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Ago 04 2017

ENERGIA SOLAR: FOTOVOLTAICA Y TERMICA.

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Ene 21 2015

Conoces los sistemas para el aprovechamiento de las energías renovables ?

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Oct 27 2009

Instalaciones solares: Fotovoltaica y Termica.

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¿ COMO APROVECHAR ESPACIOS DISPONIBLES PARA LA INSTALACION DE PANELES DE ENERGIA SOLAR ?.

INSTALACION SOBRE MARQUESINAS DE APARCAMIENTOS, NAVES INDUSTRIALES, SOLARES O TERRENOS:

            CUBIERTAS DE PARKINGS  CON PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS:
.
    
    PARKING SOLAR CON PANELES SOLARES INTEGRADOS EN LA CUBIERTA DE LA MARQUESINA
          
    
    PARKING SOLAR CON ESTRUCTURA AUXILIAR PARA MODIFICAR INCLINACIÓN-ORIENTACIÓN
                  
    PANELES SOLARES COMO CUBIERTA DE PARKING.            PARKING SOLAR EN MURCIA
    

                                           

  PANELES SOLARES COMO CUBIERTA DE PARKING, (APROVECHANDO SEGUIDORES).

                   PARKINGS SOLARES CON LAMINAS FLEXIBLES DE CAPA FINA:

  
PARKING SOLAR EN BADALONA
   
DETALLES DE COLOCACION DE LAMINA FLEXIBLE DE CAPA FINA
         
                                                 PARKING SOLAR EN ALMERIA

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 INSTALACIONES EN FINCAS Y SOLARES:

1 1
iNSTALACION EN SOLARES O TERRENOS AGRICOLAS.

INSTALACIONES SOBRE CUBIERTAS DE NAVES:

PANELES FOTOVOLTAICOS EN CUBIERTAS DE NAVES INDUSTRIALES.


Energía Solar Fotovoltaica: limpia, cómoda y rentable

La energía solar fotovoltaica es una energía inagotable, limpia, silenciosa y respetuosa con el medioambiente. Además, es fácil de instalar y su mantenimiento es mínimo. Los sistemas fotovoltaicos transforman directamente la luz en energía eléctrica a través de los paneles solares proporcionando beneficios energéticos y medioambientales. El Gobierno y las compañías eléctricas ofrecen ayudas para fomentar la energía solar fotovoltaica.

¡Produzca electricidad y véndala!
Los paneles solares captan la luz transformándola en corriente continua. Esta corriente, mediante un inversor, es convertida en alterna que es el tipo de corriente que utilizan nuestros electrodomésticos. Usted podría utilizar esta electricidad producida por su sistema para autoconsumo, pero no le interesa: en España, mediante un contador de salida, Usted puede vendérsela a la red obteniendo así un ingreso. El sistema tendrá dos contadores: uno mide la energía producida e inyectada a la red por su sistema y otro mide sus consumos normales.

O utilícela si no tiene red.
Pero hay áreas donde el acceso a la red es imposible o muy costoso, pudiendo utilizar la energía solar generada para autoconsumo. Resulta válida tanto para viviendas, como para sistemas de bombeo, telecomunicaciones, etc en lugares remotos donde no hay red eléctrica. En estos casos, el sistema solar contará con baterías que almacenarán la energía generada para disponer de ella cuando sea necesario.

Genere ingresos y buena imagen.
Además de crear buena imagen para Usted por apostar por el medio ambiente, las instalaciones fotovoltaicas también aportan una clara rentabilidad económica. Hay una serie de ayudas que hacen que su inversión sea rentable desde el primer momento y que genere ingresos desde el primer día.

Venda la electricidad
En España, cada kWh producido por un sistema solar conectado a la red puede ser vendido a la compañía eléctrica a un precio ventajoso.
La venta se realiza a 0,455134 €/kWh, vendiendose el 100% de la producción. La compra se realiza a 0,018€/kWh y según publica el RD 661/2007 de 25 de mayo, se fija el precio en:
– 0,455134 €/kWh para los primeros 25 años.
– 0,364107 €/kWh a partir de entonces.
Para el caso de más de 100 kW en una misma sociedad, la tarifa será la siguiente:
– 0,431486 €/kWh para los primeros 25 años. (Esta retribución está indexada al IPC – 0.25 puntos durante los primeros años y 0.5 puntos a partir de entonces)
De esta manera, usted seguirá comprando la electricidad que consume a su precio habitual, al mismo tiempo que vende la energía que su sistema ha generado a un precio superior. Además, se puede gestionar todo el trámite de Conexión a Red para Usted. Para más información, contacte con nosotros.
Estas instalaciones suponen taner que aportar un Aval de 500 €/kwp, es decir, en una instalación de 100kW se debe aportar un aval de 50.000 € antes de comenzar la instalación en la correspondiente Consejería de Industria.

Y solicite subvenciones! 
Ademas se puede tramitar la petición de subvenciones nacionales otorgadas por el I.D.A.E.. Consisten en un préstamo por el 70% del coste del sistema a un tipo de interés Euribor menos 2,5, y una subvención del 19% a fondo perdido. Línea de financiación ICO – IDAE
Por otro lado, cada CCAA concede más subvenciones también a fondo perdido, compatibles con las del I.D.A.E.
Entre otras Comunidades: AVEN – Agencia Valenciana de la Energía. Subvencionable hasta un 40% máximo.

¡Pero utilice siempre los mejores productos!
Les ofrecemos productos de alta calidad y fiabilidad que han sido sometidos a procesos de control y certificaciones internacionales, pudiendo ofrecerle así una garantía de hasta 25 años en el conjunto del Parking Solar. Se pueden estudiar varias tecnologías, paneles solares convencionales o laminas flexibles de celulas solares de capa fina. Ademas estas últimas impermeabilizan la cubierta donde se aplican.  

INFORMACION SOBRE ENERGIAS RENOVABLES:
Ver mas.-
 
                                                                    Contactar.->

 

 
  

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 Geotermia solar en la edificación.-
Un sistema de geotermia solar abastece una vivienda o edificio de climatización y agua caliente todo el año con un mínimo gasto energético. Fuente: Geòtics, SL.
Las perforaciones son un requisito para poder aprovechar la estabilidad térmica del suelo.
Una bomba de calor geotérmica es la más eficiente hasta el momento: aporta aproximadamente 4 KW de energía (en calefacción o frío) por 1 KW de electricidad consumida.
Fuente: www.nibe.com
 
Energía estable y cercana
El derroche de energía está cambiando el clima. Precisamente por ello es urgente hacer más confortable nuestra vida pero con el mínimo gasto energético y además aprovechando las energías renovables. Tendríamos excusa si esto fuera una utopía, pero la realidad es que ya hay viviendas climatizadas con uno de los sistemas más eficientes y respetuosos que existen actualmente, la geotermia solar. La energía geotérmica de baja temperatura  es una fuente renovable, limpia y disponible en casi cualquier lugar, basada en intercambiar el calor almacenado en el subsuelo por la radiación solar. Es una tecnología implantada con éxito en Europa y norteamérica desde hace unos años  empieza a darse a conocer en nuestro territorio.
 
Aprovechando la templanza del subsuelo
Los rayos del sol calientan la corteza terrestre, especialmente en verano. Como la tierra tiene una gran inercia térmica, es capaz de almacenar este calor, y mantenerlo incluso estacionalmente. En el subsuelo, a partir de unos 5 metros de profundidad, los materiales geológicos permanecen a una temperatura prácticamente constante durante todo el año. En el caso español, a una profundidad superior a los 5 metros, la temperatura del suelo, independientemente de la estación del año o las condiciones meteorológicas, es de alrededor de 15 grados. Entre los 15 y 20 metros de profundidad, la estabilidad térmica es de unos 17ºC todo el año, siempre dependiendo de la situación geográfica en cada caso.
Un sistema geotérmico solar se sirve de una bomba de calor y un sistema de perforaciones en el suelo para aprovechar esta temperatura templada. La clave de la eficiencia de estas bombas de calor está en la diferencia entre la temperatura que se quiere conseguir y la temperatura a la que se encuentra el elemento a calentar. Con una bomba de calor convencional aire-aire, en verano pretendemos mantener una temperatura confortable de 25 º cuando el aire exterior se encuentra a 30 – 35 ºC. En invierno, se desea mantener la vivienda a 21 ºC, cuando el ambiente externo se halla por debajo de los 10 ºC. Pasar el aire de una a otra temperatura sólo se consigue a costa de un gasto de energía considerable.
En el caso de las bombas de calor geotérmicas (GHP en sus siglas en inglés),  el gradiente de temperatura que se debe superar es mucho menor. En invierno, disponer de un material a 15 – 17 grados se puede considerar una fuente de calor. A su vez, esta estabilidad térmica supone que en verano el subsuelo esté considerablemente más fresco que el ambiente exterior.
El intercambio de calor con el subsuelo, pues, permite proporcionar el mismo confort pero con unas necesidades de energía eléctrica mucho menores que el de una bomba de calor convencional.
 
Una eficiencia imbatible
El COP (Coefficient of Performance) nos permite saber cómo de eficiente es una bomba de calor. El COP de una bomba de calor geotérmica es de 4 a 6, superando al de las bombas de calor más eficientes aire-aire (tan implantadas en el ámbito doméstico), estimado entre 2 y 3. Esto quiere decir que por cada unidad de energía que usa el sistema, en este caso eléctrica, se obtienen 4 o más unidades de energía en forma de calor o frío. En concreto, cuando el sistema está calentando se debe aportar una cuarta parte de la energía calorífica que se obtiene (rendimiento del 400 % ), y cuando está enfriando sólo una quinta parte (rendimiento del 500 %).
Por los motivos expuestos anteriormente, hay que destacar que la eficiencia de una bomba de calor geotérmica no varia con las condiciones meteorológicas o estacionales, mientras que en una convencional el rendimiento disminuye en los momentos más calurosos en verano y en los más fríos en invierno, justo cuando más necesario es su uso.
 
Confort sin derroche
A simple vista, no se puede diferenciar un edificio con un sistema de geotermia solar de uno que no lo tenga. El aparato central normalmente está en un espacio en el que no es visible, y la distribución del calor o del frío se hace por los métodos habituales.
Se pueden utilizar conductos de aire o fan-coils, con los que se distribuye aire caliente (o frío en verano) por toda la casa. De esta manera el mismo sistema de distribución soluciona el aporte de frío y calor en la vivienda, con un rendimiento y confort moderado.
Si el sistema de distribución es mediante agua, el calor del subsuelo se traspasa a un caudal de agua. Habitualmente se alimenta un sistema de radiadores de baja temperatura o suelo radiante, que se puede complementar con un dispositivo de refrigeración por aire. En el modo de refrigeración, es interesante el efecto llamado de free-cooling, que permitiría, dependiendo de la climatología del lugar, o al principio de la estación calurosa, refrescar hasta un nivel de confort elevado sin que la bomba funcionara, tan sólo aprovechando de manera pasiva el frescor que subiría. Cuando la demanda fuera mayor, la bomba se pondría en funcionamiento.
También se puede realizar la refrigeración mediante suelo o paredes frías, si se combina con una deshumectación del aire para evitar condensaciones sobre estas superfícies más frías.
Así, vemos que las posibilidades son variadas, aunque hay que destacar que la opción más eficiente es la distribución del calor mediante suelo o paredes radiantes. En estos sistemas es suficiente que la temperatura de salida de la bomba de calor esté en torno a los 30 grados, mientras que en un sistema de aire caliente o radiadores de alta temperatura es necesario alcanzar temperaturas de unos 50 grados.
Finalmente, el sistema de geotermia solar a menudo ya incorpora un acumulador para el agua caliente, dentro del mismo armazón de la bomba de calor.
En resumen, la geotermia solar permite climatizar y obtener agua caliente sanitaria en viviendas y otros edificios, pero con un rendimiento no superado por ningún otro sistema. Todo ello gracias también a la parte del sistema que no se ve, la que está bajo el suelo.
 
Tecnología para la eficiencia energética
Para poder aprovechar la temperatura estable a la que se halla el subsuelo es necesario realizar una serie de perforaciones en el terreno. Las dimensiones de estos pequeños pozos de 10 a 15 centímetros de diámetro dependen de las dimensiones del lugar a climatizar, la disponibilidad de terreno o las condiciones geológicas.
En el interior de cada perforación se situan unas canalizaciones en las que se da el intercambio de calor, consistentes en un tubo, generalmente de polietileno, lleno de líquido. Generalmente este fluido circulante es agua o bien una solución salina con una sustancia anticongelante, para impedir que el fluido solidifique si se dan bajas temperaturas en la superfície del suelo. Esta fórmula es inocua para el medio, pese a que de todas formas el fluido en ningun momento entra en contacto con el suelo ya que el tubo está perfectamente sellado.
El líquido circula continuamente por el circuito cerrado: desciende, se calienta (o enfría, si es verano) y sube  de nuevo, accionado por una pequeña bomba. En este punto, el medio circulante cede su calor (o frío) al refrigerante (evaporación) y a continuación este al medio empleado para la calefacción (compresión y condensación) sea aire o agua. Seguidamente, el fluido vuelve a descender por el circuito situado en las perforaciones del terreno para obtener más calor, o cederlo si en verano, y así de continuamente. Este sistema de perforaciones tienen un rendimiento elevado puesto que el intercambio se realiza a una profundidad de entre 50 y 100 m. Una parte importante del coste económico viene determinado por  las perforaciones y estas pueden no ser viables en algunos terrenos. Hay que destacar entre las empresas del sector de la geotermia a Geotics Innova que está desarrollando sistemas de intercambio térmico que permitan prescindir de las perforaciones verticales, con lo que se podría reducir de manera significativa el coste final del sistema.
 
Se sabe que el funcionamiento del intercambio de calor es aún mejor si la capa de suelo en la que se encuentra la perforación tiene un contenido elevado de agua, es decir, si se encuentra en una capa freática. Por supuesto, no se afecta de ningun modo el nivel freático, ya que no se utiliza el agua del mismo, sino tan sólo el calor o frescor que contiene.Por otro lado, también existen circuitos horizontales, en los que las tuberías de captación se entierran horizontalmente a una profundidad aproximada de 1,5 metros. En este caso, es necesario disponer de una parcela o  superfície de terreno considerable, que no estuviera asfaltada ni pavimentada, sino en la que hubiera una cubierta vegetal baja o arena, ya que a tan poca profundidad se depende del aporte de radiación solar sobre el suelo. Habitualmente pueden ser necesarios entre 140 y 200 m2 de terreno libre de sombras por 100 m2 de vivienda. La instalación es más sencilla y de menor coste económico, pero hace falta disponer de una superficie de suelo considerable.El circuito enterrado en el suelo se escoge en función del lugar donde se halla el edificio y el espacio de que se dispone. En lo que respecta a las características de la bomba de calor geotérmica, existen diferentes modelos para adecuarse a cada caso – casas unifamiliares aisladas o adosadas, viviendas plurifamiliares de diferentes tamaños, locales industriales o comerciales – y a las dimensiones de la casa o local.
 
Una inversión para el ahorro
La principal ventaja de comprar un aparato eficiente o que aproveche energías renovables es que la inversión que se realiza inicialmente se recupera con relativa rapidez. Una instalación de geotermia solar se puede amortizar en un período de entre cinco y diez años. A partir de ese momento, todo lo que se ahorra son ganancias. Esto es posible gracias a que las GHP utilizan entre un 25% y 40% menos de electricidad que los sistemas convencionales de calefacción o de refrigeración, accionados por gas natural, propano, gasoil, o que los radiadores convectores eléctricos, por ejemplo. Además, requieren poco mantenimiento y tienen una larga vida útil. Por ejemplo, el compresor de la bomba de calor, el elemento con mayor desgaste, tiene una vida útil de unos 16 años, y el intercambiador con el subsuelo de 50 años.Dado que inicialmente esta tecnología se desarrolló en regiones con inviernos muy crudos, se suelen destacar los importantes ahorros, tanto de energía como monetarios, que permite  la geotermia de baja temperatura para calefacción en los países fríos (permiten ahorrar un 65 – 75% de los costes en calefacción). Sin embargo, no es menos cierto que en nuestro país cada vez se consume más energía para refrigeración en verano, por lo que también en nuestro territorio la rentabilidad será una ventaja.Otros factor positivo es el hecho que no requieren ninguna unidad condensadora exterior, con lo cual se evitan los problemas de ruido tanto dentro como fuera de la vivienda o local.
Ejemplos de geotermia en la práctica
La geotermia solar no debe confundirse con los sistemas geotérmicos de alta temperatura, que tan sólo son posibles en lugares del planeta con condiciones especiales de actividad tectónica, en los que se aprovecha la energía remanente en el interior de la tierra para generar electricidad. Al contrario, la geotermia solar puede ser aprovechada casi en todo el mundo, siempre que localmente las condiciones del terreno lo hagan posible.
Las instalaciones que se han realizado en nuestro país incluyen tanto viviendas unifamiliares o casas rurales aisladas como edificios plurifamiliares o de oficinas en el corazón de la ciudad, granjas o naves industriales. Las perforaciones varian desde diversos tubos de pocos metros (6 perforaciones de 10 metros), a pocos pozos pero más profundos (si se da el caso de poder aprovechar un pozo existente y poder bajar, por ejemplo, hasta 190 metros). Esta diversidad demuestra la versatilidad de los sistemas geotérmicos. En el caso de casas aisladas, por ejemplo, normalmente se dispone de una gran cantidad de suelo que permite realizar una instalación geotérmica con circuito horizontal. Considerando los gastos en gasoil u otros combustibles y su transporte hasta la casa, el sistema geotérmico, pese a suponer una inversión inicial considerable, a medio plazo es realmente la opción más económica.
Por otro lado, hay que destacar que en construcciones plurifamiliares o edificios comerciales o públicos en el entorno urbano, en muchos casos es posible realizar perforaciones verticales durante la realización de los cimientos, de modo que uno de los costes más importantes del sistema geotérmico se ve reducido o prácticamente eliminado, al incluirlo en los requisitos habituales del edificio.
Cada vez hay más personas particulares, empresarios e instituciones públicas que apuestan por aprovechar la energía geotérmica del subsuelo, como es el caso de la instalación geotérmica de un mercado municipal o la de una biblioteca, para obtener la climatización integral de sus espacios. Tambien es interesante el caso de una universidad que utilizará la geotermia solar para mantener unas condiciones de temperatura constantes durante todo el año en la sala del ordenador central e incluso para aprovechar el calor producido por el propio ordenador para calefacción en invierno.Puestos a imaginar, podemos destacar también que, dado el bajo consumo que realiza la bomba, esta se podría alimentar mediante paneles solares fotovoltaicos, de modo que entonces el sistema se convierta en totalmente autónomo, eficiente y renovable.La geotermia solar lleva ya mucho camino recorrido. En 1950 en Estados Unidos se patentó por primera vez una bomba de calor geotérmica, y sistemas de este tipo se llevan utilizando de manera extensa en Norteamérica, Japón, Suiza, Alemania o Suecia desde hace más de tres décadas. Algunos expertos afirman que puede ser el sistema más eficiente, ecológico y económicamente viable para conseguir confort en la vivienda. Lo que sin duda es cierto que la climatización con bombas de calor geotérmicas es una nueva oportunidad para reducir el gasto energético y las emisiones de CO2 asociadas a las viviendas.
Fuente: Terra.org

 

 

                                                                                          

Un techo con mucha energía

Una empresa sueca afincada en Málaga desarrolla un tipo de
teja de vidrio capaz de absorber los rayos solares como una placa para el uso
de agua caliente y calefacción

Raquel Garrido / Málaga | Actualizado 05.11.2010 – 01:00

Imagen de un techo solar instalado en un chalé de la Costa del Sol.
 

A simple vista tiene el aspecto de una teja normal, pero el vidrio del que
está compuesta ya da idea de que su función va más allá de la mera estética
visual. En una sociedad en la que las energías renovables empiezan a cobrar
fuerza en pos de un futuro más sostenible, su función es la misma que la de
cualquier placa solar. La diferencia es que también actúa como un tejado
convencional con la ventaja de que puede llegar a ahorrar entre el 50 y el
90% del consumo eléctrico gracias a la capacidad que tiene para absorber la
energía solar y redistribuirla por toda la vivienda para el uso de la
calefacción y el agua caliente.

Una empresa sueca afincada en la Costa del Sol es la promotora de este
innovador techo con el que se pretende aprovechar las más de 3.000 horas de
sol al año de las que disfruta la provincia de Málaga. Ya ha comenzado a
formar parte de la fisonomía de muchas viviendas unifamiliares de los
municipios costeros, aunque la idea del director general de la empresa
SolTech Energy Mediterráneo, Andreas Telander, es que en no mucho tiempo
pueda verse también en los tejados de hoteles, campos de golf y edificios de
centros históricos donde está limitado el uso de placas solares pero no el
de este tipo de material similar al cristal.

Y es que no sólo puede sustituir a cualquier techo convencional, sino que
además actúa como una placa solar. El secreto radica en que las tejas de
vidrio, que tienen mayor duración que las tradicionales, "dejan paso a la
radiación solar y favorecen su absorción mediante su colector que permite a
su vez que el agua contenida en el circuito del sistema alcance una alta
temperatura en muy poco tiempo", según explicó Telander. Este circuito, al
estar integrado con los depósitos de agua del edificio, consigue sustituir
la energía de otras fuentes por la de la energía solar generada, sobre todo,
utilizada para la calefacción y el agua caliente.

Para demostrar su eficiencia energética, el director de la empresa aseguró
que cada metro cuadrado de este techo solar proporciona el agua caliente
equivalente al uso de 600 kilovatios hora al año, lo que significa que se
dejaría de emitir unos 165 kilos de dióxido de carbono (CO2) o gases de
efecto invernadero.

Su precio es más caro que el de un tejado construido con tejas
convencionales. Aunque la Agencia Andaluza de la Energía, organismo
dependiente de la Junta de Andalucía, está subvencionando hasta el 50% del
coste total de la instalación de este techo que este año ha obtenido el
reconocimiento al material más innovador de 2010.

Los creadores de este sistema defienden, además, que la inversión necesaria
para implantar esta fuente de energía renovable suele amortizarse en el
plazo de tres y años dado el ahorro que supone en cuanto al consumo
energético que puede rozar el 90% en algunos casos. Ya hay 50 países de todo
el mundo que se han interesado por este techo capaz de generar energía.
Fuente:

Malagahoy.

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