uso, pudiendo utilizarse el resto para fines agrícolas o agropecuarios.  
  • Interferencias con transmisiones electromagnéticas: el rotor puede producir interferencias con campos electromagnéticos (televisión, radio, etc.)



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lunes, 20 de mayo de 2019

Tipos de termotanques solares para agua caliente sanitaria (ACS)

Introducción: 

El agua caliente constituye un consumo energético importante en una casa teniendo diversos usos como la higiene personal y la limpieza de la casa. A nivel internacional existen algunos estudios de medida de este consumo. En general se considera que un consumo medio típico es del orden de los 40 a 50 litros por día y por persona. En los países en desarrollo este consumo constituye entre el 30 y el 40% del consumo de energía de un hogar, este porcentaje es mayor que en los países desarrollados, donde el consumo de energía para producir agua caliente sanitaria (ACS) se supone del 26% del consumo total de la vivienda. Pero, en general, a nivel mundial, se ha convertido en el segundo uso energético doméstico más importante después de la calefacción y la refrigeración. Por esta razón, el calentamiento de agua mediante energía solar, más allá de ser una alternativa ecológica, se ha convertido en una tecnología económicamente atractiva y competitiva en muchos países. En los últimos años se está produciendo un aumento notable de instalaciones de energía solar térmica en el mundo; los avances tecnológicos permitieron la fabricación de sistemas de mejor calidad y a menor costo y la sociedad está entendiendo la necesidad de sustituir los combustibles fósiles.

En Argentina el uso de colectores solares con este fin es muy bajo en contraste con otros países como los europeos y China Para calentar agua a temperatura media, para calefacción de espacios y para procesos industriales, las aplicaciones más utilizadas son los colectores planos, en los cuales el área de la superficie absorbedora es la misma que el área total del colector; o tubulares, en los que el absorbedor se encuentra dentro de un tubo de vidrio al vacío. Estos últimos pueden incluir, ya sea dentro o fuera del tubo, espejos cilindro-parabólicos para centrar la energía solar en el absorbedor. Temperaturas de 40 a 70°C son alcanzadas fácilmente por los colectores planos; el uso de superficies selectivas y reflectores junto a la retención de calor, hace que los colectores de tubos de vacío alcancen temperaturas significativamente más elevadas. Un colector necesita ser seleccionado cuidadosamente de acuerdo a la temperatura del fluido que debe proporcionar, para la aplicación prevista y de acuerdo al clima del lugar en el cuál va a estar emplazado. Un colector diseñado para aplicaciones en las que se necesitan fluidos a alta temperatura no resulta más eficiente cuando operan a bajas temperaturas.


Tipos de colectores solares:

  • Colectores de placa plana con cubierta.
  • Colectores concentradores parabólicos compuestos estacionarios.
  • Colectores de placa plana sin cubierta.
  • Colectores de tubo de vacío.


Colectores de placa plana con cubierta:

Los colectores de placa plana son los más utilizados para calentar agua en los hogares y para los sistemas de calefacción. Un colector de placa plana se compone básicamente de una caja metálica con aislamiento, una cubierta de vidrio o de plástico (la ventana) y de una placa absorbedora de color oscuro. La radiación solar es absorbida por la placa que está construida de un material que transfiere rápidamente el calor a un fluido que circula a través de tubos en el colector. Este tipo de colectores, calientan el fluido que circula a una temperatura considerablemente inferior a la del punto de ebullición del agua y son los más adecuados para aplicaciones donde la demanda de temperatura es de 30-70 °C. Son los más utilizados para calentar agua en sistemas domésticos y comerciales y en piscinas cubiertas. Un colector de placa plana consiste en un absorbedor, una cubierta transparente, un marco, y aislación. La cubierta  transmite una gran cantidad de la luz de onda corta del espectro solar y al mismo tiempo, sólo deja pasar muy poca radiación de onda larga (calor emitido por el absorbedor) produciendo un efecto invernadero. Además, la cubierta transparente evita que el viento y las brisas se lleven el calor colectado (convección). Junto con el marco, la cubierta protege el absorbedor de las condiciones meteorológicas adversas. Normalmente, el marco está fabricado de materiales de aluminio y de acero galvanizado, también se utiliza plástico reforzado con fibra de vidrio. La aislación en la parte posterior del absorbedor y en las paredes laterales reduce las pérdidas de calor por conducción. Esta aislación es por lo general de la espuma de poliuretano, lana mineral, fibra de lana de vidrio, etc. Estos colectores demostraron poseer una muy buena relación precio/calidad y tienen una amplia gama de posibilidades para su montaje.

Colector solar placa plana - corte

Termotanque solar placa plana 


Colectores concentradores parabólicos compuestos estacionarios:


Su funcionamiento e instalación es exactamente la misma que los colectores de placa plana convencionales. Estos colectores poseen un sistema de concentración de radiación solar tipo Concentradores Parabólicos Compuestos, para obtener temperaturas más elevadas y un mayor rendimiento. Estas características se deben a que el área de pérdidas es menor al área de colección logrando una minimización de las pérdidas y alcanzando un rendimiento cercano al 50%. Son colectores concentradores, de alto rendimiento y alta calidad, de patente portuguesa.

Concentrador solar 

Colector - Concentrador


Colector de placa plana sin cubierta:
 

Este tipo de colectores, sencillos y baratos, consisten en un absorbedor pero carecen de la cubierta transparente. No incluyen ningún aislamiento adicional, de manera que la ganancia de temperatura queda limitada a unos 20°C sobre la del aire del ambiente, son los más adecuados para aplicaciones de baja temperatura. Actualmente, son utilizados para la calefacción de piscinas al aire libre, pero existen otros mercados, incluidos los de calefacción de temporada en las piscinas cubiertas, calefacción de agua para lavar coches, y calefacción del agua utilizada en piscicultura. También existe un mercado potencial de estos colectores para calentamiento de agua en lugares remotos, como campamentos de verano. Los absorbedores de estos colectores son generalmente de plástico negro tratado para resistir la luz ultravioleta, o están construidos por tubos de metal o plástico recubiertos de pigmentos ennegrecidos por los que circula el agua. Dado que estos colectores no tienen cubierta, una gran parte de la energía solar absorbida se pierde principalmente por convección.

Colector plano sin cubierta 


Colectores de tubos de vacío:


Estos colectores se componen de un conjunto de tubos de vacío (o evacuados) cada uno de los cuales contienen un absorbedor el cual recoge la energía solar y la transfiere a un fluido portador. Gracias a las propiedades aislantes del vacío, las pérdidas de calor son reducidas y pueden alcanzarse temperaturas en el rango de 77 °C a 177 °C. De esta manera, este tipo de colectores resultan particularmente apropiados para aplicaciones de alta temperatura. Por su forma cilíndrica, aprovechan la radiación de manera más efectiva que los colectores planos, al permitir que los rayos de sol incidan de forma perpendicular sobre los tubos durante la mayor parte del día. Estos colectores son hasta unos 30% más eficientes que los colectores planos, pero son bastante caros, por unidad de superficie suelen costar aproximadamente el doble que un colector de placa plana. En los últimos años la China ha perfeccionado la construcción de este tipo de colectores a precios competitivos con los colectores planos y ha entrado a competir con éxito en el mercado mundial. En la actualidad la China está produciendo el 70 % de los colectores usados a nivel mundial. Están bien adaptados para aplicaciones industriales de calefacción y también puede ser una alternativa eficaz a los colectores de placa plana para la calefacción doméstica, especialmente en regiones donde hay poca radiación. La técnica de vacío utilizada por los fabricantes de tubos fluorescentes, entre otros, se ha desarrollado hasta el punto de hacer rentable la producción en masa y la comercialización de sus equipos. Mediante la aplicación de esta tecnología, ha sido posible la construcción de los colectores solares de vacío que se comercializan en la actualidad. Debido a sus características geométricas, reciben el nombre de colectores de tubos de vacío. Existen dos tipos de colectores tubulares de vacío, según sea el método empleado para el intercambio de calor entre la placa y el fluido calo-portador:

Termotanque de tubo de vacío 


  • De flujo directo.
  • De flujo indirecto (heat pipe).

De flujo directo:

En la pared interior del tubo evacuado se sitúa una capa de color oscuro de material absorbente. Cuando la radiación solar incide sobre la capa de material absorbente se transforma en calor y eleva la temperatura del agua que está en contacto con él.
El agua calentada se eleva por convección y comienza a ascender siendo reemplazada por agua fría que a su vez se calienta y reinicia el proceso.
Este tipo de tubo de vacío. Ofrece la ventaja de tener las ya comentadas escasas pérdidas de calor y los inconvenientes de ser muy sensible a la presión y de no ofrecer ninguna protección contra las bajas temperaturas no siendo posible su utilización en zonas con inviernos fríos sin la inclusión de un calentador eléctrico que caliente el agua del depósito cuando esta alcanza temperaturas muy bajas.
En caso de baja temperatura la dilatación del agua al congelarse puede reventar los tubos y arruinar el equipo.
Sistema de tubo de vacío directo 


De flujo indirecto (heat pipe):

Gracias a esta nueva tecnología, los colectores solares pueden alcanzar mayor rendimiento que los colectores planos, ya que se reducen las pérdidas de calor que se producen por convección y conducción entre la superficie captadora y el cristal exterior a través del aire existente entre ellos.
Su tecnología y diseño los convierten en los colectores de mayor rendimiento del mercado. 
Los Tubos de vacío cuentan con la tecnología Heat Pipe, una tecnología muy avanzada que permite controlar la sobre temperatura y por lo tanto, dar un mayor rendimiento
La radiación incide sobre la superficie del tubo. El Heat Pipe absorbe el calor que transmite al fluido caloportador, el cual se evapora y sube hasta el intercambiador de calor, donde cede el calor al agua de consumo y baja por el tubo para empezar el ciclo.
La forma redonda de los tubos y la separación entre ellos, permite que el viento pueda circular libremente entre los tubos.

La creciente demanda, la experiencia y las nuevas tecnologías de fabricación de los tubos de vacío a nivel mundial, han permitido que en la actualidad, los colectores de tubo de vacío sean más económicos que los tradicionales colectores planos.

Sistema de tubo de vacío indirecto (heat pipe) 



Sistema heat pipe 




Algunas ventajas:


  • Por su ligero peso y su estructura modula, son muchos más sencillos de instalar en tejados inclinados. 
  • Se monta la ligera estructura y luego los tubos. Si uno se daña, solo se cambia ese tubo y no todo el conjunto. 
  • Debido a la forma redonda de los tubos y a la separación entre ellos, el viento puede circular libremente entre ellos haciendo estos colectores más resistentes a los vientos fuertes, especialmente cuando se montan en azoteas planas.  Además, la nieve no se acumula tanto como en los colectores planos. Son más limpios ya que acumulan menos polvo y suciedad. 
  • Al tener pérdidas mínimas por convección o conducción, alcanzan temperaturas elevadas y permiten su utilización en calefacción por suelo radiante o radiadores.




¿Cuál termotanque debo elegir?
Si estas en el mercado buscando un calentador de agua solar, tendrás que hacer una investigación para encontrar el producto adecuado para tus necesidades. Al evaluar tus opciones, es importante tener una idea clara de qué tipo de sistema necesitas. Antes de seleccionar un calentador de agua solar, tendrás que tener en cuenta tu estilo de vida, la zona climática, el presupuesto y las metas de impacto ambiental.
Algunas preguntas para hacerte antes de elegir un colector solar:

¿Cuánta agua caliente se necesita generar?

El estilo de vida tiene un impacto importante en qué tan efectivo será el calentador de agua solar. Si tienes una familia grande y una gran demanda de agua caliente, especialmente durante el día, un sistema activo con un colector más grande probablemente cumplirá con las necesidades de tu familia.
Por otro lado, si tu hogar está formado por solo una o dos personas y las actividades como lavar la ropa son poco frecuentes, un colector más pequeño p pasivo podría ser mejor.

¿En dónde vives?

La mayoría de los sistemas se configuran en base a la producción esperada de agua caliente para un clima específico. En las zonas soleadas y cálidas, una enorme cantidad de agua caliente se puede generar mediante un sistema relativamente pequeño. En las regiones más frías, se requerirá un colector más grande, y un sistema activo puede ser necesario para satisfacer las necesidades de agua caliente de la casa.
También es importante saber si existe un riesgo de congelación potencial para el sistema. Si vives en una zona fría, es posible que tengas que seleccionar un sistema que controle automáticamente la temperatura para reducir el riesgo de una fractura de la tubería en el colector.

¿Cuál es tu presupuesto?

El agua calentada con energía solar no tiene por qué ser cara. Cuando se compara con paneles solares fotovoltaicos, los calentadores de agua solares tienen un retorno mucho más rápido de la inversión y son mucho más accesible. Por solo unos cientos de dólares, puedes construir tu propio sistema, e incluso los sistemas de fabricación comercial para climas más cálidos pueden ser muy accesibles.

¿Qué tan ecológico quieres ser?

Si vas a comprar un calentador de agua solar, los beneficios serán muchos, pero un objetivo común es reducir la necesidad global de combustibles a base de carbono, como el carbón o el gas natural. Mientras que la opción “más verde” y más económica seria simplemente alterar tu estilo de vida para no utilizar tanta agua caliente (como tomar duchas rápidas, lavar la ropa con agua fría, y bajar la temperatura de su calentador de agua), la instalación de un calentador de agua sola puede tener un impacto positivo significativo en el medio ambiente.

sábado, 18 de mayo de 2019

Aplicación Solar Térmica

Aprovechamientos térmicos de la Energía Solar

El aprovechamiento térmico de la energía solar se basa en el calentamiento provocado por la radiación solar. Este proceso puede ser potenciado en los propios criterios de diseño de las edificaciones o a partir de la instalación de sistemas activos añadidos y controlados por aplicaciones concretas.

Energía térmica: "Sistemas activos y Sistemas pasivos". 

Los sistemas activos están formados por elementos de captación, acumulación, transformación y distribución de la energía solar que varían en función de la tipología y finalidad a que van destinados.

La arquitectura bioclimática o solar pasiva busca las formas de máximo aprovechamiento de las condiciones ambientales para proveer el mejor confort con el mínimo consumo energético.

Esquema sistema solar activo

A diferencia de la fotovoltaica (para la producción de electricidad) en la energía solar térmica no hay conversión energética en otras formas diferentes a la pura transferencia de calor.

La energía solar térmica consiste en el aprovechamiento de la radiación solar en forma de calentamiento (energía calorífica) a los captadores solares, sean del tipo que sean, por efecto de la absorción de las superficies captadoras.

Las aplicaciones de energía solar térmica se pueden clasificar en tros grandes tipologías en función de la temperatura de trabajo del campo de captación.

·         Baja temperatura (donde los captadores trabajan por debajo de 100ºC)
·         Media y alta temperatura (donde los captadores trabajan entre los 100 y 350ºC)
·         Alta temperatura (donde los captadores trabajan por encima de los 350ºC)


En estos apuntas nos centramos en las aplicaciones a baja temperatura y de entre ellas las que utilizan captadores con agua como líquido caloportador por la transferencia energética. A continuación haremos una breve descripción de estas aplicaciones y posteriormente nos centraremos en la producción de agua caliente que es la utilización más extendida.

Climatización de piscinas:


La mayoría de las piscinas descubiertas se utilizan durante unos pocos meses al año debido a la baja temperatura del agua.
                                                       
Una forma eficiente, económica y limpia de calentar el agua de las piscinas para alcanzar temperaturas agradables, es mediante la energía solar. Con la utilización de captadores solares se puede conseguir aumentar la temperatura del agua de manera que se alcancen los 23°C – 28ºC (rango de confort). La energía solar es la fórmula admitida por el RITE, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios a través de la ITE 10.2, que al mismo tiempo prohíbe la utilización de energías convencionales para esta aplicación.

Instalación solar para el calentamiento de una piscina descubierta


Las instalaciones de climatización de piscinas con energía solar utilizan una tecnología muy sencilla, comprobada en multitud de instalaciones repartidas por toda Cataluña. La gran fiabilidad y durabilidad de estos sistemas, la casi nula necesidad de mantenimiento y el hecho que aprovechen una fuente energética gratuita son las razones que hacen de este un sector en fuerte crecimiento.

El hecho que las temperaturas de trabajo sean bajas y la época del año de uso muy favorable hace posible que los captadores empleados en el calentamiento de piscinas sean el modelo más sencillo del mercado, captadores planos no vidriados.

Un sistema formado por unos captadores con únicamente un absorbedor (polipropileno, caucho, etc.)  Qué permiten el paso por su interior del agua de la piscina, intercalados en el circuito de los filtros de depuración y algunas válvulas de regulación, consiguen aumentar la temperatura hasta el punto óptimo confortable. Una fórmula a menudo empleada es la de crear un circuito cerrado en los captadores con intercambio de calor a la piscina, bien sea a través del agua de filtrado o mediante un suelo radiante.

La superficie de captación necesaria va en función de la superficie de la piscina a calentar, dado que es por la superficie por donde el agua intercambia la mayor cantidad de calor con el medio. En nuestras latitudes hay que montar captadores con una superficie aproximadamente del 30 % aumentando hasta al 50 % de la de la piscina. En función de si la instalación está en una zona más o menos fría y de la temporada de baño que se desee cubrir.

Esquema sistema climatizador de piscina

Climatizador piscina

Mantenimiento


El mantenimiento de este tipo de instalación se reduce normalmente a labores muy Sencillas que realiza el propio usuario: limpieza de los captadores, verificación del correcto funcionamiento de las válvulas y vaciado del circuito de placas en invierno en caso de riesgo de heladas si se utiliza el circuito directo.

El coste de estos equipos puede oscilar en función del tipo de montaje que se haga y varía principalmente en función de dos parámetros (ubicación de captadores y sistema de regulación). A título orientativo el coste para una piscina de 25 m2  puede estar entre 1.000 y 3.000 dolares.

En el caso de piscinas cubiertas, de uso continuo durante todo el año, o de piscinas públicas con muchos usuarios, generalmente se utilizan sistemas más complejos que combinan aplicaciones y que incorporan otras fuentes energéticas de apoyo de energía para el calentamiento de la piscina cubierta es suministrado por el sol. Prácticamente todas las ordenanzas solares municipales aprobadas incorporan la obligación que la energía solar suponga al menos un 60 % del consumo energético de climatización de piscinas cubiertas con más de 100 m3 de volumen de vaso.

Producción de agua caliente sanitaria (ACS)


La producción de agua caliente sanitaria es la aplicación de la energía solar térmica más extendida, dada su utilización constante a lo largo del año y buena rentabilidad. Al tratarse de un consumo regular al largo del año a una temperatura media (38 – 45 C), la producción de ACS (agua caliente sanitaria) es muy compatible con el aprovechamiento de la radiación solar.

La tecnología más empleada en esta utilización gira entorno del llamado captador de placa plana, formado por un absorbedor (generalmente una parrilla de tubos de cobre con aletas soldadas) dentro de una caja estanca y aislada con una cubierta de vidrio que produce en su interior el efecto invernadero. Estos captadores, a diferencia de los de piscina trabajan a temperaturas superiores a las ambiéntales llegando con facilidad a los 60 – 70 C.

Colector solar plano

Las temperaturas alcanzadas por los captadores permiten almacenar la energía captada en acumuladores de agua caliente que después es suministrada a los consumos cuando es requerida. Un buen aislamiento del acumulador así como de las tuberías permite conservar el calor durante la noche, disfrutando de agua caliente sin sol.

Actualmente se instalan captadores solares para la producción de agua caliente en multitud de situaciones: viviendas unifamiliares, bloques comunitarios, centros de deporte, edificios sanitarios, industrias, etc.

En viviendas unifamiliares se pueden utilizar los llamados “compactos”, que consisten en un único equipo formado por captadores, acumulador y la valvulería necesaria. Estos equipos son la manera más sencilla y económica de producir agua caliente ya que tan solo hay que colocarlos y conectarlos a la toma de agua.

Esquema ACS

Las instalaciones solares con captadores planos no tienen límite por lo que se refiere a las dimensiones, dado que es un sistema modular que permite ampliaciones y/o modificaciones añadiendo más captadores y/o volumen de acumulación.

Como valor orientativo, una familia de cuatro miembros que tenga un consumo medio de agua caliente necesita un equipo formado por 2 a 4 m2 y un acumulador de entre 150 Litros y 300 Litros. Este equipo proporcionará aprox. Un 70 % del consumo de ACS anual. El resto del consumo es subministrado por un sistema convencional de apoyo.

Las instalaciones solares para la producción de agua caliente con el sol tienen actualmente una buena relación precio/calidad/servicio, ya que permiten la reducción de una parte muy importante del consumo energético convencional, que puede significar un ahorro económico significativo. 

Apoyo calefacción


La calefacción de una vivienda presenta peculiaridades que hacen qué resulte posible, técnicamente, producir con energía solar, pero requiere de un análisis más complejo que los casos anteriores.

En primer lugar hay que destacar la estacionalidad del consumo (invierno) que reduce el tiempo de aprovechamiento, por otro lado, la gran demanda puntual que se puede necesitar (puntas de consumo) y finalmente el sistema de emisores utilizado para calentar las habitaciones. 

En lo que se refiere a la estacionalidad de la demanda, provoca una baja utilización anual del sistema solar, ya que tan solo funcionará a pleno rendimiento los meses de invierno (2 o 3 meses en la franja costera y hasta 8 meses en la Cataluña Central y Pirineos). Esta característica es puede minimizar dimensionando la instalación para cubrir tan solo una pequeña parte de la calefacción (15 – 25 %) y dedicando el sistema durante el resto del año a la producción de agua caliente sanitaria. El resto de necesidades para calefacción es proporcionada por una caldera convencional de apoyo.

Una instalación aún mejor adaptada sería aquella que combinase calefacción en invierno con calentamiento del vaso de una piscina en verano y la producción de ACS durante todo el año. Un equipo con estas prestaciones podría llegar a cubrir el 60 % de todo el consumo energético para uso térmico de un edificio residencial.

En lo referente a las puntas de consumo, el equipo solar se dimensiona siempre teniendo en cuenta unas necesidades energéticas medias, cubriéndose los déficits puntuales con una mayor aportación del sistema convencional de apoyo.

Dado que los captadores solares planos, tecnología empleada en la mayoría de instalaciones solares para calefacción, trabajan con temperaturas bajas, es importante que el diseño de la calefacción del edificio esté pensado para transmitir el calor a este rango de temperatura.

En estos casos los sistemas más empleados son:

·      Suelo radiante: Consistente en unos circuitos de tubería de material plástico soterrada en el forjado del edificio.
·     Radiadores sobredimensionados: con un 50 % más de superficie del requerido para trabajar con calderas a 80ºC
·      Convectores “fan-coil”: Ciclo convectores que emiten aire caliente a través de  su paso por un serpentín.


Para mejorar la eficiencia del sistema y la aportación solar hay que tener algunos criterios en el momento de diseñar y construir la calefacción de una vivienda:

1.    diseño arquitectónico adaptado a la zona geográfica
2.    aislamiento del exterior y sistema de ventilación adecuados a la normativa
3.    buen sistema de control y gestión de las temperaturas en función de la utilización de cada estancia, la franja horaria y la climatología reinante.
4.    correcta selección de los circuitos hidráulicos y de la regulación del caudal (equilibrado).
5.    incorporar la energía solar siempre a la zona de temperaturas más bajas del circuito para optimizar el rendimiento de los captadores.
6.    emplear el edificio como acumulador de calor (aumentando la masa térmica).

La denominada arquitectura bioclimática busca un óptimo aprovechamiento de las condicionas climáticas y de los recursos naturales existentes en cada emplazamiento, en especial la energía solar incidente y los vientos predominantes, de hecho, a menudo se denominada como energía solar pasiva.

Si un proyecto contempla el máximo aprovechamiento de los recursos climáticos de la zona y utiliza un sistema de baja temperatura como sistema de emisión de la calefacción, la utilización de captadores solares puede cubrir una parte muy importante del consumo.


Esquema suelo radiante



Suelo radiante más radiadores

Climatización de espacios:  


La combinación del sistema solar con una máquina de absorción está siendo experimentada de forma satisfactoria, abriendo la posibilidad de dar servicio a un mercado cualitativamente diferente y cuantitativamente importante. En estas aplicaciones se da la plena coincidencia entre la demanda energética y la época del año de máxima insolación, el verano. Las temperaturas de trabajo de las máquinas de frío superiores a 80ºC, prácticamente obligan a emplear captadores de concentración del tipo CPC o tubos de vacío.

Existen oportunidades de aplicación de la energía solar térmica en sectores como los de la industria y servicios para precalentamiento de fluidos, de secado, etc. En cada caso las condicionas de operación marcan la tecnología más adecuada así como el sistema a emplear y el ahorro producido que, en general, suele llegar a cotas muy elevadas llegando a alcanzar plazos de regreso de inversión sorprendentemente cortos. 


Captadores solares

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