domingo, 20 de febrero de 2011

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


sábado, 19 de febrero de 2011

FAROLES SOLARES


Los faroles solares

Cada vez es más habitual ver en nuestras autopistas, calles y jardines faroles alimentadas por energía solar. Estos dispositivos empiezan ya a formar parte de nuestro paisaje urbano.

Varias son las razones que pueden explicar el importante crecimiento que está experimentando este tipo de iluminación:

- Por un lado los avances de la técnica, que logra paneles, baterías y luminarias cada vez más eficientes, lo que se refleja en modelos de faroles solares mejores y más accesibles.

-El continuo crecimiento urbanístico y de infraestructuras que choca con la creciente toma de conciencia de la urgencia de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. La opción de los faroles solares se ve como una manera de armonizar ambas tendencias.

-La alta fiabilidad de estos componentes y su reducido riesgo de averías resultan aspectos también atractivos.

-Los faroles solares tienen un nulo gasto eléctrico procedente de la red lo que, además de hacerlo económicamente interesante, ayuda a aliviar los con frecuencia sobrecargados sistemas de distribución eléctrica.

-Otro factor de gran importancia que hace que arquitectos e ingenieros opten cada vez más por estos elementos de iluminación alimentados por energía solar es que pueden llegar a ser más económicos en su instalación que los faroles convencionales. Los faroles solares son en sí mismas más caras que las convencionales, sin embargo en instalaciones grandes, complejas y/o alejadas de núcleos urbanos puede resultar más interesante optar por faroles solares. Los faroles solares funcionan de manera autónoma siendo sólo necesaria en su instalación la obra de anclaje en el suelo. En cambio los faroles convencionales requieren de la planificación e instalación de todo un sistema de interconexiones (zanjas, cableado, y dispositivos de transformación de la corriente) que elevan el coste mucho más allá del costo del sistema con farol solar.

¿Cómo funcionan los faroles solares?

Los dispositivos de iluminación solar constituyen en sí mismos pequeñas centrales fotovoltaicas. Durante el día capta la energía del Sol almacenándola en una batería para por la noche emplearla para encender las luminarias.

Esquema simplificado del funcionamiento de los faroles solares. Durante el día la radiación solar incide sobre el panel solar fotovoltaico que la transforma en energía eléctrica. Esta energía eléctrica se dirige hasta una batería donde queda almacenada para su posterior uso. Una vez que llega la noche, la energía almacenada en la batería sirve para encender las luminarias.

Componentes de los faroles solares

Paneles solares fotovoltaicos- Elemento encargado de captar la energía del Sol y transformarla en electricidad. 


Suelen ser claramente identificables por su posición destacada. Normalmente se colocan en lo alto de la estructura para así lograr una mayor captación de la energía solar. Los paneles deben estar siempre orientados hacia el ecuador terrestre y con la inclinación adecuada en función de la latitud (existiendo en este sentido varios criterios, siendo uno de ellos el consistente en inclinarlo el mismo número de grados de la latitud + 5).


Los paneles solares son del todo similares a los empleados para otras aplicaciones fotovoltaicas, solo que adaptados en tamaño. Normalmente se emplean aquellos materiales semiconductores de mejor rendimiento de entre los que habitualmente se encuentran en el mercado (silicio mono cristalino y poli cristalino).

 

Existen algunas variantes al modelo “clásico” del farol solar, como aquellos cuyo panel fotovoltaico se coloca sobre una estructura de seguimiento del movimiento del Sol para lograr una mayor captación de radiación, o aquellos que combinan la fuente fotovoltaica con otra eólica, opción muy apta para áreas de abundante viento.

Baterías- Elemento encargado de almacenar la energía captada por los paneles durante el día para emplearla en la noche en el encendido de las luminarias. 
Aquí rigen los mismos principios que en el resto de las instalaciones de energía solar fotovoltaica, necesitándose baterías recargables que toleren una gran profundidad de descarga. 


En los faroles, la ubicación de este componente depende del fabricante. Algunos la sitúan en una zona alta, bajo el panel o bajo la luminaria. De esta manera se reduce los posibles riesgos de su manipulación indebida. Esta colocación sin embargo también dificulta las operaciones de cambio y mantenimiento.ç

Otros fabricantes optan en cambio por colocarla en la parte baja donde es más fácil manipularla para realizar reparaciones o reemplazos, sin embargo está más expuesta a que personas indebidas tengan acceso a ella.


La elección de uno u otro tipo depende de la finalidad y la función del área donde se vayan a colocar. En cualquier caso al funcionar estos componentes con una baja tensión de 12 voltios, el riesgo de accidentes graves es muy reducido.

Elementos de control (reguladores del encendido y apagado)


Optimizan y racionalizan la utilización de la energía almacenada. Se emplean para automatizar el encendido y el apagado de las luminarias evitando un gasto innecesario de luz consiguiendo además que se alargue la vida de los componentes. Esta regulación se consigue de dos maneras:


- Por medio de dispositivos programables que encienden y apagan las luminarias en función de la información introducida sobre las horas de salida y puesta del Sol cada día del año del lugar donde se va a colocar.

- Por medio de una pequeña célula fotoeléctrica que detecta el nivel de luminosidad natural ambiental. Cuando la célula detecta poca intensidad lumínica exterior (noche), enciende las luminarias, cuando la intensidad lumínica es alta (día), las apaga.


También habrá que prestar especial atención a los sistemas de apagado de seguridad de las luminarias. Cuando tras varios días nublados no se haya podido recargar la batería adecuadamente y esta se encuentre a un nivel de carga muy bajo debe existir este sistema que impida que las luminarias se prendan para evitar que la descarga de la batería continúe. Una excesiva descarga en la batería puede provocar que esta quede incapaz de recargarse y por lo tanto inservible. Este sistema debe asegurar asimismo que en el momento en que vuelva a haber suficiente Sol para recargar la batería el ciclo se restituya normalmente.


Entre las medidas de protección contra la excesiva descarga existen también mecanismos por los cuales en presencia de poca energía en la batería solo permite que se enciendan parte de los focos disponibles, reduciéndose así el consumo, antes de que se llegue al apagado total.

Elementos de iluminación- Elementos que transforman la energía almacenada en la batería en luz. En todos estos componentes se emplean luminarias eficientes para aprovechar al máximo la energía captada: lámparas fluorescentes, lámparas de sodio o LEDS, descartándose totalmente las bombillas incandescentes por ser grandes derrochadoras de energía.

Componentes de los Faroles Solares
En la actualidad los diferentes fabricantes ofrecen una gran variedad de modelos de faroles fotovoltaicas, de distintos precios y potencias de acuerdo a las distintas necesidades o posibilidades que se puedan demandar. Muchos incluso ofrecen la posibilidad de fabricar farolas solares a la medida, ya sea en un diseño estético específico o para cubrir unos determinados requerimientos que se salgan de lo usual.


Los faroles solares y su distinto rendimiento en las diferentes épocas del año.

Un factor muy a tener en cuenta por el comprador de un farol solar es la variabilidad de su rendimiento a lo largo del año. 


El Sol no incide con la misma potencia en todas las estaciones del año, siendo siempre mayor la energía que recibe la superficie terrestre en verano que la que recibe en invierno y siendo también mayor la diferencia entre ambas estaciones conforme nos alejamos del ecuador.

En esta gráfica se puede ver como la radiación es mucho más uniforme durante todo el año en las latitudes de los trópicos (México DF). En estas zonas las farolas fotovoltaicas ofrecerán un buen rendimiento durante todo el año. En cambio en las latitudes de clima templado (Madrid y Londres) se observa una gran variabilidad de radiación solar que llega a la superficie entre el verano y el invierno. Aquí las farolas ofrecerán un rendimiento desigual según la estación, llegándose el caso de que exista excedente de radiación en verano y déficit en invierno.

Así en áreas de clima templado (Europa, buena parte de Chile y Argentina) las diferencias de incidencia de energía solar entre el invierno y el verano son muy marcadas siendo mucho menos perceptibles en áreas tropicales y subtropicales (México, Centroamérica, Perú, Islas Canarias) donde el Sol es bastante fuerte durante todo el año.


Por otro lado también será necesario tener en cuenta las características climáticas locales, en concreto el número de días consecutivos en los que el cielo pueda permanecer nublado. Ya que sólo la radiación solar directa (la que nos llega cuando no hay nubes que tapen el Sol) recarga eficazmente las baterías. Todos estos factores tendrán su reflejo en el rendimiento de las farolas.


Los faroles de menor potencia si pueden llegar a acusar esta variabilidad en la cantidad de energía del Sol que recibe la Tierra. Así mientras en momentos del año con gran radiación solar la farola puede funcionar a pleno rendimiento durante un buen número de horas, en invierno el número de horas y la potencia de la luz emitida por el farol puede verse sensiblemente reducido y en momentos especialmente desfavorables incluso interrumpido. 


Estos factores afectarán en mucha menor medida a los faroles solares de mayor potencia las cuales pueden asegurar un suministro de luz mucho más estable durante todo el año, si bien son las más costosas.
 
Habrá que considerar por tanto en la elección de un farol solar el uso que se le vaya a dar y el número de horas de luz que se le puede exigir, ya que puede ser posible que no sea necesario que permanezca encendida durante toda la noche, sino sólo las primeras horas, con lo que bastará con un modelo más pequeño y más económico.


Requisitos de debe tener un lugar para que se puedan instalar faroles solares fotovoltaicas


Dado que el farol solar es autónoma en su funcionamiento y no depende de la proximidad de la red eléctrica general son sólo tres los requisitos que ha de tener un emplazamiento para poder colocar un farol solar:


- Se deberá disponer de un lugar despejado donde se pueda asegurar que el Sol incide un número adecuado de horas al día evitándose que existan obstáculos próximos al farol en su cara que mira hacia el ecuador (hacia el Sur en el hemisferio Norte, hacia el Norte en el hemisferio Sur). También se deberá tener en cuenta que la sombra que proyectan los objetos varia de tamaño en función de la estación en que nos encontremos, siendo máxima el primer día del invierno y mínima el primer día del Verano.


-Se debe disponer de un suelo donde se pueda fijar el farol de manera adecuada realizando una cimentación que ayude a que la farola pueda soportar erguida todo tipo de condiciones ambientales, en especial vientos fuertes de dirección al ecuador.


- El lugar donde se coloque la farola solar no ha de soportar temperaturas extremadamente bajas (Varios grados bajo cero, en la precisión de este dato influye el nivel de carga de la batería), ya que existe el riesgo de la congelación del fluido del que están compuestos las baterías lo que terminaría por arruinarla.




Central Hidroelectrica GURI / Hydroelectric Power Station




EL GURI 1/1

DOCUMENTAL:

"Central Hidroeléctrica El Guri"

Video: 1/1

Central hidroelectrica de paso




Centra Hidroeléctrica de Paso

Video: 1/1

Proyecto Tocoma - La 4° Central Hidroeléctrica del Rio Caroni


  
TACOMA 1/1 

DOCUMENTAL:

UNIDAD GENERADORA TACOMA

"Tacoma la 4ta. Central Hidroeléctrica del Rio Caroni"

Video: 1/1

Edelca Caruachi



CARUACHI 1/1

UNIDAD GENERADORA CARUACHI

EDELCA CARUACHI

Video: 1/1

Macagua, una Represa dentro de la Cuidad - Parte 3/3





MACAGUA 3/3


DOCUMENTAL:

UNIDAD GENERADORA MACAGUA

"Macagua una Represa dentro de la Ciudad"

Video: 3/3