PLANTA REFRIGERACIÓN SOLAR Edificio ETSI. F. Javier Pino Lucena Plataforma Tecn. SOLAR CONCENTRA, 18 de diciembre de 2017
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- Samuel Méndez Marín
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1 PLANTA REFRIGERACIÓN SOLAR Edificio ETSI F. Javier Pino Lucena Plataforma Tecn. SOLAR CONCENTRA, 18 de diciembre de 2017
2 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 2. ESQUEMA DE PRINCIPIO 3. COMPONENTES 4. OPERACIÓN 5. CONCLUSIONES
3 GRUPO DE TERMOTECNIA RR.HH. Y ACTIVIDADES Catedráticos: 4 Profesores: 7 Investigadores: 8 TOTAL: 19 DOCENCIA e INVESTIGACION Transmisión de Calor Procesos Energéticos Industriales y en Edificación Energías Renovables. Solar baja, media y alta temperatura. Tecnología del Hidrógeno En los últimos 5 años: 5 proyectos europeos, 4 Proyectos P.N., 6 Proyectos en Convocatorias Regionales, más de 10 proyectos industriales y más de 20 publicaciones científicas. 10 tesis doctorales dirigidas 3
4 1. INTRODUCCIÓN Denominación del Proyecto: REFRIGERACIÓN SOLAR EN EL SECTOR TERCIARIO Socios: Financiado por: PRESUPUESTO TOTAL: 1,5 millones
5 1. INTRODUCCIÓN OBJETIVOS DEL PROYECTO: Demostrar la viabilidad de la refrigeración solar en edificaciones del sector terciario y residencial. Establecimiento de bases de diseño a partir de tecnologías existentes. Mejoras necesarias de los sistemas existentes. OBJETIVO TÉCNICO DEL PROYECTO: Diseño, construcción y operación de una planta de refrigeración solar basada en una máquina de absorción de doble efecto.
6 2. ESQUEMA DE PRINCIPIO
7 2. ESQUEMA DE PRINCIPIO ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE SEVILLA Nº Alumnos: Demanda punta de refrigeración: 1 MW
8 3. COMPONENTES CAMPO SOLAR Tecnología Concentración Tipo Fresnel Fabricante PSE MIRROXX (Alemania) Potencia Térmica Nominal 120 kwt Superficie de espejos 352 m 2 Factor de ocupación 1,5 Longitud 64 m Número de espejos 176 (11 filas) Coste
9 3. COMPONENTES F.J. Pino, R. Caro, F. Rosa, J. Guerra Experimental validation of an optical and thermal model of a linear Fresnel collector system, Applied Thermal Engineering 50 (2013), pp.:
10 3. COMPONENTES F.J. Pino, R. Caro, F. Rosa, J. Guerra Experimental validation of an optical and thermal model of a linear Fresnel collector system, Applied Thermal Engineering 50 (2013), pp.:
11 3. COMPONENTES MÁQUINA DE ABSORCIÓN Tecnología Doble Absorción BrLi-Agua Fabricante BROAD (China) Modelo BZH 15 IX Potencia Frigorífica Nominal 174 kw Potencia Calorífica Nominal 135 kw COP Refrigeración 1,34 COP Calefacción 0,925 Temperatura agua entrada 165/180 ºC Modo de operación Agua sobrecalentada y/o gas Coste
12 4. OPERACIÓN Captador Fresnel Día típico soleado P. Bermejo, F.J. Pino, F. Rosa, Solar cooling plant in Seville, Solar Energy 84 (2010), pp.:
13 4. OPERACIÓN Máquina de absorción Día típico soleado P. Bermejo, F.J. Pino, F. Rosa, Solar cooling plant in Seville, Solar Energy 84 (2010), pp.:
14 4. OPERACIÓN Máquina de absorción Día típico soleado P. Bermejo, F.J. Pino, F. Rosa, Solar cooling plant in Seville, Solar Energy 84 (2010), pp.:
15 4. OPERACIÓN BALANCE DE ENERGÍA COP medio: 1,15
16 5. CONCLUSIONES Durante el periodo de experimentación, la planta ha funcionado correctamente. En periodos de gran insolación y ocupación media en la Escuela, la planta experimental ha podido aportar un tercio de la demanda de refrigeración del sistema. El comportamiento de la planta enfriadora convencional ha afectado de forma significativa al rendimiento de la máquina de absorción. Pérdidas térmicas elevadas a través en la red de transporte del fluido caloportador entre captador Fresnel y máquina de absorción. El captador solar ha demostrado ser una tecnología fiable y segura. El ensuciamiento de los espejos afecta en gran medida al rendimiento del captador. Dimensiones del campo solar son insuficientes para abastecer la totalidad de la demanda térmica del generador de la máquina de absorción en cualquier época del año. Con condiciones de radiación favorables, parte de los espejos del captador solar se desenfocan del tubo receptor debido a que la máquina de absorción no es capaz de absorber toda la potencia térmica producida por el campo solar necesidad de sistema de almacenamiento.
17 5. CONCLUSIONES NUEVO ESQUEMA DE PRINCIPIO Almacenamiento térmico gas natural Máquina absorción de doble efecto Agua fría Captador solar Fresnel Agua sobrecalentada 13 bar/ 180º C Intercambiador Sistema de control Circuito de Agua refrigeración Agua sobrecalentada 13 bar / 165º C Circuito secundario Circuito primario - Río Guadalquivir - Numerosas opciones de operación
18 5. CONCLUSIONES NUEVO ESQUEMA DE PRINCIPIO
19 GRACIAS POR SU ATENCIÓN Fco. Javier Pino
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