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1 Capítulo 5 Fuente Solar En el Cuadro N 1 se puede notar la influencia e la fuente solar en la mayoría de los vectores energéticos primarios, tanto directos como indirectos. Asimismo, en el gráfico N 1 se puede apreciar la distribución de la energía que llega a nuestro planeta desde el Sol: RADIACIÓN TOTAL TW FOTOSÍNTESIS 0,08 % EÓLICA 0,19 % CICLO DEL AGUA 23,59% REFLEJADA 29,77% ABSORBIDA Y RADIADA 46,34% RADIACIÓN TOTAL SOLAR TW año 100 % ENERGÍA ABSORBIDA Y RE-IRRADIADA TW año 46,348 % ENERGÍA REFLEJADA DIRECTAMENTE TW año 29,775 % ENERGÍA ABSORBIDA POR EL CICLO DEL AGUA TW año 23,595 % ENERGÍA ABSORBIDA PARA PROCESOS EÓLICOS 350 TW año 0,196 % ENERGÍA ABSORBIDA POR LA FOTOSÍNTESIS 150 TW año 0,084 % GEOTERMIA 30 TW año GRAVITACIONAL 3 TW año Capítulo 5 1

2 En dicha distribución se señalan los porcentajes relativos a los principales rubros en los que se absorbe o disipa dicho flujo, como asimismo su magnitud medida en TWA, (Tera Watt Año). Es indudable que como unidad de medida, resulta un múltiplo nada fácil de imaginar, pensando que técnicamente estamos habituados a tomar el MW como múltiplo mayor. (Mega = 10 elevado a la sexta potencia). Finalmente se destaca en dicho gráfico, y a título de comparación, las cantidades de energía disponibles, en iguales unidades, correspondientes a otras fuentes de energía conocidas y de cuya magnitud se puede tener una idea más aproximada. Ahora bien, ese flujo de energía tiene su ley de variación en función del tiempo, la cual, para un punto determinado en la superficie de la Tierra, tendrá dos períodos definidos y registrables, uno corto (circádico) y otro largo (estacional), más una ley de decrecimiento de tipo exponencial no registrable, y que es función de la variación de la luminosidad del Sol en función del tiempo. Los dos primeros períodos se pueden analizar en el Gráfico N 2, mientras que la tercera función solamente puede analizarse en el Gráfico N 3 siguiente: 2000 Sol anterior: Masa = 10 Diámetro = 5 Zona de cambios rápidos Sol actual: Masa = 1 Diámetro = 1 1 Zona de cambios lentos años Tiempo Utilización del recurso: La utilización del vector solar directo se puede efectuar en el espectro de la luz visible y de la radiación invisible, por medio de conversores directos, es decir, que transforman directamente y en un solo paso la radiación recibida en energía eléctrica, como es el caso de las Celdas Fotovoltaicas; o bien, la utilización en el espectro térmico, por medio de conversores que a su vez pueden ser utilizados con la radiación tal cual se recibe, o Capítulo 5 2

3 Conversores en Baja Temperatura, o bien, por medio de conversores que utilizan la radiación solar concentrada, es decir, los Conversores en Media o Alta Temperatura. Para cada punto de la superficie terrestre es posible obtener los datos de los valores de insolación, en términos de cantidad de energía por unidad de superficie que se recibe para las distintas estaciones del año. Dichos datos pueden ser en forma de curvas de igual flujo para una determinada zona geográfica (mapas de insolación promedio anual), o bien los valores tabulados para distintas zonas. Una vez determinados los valores de insolación, como asimismo, la ley de respuesta del conversor elegido, se define la función capacidad. Definida la capacidad por su tipo, se analiza la autonomía más conveniente para obtener el mejor rendimiento operativo con una mejor amortización de la instalación. Caso de suministro para un sistema aislado: Por sistema aislado se entiende todo aquel sistema que no tenga otra posibilidad de suministro de energía que la fuente solar. Este caso límite, en el que el 100% de la energía requerida debe provenir de una única fuente o vector energético primario es el que resulta el de mayor costo inicial. La razón de ello se puede determinar en el Gráfico N 2: Flujo Retardo por inercia Oferta que supera la demanda Diferencia por rendimiento Lapso en el cual la demanda es mayor que la oferta 0 h 24 h Tiempo Flujo de la radiación solar en un punto Flujo de energía de salida del trasductor Demanda Allí se puede ver que a mayor autonomía, mayor tendrá que ser la cantidad de energía a colectar durante la fase activa. Como esa cantidad de energía debe ser entonces captada durante el lapso disponible, para un mismo punto geográfico, es decir, para un mismo flujo de energía o insolación, mayor será el área de colector requerida, por lo tanto, mayor tamaño y por ende, mayor costo de la instalación correspondiente. Capítulo 5 3

4 En líneas generales, los factores principales a tener en cuenta en el prediseño de una instalación de aprovechamiento del vector solar directo, tanto sea en conversión directa o en uso de baja temperatura son: Ubicación geográfica y tipo de clima. Disponibilidad de vectores energéticos alternativos. Disponibilidad de capital para la inversión inicial y plazo de amortización previsto para la misma. Disponibilidad de tecnología. Posibles costos operativos directos o indirectos. Factibilidad de obtención local de equipos y sus repuestos. Posibilidad de garantía por los equipos e instalaciones y sus alcances. Todo lo anterior se agrega al análisis normal de todo tipo de suministro, cuyo aspecto primordial es el tamaño, como asimismo la posibilidad de crecimiento del consumo y consecuentemente, del requerimiento del suministro, lugar físico, etc. En la determinación del tamaño o capacidad de la futura instalación se deben considerar todos los consumos, tanto desde el punto de vista cuantitativo, como desde el punto de vista cualitativo, es decir, no solamente la cantidad de energía requerida, sino al tipo de energía (si es eléctrica o térmica), y su ley de variación en el corto, mediano y largo plazo. En líneas generales, y para los suministros de tipo de carga domiciliaria cuando existe fuente alternativa de tipo convencional como suministro eléctrico de red o combustible comercial, ya sea de energía eléctrica o bien de tipo térmico, si se efectúa el análisis de costo para toda la gama de posibilidades de repartición del consumo entre la fuente convencional y la solar, al analizar los costos medios mínimos se puede determinar que una relación del tipo 60-70% fuente solar 40-30% fuente convencional Resulta la opción más económica para un determinado suministro, correspondiendo desde luego los valores máximos de utilización solar a los emprendimientos ubicados en las zonas de la más alta insolación. A tal fin, conviene sistematizar (organizar) los consumos en forma de tabla, donde se haga constar primeramente el tipo de artefacto, aparato o servicio; luego el consumo unitario, el número de horas diarias de funcionamiento; luego el número de elementos iguales; y finalmente, la cantidad de energía diaria requerida para ese rubro. Un ejemplo de organización de datos puede ser como el que sigue: N Descripción Consumo [ W ] horas diarias [h] Cantidad c/u Requerimiento [kw.h/día] 1 Lámpara Capítulo 5 4

5 Cuando se trata de sistemas aislados puntuales, como por ejemplo estaciones remotas, satélites, etc., la definición de los parámetros del suministro resulta más sencilla y acotada, no así la determinación correcta de las condiciones de trabajo. Normas generales de proyecto: A continuación se señalarán los principales puntos a tener en cuenta en forma general al encarar el proyecto de cualquier sistema de suministro energético. En dichos puntos se resumen la mayoría de criterios tanto desde el punto de vista técnico económico, como desde el de la conservación de los recursos y del medio ambiente. Desde el punto de vista técnico económico, se pueden citar: Al ser el vector solar directo, al igual que la mayoría de los indirectos, de tipo extensivo, es necesaria una serie de transformaciones para lograr una forma de energía de tipo Intensivo, como por ejemplo los combustibles, dado que la mayoría de los consumos están orientados a vectores de este tipo. Además de la naturaleza del vector, por lo general también es necesario modificar su ley de variación en función del tiempo, o sea, su disponibilidad, para lo cual se deberá recurrir a transformaciones accesorias y sistemas de acumulación. Usar el mayor porcentaje posible de elementos, insumos, materiales, mano de obra, etc., disponibles en la plaza local, aun a riesgo de que los costos iniciales y/u operativos resulten más elevados en principio. Lucro cesante emergente por no-disponibilidad en tiempo y forma de repuestos o insumos para el sistema. En general, una solución energética, cualquiera sea la escala, no puede analizarse separadamente del aspecto macroeconómico, es decir, fuera del contexto del país donde se efectúe. Por lo general, todo proyecto orientado hacia la utilización de fuentes renovables trae aparejado un análisis acerca del Uso Racional de la Energía, como asimismo, criterios de Conservación de los Recursos y del Medio Ambiente. Se debe tener en cuenta que, por lo anterior, toda decisión acerca de un suministro energético no puede ser considerado aisladamente; requiere cuanto mayor sea la escala, análisis multidisciplinarios. Así como la guerra es algo demasiado serio como para dejarla en manos de los militares, las decisiones en cuanto a energía son demasiado importantes para que las manejen solamente los ingenieros, ni mucho menos, los economistas o los políticos solos! Paralelamente al estudio de las distintas posibilidades, se analizarán los diversos aspectos referidos al impacto ambiental da cada una de las soluciones propuestas, como norma de trabajo. Estas pueden ser consideradas como las ideas básicas a tener en cuenta al encarar cualquier tipo de emprendimiento de suministro energético. Indudablemente que la complejidad del análisis es directamente proporcional a la escala del proyecto. Capítulo 5 5

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