La energía termosolar, también llamada termoeléctrica, aprovecha el calor del sol para producir electricidad limpia a gran escala. Hay diferentes maneras de absorber, almacenar y distribuir esa energía, siendo los dos más importantes las tecnologías de cilindros parabólicos y de torre central.
La energía solar térmica es una de las fuentes de energía más sostenible y económicas del mercado, pero su instalación y funcionamiento crean muchas dudas entre los usuarios. Te resumimos en 12 preguntas frecuentes la mayor información al respecto sobre la energía solar térmica.
¿Qué es un sistema solar térmico?
Un sistema solar térmico es un sistema que permite aprovechar el calor del sol para calentar el agua. Con este sistema el sol puede aportar a una vivienda hasta el 80% de la energía necesaria para calentar el agua y está compuesto por un captador (generalmente están en los tejados o donde dé el sol), un acumulador (almacena el agua caliente) y un sistema de tuberías.
¿Para qué se utiliza?
Tiene muchas utilidades como consumo de agua caliente, calentamiento de piscinas o gracias al agua calentada por este tipo de sistemas se puede utilizar para la calefacción con un sistema de radiadores o suelo radiante.
¿Puedo instalarlo en mi casa?
Se necesita una superficie mínima para poder instalar este tipo de sistema en casa. En principio para poder colocar los captadores se necesitan unos 12 metros cuadrados, y a partir de ahí enfocarlos hacia la orientación del sol para que no se produzcan sombras que tapen el sistema. Lo ideal es llamar a una empresa instaladora que te realizará un estudio para su correcta instalación.
¿En cuánto tiempo se calienta el agua?
Es un tiempo de calentamiento relativamente precoz, ya que a los 90 minutos el agua alcanza los 85 grados, manteniéndola así día y noche.
¿Qué cuidados hay que tener con las instalaciones?
Su mantenimiento es mínimo. Los captadores no tienen riesgos de ruptura por tormentas o granizadas por lo que el mantenimiento es sencillo y los propios instaladores te indicarán cómo realizarlo.
¿Qué pasa si un día llueve y no hay sol?
Los captadores no solo recogen la radiación directa, sino también la difusa y ésta se da tanto en días soleados como nublados. Lógicamente cuanto menos sol haya, menos radiación directa y menos recogerá el captador. De todas formas, España tiene unas condiciones idóneas en cuanto a número medio de horas de sol, por lo que, en principio, no habría ningún problema en tener todos los días agua caliente.
¿Cuánto ahorraré con una instalación solar térmica?
Los sistemas solares térmicos ofrecen un alto porcentaje de ahorro, entre el 65% y el 85% de nuestra factura de gas o electricidad destinada al Agua Caliente Sanitaria (ACS).
¿Cuánto gasta?
Prácticamente nada. Dependerá de qué sistema es y de si requiere algún tipo de mantenimiento.
¿Qué sucede cuando hay heladas?
No sucede nada ya que los sistemas tienen un doble circuito en el que si se produjeran este tipo de condiciones, uno de ellos tiene un fluido con anticongelante que aportará calor al agua del acumulador. Con lo cual, si hay heladas el agua seguirá calentándose sin problemas.
¿Qué medidas de protección son necesarias para evitar el sobrecalentamiento?
En condiciones de gran insolación y bajo consumo, suelen presentarse problemas de sobrecalentamiento. La solución ideal es integrar en el circuito hidráulico un aerotermo, o disipador de calor que hará que el sistema siempre mantenga la temperatura adecuada. Su mantenimiento y protección es muy sencilla.
¿Cuánto costaría instalar un sistema térmico solar en casa?
Dependiendo del sistema escogido, una instalación solar térmica cuesta entre 2.400 y 3.500 euros, que si se financia podría suponer una mínima cuota al mes según con la empresa que lo instales.
¿Existen subvenciones?
Cada comunidad autónoma es diferente. Para poder saber si en la tuya existen subvenciones para la instalación consulta la web de la institución mencionada.
1. ¿Qué es la energía?La energía puede definirse como la capacidad de realizar un trabajo. El caso más sencillo deun trabajo mecánico es cuando un objeto se mantiene inerte y forzamos su movimiento. La energía de un objeto en movimiento es llamada energía cinética. Para un objeto de masa m,moviéndose a una velocidad de magnitud v, esta energía puede calcularse con la fórmula E=1/2 mv^2.
2. Describa las formas mediante las cuales un sistema puede intercambiarenergía con su entorno.los procesos por los cuales se da la transferencia de energía entre los sistemas y con el entorno son: radiación, trabajo y calor.El proceso radiación es el que produce la mayor parte de los cambios que experimentan los sistemas en el universo. Tiene su origen en las interacciones electromagnéticas y los "portadores" son las ondas electromagnéticas.El proceso trabajo se produce en las interacciones en que se aplican fuerzas y se producen desplazamientos.En cuanto al proceso calor, no debe considerarse como una forma nueva o diferente de energía. Es sólo un nombre que se le da a una forma especial de transferencia de energía por choques moleculares al azar entre un número muy grande de partículas. El término calorse usa para describir macroscópicamente las transferencias de energía cinética que ocurrena nivel de las partículas.
3. Mencione cinco ejemplos de transformaciones de energía.Las turbinas hidráulicas aprovechan la energía de un fluido que pasa através de ellas para mover directamente maquinaria, es decir, transformarla a energía mecánica.Un generador eléctrico transforma precisamente energía eléctrica a mecánica.Los paneles solares captan la energía solar para transformarla en energía térmica, aumentando la temperatura de fluido que circula por la instalación.Un horno de cocina convencional transforma la energía eléctrica que se le suministra en energía térmica para calentar los alimentos.Los relámpagos son energía luminosa que proviene de la descarga eléctrica entre dos nubes cuyas cargas se desequilibran.
4. ¿Cuál es la relación existente entre el calor y el trabajo?El calor, al igual que el trabajo, se considera en termodinámica como energía en tránsito a través de la frontera que separa a un sistema de su entorno. Sin embargo, a diferencia del trabajo, la transferencia de calor se origina por una diferencia de temperatura entre el sistema y su entorno y el simple contacto es el único requisito para que el calor sea transferido por conducción. No se considera el calor que se almacena en un sistema.
5. Explique la diferencia entre temperatura, transferencia de calor y energíainterna.Temperatura es la medida promedio de la energía cinética de cada partícula de un sistema yse establece cuando dos o más sistemas interaccionan entre sí.La transferencia de calor es un mecanismo mediante el cual se transfiere energía a través de la frontera de un sistema debido a una diferencia de temperatura.
Reseña.
El mercado eléctrico de México está experimentando un cambio fundamental para volver a consolidar a la estatal CFE como la fuerza principal en la generación de energía con un fuerte enfoque en la construcción, renovación y modernización de termoeléctricas de ciclo combinado.
A continuación presentamos seis proyectos termoeléctricos en construcción en México enumerados por capacidad final. Varios de ellos están a punto de completarse. Si bien varios de estos, como la central Jorge Luque, simplemente se sumarán a la capacidad operativa anterior, la generación de energía total combinada de los seis proyectos una vez finalizados ascenderá a 5,32GW.
1. Central de ciclo combinado Jorge Luque
En coordinación con el sindicato de trabajadores eléctricos SME, el Gobierno mexicano comenzó en septiembre de 2018 la remodelación y modernización de este masivo complejo ubicado en el estado de México (Edomex) con un precio original de US$650mn. Desde entonces, la cifra ha aumentado a US$1.460mn por razones que aún no están claras. La planta remodelada, que estará lista en marzo de 2020, tendrá una capacidad proyectada de 1,7GW.
2. Planta de ciclo combinado Norte III (en la foto)
Esta planta de US$1.550mn y 924MW fue encargada por CFE como parte del plan de inversión 2014-2018 del Gobierno Federal. CFE es propietaria de la central, que se ubica en el norteño estado de Chihuahua, y Abeinsa Juárez N-III oficia de concesionaria y operadora. Según la base de datos de proyectos de BNamericas, su construcción presentaba un avance de 90% al 27 de agosto. El proyecto se iba a completar en noviembre, pero no se ha anunciado la finalización de las obras.
3. Termoeléctrica Energía del Valle de México (EVM II)
Propiedad de EVM Energía del Valle de México Generador, es el mayor proyecto termoeléctrico en construcción en virtud de un PPA en el centro de México, con una capacidad proyectada de 850MW. El proyecto comenzaría a operar en noviembre de 2021. En septiembre de 2018 se informó que costaría US$600mn, pero en octubre del mismo año se logró el cierre financiero por US$740mn.
4. Planta Topolobampo III
Ubicada en el nororiental estado de Sinaloa, esta planta de ciclo combinado y combustibles residuales estará lista en 2020. La central de US$375mn y 697MW es propiedad de CFE e Iberdrola será su operador.
5. Planta de ciclo combinado Valle de México II
Este proyecto de CFE por US$425mn y 615MW ha experimentado algunos retrasos significativos después de que la fecha de partida original se fijara para mayo de 2015 y la fecha de finalización, para diciembre de 2017. El proyecto está en construcción y su puesta en operación estaba programada para marzo de 2019, dijo a BNamericas el director de operaciones de ACS/Dragados Proyectos Industriales de México, Donaciano Vera López, en septiembre de 2018.
Se conoce como tratamiento térmico al conjunto de materiales de aleaciones de metales y enfriamiento, bajo condiciones bruscas de temperatura, tiempo de permanencia, velocidad, presión, alineación de los metales o las aleaciones en estado sólido o líquido, con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas, especialmente la dureza, la resistencia y la elasticidad. Los materiales a los que se aplica el tratamiento térmico son, básicamente, el acero, el vidrio y la fundición, formados por hierro y carbono. También se aplican tratamientos térmicos diversos a los cerámicos y maderas.
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