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Otra forma de aprovechamiento de la radiación solar consiste en su transformación directa en energía eléctrica mediante el efecto fotovoltaico.
Existen fundamentalmente dos tipos de aplicaciones de la energía solar fotovoltaica: instalaciones aisladas de la red eléctrica y centrales de generación conectadas a la red.
Sistemas aislados de energía solar fotovoltaica, gracias a esta tecnología podemos disponer de electricidad en lugares alejados de la red de distribución eléctrica. De esta manera, podemos suministrar electricidad a casas de campo, refugios de montaña, bombeos de agua, instalaciones ganaderas, sistemas de iluminación o balizamiento, sistemas de comunicaciones, etc.
Los sistemas aislados se componen principalmente de captación de energía solar mediante paneles solares fotovoltaicos y almacenamiento de la energía eléctrica generada por los paneles en baterías.
Sistemas fotovoltaicos conectados a red, esta aplicación consiste en generar electricidad mediante paneles solares fotovoltaicos e inyectarla directamente a la red de distribución eléctrica. Actualmente, en paises como España, Alemania o Japón, las compañías de distribución eléctrica están obligadas por ley a comprar la energía inyectada a su red por estas centrales fotovoltaicas.
El precio de venta de la energía también está fijado por ley de manera que se incentiva la producción de electricidad solar al resultar estas instalaciones amortizables en un periodo de tiempo que puede oscilar entre los 7 y 10 años.
Este tipo de centrales fotovoltaicas pueden ir desde pequeñas instalaciones de 1 a 5 kwp en nuestra terraza o tejado, a instalaciones de hasta 100 kwp sobre cubiertas de naves industriales o en suelo, e incluso plantas de varios megawatios.
El modelo mas desarrollado en España es el conocido como huerta solar, que consiste en la agrupación de varias instalaciones de distintos propietarios en suelo rústico. Cada instalación tiene una potencia de hasta 100kw que es el umbral que establecía la legislación para el máximo precio de venta de energía eléctrica. Estas instalaciones pueden ser fijas o con seguimiento, de manera que los paneles fotovoltaicos están instalados sobre unas estructuras que se mueven siguiendo el recorrido del sol para maximizar la generación de electricidad.
La demanda de este tipo de instalaciones ha sido tal que en los últimos años se han saturado las líneas eléctricas de muchas zonas rurales, a la vez que se ha aumentado el precio de parcelas rústicas y se han disparado las solicitudes de punto de conexión.
La potencia total instalada a final del 2006 en Alemania era del (3.031 MW), Japón (1.812 MW) y en España (103 MW)
Es necesario fomentar que los ciudadanos de a pie se involucren y conozcan la posibilidad de compensar su balanza de consumo energético.
fuente: solarweb.net
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Estudio Arevalo
Las planchas de policarbonato suelen ser una opción común al elegir el cerramiento de una galería, de un deposito, del lavadero, o sala de guardado de maquinas, etc. Pero, es el policarbonato una buena opción?
Este material de aspecto moderno y muy visto los ultimos años en todo tipo de construcciones tiene varias contras y varias ventajas: como contra hay que mencionar su poca aptitud a largo plazo para resistir los efectos de la intemperie. Es inevitable que con el paso del tiempo se ensucie obligando a limpiarlo y a ejercerle un mantenimiento de limpieza como si fuese vidrio, y los rayos solares le afectan para mal resquebrajando su superficie y volviendolo mas frágil con el transcurrir de los meses.
Al ser un material translucido, no se le suele dar la atención necesaria y se omiten las limpiezas, transformandolo en un material que a corto o largo plazo, deberá ser reemplazado por razones estéticas. Otro punto en contra es el elevado precio, poniendolo en condiciones de competir con el vidrio sin ningun tipo de problema.
Sus ventajas son: deja pasar la luz solar, es un material que brinda privacidad, su bajo peso y su facil manipulación.
Es una excelente opción para usos en interiores, como divisorio de ambientes, de escritorios, mamparas para el baño, etc. Pero para usos en exteriores, y sobretodo como cubierta, pienselo dos veces.
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El producto se presenta como especialmente indicado para la aplicación sobre cubiertas metálicas (chapa grecada, panel sándwich, etcétera) y es fruto, según la firma belga, "del mismo enfoque 4E que todo producto Derbigum: estético, estanco, ecológico y extra-ligero" . Derbisolar Flex utiliza la "tecnología amorfa flexible de Flexcell, que ofrece la ventaja de reaccionar mejor a sombreado parcial, luz difusa y temperaturas que cualquier otro producto fotovoltaico" .
Según el director de I+D+I de la compañía, Eric Betrand, “en verano, las temperaturas en una cubierta metálica pueden alcanzar fácilmente los 80°C. A estas temperaturas, el rendimiento de un módulo cristalino se ve reducido a menos del 60%". Pues bien, según Betrand, "el aislamiento térmico que ofrece la lámina bituminosa de Derbisolar Flex reduce la temperatura en el interior del tejado, como un refrigerado pasivo”.
Derbisolar Flex es el producto más reciente de la gama Derbisolar. Según la empresa, ya se han instalado más de 10 MWp en Europa. Derbigum se define como "grupo especializado en impermeabilizació n y cubiertas que se ha volcado activamente en la greennovation de edificios, ofreciendo soluciones personalizadas para reducir el consumo energético, generar energías renovables y reducir la huella de carbono".
Más información
www.derbigum. es
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El objetivo de las 600 instalaciones planificadas es asegurar el suministro de electricidad a sistemas de potabilizació n de agua, centros sanitarios, escuelas, refrigeración y telefonía. Se estima que los sistemas beneficiarán a más de 300.000 personas que no tienen conexión a red de suministro eléctrica. En Guatemala dispondrán de ellos 117 comunidades rurales aisladas, 48 en El Salvador, 68 en Honduras, 42 en Nicaragua, 59 en Bolivia, 91 en Ecuador, 130 en Perú y 45 en Paraguay. La fecha de ejecución del proyecto concluye en 2011.
La tecnología que se empleará son sistemas de generación fotovoltaica o mixtos fotovoltaicos- eólicos. La gran mayoría serán exclusivamente solares. Las únicas excepciones se localizan en Perú, con 122 sistemas híbridos; y Bolivia con otros 59. El programa EURO-Solar no se limita a la instalación y puesta en marcha de los equipos, sino que incluye el aprendizaje por parte de las comunidades que se beneficiarán de ellos para su correcta gestión y mantenimiento.
El sistema está formado por paneles fotovoltaicos (también aerogenerador en el caso de los mixtos) y antena parabólica que se conectará a una zona educativa y a otra sanitaria, de tal manera que suministre electricidad y facilite conexión con internet. Una parte de la energía generada se empleará en asegurar el acceso a nuevas tecnologías. Internet, cuyo acceso ha de realizarse vía satélite, y la informática son partes fundamentales del programa. Para incrementar su eficacia, el sistema cuenta con baterías de reserva y un panel de control desde el que cada comunidad puede gestionar el uso de la energía disponible y seleccionar los equipos que quiere que funcionen en cada momento.
El Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) da soporte tecnológico a la Comisión Europea para el desarrollo del programa EURO-Solar en lo referente al diseño, control de calidad de suministros, funcionamiento de los sistemas y evaluación del programa. Desde noviembre de 2008, el ITER ha realizado las pruebas de verificación de los prototipos del programa. Se ha comprobado paneles solares fotovoltaicos y aerogeneradores para certificar el funcionamiento de los sistemas de generación eléctrica, inversores, regulador de carga y sistema de acumulación. Los resultados de las pruebas han sido positivos.