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PANEL SOLAR HIBRIDO




PILAR SANTAMARÍA VENTUREIRA

                              1
ÍNDICE
1. OBJETIVO.
2. MÓDULO HÍBRIDO.
3. INSTALACIONES.
4. RESULTADOS.
5. PRESUPUESTO.
6. CONCLUSIONES.



                        2
1. OBJETIVO.
2. ESTADO DEL ARTE.
3. MÓDULO HÍBRIDO.
4. INSTALACIONES.
5. RESULTADOS.
6. PRESUPUESTO.
                      1.- OBJETIVO
7. CONCLUSIONES.




                          DISEÑO
                       CONSTRUCCIÓN
                         SIMULACIÓN
                      MEDIDAS DE CAMPO



                                         3
ÍNDICE
   1. OBJETIVO.
   2. MÓDULO HÍBRIDO.
   3. INSTALACIONES.
   4. RESULTADOS.
   5. PRESUPUESTO.
   6. CONCLUSIONES.



                        4
ÍNDICE
1. OBJETIVO.
2. MÓDULO HÍBRIDO.
3. INSTALACIONES.
4. RESULTADOS.
5. PRESUPUESTO.
6. CONCLUSIONES.



                        5
1. OBJETIVO.
2. ESTADO DEL ARTE.
3. MÓDULO HÍBRIDO.
4. INSTALACIONES.
5. RESULTADOS.
                      2. MÓDULO HÍBRIDO
6. PRESUPUESTO.
7. CONCLUSIONES.




       ELEMENTOS (PVT).

       2.1. Módulo Fotovoltaico.
       2.2. Placa de absorción.
       2.3. Colector.
       2.4. Aislante A.
       2.5. Aislante B.
       2.6. Soporte posterior.
       2.7. Marco final.
                                          6
2.1. MÓDULO FOTOVOLTAICO.




1. OBJETIVO.
2. ESTADO DEL ARTE.
3. MÓDULO HÍBRIDO.
4. INSTALACIONES.
5. RESULTADOS.
                      POLICRISTALINO DE 220 W
6. PRESUPUESTO.                                 7
7. CONCLUSIONES.
1. OBJETIVO.
2. ESTADO DEL ARTE.
3. MÓDULO HÍBRIDO.
4. INSTALACIONES.
5. RESULTADOS.
                        2.2. PLACA
6. PRESUPUESTO.
7. CONCLUSIONES.
                      ABSORBEDORA




                                     8
1. OBJETIVO.
2. ESTADO DEL ARTE.
3. MÓDULO HÍBRIDO.
4. INSTALACIONES.
5. RESULTADOS.
                      2.3. COLECTOR.
6. PRESUPUESTO.
7. CONCLUSIONES.




                                       9
1. OBJETIVO.
2. ESTADO DEL ARTE.
3. MÓDULO HÍBRIDO.
4. INSTALACIONES.
5. RESULTADOS.
6. PRESUPUESTO.
                      2.3. COLECTOR
7. CONCLUSIONES.




                                      10
1. OBJETIVO.
2. ESTADO DEL ARTE.
3. MÓDULO HÍBRIDO.
4. INSTALACIONES.
5. RESULTADOS.
                      2.3. COLECTOR.
6. PRESUPUESTO.
7. CONCLUSIONES.




                                       11
1. OBJETIVO.
2. ESTADO DEL ARTE.
3. MÓDULO HÍBRIDO.



                      2.3. COLECTOR.
4. INSTALACIONES.
5. RESULTADOS.
6. PRESUPUESTO.
7. CONCLUSIONES.




                                       12
2.4. AISLANTE ELASTOMÉRICO
          DE POLIURETANO.




1. OBJETIVO.
2. ESTADO DEL ARTE.
3. MÓDULO HÍBRIDO.
4. INSTALACIONES.
5. RESULTADOS.
6. PRESUPUESTO.             13
7. CONCLUSIONES.
2.4. AISLANTE ELASTOMÉRICO DE
                   POLIURETANO.




1. OBJETIVO.
2. ESTADO DEL ARTE.
3. MÓDULO HÍBRIDO.
4. INSTALACIONES.
5. RESULTADOS.
6. PRESUPUESTO.                     14
7. CONCLUSIONES.
2.5. AISLANTE DE
                   POLIESTIRENO EXTRUIDO.




1. OBJETIVO.
2. ESTADO DEL ARTE.
3. MÓDULO HÍBRIDO.
4. INSTALACIONES.
5. RESULTADOS.
6. PRESUPUESTO.                             15
7. CONCLUSIONES.
2.6. SOPORTE POSTERIOR




1. OBJETIVO.
2. ESTADO DEL ARTE.
3. MÓDULO HÍBRIDO.
4. INSTALACIONES.
5. RESULTADOS.
6. PRESUPUESTO.                         16
7. CONCLUSIONES.
1. OBJETIVO.
2. ESTADO DEL ARTE.
3. MÓDULO HÍBRIDO.
4. INSTALACIONES.
5. RESULTADOS.
                      2.7. MARCO FINAL
6. PRESUPUESTO.
7. CONCLUSIONES.




                                         17
1. OBJETIVO.
2. ESTADO DEL ARTE.
3. MÓDULO HÍBRIDO.



                      ÍNDICE
4. INSTALACIONES.
5. RESULTADOS.
6. PRESUPUESTO.
7. CONCLUSIONES.




                           1. OBJETIVO.
                           2. MÓDULO HÍBRIDO.
                           3. INSTALACIONES.
                           4. RESULTADOS.
                           5. PRESUPUESTO.
                           6. CONCLUSIONES.


                                               18
3. INSTALACIONES
•   1. Cuadro eléctrico.
•   2. Ventiladores.
•   3. Intercambiador de calor.
•   4. Bomba.
•   5. Válvula de seguridad.
•   6. Purgador.
•   7. Tuberías de PVC.
•   8. Válvula de llenado.
•   9. Caudalímetro.              1. OBJETIVO.
                                  2. ESTADO DEL ARTE.
                                  3. MÓDULO HÍBRIDO.
                                  4. INSTALACIONES.
                                  5. RESULTADOS.
                                            19
                                  6. PRESUPUESTO.
                                  7. CONCLUSIONES.
INTERCAMBIADOR
                 DE CALOR



                              VENTILADORES
 CUADRO
ELÉCTRICO




                               BOMBA




  VÁLVULA
    DE                             1. OBJETIVO.
                                   2. ESTADO DEL ARTE.
 SEGURIDAD                         3. MÓDULO HÍBRIDO.
                                   4. INSTALACIONES.
                                   5. RESULTADOS.
                                             20
                                   6. PRESUPUESTO.
                                   7. CONCLUSIONES.
ÍNDICE
1. OBJETIVO.
2. MÓDULO HÍBRIDO.
3. INSTALACIONES.
4. RESULTADOS.
5. PRESUPUESTO.
6. CONCLUSIONES.



                        21
4. RESULTADOS


SIMULACIÓN
             EXPERIMENTALES




                          1. OBJETIVO.
                          2. ESTADO DEL ARTE.
                          3. MÓDULO HÍBRIDO.
                          4. INSTALACIONES.
                          5. RESULTADOS.
                                    22
                          6. PRESUPUESTO.
                          7. CONCLUSIONES.
1. OBJETIVO.
2. ESTADO DEL ARTE.
3. MÓDULO HÍBRIDO.
4. INSTALACIONES.
                      4.2. RESULTADOS
5. RESULTADOS.
6. PRESUPUESTO.
7. CONCLUSIONES.
                      EXPERIMENTALES




                                        23
1. OBJETIVO.
2. ESTADO DEL ARTE.
3. MÓDULO HÍBRIDO.
4. INSTALACIONES.
                                                             4.2. RESULTADOS
                                                             EXPERIMENTALES
5. RESULTADOS.
6. PRESUPUESTO.
7. CONCLUSIONES.



                                       185


                                       180


                                       175
          Potencia de cada panel (W)




                                       170


                                       165


                                       160                                                                                                                Hibrido
                                                                                                                                                          Fotovoltaico
                                       155


                                       150


                                       145


                                       140
                                             12:00   12:15   12:30   12:45   13:00   13:15     13:30      13:45   14:00   14:15   14:30   14:45   15:00
                                                                                             Tiempo (H)




                                                                                                                                                                    24
1. OBJETIVO.
2. ESTADO DEL ARTE.
3. MÓDULO HÍBRIDO.
4. INSTALACIONES.
                                                                                      4.2. RESULTADOS
                                                                                      EXPERIMENTALES
5. RESULTADOS.
6. PRESUPUESTO.
7. CONCLUSIONES.



                                                                 70
          Temperatura superficial posterior de cada panel (ºC)




                                                                 65



                                                                 60



                                                                 55
                                                                                                                                                                                   Fotovoltaico
                                                                                                                                                                                   Hibrido
                                                                 50



                                                                 45



                                                                 40
                                                                      12:00   12:15   12:30   12:45   13:00   13:15     13:30      13:45   14:00   14:15   14:30   14:45   15:00
                                                                                                                      Tiempo (H)




                                                                                                                                                                                             25
1. OBJETIVO.
2. ESTADO DEL ARTE.
3. MÓDULO HÍBRIDO.
4. INSTALACIONES.
                                                             4.2. RESULTADOS
                                                             EXPERIMENTALES
5. RESULTADOS.
6. PRESUPUESTO.
7. CONCLUSIONES.



                                          1000



                                          900
          Potencia termica generada (W)




                                          800



                                          700

                                                                                                                                                              P Térmica

                                          600



                                          500



                                          400
                                                 12:00   12:15   12:30   12:45   13:00   13:15     13:30      13:45   14:00   14:15   14:30   14:45   15:00
                                                                                                 Tiempo (H)




                                                                                                                                                                    26
ÍNDICE
   1. OBJETIVO.
   2. MÓDULO HÍBRIDO.
   3. INSTALACIONES.
   4. RESULTADOS.
   5. PRESUPUESTO.
   6. CONCLUSIONES.


                        27
1. OBJETIVO.
                       2. ESTADO DEL ARTE.
                       3. MÓDULO HÍBRIDO.



   5. PRESUPUESTO
                       4. INSTALACIONES.
                       5. RESULTADOS.
                       6. PRESUPUESTO.
                       7. CONCLUSIONES.




MÓDULO: 1451,35

INSTALACIÓN: 1088,65

MATERIALES: 419,57

TOTAL: 2959,57 €
                                 28
ÍNDICE
1. OBJETIVO.
2. ESTADO DEL ARTE.
3. MÓDULO HÍBRIDO.
4. INSTALACIONES.
5. RESULTADOS.
6. PRESUPUESTO.
7. CONCLUSIONES.

                        29
6. CONCLUSIONES
1. Se ha realizado la revisión bibliográfica completa de la
   tecnología de paneles híbridos PVT.
2. Se ha diseñado un panel híbrido PVT refrigerado por
   agua partiendo de un panel fotovoltaico convencional.
3. Se ha modelado del comportamiento térmico del panel.
4. Se ha realizado una simulación del comportamiento
   térmico del panel en condiciones estacionarias
   empleando la herramienta informática EES.
5. El modelo térmico ha permitido la optimización de la
   estructura absorbedora acoplada al panel fotovoltaico.
6. Se ha diseñado la estructura soporte para el prototipo y
   los elementos auxiliares necesarios para las pruebas
   experimentales del equipo.                             30
6. CONCLUSIONES
6. Se han localizado y adquirido todos los elementos
    constructivos del prototipo, bien mediante la compra
    directa o el reciclado de material donado.
7. Se ha diseñado, construido y probado toda la
    instrumentación del prototipo, necesaria para las
    pruebas de campo.
8. Se han diseñado los experimentos para el test del
    panel híbrido.
6. Se ha realizado una campaña de medidas con el fin
    de probar el comportamiento del diseño realizado.
7. Se ha comprobado la sustancial mejora conseguida
    en el rendimiento eléctrico del panel híbrido frente al
    panel fotovoltaico convencional.
                                                         31
6. CONCLUSIONES
8. Se ha comprobado la posibilidad de aprovechamiento
   de la energía térmica procedente del circuito de
   refrigeración.
9. El diseño aumenta sustancialmente el peso del
   panel, pero no la superficie del mismo, con lo que con
   un único dispositivo podemos producir electricidad con
   un excelente rendimiento y calor aprovechable para
   otros usos.




                                                            32
OTRI. PREMIO PROTOTIPO: PANEL SOLAR HÍBRIDO   33
34

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Prototipo Panel Híbrido

  • 1. PANEL SOLAR HIBRIDO PILAR SANTAMARÍA VENTUREIRA 1
  • 2. ÍNDICE 1. OBJETIVO. 2. MÓDULO HÍBRIDO. 3. INSTALACIONES. 4. RESULTADOS. 5. PRESUPUESTO. 6. CONCLUSIONES. 2
  • 3. 1. OBJETIVO. 2. ESTADO DEL ARTE. 3. MÓDULO HÍBRIDO. 4. INSTALACIONES. 5. RESULTADOS. 6. PRESUPUESTO. 1.- OBJETIVO 7. CONCLUSIONES. DISEÑO CONSTRUCCIÓN SIMULACIÓN MEDIDAS DE CAMPO 3
  • 4. ÍNDICE 1. OBJETIVO. 2. MÓDULO HÍBRIDO. 3. INSTALACIONES. 4. RESULTADOS. 5. PRESUPUESTO. 6. CONCLUSIONES. 4
  • 5. ÍNDICE 1. OBJETIVO. 2. MÓDULO HÍBRIDO. 3. INSTALACIONES. 4. RESULTADOS. 5. PRESUPUESTO. 6. CONCLUSIONES. 5
  • 6. 1. OBJETIVO. 2. ESTADO DEL ARTE. 3. MÓDULO HÍBRIDO. 4. INSTALACIONES. 5. RESULTADOS. 2. MÓDULO HÍBRIDO 6. PRESUPUESTO. 7. CONCLUSIONES. ELEMENTOS (PVT). 2.1. Módulo Fotovoltaico. 2.2. Placa de absorción. 2.3. Colector. 2.4. Aislante A. 2.5. Aislante B. 2.6. Soporte posterior. 2.7. Marco final. 6
  • 7. 2.1. MÓDULO FOTOVOLTAICO. 1. OBJETIVO. 2. ESTADO DEL ARTE. 3. MÓDULO HÍBRIDO. 4. INSTALACIONES. 5. RESULTADOS. POLICRISTALINO DE 220 W 6. PRESUPUESTO. 7 7. CONCLUSIONES.
  • 8. 1. OBJETIVO. 2. ESTADO DEL ARTE. 3. MÓDULO HÍBRIDO. 4. INSTALACIONES. 5. RESULTADOS. 2.2. PLACA 6. PRESUPUESTO. 7. CONCLUSIONES. ABSORBEDORA 8
  • 9. 1. OBJETIVO. 2. ESTADO DEL ARTE. 3. MÓDULO HÍBRIDO. 4. INSTALACIONES. 5. RESULTADOS. 2.3. COLECTOR. 6. PRESUPUESTO. 7. CONCLUSIONES. 9
  • 10. 1. OBJETIVO. 2. ESTADO DEL ARTE. 3. MÓDULO HÍBRIDO. 4. INSTALACIONES. 5. RESULTADOS. 6. PRESUPUESTO. 2.3. COLECTOR 7. CONCLUSIONES. 10
  • 11. 1. OBJETIVO. 2. ESTADO DEL ARTE. 3. MÓDULO HÍBRIDO. 4. INSTALACIONES. 5. RESULTADOS. 2.3. COLECTOR. 6. PRESUPUESTO. 7. CONCLUSIONES. 11
  • 12. 1. OBJETIVO. 2. ESTADO DEL ARTE. 3. MÓDULO HÍBRIDO. 2.3. COLECTOR. 4. INSTALACIONES. 5. RESULTADOS. 6. PRESUPUESTO. 7. CONCLUSIONES. 12
  • 13. 2.4. AISLANTE ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO. 1. OBJETIVO. 2. ESTADO DEL ARTE. 3. MÓDULO HÍBRIDO. 4. INSTALACIONES. 5. RESULTADOS. 6. PRESUPUESTO. 13 7. CONCLUSIONES.
  • 14. 2.4. AISLANTE ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO. 1. OBJETIVO. 2. ESTADO DEL ARTE. 3. MÓDULO HÍBRIDO. 4. INSTALACIONES. 5. RESULTADOS. 6. PRESUPUESTO. 14 7. CONCLUSIONES.
  • 15. 2.5. AISLANTE DE POLIESTIRENO EXTRUIDO. 1. OBJETIVO. 2. ESTADO DEL ARTE. 3. MÓDULO HÍBRIDO. 4. INSTALACIONES. 5. RESULTADOS. 6. PRESUPUESTO. 15 7. CONCLUSIONES.
  • 16. 2.6. SOPORTE POSTERIOR 1. OBJETIVO. 2. ESTADO DEL ARTE. 3. MÓDULO HÍBRIDO. 4. INSTALACIONES. 5. RESULTADOS. 6. PRESUPUESTO. 16 7. CONCLUSIONES.
  • 17. 1. OBJETIVO. 2. ESTADO DEL ARTE. 3. MÓDULO HÍBRIDO. 4. INSTALACIONES. 5. RESULTADOS. 2.7. MARCO FINAL 6. PRESUPUESTO. 7. CONCLUSIONES. 17
  • 18. 1. OBJETIVO. 2. ESTADO DEL ARTE. 3. MÓDULO HÍBRIDO. ÍNDICE 4. INSTALACIONES. 5. RESULTADOS. 6. PRESUPUESTO. 7. CONCLUSIONES. 1. OBJETIVO. 2. MÓDULO HÍBRIDO. 3. INSTALACIONES. 4. RESULTADOS. 5. PRESUPUESTO. 6. CONCLUSIONES. 18
  • 19. 3. INSTALACIONES • 1. Cuadro eléctrico. • 2. Ventiladores. • 3. Intercambiador de calor. • 4. Bomba. • 5. Válvula de seguridad. • 6. Purgador. • 7. Tuberías de PVC. • 8. Válvula de llenado. • 9. Caudalímetro. 1. OBJETIVO. 2. ESTADO DEL ARTE. 3. MÓDULO HÍBRIDO. 4. INSTALACIONES. 5. RESULTADOS. 19 6. PRESUPUESTO. 7. CONCLUSIONES.
  • 20. INTERCAMBIADOR DE CALOR VENTILADORES CUADRO ELÉCTRICO BOMBA VÁLVULA DE 1. OBJETIVO. 2. ESTADO DEL ARTE. SEGURIDAD 3. MÓDULO HÍBRIDO. 4. INSTALACIONES. 5. RESULTADOS. 20 6. PRESUPUESTO. 7. CONCLUSIONES.
  • 21. ÍNDICE 1. OBJETIVO. 2. MÓDULO HÍBRIDO. 3. INSTALACIONES. 4. RESULTADOS. 5. PRESUPUESTO. 6. CONCLUSIONES. 21
  • 22. 4. RESULTADOS SIMULACIÓN EXPERIMENTALES 1. OBJETIVO. 2. ESTADO DEL ARTE. 3. MÓDULO HÍBRIDO. 4. INSTALACIONES. 5. RESULTADOS. 22 6. PRESUPUESTO. 7. CONCLUSIONES.
  • 23. 1. OBJETIVO. 2. ESTADO DEL ARTE. 3. MÓDULO HÍBRIDO. 4. INSTALACIONES. 4.2. RESULTADOS 5. RESULTADOS. 6. PRESUPUESTO. 7. CONCLUSIONES. EXPERIMENTALES 23
  • 24. 1. OBJETIVO. 2. ESTADO DEL ARTE. 3. MÓDULO HÍBRIDO. 4. INSTALACIONES. 4.2. RESULTADOS EXPERIMENTALES 5. RESULTADOS. 6. PRESUPUESTO. 7. CONCLUSIONES. 185 180 175 Potencia de cada panel (W) 170 165 160 Hibrido Fotovoltaico 155 150 145 140 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 Tiempo (H) 24
  • 25. 1. OBJETIVO. 2. ESTADO DEL ARTE. 3. MÓDULO HÍBRIDO. 4. INSTALACIONES. 4.2. RESULTADOS EXPERIMENTALES 5. RESULTADOS. 6. PRESUPUESTO. 7. CONCLUSIONES. 70 Temperatura superficial posterior de cada panel (ºC) 65 60 55 Fotovoltaico Hibrido 50 45 40 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 Tiempo (H) 25
  • 26. 1. OBJETIVO. 2. ESTADO DEL ARTE. 3. MÓDULO HÍBRIDO. 4. INSTALACIONES. 4.2. RESULTADOS EXPERIMENTALES 5. RESULTADOS. 6. PRESUPUESTO. 7. CONCLUSIONES. 1000 900 Potencia termica generada (W) 800 700 P Térmica 600 500 400 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 Tiempo (H) 26
  • 27. ÍNDICE 1. OBJETIVO. 2. MÓDULO HÍBRIDO. 3. INSTALACIONES. 4. RESULTADOS. 5. PRESUPUESTO. 6. CONCLUSIONES. 27
  • 28. 1. OBJETIVO. 2. ESTADO DEL ARTE. 3. MÓDULO HÍBRIDO. 5. PRESUPUESTO 4. INSTALACIONES. 5. RESULTADOS. 6. PRESUPUESTO. 7. CONCLUSIONES. MÓDULO: 1451,35 INSTALACIÓN: 1088,65 MATERIALES: 419,57 TOTAL: 2959,57 € 28
  • 29. ÍNDICE 1. OBJETIVO. 2. ESTADO DEL ARTE. 3. MÓDULO HÍBRIDO. 4. INSTALACIONES. 5. RESULTADOS. 6. PRESUPUESTO. 7. CONCLUSIONES. 29
  • 30. 6. CONCLUSIONES 1. Se ha realizado la revisión bibliográfica completa de la tecnología de paneles híbridos PVT. 2. Se ha diseñado un panel híbrido PVT refrigerado por agua partiendo de un panel fotovoltaico convencional. 3. Se ha modelado del comportamiento térmico del panel. 4. Se ha realizado una simulación del comportamiento térmico del panel en condiciones estacionarias empleando la herramienta informática EES. 5. El modelo térmico ha permitido la optimización de la estructura absorbedora acoplada al panel fotovoltaico. 6. Se ha diseñado la estructura soporte para el prototipo y los elementos auxiliares necesarios para las pruebas experimentales del equipo. 30
  • 31. 6. CONCLUSIONES 6. Se han localizado y adquirido todos los elementos constructivos del prototipo, bien mediante la compra directa o el reciclado de material donado. 7. Se ha diseñado, construido y probado toda la instrumentación del prototipo, necesaria para las pruebas de campo. 8. Se han diseñado los experimentos para el test del panel híbrido. 6. Se ha realizado una campaña de medidas con el fin de probar el comportamiento del diseño realizado. 7. Se ha comprobado la sustancial mejora conseguida en el rendimiento eléctrico del panel híbrido frente al panel fotovoltaico convencional. 31
  • 32. 6. CONCLUSIONES 8. Se ha comprobado la posibilidad de aprovechamiento de la energía térmica procedente del circuito de refrigeración. 9. El diseño aumenta sustancialmente el peso del panel, pero no la superficie del mismo, con lo que con un único dispositivo podemos producir electricidad con un excelente rendimiento y calor aprovechable para otros usos. 32
  • 33. OTRI. PREMIO PROTOTIPO: PANEL SOLAR HÍBRIDO 33
  • 34. 34