| Orientación e inclinación de los captadores |
Los colectores se deben situar de tal forma que a lo largo del período de utilización el equipo solar aproveche día a día el máximo posible de la radiación incidente. Por ello, preferentemente se orientarán hacia el Sur geográfico, no hacia el Sur magnético (definido mediante una brújula). Para localizarlo se observará, por ejemplo, la dirección de la sombra proyectada por una varilla vertical a las doce horas o mediodía solar. En la práctica, desviaciones de un 15% hacia el SE o SW, con respecto a la orientación Sur preferente, no afectan al rendimiento ni a la energía térmica útil aportada por el equipo solar. Además de la orientación, el ángulo de inclinación que forman los colectores con el plano horizontal es un factor importante en la eficacia del equipo solar. Los colectores deberían inclinarse de modo que los rayos del Sol incidan perpendicularmente en su superficie al mediodía solar. El ángulo de inclinación de los colectores dependerá del uso del equipo solar: • Utilización a lo largo de todo el año (A.C.S.): ángulo de inclinación igual a la latitud geográfica. • Empleo preferentemente durante el invierno (calefacción): ángulo de inclinación igual a la latitud geográfica + 10º. • Uso preferente durante el periodo de verano (calentamiento de agua de piscinas descubiertas): ángulo de inclinación igual a la latitud geográfica - 10º. • Variaciones de ± 10º con respecto al ángulo de inclinación óptimo prácticamente no afectan al rendimiento y a la energía térmica útil aportada por el equipo solar. En una cubierta plana, sin sombras y sin limitaciones de tipo estético, normalmente se podrá adoptar la inclinación y orientación ideal, al igual que en instalaciones en jardines o similares. Otra posibilidad es la integración de paneles en pérgolas con el doble objetivo de generar energía y aprovechar un espacio sombreado. Por otro lado, en algunos casos, como el de los tejados a dos aguas, los criterios de integración arquitectónica que no permiten mantener la orientación e inclinación ideal de los captadores, con lo que las pérdidas se deberían compensar incrementando la superficie de colectores. Sin embargo, las desviaciones de orientación e inclinación superiores a las especificadas no representan variaciones de rendimiento exageradas, y menos aún en el caso de los colectores de vacío, que ya incluso se colocan en vertical. Finalmente, respecto a la situación de los colectores en cubiertas, conviene asegurarse de que la cubierta o soporte será capaz de sostener el peso de los colectores, o de los colectores y el depósito en el caso de los sistemas termosifónicos. |
| Conexión con la instalación de A.C.S. |
El sistema de captación de energía solar térmica se integra normalmente dentro de una instalación convencional de agua caliente, que sigue siendo necesaria en los momentos en los que no es posible proveer toda la energía necesaria tan sólo con el sol. Los dos sistemas deben acoplarse de modo que en el funcionamiento de la instalación se dé prioridad al aporte del sistema solar frente al equipo auxiliar, que debe funcionar sólo como apoyo, ya sea éste un calentador, una caldera de ACS y calefacción, un termo eléctrico, o una resistencia. La regulación del paso a la energía auxiliar puede ser automática o manual, según las dimensiones del sistema. Por otro lado, es importante que la entrada de agua caliente aportada por el equipo activo de apoyo, se produzca por la parte superior del acumulador, para permitir que la zona inferior permanezca más fría y quede así preparada para recibir la aportación de calor cuando salga el sol (es el llamado fenómeno de estratificación). |
| Estrategias de control de sistemas de energía solar para agua caliente sanitaria y calefacción |
El control inteligente de instalaciones de energía solar térmica debe disponer de protección contra sobrecalentamientos, control automático del caudal en los paneles solares e indicación extensiva de alarmas. El control diferencial de temperatura que se recomienda utilizar en sistemas unifamiliares debe funcionar automáticamente, debe ser programable por el usuario y además debe controlar el funcionamiento de la caldera de apoyo (eléctrica, de gasóleo, de gas) o sistema eléctrico auxiliar de tal manera que siempre sea la energía solar la predominante. Cuando el depósito de agua se encuentra por debajo de los paneles solares y el sistema no es autocirculante, es necesario intercalar una bomba de circulación. El termostato diferencial tiene la misión de arrancar la bomba cuando la temperatura en los paneles solares es mayor que en el depósito, y parar la bomba cuando la temperatura en el panel y en el depósito es la misma. Para conseguir esto, el termostato diferencial tiene 2 sensores térmicos, uno montado en la parte superior del último panel solar y el otro montado en la parte inferior del depósito, cerca del serpentín. Como mínimo el sistema de control debe incluir las siguientes indicaciones e informaciones accesibles al usuario a través de su pantalla: • Temperatura en los paneles solares. • Temperatura en la parte superior del depósito de agua caliente. • Temperatura en la parte inferior del depósito de agua caliente. • Horario de programación diaria y semanal (timer) de actuación del apoyo eléctrico, de caldera de gas o de gasóleo. • Programación de las temperaturas de agua caliente sanitaria y calefacción. • Activación manual o automática de la bomba de circulación. • Alarmas: fallo de sondas de medición en paneles, en la parte superior e inferior del depósito. • Control automático e indicación de la velocidad de la bomba de circulación primaria en función de la temperatura de los paneles solares. • Control automático e indicación de enfriamiento de los paneles solares y del depósito en caso de producción excesiva o bajo consumo de agua caliente. Así, el control debe tener 3 sondas de medición de temperaturas: una se instala en el panel solar (sonda 1), la otra en la parte superior del depósito de agua caliente (sonda 2), y la última se instala en la parte inferior del mismo depósito o entrada de agua fría (sonda 3). Cálculo de amortización de un sistema de energía solar para producción de agua caliente sanitaria y calefacción Muchas veces las acciones medioambientalmente positivas no son valoradas hasta que aparece en perspectiva un ahorro o beneficio económico. El dimensionamiento de la instalación (y con ello su coste) depende de los usos para los que se querrá utilizar la energía solar (A.C.S., A.C.S. y calefacción, otros), la temperatura habitual del agua fría que deberá ser calentada, la disponibilidad de sol, la orientación e inclinación disponibles, etc. Es recomendable consultar al instalador o tratar de conocer los parámetros que se han utilizado para calcular las necesidades de captadores de la instalación solar térmica. En el caso de querer calcular el período de recuperación de la inversión en una instalación solar térmica para A.C.S. y calefacción, se realiza en primer lugar un análisis del almacenamiento de calor que se requiere para satisfacer las demandas caloríficas del edificio durante el periodo nublado más largo previsto, según registros de datos meteorológicos, suponiendo que la carga de calefacción tuviera que provenir totalmente de la energía solar. La carga de calefacción del edificio determinará el tamaño del colector y el número de unidades de almacenamiento necesarias. Por otro lado, se considera el análisis del tiempo solar y los costes de combustible que se ahorran. Este ahorro se debe incluir en el cálculo porque al disponer de energía solar, el mantenimiento y consumo de la caldera o quemador de apoyo de energía fósil se reduce considerablemente porque se puede mantener completamente apagado durante 7 u 8 meses del año. En cambio, no se debe incluir en el cálculo de amortización el coste de un acumulador de agua caliente porque siempre se recomienda instalar un acumulador de agua caliente, también en el caso de calderas con quemadores de energía fósil. La amortización del sistema solar es inversamente proporcional al consumo, es decir, cuanta más agua caliente se consuma, más rápido se amortiza la inversión, y es importante recordar que del 20 al 25 % del gasto anual de una vivienda se emplea en la producción de agua caliente. El resultado de los cálculos habitualmente es un período de amortización por debajo de 5 años, aunque, naturalmente, el ahorro energético como contribución a la reducción de la contaminación ambiental todavía no se contempla como un parámetro de ahorro económico. La vida útil de los sistemas de captación solar térmica es de 20 años, tras los cuales necesitarían una actualización para su funcionamiento a pleno rendimiento. Una instalación solar térmica puede proveer de agua caliente doméstica, pero también es altamente eficiente como fuente de energía para calefacción con sistemas radiantes como zócalos o suelos radiantes, en los que incluso puede proveer de refrigeración radiante si se incluye una bomba de calor. Las instalaciones pueden ser individuales o comunitarias, que aún resultan más eficientes. Cabe destacar, finalmente, la necesidad de un buen control y mantenimiento de la instalación, para garantizar su buen funcionamiento y el aprovechamiento máximo de la energía limpia en detrimento de la fósil. Una instalación solar térmica permite cubrir el 65 – 70 % del consumo anual de energía para agua caliente, tan sólo por aprovechar la energía no contaminante e inagotable del sol. Extraido de : www.terra.org |
Sostenibilidad, autosuficiencia, conciencia ecológica,...junto con otros muchos son los calificativos aplicables a las "ENERGÍAS RENOVABLES".
miércoles, 23 de marzo de 2011
Guía práctica de una instalación de energía solar térmica
lunes, 21 de marzo de 2011
Cálculo de la potencia necesaria para la calefacción de una vivienda
Delonghi ofrece un sencillo calculador de potencias necesarias para la calefacción de una vivienda.
Calcular
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Código Técnico de la Edificación. CTE
Aquí teneis un enlace al CTE al apartado de Ahorro de Energía.
CTE Ahorro de energía
También dejo un enlace a un verificador del cumplimiento HE1: opción simplificada.
Esta herramienta web permite la verificación por la opción simplificada del documento básico HE 1 de Ahorro de Energía del Código Técnico de Edificación.
Verificador
CTE Ahorro de energía
También dejo un enlace a un verificador del cumplimiento HE1: opción simplificada.
Esta herramienta web permite la verificación por la opción simplificada del documento básico HE 1 de Ahorro de Energía del Código Técnico de Edificación.
Verificador
Plato Solar parabolico para abastecer de agua caliente.
El concentrador Solar Beam es un plato solar de diseño parabólico desarrollado por una compañía canadiense que promete una excelente performance en el calentamiento de agua. Sus dimensiones son acordes para abastecer el consumo residencial promedio o de un comercio de pequeñas proporciones.
El plato parabólico Solar Beam Solar Concentrator puede producir has 13kW de calor por hora. Esta es una cantidad más que suficiente para el consumo promedio de un hogar para calentar agua, o incluso más de lo necesario. Por ello se adapta perfectamente a casas que utilizan radiadores de agua caliente o piso radiante para el sistema de calefacción.
Solar Beam está compuesto por un plato parabólico de 4.5 metros de diámetro. Un bloque de aluminio de 25.4 x 25.4 cm es el encargado de absorber el calor y transferirlo a un fluido de glicol que permite la circulación del calor hacia donde es necesario. Según los fabricantes, SolarBeam es 262% más eficiente que otros paneles para calentar agua.
Extraido de: www.erenovable.com
El plato parabólico Solar Beam Solar Concentrator puede producir has 13kW de calor por hora. Esta es una cantidad más que suficiente para el consumo promedio de un hogar para calentar agua, o incluso más de lo necesario. Por ello se adapta perfectamente a casas que utilizan radiadores de agua caliente o piso radiante para el sistema de calefacción.
Solar Beam está compuesto por un plato parabólico de 4.5 metros de diámetro. Un bloque de aluminio de 25.4 x 25.4 cm es el encargado de absorber el calor y transferirlo a un fluido de glicol que permite la circulación del calor hacia donde es necesario. Según los fabricantes, SolarBeam es 262% más eficiente que otros paneles para calentar agua.
Extraido de: www.erenovable.com
viernes, 18 de marzo de 2011
Casas energéticamente eficientes y ecológicas
Existe la percepción errónea de que se necesitan aplicar elementos de alta tecnología para que una vivienda sea respetuosa con el medio ambiente: Paneles solares, vidrios de opacidad variable, sistemas domóticos. La realidad es que no solo las soluciones tecnológicas más avanzadas influyen a la hora de ahorrar en la factura de energía. Muchas de estas alternativas pueden aplicarse modificando estratégicamente el estilo de construcción de su vivienda. ¿Qué tomar en cuenta entonces?
Los dos aspectos más importantes son la orientación y los aleros en las zonas cálidas. Pero esto obviamente no es lo único. También deberemos buscar medios de calefacción artificial energéticamente eficientes, aislación térmica y apropiada ventilación entre otros elementos que hacen a la eficiencia energética de una vivienda.
Extraido de la Web: www.soyrenovable.com
Orientación
Un aspecto importante en la arquitectura y el acondicionamiento térmico de los edificios es la orientación de los mismos respecto a los puntos cardinales. Lo importante en este caso no es en qué dirección se encuentre la entrada sino hacia qué punto cardinal están orientadas principalmente las ventanas o paños vidriados.
Qué orientación buscar?
Lo que debe buscarse al seleccionar o construir una casa o edificio destinado a ser su vivienda es que los paños vidriados estén orientados hacia el sur. Esto permite la entrada de luz solar en el invierno y por el efecto invernadero que se produce dentro de la habitación, esta mejore su temperatura en la época fría del año, ahorrándonos un importante gasto en calefacción.
Y en verano?
Estaréis pensando: Bueno, pero ¿Qué pasa en verano? ¿No gastaremos más en refrigerar esta casa y especialmente en lugares cálidos? La realidad es que no. Por las características de la altura en la inclinación solar en las diferentes estaciones, la cantidad de luz que dará sobre el paño vidriado y calentará el ambiente en invierno será mucho mayor a la que entra en verano. Esto es especialmente así si existen aleros sobre las ventanas de la fachada sur de la casa o apartamento. los cuales además de ser una adición interesante a la estética de las construcciones, son una herramienta clave para mejorar la eficiencia energética de su casa o apartamento.
En resumen
Extraido de la Web: www.soyrenovable.com
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