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miércoles, 7 de junio de 2017

MOTOR EOLICO A VELOCIDAD CONSTANTE  La invención de hoy está relacionada con el aprovechamiento de las energías renovables concretamente en el sector de la energía eólica.

MOTOR EOLICO A VELOCIDAD CONSTANTE La invención de hoy está relacionada con el aprovechamiento de las energías renovables concretamente en el sector de la energía eólica.

MOTOR EOLICO A VELOCIDAD CONSTANTE



La invención de hoy está relacionada con el aprovechamiento de las energías renovables concretamente en el sector de la energía eólica

César Iglesia Tarruella ha patentado un nuevo Motor eólico a velocidad constante.

Actualmente, se utiliza la energía eólica para accionar los generadores de electricidad agrupando varias unidades en lo que se conoce como parques eólicos, para conseguir la potencia necesaria de acuerdo a la demanda en la región. Después de exhaustivos estudios de diseño se ha normalizado el uso de la hélice de tres palas con paso variable.

El principal problema técnico de la hélice esta en el poco rendimiento que se obtiene de la presión del viento comparándola con la del ala, puesto que a iguales superficies frontales expuestas a la acción del viento, la del ala es muy superior, como lo demuestran las experiencias aerodinámicas.

ENERGIA EOLICA - AEROGENERADOR 4 PALAS

Descripción de la invención
Básicamente consiste en reemplazar el rotor de hélice por un rotor de cuatro alas. Cada ala tiene un eje que se une al cubo por medio de rodamientos, lo cual le permite variar el ángulo de incidencia al viento, como las cuatro alas deben presentar el mismo ángulo de incidencia, se dispone de un plato con perforación central a fin de permitir el paso del eje toma-fuerza, este plato va provisto de cuatro ejes que se deslizan dentro del cubo, en la periferia del plato van montados radialmente cuatro espigos que entran en las cajas de planos inclinados de cada una de las alas de manera que al avanzar o retroceder el plato se controla el ángulo de las cuatro alas.

Para accionar este control también se utiliza la presión del viento, colocando dos discos laterales por fuera del fuselaje y mediante palancas y articulaciones se comunica su movimiento al rodamiento que empuja más o menos el plato de control según sea la presión del viento, para regresar el plato se utilizan cuatro resortes antagonistas que se montan concéntricos en los ejes con los extremos apoyados uno en el plato, y el otro en el cubo.

En el cubo se acopla el eje toma-fuerza que pasando por la perforación del plato gira dentro de dos porta-cojinetes anclados en la estructura del fuselaje, al final de este eje queda la opción de bajar el par motor por medio de engranajes cónicos a nivel de suelo o acoplarle directamente un generador eléctrico.

Todo el fuselaje se monta balanceado sobre pivotes en la horquilla que a su vez se monta sobre la mesa giratoria en la parte superior de la torre de anclaje. Para conseguir tanto la orientación como la inclinación del fuselaje se utilizan los clásicos planos usados en las veletas.

FUENTE | www.oepm.es
www.economiadelaenergia.com/motor-eolico-a-velocidad-constante

miércoles, 7 de enero de 2015

AEROGENERADOR DE ARISTA PARA APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA EOLICA  “Patentes verdes” de la mano del inventor Jerónimo Vega García, quién ha inventado un nuevo

AEROGENERADOR DE ARISTA PARA APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA EOLICA “Patentes verdes” de la mano del inventor Jerónimo Vega García, quién ha inventado un nuevo

AEROGENERADOR DE ARISTA PARA 


APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA 


EOLICA


Hoy  seguimos hablando de “Patentes verdes” de la mano del inventor Jerónimo Vega García, quién ha inventado un nuevo Aerogenerador de arista para aprovechamiento de la energía eólica.

El campo de esta invención estaría dentro de los dispositivos para generar energía eléctrica a partir de la energía eólica. La invención tiene por objeto la definición para su registro de un dispositivo, su configuración y disposición, que permiten el aprovechamiento de la energía eólica en entornos edificados.

El aprovechamiento de la energía eólica tiene ya un largo recorrido en la historia y un gran acervo en el estado de la técnica. Uno de sus caminos, relativamente reciente, es la generación de electricidad. 

Existe gran variedad de tipos de aerogeneradores diseñados para convertir la energía cinética del viento en energía eléctrica, constando muchos de ellos en documentos registrados y patentes.

ENERGIA EOLICA - AEROGENERADORES EN EDIFICIOS
Por otra parte, la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables como es el viento cobra gran importancia en la actualidad debido a la finitud de los recursos fósiles y a la emisión de gases de efecto invernadero que su combustión produce.

Dicha generación eólica presenta dos variantes bien diferenciadas: la gran generación, que se materializa mediante grandes parques eólicos que utilizan grandes máquinas, y la pequeña generación, que utiliza pequeños aerogeneradores.

Esta última ha estado tradicionalmente asociada a usos aislados, para autoconsumo en lugares alejados de la red que requieren autogeneración para cubrir sus necesidades energéticas.

Pero últimamente, la introducción de la racionalidad en el ámbito de la generación y la distribución de la energía y la consideración de las enormes pérdidas que esta distribución conlleva utilizando el sistema actual existente (pocos generadores de mucha potencia y grandes y largas redes de transporte y distribución) ha desembocado en la puesta en valor de la denominada “generación distribuida”: muchos generadores de energía, pequeños y cercanos al lugar de consumo, que permiten minimizar las pérdidas energéticas.

Con motivo de ello, la pequeña generación pasa a primer plano, y dado que los entornos construidos son los lugares de consumo, su adecuada integración en ellos cobra importancia.

Esta patente verde, aerogenerador de arista para aprovechamiento de la energía eólica, da respuesta a dicho problema técnico mediante la consideración, entre otros, de los siguientes factores: identificación del potencial eólico del entorno edificado, atención y respuesta a las peculiaridades específicas de dicho entorno, y consideración de las tipologías y variantes posibles de aerogeneradores existentes en el estado de la técnica.

Respecto al potencial eólico del entorno edificado, o de las zonas edificadas, éste es muy variable en función del tipo de urbanismo que se haya aplicado: es menor cuanto más compacta y baja es la edificación y mayor cuanto más dispersa, aislada y alta sea ésta.

La invención, en base a su objetivo de conseguir el aprovechamiento eólico determina que la configuración y disposición del aerogenerador se realizará en las zonas cercanas a las aristas de los edificios.

Por lo tanto, el dispositivo de la invención puede describirse como un aerogenerador de los del tipo de palas que giran alrededor de un eje, que se dispone con dicho eje paralelamente a la arista del edificio en el cual se instala, en la zona cercana a dicha arista, y fijándose al edificio mediante elementos estructurales adecuados.

FUENTE |www.oepm.es

http://www.economiadelaenergia.com/aerogenerador-de-arista-para-aprovechamiento-de-la-energia-eolica
AEROGENERADOR SOLAR: SOLAR WINDMILL  la energía eólica y qué es la energía solar, así como las grandes ventajas que conlleva la producción de energía eléctrica mediante este tipo de energía limpia.

AEROGENERADOR SOLAR: SOLAR WINDMILL la energía eólica y qué es la energía solar, así como las grandes ventajas que conlleva la producción de energía eléctrica mediante este tipo de energía limpia.

AEROGENERADOR SOLAR: SOLAR 

WINDMILL


Todos conocemos qué es la energía eólica y qué es la energía solar, así como las grandes ventajas que conlleva la producción de energía eléctrica mediante este tipo de energía limpia. 

Pero ahora bien, ¿alguna vez te has preguntado si se podrían combinar ambas energías, solar y eólica, para aumentar el rendimiento de producción de energía?

La respuesta la tenemos con este aerogenerador solar que ha inventado Dae Yong Kim, y que recibe el nombre de Solar Windmill.

Este aerogenerador solar es toda una revelación en el mercado de las energías renovables, ya que nos permite obtener energía las 24 horas del día.

Su funcionamiento es muy sencillo, ya que al estar integradas las placas solares en las palas del aerogenerador, que son móviles, y que durante el día permanecen extendidas para captar la luz del sol, y cuando cae el sol, las palas del Solar Windmill se giran 45º para formar un molino de viento y producir energía eólica.

AEROGENERADOR SOLAR - solar WINDMILL

Como novedad, también incluye al final del mastil, justo debajo de las palas solares, unas luces que funcionan con la energía que ha producido el Solar Windmill, y que se encienden cuando no hay luz del sol. Por lo que además de un aerogenerador solar, sería una estupenda farola.


FUENTE | Ecoinventos

http://www.economiadelaenergia.com/renovables/energia-eolica/
ESTRUCTURA DE SOPORTE E INTERCAMBIO DE CALOR DEL ESTATOR ELECTRICO DE UN AEROGENERADOR

ESTRUCTURA DE SOPORTE E INTERCAMBIO DE CALOR DEL ESTATOR ELECTRICO DE UN AEROGENERADOR

ESTRUCTURA DE SOPORTE E 

INTERCAMBIO DE CALOR DEL ESTATOR 

ELECTRICO DE UN AEROGENERADOR


Dentro de nuestra sección de Patentes Verdes, concretamente en el campo de la energía eólica, os queremos presentar una invención de Manuel Torres Olvega Industrial, S.L: Estructura de soporte e intercambio de calor del estator eléctrico de un aerogenerador.

La invención está relacionada con los aerogeneradores de producción eléctrica, proponiendo una estructura de soporte del estator del generador eléctrico incorporado en dichos aerogeneradores, con unas características estructurales de dicha estructura que la hacen a la vez un medio efectivo para la disipación del calor que se produce en el generador durante el funcionamiento.

Los aerogeneradores de producción eléctrica disponen de un generador formado por un estator que va sujeto a la carcasa estructural del cuerpo del aerogenerador, y un rotor incorporado sobre un eje que va asociado a un rotor de palas captador de la acción del viento, de forma que el giro que adquiere dicho rotor de palas por la acción del viento, da lugar a un movimiento de giro relativo entre el rotor y el estator del generador, merced al cual se genera la producción eléctrica.

ENERGIA EOLICA - DISIPADOR CALOR AEROGENERADOR
Sin embargo, el funcionamiento del generador eléctrico en la producción de electricidad, ocasiona a la vez una producción de calor, el cual es necesario disipar para preservar las condiciones funcionales y duración del generador.

El calor que se produce en un generador eléctrico del tipo indicado, se genera en un 60% en el estator y el 40% restante en el rotor, por lo que la disposición de disipación del calor es fundamental sobre todo en relación con el estator del generador eléctrico, a través del cual también se disipa en parte el calor del rotor.

En ese sentido, se han desarrollado soluciones de incorporación de aletas disipadoras del calor sobre la estructura del cuerpo de los aerogeneradores en la parte sobre la que va sujeto el estator del generador eléctrico, pero las soluciones aplicadas en tal sentido incrementan el peso del cuerpo del aerogenerador y no tienen la efectividad de disipación que es de desear.


Objeto de la invención
Se propone una estructura destinada para la sujeción del estator eléctrico en los aerogeneradores, con unas características de realización de dicha estructura que la hacen además ventajosamente eficaz como medio disipador del calor del generador.

Esta estructura objeto de la invención consta de una chapa base de acero, de poco grosor, sobre la cual se fijan por la parte interior las chapas magnéticas del estator del generador eléctrico, mientras que por la parte exterior se fijan unos perfiles rectangulares huecos, sobre los cuales se incorporan en el exterior unas pletinas separadas de acero a modo de zunchos, mientras que entre los perfiles rectangulares se disponen unos intercambiadores de calor formados por placas de aluminio, los cuales determinan un circuito cerrado de circulación de aire en relación con aberturas de paso a través de la chapa base de la estructura y orificios de paso a través del paquete de las chapas magnéticas del estator eléctrico, quedando entre los intercambiadores de calor y los perfiles rectangulares un circuito abierto de circulación de aire hacia el exterior.

Se obtiene así una estructura robusta y ligera, sobre la que el estator se sujeta con seguridad mediante amarre con tornillos, determinando dicha estructura por sí misma un medio efectivo de transmisión de calor hacia el exterior, función que resulta además reforzada por la circulación de aire en el circuito cerrado entre los intercambiadores de calor y la formación del estator del generador eléctrico, así como por la circulación de aire hacia el exterior por el circuito abierto entre los intercambiadores de calor y los perfiles rectangulares de la estructura.

La circulación de aire por el circuito cerrado entre los intercambiadores de calor y la formación del estator del generador eléctrico, se establece con tiro forazo mediante ventiladores de impulsión, lo cual aumenta de manera favorable el efecto de la disipación del calor.

En la fijación de las chapas magnéticas del estator del generador eléctrico, respecto de la chapa base de la estructura soporte, se incluye un adhesivo buen conductor del calor, mejorando así la transmisión del calor desde el estator del generador eléctrico hacia la estructura soporte, con lo que aumenta también la disipación del calor interior.

Los intercambiadores de calor incluidos en la mencionada estructura soporte del estator del generador eléctrico, se determinan con una formación de aletas por la parte interior y por la parte exterior, disponiendo de un número de aletas mayor en la parte exterior, lo cual favorece a su vez la transmisión del calor desde el interior hacia el exterior y con ello la disipación del calor interno.

Por todo ello, dicha estructura objeto de la invención resulta de unas características ciertamente ventajosas para la función de sujeción y disipación del calor del estator del generador eléctrico de los aerogeneradores, adquiriendo vida propia y carácter preferente para dicha aplicación.
FUENTE | OEPM

http://www.economiadelaenergia.com/estructura-de-soporte-e-intercambio-de-calor-del-estator-electrico-de-un-aerogenerador
INSERTOS EN EL LAMINADO DE UNA PALA DE AEROGENERADOR  Dentro de nuestra sección de Patentes verdes, os queremos presentar la última invención de la empresa especializada en energía eólica

INSERTOS EN EL LAMINADO DE UNA PALA DE AEROGENERADOR Dentro de nuestra sección de Patentes verdes, os queremos presentar la última invención de la empresa especializada en energía eólica

INSERTOS EN EL LAMINADO DE UNA 


PALA DE AEROGENERADOR


Dentro de nuestra sección de Patentes verdes, os queremos presentar la última invención de la empresa especializada en energía eólica, Gamesa: Inserto de pala y método de colocación de insertos en el laminado de una pala.

Las palas eólicas se unen típicamente al buje del aerogenerador mediante una unión mecánica multipunto pretensada con tornillos tensionados. De igual forma, las palas divididas en varios módulos se pueden montar con uniones mecánicas entre piezas metálicas denominadas insertos

La función básica de los elementos de unión de la raíz de pala y de los elementos de unión intermedia es transferir las cargas de tracción o compresión que se transmiten desde los laminados de la pala.

La transferencia de las cargas de tracción o compresión que se originan en los laminados de la pala como consecuencia de las cargas provocadas en la pala por la acción del viento son muy grandes. 

Este problema podría solucionarse reforzando con más fibra y grandes insertos las paredes de los módulos, pero estos excesos de peso en las palas aumentan las cargas en el aerogenerador de forma inadmisible.

ENERGIA - LAMINADOS PALAS AEROGENERADOR

Descripción de la invención
Para lograr una transferencia adecuada de las cargas se define un inserto específico que se dispone de tal forma en el laminado de la pala que forma una unión a doble cortadura.

El inserto está formado por dos partes definidas, la cabeza y el cuerpo, estando la cabeza concebida para el atornillado del inserto a otra estructura (por ejemplo, el rodamiento del buje del aerogenerador u otro inserto correspondiente a otro módulo de pala), mientras que el cuerpo comprende una zona cilíndrica o cónica con una cavidad interna cónica para la unión química del inserto al laminado.

La unión entre el inserto y el laminado presenta dos alternativas:
1) El inserto se une al laminado mediante medios químicos (adhesivo), dentro de una cavidad mecanizada en el laminado ya curado.
2) El inserto se embebe en el laminado, junto con una pieza interior, durante el proceso de laminación. Durante el proceso de curado del laminado, la resina del material compuesto une de forma química el laminado al inserto.

Características
- La unión entre el cuerpo del inserto y el laminado, se mecaniza el laminado curado, con geometría de revolución coincidente con la forma del cuerpo del inserto.
- Comprende al menos una pieza interior adherida por la parte interior del cuerpo del inserto, estando el conjunto embebido en el laminado de la pala.

- La pieza interior determina dos secciones, una cónica que se pega mediante adhesivo a la parte interior del cuerpo del inserto, y otra cilíndrica y cortada en bisel.

- En la fabricación de la pieza interior cuando los requerimientos de resistencia son altos se emplea un material rígido de densidad entre 1500 y 2500 kg/m3 como fibra de vidrio.

- Cuando los requerimientos de resistencia son bajos se emplea un material ligero y poco rígido de densidad entre 50 y 200 kg/m3
como espuma o madera.

- El proceso de laminación es de prepreg, es decir que el material se encuentra previamente impregnado de resina.

- El proceso de laminación es de tejido seco seguido de una infusión de resina.

- Entre los insertos se introducen unos separadores de fibra de vidrio o de espuma.


FUENTE | OEPM

http://www.economiadelaenergia.com/insertos-en-el-laminado-de-una-pala-aerogenerador/#more-1266

Energía solar  La energía solar es un tipo de energía renovable que convierte la energía del sol en otra forma de energía, como puede ser la energía eléctrica, energía cinética, etc..

Energía solar La energía solar es un tipo de energía renovable que convierte la energía del sol en otra forma de energía, como puede ser la energía eléctrica, energía cinética, etc..

Energía solar


La energía solar es un tipo de energía renovable que convierte la energía del sol en otra forma de energía, como puede ser la energía eléctrica, energía cinética, etc..

La energía proveniente del sol, puede ser transformada para adaptarla a nuestras necesidades de consumo eléctrico o de consumo de calor. Para ello, hay que utilizar dispositivos que transformen la energía del sol en energía aprovechable por el hombre (o mujer, para que nadie se sienta discriminado). Estos dispositivos pueden ser:
  • Paneles solares fotovoltaicos
  • Placas solares térmicas
  • Centrales solares de torre
  • Colectores cilindroparabólicos
  • Discos Stirling
  • Lentes fresnel


HISTORIA DE LA ENERGIA SOLAR

La energía solar es la más antigua de las energías en la Tierra, ya que la han usado las plantas, desde que existen los primeros seres vivos, como fuente de energía para realizar la fotosíntesis. 

También, los primeros humanos la usaron para calentarse y para cazar, ya que era, la energía solar, la que les daba luz para poder ver los animales.

Las ventajas de la energía solar son innumerables, y se resumen en que es una fuente de energía inagotable y limpia.

La energía solar como transformación en energía calorífica (energía solar térmica), es decir, la conversión de la energía solar en calor, siempre ha existido, dada la inmediatez de la transformación. Esto es porque, cualquier cuerpo expuesto directa o indirectamente a la radiación solar aumenta su temperatura. 

Sin embargo, en los últimos años se ha desarrollado mucho la tecnología solar térmica, y se puede aprovechar de forma más eficiente. Los últimos avances solares en este campo, han dado lugar a los colectores cilindro parabólicos, las torres solares de concentración, y a placas solares térmicas con alto rendimiento y bajos problemas de mantenimiento.

La energía solar como transformación en energía eléctrica, fue descubierta en 1887 por Heinrich Hertz, y la explicación teórica de este fenómeno (el efecto fotoeléctrico) fue hecha por Albert Einstein en 1905 (por lo que recibió el premio Nobel en 1921). 

El efecto fotoeléctrico es la base de la transformación de la energía solar en energía eléctrica, es decir, es la base de la energía solar fotovoltaica.


El efecto fotoeléctrico:

La luz del sol está compuesta por fotones, y estos fotones tienen una energía que viene determinada por la longitud de onda de la luz emitida. 

Pues bien, si la energía de estos fotones es superior a un valor mínimo, un fotón, al chocar contra un átomo de un material, será capaz de extraer un electrón del núcleo del átomo. 

Es decir, se transforma la energía de la luz, en energía eléctrica, ya que se produce una corriente de electrones.

Solar fotovoltaica



TIPOS DE ENERGIA SOLAR

Energía solar térmica:

Llamamos energía solar térmica a la energía proveniente del sol, que nosotros utilizamos en forma de calor. Existen muchas variantes de la energía solar térmica, nos vamos a centrar en la energía solar térmica de baja temperatura, y en la solar de media y alta temperatura, o termoeléctrica.

Energía solar térmica de baja temperatura: Es la utilizada en los tejados de las viviendas y edificios comerciales, para calentar agua directamente con la radiación solar, y utilizarla para calefacción o agua caliente sanitaria (ACS). 

La tecnología es sencilla, salvo por el mantenimiento que es complicado. Se trata de exponer una superficie a la radiación directa del sol y hacer pasar por ella un caudal de agua fría con el objetivo de calentarla. Se llaman de baja temperatura porque el agua no alcanza más de los 80 grados centígrados.


Energía solar termoeléctrica o solar térmica de media o alta temperatura: Este tipo de energía se presenta en forma de grandes centrales de, como mínimo, 10Mw de potencia. 

Las temperaturas alcanzadas en estas centrales van desde los 300 grados centígrados, hasta los 800 grados centígrados, por tanto estas centrales no pueden trabajar con agua líquida, y lo hacen normalmente con aceites térmicos, y en algún caso experimental con vapor de agua.

En estas centrales, normalmente, se calienta un aceite térmico (preparado para altas temperaturas) a través de la radiación solar, por el reflejo de la energía del sol en los espejos. 

Este aceite caliente, va a un intercambiador de calor donde pasa sus calorías al agua, este agua se evapora, formando vapor de agua caliente, que mueve una turbina de vapor que genera electricidad.

Solar termoelectrica

Energía solar fotovoltaica:

La energía solar fotovoltaica es la energía obtenida por la radiación electromagnética del sol al convertirse la luz en energía eléctrica de corriente continua.

A veces se confunde y se piensa que la energía solar fotovoltaica proviene de la energía calorífica del sol, y que las placas solares térmicas son lo mismo que las placas solares fotovoltaicas. 

Sin embargo, no es lo mismo. La energía solar fotovoltaica se produce debido al efecto fotoeléctrico explicado anteriormente.

De hecho, los paneles solares fotovoltaicos funcionan peor cuanto mayor es la temperatura ambiente, debido a la tecnología empleada en las placas (semiconductores).

Los paneles solares fotovoltaicos, a diferencia de los placas solares térmicas de baja temperatura, se pueden integrar con la red eléctrica, simplemente con la ayuda de unos inversores. 

Estos inversores se encargan de transformar la corriente continua generada por el panel fotovoltaico, en corriente alterna adecuada para el transporte de electricidad en las redes eléctricas. O pueden funcionar de forma aislada para el consumo de una familia.

Actualmente, existen dos tipos de estructuras para sostener los paneles solares fotovoltaicos. Uno de ellos, permite seguir el movimiento del sol durante el día (seguidores solares) y la otra estructura, es completamente fija, y se optimiza orientando la placa con orientación sur (si estás en el hemisferio norte), y los grados de esta orientación dependen sólo de la latitud.


INTEGRACION DE LA ENERGIA SOLAR EN LA RED ELECTRICA

Cuando la energía solar se transforma en electricidad, esta electricidad debe integrarse en la red eléctrica.

Dado que la energía del sol sólo la podemos captar durante el día, para hacer gestionable la energía solar, deberemos acompañarla de otras fuentes de energía renovable que suplan las carencias de suministro durante la noche, o acompañar a las centrales solares termoeléctricas de sistemas de almacenamiento de energía.

http://www.economiadelaenergia.com/energia-solar/

LA PSA (PLATAFORMA SOLAR DE ALMERIA) RECIBIRA 10 MILLONES DE EUROS DEL GOBIERNO

LA PSA (PLATAFORMA SOLAR DE ALMERIA) RECIBIRA 10 MILLONES DE EUROS DEL GOBIERNO

LA PSA (PLATAFORMA SOLAR DE

 ALMERIA) RECIBIRA 10 MILLONES DE

 EUROS DEL GOBIERNO


La PSA (Plataforma Solar de Almeríarecibirá 10 millones de euros para la modernización de sus infraestructuras, la adquisición de nuevo equipamiento y la puesta en marcha de nuevos experimentos, para el año 2009, en el marco del Plan E(Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo) según ha anunciado la ministra de Ciencia e innovación, Cristina Garmendia, el pasado 23 de marzo…



La PSA está encuadrada orgánicamente en el CIEMAT, organismo público de investigación dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. Es el mayor centro de investigación, desarrollo y ensayos del mundo, dedicado a las tecnologías de concentración de la radiación solar.


En la PSA encontramos las centrales termosolares destinadas a la producción de electricidad o aplicaciones químicas. Los tres conceptos de concentración solar más utilizados son:

  • Concentradores cilindro-parabólicos: concentradores de foco lineal con seguimiento en un solo eje; concentraciones de la radiación de 30 a 80 veces y potencias de 30 a 80 MW eléctricos.

  • Sistemas de torre o de receptor central: campo de helióstatos que siguen la posición del Sol en todo momento y orientan el rayo reflejado hacia el foco colocado en la parte superior de una torre. Las órdenes de concentración son de 200 a 1000 veces.

  • Discos parabólicos: Pequeñas unidades independientes con reflector parabólico habitualmente conectado a un motor Stirling situado en el foco. Niveles de concentración de 1000 a 4000, potencias unitarias de 5 a 25 kW.

En cuanto al análisis económico de implatación de las centrales termosolares, según un estudio independiente promovido por el Banco Mundial, nos revela a las tecnologías de concentración solar como la forma más económica de producir electricidad a gran escala a partir de la energía solar


El estudio determina un coste directo de capital de una central termosolar en 2,5 a 3,5 veces el de una planta térmica convencional y la electricidad que producen alcanza un precio de generación de 2 a 4 veces superior.


Además, debemos decir a favor de esta forma de producir energía mediante las CET( Central Eléctrica Termosolar) que por cada GWh producido evita la emisión de 700 a 1000 toneladas de CO2, por lo que resultan idóneas para contribuir al 8% de reducción de emisiones pretendido por la política comunitaria en el año 2010.


FUENTES| MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION- PSA

http://www.economiadelaenergia.com/la-psa-plataforma-solar-de-almeria-recibira-10-millones-de-euros-del-gobierno/