Mostrando entradas con la etiqueta fotovoltaica. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta fotovoltaica. Mostrar todas las entradas

domingo, 10 de mayo de 2009

En el Mix de la eléctricidad de REE, la solar aporta el 3%.

La energía renovable se mantiene en el 30% de la producción

Durante el mes de abril la generación procedente de fuentes de energía renovable, incluyendo la hidráulica y la solar, ha vuelto a alcanzar el 30 % de la producción total, con una creciente aportación solar, que este mes ha llegado al 3,2 %.

La demanda de energía eléctrica baja un 13,4% en el mes de abril:

La demanda de energía eléctrica peninsular fue de 18.848 GWh en el mes de abril, lo que supone un descenso del 13,4% respecto al mismo mes del año anterior. Este descenso de la demanda recoge la celebración en abril de la Semana Santa, por lo que, corregidos los efectos de la laboralidad y de la temperatura, la demanda ha bajado un 10,8%. En los cuatro primeros meses del año, el consumo eléctrico ha alcanzado los 83.862 GWh, un 8,9% menos que en el mismo periodo del 2008. Corregidas la laboralidad y la temperatura, el descenso de la demanda en este periodo es del 9,3%.

Fuente: REE

jueves, 7 de mayo de 2009

La Unión Europea destina 2,9 millones de dolares a proyecto de energía solar en Bolivia


La Unión Europea (UE), a través del Programa Euro Solar, destinó 2,2 millones de euros (2,9 millones de dólares) a Bolivia para la instalación de telecentros con energías renovables y de medio ambiente que beneficiarán a 59 comunidades en áreas rurales con altos índices de pobreza.
El programa de la UE es ejecutado en ocho países, cuatro de Centroamérica (Honduras, Salvador, Nicaragua y Guatemala) y cuatro de Sudamérica (Perú, Paraguay, Ecuador y Bolivia).
La instalación de los telecentros con energía fotovoltaica (solar) está prevista en 600 comunidades a escala regional.
Las 59 comunidades beneficiadas, con un total de 18.000 habitantes, fueron identificadas por el Comité Nacional de Coordinación, liderado por el Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas y por los ministerios de Salud, Educación, Obras Públicas y Vivienda y de Planificación del Desarrollo, informó el coordinador general del Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas, Iván Rodríguez Ortiz.
El Ministerio de Planificación informò que las comunidades beneficiadas con el programa son poblaciones del área rural con altos índices de pobreza, con una población de 300 a 350 habitantes que no cuentan con el servicio de energía eléctrica, sin acceso a carreteras y cuyas localidades no están incluidas en planes de electrificación a mediano plazo.
La postulación comunal y municipal se realizó en noviembre del año pasado, cuando se remitieron vía mensajería con formularios que llenaron los alcaldes de los municipios beneficiados.
De acuerdo con el informe del coordinador Rodríguez, en principio se identificaron 113 comunidades y luego se procedió a la depuración de las poblaciones bajo el criterio que algunas de ellas ya contaban con energía eléctrica gracias a los esfuerzos propios de la región.
Los alcaldes de los municipios elegidos ratificaron su compromiso para hacerse cargo de las obras de rehabilitación y construcción de los ambientes que albergarán a los equipos de los telecentros.
El Programa Euro Solar se encuentra en su primera fase y se llevará a cabo en tres años, hasta 2012. Iván Rodríguez señalò que el plan está plenamente vigente y en concordancia con las políticas nacionales, tanto a nivel sectorial como el conjunto de las acciones referidas al desarrollo rural, la lucha contra la pobreza y la marginalidad social.
El programa también es de apoyo a la salud y a la educación, ya que las comunidades se beneficiarán con la producción de energía renovable, además de serán equipadas con cinco computadoras portátiles, una impresora, un escáner, un proyector, equipos para permitir acceso a internet vía satélite y telefonía de voz IP (Protocolo Internet). También serán dotados con un purificador de agua, refrigerante y un cargador de baterías para usos comunitarios.
La instalación de los paneles fotovoltaicos para el funcionamiento de los telecentros serán alimentados por la energía solar y eólica (vientos), el cual será complementado con un "aerogenerador", tecnología que se utilizará por primera vez en el país, explicó Iván Rodríguez.

miércoles, 6 de mayo de 2009

Republica Dominicana: Iniciativas encaminadas a garantizar la solución definitiva de los problemas observados en el sector eléctrico nacional.

El Secretario de Estado, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), ingeniero Rhadamés Segura destacó aquí el empeño puesto por el presidente de la República, doctor Leonel Fernández, en la promoción y desarrollo de iniciativas encaminadas a garantizar la solución definitiva de los problemas observados en el sector eléctrico nacional.
El ingeniero Segura habló en el acto de apertura oficial de los trabajos de instalación de los dos primeros parques de generación de energía eólica en el país, el cual estuvo encabezado por el mandatario dominicano, así como por el ciudadano español Manuel Jove Capellán, presidente de la empresa INVERAVANTE, a cuyo cargo estará el desarrollo de ambos proyectos.
El primero estará ubicado en la comunidad de Matafongo, de la Provincia Peravia, mientras que el segundo se levantará entre los municipios de San Fernando y Villa Vásquez, en la Provincia de Montecristi y, según las especificaciones técnicas, se espera que ambos proyectos de generación eólica aporten 100 megavatios de energía limpia al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

En cuanto a la necesidad que observa el sector eléctrico del país en materia de generación, el ingeniero Rhadamés Segura comunicó que a nivel del Gobierno se ponderan un conjunto de proyectos, procurando siempre combinar las fuentes de energías renovables, es decir, aquellas que no requieren de la importación de petróleo, con el uso de plantas más eficientes para el servicio eléctrico a la población, como serían las plantas de gas natural de ciclo combinado y las de carbón mineral.“Fruto de ese esfuerzo, en el día de hoy, que es un día histórico para el país, estamos iniciando los trabajos de construcción de este parque de generación eólica de 50 megavatios, aquí en la comunidad de Matafongo, de Baní, pero conjuntamente con ello, estamos propiciando la instalación de otro proyecto similar en la comunidad de Granadillo, en la Provincia de Montecristi”, precisó. Significó que la participación decidida de la empresa española INVERAVANTE en este proyecto, representa un ejemplo más de los niveles de confianza de la inversión extranjera hacia la República Dominicana. Señaló que el Gobierno del presidente Fernández ha estado permanentemente empeñado en la garantía de la inversión extranjera. “En el mantenimiento de un clima de inversión saludable, de confianza y estabilidad ha sido el norte del gobierno, a tal punto que los niveles de riesgo país han disminuido considerablemente en los últimos años”, añadió el funcionario.Apuntó, asimismo, que la solución visualizada por el Gobierno del presidente Fernández a la problemática del sector eléctrico involucra la participación del sector privado.“Y, conociendo, por una parte, la capacidad ejecutiva a toda prueba de nuestro presidente, el doctor Leonel Fernández, un hombre que lo que promete lo cumple, así como las condiciones de inversionista del señor Manuel Jove Capellán, presidente de INVERAVANTE, tenemos las seguridad de que esta combinación de empresas, del sector privado y la acción directa del Estado, habrá de darnos como resultado que antes de finalizar un año, entre nueve y diez meses, tendremos energía eólica, esto es, electricidad producida por molinos de vientos a nivel comercial en la República Dominicana”, aseveró.Manifestó que con el excelente clima de inversión creado en el país por el presidente Fernández, y la inquebrantable decisión de su Gobierno de estimular y crear las condiciones de participación al sector privado, se auguran soluciones efectivas al problema del sector eléctrico nacional.Afirmó que en el Gobierno del presidente Leonel Fernández se puede sembrar para cosechar, como se ha visto en múltiples ocasiones frente a instituciones y firmas internacionales, que han hecho de su inversión en el país un negocio completamente rentable, y bajo el marco se seguridad jurídica que ofrece el clima de gobernabilidad democrática de la nación.Dijo que el Gobierno dominicano se empeña en facilitar la inversión extranjera, así como por el mantenimiento de los niveles de respeto necesarios a los amigos que llegan a establecer sus negocios en el país.

miércoles, 15 de abril de 2009

Transporte y acondicionamiento de la energía primaria

Éste es un aspecto en el que las centrales termosolares se diferencian del resto de centrales termoeléctricas. En efecto, en las centrales termosolares, la participación humana (y por tanto los impactos) de la extracción, transporte y acondicionamiento de la energía primaria se realizan en la propia central, mientras que en las otras centrales termoeléctricas, esta parte del ciclo de generación de la energía eléctrica se extiende mucho más allí de la localización geográfica de la central. En este sentido, la central termosolar es mucho más transparente en cuanto a las implicaciones de la generación de electricidad, y así es como se deben contemplar las relativamente grandes extensiones de espejos concentradores de la radiación solar: No son un extra respecto a las otras tecnologías, sino que simplemente están a la vista.
El combustible fósil o nuclear para una central termoeléctrica procede de yacimientos geológicos por lo general situados a gran distancia del emplazamiento de la central. Posteriormente a su extracción, este combustible se debe transportar y seguir un tratamiento en instalaciones industriales independientes (refinerías) o en la propia central. A los impactos ambientales y sociales asociados a la extracción de estos combustibles, se deben añadir los costes energéticos y riesgos ambientales del transporte de los mismos. Es de señalar que ésta es una importante vía de subvención encubierta de este tipo de centrales termoeléctricas, puesto que los costes de infraestructuras (oleoductos, gaseoductos, vías férreas, ...), ambientales (vertidos de petróleo, minería abierta del carbón, residuos radiactivos, ...), e incluso sociales (sobreexplotación laboral, ...) no se incluyen en los costes de la electricidad generada por las centrales térmicas convencionales o nucleares. Por el contrario, en una central termosolar, los costes de los espejos reflectores, que son el componente más caro de la central, sí que se incluyen en los costes de la electricidad generada. Es muy importante poner sobre la mesa de discusión estos aspectos cuando se está decidiendo a nivel nacional la estrategia energética a seguir con vías a acercarse a un modelo de desarrollo sostenible, evitando caer en las trampas económicas de costes de inversión y generación sesgados por no considerar todas las partidas asociadas.
En el caso de las centrales eléctricas de biomasa, la energía primaria proviene o bien de residuos de alguna otra actividad industrial o urbana (serrerías, caña de azúcar, residuos sólidos urbanos, ...), o bien de cultivos energéticos. En cualquier caso, la biomasa original debe acondicionarse para un uso eficaz en la central termoeléctrica (trituración, compactación, ...), y transportarse desde el lugar de producción hasta la central. En el caso de la biomasa, los costes adicionales asociados al proceso de transporte y acondicionamiento sí que repercuten directamente sobre el coste del combustible.
En la central termoeléctrica, la energía primaria es la radiación térmica electromagnética emitida
por el sol. Esta energía primaria, cuando llega a la superficie de la tierra, tiene una densidad energética insuficiente para poder alcanzar, mediante los procesos de absorción térmica convencionales, temperaturas de trabajo suficientemente elevadas como las requeridas por los ciclos de potencia de las centrales termoeléctricas para funcionar con rendimientos aceptables.
Por tanto, se hace necesario concentrar la radiación del sol de tal forma que el flujo energético se multiplique, por valores que van desde 20 hasta 5000 según la tecnología solar, antes de proceder a absorber dicha radiación en el receptor. El subsistema concentrador es el encargado de llevar a cabo esta labor. Para ello se emplean superficies con una gran capacidad de reflejar la radiación solar (espejos) que concentran los rayos solares incidentes sobre los mismos en una superficie mucho más pequeña.
En todos los casos, este proceso de transporte y acondicionamiento está sujeto a ciertas pérdidas energéticas. En el caso de los combustibles fósiles, nuclear y biomasa, la energía gastada en su extracción y transporte, así como las pérdidas de los procesos de acondicionamiento.
En el caso de la central termosolar, las imperfecciones en el proceso de reflexión, transmisión e interceptación, la absorción atmosférica y los bloqueos y sombras en la trayectoria de los rayos, hacen que la energía radiante absorbida por el receptor sea inferior a la que llega sobre los espejos (El cociente entre ambas se denomina rendimiento óptico). Las pérdidas ópticas de una central termosolar pueden ser del orden del 10 – 30 %.

Energía eléctrica mediante energía térmica.

En este punto vamos a exponer algunos conceptos fundamentales sobre la generación de energía eléctrica mediante energía térmica. En la actualidad, éste es el procedimiento mediante el cual se genera la mayoría de la electricidad.
Los equipos en los cuales se realiza esta conversión energética se denominan centrales termoeléctricas1. Las comúnmente denominadas centrales térmicas convencionales (de carbón,
fueloil, o gas), las centrales nucleares, las centrales geotérmicas, las centrales para el aprovechamiento de la energía térmica de los océanos, las centrales de biomasa con conversión térmica y las centrales termosolares, todas ellas son centrales termoeléctricas, y tienen muchos elementos y tecnología en común.

En una central termoeléctrica, partiendo de una fuente de energía primaria que puede ser la energía química de un combustible fósil, la energía nuclear, la energía química contenida en la biomasa, o la energía solar incidente en la tierra en forma de radiación electromagnética, después de un transporte y acondicionamiento adecuado de la energía primaria, mediante un generador de energía térmica específico de cada fuente energética, se transforma la energía primaria en energía térmica al aumentar la temperatura de un fluido de trabajo (aire, agua, aceite, metales líquidos, helio, ...).
El generador de energía térmica es el elemento diferenciador entre las centrales termoeléctricas alimentadas por distintas fuentes de energía primaria. En una central térmica convencional es la caldera de combustible fósil, en una central nuclear es el reactor nuclear, en una central de biomasa es la caldera de biomasa, y en una central termosolar es el campo de colectores solares. El resto de elementos de las distintas centrales termoeléctricas son idénticos o muy parecidos.
Posteriormente, la energía térmica producida se transfiere total o parcialmente mediante intercambiadores de calor al fluido de trabajo (generalmente aire o agua) de un ciclo termodinámico de potencia, en el cual, siguiendo procesos parecidos para todas las fuentes de energía primaria, se convierte la energía térmica en energía mecánica. Posteriormente, mediante
un generador eléctrico se transforma la energía mecánica en eléctrica. Una vez descontados los consumos de energía eléctrica de la propia central y las pérdidas asociadas al transporte y distribución de esta energía eléctrica desde la central hasta los puntos de consumo, nos queda la
energía eléctrica útil para consumo.

Desde el punto de vista de la eficiencia en el uso de la energía, cada uno de los componentes de una central termoeléctrica se caracteriza por un rendimiento energético, definido como el cociente de la energía útil que sale del mismo entre la energía que entra en el mismo. El complemento respecto a la unidad del rendimiento de un componente, es el porcentaje de la energía de entrada que se pierde en el proceso de transformación energética que tiene lugar en el mismo. El producto de los rendimientos de todos los componentes de la central termoeléctrica
nos proporciona el rendimiento global de la central, que será por tanto el cociente entre la energía eléctrica producida y la energía primaria empleada en la central (fósil, nuclear, biomasa, o solar). Al hablar del rendimiento de la central se manejan dos conceptos: el rendimiento bruto y el rendimiento neto. El rendimiento bruto, lleva en el numerador el total de la energía eléctrica
generada por la central. Por el contrario, el rendimiento neto emplea en el numerador la energía
eléctrica generada menos la necesaria para el funcionamiento de la central termoeléctrica, que
es la energía eléctrica útil que sale de la central.
Mediante el adecuado uso simultáneo de varias fuentes de energía primaria en una central termoeléctrica (hibridación) es posible mejorar los rendimientos de conversión energética de distintos componentes de la central, y por tanto mejorar la eficiencia energética con la que se usan los recursos. Posteriormente discutiremos con más detalle los aspectos relacionados con la hibridación.
Por ahora nos vamos a ocupar de la eficiencia con la que se realizan las transformaciones energéticas en los distintos componentes de la central. Sin embargo, desde el punto de vista de eficiencia energética global, lo que resulta interesante es comparar las eficiencias energéticas en todo el ciclo de vida y operación de una central. En efecto, una central termoeléctrica presenta otros consumos energéticos implícitos que van más allí de los que ocasionan la diferencia entre el rendimiento bruto y el neto que hemos comentado anteriormente. En efecto, la extracción del combustible, su transporte hasta la central, la construcción de los equipos y edificaciones de la central, el transporte y disposición de los residuos, la eliminación de los impactos medioambientales ocasionados, y la disposición de la central al final de su vida útil, todos ellos suponen consumos energéticos adicionales a considerar al llevar a cabo una comparación energética global de distintas tecnologías de generación de electricidad.
Resulta útil tener una idea de los mecanismos de pérdida energética de los distintos componentes de la central termoeléctrica para, por un lado identificar aquellos puntos en los que
es más provechoso introducir medidas para mejorar la eficiencia, y por el otro ser conscientes de
las limitaciones físicas y tecnológicas impuestas a los distintos procesos de conversión energética. Es importante tener presente que la bondad relativa de los distintos componentes de la central termoeléctrica no viene dada por la comparación de sus rendimientos energéticos. En efecto, la calidad de las distintas formas de energía presentes en los procesos de transformación energética de una central termoeléctrica puede ser muy distinta, por lo que una comparación en términos de rendimientos energéticos no permite una comparación directa de distintos componentes de la central. En termodinámica existe otra magnitud distinta de la energía, la exergía, que se adapta mejor a este propósito, pero sin necesidad de recurrir a ella, en lo que sigue vamos a presentar algunos argumentos que permitan entender los fundamentos físicos de los diversos procesos de conversión energética en una central termoeléctrica.

Potencial de la energía solar térmica para generación de electricidad.

El potencial de instalación de centrales termosolares es tremendamente grande, pero su cuantificación exacta y desarrollo futuro dependen de múltiples decisiones estratégicas que hacen que al igual que el potencial de otras fuentes renovables se encuentre tremendamente indeterminado.
Según los resultados de un estudio realizado por el CIEMAT, asumiendo que una central termosolar de 50 MWe ocupa entorno a 1 km2 de terreno, nos encontramos con las siguientes potencias potenciales a instalar:
- Regiones de la tierra con suficiente irradiación solar directa: 35.108 MWe .
- Regiones situadas en áreas áridas / semiáridas potencialmente utilizables por una central termosolar: 25.107 MWe .
- Regiones situadas en áreas áridas / semiáridas potencialmente utilizables por una central termosolar y que actualmente cuenten con una infraestructura adecuada para instalar una central termosolar (accesibilidad, topografía, red eléctrica, hidrología, ...): 25.105 MWe .
Diversos organismos en instituciones (Agencia Internacional de la Energía, Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, Pilkington, ...) coinciden en que partiendo de la proyección de evolución de la demanda eléctrica, y asumiendo que la solar térmica se encargue sólo de satisfacer un 10 % del crecimiento en la misma, para el año 2020 la potencia solar térmica instalada a nivel mundial podría ser del orden de 1.300.000 MWe .
En (Sánchez M., 1996), basándose en las previsiones de crecimiento mundial de consumo de electricidad de la IEA/USDOE (2 – 3,3 % /año entre 1995 y 2015), que demandarán la instalación
de 90.000 MWe/año adicionales (sin contar la sustitución ce centrales viejas), concluyen que el potencial para centrales termosolares es de 5.000 MWe/año desde el año 2010 sin introducir medidas adicionales para la reducción de las emisiones de gases invernadero, mientras que de incorporarse estas medidas, el potencial pasaría a ser de 15.000 a 20.000 MWe/año.
En (Aringhoff R., et al, 1996) se concluye que el potencial para implementación de centrales termosolares es de 30.000 MWe / año.
Según (Klaiss H., Staiss F., 1992), en la región mediterránea, el terreno con las condiciones ambiente y de infraestructura adecuadas para instalar centrales termosolares, permitiría instalar
12.000.000 mwe. En (EUREC Agency, 1996) se concluye que en la región mediterránea, hasta el año 2025 previsiblemente se podrían instalar 60.000 MWe.
Ya se han llevado estudios detallados del potencial de implantación de la tecnología solar térmica para generación de electricidad en diversos países (Brasil, India, Jordan, Marruecos, Estados Unidos, España), muchos de ellos apoyados por la agencia internacional de la energía.
En (IEA, 1994) encontramos las siguientes conclusiones sobre el estudio relacionado con la región mediterránea:
- Existe terreno apropiado disponible más que suficiente para satisfacer la demanda de energía eléctrica de los países mediterráneos con energía solar térmica.
- Incluso en escenarios muy conservadores, sería posible integrar 3.500 MWe termosolares hasta el año 2005, y 23.000 MWe para el año 2025 en la región mediterránea.
- En un escenario energético más activo para reducir las emisiones de CO2, en el año 2005 podría haber 13.500 MWe instalados, y en el año 2025 las centrales termosolares podrían aportar 63.000 MWe en la región mediterránea.

martes, 14 de abril de 2009

Clasificación de las Fuentes de energía.

Se clasifican en energía primaria o secundaria; renovable o no renovable:
-Primaria: la que precisa de una transformación al salir del medio natural (petróleo, carbón...)
-Secundaria: la que no precisa transformación (luz, calor, energía magnética…)
-Renovables: las que tienen un ciclo de regeneración, inagotables (solar, eólica,…)
-No renovables: sometidas a la disponibilidad de los yacimientos, agotable a corto o largo plazo

Almacenamiento de la Energía.

Siempre que se disefíe un sistema de calefacción o de refrigeración de edificios, producción de energía eléctrica para uso continuo y cualquier otra utilización en la que la variación de la demanda no coincida con la variación de suministro, hay que habilitar un sistema de almacenamiento de la energía. Para un cielo continuamente despejado, que se da durante gran parte del aiío en algunas zonas desérticas, puede ser necesario habilitar un almacenamiento equivalente únicamente al suministro de un día, ya que al día siguiente el suministro se volverá a restablecer. Este pequeiío almacenamiento puede seguir siendo suficiente cuando se prevea la utilización de una fuente auxiliar, para aquellas ocasiones en que el suministro no pueda satisfacer la demanda. La mayoría de sistemas de calefacción para viviendas que funcionan con energía solar suelen llevar un sistema auxiliar, ya que sería antieconómico diseñar un sistema de calefacción solar de forma que pudiese satisfacer la demanda en el día más nublado y frío del año, ya que para el resto del tiempo resultaría una ins tasación sobredimensionada. Evidentemente hay una relación en este caso, entre la variabilidad de la radiación solar, la variabilidad de la demanda de calefacción, la capacidad del sistema auxiliar y la capacidad de almacenamiento que hay que habilitar. El equilibrio que hay que establecer entre estos factores depende fundamentalmente de razones económicas. No podemos entrar aquí en demasiadas profundidades; depende de factores tales como el coste del combustible, materiales, maquinaria y mano de obra, y de la variación de la temperatura del aire exterior y velocidad del viento durante todo el afio. De alguno de estos factores, como el soleamiento, no se puede hacer una predicción exacta para un emplazamiento dado, sino que se debe hacer un acopio de datos estadísticos durante un período largo de tiempo, para ese emplazamiento concreto. Se verá, sin embargo, que en la relación entre estas magnitudes no se in cluyen tanto los valores de asoleo máximos o mínimos que se hayan registrado, sino el tietnpo que duran esos períodos de máximo o mínimo.
Contando con este tipo de datos, el ingeniero puede empezar a equilibrar las distintas partes del sistema: el convertidor de energía, la maquinaria auxiliar (si hace falta) y el sistema de almacenamiento.

Intensidad de la energía solar.

Uno de los obstáculos para el aprovechamiento en general de la energía solar es su baja intensidad. Incluso para las condiciones de tiempo despejado que se consideraban en ese capítulo, quedó claro que la baja intensidad (y la variabilidad) de la energía eran unas desventajas importantes en una potencial fuente de energía.
A mediodía, en los trópicos, la intensidad puede acercarse a 1 kW por m 2 de superficie expuesta. Incluso el mejor de los muchos dispositivos estudiados anteriormente para la conversión de la energía solar en formas más convenientes, no nos daría más de unos 150 W/ml aun en estas condiciones ideales. La energía diaria sería tan sólo de 0,5 a 1 kWh/m'. Evidentemente, el tamaño de los colectores por sí sólo haría antieconómico abastecer por este procedimiento otra cosa que no fuese una demanda de energía local y pequeña. En los países más desarrollados, la demanda total de energía ya es del orden de 50 kWh por persona y día. Para satisfacer esa demanda en una comunidad de tamaño medio por ejemplo 100.000 personas, mediante el método de mayor rendimiento con el que pudiésemos contar en la actualidad, se necesitarían unos colectores con una superficie total mayor de 5 km'. Esta superficie es del mismo orden que el área de terreno sobre la que se construye la ciudad, incluso para las intensidades medias de una ciudad antigua. Si se utilizase una zona alrededor del perímetro de esta ciudad, tendría que ser de una anchura de varios cientos de metros. Donde el clima es menos favorable, hay muchos países del mundo donde el consumo de energía excede a la energía solar que incide sobre todo su territorio, habitado o no,
Se han hecho proyectos para situar colectores solares en autopistas y vías de ferrocarril y, en todos aquellos lugares donde no obstaculicen la incidencia de la luz en las apreciadas tierras de labor. Se puede demostrar que con esos sistemas se podría conseguir una parte importante del suministro de energía en zonas desarrolladas. No obstante, aunque no se puede decir que no llegará el día en que se lleven a la práctica esos proyectos, podemos afirmar sin riesgo a equivocarnos que durante bastante tiempo las comunidades de estas zonas seguirán obteniendo su energía por otros procedimientos.
Sin embargo, para las demandas más modestas de una comunidad en desarrollo o rural, la perspectiva puede ser muy diferente. En este Caso, el aprovechamiento de la energía, en unas cantidades muy inferiores a la energía incidente sobre la región, produciría unos cambios espectaculares para el futuro de la zona. Además, los dispositivos solares serían competitivos con otras fuentes de energía. La prueba la tenemos en el éxito de las instalaciones de agua caliente solar. La demanda de agua caliente, incluso en los países desarrollados, puede satisfacerse por medio de dispositivos cuya área de colectores sea menor que la superficie de cubierta de los edificios normales de viviendas. Los millones de estos aparatos hoy en uso son una prueba de su competitividad en estas aplicaciones.
Hay cantidad de pequeñas labores, en la actualidad realizadas a mano o utilizando trabajo animal o que no se realizan en absoluto, cuya de manda energética estaría dentro de las posibilidades de los sistemas solares con superficies de colector desde unos cuantos metros cuadrados hasta unos cuantos cientos de metros. Al igual que con otras innovaciones, la introducción de estos aparatos es en gran medida una cuestión económica, materia especialmente dificil, que trataremos de examinar brevemente después. Mientras tanto, sin embargo, estudiaremos de nuevo otra causa de dificultades, que existe incluso cuando la intensidad solar es la máxima posible. Es la variación de la intensidad según la hora y la estación, y la gran proporción de tiempo al día en que no podemos contar con la energía solar.

domingo, 12 de abril de 2009

Guía de Uso y Aplicaciones de la energía solar con Herramienta de Presupuestos


Complementando la nueva sección de presupuestos, esta sencilla e intuitiva Guía informativa dirigida al público final muestra las diferentes aplicaciones solares permitiendo solicitar, en un solo paso, presupuesto a los profesionales en SueloSolar.


Con el objetivo de acercar al propietario de inmuebles, edificios, fincas, e inversores las numerosas ventajas que representa y ofrece la energía solar fotovoltaica y térmica, cómo el agua caliente sanitaria, calefacción, climatización de piscinas, riego, iluminación, electrificación, producción venta a red, etc, se ha editado una Guía on line de la energía solar.
El propietario e inversor, con la ayuda de esta Guía solar, descubrirá de forma didáctica, ilustrativa, y con la funcionalidad que le ofrecen las sencillas aplicaciones que incorpora, las ventajas que la energía solar le ofrece. Entre las principales prerrogativas se encuentra el ahorro energético y su apuesta por el Medioambiente. A día de hoy lo que realmente hace atractiva a la energía solar térmica, es su operatividad objetiva de servir no sólo de complemento sino de sustituto de la energía eléctrica.
La Guía solar no sólo resulta útil al propietario de vivienda, sino también a muchos colectivos profesionales (arquitectos, aparejadores, administradores de fincas, etc), tras la obligatoriedad legal introducida por el Código Técnico de la Edificación, al perseguir el que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable.
De conformidad con el artículo 15 del Real Decreto 314/2006 de 17 marzo 2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación se establece cómo exigencia básica el ahorro de energía, consistiendo el objetivo básico de este requisito, el conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

Las exigencias básicas contempladas en la norma son las siguientes:
- Limitación de demanda energética: los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno.
- Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes.- Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona.
- Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: en los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.
- Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: en los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial.
Para finalizar, señalar que la Guía solar on-line, permite:

- Conocer de forma sencilla e intuitiva el funcionamiento de cada aplicación térmica y/o fotovoltaica de la energía solar.
- Solicitar desde un area privada de forma gratuita, sin compromiso, y sin necesidad de tener que ofrecer datos de contacto (teléfono, e-mail, móvil, dirección postal, etc.) presupuestos on-line a nuestra red de más de 400 profesionales especializados en la rama de la energía solar.

Asimismo la nueva sección de Presupuesto de energía solar permite:

I.- Al usuario que desea recibir presupuesto gratis y sin compromiso:

- Darse de alta cómo usuario, y acceder a su área privada a través de su usuario y password.
- Emitir los presupuestos que desee, con la ayuda de sencilla tabla de recogida de datos.
- Recibir en su área privada los presupuestos solicitados, sin que Suelosolar proporcione a la red de profesionales datos de contacto de teléfono, email, móvil por ser datos protegidos y no accesibles por el profesional.
- Contactar directamente con el profesional que le ofrezca más garantias de servicio, calidad y mejor precio.

II.- Al profesional interesado en dar atenta respuesta a los presupuestos solicitados:
- Darse de alta cómo profesional, y acceder a su área privada a través de su usuario y password.
- Dar respuesta a los presupuestos que sean de su interés, y de su competencia profesional.
- Recibir respuesta de la posible aceptación de presupuesto por parte del interesado.

CONOZCA NUESTRA GUIA SOLAR HACIENDO CLIC AQUÍ
(Desde la Guía solar, los interesados podrán solicitar presupuesto gratis y sin compromiso)

● Si es Ud., profesional especializado en energía solar y desea formar parte de nuestra red de profesionales REGISTRESE AQUÍ.
Una vez se haya validado correctamente su Registro, acceda al LISTADO DE SOLICITUDES, y dé respuesta a los presupuestos solicitados. ¡Más de 20 peticiones de presupuestos hemos recibido en la primera semana inaugural!

Aplicativo de Presupuestos on-line de energía solar

Desde www.suelosolar.es, los profesionales registrados podrán dar atenta respuesta a las solicitudes de presupuestos recibidas, sobre proyectos de energía solar, y solicitar presupuesto de aprovisionamiento de materiales.

Es un hecho notorio el que la instalación de energía solar térmica y fotovoltáica, en las viviendas (ACS, Frío Solar, Calefacción, Climatización, Electrificación de vivienda, etc) y el sistema de riego mediante placa solar, supone un doble ahorro energético y económico.
Antiguamente, las viviendas aisladas a red, sitas en nucleos rurales eran las que más demandaban este tipo de instalaciones; A día de hoy con la obligatoriedad impuesta por el Código Técnico de la Edificación de que una parte de la demanda energética de las viviendas esté cubierta por energía renovable ha hecho posible orientar y acercar al propietario de éste tipo de inmuebles, a la energía solar.
Con el aplicativo de presupuestos de http://www.suelosolar.es/, el interesado en éste tipo de proyectos, que haya tenido conocimiento de las ventajas que ofrece la energía solar, a través de los medios de comuniación, portales de internet, eventos o desde la Guía de Usos y Aplicaciones de la energía solar, puede desde el aplicativo de presupuestos on line solicitar a los profesionales el presupuesto que más se adapte a sus necesidades y a su propia capacidad económica.
Esta herramienta útil e imprescindible va dirigida al profesional interesado en dar atenta respuesta a los presupuestos que se recaban en Suelosolar.es.
Para ello, el profesional experto en energía solar, desde http://www.suelosolar.es,/ puede:
a.- Darse de alta cómo profesional, crear su perfil de actuación (geográfico y de actividad) y acceder a su área privada a través de su usuario y password.b.- Dar respuesta a los presupuestos que sean de su interés, y de su competencia profesional.c.- Recibir respuesta de la posible aceptación de presupuesto por parte del interesado.

Haga clic aqui, para ver el listado de solicitudes recibidas, y darles respuesta.
Asimismo el PROFESIONAL SOLAR, puede Solicitar Presupuesto de materiales, elementos y maquinaria en la sección "Aprovisionamiento de Materiales, Artículos y Productos", a una base de datos de más de 100 Distribuidores y Fabricantes. De esta forma podrá elegir y decidirse por la maquinaria que más se adapte a su proyecto de instalación y a su presupuesto, posibilitando la viabilidad del mismo.
DESCARGAR AQUI LAS INSTRUCCIONES DEL APLICATIVO DE LOS PRESUPUESTOS DE ENERGIA SOLAR ON-LINE

SABER SOLAR: ¡APRENDE JUGANDO!