AEROGENERADOR DE ALTO RENDIMIENTO GADEA. Estudios de Producción y Amortización. Creando un futuro más eficiente! AEROGENERADOR HERGA ENERGY.

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1 Estudios de Producción y Amortización INVERSIÓN PRODUCCIÓN GADEA PRODUCCIÓN OTRO AEROGENERADOR DE ALTO RENDIMIENTO GADEA Creando un futuro más eficiente! 1

2 Los Aerogeneradores de Alto Rendimiento GADEA, tienen la capacidad de producción según diferentes relaciones. Por tanto su cuadro de amortización de penderá en gran parte de ello. Ahora veremos cómo se calcula el rendimiento y la amortización. Las características a tener en cuenta al realizar los cálculos son menor coste y la mayor producción por disponer de más horas de viento por el efecto Venturi de sus alas con orientación omnidireccional. *Un factor a tener en cuenta es la longevidad de los productos está directamente ligada a la carga y fricción de los elementos que son los responsables directos del desgaste y fatiga de materiales. El Aerogenerador de Alto Rendimiento GADEA tiene una menor carga que otros aerogeneradores del mercado, al estar sentada sobre una multitud de puntos de anclaje disminuyen la presión, disminuyendo la fatiga de los materiales, a la vez que ofrece mayor estabilidad. *La carga motriz es importante referente para aumentar la producción, al estar dividido con varios alternadores, optimizando las fricciones y permitir un rendimiento sin precedentes. Ello elimina resistencias dinámicas. Al tener un eje vertical, permite mayor velocidad y empuje sin pagar un alto precio es sistemas de fijación extremadamente caros y sofisticados. Todo esto hace que el Aerogenerador GADEA tenga un menor coste y mayor durabilidad, que es la base de una amortización. 2

3 Por tanto vamos a indicar la tabla de Potencias donde calcularemos la energía producida en diferentes puntos geográficos y con ello se puede calcular la amortización real del producto. En la siguiente tabla, se va a definir cuál es la curva de potencia real del Aerogenerador de Alto Rendimiento Gadea que se tomará para los cálculos de producción m/s 5 m/s 8 m/s 11 m/s 14 m/s 17 m/s 20 m/s 23 m/s 26 m/s 29 m/s 32 m/s EXPLICACIÓN DE LAS CURVAS SEGÚN LA GRÁFICA DE ARRIBA: Representa la Potencia teórica según la ecuación del cálculo de potencia. Representa la Potencia Real según las pérdidas de generación eléctrica. Representa la Potencia real quitando las pérdidas por efecto aerodinámico. Curva de pérdidas aerodinámicas del Aerogenerador. La curva ocre es la potencia teórica según la fórmula de potencia del viento empleado por todos los sistemas eólicos. A esta se le aplican las pérdidas de producción y fricción, que es la curva azul y ello nos ayudará a calcular la potencia real de aerogenerador una vez restando la pérdida por aerodinamismo de color negro. El resultado es la línea ROJA que es la potencia real y base para calcular con la media de viento anual que tenga cada zona y esto nos indique la rentabilidad y amortización del Aerogenerador. 3

4 Línea Función Nivel de pérdidas Nivel de cruce Producción GADEA Producción Tripala Estas son cuatro graficas representativas con la media anual de viento y representan su comportamiento de las diferentes velocidades que las componen. Como se puede apreciar es muy baja, la velocidad productiva a 3m/s, donde ningún otro aerogenerador sería rentable nunca, sino ya estarían implantados. GRAFICAS DE MEDIAS ANUALES DE VIENTO Y SUS VARIABLES 4

5 ESTUDIO DEL PROYECTO Los Conejos en Molina de Segura Murcia En la siguiente gráfica puede verse un caso Real de medición de Viento en una zona donde se comprobará que donde otros aerogeneradores no funcionan, el Aerogenerador GADEA tiene un alto rendimiento. La zona corresponde al Proyecto Los Conejos con una media anual de 3 m/s según la siguiente gráfica del Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) - Fundación CENER-CIEM. Las siguientes gráficas se han obtenido del Instituto de la Diversificación y Ahorro de Energía IDEA del ministerio del interior y las estadísticas de las zonas que proporcionan, donde se observan las medias anuales con mayor detalle según época del año. 5

6 Las horas de funcionamiento las encontramos en la siguiente gráfica de las mismas coordenadas, donde puede observarse que los aerogeneradores tripalas apenas tendrían un mínimo funcionamiento y que nuestro aerogenerador GADEA obtiene la energía necesaria para abastecer las necesidades de esa vivienda. Con un aerogenerador tripala, solamente uno de los 10 días de esta gráfica trabajaría apenas 2 horas, por lo que sería incapaz de obtener la energía necesaria para el hogar. La zona amarilla es donde trabajaría este tipo de aerogeneradores. La zona marcada en azul oscuro es donde únicamente funcionaría. Total 3 KW en 10 días Con los cálculos del MODELO AG-20, la producción en esta zona es de: DIA DE LA SEMANA Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes HORAS DE TRABAJO LOS CONEJOS (Murcia) 13 a 17 y 20 a 21= (4 m/s) 21 a 24 (8 m/s) 00 a 2 ( 8 m/s) 2 a 5 (6 m/s) 5 a 13 ( 5 m/s) 15 a 22 ( 5 m/s) 3 a 9 ( 3 m/s) 12 a 22 ( 4 m/s) 9 a 14 ( 4 m/s) 15 a 22 ( 5 m/s) 12 a 13 (4 m/s) 13 a 19 ( 7 m/s) 19 a 23 ( 4 m/s) 10 a 12 (4 m/s) 12 a 17 ( 6 m/s) 17 a 23 ( 4 m/s) 12 a 13 (4 m/s) 13 a 20 ( 6 m/s) 20 a 22 ( 4 m/s) 12 a 13 (4 m/s) 13 a 18 ( 6 m/s) 18 a 22 ( 4 m/s) 12 a 13 ( 4 m/s) 13 a 15 ( 6 m/s) 15 a 20 ( 7 m/s) 20 a 23 ( 4 m/s) 10 a 13 (4 m/s) 12 a 20 ( 6 m/s) 20 a 22 ( 4 m/s) PRODUCCIÓN POR HORAS (3 m/s) 5 x 195= 780W 3x1500= 4500W 2x1500= 3000W 3x645 = 1935W 8x380 = 1900W 7x380 = 2660W 6x90 = 540W 10x 195= 1950W 5x195 = 975W 7x380 = 2660W 6x960 = 5760W 4x195 = 780W 2x195 = 390W 5x645 = 3225W 6x195 = 1170W 6x645 = 3870W 2x195 = 390W 5x645 = 3225W 4x195 = 780W 2x645 = 1290W 5x960 = 4800W 4x195 = 780W 2x195 = 390W 8x645 = 5160W 2x195 = 390W POTENCIA TOTAL POR DIA 5280W 9495W 2490W 3635W 6735W 4785W 4455W 4200W 7065W 5940W 10 DIAS W 6

7 ESTUDIO DEL PROYECTO Cadrete, Zaragoza Colocando el mismo Modelo AG-20 y en igualdad de condiciones y fecha, en un lugar más favorable como en Zaragoza, quedará más aclarado el tema de producción. 7

8 Mapa eólico de Aragón. En verano, la velocidad media es mucho menor. La producción en esta zona es de: DIA DE LA SEMANA Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes HORAS DE TRABAJO Zaragoza 18 a 19 (3 m/s) 19 a 21 (5 m/s) 21 a 24 ( 6 m/s) 00 a 2 ( 6 m/s) 2 a 3 (5 m/s) 3 a 12 ( 4 m/s) 12 a 18 ( 3 m/s) 18 a 21 ( 5 m/s) 21 a 24 ( 6 m/s) 0 a 3 ( 6 m/s) 3 a 6 (4 m/s) 9 a 10 ( 4 m/s) 10 a 11 ( 5 m/s) 11 a 12 ( 6 m/s) 12 a 13 ( 8 m/s) 13 a 24 ( 9 m/s) 0 a 3 ( 9 m/s) 3 a 4 (10 m/s) 4 a 14 (11 m/s) 14 a 15 (10 m/s) 15 a 24 (8 m/s) 0 a 3 ( 8 m/s) 3 a 4 (9 m/s) 4 a 11 ( 10 m/s) 12 a 13 (9 m/s) 13 a 18 ( 6 m/s) 18 a 24 ( 5 m/s) 0 a 3 ( 5 m/s) 3 a 4 (4 m/s) 4 a 14 ( 6 m/s) 14 a 18 ( 4 m/s) 18 a 24 ( 5 m/s) 6 a 7 (5 m/s) 7 a 12 ( 6 m/s) 12 a 18 ( 4 m/s) 18 a 24 ( 5 m/s) PRODUCCIÓN POR HORAS ( 5 m/s) 1 x 90 = 90W 3x380 = 1140W 3x645 = 1935W 2x645 = 1290W 1x380 = 380W 9x195 = 1755W 6x 90 = 570W 3x380 = 1140W 3x645 = 1935W 3x645 = 1935W 3x195 = 585W 1x380 = 380W 1x645 = 645W 1x1400 = 1400W 11x1900 = 20900W 3x1900 = 5700W 1x2500 = 2500W 3x3200 = 9600W 1x2500 = 2500W 9x1400 = 12600W 3x1400 = 4200W 1x1900 = 1900W 7x2500 = 17500W 1x1900 = 1900W 5x645 = 3225W 6x380 = 2280W 3x380 = 1140W 10x645 = 6450W 4x195 = 780W 6x380 = 2280W 1x380 = 380W 5x645 = 3225W 6x195 = 1170W 6x380 = 2280W POTENCIA TOTAL POR DIA 3165W 7070W 26040W 32900W 31005W 10850W 7055W Sábado 6 a 15 (4 m/s) 9x195 = 1755W 1755W Domingo 6 a 9 ( 4 m/s) 3x195 = 585W 855W Lunes 21 a 24 ( 3 m/s) 0 a 2 (3 m/s) 6 a 12 ( 4 m/s) 21 a 24 ( 3 m/s) 3x90 = 270W 2x90 = 180W 6x195 = 1170W 3x90 = 270W 1620W 10 DIAS W 8

9 CONCLUSIONES: Los Aerogeneradores de Alto Rendimiento ofrecen una energía hasta la fecha nunca obtenida, llegando a rentabilizar cualquier instalación con ayuda de acumuladores, bien sean por baterías o hidráulicos. Desde luego las baterías ofrecen menores inversiones, pérdidas de energía y dimensión que la energía hidráulica. Un aerogenerador GADEA se amortiza desde los 4 años en lugares con alto potencial de viento hasta un máximo de 10 años en lugares donde otros ni pueden funcionar. Podemos realizar cambios estructurales para mejorar el rendimiento según la direccionalidad del viento comprobado en la rosa de los vientos de la zona. Esta información ayudará a conseguir mejores rendimientos de menor productividad energética. Para instalaciones en aislada asistida, el Aerogenerador de Alto Rendimiento GADEA ofrece la posibilidad de contratar menor potencia de energía de suministro, por lo que disminuye el coste de la factura, además de proporcionar de manera limpia y sin límite, gran parte de la producción que se precisa para nuestro. Servicio de atención al cliente: Lunes a Viernes de 9 a 14 h info@hergaenergy.com // Creando un futuro más eficiente! 9

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