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Notimorelec: Energías Renovables
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morillo electrificación
La instalación fotovoltaica autónoma: en qué consiste?
Ing. Galo R. Morillo M. el 01-05-2008, 23:03 (UTC) | | | La energía solar fotovoltaica genera una electricidad que puede ser vendida a la red eléctrica, pero que también puede alimentar aparatos eléctricos allí donde no llega la red eléctrica -zonas rurales aisladas, zonas montañosas- y es especialmente útil para usos agrícolas o viviendas aisladas
¿ Hacerse independiente de la compañía eléctrica ?
Muchos de nuestros clientes se interesan por una instalación de este tipo con la intención de hacerse independientes de la compañía eléctrica, pero debemos manifestar como profesionales del sector, que en las actuales circunstancias del mercado, y teniendo en cuenta además de los costes, la comodidad de uso y mantenimiento, debemos desaconsejar la instalación de un sistema fotovoltaico para autoconsumo en el caso de viviendas que ya disponen de conexión a la red eléctrica, bien sean edificios unifamiliares, bien sean pisos en bloques de viviendas.
Vamos a desglosar dos motivos principales:
Costes de instalación: resultan demasiado elevados para que compense económicamente cuando ya existe una conexión a red, ya que estamos hablando de un proyecto de ingeniería de mediana complejidad, y a eso hay que añadirle los diferentes dispositivos necesarios para su correcto funcionamiento. Estos costes, sin embargo, sí que compensan cuando no es posible una conexión a red, o la compañía eléctrica exige el pago del cableado entre transformador y lugar de uso –lo que asciende normalmente a varios miles de euros–.
Comodidad: el uso de una solución de estas características dista bastante de ser cómodo. La elección de los diferentes dispositivos que conforman el sistema se halla en función de diferentes variables, como por ejemplo el consumo medio para el que se calcula, de forma que si de repente se cambia la nevera de butano por una eléctrica, algunos de los componentes del sistema no tendrían suficiente capacidad para la nueva demanda de potencia. Esto implica que los criterios de una vivienda de este tipo tienen que basarse en la eficiencia energética más estricta.
Otra explicación es que, además de los paneles fotovoltaicos, etc, resulta necesaria otra fuente de energía auxiliar, un grupo generador a gasóleo que inyecte electricidad en la batería cuando ésta se encuentra en su límite mínimo y la generación fotovoltaica se encuentra aún inactiva –generalmente por la noche.
Lo que sí recomendamos en el caso de que comunidades de vecinos de bloques de viviendas o propietarios de viviendas unifamliares se interesen por la energía solar fotovoltaica, es aprovechar el tejado para instalar módulos fotovoltaicos y vender esta electricidad a la compañía eléctrica. Eso sí, deberán darse de alta en el impuesto de actividades económicas, declarar el IVA y declarar todo esto en el IRPF. Sólo existen dos limitaciones:
El tejado debe ser propietario del titular de la instalación, por eso remarcamos que, en el caso de bloques, es la comunidad de vecinos al completo y tras una decisión unánime, quien tiene potestad para solicitar una instalación de este tipo. Queda descartada la instalación para un solo piso.
Límite de potencia pico: es necesario consultar con la compañía eléctrica cuál es el límite máximo de potencia que puede inyectarse en ese tramo de red.
Una vez dicho esto, enumeraremos cuales son los usos realmente útiles de la energía solar fotovoltaica autónoma: principalmenteviviendas unifamiliares aisladas en zonas rurales, sean de uso continuo o de fin de semana, instalaciones agrícolas que requieran poner en marcha aparatos eléctricos, tales como bombas hidraúlicas, y en fín, todos aquellos casos en los que sea necesario el uso de electricidad en zonas no urbanizadas.
Cabe destacar que en ocasiones suele ser interesante la combinación de paneles fotovoltaicos con aerogeneradores eólicos o sistema minihidraúlico, según las circunstancias. Es especialmente aconsejable el primer caso, ya que la energía eólica y la fotovoltaica se complementan debido a que lo que son condiciones climatológicas adversas para una, suelen ser positivas para la otra.
Elaboración del proyecto: lo que hay que tener en cuenta
Como ya hemos comentado anteriormente, la instalación requiere de una serie de cálculos previos necesarios para saber qué tipo de dispositivos y aparatos son los óptimos para ese proyecto concreto. El factor determinante a tener en cuenta es el consumo previsto.
Por eso, es de vital importancia decidir –en caso de que aún no este previsto- y enumerar detalladamente, con datos exactos de número, potencias, tipología, etiqueta energética, etc, los aparatos para cuya alimentación se prepara el proyecto. Por ejemplo, 6 bombillas de bajo consumo etiqueta A de 40 Wattios.
También es importante para el dimensionado calcular un consumo medio de horas al día, por ejemplo, 2 horas de televisión al día, e incluso la regularidad con la que se consumirá, pues no es lo mismo consumir regularmente cada día que concentrar el consumo los fines de semana,.
Cualquier variación importante en estos parámetros una vez en funcionamiento la instalación, por ejemplo añadir una lavadora con la que no se había contado, puede suponer que la instalación no consiga cubrir bien el consumo y presente problemas a nivel técnico.
Elementos de la instalación
Placas solares La energía solar se encuentra almacenada en los fotones.
Las placas o módulos solares fotovoltaicos usan ciertos materiales semiconductores, como el silicio, que absorven los fotones y los convierten en una corriente continua de electrones, es decir, en electricidad . Esta electricidad va siendo recogida a lo largo de la placa mediante hilos metálicos que al final la conducen hacia los cables que llevan hasta el ondulador.
Ondulador, convertidor o inversor
Aparato encargado de la conversión de la corriente continua producida por el campo fotovoltaico en corriente alterna de onda seinoidal, que es la única utilizable en la alimentación de los electrodomésticos convencionales. Suele ser el encargado de poner en marcha el grupo generador.
Baterías
Lo usual no es que la corriente sea usada en el momento de generarse, por lo que es necesario inyectarla en baterías para que se encuentre disponible cuando resulte necesaria, generalmente por la noche. Es lo que ocurre en instalaciones fotovoltaicas en viviendas unifamiliares, o en circunstancias en las que existe más demanda de potencia de la que dan las placas. La inmensa mayoría de las baterías son de plomo-ácido, es decir, están formadas por unos electrodos de plomo inmersos en una solución electrolítica ( agua con ácido sulfúrico ). De entre éstas, existen dos tipos de baterías principalmente:
monobloque, similares a las de un automóvil. Son más económicas pero tienen un mantenimiento más complejo, y una menor duración.Conectándolas en paralelo, se pueden obtener intensidades variadas.
estacionarias, que resultan más apropiadas para estos sistemas ya que su durabilidad es mayor, aparte de que ofrecen mayor versatilidad. Se pueden conectar en serie, con lo cual se obtienen voltajes diversos -6, 12, 24, 48 Voltios…
Es siempre necesario recargar la batería antes de que llegue al 80% de descarga, ya que se estropea en caso contrario.
Regulador de carga
Controla la entrada de electricidad en la batería, protegiéndola contra sobrecargas o bajadas de tensión, que puede dañarla. Los modelos más avanzados tienen capacidad de poner en marcha el generador para producir electricidad cuando la batería corre riesgo de descarga total, que también la estropearía.
Grupo electrógeno
Como grupo auxiliar de la instalación se emplea un grupo electrógeno a gasóleo, que se encarga de generar electricidad ante falta de radiación solar y desgaste de la batería. Ocasionalmente no existe grupo auxiliar, especialmente en zonas donde la generación fotovoltaica es la única fuente de energía posible, por ejemplo, en países en vías de desarrollo. En este caso, se corre el riesgo de no disponer de electricidad en condiciones metereológicas desafavorables – varios días nublados.
Subvenciones
Existen diferentes tipos de subvenciones, a nivel estatal, autonómico e incluso municipal, según la normativa de que disponga la población.
A continuación encontrán una serie de links con más información sobre estas subvenciones: Subvenciones otorgadas por el IDAE -Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía- en colaboración con el ICO. A nivel estatal
Subvenciones dentro de la Comunidad Catalana
Próximamente iremos ampliando esta sección con toda la documentación que llegue a nuestras manos. Estamos trabajando duro para ofrecérsela.
Mantenimiento
Una instalación fotovoltaica bien dimensionada no da problemas, y su único mantenimiento consiste en la revisión regular de los aparatos según las indicaciones del fabricante. Las averías, en caso de correcto uso, son muy infrecuentes, y las condiciones meterológicas normales -tormentas, granizo de dimensiones usuales- tampoco les afectan.
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En La Plata asesoran a industrias para generar energía eléctrica
Ing. Galo R. Morillo M. el 22-04-2008, 16:51 (UTC) | | | Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de La Plata asesora sobre el aporvechamiento de los residuos de energía, con miras a detectar posibles integraciones calóricas que permitan ahorrar calor y frío
Se trata de un programa de "cogeneración de energía", que llevan adelante especialistas de la Facultad de Ingeniería de la UNLP con el fin de evitar que la produccción industrial dependa de los vaivenes del suministro energético desde el sistema centralizado.
"La cogeneración de energía permite ahorrar entre 25 y 30% de combustible, comparado con sistemas monopropósito donde se generan los vectores energéticos por separado en caldera y en sistemas de turbina o motores", aseguró el ingeniero Ricardo Pedernera del grupo de investigadores.
Explicó que en el caso de una industria láctea se puede utilizar el vapor que surge de la pasteurización y transformar esa fuente calórica en generadora de más energía para que la misma empresa la utilice en otra etapa del proceso de producción.
Así se puede utilizar ese vapor para calefaccionar las instalaciones de la planta de producción, o bien reducir el caudal de combustible necesario para producir el vapor en la caldera.
Detrás del uso racional
La iniciativa es el resultado de más de diez años de trabajo de la Unidad de Investigación y Desarrollo "Generación Energética, Cogeneración, Ciclos Combinados, Uso Racional de la Energía en Sistemas Térmicos" (GECCU), de la Facultad de Ingeniería platense.
Este área de investigación fue creada por el ingeniero Alberto Fushimi, y actualmente esta bajo la dirección de doctora en Física, María Isabel Sosa.
El desarrollo de los investigadores de la UNLP, ofrece a las industrias la posibilidad de sortear posible restricción de energía autogenerando ese plus de energía que no les garantiza el sistema centralizado.
Un sistema de cogeneración tiene la ventaja de que, además de asegurar el suministro necesario para mantener la producción, requiere de un nivel de inversión recuperable en el mediano plazo, dependiendo del tamaño de la instalación.
"La factibilidad económica de implementación depende no sólo de la inversión, sino de las características de la demanda y de una serie de variables técnicas, económicas, financieras y políticas, las cuales hacen variar el grado de rentabilidad del proyecto", explicó María Isabel Sosa.
En los últimos meses la GECCU ha realizado estudios de factibilidad técnica y económica para la implementación de sistemas de cogeneración de energía para tres industrias; se trata de una empresa de productos lácteos, una textil y una papelera.
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Inventan dos universitarios mexicanos hormigón transparente
Ing. Galo R. Morillo M el 22-04-2008, 16:47 (UTC) | | | MÉXICO . — Dos egresados universitarios mexicanos inventaron un tipo de hormigón casi transparente, que permite el paso de la luz en un 80 por ciento y tiene la misma resistencia que el concreto normal.
De acuerdo con declaraciones a medios nacionales de ambos inventores, los egresados de ingeniería de la Universidad Autonoma Metropolitana (UAM) de esta capital, Sergio O. Galván y Joel Sosa, el material es también 30 veces más ligeros que el hormigón normal.
Galván informó que esa creación fue lograda en el 2005 y se registró en el 2006 en México, pero que no revelarán todos los componentes del concreto hasta tanto no registren la patente en otros países que tienen interés en comercializarlo.
Añadió que el hormigón transparente se alcanza con la tradicional mezcla de grava, cemento blanco y arena, además de otro elemento que no han querido revelar.
Un directivo de la empresa Cementos Traslúcidos que lo esta comercializando en el país, dijo al ser consultado sobre el nuevo producto que hasta ahora las ventas de ese nuevo elemento constructivo han sido muy lentas.
El experto apuntó que tras realizar distintas pruebas de eficiencia, ya fue construido con él un helipuerto y la fachada de un edificio en Querétaro, en tanto se desarrolla actualmente un proyecto similar en el Museo Universitario de Arte Moderno.
Roberto Sanchez, especialista de Cementos Traslúcidos, recomienda el uso del nuevo material para techos, paredes y columnas, ya que tiende a facilitar el ahorro de luz electrica.
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Un transmisor del tamaño de una aguja inyectado en tumores hará más eficaz la radioterapia
Ing. Galo R. Morillo M. el 16-04-2008, 22:22 (UTC) | | | Ingenieros estadounidenses de la Universidad de Purdue han creado un aparato inalámbrico del tamaño de una aguja diseñado para ser inyectado dentro de tumores con el fin de revelar a los oncólogos la dosis precisa de radiación a aplicar en un tratamiento de cáncer y localizar la posición exacta de los tumores durante ese tratamiento.
Esta información sería de gran ayuda para que la radioterapia resulte más eficaz para acabar con los tumores, declaró Babak ZXiaie, profesor asociado de la Escuela de Ingeniería Eléctrica e Informática e investigador en el Centro de nanotecnología Birck de la Universidad de Purdue.
Ziaie encabeza el equipo que ha probado el prototipo denominado 'microdosímetro pasivo implantable sin cables' y anunció que podría ser sometido a ensayos clínicos hacia 2010. "Debido a que los órganos y los tumores que les afectan se desplazan dentro del cuerpo durante los tratamientos, era necesario desarrollar una nueva tecnología para indicar a los médicos la dosis exacta de radiación que debe recibir un tumor", explicó Ziaie en declaraciones recogidas por otr/press.
El prototipo se introduce en una pequeña cánula para ser inyectada dentro del tumor con una jeringuilla y ha sido drescrito en el último número de la revista 'Transactions On Biomdecial Engineering'.
SIN BATERIAS
Aunque los sistemas de posición por imagen pueden proporcionar un seguimiento en tres dimensiones del desplazamiento de un tumor durante el tratamiento, estos métodos presentan dificultades para ser empleados en el caso de una radioterapia, son costosos y a veces requieren el uso adicional de rayos X, que pueden deañar los tejidos sanos cuando son utilizados de forma repetida.
El nuevo prototipo utiliza una identificación por radiofrecuencia que no emite los dañinos rayos X, carece de baterías y se activará mediante bobinas eléctricas situadas cerca del paciente; contiene un dosímetro miniaturizado parecido al que utilizan los trabajadores relacionados con la radiactividad. Este pequeño dosímetro puede proporcionar información actualizada de la dosis acumulada de radiación que el tumor recibe en cada tratamiento. "El dispositivo está herméticamente aislado y no tiene que ser retirado del cuerpo tras el tratamiento", según sus responsables.
Este equipo de investigadores ya anunció en 2006 un dispositivo miniaturizado con el mismo fien pero carecía de un nivel adecuado de sensibilidad, era demasiado grande y su implantación en el tumor no era sencilla. Ahora bastará una simple aguja hipodérmica. El nuevo prototipo, del tamaño de una aguja, tiene no más de 2,5 milímetros de diámetro y dos centímetros de largo, de forma que puede ser introducido mediante una aguja con una jeringa. No obstante, los ingenieros trabajan en reducir su tamaño al de un grano de arroz.
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10 CLAVES SOBRE LAS PLACAS SOLARES, UNA ALTERNATIVA A LA ENERGÍA ELÉCTRICA
Ing. Galo R. Morillo M. el 09-04-2008, 19:52 (UTC) | | | ¿Qué son los paneles solares?
Los paneles solares son excelentes aislantes, por lo que permiten ahorrar energía en calefacción en un gran porcentaje. Asimismo permiten canalizar el calor recibido de la luz del sol el que puede ser conducido hacia la producción de energía eléctrica.
¿Qué son los paneles fotovoltaicos?
Estos paneles constan de un conjunto de celdas solares que producen energía eléctrica derivada del sol. Esta energía puede utilizarse de manera directa o bien puede almacenarse en baterías para ser utilizadas de noche.
¿Cuánto cuestan?
“Los termo paneles solares cuestan alrededor de 1 millón de pesos para el consumo de una casa. Se puede pagar en un par de años su inversión, especialmente si uno tiene grandes usos de agua, como una piscina, por ejemplo. Las fotovoltaicas son más caras. Creo que para la energía eléctrica de una casa debe ser unos 10 a 20 millones de pesos, y se pagan en alrededor de 20 años. Todavía falta mucho en esa tecnología para ser costoefectiva a nivel doméstico”.
¿Cómo funcionan en invierno?
No se trata específicamente del sol sino de la luminosidad, por lo tanto durante el invierno, las placas solares pueden seguir funcionando. De todas formas, este tipo de equipos producen un tercio de la electricidad que generan en verano, lo que obliga al desarrollo de una mayor conciencia por parte de quienes la utilizan.
¿Cómo se pueden instalar en el hogar?
“Es necesario destacar que existen empresas especializadas en todo Chile”, destacó el profesional. Respecto a este punto es bueno tener en cuenta que para la instalación de este tipo de estructuras siempre se requerirá la intervención de un experto.
¿Qué tipo de aparatos se pueden conectar?
“Las fotovoltaicas con su inversor permiten enchufar artefactos, preferentemente de baja potencia. Existen muchos proyectos de zonas remotas que permiten usar fotovoltaicas para iluminar zonas que usaban generadores diesel, en Chile, al utilizar artefactos de ultra bajo consumo, como luces LED, que consumen 1/4 de las de ahorro energético”.
¿Qué tan comunes son en Chile?
“Termopaneles se usan en departamentos, casas, y colegios. Cada vez más comunes porque se está generando buena experiencia de su uso. Las fotovoltaicas en proyectos sociales rurales, zonas aisladas, y gente que crea en un retorno de 20 años”.
¿Cuál es la factibilidad de masificar su uso?
“Todavía falta mucho para las fotovoltaicas, pero los termopaneles son cada vez más importantes, conforme aumenta nuestro costo de gas”, señaló el especialista.
Ya en algunos edificios de la capital es posible constatar la utilización de estos métodos, lo que permite ahorrar hasta en un 50 por ciento el consumo de gas.
¿Qué tipo de restricciones tienen?
“En Alemania se usan fotovoltaicas, con mucho menor luz solar que nosotros. Las limitaciones son principalmente de tener exposición al sol, y en lo posible tener casas de orientación hacia el norte, para tener mejor rendimiento en los periodos de menor sol, el invierno”.
¿Qué recomendaciones hay que tener en cuenta para su uso?
“Comprar con gente que tenga experiencia, y marcas de prestigio. Es fácil desilusionarse si se usan materiales que se fotodegradan, de baja calidad”, aseguró el académico.
En este sentido, como precaución y también recomendación es preferible dejar en manos de expertos la instalación y la asesoría respecto al uso de estructuras de placas solares.
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¿Qué es la energía solar?
Ing. Galo R. Morillo M. el 09-04-2008, 19:42 (UTC) | | | La energía solar es la energía producida por el sol y que es convertida a energía útil por el ser humano, ya sea para calentar algo o producir electricidad (como sus principales aplicaciones).
Cada año el sol arroja 4 mil veces más energía que la que consumimos, por lo que su potencial es prácticamente ilimitado.
Actualmente la energía solar es una de las energías renovables más desarrolladas y por ende usadas en este momento.
¿De qué manera convertimos la energía solar en energía útil?
La energía solar se usa para dos cosas principalmente, aunque no son las únicas, para calentar cosas como comida o agua, conocida como energía solar térmica, y para generar electricidad, conocida como energía solar fotovoltaica.
Los principales aparatos que se usan en la energía solar térmica son los calentadores de agua y las estufas solares.
Para generar la electricidad se usan las células solares, las cuales son el alma de lo que se conoce como paneles solares, las cuales son las encargadas de transformar la energía solar en energía eléctrica.
Los usos de la energía solar no se limitan a los mencionados aquí, pero estas dos utilidades son las más importantes. Otros usos de la energía solar son:
Potabilizar agua
Estufas Solares
Secado
Evaporación
Destilación
Refrigeración
Como podrás ver los usos que se le puede dar a la energía solar es muy amplia, y cada día se están descubriendo nuevas tecnologías para poder aprovecharla mejor.
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