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Energía solar térmica

La energía solar térmica o energía termosolar consiste en el aprovechamiento de la energía del Sol para producir calor que puede aprovecharse para cocinar alimentos o para la producción de agua caliente destinada al consumo de agua doméstico, ya sea agua caliente sanitaria, calefacción o para producción de energía mecánica y, a partir de ella, de energía eléctrica. Adicionalmente, puede emplearse para alimentar una máquina de refrigeración por absorción, que emplea calor en lugar de electricidad para producir frío, con el que se puede acondicionar el aire de los locales.

Sistema de energía solar térmica para el calentamiento de agua en Santorini, Grecia.

Los colectores de energía solar térmica están clasificados como colectores de baja, media y alta temperatura. Los colectores de baja temperatura, generalmente, son placas planas usadas para calentar agua. Los colectores de temperatura media también, usualmente, son placas planas usadas para calentar agua o aire para usos residenciales o comerciales. Los colectores de alta temperatura concentran la luz solar usando espejos o lentes y, generalmente, son usados para la producción de energía eléctrica. La energía solar térmica es diferente y mucho más eficiente[1][2][3]​ que la energía solar fotovoltaica, la que convierte la energía solar directamente en electricidad. Mientras que las instalaciones generadoras proporcionan solo 600 megavatios de energía solar térmica a nivel mundial a octubre de 2009,[nota 1]​ otras centrales están bajo construcción por otros 400 megavatios y se están desarrollando otros proyectos de energía termosolar de concentración por un total de 14 gigavatios.[4]

Generación de agua caliente con una instalación de circuito cerrado

Agua caliente sanitaria (ACS)

En cuanto a la generación de agua caliente para usos sanitarios (también llamada «agua de manos»), hay dos tipos de instalaciones de los comúnmente llamados calentadores: las de circuito abierto y las de circuito cerrado. En las primeras, el agua de consumo pasa directamente por los colectores solares; este sistema reduce costos y es más eficiente (energéticamente hablando), pero presenta problemas en zonas con temperaturas por debajo del punto de congelación del agua, así como en zonas con alta concentración de sales minerales que acaban obstruyendo los conductos de los paneles. En las instalaciones de circuito cerrado se distinguen dos sistemas: flujo por termosifón y flujo forzado. Los paneles solares térmicos tienen un muy bajo impacto ambiental.

Calefacción y frío solar

La energía solar térmica puede utilizarse para dar apoyo al sistema convencional de calefacción (caldera de gas o eléctrica) mediante colectores solares térmicos y tanques de almacenamiento («boiler»), apoyo que, habitualmente, consiste entre el 10 % y el 40 % de la demanda energética de la calefacción, de acuerdo al nivel de aislación de la construcción. Para ello, la instalación o caldera ha de contar con intercambiador de placas (que permitirá conectar el sistema de calefacción solar con la caldera) y un regulador (que dé prioridad en el uso del agua caliente para ser empleada en agua de manos).

 
Calefacción y ventilación solar

Por otro lado, también es posible utilizar colectores solares de aire para calefaccionar y ventilar una vivienda, oficinas y locales comerciales. Estos sistemas de calefacción y ventilación solar por aire están ampliando su uso, debido a las ventajas que tiene por su bajo costo, ahorro de energía de calefacción y mejora de la calidad del aire interior.[5]

Climatización solar de piscinas

Otro de los usos importantes de la Energía Solar Térmica es la climatización de piscinas o piletas de natación. Para este fin, se utilizan colectores solares descubiertos («unglazed solar collectors», en inglés), normalmente, fabricados en polipropileno, EPDM o polietileno. Su funcionamiento es muy simple, ya que toma agua de la misma bomba de filtrado, la lleva hacia un grupo de colectores colocados normalmente en un techo cercano, calienta el agua y retorna a la piscina, como puede observarse en este video.[6]​ Mediante estos equipos, se puede extender la utilización de las piscinas desde la primavera hasta el otoño en climas templados, y a todo el año en climas cálidos. Su instalación es muy económica en comparación a la utilización de calderas a gas o eléctricas y, además, no consume energía. Su uso está muy extendido en países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil, México y Sudáfrica.

Componentes de la instalación

Una instalación solar térmica está formada por captadores solares, un circuito primario y secundario, intercambiador de calor, acumulador, vaso de expansión y tuberías. Si el sistema funciona por termosifón, será la diferencia de densidad por cambio de temperatura la que moverá el líquido; si el sistema es forzado, entonces necesitaremos además: bombas y un panel de control principal.

Captadores solares

Los captadores solares son los elementos que capturan la radiación solar y la convierten en energía térmica, es decir, en calor. Como captadores solares se conocen los de placa plana, los de tubos de vacío y los captadores absorbedores sin protección ni aislamiento. Los sistemas de captación planos (o de placa plana) con cubierta de vidrio son los comunes mayoritariamente en la producción de agua caliente sanitaria ACS. El vidrio deja pasar los rayos del Sol, estos calientan unos tubos metálicos que transmiten el calor al líquido de dentro. Los tubos son de color oscuro, ya que las superficies oscuras calientan más.

El vidrio que cubre el captador no solo protege la instalación, sino que también permite conservar el calor produciendo un efecto invernadero que mejora el rendimiento del captador.

Están formados de una carcasa de aluminio cerrada y resistente a ambientes marinos, un marco de aluminio eloxat, una junta perimetral libre de siliconas, aislante térmico respetuoso con el medio ambiente de lana de roca, cubierta de vidrio solar de alta transparencia, y, finalmente, por tubos soldados ultrasónicos.

Los colectores solares se componen de los siguientes elementos:

  • Cubierta: Es transparente, puede estar presente o no. Generalmente es de vidrio aunque también se utilizan de plástico, ya que es menos caro y manejable, pero debe ser un plástico especial. Su función es minimizar las pérdidas por convección y radiación, y por eso debe tener una transmitancia solar lo más alta posible.
  • Canal de aire: Es un espacio (vacío o no) que separa la cubierta de la placa absorbente. Su espesor se calculará teniendo en cuenta para equilibrar las pérdidas por convección y las altas temperaturas que se pueden producir si es demasiado estrecho.
  • Placa absorbente: La placa absorbente es el elemento que absorbe la energía solar y la transmite al líquido que circula por las tuberías. La principal característica de la placa es que tiene que tener una gran absorción solar y una emisión térmica reducida. Como los materiales comunes no cumplen con este requisito, se utilizan materiales combinados para obtener la mejor relación absorción/emisión.
  • Tubos o conductos: Los tubos están tocando (a veces soldadas) la placa absorbente para que el intercambio de energía sea lo más grande posible. Por los tubos circula el líquido que se calentará e irá hacia el tanque de acumulación.
  • Capa aislante: La finalidad de la capa aislante es recubrir el sistema para evitar y minimizar pérdidas. Para que el aislamiento sea el mejor posible, el material aislante deberá tener una baja conductividad térmica.

Captadores solares de placa plana

 
Dos colectores solares planos, instalados en un tejado

El alma del sistema es una verja vertical de tubos metálicos, para simplificar, que conducen el agua fría en paralelo, conectados por abajo por un tubo horizontal en la toma de agua fría, y por arriba por otro similar al retorno.

La parrilla viene encajada en una cubierta, como la descrita más arriba, normalmente con doble vidrio para arriba y aislante por detrás.

En algunos modelos, los tubos verticales están soldados a una placa metálica para aprovechar la insolación entre tubo y tubo.

Captadores solares de tubos de vacío "todo vidrio", sin tubo de cobre

 
Panel solar de tubos de vacío instalado sobre un tejado
 
Un sistema de paneles solares de tubos de vacío

En este sistema los tubos metálicos del sistema precedente se sustituyen por tubos de vidrio, introducidos, de uno en uno, en otro tubo de vidrio entre los que se hace el vacío como aislamiento. Estos equipos pueden tener un rendimiento mayor a los de placa plana a temperaturas elevadas de agua caliente o climas muy fríos pero tienen rendimientos menores a temperaturas cercanas al consumo doméstico típico (45 °C) o climas templados o cálidos.[cita requerida]

Los costos de fabricación son mucho menores que las placas planas. Ya que son fabricados al 100% en cristal borosilicato, por el contrario, los colectores planos son fabricados en cobre por lo que son más costosos de fabricar.

También una ventaja adicional de los tubos de vidrio es su mayor versatilidad de colocación, tanto desde el punto de vista práctico como estético. Al ser cilíndricos, toleran variaciones de hasta 25º sobre la inclinación idónea sin pérdida de rendimiento. Por este motivo es posible adaptarlos a la gran mayoría de las edificaciones existentes. Otro aspecto interesante es que necesitan una superficie de captación solar menor debido a su mayor eficiencia. Además por su forma cilíndrica también son mucho más eficientes, ya que reciben los rayos solares perpendicularmente durante todo el día. Por el contrario los colectores planos son sólo efectivos cuando tienen el sol perpendicularmente.[7]

Captadores solares de tubos de vacío con «tubos de calor» por cambio de fase, con tubo de cobre

Este sistema aprovecha el cambio de fase de vapor a líquido dentro de cada tubo, para entregar energía a un segundo circuito de líquido de transporte.

Los elementos son tubos cerrados, normalmente de cobre, que contienen el líquido que, al calentarse por el sol, hierve y se convierte en vapor que sube a la parte superior donde hay un cabezal más ancho (zona de condensación), que en la parte exterior está en contacto con el líquido transportador, el cual siendo más frío que el vapor del tubo, capta el calor y provoca que el vapor se condense y caiga en la parte baja del tubo para volver a empezar el ciclo.

El líquido del tubo puede ser agua, a la que se le ha reducido la presión hasta un vacío parcial, tendrá un punto de ebullición bajo, lo que permite trabajar incluso con la insolación de los rayos infrarrojos en caso de presencia de nubes.

El tubo de calor (o tubo de cobre) se puede envolver con una chaqueta de materiales especiales para minimizar las pérdidas por irradiación.

El tubo de calor se cierra dentro de otro tubo de vidrio entre los que se hace el vacío como aislamiento. Se suelen emplear tubos de vidrio resistente, para reducir los daños en caso de pequeñas granizadas.

Son hasta un 163 % más eficientes que las placas planas con serpentín e igualmente más baratos en su fabricación con respecto a las placas planas, pues el precio del cristal es más bajo que el cobre del serpentín que contiene la placa plana.

Circuito primario

El circuito primario, es circuito cerrado, transporta el calor desde el captador hasta el acumulador (sistema que almacena calor). El líquido calentado (agua o una mezcla de sustancias que puedan transportar el calor) lleva el calor hasta el acumulador. Una vez enfriado, vuelve al colector para volver a calentar, y así sucesivamente.

Intercambiador de calor

El intercambiador de calor calienta el agua de consumo a través del calor captado de la radiación solar. Se sitúa en el circuito primario, en su extremo. Tiene forma de serpentín, ya que, así, se consigue aumentar la superficie de contacto y, por lo tanto, la eficiencia.

El agua que entra en el acumulador —siempre que esté más fría que el serpentín— se calentará. Esta agua, calentada en horas de sol, quedará disponible para el consumo posterior.

Acumulador

El acumulador es un depósito donde se acumula el agua calentada útil para el consumo. Tiene una entrada para el agua fría y una salida para la caliente. La fría entra por debajo del acumulador donde se encuentra con el intercambiador. A medida que se calienta se desplaza hacia arriba, que es desde donde saldrá el agua caliente para el consumo.

Internamente, dispone de un sistema para evitar el efecto corrosivo del agua caliente almacenada sobre los materiales. Por fuera. tiene una capa de material aislante que evita pérdidas de calor y está cubierto por un material que protege el aislamiento de posibles humedades y golpes.

Circuito secundario

El circuito secundario o de consumo (circuito abierto) entra agua fría de suministro y por el otro extremo del agua calentada se consume (ducha, lavabo, etc). El agua fría pasa por el acumulador, primeramente, donde calienta el agua hasta llegar a una cierta temperatura. Las tuberías de agua caliente del exterior deben estar cubiertas por aislantes.

Si el consumo incluye calefacción, el sistema emisor de calor (radiadores (60 °C), fan-coil(45 °C), suelo radiante(30 °C), zócalo radiante, muro radiante, etc.) que es más conveniente utilizar es el de baja temperatura (<=50 °C). De esta manera, el sistema de calefacción solar tiene mayor rendimiento.[8]
No obstante, se pueden instalar sistemas que no son de baja temperatura, para así emplear radiadores convencionales.

Bombas

Las bombas, en caso de que la instalación sea de circulación forzada, son de tipo recirculación (suele haber dos por circuito), trabajando una la mitad del día, y la pareja, la mitad del tiempo restante. La instalación consta de los relojes que llevan el funcionamiento del sistema, hacen el intercambio de las bombas, para que una trabaje las 12 horas primeras y la otra las 12 horas restantes. Si hay dos bombas en funcionamiento, hay la ventaja de que, en caso de que una deje de funcionar, está la sustituta, de modo que, así, no se puede interrumpir el proceso ante el fallo de una de estas. El otro motivo a considerar, es que, gracias a este intercambio, la bomba no sufre tanto, sino que se la deja descansar, enfriar, y, cuando vuelve a estar en buen estado (después de las doce horas), se vuelve a poner en marcha. Esto ocasiona que las bombas puedan alargar el tiempo de funcionamiento sin tener que hacer ningún tipo de mantenimiento previo.

En total y tal como se define anteriormente, suele haber cuatro bombas: dos en cada circuito. Dos en el circuito primario. que bombean el agua de los colectores; y las otras dos, en el circuito secundario, que bombean el agua de los acumuladores, en el caso de una instalación de tipo circulación forzada.

Vaso de expansión

El vaso de expansión absorbe variaciones de volumen del fluido caloportador, el cual circula por los conductos del captador, manteniendo la presión adecuada y evitando pérdidas de la masa del fluido. Es un recipiente con una cámara de gas separada de la de líquidos y con una presión inicial en función de la altura de la instalación.

Lo que más se utiliza es con vaso de expansión cerrado con membrana, sin transferencia de masa en el exterior del circuito.

Tuberías

Las tuberías de la instalación se encuentran recubiertas de un aislante térmico para evitar pérdidas de calor con el entorno. Antiguamente, se utilizaban tuberías de cobre. Luego, se utilizó tubos PEX-AL-PEX, consistentes en tres capas: plástico-aluminio-plástico, mucho más baratos y con mayor vida útil que la tubería de cobre tradicional. Al pasar los años de uso del equipo y por la acumulación de radiación solar, se encontró que el PEX se cristalizaba, destruyéndose por presión. Actualmente, se utilizan para circuito cerrado cañerías de acero inoxidable BPDN aislada con espuma elastomérica y rodeada de una mica de EPDM que da aislamiento térmico y proporciona durabilidad al proteger contra la radiación y fallas por ruptura de uniones y soldaduras.

Panel de control

Se dispone también de un panel principal de control en la instalación, donde se muestran las temperaturas en cada instante (un regulador térmico), de manera que pueda controlarse el funcionamiento del sistema en cualquier momento. Aparecen, también, los relojes encargados del intercambio de bombas.

Durante el verano, se pueden cubrir las placas, a fin de evitar que se estropeen por las altas temperaturas, o bien, se pueden utilizar para producir frío solar (aire acondicionado frío).

Equipos

Especialmente populares son los equipos domésticos compactos, compuestos típicamente por un depósito de unos 150 litros de capacidad y un colector de unos 2 m². Estos equipos, disponibles tanto con circuito abierto como cerrado, pueden suministrar el 90 % de las necesidades de agua caliente anual para una familia de cuatro personas, dependiendo de la radiación y el uso. Estos sistemas evitan la emisión de hasta 4,5 toneladas de gases nocivos para la atmósfera. El tiempo aproximado de retorno energético (tiempo necesario para ahorrar la energía empleada en fabricar el aparato) es de un año y medio aproximadamente. La vida útil de algunos equipos puede superar los 25 años con un mantenimiento mínimo, dependiendo de factores como la calidad del agua.

 
Calefón solar termosifónico compacto de Agua Caliente Sanitaria

Estos equipos pueden distinguirse entre:

Equipos de Circulación forzada: Compuesto básicamente de captadores, un acumulador solar, un grupo hidráulico, una regulación y un vaso de expansión.

Equipos por Termosifón: Cuya mayor característica es que el acumulador se sitúa en la cubierta, encima del captador.

Equipos con Sistema Drain-Back: Un sistema compacto y seguro, muy apropiado para viviendas unifamiliares.

Es habitual encontrarse con instalaciones en las que el acumulador contiene una resistencia eléctrica de apoyo, que actúa en caso de que el sistema no sea capaz de alcanzar la temperatura de uso (normalmente 40 °C); en España esta opción ha quedado prohibida tras la aprobación del CTE (Código Técnico de la Edificación), ya que el calor de la resistencia puede, si el panel esta más frío que el acumulador integrado, calentar el panel y perder calor, y, por lo tanto, energía a través de él. En algunos países, se comercializan equipos que utilizan el gas como apoyo.

Las características constructivas de los colectores responden a la minimización de las pérdidas de energía una vez calentado el fluido que transcurre por los tubos, por lo que se encuentran aislamientos a la conducción (vacío u otros) y a la rerradiación de baja temperatura.

Además de su uso como agua caliente sanitaria, calefacción y refrigeración (mediante máquina de absorción), el uso de placas solares térmicas (generalmente de materiales baratos como el polipropileno) ha proliferado para el calentamiento de piscinas exteriores residenciales, en países donde la legislación impide el uso de energías de otro tipo para este fin.

Amortización

En muchos países hay subvenciones para el uso doméstico de energía solar, en cuyos casos una instalación doméstica puede amortizarse en unos cinco o seis años. El 29 de septiembre de 2006 entró en vigor en España el Código Técnico de la Edificación, que establece la obligatoriedad de implantar sistemas de agua caliente sanitaria (ACS) con energía solar en todas las nuevas edificaciones, con el objetivo de cumplir con el protocolo de Kioto, pero que olvida la calefacción, que se recoge en las ordenanzas solares de los ayuntamientos.

Colectores de baja temperatura

El colector solar plano es el aparato más representativo de la tecnología solar fototérmica. Su principal aplicación es en el calentamiento de agua para baño y albercas, aunque también se utiliza para secar productos agropecuarios mediante el calentamiento de aire y para destilar agua en comunidades rurales principalmente.

Está constituido básicamente por:

Para la mayoría de los colectores solares se tienen dimensiones características. En términos generales, la unidad básica consiste de un colector plano de 1,8 a 2,1 m² de superficie, conectado a un termotanque de almacenamiento de 150 a 200 litros de capacidad; a este sistema, frecuentemente, se le añaden algunos dispositivos termostáticos de control, a fin de evitar congelamientos y pérdidas de calor durante la noche. Las unidades domésticas funcionan mediante el mecanismo de termosifón, es decir, mediante la circulación que se establece en el sistema debido a la diferencia de temperatura de las capas de líquido estratificadas en el tanque de almacenamiento. Para instalaciones industriales, se emplean varios módulos conectados en arreglos serie-paralelo, según el caso, y se emplean bombas para establecer la circulación forzada.

Calor para procesos

 
Piscinas de evaporación solar en el Desierto de Atacama.

Los sistemas de calefacción solar para procesos están diseñados para proporcionar grandes cantidades de agua caliente o calefacción de espacios para edificios de uso no residencial.[9]

Las piscinas de evaporación son piscinas de baja profundidad que concentran sólidos disueltos a través de la evaporación. El uso de piscinas de evaporación para obtener sal del agua salada es una de las aplicaciones más antiguas de la energía solar. Los usos modernos incluyen la concentración de soluciones de salmueras usadas en la minería por lixiviación y la remoción de sólidos disueltos de los flujos de desechos. En conjunto, las piscinas de evaporación representan una de las aplicaciones comerciales más grandes de la energía solar actualmente en uso.[10]

Los colectores transpirados sin vidrios (en inglés: «Unglazed Transpired Collectors», «UTC») son muros perforados que enfrentan al sol usados para precalentar el aire de ventilación. Los UTC pueden aumentar la temperatura del aire hasta 22 °C y son capaces de entregar temperaturas de salida entre 45-60 °C. El corto período de amortización de los colectores transpirados (entre 3 a 12 años) los hacen una alternativa más costo-efectiva que los sistemas de recolección vidriados. Al año 2009, se han instalado mundialmente sobre 1500 sistemas con un área de colectores total de 300 000 m². Ejemplos típicos incluyen un colector de 860 m² en Costa Rica, usado para secar granos de café y un colector de 1300 m² en Coimbatore, India, usado para secar caléndulas.[11][12]

Una instalación de procesamiento de comida ubicada en Modesto, California, usa cilindros parabólicos para producir vapor en el proceso de fabricación. Se espera que el área de colectores de 5000 m² proporcione 15 TJ por año.[13]

Colectores de temperatura media

Las instalaciones de temperatura media pueden usar varios diseños, los diseños más comunes son: glicol a presión, drenaje trasero, sistemas de lote y sistemas más nuevos de baja presión tolerantes al congelamiento que usan tuberías de polímero que contienen agua con bombeo fotovoltaico. Los estándares europeos e internacionales están siendo revisados para incluir las innovaciones en diseño y la operación de colectores de temperatura media. Las innovaciones operacionales incluyen la operación de "colectores permanentemente húmedos". Esta técnica reduce o incluso elimina la ocurrencia de tensiones de no flujo de alta temperatura conocidas como estancamiento, las que reducen la vida esperada de estos colectores.

Secado solar

 
Secador solar industrial indirecto

La energía térmica solar puede ser útil para el secado de madera para la construcción y de madera para combustible tales como chips de madera para la combustión. También es usada para secar alimentos tales como frutas, granos y pescados. El secado de cultivos por medio de la energía solar térmica es ambientalmente amigable así como económica mientras que mejora la calidad del resultado. Las tecnologías en secado solar son variadas. Los más simples utilizan una malla tendida al sol, mientras que los de tipo industrial utilizan colectores de aire vidriados que conducen el aire caliente a una cámara de secado. La energía térmica solar también es útil en el proceso de secado de productos tales como chips de madera y otras formas de biomasa elevando la temperatura mientras que permiten que el aire pase a través de ella y saquen la humedad.[14]

Cocción mediante energía solar térmica

 
El tazón solar sobre la cocina solar en Auroville, India concentra la luz del sol en un receptor móvil para producir vapor que será usado en tareas de cocción de alimentos.

Las cocinas solares usan la luz del sol para cocinar, secar y pasteurización. La cocina solar reduce el consumo de combustible, ya sea combustibles fósiles o leña, y mejora la calidad del aire reduciendo o removiendo la fuente de humo.

La forma más simple de cocina solar es la caja de cocción que fue construida por primera vez por Horace-Bénédict de Saussure en el año 1767. Una caja de cocción básica consiste de un contenedor aislado con una tapa transparente. Estas cocinas pueden ser usadas efectivamente con cielos parcialmente cubiertos y normalmente alcanzan temperaturas de entre 50-100 °C.[15][16]

Las cocinas solares de concentración usan reflectores para concentrar la energía solar en un contenedor de cocción. Las geometrías de reflector más comunes son las placas planas, de disco y cilíndrico-parabólicas. Estos diseños cocinan más rápido y a temperaturas más altas (hasta los 350 °C) pero requieren de luz solar directa para funcionar en forma adecuada.

La Cocina Solar en Auroville, India usa una tecnología de concentración única conocida como el tazón solar. Al contrario de los sistemas de convencionales de receptores fijos o de reflectores de seguimiento, el tazón solar usa un reflector esférico fijo con un receptor que sigue el foco de luz a medida que el sol cruza el cielo. El receptor del tazón solar alcanza temperaturas de 150 °C que es usado para producir vapor que ayuda a la cocción de 2000 raciones diarias.[17]

Muchas otras cocinas solares en India usan otra tecnología de concentración única conocida como el reflector Scheffler. Está tecnología fue desarrollada por primera vez por Wolfgang Scheffler en el año 1986. Un reflector Scheffler es un disco parabólico que usa un solo eje de seguimiento para perseguir el curso diario del sol. Estos reflectores tienen una superficie reflectante flexible que es capaz de cambiar su curvatura para ajustarse a las variaciones estacionales en el ángulo de incidencia de la luz solar. Los reflectores Scheffler tienen la ventaja de tener un punto focal fijo lo que mejora la facilidad de cocción y son capaces de alcanzar temperaturas de entre 450 a 650 °C.[18]​ En el año 1999 en Abu Road, Rajasthan, India se construyó el sistema de reflectores Scheffler más grande del mundo, este es capaz de cocinar hasta 35 000 raciones diarias.[19]​ A principios del año 2008 han sido fabricadas sobre 2000 grandes cocinas, que usan el diseño Scheffler, a nivel mundial.[20]

Destilación

Los destiladores solares pueden ser usado para procesar agua potable en áreas donde el agua limpia no es común. La energía solar calienta el agua en el contenedor, luego el agua se evapora y se condensa en el fondo de la cubierta de vidrio.[14]

Colectores de alta temperatura

 
El horno solar ubicado en Odeillo en los Pirineos Orientales franceses puede alcanzar temperaturas de hasta 3.800 grados celsius.
 
Planta de energía solar concentrada que usa un diseño parabólico de paso.

Las temperaturas inferiores a 95 grados celsius son suficientes para calefacción de espacios, en ese caso generalmente se usan colectores planos del tipo no concentradores. Debido a las relativamente altas pérdidas de calor a través del cristal, los colectores planos no logran alcanzar mucho más de 200 °C incluso cuando el fluido de transferencia está estancado. Tales temperaturas son demasiado bajas para ser usadas en la conversión eficiente en electricidad.

La eficiencia de los motores térmicos se incrementa con la temperatura de la fuente de calor. Para lograr esto en las plantas de energía termal, la radiación solar es concentrada por medio de espejos o lentes para lograr altas temperaturas mediante una tecnología llamada energía termosolar de concentración (en inglés: Concentrated Solar Power, CSP). El efecto práctico de las mayores eficiencias es la reducción del tamaño de los colectores de la planta y del uso de terreno por unidad de energía generada, reduciendo el impacto ambiental de una central de potencia así como su costo.

A medida que la temperatura aumenta, diferentes formas de conversión se vuelven prácticas. Hasta 600 °C, las turbinas de vapor, la tecnología estándar, tienen una eficiencia de hasta 41 %, Por sobre los 600 °C, las turbinas de gas pueden ser más eficientes. Las temperaturas más altas son problemáticas y se necesitan diferentes materiales y técnicas. Una propuesta para temperaturas muy altas es usar sales de fluoruro líquidas operando a temperaturas de entre 700 °C a 800 °C, que utilizan sistemas de turbinas de etapas múltiples para lograr eficiencias termales de 50 % o más.[21]​ Las temperaturas más altas de operación le permiten a la planta usar intercambiadores de calor secos de alta temperatura para su escape termal, reduciendo el uso de agua de la planta, siendo esto crítico para que las centrales ubicadas en desiertos sean prácticas. También las altas temperaturas hacen que el almacenamiento de calor sea más eficiente, ya que se almacenan más watts-horas por unidad de fluido.

Dado que una planta de energía termosolar de concentración (CSP) primero genera calor, puede almacenar dicho calor antes de convertirlo en electricidad. Con la actual tecnología, el almacenamiento de calor es mucho más barato que el almacenamiento de electricidad. De esta forma, una planta CSP puede producir electricidad durante el día y la noche. Si la ubicación de la planta CSP tiene una radiación solar predecible, entonces la planta se convierte en una central confiable de generación de energía. La confiabilidad puede ser mejorada aún más al instalar un sistema de respaldo que use un sistema de combustión interna. Este sistema de respaldo puede usar la mayor parte de las instalaciones de la planta CSP, lo que hace disminuir el costo del sistema de respaldo.

Superados los temas de confiabilidad, con desiertos desocupados, sin problemas de polución y sin costos asociados al uso de los combustible fósiles, los principales obstáculos para el despliegue a gran escala de las centrales CSP son los costos, la contaminación estética, el uso del suelo y factores similares para las líneas de transmisión eléctrica de alta tensión. Aunque solo se necesita un pequeño porcentaje de los desiertos para abastecer los requerimientos globales de electricidad, aún esto es un gran superficie cubierta con espejos o lentes que se necesitan para obtener una cantidad significativa de energía.

Los sistemas tipo canal parabólico usan reflectores parabólicos en una configuración de canal para enfocar la radiación solar directa sobre un tubo largo que corre a lo largo de su foco y que conduce al fluido de trabajo, el cual puede alcanzar temperaturas hasta de 500 °C.

La generación fototérmica de electricidad es actualmente una de las aplicaciones más extensas de la energía solar en el mundo. Existen más de 2,5 millones de m² de concentradores solares instalados en 9 plantas Solar Energy Generation System (SEGS) de la Compañía Luz de Israel, que representan 354 MW y más del 85 % de la electricidad producida con energía solar. La compañía Luz salió del mercado en 1991 a causa de la reducción que se dio paralelamente en los costos de los energéticos convencionales y en los subsidios a los energéticos renovables en los Estados Unidos. Sus plantas usan aceite sintético como medio de transferencia de calor en el campo de concentradores; como circuito primario, el calor recogido por el aceite se intercambia posteriormente con agua donde se lleva a cabo la generación de vapor, el cual a su vez se expande para completar un ciclo Rankine. Durante los periodos de baja insolación, o bien para nivelar la oferta, se asisten con gas natural.[22]

Actualmente se ha introducido el ciclo combinado para mejorar la eficiencia termodinámica de estos sistemas y se estudia la posibilidad de generar directamente el vapor en el campo de concentradores. Con esto se espera lograr llevar los precios de generación a niveles competitivos con las plantas termoeléctricas convencionales.

Existen otros sistemas, no comerciales aún, como los de torre central que usan helióstatos (espejos altamente reflejantes) para enfocar la luz solar, con la ayuda de una computadora y un servomecanísmo, en un receptor central. Los sistemas parabólicos de plato usan estos reflectores para concentrar la luz del sol en un receptor montado arriba del plato, en su punto focal.

Durante el día y el año, el sol cambia su posición respecto a un punto en la superficie del planeta. Para los sistemas de baja temperatura el seguimiento del sol se puede evitar (o limitar a unas pocas posiciones por año) si se usa óptica no visual.[23]​ Sin embargo, para temperaturas más altas, si los espejos o lentes no se mueven, el foco de estos cambia, provocando que los ángulos de aceptación sean poco eficientes, aunque se compensa en parte por el uso de ópticas no visuales. Por consiguiente es necesario implementar un sistema para seguir la posición del sol, la desventaja de esto es que incrementa el costo y la complejidad de la planta. Se han ideado diferentes diseñados para solucionar este problema y que se pueden distinguir en cómo ellos concentran la luz solar y siguen la posición del sol.

Diseños cilíndrico-parabólicos

 
Esquema de un diseño cilíndrico-parabólico. Un cambio de posición del sol que sea paralelo al receptor no requiere un ajuste de los espejos. Leyenda: Absorber tube: Tubo receptor, Reflecter: Reflector, Solar Field piping: Tuberías del campo solar.

Las plantas de energía cilíndrico-parabólicos usan un espejo cilíndrico curvado para reflejar la radiación solar directa sobre un tubo de vidrio que contiene un fluido (también llamado receptor, absorbedor o colector) ubicado a lo largo del cilindro, posicionado en el punto focal de los reflectores. El cilindro es parabólico a lo largo de un eje y lineal en el eje ortogonal. El cambio durante el día de la posición del sol perpendicular al receptor, es seguido inclinando el cilindro de este a oeste de tal forma que la radiación directa permanece enfocada en el receptor. Sin embargo, los cambios estacionales en el ángulo de incidencia de la luz solar paralelo al cilindro no requieren ajustar los espejos, dado que simplemente la radiación solar es concentrada en otra parte del receptor, de esta forma el diseño no requiere hacer el seguimiento en un segundo eje.

El receptor puede estar encerrado en una cámara al vacío de vidrio. El vacío reduce significativamente la pérdida de calor por convección.

Un fluido, también llamado fluido de transferencia de calor, pasa a través del receptor y se calienta muy fuertemente. Los fluidos más comunes son aceite sintético, sal fundida y vapor presurizado. El fluido que contiene el calor es transportado a un motor térmico donde aproximadamente un tercio del calor es transformado en electricidad.

Andasol 1 en Guadix, España usa el diseño cilíndrico-parabólico, el cual consiste de largas filas paralelas de colectores solares modulares. Estos siguen al Sol desde el este al oeste rotando sobre su eje, los paneles reflectores de alta precisión concentran la radiación solar sobre una tubería absorbente localizada a lo largo del eje focal de la línea de colectores. Un medio de transferencia de calor, un aceite sintético, como en los motores de los automóviles, se hace circular a través de las tuberías de absorción a una temperatura de hasta 400 °C y genera vapor bajo presión para propulsar un generador de turbina de vapor en un bloque de energía convencional.

Los sistemas cilíndrico-parabólico a escala total consisten de muchos de tales cilindros dispuestos en paralelo sobre una gran área de terreno. Desde el año 1985 el SEGS (en inglés: Solar Energy Generating Systems, SEGS), un sistema termal solar que usa este diseño, ha estado funcionando a plena capacidad en California, Estados Unidos.[24]

El Sistema Solar de Generación de Energía (en inglés: Solar Energy Generating System, SEGS) es un conjunto de nueve plantas con una capacidad total de 350 MW. Actualmente es el sistema solar operacional más grande (tanto del tipo termal o no). La planta Nevada Solar One tiene una capacidad de 64 MW. Están en construcción las plantas Andasol 1 y 2 en España, cada planta tiene una capacidad de 50 MW, sin embargo, estas plantas son de un diseño que tiene un sistema de almacenamiento de calor que requiere un terreno con colectores solares mayor en relación con el tamaño del generador y turbina de vapor para almacenar el calor y enviarlo a las turbinas de vapor al mismo tiempo. El almacenamiento de calor permite una mejor utilización de las turbinas de vapor. Con una operación diurna y parcialmente nocturna la turbina de vapor de Andasol 1 con un capacidad de punta de 50 MW produce más energía que Nevada Solar One con una capacidad de punta de 64 MW, debido al sistema de almacenamiento de calor y un terreno de colectores más grande que posee la planta de Andasol 1.

Se había propuesto instalar 553 MW adicionales en el Mojave Solar Park, California[25]​ pero este proyecto fue cancelado en el año 2011.[26]​ También se ha propuesto una planta híbrida con almacenamiento de calor de 59 MW cerca de Barstow, California.[27]​ Cerca de Kuraymat en Egipto, se generan aproximadamente 40 MW de vapor como aporte para una planta de gas.[28][29]​ También se generan 25 MW de vapor como aporte para una planta de gas en Hassi R'mel, Argelia.[30]​ El gobierno de India ha comenzado a desarrollar una iniciativa llamada Jawaharlal Nehru National Solar Mission (también conocida como la Misión Solar Nacional) para resolver el problema de abastecimiento de energía de India.

Diseños con torres

 
Solar Dos. Espejos planos enfocan la radiación solar en la parte superior de la torre. Las superficies blancas en la parte inferior del receptor son usadas para calibrar las posiciones de los espejos.
 
Central solar de Crescent Dunes, en Nevada, completada en diciembre de 2014.

Las torres de energía (también conocidas como central solar de 'torre central' o centrales de 'helióstatos') captura y enfocan la energía termal del sol con miles de espejos que siguen al sol (llamados helioestatos) ubicados en un terreno adyacente a la torre. Un torre está ubicada en el centro del terreno ocupado por los helióstatos. Los helióstatos concentran la luz del sol en un receptor que está ubicado en la parte superior de la torre. En el receptor la radiación solar concentrada calienta una sal fundida a sobre 538 °C. Posteriormente la sal fundida se envía a un tanque de almacenamiento termal donde se acumula, con una eficiencia termal del 98 %, finalmente es bombeada hacia un generador de vapor. El vapor impulsa una turbina la que genera electricidad. Este proceso, que también es conocido como ciclo de Rankine, es similar al que usa una planta que usa combustibles fósiles (carbón, gas natural, petróleo, etc.), excepto que la fuente de energía en este caso es la radiación solar limpia.

La ventaja de este diseño en comparación al diseño cilíndrico-parabólico es que logra alcanzar temperaturas más altas. La energía termal a temperaturas más altas puede ser convertida en electricidad con mayor eficiencia y es más barato el almacenamiento para ser usada posteriormente. Adicionalmente, el terreno adyacente no necesita ser tan plano. En principio una torre de energía podría ser construida en la ladera de una colina. Los espejos pueden ser planos y las tuberías están concentradas en la torre. La desventaja es que cada espejo debe tener su propio control en dos ejes, mientras que en el diseño cilíndrico-parabólico el control de seguimiento de un eje puede ser compartido por un conjunto más grande de espejos.

La NREL realizó una comparación de la relación costo/desempeño entre los diseños de torre de energía y los cilíndricos-parabólicos, está estimó que para el año 2020 se podría producir electricidad por un costo de 5,47 centavos de dólar por kWh para los diseños de torre de energía y de un costo de 6,21 centavos de dólar por kWh para los diseños cilíndricos-parabólicos. El factor de planta para los torres de energía fue estimado en un 72,9 % y para los diseños cilíndricos-parabólicos fue de 56,2 %.[31]​ Se espera que el desarrollo de componentes para helióstatos de centrales baratos, durables y fabricados en masa harían bajar estos costos.[32]

Ejemplos de centrales construidas

En junio de 2008, eSolar,[33]​ una compañía basada en Pasadena, California fundada por el CEO de Idealab Bill Gross con financiamiento provisto por Google,[34]​ anunció un Acuerdo para Compra de Energía (en inglés: Power Purchase Agreement, PPA) con la empresa de servicios públicos Southern California Edison para producir 245 megavatios de energía.[35]​ También, en febrero de 2009, eSolar anunció que había licenciado su tecnología a dos socios de desarrollo, la empresa NRG Energy Inc. basada en Princeton, Nueva Jersey y el grupo ACME basado en India. En el acuerdo con NRG, las compañías anunciaron planes construir en forma conjunta plantas solares térmicas concentradoras por 500 megavatios a través de todo Estados Unidos. La meta para el Grupo ACME fue cerca del doble de esta cifra; ACME planeaba comenzar a construir sus primeras plantas generadoras de energía eSolar en el año 2009 y dentro de los siguientes 10 años completar 1 Gigavatio.[36]

El software propietario de seguimiento del sol de eSolar coordina el movimiento de 24 000 espejos de 1 metro cuadrado por cada torre usando sensores ópticos[37]​ para ajustar y calibrar los espejos en tiempo real. Esto permite un usar un material reflectante de alta densidad que hace posible el desarrollo de plantas generadoras solares termales de concentración (en inglés: Concentrating Solar Thermal Power, CSP) con unidades de 46 megavatios en terrenos de aproximadamente (MW) π millas cuadradas, lo que resulta en una proporción de terreno a energía de 16 000 m² por 1 megavatio.

BrightSource Energy firmó una serie de Acuerdos de Compra de Energía con Pacific Gas and Electric Company en marzo de 2008 por hasta 900 MW de electricidad, el compromiso de energía solar más grande realizado por una empresa de servicios públicos.[38]​ Actualmente BrightSource está desarrollando varias plantas de generación solar en el sur de California, planaádose que se inicie la construcción de la primera en el año 2009.

En junio de 2008 BrightSource Energy inauguró su Centro de Desarrollo de Energía Solar (en inglés: Solar Energy Development Center, SEDC) de 4-6 MW en el Desierto de Negev, Israel.[39]​ El sitio, localizado en el Parque Industrial de Rotem, posee 1600 helióstatos que siguen al sol y reflejan la radiación solar sobre una torre de 60 metros de alto. La energía concentrada luego es usada para calentar una caldera, localizada en la parte superior de la torre, a una temperatura de 550 grados celsius, generando vapor supercalentado.[40]

Existe una torre funcionando en PS10 en España con una capacidad de 11 MW.

Una planta llamada Solar Tres de 15 MW con almacenamiento de calor está bajo construcción en España. En Sudáfrica, está planificada una planta solar de 100 MW equipada con entre 4000 y 5000 helióstatos, cada uno de un área de 140 m².[41]​ Una planta localizada en Australia llamada Granja solar Cloncurry (que usa grafito purificado como almacenamiento de calor localizado directamente en la torre).[42]

Marruecos está construyendo cinco plantas solares termales alrededor de Uarzazat. Las plantas producirán aproximadamente 2000 MW hacia el año 2012. Sobre diez mil hectáreas de terreno se usarán para todos las plantas.[43]

El proyecto Solar Uno de 10 MW fue puesto fuera de comisión (posteriormente se desarrolló en el proyecto Solar Dos) y también la central solar Thémis de 2 MW.

Diseños de disco

 
Un disco solar parabólico que concentra la radiación solar sobre un elemento calefactor de un motor Stirling. Toda la unidad actúa como un seguidor solar.

Un sistema de disco Stirling usa un gran disco reflector parabólico (similar a la forma que tiene un disco de televisión satelital). Este enfoca toda la radiación solar que llega al disco sobre un solo punto en la parte superior del disco, donde un receptor captura el calor y lo transforma en algo que se pueda usar. Normalmente el disco está acoplado a un motor Stirling, lo que se conoce como un Sistema Disco-Stirling, pero algunas veces se utiliza un motor de vapor.[44]​ Estos motores crean energía cinética rotacional que puede ser convertida en electricidad usando un generador eléctrico.[45]

La ventaja de un sistema de disco es que puede alcanzar temperaturas muchas más altas debido a una concentración mayor de luz (de manera similar que en los diseños de torre). Las temperaturas más altas permiten una mejor conversión a electricidad y los sistemas de disco son muy eficientes en este aspecto. Sin embargo, también hay algunas desventajas. La conversión de calor a electricidad requiere partes que se mueven y eso resulta en mayores requerimientos de mantenimiento. En general, una aproximación centralizada de este proceso de conversión es mejor que uno descentralizado en el diseño de disco. Segundo, el motor, que es pesado, es parte de la estructura que se mueve, lo que requiere una estructura rígida y un sistema de seguimiento resistente. Adicionalmente, se usan espejos parabólicos en vez de espejos planos lo que significa que el seguimiento debe ser realizado en dos ejes.

Ejemplos de centrales construidas

En el año 2005 Southern California Edison anunció un acuerdo para comprar motores Stirling para energía solar a la empresa Stirling Energy Systems durante un período de veinte años y en cantidades suficientes (20 000 unidades) para generar 500 MW de electricidad. En enero de 2010, Stirling Energy Systems y Tessera Solar pusieron en funcionamiento la primera central solar de demostración de 1,5 MW ("Maricopa Solar") usando la tecnología Stirling en Peoria, Arizona.[46]​ A comienzos del año 2011 la subsidiaria de desarrollo de Stirling Energy, Tessera Solar, vendió de sus proyectos grandes, el proyecto Imperial de 709 MW y el proyecto Calico de 850 MW a las empresas AES Solar y K. Road respectivamente,[47][48]​ y en el otoño de 2011 Stirling Energy Systems se acogió al Capítulo 7 de bancarrota debido a la competencia de la tecnología fotovoltaica de bajo costo.[49]

Reflectores Fresnel

 
Esquema de un reflector Fresnel. Los sistemas solares compuestos de reflectores Fresnel lineales usan inclinaciones alternas para los espejos para reducir el espacio requerido y prevenir el bloqueo del sol por parte de otros espejos. Leyenda: Linear absorber: Absorbedor lineal, Linear Tracking Reflectors: Reflectores de seguimiento lineal.

Una central solar con reflectores Fresnel lineales usa una serie de espejos largos, estrechos, de baja curvatura (o incluso planos) para enfocar la luz en uno o más receptores lineales localizados sobre los espejos. En la parte superior del receptor un pequeño espejo parabólico puede estar posicionado para apoyar el enfoque sobre el receptor. La idea de estos sistemas es ofrecer bajos costos totales al compartir un receptor entre varios espejos (cuando se le compara con los conceptos cilíndricos y de disco), mientras que usan la simple geometría de enfoque lineal con un eje de seguimiento. Esto es similar al diseño de cilindro (y diferente de los diseños de torre central y de discos con doble eje). El receptor es estacionario y por lo tanto no necesita de acoples de fluidos (como es el caso en los diseños de cilindro y de discos). También los espejos no necesitan sostener al receptor, así que son estructuralmente más simples. Cuando se usan estrategias de puntería adecuadas (espejos apuntados a diferentes receptores a diferentes horas del día), se puede permitir una densidad mayor de espejos en el terreno disponible.

También ha sido desarrollado un concepto con la idea de reflectores Fresnel con enfoque puntual llamado Multi-Tower Solar Array (MTSA), en castellano: Arreglo Solar de Torres Múltiples.[50]​ pero aún no ha sido construido un prototipo. En este concepto los espejos de posiciones alternas apuntan a torres diferentes como sus blancos, logrando de esta forma minimizar el bloqueo entre espejos y permiten una agrupación más densa de estos. En la torre la radiación solar sería recibida por un divisor de haz curvado, construido de cuarzo revestido, este divisor separaría la porción verde y roja del espectro visible y la porción del infrarrojo cercano y las enviaría a un receptor fotovoltaico, ya que estas partes del espectro electromagnético son las más eficientes para ser usadas con la generación fotovoltaica de electricidad. El resto de las longitudes de onda serían enviadas al receptor termal y la turbina, proceso que utiliza la energía de la radiación y no a las longitudes de onda. Este concepto ganó un financiamiento por el Australian Research Council para construir un prototipo de una sola torre en Australia y que pueda generar aproximadamente unos 150 kW(e) y que usará una microturbina combinada y un receptor fotovoltaico.

Ejemplos de centrales construidas

Se han construido prototipos recientes de este tipo de sistemas en Australia (del tipo Reflector Fresnel lineal compacto[51]​) y por Solarmundo en Bélgica.

El proyecto de investigación y desarrollo de Solarmundo, con su central piloto en Lieja, fue cerrado después de probar el concepto de la tecnología Fresnel lineal en forma exitosa. Subsecuentemente, la empresa Solar Power Group GmbH,[52]​ basada en Múnich, Alemania, fue fundado por algunos de los miembros del equipo Solarmundo. Un prototipo basado en espejos Fresnel con generación directa de vapor fue construido por SPG en conjunto con el Centro Aeroespacial Alemán (DLR).[53]

Basado en el prototipo australiano se ha propuesta una central de 177 MW ubicada cerca de San Luis Obispo en California y que sería construida por la empresa Ausra.,[54]​ pero Ausra vendió este proyecto a First Solar, finalmente First Solar (un fabricante de celdas solares fotovoltaicas de película delgada) no construirá el proyecto Carrizo, esto resultó en la cancelación del contrato de Ausra para proporcionar 177 MW a P.G.& E.[55]​ Las centrales de capacidad pequeña son un enorme desafío económico para los diseños cilíndrico-parabólico y de disco, pocas compañías construyen estos proyectos tan pequeños. SHP Europe, una antigua subsidiaria de Ausra, tiene planes para construir una central de ciclo combinado de 6,5 MW en Portugal. La compañía alemana SK Energy GmbH tiene planes para construir varias centrales pequeñas de 1 a 3 MW en el sur de Europa (especialmente en España) usando la tecnología de espejso Fresnel y de motor de vapor.[56]

En mayo de 2008, la empresa alemana Solar Power Group GmbH y la empresa española Laer S.L. acordaron la ejecución conjunta de una central solar termal en el centro de España. Esta será la primera central solar termal en España basada en la tecnología de colectores Fresnel de la empresa Solar Power Group. El tamaño planificado de la central será de 10 MW con una unidad de respaldo basada en combustible fósil. El comienzo de la construcción está planificada para el año 2009. El proyecto está localizado en Gotarrendura, un pequeño pueblo pionero en el uso de energías renovables, aproximadamente a 100 km al noroeste de Madrid, España.

Desde marzo de 2009, la central solar de Puerto Errado 1 (PE 1) operada por la empresa alemana Novatec Solar está operando comercialmente en el sur de España. La central solar está basada en la tecnología de colectores lineales Fresnel y tiene una capacidad eléctrica de 1,4 MW. Adicionalmente a un bloque de potencial convencional, la central incluye una caldera solar con una superficie de espejos de alrededor de 18 000 m². El vapor es generado concentrando la irradiación solar directa sobre un receptor lineal que está ubicado a 7,4 metros sobre la superficie del terreno. Un tubo absorbedor está localizado en la línea de foco del campo de espejos, en este el agua es evaporada directamente en vapor saturado a una temperatura de 270 °C y a una presión de 55 bar por la energía solar concentrada. Desde septiembre del año 2011, debido a un nuevo diseño de receptor desarrollado por Novatec Solar, el vapor ahora puede ser generado a una temperatura de 500 °C.

La central solar de Puerto Errado 2 (PE 2) de 30 MW es una versión agrandada de la PE 1, esta también está basada en la tecnología de colectores Fresnel desarrollada por la empresa alemana Novatec Solar. Comprende una superficie de espejos de 302 000 m² y está en operación desde agosto de 2012. La central está localizada en la región de Murcia.

Tecnologías de reflectores lineales Fresnel

 
La central solar Puerto Errado 1 en el sur de España

Otras tecnologías de seguimiento de un solo eje incluyen a las relativamente nueva de reflector lineal Fresnel (en inglés: Linear Fresnel Reflector, LFR) y de LFR-Compacto (en inglés: Compact-LFR, CLFR). La LFR difiere de la de cilindro parabólico en que el absorbedor se encuentra fijo en el espacio sobre el campo de espejos. También, el reflector está compuesto de muchos segmentos de fila bajos, que se enfican colectivamente sobre una larga torre receptora elevada que corre paralela al eje de rotación de los reflectores.[57]

Este sistema ofrece una solución de bajo costo ya que la fila del absorbedor es compartida con varias filas de espejos. Sin embargo, una dificultad fundamental con la tecnología LFR es evitar el obscurecimiento de la radiación solar incidente y el bloqueo de la radiación solar reflejada por los reflectores adyacentes. El bloqueo y el obscurecimiento puede ser reducidos al usar torres más altas o incrementando el tamaño del absorbedor, lo que permite incrementar el espaciamiento entre los reflectores más alejados del absorbedor. Ambas soluciones tienen costos extras asociados, ya que se requiere una mayor superficie de terreno.

El CLFR ofrece una solución alternativa al problema del LFR. El LFR clásico tiene solo un absorbedor lineal instalado en una sola torre lineal. Esto impide cualquier opción en la dirección de la orientación de un reflector específico. Dado que esta tecnología sería introducida en un gran campo, uno puede asumir de que existirán mucho absorbedores lineales en el sistema. Por lo tanto, si los absorbedores están lo suficientemente cercanos, los reflectores individuales tendrán la opción de dirigir la radiación solar reflejada hacia al menos dos absorbedores. Este factor adicional permite el potencial para arreglos con una alta densidad, dado que los patrones de inclinaciones de reflectores alternadas pueden ser hechos de tal forma que los reflectores instalados con una alta densidad no se bloquean o ensombrecen mutuamente.[58]

Las centrales solares CLFR ofrecen reducción de costos en todos los elementos del arreglo solar.[58]​ Esta reducción de costos alentan el avance de esta tecnología. Las características que inciden en la reducción de costos de este sistema comparadas a las de la tecnología cilíndrica-parabólica incluyen costos estructurales minimizados, pérdidas por bombeo parásito minimizadas y mantenimiento reducido. La disminución de los costos estructurales se atribuyen a uso de reflectores de vidrio planos o curvados elásticamente en vez de costosos reflectores de vidrio hundido montados cerca del suelo. También, el ciclo de transferencia de calor está separado del campo de reflectores, evitando el costo de las tuberías flexibles de alta presión que se requieren para los sistemas cilíndricos. La disminución de las pérdidas de bombeo parásito se deben al uso de agua para el fluido de transferencia de calor con ebullición directa pasiva. El uso de tubos de vidrio evacuados asegura bajas pérdidas por radiación y son baratos. Estudios existentes para las centrales CLFR han mostrado una eficiencia entre el haz de radiación recibido y la electricidad generada de un 19 % en una base anual como un precalentamiento.[57]

Lentes Fresnel

Se han construido prototipos de concentradores de lentes de Fresnel para la recuperación de energía termal por la empresa International Automated Systems.[59]​ No se conocen de sistemas termales que usen lentes de Fresnel en operación a plena escala, aunque ya se encuentran disponibles algunos productos que incorporan lentes de Fresnel en conjunto con células fotovoltaicas.[60]

La ventaja de este diseño es que los lentes son más baratos que los espejos. Adicionalmente, si se escoge un material flexible, entonces se requiere de una estructura de soporte de menor rigidez para resistir la carga generada por el viento. En el proyecto Desert Blooms se puede ver un nuevo concepto de tecnología para concentradores solares livianos y 'no disruptivos' que usa lentes de Fresnel asimétricos que ocupan un área de superficie de terreno mínima y que permite mayores cantidades de energía solar concentrada por cada concentrador,[61]​ aunque todavía no se construye un prototipo.

Cilíndrico parabólico cerrado

El sistema solar termal cilíndrico parabólico cerrado encapsula los componentes al interior de un recinto de vidrio tipo invernadero. El recinto protege los componentes de los elementos que pueden impactar negativamente la confiabilidad y eficiencia del sistema.[62]​ Espejos reflectores solares curvados livianos se encuentran suspendidos desde el techo del recinto de vidrio sostenidos por cables. Un sistema de seguimiento de un solo eje posiciona los espejos para recuperar la cantidad óptima de radiación solar. Los espejos concentran la radiación solar y la enfocan en una red de tuberías de acero estacionarias, también suspendidas de la estructura del recinto de vidrio.[63]​ Se bombea agua a través de las tuberías y esta es hervida para generar vapor usando la radiación solar concentrada. A continuación el vapor es usado como calor de proceso. Al proteger los espejos del viento permite lograr temperaturas más altas y previene que se acumule polvo sobre estos como un resultado de ser expuestos a la humedad ambiente.[62]

Hornos solares

Los hornos solares son reflectores parabólicos o lentes construidas con precisión para enfocar la radiación solar en superficies pequeñas y de este modo poder calentar "blancos" a altos niveles de temperatura. La temperatura que puede obtenerse con un horno solar está determinada por el segundo principio de la termodinámica y es equivalente a la temperatura de la superficie del sol, esto es 6000 °C, y por la consideración de las propiedades ópticas de un sistema de horno que limitan la temperatura máxima disponible. Se han usado hornos solares para estudios experimentales que han alcanzado hasta 3500 °C y se han publicado temperaturas superiores a 4000 °C. Las muestras pueden calentarse en atmósferas controladas y en ausencia de campos eléctricos o de otro tipo si así se desea.

El reflector parabólico tiene la propiedad de concentrar en un punto focal los rayos que entran en el reflector paralelamente al eje. Como el sol abarca un ángulo de 32', aproximadamente, los haces de rayos no son paralelos y la imagen en el foco del receptor tiene una magnitud finita. Como regla empírica, el diámetro de la imagen es aproximadamente la razón de longitud focal dividido por 111. La longitud focal determina el tamaño de la imagen y la abertura del reflector la cantidad de energía que pasa por el área focal para una velocidad dada en incidencia de radiación directa. El cociente entre la abertura y la longitud focal es, pues, una medida de flujo de energía disponible en el área focal y con arreglo a este flujo se puede calcular una temperatura de cuerpo negro.

La utilidad de los hornos solares aumenta con el uso de helióstatos, o espejo plano móvil, para llevar la radiación solar al reflector parabólico. esto permite el montaje estacionario de una parábola de ordinario en posición vertical, con lo cual se pueden colocar aparatos para atmósfera controlada y movimiento de muestras, soportes de blancos, y otros, sin necesidad de mover todo el equipo. El poder de reflexión del helióstato varia de 85 a 95 % según su construcción, por lo que resulta una pérdida de flujo del 5 al 15 % para el horno, y la disminución correspondiente a las temperaturas que se puedan alcanzar.

Se construyen hornos solares de hasta 3 metros de diámetro con espejos de una sola pieza de aluminio, cobre o de otros elementos y se han construido hornos más grandes de múltiples reflectores curvos.

El reflector o blanco usado en los hornos solares puede ser de varias formas. Las sustancias pueden fundirse en sí mismas en cavidades de cuerpo negro, encerrarse en envoltura de vidrio o de otra materia transparente para atmósferas controladas, o introducirse en un recipiente rotatorio "centrífugo". La medición de las temperaturas del blanco en los hornos solares se hace por fusión de sustancias de punto de fusión conocidos y por medios pirométricos ópticos o de radiación.

Se usan hornos solares en gran variedad de estudios experimentales, entre ellos, la fusión de materiales refractarios, la realización de reacciones químicas e investigación de las relaciones de fase en sistemas de alto punto de fusión como sílice alúmina.

La estabilización del óxido de circonio refractario por adición de pequeñas cantidades de CaO en recipientes centrífugos es uno de los muchos trabajos publicados por Trombe, quien también ha eliminado flúor de mezcla de fosfatos por calentamiento en un horno en presencia de sílice y vapor de agua, según la reacción:

[Ca3(PO4)2]3.CaF2 + xSiO2 + H2O ® 3 Ca2(PO4)2 + (SiO2)x.CaO + 2HF

Se ha preparado, con buen rendimiento, óxido de circonio calentando silicato de circonio a 1400 °C con carbonato de sodio, Según la ecuación:

ZrSiO4 + 2Na2CO3 ® Na4SiO4 + 2CO2 + ZrO2

Entre otros usos propuestos para los hornos solares figuran los experimentos de pirólisis instantánea en investigación química inorgánica y orgánica, y estudios geoquímicos de rocas y minerales.

Acumulación e intercambio de calor

Existe más energía en las frecuencias más altas de la luz basados en la fórmula  , donde h es la constante de Planck y   es la frecuencia. Los colectores metálicos disminuyen las frecuencias más altas de la luz produciendo una serie de cambios Compton en abundancia de frecuencias más bajas de la luz. Los revestimientos de vidrio y cerámica con alta transmisividad en el espectro visible y ultravioleta y con una trampa metálica con absorción efectiva en el espectro infrarrojo (bloqueo de calor) absorben la luz de baja frecuencia producida por la pérdida a través de radiación. La aislación de la convección previene las pérdidas mecánicas transferidas a través del gas. Una vez que recuperado como calor, la eficiencia del almacenamiento térmico aumenta con el tamaño. A diferencia de las tecnologías fotovoltaicas que a menudo se degradan con la luz concentrada, la tecnología solar termal depende de la concentración de la luz, la cual requiere de un cielo despejado para alcanzar las temperaturas necesarias para producir electricidad.

El calor en un sistema solar termal es controlado por cinco principios básicos: ganancia de calor, transferencia de calor, almacenamiento de calor, transporte de calor y aislación termal.[64]​ En esta situación, el calor es la medida de la cantidad de energía termal que contiene un objeto y está determinada por la temperatura, masa y calor específico del objeto. Las centrales solares termales usan intercambiadores de calor que están diseñados para condiciones de trabajo constantes para proporcionar el intercambio de calor.

La ganancia de calor es el calor acumulado por el sol en el sistema. El calor solar termal es atrapado usando el efecto invernadero, este efecto en este caso es la habilidad de una superficie reflectante para transmitir la radiación de onda corta y reflejar la radiación de onda larga. El calor y la radiación infrarroja son producidas cuando la radiación de onda corta golpea la placa de absorción, que luego es atrapado al interior del colector. Un fluido, usualmente agua, en el absorbedor pasa por tubos y recoge el calor atrapado y lo transfiere a un depósito de almacenamiento de calor.

El calor es transferido ya sea por conducción o convección. Cuando el agua es calentada, la energía cinética es transferida por conducción a las moléculas de agua a través del medio. Estas moléculas dispersan si energía termal por conducción y ocupan más espacio que las moléculas frías que se mueven más lento sobre ellas. La distribución de la energía desde el agua caliente que se eleva hacia el agua fría que se hunde contribuyen al proceso de convección. El calor es transferido en el fluido desde las placas de absorción del colector por conducción. El fluido del colector es hecho circular a través de las tuberías transportadoras hasta el lugar del almacenamiento del calor. Al interior del almacenamiento, el calor es transferido a través del medio por convección.

El almacenamiento del calor permite que las centrales solares termales puedan producir electricidad durante las horas del día sin luz solar. El calor es transferido a un medio de almacenamiento de calor en un depósito aislado durante las horas con luz solar y es recuperado para la generación de electricidad durante las horas cuando no hay luz solar. La tasa de transferencia de calor está relacionada con la conductividad y convección del medio así como a las diferencias de temperatura. Los cuerpos con grandes diferencias de temperatura transfieren el calor más rápido que los cuerpos con diferencias de temperatura más baja.

El transporte del calor se refiere a la actividad en que el calor de un colector solar es transportado hacia el depósito de almacenamiento de calor. La aislación térmica es vital tanto en las tuberías de transporte de calor como en el depósito de almacenamiento de calor. Previene la pérdida de calor, que está relacionada con la pérdida de energía que a su vez afecta negativamente la eficiencia del sistema.

Almacenamiento de calor

El almacenamiento de calor le permite a las centrales solares termales producir electricidad durante la noche y los días nublados. Esto permite el uso de la energía solar en la generación de carga base así como para la generación de potencia de punta, con el potencial de reemplazar a las centrales que usan combustibles fósiles. Adicionalmente, la utilización de los generadores es más alta lo que reduce los costos.

El calor es transferido a un medio de almacenamiento termal en un depósito aislado durante el día y es retirado para la generación de electricidad en la noche. Los medios de almacenamiento termal incluyen vapor presurizado, concreto, una variedad de materiales con cambio de fase, y sales fundidas tales como calcio, sodio y nitrato de potasio.[65][66]

Acumulador de vapor

La central solar PS10 almacena el calor en tanques como vapor presurizado a 50 bar y a 285 °C. El vapor se condensa y se convierte instantáneamente nuevamente en vapor cuando la presión se baja. El almacenamiento se puede hacer hasta por una hora. Se ha sugerido que se puede almacenar por más tiempo pero aún no se ha probado en una central ya existente.[67]

Almacenamiento en sal fundida

Se han probado una variedad de fluidos para transportar el calor del sol, incluyendo agua, aire, aceite y sodio, pero en algunos casos[68]​ se han seleccionado sal fundida como la mejor opción.[69]​ La sal fundida es usada en los sistemas de torres de energía solar ya que es líquida a presión atmosférica, proporcionando un medio de bajo costo para almacenar energía termal, sus temperaturas de operación son compatibles con la de las actuales turbinas de vapor, y es no inflamable y no tóxica. La sal fundida es usada en las industrias químicas y de metales para transportar calor, así que existe gran experiencia en su uso.

La primera mezcla comercial de sal fundida era una forma común de nitro, 60 por ciento de nitrato de sodio y 40 por ciento de nitrato de potasio. El nitro se funde a 220 °C y se mantiene líquido a 290 °C en un tanque de almacenamiento con aislante. El nitrato de calcio puede reducir el punto de fusión a 131 °C, permitiendo que se pueda extraer más energía antes de que la sal se congele. Ahora existen varios grados técnicos de nitrato de calcio que son estables a más de 500 °C.

Estos sistemas de energía solar pueden generar electricidad en climas nubosos o durante la noche usando el calor almacenado en los tanques de sal caliente. Los tanques se encuentran equipados con aislamiento y son capaces de almacenar el calor durante una semana. Los tanques que alimentan una turbina de 100 MW durante cuatro horas deberían tener un tamaño de 9 m de alto por 24 m de diámetro.

La central solar de Andasol ubicada en España es la primera central solar termal comercial en usar sal fundida para almacenar calor y generar electricidad durante la noche. Esta central entró en funcionamiento el marzo del año 2009.[70]​ El 4 de julio de 2011, se realizó un hito en la historia de la industria solar la central solar de Gemasolar de 19,9 MW fue la primera en generar electricidad en forma ininterrumpida durante 24 horas seguidas usando un almacenamiento de calor de sal fundida.[71]

Almacenamiento de calor en grafito

Directo
La propuesta central solar ubicada en Cloncurry, Australia almacenará calor en grafito purificado. La central usa un diseño de torre de energía. El grafito se encuentra localizado en la parte superior de la torre. El calor capturado por los helióstatos va directamente hacia el almacenaje. El calor usado para la generación de energía es recuperado desde el grafito. Esto simplifica el diseño.[72]

Indirecto
Refrigerantes de sal fundida son usado para llevar el calor desde los reflectores hacia el depósito de almacenamiento de calor. El calor llevado por las sales es transferido a un fluido de transferencia de calor secundario a través de un intercambiador de calor y luego al medio de almacenamiento, o en forma alternativa, las sales pueden ser usadas para calentar directamente el grafito. El grafito es usado ya que tiene costos relativamente bajos y es compatible con las sales líquidas del fluoruro. La alta masa y capacidad calórica volumétrica del grafito proporcionan un eficiente medio de almacenamiento.[73]

Uso de materiales con cambio de fase para almacenamiento

Los materiales con cambio de fase (en inglés: Phase Change Material, PCM) ofrecen una solución alternativa en el almacenamiento de energía. Usando una infraestructura de transferencia de calor similar, los PCM tienen el potencial de proporcionar un medio más eficiente de almacenamiento. Los PCM pueden ser materiales orgánicos o inorgánicos. Las ventajas de los PCM orgánicos incluyen que son no corrosivos, con subenfriamiento bajo o ninguno, y estabilidad química o termal. Las desventajas incluyen una baja entalpía de cambio de fase, baja conductividad termal e inflamabilidad. Las ventajas de los PCM inorgánicos son una mayor entalpía de cambio de fase, pero exhiben desventajas en temas relacionados al subenfriamiento, corrosión, separación de fase y carencia de estabilidad termal. La mayor entalpía de cambio de fase en los PCM inorgánicos hacen que las sales hidratadas sean un fuerte candidato en el campo del almacenamiento de la energía solar.[74]

Uso del agua

Un diseño que requiere agua para condensación o enfriamiento puede ser un problema en las centrales solares termales localizadas en áreas desérticas con buena radiación solar pero con recursos hídricos limitados. El conflicto se ve claramente en los planes de la empresa alemana Solar Millennium para construir en el Amargosa Valley de Nevada los cuales requerían el 20 % del agua disponible en el área. Algunos otros proyectos por la misma y otras empresas en el Desierto de Mojave en California también pueden ser afectadas por la dificultad en la obtención de los derechos de agua adecuados o apropiados. Actualmente la Ley de Aguas de California prohíbe el uso de agua potable para la refrigeración.[75]

Otros diseños de agua requieren menos agua. La propuesta central solar de Ivanpah en el sureste de California conservará la escasa agua disponible al usar refrigeración por aire para convertir el vapor en agua. Comparada a la refrigeración húmeda convencional, esto resulta en una reducción del 90 % en el uso de agua al costo de una pérdida menor de eficiencia en el proceso de refrigeración. Luego el agua es regresada a la caldera en un proceso cerrado que es ambientalmente amigable.[76]

Tasas de conversión desde energía solar a energía eléctrica

De todas estas tecnologías el disco solar/motor Stirling tiene la más alta eficiencia energética. Una sola instalación de disco solar-motor Stirling ubicada en el Centro Nacional de Pruebas Solar Termal (en inglés: National Solar Thermal Test Facility, NSTTF) en el Laboratorio Nacional de Sandia produce tanto como 25 kW de electricidad, con una eficiencia de conversión del 31,25 %.[77]

Se han construido centrales solares cilíndrico parabólicas con eficiencias aproximadas del 20 %. Los reflectores Fresnel tienen una eficiencia que es ligeramente más baja, pero esto es compensado por una distribución más densa.

Las eficiencias de conversión brutas (tomando en cuenta que los discos o cilindros solares ocupan solo una fracción del área total de una central) son determinados por la capacidad de generación neta sobre la energía solar que cae sobre el área total ocupada por la central solar. La central SCE/SES de 500 megavatios extraería aproximadamente el 2,75 % de la radiación (1 kW/m²; ver Energía Solar para una discusión más detallada) que incide en sus 18,2 km².[78]​ Para la central solar de Andasol de 50 MW[79]​ que está siendo construida en España, con un área total de 1300×1500 m = 1,95 km², tiene una eficiencia de conversión bruta de 2,6 %.

En todo caso la eficiencia no está relacionada al costo. Al calcular el costo total deberían considerarse tanto la eficiencia como el costo de construcción y de mantenimiento.

Coste normalizado

Dado que una central solar no usa ningún tipo de combustible, el costo consiste principalmente de los costos de capital con costos menores operacionales y de mantenimiento. Si se conoce la vida útil de la central y la tasa de interés, se puede calcular el costo por kWh. Esto se llama coste normalizado de la energía.

El primer paso en el cálculo es determinar la inversión en la producción de 1 kWh en un año. Por ejemplo, los datos para el proyecto de Andasol 1 indican que se invirtieron en total 310 millones de euros para producir 179 GWh en un año. Dado que 179 GWh son 179 millones de kWh, la inversión por kWh para un año de producción es de 310 / 179 = 1,73 euros. Otro ejemplo es el de la central solar de Cloncurry en Australia. Se tenía planificado que produjera 30 millones de kWh en un año con una inversión de 31 millones de dólares australianos. Si se logra en realidad, el costo sería de 1,03 dólares australianos para producir 1 kWh por año. Esto habría sido significativamente más barato que Andasol, lo que se podría explicar en parte por la radiación más alta recibida en Cloncurry en relación con España. La inversión por kWh por año no debería ser confundida con el costo por kWh durante todo el ciclo de vida de una central solar.

En la mayor parte de los casos la capacidad es indicada para una central en particular, por ejemplo: para Andasol 1 se indica una capacidad de 50 MW. Esta cifra no adecuada para realizar comparaciones, debido a que el factor de capacidad puede ser diferente. Si una central solar posee almacenamiento de calor, también puede producir electricidad después del ocaso, pero eso no cambiará el factor de capacidad; simplemente desplaza la generación. El factor de capacidad promedio para una central solar, que es una función del seguimiento, efecto del sombreado y de la localización, es de aproximadamente un 20 %, lo que significa que una central solar con un capacidad de 50 MW normalmente proporcionará una generación de electricidad anual de 50 MW x 24 horas x 365 días x 20 % = 87 600 MWh/año o 87,6 GWh/año.

Aunque la inversión para un kWh por año de producción es adecuada para comparar el precio de diferentes centrales solares, con esto aún no se obtiene el precio por kWh. La forma de financiamiento tiene una gran influencia en el precio final. Si la tecnología es probada, debería ser posible una tasa de interés del 7 %.[80]​ Sin embargo, los inversores en nuevas tecnologías buscan una tasa mucho más alta para compensar por los riesgos más altos. Esto tiene un significativo efecto negativo en el precio por kWh. Independiente de la forma de financiamiento, siempre existe una relación lineal entre la inversión por kWh producido en un año y el precio de 1 kWh, antes de agregar los costos operacionales y de mantenimiento. En otras palabras, si por mejoras de la tecnología la inversión cae en un 20 %, el precio por kWh también cae en un 20 %.

Véase también vc

Referencias

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Notas

  1. De acuerdo al Dr. David Mills de Ausra.

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Energía solar térmica.
  • Federación Industrial Termosolar de Europa (ESTIF)
  • Asociación Solar de la Industria Térmica (ASIT)
  • Calefacción, aire acondicionado y refrigeración solar
  • Simulador termosolar desarrollado por RENOVETEC
  • Vídeo de energía solar térmica concentrada (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
  • Diseño de una instalación solar térmica de calefacción
  • .
  • Esquema de una instalación comunitaria desarrollado por Quimicasolar.
  • Video sobre sistemas solares térmicos (termos y colectores solares)

Amortización de la energía solar térmica

  •   Datos: Q303288
  •   Multimedia: Solar thermal energy / Q303288

energía, solar, térmica, artículo, principal, energía, solar, energía, solar, térmica, energía, termosolar, consiste, aprovechamiento, energía, para, producir, calor, puede, aprovecharse, para, cocinar, alimentos, para, producción, agua, caliente, destinada, c. Articulo principal Energia solar La energia solar termica o energia termosolar consiste en el aprovechamiento de la energia del Sol para producir calor que puede aprovecharse para cocinar alimentos o para la produccion de agua caliente destinada al consumo de agua domestico ya sea agua caliente sanitaria calefaccion o para produccion de energia mecanica y a partir de ella de energia electrica Adicionalmente puede emplearse para alimentar una maquina de refrigeracion por absorcion que emplea calor en lugar de electricidad para producir frio con el que se puede acondicionar el aire de los locales Sistema de energia solar termica para el calentamiento de agua en Santorini Grecia Los colectores de energia solar termica estan clasificados como colectores de baja media y alta temperatura Los colectores de baja temperatura generalmente son placas planas usadas para calentar agua Los colectores de temperatura media tambien usualmente son placas planas usadas para calentar agua o aire para usos residenciales o comerciales Los colectores de alta temperatura concentran la luz solar usando espejos o lentes y generalmente son usados para la produccion de energia electrica La energia solar termica es diferente y mucho mas eficiente 1 2 3 que la energia solar fotovoltaica la que convierte la energia solar directamente en electricidad Mientras que las instalaciones generadoras proporcionan solo 600 megavatios de energia solar termica a nivel mundial a octubre de 2009 nota 1 otras centrales estan bajo construccion por otros 400 megavatios y se estan desarrollando otros proyectos de energia termosolar de concentracion por un total de 14 gigavatios 4 Generacion de agua caliente con una instalacion de circuito cerrado Indice 1 Agua caliente sanitaria ACS 2 Calefaccion y frio solar 3 Climatizacion solar de piscinas 4 Componentes de la instalacion 4 1 Captadores solares 4 1 1 Captadores solares de placa plana 4 1 2 Captadores solares de tubos de vacio todo vidrio sin tubo de cobre 4 1 3 Captadores solares de tubos de vacio con tubos de calor por cambio de fase con tubo de cobre 4 2 Circuito primario 4 3 Intercambiador de calor 4 4 Acumulador 4 5 Circuito secundario 4 6 Bombas 4 7 Vaso de expansion 4 8 Tuberias 4 9 Panel de control 5 Equipos 6 Amortizacion 7 Colectores de baja temperatura 7 1 Calor para procesos 8 Colectores de temperatura media 8 1 Secado solar 8 2 Coccion mediante energia solar termica 8 3 Destilacion 9 Colectores de alta temperatura 9 1 Disenos cilindrico parabolicos 9 2 Disenos con torres 9 2 1 Ejemplos de centrales construidas 9 3 Disenos de disco 9 3 1 Ejemplos de centrales construidas 9 4 Reflectores Fresnel 9 4 1 Ejemplos de centrales construidas 9 5 Tecnologias de reflectores lineales Fresnel 9 6 Lentes Fresnel 9 7 Cilindrico parabolico cerrado 9 8 Hornos solares 10 Acumulacion e intercambio de calor 11 Almacenamiento de calor 11 1 Acumulador de vapor 11 2 Almacenamiento en sal fundida 11 3 Almacenamiento de calor en grafito 11 4 Uso de materiales con cambio de fase para almacenamiento 12 Uso del agua 13 Tasas de conversion desde energia solar a energia electrica 14 Coste normalizado 15 Vease tambien vc 16 Referencias 17 Notas 18 Enlaces externosAgua caliente sanitaria ACS EditarArticulo principal Agua caliente solar En cuanto a la generacion de agua caliente para usos sanitarios tambien llamada agua de manos hay dos tipos de instalaciones de los comunmente llamados calentadores las de circuito abierto y las de circuito cerrado En las primeras el agua de consumo pasa directamente por los colectores solares este sistema reduce costos y es mas eficiente energeticamente hablando pero presenta problemas en zonas con temperaturas por debajo del punto de congelacion del agua asi como en zonas con alta concentracion de sales minerales que acaban obstruyendo los conductos de los paneles En las instalaciones de circuito cerrado se distinguen dos sistemas flujo por termosifon y flujo forzado Los paneles solares termicos tienen un muy bajo impacto ambiental Calefaccion y frio solar EditarLa energia solar termica puede utilizarse para dar apoyo al sistema convencional de calefaccion caldera de gas o electrica mediante colectores solares termicos y tanques de almacenamiento boiler apoyo que habitualmente consiste entre el 10 y el 40 de la demanda energetica de la calefaccion de acuerdo al nivel de aislacion de la construccion Para ello la instalacion o caldera ha de contar con intercambiador de placas que permitira conectar el sistema de calefaccion solar con la caldera y un regulador que de prioridad en el uso del agua caliente para ser empleada en agua de manos Calefaccion y ventilacion solar Por otro lado tambien es posible utilizar colectores solares de aire para calefaccionar y ventilar una vivienda oficinas y locales comerciales Estos sistemas de calefaccion y ventilacion solar por aire estan ampliando su uso debido a las ventajas que tiene por su bajo costo ahorro de energia de calefaccion y mejora de la calidad del aire interior 5 Climatizacion solar de piscinas EditarOtro de los usos importantes de la Energia Solar Termica es la climatizacion de piscinas o piletas de natacion Para este fin se utilizan colectores solares descubiertos unglazed solar collectors en ingles normalmente fabricados en polipropileno EPDM o polietileno Su funcionamiento es muy simple ya que toma agua de la misma bomba de filtrado la lleva hacia un grupo de colectores colocados normalmente en un techo cercano calienta el agua y retorna a la piscina como puede observarse en este video 6 Mediante estos equipos se puede extender la utilizacion de las piscinas desde la primavera hasta el otono en climas templados y a todo el ano en climas calidos Su instalacion es muy economica en comparacion a la utilizacion de calderas a gas o electricas y ademas no consume energia Su uso esta muy extendido en paises como Estados Unidos Canada Australia Brasil Mexico y Sudafrica Componentes de la instalacion EditarUna instalacion solar termica esta formada por captadores solares un circuito primario y secundario intercambiador de calor acumulador vaso de expansion y tuberias Si el sistema funciona por termosifon sera la diferencia de densidad por cambio de temperatura la que movera el liquido si el sistema es forzado entonces necesitaremos ademas bombas y un panel de control principal Captadores solares Editar Los captadores solares son los elementos que capturan la radiacion solar y la convierten en energia termica es decir en calor Como captadores solares se conocen los de placa plana los de tubos de vacio y los captadores absorbedores sin proteccion ni aislamiento Los sistemas de captacion planos o de placa plana con cubierta de vidrio son los comunes mayoritariamente en la produccion de agua caliente sanitaria ACS El vidrio deja pasar los rayos del Sol estos calientan unos tubos metalicos que transmiten el calor al liquido de dentro Los tubos son de color oscuro ya que las superficies oscuras calientan mas El vidrio que cubre el captador no solo protege la instalacion sino que tambien permite conservar el calor produciendo un efecto invernadero que mejora el rendimiento del captador Estan formados de una carcasa de aluminio cerrada y resistente a ambientes marinos un marco de aluminio eloxat una junta perimetral libre de siliconas aislante termico respetuoso con el medio ambiente de lana de roca cubierta de vidrio solar de alta transparencia y finalmente por tubos soldados ultrasonicos Los colectores solares se componen de los siguientes elementos Cubierta Es transparente puede estar presente o no Generalmente es de vidrio aunque tambien se utilizan de plastico ya que es menos caro y manejable pero debe ser un plastico especial Su funcion es minimizar las perdidas por conveccion y radiacion y por eso debe tener una transmitancia solar lo mas alta posible Canal de aire Es un espacio vacio o no que separa la cubierta de la placa absorbente Su espesor se calculara teniendo en cuenta para equilibrar las perdidas por conveccion y las altas temperaturas que se pueden producir si es demasiado estrecho Placa absorbente La placa absorbente es el elemento que absorbe la energia solar y la transmite al liquido que circula por las tuberias La principal caracteristica de la placa es que tiene que tener una gran absorcion solar y una emision termica reducida Como los materiales comunes no cumplen con este requisito se utilizan materiales combinados para obtener la mejor relacion absorcion emision Tubos o conductos Los tubos estan tocando a veces soldadas la placa absorbente para que el intercambio de energia sea lo mas grande posible Por los tubos circula el liquido que se calentara e ira hacia el tanque de acumulacion Capa aislante La finalidad de la capa aislante es recubrir el sistema para evitar y minimizar perdidas Para que el aislamiento sea el mejor posible el material aislante debera tener una baja conductividad termica Captadores solares de placa plana Editar Dos colectores solares planos instalados en un tejado El alma del sistema es una verja vertical de tubos metalicos para simplificar que conducen el agua fria en paralelo conectados por abajo por un tubo horizontal en la toma de agua fria y por arriba por otro similar al retorno La parrilla viene encajada en una cubierta como la descrita mas arriba normalmente con doble vidrio para arriba y aislante por detras En algunos modelos los tubos verticales estan soldados a una placa metalica para aprovechar la insolacion entre tubo y tubo Captadores solares de tubos de vacio todo vidrio sin tubo de cobre Editar Panel solar de tubos de vacio instalado sobre un tejado Un sistema de paneles solares de tubos de vacio Articulo principal Panel solar de tubos de vacio En este sistema los tubos metalicos del sistema precedente se sustituyen por tubos de vidrio introducidos de uno en uno en otro tubo de vidrio entre los que se hace el vacio como aislamiento Estos equipos pueden tener un rendimiento mayor a los de placa plana a temperaturas elevadas de agua caliente o climas muy frios pero tienen rendimientos menores a temperaturas cercanas al consumo domestico tipico 45 C o climas templados o calidos cita requerida Los costos de fabricacion son mucho menores que las placas planas Ya que son fabricados al 100 en cristal borosilicato por el contrario los colectores planos son fabricados en cobre por lo que son mas costosos de fabricar Tambien una ventaja adicional de los tubos de vidrio es su mayor versatilidad de colocacion tanto desde el punto de vista practico como estetico Al ser cilindricos toleran variaciones de hasta 25º sobre la inclinacion idonea sin perdida de rendimiento Por este motivo es posible adaptarlos a la gran mayoria de las edificaciones existentes Otro aspecto interesante es que necesitan una superficie de captacion solar menor debido a su mayor eficiencia Ademas por su forma cilindrica tambien son mucho mas eficientes ya que reciben los rayos solares perpendicularmente durante todo el dia Por el contrario los colectores planos son solo efectivos cuando tienen el sol perpendicularmente 7 Captadores solares de tubos de vacio con tubos de calor por cambio de fase con tubo de cobre Editar Este sistema aprovecha el cambio de fase de vapor a liquido dentro de cada tubo para entregar energia a un segundo circuito de liquido de transporte Los elementos son tubos cerrados normalmente de cobre que contienen el liquido que al calentarse por el sol hierve y se convierte en vapor que sube a la parte superior donde hay un cabezal mas ancho zona de condensacion que en la parte exterior esta en contacto con el liquido transportador el cual siendo mas frio que el vapor del tubo capta el calor y provoca que el vapor se condense y caiga en la parte baja del tubo para volver a empezar el ciclo El liquido del tubo puede ser agua a la que se le ha reducido la presion hasta un vacio parcial tendra un punto de ebullicion bajo lo que permite trabajar incluso con la insolacion de los rayos infrarrojos en caso de presencia de nubes El tubo de calor o tubo de cobre se puede envolver con una chaqueta de materiales especiales para minimizar las perdidas por irradiacion El tubo de calor se cierra dentro de otro tubo de vidrio entre los que se hace el vacio como aislamiento Se suelen emplear tubos de vidrio resistente para reducir los danos en caso de pequenas granizadas Son hasta un 163 mas eficientes que las placas planas con serpentin e igualmente mas baratos en su fabricacion con respecto a las placas planas pues el precio del cristal es mas bajo que el cobre del serpentin que contiene la placa plana Circuito primario Editar El circuito primario es circuito cerrado transporta el calor desde el captador hasta el acumulador sistema que almacena calor El liquido calentado agua o una mezcla de sustancias que puedan transportar el calor lleva el calor hasta el acumulador Una vez enfriado vuelve al colector para volver a calentar y asi sucesivamente Intercambiador de calor Editar El intercambiador de calor calienta el agua de consumo a traves del calor captado de la radiacion solar Se situa en el circuito primario en su extremo Tiene forma de serpentin ya que asi se consigue aumentar la superficie de contacto y por lo tanto la eficiencia El agua que entra en el acumulador siempre que este mas fria que el serpentin se calentara Esta agua calentada en horas de sol quedara disponible para el consumo posterior Acumulador Editar El acumulador es un deposito donde se acumula el agua calentada util para el consumo Tiene una entrada para el agua fria y una salida para la caliente La fria entra por debajo del acumulador donde se encuentra con el intercambiador A medida que se calienta se desplaza hacia arriba que es desde donde saldra el agua caliente para el consumo Internamente dispone de un sistema para evitar el efecto corrosivo del agua caliente almacenada sobre los materiales Por fuera tiene una capa de material aislante que evita perdidas de calor y esta cubierto por un material que protege el aislamiento de posibles humedades y golpes Circuito secundario Editar El circuito secundario o de consumo circuito abierto entra agua fria de suministro y por el otro extremo del agua calentada se consume ducha lavabo etc El agua fria pasa por el acumulador primeramente donde calienta el agua hasta llegar a una cierta temperatura Las tuberias de agua caliente del exterior deben estar cubiertas por aislantes Si el consumo incluye calefaccion el sistema emisor de calor radiadores 60 C fan coil 45 C suelo radiante 30 C zocalo radiante muro radiante etc que es mas conveniente utilizar es el de baja temperatura lt 50 C De esta manera el sistema de calefaccion solar tiene mayor rendimiento 8 No obstante se pueden instalar sistemas que no son de baja temperatura para asi emplear radiadores convencionales Bombas Editar Las bombas en caso de que la instalacion sea de circulacion forzada son de tipo recirculacion suele haber dos por circuito trabajando una la mitad del dia y la pareja la mitad del tiempo restante La instalacion consta de los relojes que llevan el funcionamiento del sistema hacen el intercambio de las bombas para que una trabaje las 12 horas primeras y la otra las 12 horas restantes Si hay dos bombas en funcionamiento hay la ventaja de que en caso de que una deje de funcionar esta la sustituta de modo que asi no se puede interrumpir el proceso ante el fallo de una de estas El otro motivo a considerar es que gracias a este intercambio la bomba no sufre tanto sino que se la deja descansar enfriar y cuando vuelve a estar en buen estado despues de las doce horas se vuelve a poner en marcha Esto ocasiona que las bombas puedan alargar el tiempo de funcionamiento sin tener que hacer ningun tipo de mantenimiento previo En total y tal como se define anteriormente suele haber cuatro bombas dos en cada circuito Dos en el circuito primario que bombean el agua de los colectores y las otras dos en el circuito secundario que bombean el agua de los acumuladores en el caso de una instalacion de tipo circulacion forzada Vaso de expansion Editar El vaso de expansion absorbe variaciones de volumen del fluido caloportador el cual circula por los conductos del captador manteniendo la presion adecuada y evitando perdidas de la masa del fluido Es un recipiente con una camara de gas separada de la de liquidos y con una presion inicial en funcion de la altura de la instalacion Lo que mas se utiliza es con vaso de expansion cerrado con membrana sin transferencia de masa en el exterior del circuito Tuberias Editar Las tuberias de la instalacion se encuentran recubiertas de un aislante termico para evitar perdidas de calor con el entorno Antiguamente se utilizaban tuberias de cobre Luego se utilizo tubos PEX AL PEX consistentes en tres capas plastico aluminio plastico mucho mas baratos y con mayor vida util que la tuberia de cobre tradicional Al pasar los anos de uso del equipo y por la acumulacion de radiacion solar se encontro que el PEX se cristalizaba destruyendose por presion Actualmente se utilizan para circuito cerrado canerias de acero inoxidable BPDN aislada con espuma elastomerica y rodeada de una mica de EPDM que da aislamiento termico y proporciona durabilidad al proteger contra la radiacion y fallas por ruptura de uniones y soldaduras Panel de control Editar Se dispone tambien de un panel principal de control en la instalacion donde se muestran las temperaturas en cada instante un regulador termico de manera que pueda controlarse el funcionamiento del sistema en cualquier momento Aparecen tambien los relojes encargados del intercambio de bombas Durante el verano se pueden cubrir las placas a fin de evitar que se estropeen por las altas temperaturas o bien se pueden utilizar para producir frio solar aire acondicionado frio Equipos EditarArticulo principal Energia solar Especialmente populares son los equipos domesticos compactos compuestos tipicamente por un deposito de unos 150 litros de capacidad y un colector de unos 2 m Estos equipos disponibles tanto con circuito abierto como cerrado pueden suministrar el 90 de las necesidades de agua caliente anual para una familia de cuatro personas dependiendo de la radiacion y el uso Estos sistemas evitan la emision de hasta 4 5 toneladas de gases nocivos para la atmosfera El tiempo aproximado de retorno energetico tiempo necesario para ahorrar la energia empleada en fabricar el aparato es de un ano y medio aproximadamente La vida util de algunos equipos puede superar los 25 anos con un mantenimiento minimo dependiendo de factores como la calidad del agua Calefon solar termosifonico compacto de Agua Caliente Sanitaria Estos equipos pueden distinguirse entre Equipos de Circulacion forzada Compuesto basicamente de captadores un acumulador solar un grupo hidraulico una regulacion y un vaso de expansion Equipos por Termosifon Cuya mayor caracteristica es que el acumulador se situa en la cubierta encima del captador Equipos con Sistema Drain Back Un sistema compacto y seguro muy apropiado para viviendas unifamiliares Es habitual encontrarse con instalaciones en las que el acumulador contiene una resistencia electrica de apoyo que actua en caso de que el sistema no sea capaz de alcanzar la temperatura de uso normalmente 40 C en Espana esta opcion ha quedado prohibida tras la aprobacion del CTE Codigo Tecnico de la Edificacion ya que el calor de la resistencia puede si el panel esta mas frio que el acumulador integrado calentar el panel y perder calor y por lo tanto energia a traves de el En algunos paises se comercializan equipos que utilizan el gas como apoyo Las caracteristicas constructivas de los colectores responden a la minimizacion de las perdidas de energia una vez calentado el fluido que transcurre por los tubos por lo que se encuentran aislamientos a la conduccion vacio u otros y a la rerradiacion de baja temperatura Ademas de su uso como agua caliente sanitaria calefaccion y refrigeracion mediante maquina de absorcion el uso de placas solares termicas generalmente de materiales baratos como el polipropileno ha proliferado para el calentamiento de piscinas exteriores residenciales en paises donde la legislacion impide el uso de energias de otro tipo para este fin Amortizacion EditarEn muchos paises hay subvenciones para el uso domestico de energia solar en cuyos casos una instalacion domestica puede amortizarse en unos cinco o seis anos El 29 de septiembre de 2006 entro en vigor en Espana el Codigo Tecnico de la Edificacion que establece la obligatoriedad de implantar sistemas de agua caliente sanitaria ACS con energia solar en todas las nuevas edificaciones con el objetivo de cumplir con el protocolo de Kioto pero que olvida la calefaccion que se recoge en las ordenanzas solares de los ayuntamientos Colectores de baja temperatura EditarEl colector solar plano es el aparato mas representativo de la tecnologia solar fototermica Su principal aplicacion es en el calentamiento de agua para bano y albercas aunque tambien se utiliza para secar productos agropecuarios mediante el calentamiento de aire y para destilar agua en comunidades rurales principalmente Esta constituido basicamente por Marco de aluminio anodizado Cubierta de vidrio templado bajo contenido en hierro Placa absorbedora Enrejado con aletas de cobre Cabezales de alimentacion y descarga de agua Aislante usualmente poliestireno o unicel Caja del colector galvanizada Para la mayoria de los colectores solares se tienen dimensiones caracteristicas En terminos generales la unidad basica consiste de un colector plano de 1 8 a 2 1 m de superficie conectado a un termotanque de almacenamiento de 150 a 200 litros de capacidad a este sistema frecuentemente se le anaden algunos dispositivos termostaticos de control a fin de evitar congelamientos y perdidas de calor durante la noche Las unidades domesticas funcionan mediante el mecanismo de termosifon es decir mediante la circulacion que se establece en el sistema debido a la diferencia de temperatura de las capas de liquido estratificadas en el tanque de almacenamiento Para instalaciones industriales se emplean varios modulos conectados en arreglos serie paralelo segun el caso y se emplean bombas para establecer la circulacion forzada Calor para procesos Editar Articulos principales Estanque Solar Salinay Horno solar Piscinas de evaporacion solar en el Desierto de Atacama Los sistemas de calefaccion solar para procesos estan disenados para proporcionar grandes cantidades de agua caliente o calefaccion de espacios para edificios de uso no residencial 9 Las piscinas de evaporacion son piscinas de baja profundidad que concentran solidos disueltos a traves de la evaporacion El uso de piscinas de evaporacion para obtener sal del agua salada es una de las aplicaciones mas antiguas de la energia solar Los usos modernos incluyen la concentracion de soluciones de salmueras usadas en la mineria por lixiviacion y la remocion de solidos disueltos de los flujos de desechos En conjunto las piscinas de evaporacion representan una de las aplicaciones comerciales mas grandes de la energia solar actualmente en uso 10 Los colectores transpirados sin vidrios en ingles Unglazed Transpired Collectors UTC son muros perforados que enfrentan al sol usados para precalentar el aire de ventilacion Los UTC pueden aumentar la temperatura del aire hasta 22 C y son capaces de entregar temperaturas de salida entre 45 60 C El corto periodo de amortizacion de los colectores transpirados entre 3 a 12 anos los hacen una alternativa mas costo efectiva que los sistemas de recoleccion vidriados Al ano 2009 se han instalado mundialmente sobre 1500 sistemas con un area de colectores total de 300 000 m Ejemplos tipicos incluyen un colector de 860 m en Costa Rica usado para secar granos de cafe y un colector de 1300 m en Coimbatore India usado para secar calendulas 11 12 Una instalacion de procesamiento de comida ubicada en Modesto California usa cilindros parabolicos para producir vapor en el proceso de fabricacion Se espera que el area de colectores de 5000 m proporcione 15 TJ por ano 13 Colectores de temperatura media EditarLas instalaciones de temperatura media pueden usar varios disenos los disenos mas comunes son glicol a presion drenaje trasero sistemas de lote y sistemas mas nuevos de baja presion tolerantes al congelamiento que usan tuberias de polimero que contienen agua con bombeo fotovoltaico Los estandares europeos e internacionales estan siendo revisados para incluir las innovaciones en diseno y la operacion de colectores de temperatura media Las innovaciones operacionales incluyen la operacion de colectores permanentemente humedos Esta tecnica reduce o incluso elimina la ocurrencia de tensiones de no flujo de alta temperatura conocidas como estancamiento las que reducen la vida esperada de estos colectores Secado solar Editar Secador solar industrial indirecto La energia termica solar puede ser util para el secado de madera para la construccion y de madera para combustible tales como chips de madera para la combustion Tambien es usada para secar alimentos tales como frutas granos y pescados El secado de cultivos por medio de la energia solar termica es ambientalmente amigable asi como economica mientras que mejora la calidad del resultado Las tecnologias en secado solar son variadas Los mas simples utilizan una malla tendida al sol mientras que los de tipo industrial utilizan colectores de aire vidriados que conducen el aire caliente a una camara de secado La energia termica solar tambien es util en el proceso de secado de productos tales como chips de madera y otras formas de biomasa elevando la temperatura mientras que permiten que el aire pase a traves de ella y saquen la humedad 14 Coccion mediante energia solar termica Editar Articulo principal Cocina solar El tazon solar sobre la cocina solar en Auroville India concentra la luz del sol en un receptor movil para producir vapor que sera usado en tareas de coccion de alimentos Las cocinas solares usan la luz del sol para cocinar secar y pasteurizacion La cocina solar reduce el consumo de combustible ya sea combustibles fosiles o lena y mejora la calidad del aire reduciendo o removiendo la fuente de humo La forma mas simple de cocina solar es la caja de coccion que fue construida por primera vez por Horace Benedict de Saussure en el ano 1767 Una caja de coccion basica consiste de un contenedor aislado con una tapa transparente Estas cocinas pueden ser usadas efectivamente con cielos parcialmente cubiertos y normalmente alcanzan temperaturas de entre 50 100 C 15 16 Las cocinas solares de concentracion usan reflectores para concentrar la energia solar en un contenedor de coccion Las geometrias de reflector mas comunes son las placas planas de disco y cilindrico parabolicas Estos disenos cocinan mas rapido y a temperaturas mas altas hasta los 350 C pero requieren de luz solar directa para funcionar en forma adecuada La Cocina Solar en Auroville India usa una tecnologia de concentracion unica conocida como el tazon solar Al contrario de los sistemas de convencionales de receptores fijos o de reflectores de seguimiento el tazon solar usa un reflector esferico fijo con un receptor que sigue el foco de luz a medida que el sol cruza el cielo El receptor del tazon solar alcanza temperaturas de 150 C que es usado para producir vapor que ayuda a la coccion de 2000 raciones diarias 17 Muchas otras cocinas solares en India usan otra tecnologia de concentracion unica conocida como el reflector Scheffler Esta tecnologia fue desarrollada por primera vez por Wolfgang Scheffler en el ano 1986 Un reflector Scheffler es un disco parabolico que usa un solo eje de seguimiento para perseguir el curso diario del sol Estos reflectores tienen una superficie reflectante flexible que es capaz de cambiar su curvatura para ajustarse a las variaciones estacionales en el angulo de incidencia de la luz solar Los reflectores Scheffler tienen la ventaja de tener un punto focal fijo lo que mejora la facilidad de coccion y son capaces de alcanzar temperaturas de entre 450 a 650 C 18 En el ano 1999 en Abu Road Rajasthan India se construyo el sistema de reflectores Scheffler mas grande del mundo este es capaz de cocinar hasta 35 000 raciones diarias 19 A principios del ano 2008 han sido fabricadas sobre 2000 grandes cocinas que usan el diseno Scheffler a nivel mundial 20 Destilacion Editar Articulo principal Destilacion solar Los destiladores solares pueden ser usado para procesar agua potable en areas donde el agua limpia no es comun La energia solar calienta el agua en el contenedor luego el agua se evapora y se condensa en el fondo de la cubierta de vidrio 14 Colectores de alta temperatura EditarArticulo principal Energia termosolar de concentracion El horno solar ubicado en Odeillo en los Pirineos Orientales franceses puede alcanzar temperaturas de hasta 3 800 grados celsius Planta de energia solar concentrada que usa un diseno parabolico de paso Las temperaturas inferiores a 95 grados celsius son suficientes para calefaccion de espacios en ese caso generalmente se usan colectores planos del tipo no concentradores Debido a las relativamente altas perdidas de calor a traves del cristal los colectores planos no logran alcanzar mucho mas de 200 C incluso cuando el fluido de transferencia esta estancado Tales temperaturas son demasiado bajas para ser usadas en la conversion eficiente en electricidad La eficiencia de los motores termicos se incrementa con la temperatura de la fuente de calor Para lograr esto en las plantas de energia termal la radiacion solar es concentrada por medio de espejos o lentes para lograr altas temperaturas mediante una tecnologia llamada energia termosolar de concentracion en ingles Concentrated Solar Power CSP El efecto practico de las mayores eficiencias es la reduccion del tamano de los colectores de la planta y del uso de terreno por unidad de energia generada reduciendo el impacto ambiental de una central de potencia asi como su costo A medida que la temperatura aumenta diferentes formas de conversion se vuelven practicas Hasta 600 C las turbinas de vapor la tecnologia estandar tienen una eficiencia de hasta 41 Por sobre los 600 C las turbinas de gas pueden ser mas eficientes Las temperaturas mas altas son problematicas y se necesitan diferentes materiales y tecnicas Una propuesta para temperaturas muy altas es usar sales de fluoruro liquidas operando a temperaturas de entre 700 C a 800 C que utilizan sistemas de turbinas de etapas multiples para lograr eficiencias termales de 50 o mas 21 Las temperaturas mas altas de operacion le permiten a la planta usar intercambiadores de calor secos de alta temperatura para su escape termal reduciendo el uso de agua de la planta siendo esto critico para que las centrales ubicadas en desiertos sean practicas Tambien las altas temperaturas hacen que el almacenamiento de calor sea mas eficiente ya que se almacenan mas watts horas por unidad de fluido Dado que una planta de energia termosolar de concentracion CSP primero genera calor puede almacenar dicho calor antes de convertirlo en electricidad Con la actual tecnologia el almacenamiento de calor es mucho mas barato que el almacenamiento de electricidad De esta forma una planta CSP puede producir electricidad durante el dia y la noche Si la ubicacion de la planta CSP tiene una radiacion solar predecible entonces la planta se convierte en una central confiable de generacion de energia La confiabilidad puede ser mejorada aun mas al instalar un sistema de respaldo que use un sistema de combustion interna Este sistema de respaldo puede usar la mayor parte de las instalaciones de la planta CSP lo que hace disminuir el costo del sistema de respaldo Superados los temas de confiabilidad con desiertos desocupados sin problemas de polucion y sin costos asociados al uso de los combustible fosiles los principales obstaculos para el despliegue a gran escala de las centrales CSP son los costos la contaminacion estetica el uso del suelo y factores similares para las lineas de transmision electrica de alta tension Aunque solo se necesita un pequeno porcentaje de los desiertos para abastecer los requerimientos globales de electricidad aun esto es un gran superficie cubierta con espejos o lentes que se necesitan para obtener una cantidad significativa de energia Los sistemas tipo canal parabolico usan reflectores parabolicos en una configuracion de canal para enfocar la radiacion solar directa sobre un tubo largo que corre a lo largo de su foco y que conduce al fluido de trabajo el cual puede alcanzar temperaturas hasta de 500 C La generacion fototermica de electricidad es actualmente una de las aplicaciones mas extensas de la energia solar en el mundo Existen mas de 2 5 millones de m de concentradores solares instalados en 9 plantas Solar Energy Generation System SEGS de la Compania Luz de Israel que representan 354 MW y mas del 85 de la electricidad producida con energia solar La compania Luz salio del mercado en 1991 a causa de la reduccion que se dio paralelamente en los costos de los energeticos convencionales y en los subsidios a los energeticos renovables en los Estados Unidos Sus plantas usan aceite sintetico como medio de transferencia de calor en el campo de concentradores como circuito primario el calor recogido por el aceite se intercambia posteriormente con agua donde se lleva a cabo la generacion de vapor el cual a su vez se expande para completar un ciclo Rankine Durante los periodos de baja insolacion o bien para nivelar la oferta se asisten con gas natural 22 Actualmente se ha introducido el ciclo combinado para mejorar la eficiencia termodinamica de estos sistemas y se estudia la posibilidad de generar directamente el vapor en el campo de concentradores Con esto se espera lograr llevar los precios de generacion a niveles competitivos con las plantas termoelectricas convencionales Existen otros sistemas no comerciales aun como los de torre central que usan heliostatos espejos altamente reflejantes para enfocar la luz solar con la ayuda de una computadora y un servomecanismo en un receptor central Los sistemas parabolicos de plato usan estos reflectores para concentrar la luz del sol en un receptor montado arriba del plato en su punto focal Durante el dia y el ano el sol cambia su posicion respecto a un punto en la superficie del planeta Para los sistemas de baja temperatura el seguimiento del sol se puede evitar o limitar a unas pocas posiciones por ano si se usa optica no visual 23 Sin embargo para temperaturas mas altas si los espejos o lentes no se mueven el foco de estos cambia provocando que los angulos de aceptacion sean poco eficientes aunque se compensa en parte por el uso de opticas no visuales Por consiguiente es necesario implementar un sistema para seguir la posicion del sol la desventaja de esto es que incrementa el costo y la complejidad de la planta Se han ideado diferentes disenados para solucionar este problema y que se pueden distinguir en como ellos concentran la luz solar y siguen la posicion del sol Disenos cilindrico parabolicos Editar Articulo principal Concentrador solar cilindrico parabolico Esquema de un diseno cilindrico parabolico Un cambio de posicion del sol que sea paralelo al receptor no requiere un ajuste de los espejos Leyenda Absorber tube Tubo receptor Reflecter Reflector Solar Field piping Tuberias del campo solar Las plantas de energia cilindrico parabolicos usan un espejo cilindrico curvado para reflejar la radiacion solar directa sobre un tubo de vidrio que contiene un fluido tambien llamado receptor absorbedor o colector ubicado a lo largo del cilindro posicionado en el punto focal de los reflectores El cilindro es parabolico a lo largo de un eje y lineal en el eje ortogonal El cambio durante el dia de la posicion del sol perpendicular al receptor es seguido inclinando el cilindro de este a oeste de tal forma que la radiacion directa permanece enfocada en el receptor Sin embargo los cambios estacionales en el angulo de incidencia de la luz solar paralelo al cilindro no requieren ajustar los espejos dado que simplemente la radiacion solar es concentrada en otra parte del receptor de esta forma el diseno no requiere hacer el seguimiento en un segundo eje El receptor puede estar encerrado en una camara al vacio de vidrio El vacio reduce significativamente la perdida de calor por conveccion Un fluido tambien llamado fluido de transferencia de calor pasa a traves del receptor y se calienta muy fuertemente Los fluidos mas comunes son aceite sintetico sal fundida y vapor presurizado El fluido que contiene el calor es transportado a un motor termico donde aproximadamente un tercio del calor es transformado en electricidad Andasol 1 en Guadix Espana usa el diseno cilindrico parabolico el cual consiste de largas filas paralelas de colectores solares modulares Estos siguen al Sol desde el este al oeste rotando sobre su eje los paneles reflectores de alta precision concentran la radiacion solar sobre una tuberia absorbente localizada a lo largo del eje focal de la linea de colectores Un medio de transferencia de calor un aceite sintetico como en los motores de los automoviles se hace circular a traves de las tuberias de absorcion a una temperatura de hasta 400 C y genera vapor bajo presion para propulsar un generador de turbina de vapor en un bloque de energia convencional Los sistemas cilindrico parabolico a escala total consisten de muchos de tales cilindros dispuestos en paralelo sobre una gran area de terreno Desde el ano 1985 el SEGS en ingles Solar Energy Generating Systems SEGS un sistema termal solar que usa este diseno ha estado funcionando a plena capacidad en California Estados Unidos 24 El Sistema Solar de Generacion de Energia en ingles Solar Energy Generating System SEGS es un conjunto de nueve plantas con una capacidad total de 350 MW Actualmente es el sistema solar operacional mas grande tanto del tipo termal o no La planta Nevada Solar One tiene una capacidad de 64 MW Estan en construccion las plantas Andasol 1 y 2 en Espana cada planta tiene una capacidad de 50 MW sin embargo estas plantas son de un diseno que tiene un sistema de almacenamiento de calor que requiere un terreno con colectores solares mayor en relacion con el tamano del generador y turbina de vapor para almacenar el calor y enviarlo a las turbinas de vapor al mismo tiempo El almacenamiento de calor permite una mejor utilizacion de las turbinas de vapor Con una operacion diurna y parcialmente nocturna la turbina de vapor de Andasol 1 con un capacidad de punta de 50 MW produce mas energia que Nevada Solar One con una capacidad de punta de 64 MW debido al sistema de almacenamiento de calor y un terreno de colectores mas grande que posee la planta de Andasol 1 Se habia propuesto instalar 553 MW adicionales en el Mojave Solar Park California 25 pero este proyecto fue cancelado en el ano 2011 26 Tambien se ha propuesto una planta hibrida con almacenamiento de calor de 59 MW cerca de Barstow California 27 Cerca de Kuraymat en Egipto se generan aproximadamente 40 MW de vapor como aporte para una planta de gas 28 29 Tambien se generan 25 MW de vapor como aporte para una planta de gas en Hassi R mel Argelia 30 El gobierno de India ha comenzado a desarrollar una iniciativa llamada Jawaharlal Nehru National Solar Mission tambien conocida como la Mision Solar Nacional para resolver el problema de abastecimiento de energia de India Disenos con torres Editar Articulo principal Central solar de torre central Solar Dos Espejos planos enfocan la radiacion solar en la parte superior de la torre Las superficies blancas en la parte inferior del receptor son usadas para calibrar las posiciones de los espejos Central solar de Crescent Dunes en Nevada completada en diciembre de 2014 Las torres de energia tambien conocidas como central solar de torre central o centrales de heliostatos captura y enfocan la energia termal del sol con miles de espejos que siguen al sol llamados helioestatos ubicados en un terreno adyacente a la torre Un torre esta ubicada en el centro del terreno ocupado por los heliostatos Los heliostatos concentran la luz del sol en un receptor que esta ubicado en la parte superior de la torre En el receptor la radiacion solar concentrada calienta una sal fundida a sobre 538 C Posteriormente la sal fundida se envia a un tanque de almacenamiento termal donde se acumula con una eficiencia termal del 98 finalmente es bombeada hacia un generador de vapor El vapor impulsa una turbina la que genera electricidad Este proceso que tambien es conocido como ciclo de Rankine es similar al que usa una planta que usa combustibles fosiles carbon gas natural petroleo etc excepto que la fuente de energia en este caso es la radiacion solar limpia La ventaja de este diseno en comparacion al diseno cilindrico parabolico es que logra alcanzar temperaturas mas altas La energia termal a temperaturas mas altas puede ser convertida en electricidad con mayor eficiencia y es mas barato el almacenamiento para ser usada posteriormente Adicionalmente el terreno adyacente no necesita ser tan plano En principio una torre de energia podria ser construida en la ladera de una colina Los espejos pueden ser planos y las tuberias estan concentradas en la torre La desventaja es que cada espejo debe tener su propio control en dos ejes mientras que en el diseno cilindrico parabolico el control de seguimiento de un eje puede ser compartido por un conjunto mas grande de espejos La NREL realizo una comparacion de la relacion costo desempeno entre los disenos de torre de energia y los cilindricos parabolicos esta estimo que para el ano 2020 se podria producir electricidad por un costo de 5 47 centavos de dolar por kWh para los disenos de torre de energia y de un costo de 6 21 centavos de dolar por kWh para los disenos cilindricos parabolicos El factor de planta para los torres de energia fue estimado en un 72 9 y para los disenos cilindricos parabolicos fue de 56 2 31 Se espera que el desarrollo de componentes para heliostatos de centrales baratos durables y fabricados en masa harian bajar estos costos 32 Ejemplos de centrales construidas Editar En junio de 2008 eSolar 33 una compania basada en Pasadena California fundada por el CEO de Idealab Bill Gross con financiamiento provisto por Google 34 anuncio un Acuerdo para Compra de Energia en ingles Power Purchase Agreement PPA con la empresa de servicios publicos Southern California Edison para producir 245 megavatios de energia 35 Tambien en febrero de 2009 eSolar anuncio que habia licenciado su tecnologia a dos socios de desarrollo la empresa NRG Energy Inc basada en Princeton Nueva Jersey y el grupo ACME basado en India En el acuerdo con NRG las companias anunciaron planes construir en forma conjunta plantas solares termicas concentradoras por 500 megavatios a traves de todo Estados Unidos La meta para el Grupo ACME fue cerca del doble de esta cifra ACME planeaba comenzar a construir sus primeras plantas generadoras de energia eSolar en el ano 2009 y dentro de los siguientes 10 anos completar 1 Gigavatio 36 El software propietario de seguimiento del sol de eSolar coordina el movimiento de 24 000 espejos de 1 metro cuadrado por cada torre usando sensores opticos 37 para ajustar y calibrar los espejos en tiempo real Esto permite un usar un material reflectante de alta densidad que hace posible el desarrollo de plantas generadoras solares termales de concentracion en ingles Concentrating Solar Thermal Power CSP con unidades de 46 megavatios en terrenos de aproximadamente MW p millas cuadradas lo que resulta en una proporcion de terreno a energia de 16 000 m por 1 megavatio BrightSource Energy firmo una serie de Acuerdos de Compra de Energia con Pacific Gas and Electric Company en marzo de 2008 por hasta 900 MW de electricidad el compromiso de energia solar mas grande realizado por una empresa de servicios publicos 38 Actualmente BrightSource esta desarrollando varias plantas de generacion solar en el sur de California planaadose que se inicie la construccion de la primera en el ano 2009 En junio de 2008 BrightSource Energy inauguro su Centro de Desarrollo de Energia Solar en ingles Solar Energy Development Center SEDC de 4 6 MW en el Desierto de Negev Israel 39 El sitio localizado en el Parque Industrial de Rotem posee 1600 heliostatos que siguen al sol y reflejan la radiacion solar sobre una torre de 60 metros de alto La energia concentrada luego es usada para calentar una caldera localizada en la parte superior de la torre a una temperatura de 550 grados celsius generando vapor supercalentado 40 Existe una torre funcionando en PS10 en Espana con una capacidad de 11 MW Una planta llamada Solar Tres de 15 MW con almacenamiento de calor esta bajo construccion en Espana En Sudafrica esta planificada una planta solar de 100 MW equipada con entre 4000 y 5000 heliostatos cada uno de un area de 140 m 41 Una planta localizada en Australia llamada Granja solar Cloncurry que usa grafito purificado como almacenamiento de calor localizado directamente en la torre 42 Marruecos esta construyendo cinco plantas solares termales alrededor de Uarzazat Las plantas produciran aproximadamente 2000 MW hacia el ano 2012 Sobre diez mil hectareas de terreno se usaran para todos las plantas 43 El proyecto Solar Uno de 10 MW fue puesto fuera de comision posteriormente se desarrollo en el proyecto Solar Dos y tambien la central solar Themis de 2 MW Disenos de disco Editar Un disco solar parabolico que concentra la radiacion solar sobre un elemento calefactor de un motor Stirling Toda la unidad actua como un seguidor solar Un sistema de disco Stirling usa un gran disco reflector parabolico similar a la forma que tiene un disco de television satelital Este enfoca toda la radiacion solar que llega al disco sobre un solo punto en la parte superior del disco donde un receptor captura el calor y lo transforma en algo que se pueda usar Normalmente el disco esta acoplado a un motor Stirling lo que se conoce como un Sistema Disco Stirling pero algunas veces se utiliza un motor de vapor 44 Estos motores crean energia cinetica rotacional que puede ser convertida en electricidad usando un generador electrico 45 La ventaja de un sistema de disco es que puede alcanzar temperaturas muchas mas altas debido a una concentracion mayor de luz de manera similar que en los disenos de torre Las temperaturas mas altas permiten una mejor conversion a electricidad y los sistemas de disco son muy eficientes en este aspecto Sin embargo tambien hay algunas desventajas La conversion de calor a electricidad requiere partes que se mueven y eso resulta en mayores requerimientos de mantenimiento En general una aproximacion centralizada de este proceso de conversion es mejor que uno descentralizado en el diseno de disco Segundo el motor que es pesado es parte de la estructura que se mueve lo que requiere una estructura rigida y un sistema de seguimiento resistente Adicionalmente se usan espejos parabolicos en vez de espejos planos lo que significa que el seguimiento debe ser realizado en dos ejes Ejemplos de centrales construidas Editar En el ano 2005 Southern California Edison anuncio un acuerdo para comprar motores Stirling para energia solar a la empresa Stirling Energy Systems durante un periodo de veinte anos y en cantidades suficientes 20 000 unidades para generar 500 MW de electricidad En enero de 2010 Stirling Energy Systems y Tessera Solar pusieron en funcionamiento la primera central solar de demostracion de 1 5 MW Maricopa Solar usando la tecnologia Stirling en Peoria Arizona 46 A comienzos del ano 2011 la subsidiaria de desarrollo de Stirling Energy Tessera Solar vendio de sus proyectos grandes el proyecto Imperial de 709 MW y el proyecto Calico de 850 MW a las empresas AES Solar y K Road respectivamente 47 48 y en el otono de 2011 Stirling Energy Systems se acogio alCapitulo 7 de bancarrota debido a la competencia de la tecnologia fotovoltaica de bajo costo 49 Reflectores Fresnel Editar Esquema de un reflector Fresnel Los sistemas solares compuestos de reflectores Fresnel lineales usan inclinaciones alternas para los espejos para reducir el espacio requerido y prevenir el bloqueo del sol por parte de otros espejos Leyenda Linear absorber Absorbedor lineal Linear Tracking Reflectors Reflectores de seguimiento lineal Una central solar con reflectores Fresnel lineales usa una serie de espejos largos estrechos de baja curvatura o incluso planos para enfocar la luz en uno o mas receptores lineales localizados sobre los espejos En la parte superior del receptor un pequeno espejo parabolico puede estar posicionado para apoyar el enfoque sobre el receptor La idea de estos sistemas es ofrecer bajos costos totales al compartir un receptor entre varios espejos cuando se le compara con los conceptos cilindricos y de disco mientras que usan la simple geometria de enfoque lineal con un eje de seguimiento Esto es similar al diseno de cilindro y diferente de los disenos de torre central y de discos con doble eje El receptor es estacionario y por lo tanto no necesita de acoples de fluidos como es el caso en los disenos de cilindro y de discos Tambien los espejos no necesitan sostener al receptor asi que son estructuralmente mas simples Cuando se usan estrategias de punteria adecuadas espejos apuntados a diferentes receptores a diferentes horas del dia se puede permitir una densidad mayor de espejos en el terreno disponible Tambien ha sido desarrollado un concepto con la idea de reflectores Fresnel con enfoque puntual llamado Multi Tower Solar Array MTSA en castellano Arreglo Solar de Torres Multiples 50 pero aun no ha sido construido un prototipo En este concepto los espejos de posiciones alternas apuntan a torres diferentes como sus blancos logrando de esta forma minimizar el bloqueo entre espejos y permiten una agrupacion mas densa de estos En la torre la radiacion solar seria recibida por un divisor de haz curvado construido de cuarzo revestido este divisor separaria la porcion verde y roja del espectro visible y la porcion del infrarrojo cercano y las enviaria a un receptor fotovoltaico ya que estas partes del espectro electromagnetico son las mas eficientes para ser usadas con la generacion fotovoltaica de electricidad El resto de las longitudes de onda serian enviadas al receptor termal y la turbina proceso que utiliza la energia de la radiacion y no a las longitudes de onda Este concepto gano un financiamiento por el Australian Research Council para construir un prototipo de una sola torre en Australia y que pueda generar aproximadamente unos 150 kW e y que usara una microturbina combinada y un receptor fotovoltaico Ejemplos de centrales construidas Editar Se han construido prototipos recientes de este tipo de sistemas en Australia del tipo Reflector Fresnel lineal compacto 51 y por Solarmundo en Belgica El proyecto de investigacion y desarrollo de Solarmundo con su central piloto en Lieja fue cerrado despues de probar el concepto de la tecnologia Fresnel lineal en forma exitosa Subsecuentemente la empresa Solar Power Group GmbH 52 basada en Munich Alemania fue fundado por algunos de los miembros del equipo Solarmundo Un prototipo basado en espejos Fresnel con generacion directa de vapor fue construido por SPG en conjunto con el Centro Aeroespacial Aleman DLR 53 Basado en el prototipo australiano se ha propuesta una central de 177 MW ubicada cerca de San Luis Obispo en California y que seria construida por la empresa Ausra 54 pero Ausra vendio este proyecto a First Solar finalmente First Solar un fabricante de celdas solares fotovoltaicas de pelicula delgada no construira el proyecto Carrizo esto resulto en la cancelacion del contrato de Ausra para proporcionar 177 MW a P G amp E 55 Las centrales de capacidad pequena son un enorme desafio economico para los disenos cilindrico parabolico y de disco pocas companias construyen estos proyectos tan pequenos SHP Europe una antigua subsidiaria de Ausra tiene planes para construir una central de ciclo combinado de 6 5 MW en Portugal La compania alemana SK Energy GmbH tiene planes para construir varias centrales pequenas de 1 a 3 MW en el sur de Europa especialmente en Espana usando la tecnologia de espejso Fresnel y de motor de vapor 56 En mayo de 2008 la empresa alemana Solar Power Group GmbH y la empresa espanola Laer S L acordaron la ejecucion conjunta de una central solar termal en el centro de Espana Esta sera la primera central solar termal en Espana basada en la tecnologia de colectores Fresnel de la empresa Solar Power Group El tamano planificado de la central sera de 10 MW con una unidad de respaldo basada en combustible fosil El comienzo de la construccion esta planificada para el ano 2009 El proyecto esta localizado en Gotarrendura un pequeno pueblo pionero en el uso de energias renovables aproximadamente a 100 km al noroeste de Madrid Espana Desde marzo de 2009 la central solar de Puerto Errado 1 PE 1 operada por la empresa alemana Novatec Solar esta operando comercialmente en el sur de Espana La central solar esta basada en la tecnologia de colectores lineales Fresnel y tiene una capacidad electrica de 1 4 MW Adicionalmente a un bloque de potencial convencional la central incluye una caldera solar con una superficie de espejos de alrededor de 18 000 m El vapor es generado concentrando la irradiacion solar directa sobre un receptor lineal que esta ubicado a 7 4 metros sobre la superficie del terreno Un tubo absorbedor esta localizado en la linea de foco del campo de espejos en este el agua es evaporada directamente en vapor saturado a una temperatura de 270 C y a una presion de 55 bar por la energia solar concentrada Desde septiembre del ano 2011 debido a un nuevo diseno de receptor desarrollado por Novatec Solar el vapor ahora puede ser generado a una temperatura de 500 C La central solar de Puerto Errado 2 PE 2 de 30 MW es una version agrandada de la PE 1 esta tambien esta basada en la tecnologia de colectores Fresnel desarrollada por la empresa alemana Novatec Solar Comprende una superficie de espejos de 302 000 m y esta en operacion desde agosto de 2012 La central esta localizada en la region de Murcia Tecnologias de reflectores lineales Fresnel Editar Articulo principal Reflector Fresnel compacto lineal La central solar Puerto Errado 1 en el sur de Espana Otras tecnologias de seguimiento de un solo eje incluyen a las relativamente nueva de reflector lineal Fresnel en ingles Linear Fresnel Reflector LFR y de LFR Compacto en ingles Compact LFR CLFR La LFR difiere de la de cilindro parabolico en que el absorbedor se encuentra fijo en el espacio sobre el campo de espejos Tambien el reflector esta compuesto de muchos segmentos de fila bajos que se enfican colectivamente sobre una larga torre receptora elevada que corre paralela al eje de rotacion de los reflectores 57 Este sistema ofrece una solucion de bajo costo ya que la fila del absorbedor es compartida con varias filas de espejos Sin embargo una dificultad fundamental con la tecnologia LFR es evitar el obscurecimiento de la radiacion solar incidente y el bloqueo de la radiacion solar reflejada por los reflectores adyacentes El bloqueo y el obscurecimiento puede ser reducidos al usar torres mas altas o incrementando el tamano del absorbedor lo que permite incrementar el espaciamiento entre los reflectores mas alejados del absorbedor Ambas soluciones tienen costos extras asociados ya que se requiere una mayor superficie de terreno El CLFR ofrece una solucion alternativa al problema del LFR El LFR clasico tiene solo un absorbedor lineal instalado en una sola torre lineal Esto impide cualquier opcion en la direccion de la orientacion de un reflector especifico Dado que esta tecnologia seria introducida en un gran campo uno puede asumir de que existiran mucho absorbedores lineales en el sistema Por lo tanto si los absorbedores estan lo suficientemente cercanos los reflectores individuales tendran la opcion de dirigir la radiacion solar reflejada hacia al menos dos absorbedores Este factor adicional permite el potencial para arreglos con una alta densidad dado que los patrones de inclinaciones de reflectores alternadas pueden ser hechos de tal forma que los reflectores instalados con una alta densidad no se bloquean o ensombrecen mutuamente 58 Las centrales solares CLFR ofrecen reduccion de costos en todos los elementos del arreglo solar 58 Esta reduccion de costos alentan el avance de esta tecnologia Las caracteristicas que inciden en la reduccion de costos de este sistema comparadas a las de la tecnologia cilindrica parabolica incluyen costos estructurales minimizados perdidas por bombeo parasito minimizadas y mantenimiento reducido La disminucion de los costos estructurales se atribuyen a uso de reflectores de vidrio planos o curvados elasticamente en vez de costosos reflectores de vidrio hundido montados cerca del suelo Tambien el ciclo de transferencia de calor esta separado del campo de reflectores evitando el costo de las tuberias flexibles de alta presion que se requieren para los sistemas cilindricos La disminucion de las perdidas de bombeo parasito se deben al uso de agua para el fluido de transferencia de calor con ebullicion directa pasiva El uso de tubos de vidrio evacuados asegura bajas perdidas por radiacion y son baratos Estudios existentes para las centrales CLFR han mostrado una eficiencia entre el haz de radiacion recibido y la electricidad generada de un 19 en una base anual como un precalentamiento 57 Lentes Fresnel Editar Se han construido prototipos de concentradores de lentes de Fresnel para la recuperacion de energia termal por la empresa International Automated Systems 59 No se conocen de sistemas termales que usen lentes de Fresnel en operacion a plena escala aunque ya se encuentran disponibles algunos productos que incorporan lentes de Fresnel en conjunto con celulas fotovoltaicas 60 La ventaja de este diseno es que los lentes son mas baratos que los espejos Adicionalmente si se escoge un material flexible entonces se requiere de una estructura de soporte de menor rigidez para resistir la carga generada por el viento En el proyecto Desert Blooms se puede ver un nuevo concepto de tecnologia para concentradores solares livianos y no disruptivos que usa lentes de Fresnel asimetricos que ocupan un area de superficie de terreno minima y que permite mayores cantidades de energia solar concentrada por cada concentrador 61 aunque todavia no se construye un prototipo Cilindrico parabolico cerrado Editar El sistema solar termal cilindrico parabolico cerrado encapsula los componentes al interior de un recinto de vidrio tipo invernadero El recinto protege los componentes de los elementos que pueden impactar negativamente la confiabilidad y eficiencia del sistema 62 Espejos reflectores solares curvados livianos se encuentran suspendidos desde el techo del recinto de vidrio sostenidos por cables Un sistema de seguimiento de un solo eje posiciona los espejos para recuperar la cantidad optima de radiacion solar Los espejos concentran la radiacion solar y la enfocan en una red de tuberias de acero estacionarias tambien suspendidas de la estructura del recinto de vidrio 63 Se bombea agua a traves de las tuberias y esta es hervida para generar vapor usando la radiacion solar concentrada A continuacion el vapor es usado como calor de proceso Al proteger los espejos del viento permite lograr temperaturas mas altas y previene que se acumule polvo sobre estos como un resultado de ser expuestos a la humedad ambiente 62 Hornos solares Editar Articulo principal Horno solar Los hornos solares son reflectores parabolicos o lentes construidas con precision para enfocar la radiacion solar en superficies pequenas y de este modo poder calentar blancos a altos niveles de temperatura La temperatura que puede obtenerse con un horno solar esta determinada por el segundo principio de la termodinamica y es equivalente a la temperatura de la superficie del sol esto es 6000 C y por la consideracion de las propiedades opticas de un sistema de horno que limitan la temperatura maxima disponible Se han usado hornos solares para estudios experimentales que han alcanzado hasta 3500 C y se han publicado temperaturas superiores a 4000 C Las muestras pueden calentarse en atmosferas controladas y en ausencia de campos electricos o de otro tipo si asi se desea El reflector parabolico tiene la propiedad de concentrar en un punto focal los rayos que entran en el reflector paralelamente al eje Como el sol abarca un angulo de 32 aproximadamente los haces de rayos no son paralelos y la imagen en el foco del receptor tiene una magnitud finita Como regla empirica el diametro de la imagen es aproximadamente la razon de longitud focal dividido por 111 La longitud focal determina el tamano de la imagen y la abertura del reflector la cantidad de energia que pasa por el area focal para una velocidad dada en incidencia de radiacion directa El cociente entre la abertura y la longitud focal es pues una medida de flujo de energia disponible en el area focal y con arreglo a este flujo se puede calcular una temperatura de cuerpo negro La utilidad de los hornos solares aumenta con el uso de heliostatos o espejo plano movil para llevar la radiacion solar al reflector parabolico esto permite el montaje estacionario de una parabola de ordinario en posicion vertical con lo cual se pueden colocar aparatos para atmosfera controlada y movimiento de muestras soportes de blancos y otros sin necesidad de mover todo el equipo El poder de reflexion del heliostato varia de 85 a 95 segun su construccion por lo que resulta una perdida de flujo del 5 al 15 para el horno y la disminucion correspondiente a las temperaturas que se puedan alcanzar Se construyen hornos solares de hasta 3 metros de diametro con espejos de una sola pieza de aluminio cobre o de otros elementos y se han construido hornos mas grandes de multiples reflectores curvos El reflector o blanco usado en los hornos solares puede ser de varias formas Las sustancias pueden fundirse en si mismas en cavidades de cuerpo negro encerrarse en envoltura de vidrio o de otra materia transparente para atmosferas controladas o introducirse en un recipiente rotatorio centrifugo La medicion de las temperaturas del blanco en los hornos solares se hace por fusion de sustancias de punto de fusion conocidos y por medios pirometricos opticos o de radiacion Se usan hornos solares en gran variedad de estudios experimentales entre ellos la fusion de materiales refractarios la realizacion de reacciones quimicas e investigacion de las relaciones de fase en sistemas de alto punto de fusion como silice alumina La estabilizacion del oxido de circonio refractario por adicion de pequenas cantidades de CaO en recipientes centrifugos es uno de los muchos trabajos publicados por Trombe quien tambien ha eliminado fluor de mezcla de fosfatos por calentamiento en un horno en presencia de silice y vapor de agua segun la reaccion Ca3 PO4 2 3 CaF2 xSiO2 H2O 3 Ca2 PO4 2 SiO2 x CaO 2HFSe ha preparado con buen rendimiento oxido de circonio calentando silicato de circonio a 1400 C con carbonato de sodio Segun la ecuacion ZrSiO4 2Na2CO3 Na4SiO4 2CO2 ZrO2Entre otros usos propuestos para los hornos solares figuran los experimentos de pirolisis instantanea en investigacion quimica inorganica y organica y estudios geoquimicos de rocas y minerales Acumulacion e intercambio de calor EditarExiste mas energia en las frecuencias mas altas de la luz basados en la formula E h n displaystyle E h nu donde h es la constante de Planck y n displaystyle nu es la frecuencia Los colectores metalicos disminuyen las frecuencias mas altas de la luz produciendo una serie de cambios Compton en abundancia de frecuencias mas bajas de la luz Los revestimientos de vidrio y ceramica con alta transmisividad en el espectro visible y ultravioleta y con una trampa metalica con absorcion efectiva en el espectro infrarrojo bloqueo de calor absorben la luz de baja frecuencia producida por la perdida a traves de radiacion La aislacion de la conveccion previene las perdidas mecanicas transferidas a traves del gas Una vez que recuperado como calor la eficiencia del almacenamiento termico aumenta con el tamano A diferencia de las tecnologias fotovoltaicas que a menudo se degradan con la luz concentrada la tecnologia solar termal depende de la concentracion de la luz la cual requiere de un cielo despejado para alcanzar las temperaturas necesarias para producir electricidad El calor en un sistema solar termal es controlado por cinco principios basicos ganancia de calor transferencia de calor almacenamiento de calor transporte de calor y aislacion termal 64 En esta situacion el calor es la medida de la cantidad de energia termal que contiene un objeto y esta determinada por la temperatura masa y calor especifico del objeto Las centrales solares termales usan intercambiadores de calor que estan disenados para condiciones de trabajo constantes para proporcionar el intercambio de calor La ganancia de calor es el calor acumulado por el sol en el sistema El calor solar termal es atrapado usando el efecto invernadero este efecto en este caso es la habilidad de una superficie reflectante para transmitir la radiacion de onda corta y reflejar la radiacion de onda larga El calor y la radiacion infrarroja son producidas cuando la radiacion de onda corta golpea la placa de absorcion que luego es atrapado al interior del colector Un fluido usualmente agua en el absorbedor pasa por tubos y recoge el calor atrapado y lo transfiere a un deposito de almacenamiento de calor El calor es transferido ya sea por conduccion o conveccion Cuando el agua es calentada la energia cinetica es transferida por conduccion a las moleculas de agua a traves del medio Estas moleculas dispersan si energia termal por conduccion y ocupan mas espacio que las moleculas frias que se mueven mas lento sobre ellas La distribucion de la energia desde el agua caliente que se eleva hacia el agua fria que se hunde contribuyen al proceso de conveccion El calor es transferido en el fluido desde las placas de absorcion del colector por conduccion El fluido del colector es hecho circular a traves de las tuberias transportadoras hasta el lugar del almacenamiento del calor Al interior del almacenamiento el calor es transferido a traves del medio por conveccion El almacenamiento del calor permite que las centrales solares termales puedan producir electricidad durante las horas del dia sin luz solar El calor es transferido a un medio de almacenamiento de calor en un deposito aislado durante las horas con luz solar y es recuperado para la generacion de electricidad durante las horas cuando no hay luz solar La tasa de transferencia de calor esta relacionada con la conductividad y conveccion del medio asi como a las diferencias de temperatura Los cuerpos con grandes diferencias de temperatura transfieren el calor mas rapido que los cuerpos con diferencias de temperatura mas baja El transporte del calor se refiere a la actividad en que el calor de un colector solar es transportado hacia el deposito de almacenamiento de calor La aislacion termica es vital tanto en las tuberias de transporte de calor como en el deposito de almacenamiento de calor Previene la perdida de calor que esta relacionada con la perdida de energia que a su vez afecta negativamente la eficiencia del sistema Almacenamiento de calor EditarEl almacenamiento de calor le permite a las centrales solares termales producir electricidad durante la noche y los dias nublados Esto permite el uso de la energia solar en la generacion de carga base asi como para la generacion de potencia de punta con el potencial de reemplazar a las centrales que usan combustibles fosiles Adicionalmente la utilizacion de los generadores es mas alta lo que reduce los costos El calor es transferido a un medio de almacenamiento termal en un deposito aislado durante el dia y es retirado para la generacion de electricidad en la noche Los medios de almacenamiento termal incluyen vapor presurizado concreto una variedad de materiales con cambio de fase y sales fundidas tales como calcio sodio y nitrato de potasio 65 66 Acumulador de vapor Editar La central solar PS10 almacena el calor en tanques como vapor presurizado a 50 bar y a 285 C El vapor se condensa y se convierte instantaneamente nuevamente en vapor cuando la presion se baja El almacenamiento se puede hacer hasta por una hora Se ha sugerido que se puede almacenar por mas tiempo pero aun no se ha probado en una central ya existente 67 Almacenamiento en sal fundida Editar Se han probado una variedad de fluidos para transportar el calor del sol incluyendo agua aire aceite y sodio pero en algunos casos 68 se han seleccionado sal fundida como la mejor opcion 69 La sal fundida es usada en los sistemas de torres de energia solar ya que es liquida a presion atmosferica proporcionando un medio de bajo costo para almacenar energia termal sus temperaturas de operacion son compatibles con la de las actuales turbinas de vapor y es no inflamable y no toxica La sal fundida es usada en las industrias quimicas y de metales para transportar calor asi que existe gran experiencia en su uso La primera mezcla comercial de sal fundida era una forma comun de nitro 60 por ciento de nitrato de sodio y 40 por ciento de nitrato de potasio El nitro se funde a 220 C y se mantiene liquido a 290 C en un tanque de almacenamiento con aislante El nitrato de calcio puede reducir el punto de fusion a 131 C permitiendo que se pueda extraer mas energia antes de que la sal se congele Ahora existen varios grados tecnicos de nitrato de calcio que son estables a mas de 500 C Estos sistemas de energia solar pueden generar electricidad en climas nubosos o durante la noche usando el calor almacenado en los tanques de sal caliente Los tanques se encuentran equipados con aislamiento y son capaces de almacenar el calor durante una semana Los tanques que alimentan una turbina de 100 MW durante cuatro horas deberian tener un tamano de 9 m de alto por 24 m de diametro La central solar de Andasol ubicada en Espana es la primera central solar termal comercial en usar sal fundida para almacenar calor y generar electricidad durante la noche Esta central entro en funcionamiento el marzo del ano 2009 70 El 4 de julio de 2011 se realizo un hito en la historia de la industria solar la central solar de Gemasolar de 19 9 MW fue la primera en generar electricidad en forma ininterrumpida durante 24 horas seguidas usando un almacenamiento de calor de sal fundida 71 Almacenamiento de calor en grafito Editar Directo La propuesta central solar ubicada en Cloncurry Australia almacenara calor en grafito purificado La central usa un diseno de torre de energia El grafito se encuentra localizado en la parte superior de la torre El calor capturado por los heliostatos va directamente hacia el almacenaje El calor usado para la generacion de energia es recuperado desde el grafito Esto simplifica el diseno 72 Indirecto Refrigerantes de sal fundida son usado para llevar el calor desde los reflectores hacia el deposito de almacenamiento de calor El calor llevado por las sales es transferido a un fluido de transferencia de calor secundario a traves de un intercambiador de calor y luego al medio de almacenamiento o en forma alternativa las sales pueden ser usadas para calentar directamente el grafito El grafito es usado ya que tiene costos relativamente bajos y es compatible con las sales liquidas del fluoruro La alta masa y capacidad calorica volumetrica del grafito proporcionan un eficiente medio de almacenamiento 73 Uso de materiales con cambio de fase para almacenamiento Editar Los materiales con cambio de fase en ingles Phase Change Material PCM ofrecen una solucion alternativa en el almacenamiento de energia Usando una infraestructura de transferencia de calor similar los PCM tienen el potencial de proporcionar un medio mas eficiente de almacenamiento Los PCM pueden ser materiales organicos o inorganicos Las ventajas de los PCM organicos incluyen que son no corrosivos con subenfriamiento bajo o ninguno y estabilidad quimica o termal Las desventajas incluyen una baja entalpia de cambio de fase baja conductividad termal e inflamabilidad Las ventajas de los PCM inorganicos son una mayor entalpia de cambio de fase pero exhiben desventajas en temas relacionados al subenfriamiento corrosion separacion de fase y carencia de estabilidad termal La mayor entalpia de cambio de fase en los PCM inorganicos hacen que las sales hidratadas sean un fuerte candidato en el campo del almacenamiento de la energia solar 74 Uso del agua EditarUn diseno que requiere agua para condensacion o enfriamiento puede ser un problema en las centrales solares termales localizadas en areas deserticas con buena radiacion solar pero con recursos hidricos limitados El conflicto se ve claramente en los planes de la empresa alemana Solar Millennium para construir en el Amargosa Valley de Nevada los cuales requerian el 20 del agua disponible en el area Algunos otros proyectos por la misma y otras empresas en el Desierto de Mojave en California tambien pueden ser afectadas por la dificultad en la obtencion de los derechos de agua adecuados o apropiados Actualmente la Ley de Aguas de California prohibe el uso de agua potable para la refrigeracion 75 Otros disenos de agua requieren menos agua La propuesta central solar de Ivanpah en el sureste de California conservara la escasa agua disponible al usar refrigeracion por aire para convertir el vapor en agua Comparada a la refrigeracion humeda convencional esto resulta en una reduccion del 90 en el uso de agua al costo de una perdida menor de eficiencia en el proceso de refrigeracion Luego el agua es regresada a la caldera en un proceso cerrado que es ambientalmente amigable 76 Tasas de conversion desde energia solar a energia electrica EditarDe todas estas tecnologias el disco solar motor Stirling tiene la mas alta eficiencia energetica Una sola instalacion de disco solar motor Stirling ubicada en el Centro Nacional de Pruebas Solar Termal en ingles National Solar Thermal Test Facility NSTTF en el Laboratorio Nacional de Sandia produce tanto como 25 kW de electricidad con una eficiencia de conversion del 31 25 77 Se han construido centrales solares cilindrico parabolicas con eficiencias aproximadas del 20 Los reflectores Fresnel tienen una eficiencia que es ligeramente mas baja pero esto es compensado por una distribucion mas densa Las eficiencias de conversion brutas tomando en cuenta que los discos o cilindros solares ocupan solo una fraccion del area total de una central son determinados por la capacidad de generacion neta sobre la energia solar que cae sobre el area total ocupada por la central solar La central SCE SES de 500 megavatios extraeria aproximadamente el 2 75 de la radiacion 1 kW m ver Energia Solar para una discusion mas detallada que incide en sus 18 2 km 78 Para la central solar de Andasol de 50 MW 79 que esta siendo construida en Espana con un area total de 1300 1500 m 1 95 km tiene una eficiencia de conversion bruta de 2 6 En todo caso la eficiencia no esta relacionada al costo Al calcular el costo total deberian considerarse tanto la eficiencia como el costo de construccion y de mantenimiento Coste normalizado EditarDado que una central solar no usa ningun tipo de combustible el costo consiste principalmente de los costos de capital con costos menores operacionales y de mantenimiento Si se conoce la vida util de la central y la tasa de interes se puede calcular el costo por kWh Esto se llama coste normalizado de la energia El primer paso en el calculo es determinar la inversion en la produccion de 1 kWh en un ano Por ejemplo los datos para el proyecto de Andasol 1 indican que se invirtieron en total 310 millones de euros para producir 179 GWh en un ano Dado que 179 GWh son 179 millones de kWh la inversion por kWh para un ano de produccion es de 310 179 1 73 euros Otro ejemplo es el de la central solar de Cloncurry en Australia Se tenia planificado que produjera 30 millones de kWh en un ano con una inversion de 31 millones de dolares australianos Si se logra en realidad el costo seria de 1 03 dolares australianos para producir 1 kWh por ano Esto habria sido significativamente mas barato que Andasol lo que se podria explicar en parte por la radiacion mas alta recibida en Cloncurry en relacion con Espana La inversion por kWh por ano no deberia ser confundida con el costo por kWh durante todo el ciclo de vida de una central solar En la mayor parte de los casos la capacidad es indicada para una central en particular por ejemplo para Andasol 1 se indica una capacidad de 50 MW Esta cifra no adecuada para realizar comparaciones debido a que el factor de capacidad puede ser diferente Si una central solar posee almacenamiento de calor tambien puede producir electricidad despues del ocaso pero eso no cambiara el factor de capacidad simplemente desplaza la generacion El factor de capacidad promedio para una central solar que es una funcion del seguimiento efecto del sombreado y de la localizacion es de aproximadamente un 20 lo que significa que una central solar con un capacidad de 50 MW normalmente proporcionara una generacion de electricidad anual de 50 MW x 24 horas x 365 dias x 20 87 600 MWh ano o 87 6 GWh ano Aunque la inversion para un kWh por ano de produccion es adecuada para comparar el precio de diferentes centrales solares con esto aun no se obtiene el precio por kWh La forma de financiamiento tiene una gran influencia en el precio final Si la tecnologia es probada deberia ser posible una tasa de interes del 7 80 Sin embargo los inversores en nuevas tecnologias buscan una tasa mucho mas alta para compensar por los riesgos mas altos Esto tiene un significativo efecto negativo en el precio por kWh Independiente de la forma de financiamiento siempre existe una relacion lineal entre la inversion por kWh producido en un ano y el precio de 1 kWh antes de agregar los costos operacionales y de mantenimiento En otras palabras si por mejoras de la tecnologia la inversion cae en un 20 el precio por kWh tambien cae en un 20 Vease tambien vc EditarAerotermia Agua caliente solar Bomba de calor geotermica Calefaccion de distrito Central termica solar Climatizacion geotermica Cocina solar Desertec Difusor Energia solar Energia solar fotovoltaica Energia solar termoelectrica Generador de vapor Geosolar Reglamento de Instalaciones Termicas en los Edificios Espana RITE Sistema Drain Back Suelo radiante Tiempo de retorno energetico Transicion energetica Zocalo radianteReferencias Editar Solar Thermal vs Photovoltaic PV Which Should You Choose Archivado desde el 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Commons alberga una galeria multimedia sobre Energia solar termica Federacion Industrial Termosolar de Europa ESTIF Asociacion Solar de la Industria Termica ASIT Calefaccion aire acondicionado y refrigeracion solar Simulador termosolar desarrollado por RENOVETEC Pagina del Instituto Nacional de Tecnologia Industrial de Argentina dedicada a la difusion en ese pais de la energia solar Video de energia solar termica concentrada enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima Diseno de una instalacion solar termica de calefaccion Calefaccion solar Esquema de una instalacion comunitaria desarrollado por Quimicasolar Video sobre sistemas solares termicos termos y colectores solares Amortizacion de la energia solar termica Datos Q303288 Multimedia Solar thermal energy Q303288 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Energia solar termica amp oldid 147425073, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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