domingo, 20 de febrero de 2011

Electricidad 3



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Electricidad 1/6




LA ELECTRICIDAD - curso

introducción e importancia de la electricidad
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la electricidad versión completa



LA ENERGÍA ELÉCTRICA, buen video sobre la Generación de Electricidad.

LO RECOMIENDO... Felicitaciones a sus creadores !!!

ver tambien documentales sobre:
Construción del Guri (Represa Simón Bolivar).
Generación del GURI EL GIGANTE
Generación de CARUACHI (Represa Francisco de Miranda) 
Generación TACOMA.
Generación MACAGUA
y Otros.
Recopilados por: Ing. Ovidio Reyes.
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La Electrificación Solar Fotovoltaica en Hogares


La electrificación solar fotovoltaica de hogares




Los sistemas de energía solar fotovoltaica permiten transformar la energía solar en energía eléctrica en cualquier parte del mundo y de manera autónoma. Una de las aplicaciones que ha tenido es la tecnología es la electrificación de casas.

Existe un número importante de demandas que reciben las empresas de energía solar por parte de particulares que quieren electrificar sus casas. El principal problema de este tipo de instalaciones es su elevado costo de instalación en relación a la cantidad de energía que es capaz de proveer. Este factor choca con el alto nivel de tecnificación y consumo con que cuentan los hogares actuales. Realizar una instalación solar fotovoltaica para electrificar una casa puede ser interesante y rentable sin embargo es necesario conocer los pros y los contras de este tipo de instalaciones.

¿Por qué electrificar una casa con energía solar fotovoltaica?

Ventajas:

Son varios los atractivos de electrificar una casa por medio de paneles solares fotovoltaicos:

- Autonomía eléctrica: Es quizá la característica más atractiva en este tipo de instalaciones. Contando con una instalación solar fotovoltaica adecuadamente dimensionada e instalada es posible prescindir totalmente del suministro de la red con sus posibles averías y sus subidas de tarifas.

- Por otro lado en muchas ocasiones esta forma de electrificación resulta ser la única posible en zonas aisladas en las que se hace extremadamente difícil la llegada de la red eléctrica general

-
Larga duración y resistencia de la instalación, Las instalaciones solares fotovoltaicas carecen de componentes con elementos mecánicos que se puedan desgastar. Esto unido a lo resistente del diseño de los mismos hace que sean muy difíciles las averías. Normalmente los componentes sufren rigurosos controles de calidad para asegurar su fiabilidad. Así los paneles solares fotovoltaicos son diseñados y sometidos a rigurosas pruebas para soportar más allá de las condiciones térmicas que se espera que puedan sufrir en su uso normal en cualquier clima de la tierra.
- Existen instalaciones solares fotovoltaicas que se mantienen con buen rendimiento desde los años 70 del siglo pasado.

- Rentabilidad. Pese a ser instalaciones normalmente costosas, es posible lograr rentabilidad e incluso ingresos económicos con ellas.

-Por un lado en muchas áreas aisladas, resultará más rentable realizar una instalación solar fotovoltaica que costear el tendido eléctrico desde la zona electrificada más próxima.


 - Por otro lado en muchos países se han establecido leyes por las cuales las compañías eléctricas están obligadas a comprar la energía producida por métodos renovables a un precio muy superior a la tarifa que ellas mismos venden. El propietario de la instalación fotovoltaica inyecta toda su producción a la red general con una tarifa alta mientras consume energía de ella a una tarifa baja. De esta manera se obtiene un saldo positivo de la relación de venta - compra que logra hacer rentable la instalación y la amortiza en un periodo de tiempo comprendido entre 5 y 15 años de media. A partir de ese momento habrá un ingreso y ganancia neta.

Aspectos ecológicos:

No menos importante y quizá la características más buscada de este tipo de instalaciones es su capacidad de producir energía limpia y renovable y así evitar que se liberen a la atmósfera una gran cantidad de contaminantes.

Inconvenientes:

El principal y tal vez único inconveniente de la electrificación solar fotovoltaica de casas radica en el alto costo de su ejecución. elemento este que puede hacer que muchos solicitantes descarten esta opción.

Tipos de sistemas de electrificación solar fotovoltaica de hogares.

Los sistemas de electrificación de casas por energía solar son dos en función de que tengan o no conexión a la red eléctrica general:

Sistemas aislados:

Aquellos sin conexión a la red. Están indicados para áreas aisladas en los que resulta más costoso el tendido de la red eléctrica que realizar una instalación fotovoltaica en sí.

Estos tipos de instalaciones constan de los siguientes componentes:

- Paneles solares fotovoltaicos: Componentes encargados de transformar la luz en energía eléctrica.

- Batería:  Es el elemento encargado de almacenar la energía eléctrica para los momentos en los que sea necesaria ya sea porque no haya luz solar o no en la suficiente potencia.

- Regulador: Es el dispositivo que evita que la batería sufra sobrecargas cuando tiene la carga completa y los paneles siguen generando electricidad.

- Inversor (opcional): es el dispositivo que transforma la electricidad de corriente continua proveniente de los paneles en corriente alterna. La inmensa mayoría de los electrodomésticos funciona con corriente alterna ya que es el tipo de corriente que fluye por la red general.

 No obstante existen a la venta aparatos preparados para funcionar con corriente continua y con 12 voltios con lo que podría prescindirse de este componente.
Sistemas conectados a red.

Son los sistemas fotovoltaicos para áreas ya electrificadas con la red general. Se puede contemplar dos tipos de usos:

- Producción solar fotovoltaica tendente al auto abastecimiento con apoyo en la red en momentos en los que falte energía o para volcar los excedentes de energía.

- Inyección a la red de toda la producción de la instalación fotovoltaica mientras se hace un consumo normal de la red. Esta opción es sin duda la económicamente más interesante cuando existen leyes que priman la producción de energía eléctrica con fuentes renovables. En estos casos interesará vender la mayor cantidad de energía posible a la red a una tarifa alta recuperándola cuando la necesitamos, pero a una tarifa muy inferior.

Estos tipos de instalaciones constan de los siguientes componentes:

- Paneles solares fotovoltaicos: Componentes encargados de transformar la luz en energía eléctrica.

- Inversor: Es el dispositivo que transforma la electricidad de corriente continua proveniente de los paneles en corriente alterna. En estos tipos de instalaciones se deberán emplear inversores de la más alta calidad (inversores sinoidales) que convierten la corriente proveniente de los paneles en otra de características idénticas a la de la red. Suele tratarse de conversores específicos para esta aplicación.

- Contador- Elemento que contabiliza la cantidad de electricidad que inyectamos en la red ( deberá ser un contador independiente del que registra el consumo que se hace de la red)
Necesidad de emplear elementos eficientes y de bajo consumo.

En teoría es técnicamente posible realizar una instalación solar fotovoltaica para satisfacer cualquier demanda de energía por muy alta que esta sea. Sin embargo el limitante fundamental de estas instalaciones lo constituye el elevado costo de las mismas.

Realizar una instalación solar fotovoltaica para una casa suele demandar de un importante desembolso económico. Nuestra sociedad actual está acostumbrada a derrochar energía. Vivimos rodeados de numerosos componentes electrónicos que demandan un flujo constante de energía.

Electrificar una casa convencional de clase media de cualquier país exigirá un desembolso inicial que lo hará inaceptable para muchas personas, por más que en un futuro se pueda amortizar.

Para poder llevar a cabo instalaciones eficaces a un precio no tan alto se hace necesario tomar medidas de eficiencia y ahorro para lograr el mayor aprovechamiento de cada KW producido. Con el empleo de elementos de consumo adecuados y el desarrollo de hábitos que eviten el derroche de energía, se puede lograr una reducción muy significativa de superficie captadora lo que se traduce en una reducción importante del costo de la instalación.

Entre los procedimientos más adecuados para lograr un ahorro energético destacan:

Iluminación: En primer lugar es importante aprovechar al máximo la luz natural de sol durante el día.

Para los momentos en que no es posible y es preciso usar iluminación artificial se hace recomendable evitar en todo caso las bombillas incandescentes, que si bien a priori son las más económicas son también las más derrochadoras de energía. Las bombillas incandescentes transforman gran parte de la energía que reciben en calor inútil.

Para la iluminación se hacen más adecuadas las bombillas ahorradoras (fluorescentes compactos), que si bien en la tienda son más caras que las incandescentes, gracias al mucho menor consumo que tienen al (ahorran hasta un 80 %) y a su larga duración son las más económicas.

También son adecuados los tubos fluorescentes para espacios donde no haya un constante encendido y apagado ya que si bien el consumo una vez prendido no es muy alto es en el momento de prenderse cuando consume una importante cantidad de energía.
Tan importante como contar con los componentes adecuados es el uso que se hace de ellos. Se habrá de evitar el dejar luces prendidas en habitaciones en las que no hay nadie y no sobre iluminar las estancias en función de las actividades que se van a desarrollar en ellas.

Electrodomésticos: para reducir el consumo eléctrico de electrodomésticos se deberán adquirir aquellos que sean de bajo consumo que en principio no son más caros que los convencionales. Este tipo de electrodomésticos empieza a ser habitual encontrarlos en grandes superficies ya fabricados por las grandes marcas.

Especial atención se deberá prestar a los refrigeradores los cuales son grandes consumidores de energía. Se deberá mantener limpia la parrilla trasera y tratar de renovarlos cada 10 años ya que se estima que un refrigerador de más de 10 años consume el doble que uno nuevo.

El uso adecuado y eficiente de los electrodomésticos es también un factor de gran importancia. Habremos de procurar mantenerlos siempre es un perfecto estado y usarlos sólo cuando sea estrictamente necesario, tales como, (lavadoras y lava-platos con carga completa).
Comparación del dimensionado de una instalación con componentes eficientes de otra con componentes no eficientes (para el mismo consumo), Para demostrar el importante ahorro que se puede lograr en un hogar con el empleo de electrodomésticos eficientes hemos realizado un pequeño estudio comparativo de consumos que queda reflejado en la siguiente tabla:

Elemento de consumo
ELECTRODOMESTICO NO EFICIENTE
ELECTRODOMESTICO EFICIENTE
Refrigerador
851 KW/ año
340 KW/ año
Lavadora
586 KW/ año
214 KW/ año
Lavavajillas
558 KW/ año
257 KW/ año
Iluminación*
657 KW/ año
131.4 KW/ año
TOTAL
2652 KW/ año
942.4 KW/año
12 bombillas con un consumo medio de 1.5 horas al día. Consumo no eficiente 100 watios, Consumo eficiente 20watios.
El empleo de elementos ahorradores implicaría un ahorro de energía del 65% sin cambiar ningún hábito de consumo.








ENERGÍA EOLICA



Energía Eólica
Introducción

EL desarrollo de las fuentes de energías renovables es favorecido por las preocupaciones ecológicas (recalentamiento climático) y la aplicación de una serie de medidas destinadas a promover las tecnologías "neutras en carbono". Se tiene en cuenta, sin sorpresa, que el  crecimiento más marcado se produce en países o estados como: California, Dinamarca, Alemania y España.

La energía eólica ha crecido un 25% durante más de una década y la capacidad total instalada supera hoy 60.000 MW en el mundo. El desarrollo de la tecnología se acompañó de un aumento de la fiabilidad y de una reducción de los costos de producción (con relación a las otras fuentes de energía térmicas y renovables).
Partes de un Aerogenerador
La pregunta necesaria es la siguiente: ¿qué pasa cuando el viento deja de soplar?
En realidad, lo que provoca problema no es tanto la ausencia de viento, como su irregularidad, en consecuencia la variabilidad y la incertidumbre de los suministros. Varios estudios calificaron el coste, modesto, de la intermitencia, y establecieron también que la electricidad de origen eólica puede resultar más ventajosa que la electricidad de origen térmico.

En la actualidad, los grandes aerogeneradores de redes tienen en general un diámetro de cerca de 100 m de diámetro para una potencia nominal de 5 MW y se esperan modelos todavía más grandes. En lo que se refiere a los aerogeneradores no conectados a la red, ellos son en general más pequeños.


Vivienda alimentada por un Aerogenerador

La parte de la energía eólica en el mar (offshore) debería crecer debido a su escaso impacto medioambiental. Su despliegue rápido en Dinamarca, Alemania, Irlanda, en el Reino Unido y en otros lugares en el mundo debería contribuir a reforzar el crecimiento de la capacidad de producción de electricidad de origen eólico, que podría alcanzar 200.000 MW en 2013.

Mini-Eólica
El sector de la mini-eólica parte del pequeño modelo de 1 watio, hasta los modelos capaces de producir 5 kilowatts. Pasado este límite máximo, se comienza a oscilar hacia el sector de los profesionales de la energía. En efecto, por razones bastante evidentes, el mini-eólico sólo se refiere prácticamente a los particulares. Una vez pasado el cabo de los 5 kilowatts, comienza a ser cuestión de reventa de corriente y los distintos tipos de modelos rápidamente hicieron pagar la desmesura de sus proporciones. En el mini-eólico, se tiende más bien a hacer en el “pequeño”, que se integra bien en el paisaje.

Aplicaciones de un Aerogenerador:
  • En viviendas unifamiliares se puede fácilmente cubrir un determinado porcentaje del consumo gracias a la energía renovable que producirá un aerogenerador.
  • En cabañas, residencias secundarias, etc., prácticamente se necesita  de iluminación y alimentaros ó tres artetefactos electrodomésticos, como un televisor, equipo de sonido y refrigerador, en estos casos precisos un aerogenerador puede alimentar la totalidad de las necesidades eléctricas.
  • En veleros, yates, caravanas, una eólica producira el 100 % de las necesidades, con una autonomia absoluta.
  • Casas aisladas, alejadas, rurales, ubicadas lejo de la red electrica, en estos casos la energía eólica es una alternativa, ya que le costará mucho más barato que tirar una línea eléctrica.
    Una eólica de una potencia superior a 1 watio, complementada con varios paneles fotovoltaicos, permitirá beneficiar de la electricidad en las mismas condiciones de comodidad que si estuviera conectado a la red eléctrica.

    Mini-Eólica con dos Aerogeneradores

    Huertas o parques eólicos

    Las huertas eólicas están constituidas al menos de tres aerogeneradores distantes entre ellos de al menos 200 m. Sus condiciones de colocación son bastante complicadas, y se encuentra en lugares aislados, a una buena distancia de los pueblos y ciudades (varios kilómetros).

    En Chile, en el 2009, son tres o cuatro instalaciones o huertas eólicas que estaban funcionando, aportando 30 MW más o menos al país. Entre ellas Alto Baguales con 2 MW de potencia, Canela 1 de Endesa con 18 MW, la huerta eólica de Lebu de Cristalerías Toro con 9 MW de potencia. En 2010 se prevé que estén funcionando otras cuatro huertas, principalmente la de Canela 2 con 40 aerogeneradores, que elevaran la potencia eólica instalada en Chile a 200 MW.
    Huertas o Parques Eólicos

    Eólicas en mar (offshore)
    Estas huertas eólicas están implantadas en la plataforma continental (no demasiado profundo, 20 a 30 m máximo), y se sitúan al menos a 10 km de la costa. No existen en Chile, los líderes mundiales en este tipo de instalaciones son los daneses.

    La energía eólica offshore presenta varias ventajas: es abundante, su impacto medioambiental es mínimo. En Europa, ella está relativamente próxima de los centros importantes de demanda de electricidad. Las velocidades del viento son en general más elevadas en mar que en tierra. A 10 km de la costa, las velocidades son generalmente más elevadas de 1 m/s que en la costa.

    La turbulencia siendo menor en el mar, las cargas de fatiga son reducidas, pero es necesario, en el momento del diseño del aerogenerador, tener en cuenta las interacciones viento/olas. Se conocen mal los regímenes de viento offshore, campañas de mediciones y estudios están realizándose ya que (si los regímenes de viento no tienen incidencia sobre la evaluación del recurso), es necesario, para calcular los costos de producción, disponer de estimaciones exactas.
     Eólicas en el MAR (Offshore)


    Energía Solar Fotovoltaica


    Energía Solar Fotovoltaica:

    1.- INTRODUCCIÓN:

    El principio de la electricidad solar se basa en el efecto fotovoltaico (FV) de interacción de los fotones luminosos con electrones que pueden generar una corriente eléctrica. Este fenómeno observado a partir de 1839 por el físico francés Antoine César Becquerel, constituye hoy el único medio conocido para convertir directamente la energía luminosa en energía eléctrica.

    Existen varios tipos de módulos según el método de fabricación utilizado:
    1. Las células de silicio monocristalino donde cada célula elemental se corta en un único cristal de silicio.
    2. Las células de silicio multicristalino o policristalino dónde se corta cada célula elemental en un lingote de silicio constituido de cristales enmarañados
    3. Las células de silicio amorfo o película delgada depositadas uniformemente en un soporte.
    La corriente eléctrica proporcionada por un módulo es una corriente de tipo continua. La potencia de los paneles varía en función de la insolación y la superficie de silicio irradiada. La potencia eléctrica máxima entregada por el panel en condiciones específicas de temperatura e iluminación potencia y de iluminación se llama potencia de salida y se expresa en watts (W). En función de su superficie y la tecnología de fabricación de las células, existen paneles que tienen potencias de salida que van de 10 W hasta 300 W.

    Los paneles fotovoltaicos, generalmente planos, constituyen las formas elementales razonablemente manipulables e integrables a la construcción o edificio. Instalados en paralelo y en serie según las necesidades de energía, forman el panel fotovoltaico, el conjunto de los paneles forman un campo fotovoltaico que también recibe el nombre de generador fotovoltaico.
    La productividad eléctrica de un panel fotovoltaico disminuye considerablemente cuando la temperatura aumenta. La temperatura ambiente óptima de funcionamiento de un panel fotovoltaico es de 25 °C, en Venezuela, un panel puede perfectamente funcionar en todo el país, no solamente en aéreas desérticas y calurosas sino que en el campo y en las ciudades. Su rendimiento dependerá de la insolación solar. Un sistema fotovoltaico incluye, básicamente, los siguientes componentes:

    El generador fotovoltaico, que, para módulos coplanarios, debe exponerse en la medida de lo posible de tal modo que recoja el máximo de insolación durante todo el año.

    El inversor, su papel es transformar la corriente continua proporcionada por el generador fotovoltaico en una corriente alterna, la que debe tener todas las características de la corriente alterna entregada por la red eléctrica.

    Los órganos de seguridad y conexión a la red (en el caso que el sistema esté conectado) que garantiza funciones de protección de las personas y bienes frente al usuario y a la red. Hay que señalar que pueden directamente integrarse algunos de los dispositivos de seguridad en el inversor.


    Sistema Conectado a la Red  (individual)
    Sistema Conectado a la Red (medidor común)


    2.- SISTEMAS AUTÓNOMOS:

    Los sistemas autónomos o sistemas aislados, deben garantizar una alimentación autónoma (independiente de la red eléctrica) de artefactos y viviendas. La energía se genera en el sitio mismo con el fin de abastecer los aparatos de manera autosuficiente. Se utiliza el término “sistemas autónomos” para designar instalaciones con una potencia nominal de un generador que va de 40 W para un único módulo a varios kW.

    Los sistemas autónomos o aislados hechos de módulos individuales de una potencia nominal comprendida entre 40 y 100 W y destinados a alimentar uno o dos artefactos pequeños, se conocen en el mundo hoy en día, bajo el nombre de “Solar Home System (SHS)”.

    Para necesidades más importantes de energía, los sistemas pueden también estar constituidos por generadores fotovoltaicos con numerosos módulos o combinarse con fuentes de energía complementarias para formar sistemas híbridos. Estos sistemas híbridos son por ejemplo: fotovoltaico + eólico o fotovoltaico + grupo electrógeno como gas, gasóleo o combustible de origen vegetal.

    Las instalaciones fotovoltaicas autónomas son a menudo superiores a los otros sistemas de producción de electricidad desde un punto de vista técnico o económico, en particular cuando la electricidad de la red no está disponible o muy costosa, y para abastecerse la inversión es elevada (grupos electrógenos, pilas, lámparas de kerosén, etc.)

    Sistema Aislado
    Alumbrado Público con Luminaria Solar

     
       Luminaria Solar en zona Rural

     
    Sistema de Telecomunicaciones con Energía Solar 
      
    Desde hace muchas décadas, las instalaciones autónomas contribuyen de sobra en la alimentación energética de los pequeños aparatos alejados de la red. En numerosos ámbitos, como, por ejemplo, la aeronáutica o la navegación, se volvieron indispensables. Las instalaciones autónomas probaron su fiabilidad desde hace tiempo. Se utilizan para ejercer funciones vitales, como, por ejemplo, la alimentación eléctrica de estaciones espaciales habitadas o la alimentación de balizas de localización en altamar.

    La importancia y los ámbitos de aplicación de las instalaciones autónomas pueden resumirse así:
    •  Mejoras de la calidad de vida, gracias a la electrificación de viviendas urbanas y rurales, residencias de verano, lotes de cabañas de campo y en aplicaciones agropecuarias.
    •  Mejoras para la seguridad ciudadana, gracias a la puesta en servicio de emisores, de radios, de alumbrado público, de sistemas de vigilancia, señalización de carreteras u obras, con luminarias solares en sectores rurales y/o urbanos, para autopistas, estacionamientos y patios, jardines, plazas y parques, condominios y cabañas, en calles y pasajes, en sitios industriales y mineros, etc.
    •  Mejoras  de la asistencia médica gracias a la puesta en servicio de aparatos médicos, luz, emisoras, de refrigeradores (enfriamiento de los hematomas, etc.).
    •  Mejoras de las condiciones de trabajo gracias el alumbrado, al riego, la ventilación, el enfriamiento. Con proyectos de bombeo, tratamiento de agua y de riego utilizando la energía solar.
    En el mundo de hoy día, las telecomunicaciones son indispensables, con la instalación  de sistemas fotovoltaicos para suministrar la energía necesaria para alimentar en electricidad una estación repetidora o de telecomunicaciones en sitio aislado para la telefonía móvil u otros situaciones semejantes.
     
    Aplicaciones de las Celdas Fotovoltaicas

    Vivienda Solar Sistema Autónomo

    3.- SISTEMAS CONECTADOS A LA RED:

    Los generadores fotovoltaicos conectados a la red eléctrica son una solución interesante ya que presentan importantes ventajas:
    Tratándose de la energía solar, los beneficios son enormes a nivel medioambiental. Es una energía no contaminante e inagotable. Las instalaciones solares evitan la propagación de contaminantes en la atmosfera como, por ejemplo, el CO2 y el SO2.

    Los sistemas solares fotovoltaicos conectados a la red eléctrica introducen una energía limpia generada por la insolación solar contribuyendo a la reducción de gases contaminantes de efecto invernadero.

    La ausencia de gastos de combustible, bajos costos de mantenimiento y escasos riesgos de avería.
    Sistema Conectado a la RED




    Vivienda Con Alimentación Eléctrica Dual


    La vida útil de un panel fotovoltaico es de unos 25 años, lo que no impide su funcionamiento después de este tiempo, pero con una eficiencia inferior.

    Las aplicaciones principales de los sistemas conectados a la red son diversas:

    Viviendas unifamiliares y multifamiliares, es decir: casas para los particulares y edificios colectivos para la vivienda y oficinas. Los paneles solares siendo ligeros, no representan una gran sobrecarga en los tejados de las construcciones.

    Dependiendo de las necesidades, los tejados son el lugar ideal para la instalación de los paneles, ya que se aprovecha de una superficie disponible hasta ahora.
      
    Para una arquitectura solar los paneles quedan tanto estructural como estéticamente integradosen la terraza o cubierta de la construcción. La integración en edificios es la principal característica de esta aplicación. Las integraciones son numerosas, en parasol, los módulos semitransparentes para tejados de pasajes, de un mercado o estacionamientos al aire libre, les fachadas semitransparentes en edificios produciendo electricidad solar y al mismo tiempo sombra en las oficinas, instalaciones integradas en el tejado de las tribunas de un estadio son ejemplos de integraciones en una arquitectura solar.

    Generadoras locales de electricidad solar de carácter industrial que pueden instalarse en zonasrurales o urbanas sobrepuestas en grandes cubiertas: estacionamientos, centros comerciales, gimnasios, estaciones de trenes, etc.

    Huertas solares generadoras de electricidad, estaciones o subestaciones fotovoltaicas para la industria, la minería, la agricultura, la educación, etc. con inyección total o parcial de la producción a la red, en aplicaciones de baja tensión (BT) o alta tensión (AT) en corriente alterna (CA).


    4.- FOTOS DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ENERGÍA SOLAR
    VIVIENDA AUTÓNOMA CON ENERGÍA SOLAR
    VEHICULO QUE USA ENERGÍA SOLAR
    YATE CON PANELES SOLARES
    PANEL SOLAR
    HUERTA SOLAR
    Grandes Paneles Solares para Multiples Aplicaciones