ANEXO II PROTOCOLO DE ENSAYO PMI



Documentos relacionados
COLECTORES SOLARES Y SOPORTES

EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE UN BANCO DE PRUEBAS PARA SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA CON ENERGIA SOLAR, TIPO TERMOSIFON SEGÚN LA NORMA TECNICA

DISIPADORES " SIMPLEX " MANUAL de cálculo y selección

INFORME ANUAL PLATAFORMA SOLAR TÉRMICA

MEMORIA TÉCNICA INSTALACION DE ALMACENAMIENTO DE G.L.P. EN DEPÓSITOS FIJOS

CATEDRA ING. JAVIER ROSCARDI

NAG-313 Año 2009 ADENDA N 1 Año 2012

Dimensionamiento de la instalación solar para la producción de agua caliente sanitaria (ACS) en una vivienda unifamiliar en Piera, Barcelona.

PANELES SOLARES PLANOS. Procedimiento de cálculo mediante el método f-chartf

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA PARA TÉCNICOS INSTALADORES Facultad de Ingeniería, UdelaR. Montevideo, 6 de abril de 2013.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología

La Paz, 29 de septiembre 2011

SICO SOL Pioneros y lideres en tecnología solar SISTEMAS TERMO SOLARES PRESENTACION

EMILIO MORENO MARTINEZ

Para Profesionales. Calentadores y Termos eléctricos Junkers. Confort instantáneo en a.c.s. Calor para la vida

PROPIEDADES TERMICAS

ANTEPROYECTO PROTOCOLO DE ANALISIS Y/O ENSAYOS DE PRODUCTOS DE GAS. PC Nº 6/1 FECHA: 7 de Marzo de 2011

Diario Oficial de la Unión Europea L 239/83

PRESENTACIÓN PROGRAMA DE ENSAYOS DE APTITUD POR COMPARACIONES INTERLABORATORIOS DQS-E-02. Ensayo de Hilo Incandescente

L 12/82 ES Diario Oficial de la Unión Europea

MOTORES DE CORRIENTE CONTÍNUA

CALENTAMIENTO DE AGUA CALIENTE SANITARIA

APLICACIÓN DE SIMUSOL EN SECADORES SOLARES: SECADOR SOLAR TIPO CABINA

Universidad Tecnológica de Panamá Facultad de Ingenieria Civil

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN CALEFÓN A INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA PARA PROVEER DE AGUA CALIENTE A VIVIENDAS UNIFAMILIARES

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE FACULTAD DE INGENIERÍA Departamento de Ingeniería Mecánica Ingeniería Civil en Mecánica MDSS/vcp

Para Profesionales. Calentadores y Termos eléctricos Junkers. Confort instantáneo en a.c.s. Confort para la vida

Sistemas híbridos fotovoltaicos termodinámicos. Soluciones Energéticas Alternativas S.L.L.

Formatos para prácticas de laboratorio

PRÁCTICA NÚMERO 13 DETERMINACIÓN DE CALOR ESPECÍFICO

Quality Assurance for Solar Water Heaters- PTB

Transferencia de energía en forma de calor

Evaluación del desempeño de colectores solares Gastón Broutin Sheik, ICE-LEE. 6 de abril 2018, San José, Costa Rica 1

Elaborado por: División de Eficiencia Energética Ministerio de Energía

DISEÑO GEODÉSICO 1 I CICLO DE 2014 PRÁCTICA #2 FECHA DE LA PRÁCTICA: 01 DE MARZO DE 2014

La Prueba de Ebullución de Agua (WBT) Water Boiling Test

Guantes aislantes de la electricidad

PROTOCOLO DE ENSAYOS POR LOTE - PERMER


INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS Predimensionado y Dimensionado GRUPO FORMADORES ANDALUCÍA

N I Transformadores trifásicos sumergidos. Marzo de 2004 EDICION: 5ª NORMA IBERDROLA

ESTACIÓN METEOROLÓGICA PORTÁTIL NOMAD

Nuevos requisitos europeos sobre eficiencia energética para equipos de aire acondicionado

PRÁCTICA 2: CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE LOS METALES

Hidrología. Ciencia que estudia las propiedades, distribución y circulación del agua

Título: PLANILLA DATOS TECNICOS GARANTIZADOS Interruptores 132 kv

FEDERACIÓN DE GOLF DE MADRID NORMATIVA LIGA CLUBES SIN CAMPO DE LA FGM 2015

Termotanques y Calefones Solares Información técnica e ilustrativa. Termotanque Termosifonico

DETERMINACIÓN DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EN AGLOMERADO AISLANTE

LISTA DE PARTICIPANTES

Curso Laboratorista Vial Clase C. Rodolfo Jeria H. Laboratorio Nacional de Vialidad

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EMPLAZAMIENTO Y MONITOREO DE UN SISTEMA SOLAR PARA CALENTAMIENTO DE AGUA PARA PISCINA

Descripción del Servicio/Ensayos que ofrece Posibilidad de visitas guiadas de los equipamientos disponibles y su utilización.

ENERGÍA. Trabajo y Calor

VALIDACIÓN DEL PROGRAMA DE CÁLCULO DEL CALENTADOR SOLAR DE AGUA

APLICACIONES DE ENERGÍA SOLAR TERMICA EN VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PRIMERA Y SEGUNDA RESIDENCIA.

Descripción del condensador del Laboratorio de Ingeniería Química

Agustín Torres Rodríguez, David Morillón Gálvez*

Energía Solar Térmica

METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS 818 Y 819

Análisis del patio en la ciudad de Santo Domingo. Del clima cálido-seco al clima cálido-húmedo.

PROBLEMARIO No. 3. Veinte problemas con respuesta sobre los Temas 5 y 6 [Segunda Ley de la Termodinámica. Entropía]

Goliath - Uno para todo Detectar Avisar Medir Analizar

EVALUACIÓN EXPERIMENTAL DE UN DESTILADOR COLECTOR SOLAR ACUMULADOR

FABRICACIÓN N ASISTIDA POR ORDENADOR

TECHNOLOGY WORLD HIGH TECHNOLOGY WORLD HIGH TECHNOLOGY WORLD HIGH TECHNOLOGY WORLD HIG

CALENTADORES SOLARES PARA AGUA, POR MEDIO DE NUESTRO SISTEMA DE TUBOS DE VIDRIO

TERMOTANQUES SOLARES. Agua caliente sanitaria para hogar e industria. Utilizan la radiación solar para calentar el agua

AUTOMOCIÓN MOTORES TÉRMICOS Y SUS SISTEMAS AUXILIARES RELACIÓN DE COMPRESIÓN CILINDRADA

AQUA-TERMO DE QUERETARO TEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

EVAPOTRANSPIRACIÓN. Climatología Práctico 2012

Limpieza de la máquina de ordeño y del tanque

Análisis para determinar el sistema ACS solar más optimo de una residencia estándar

ALCANCE DE ACREDITACIÓN

Convención Comercial. El calor es nuestro DISEÑO EFICIENTE DE SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS

ANTEPROYECTO PROTOCOLO DE ANALISIS Y/O ENSAYOS DE PRODUCTOS DE GAS PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGIA. PC Nº 6/1-2 FECHA: 7 de Marzo de 2011

Página 2 de 17 Nº DE INFORME: CIM

Ejercicios del bloque de Máquinas Térmicas Tecnología Industrial II 2016/2017

Disfruta del agua caliente con AQUATERMIC HEATANK

ANEXO II: CARACTERIZACIÓN DE LOS EQUIPOS SOLARES PREFABRICADOS

Procedimiento específico: PEC12 CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS DIGITALES POR COMPARACIÓN CON TERMOCUPLAS. Copia No Controlada

E l termo acumulador solar S20, con serpentín y A20 doble envolvente de

Soluciones de Eficiencia Energética con variación de velocidad. Soluciones integrales para la mejora de la rentabilidad y la eficiencia de las

Termometría - sensores de temperatura

Nuevo sistema de captación solar HELTRACK. Ahorros obtenidos con el sistema energía solar térmica

INSTRUMENTOS DE MEDIDAS Y TEORÍA DEL ERROR

Para Profesionales. Calentadores y Termos eléctricos Junkers. Confort instantáneo en a.c.s. Calor para la vida

Etiquetado energético ELD. Normativa de Etiquetado Energético ELD. Ponente: Manuel J. Ruiz Bosch Termotecnia.

Protocolo de la Comparación DM-LT-002. Calibración de Termómetros de Mercurio en Vidrio

Estación meteorológica MODBUS

PCE Ibérica S.L. Mayor 53 Bajo Tobarra (Albacete) Tel: Fax:

Programació de Mòdul. Instal lacions de Producció de Calor. Curs:

CAPITULO V TERMODINAMICA

TEMA 4. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

PROTOCOLO DE ANALISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO ELECTRICO. PE Nº 4/07 : 16 de Septiembre de 2009

CARGAS TÉRMICAS DE CALEFACCIÓN

LA ENERGÍA EN NUESTRO ENTORNO

3.3. Fabricación del hormigón

INTRODUCCIÓN AL DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS. Stefany Villacís

Comparación de herramientas de cálculo para instalaciones de agua caliente sanitaria mediante energía solar

Transcripción:

ANEXO II PROTOCOLO DE ENSAYO PMI Este ensayo esta orientado hacia una visión USUARIO, en el cual se decidió analizar la Producción de Agua Caliente a temperatura de uso, la cual se fijara en un valor (posibilidad de 40ºC) en forma diaria con tres extracciones (simulando 2 duchas y 1 lavado de platos), que proporcionan los equipos solares térmicos. Estos valores de producción de agua caliente a temperatura de uso (Volumen de agua a 40ºC) se relacionaran en función de una constante climática, con posibilidad de comparar las producciones de agua caliente con otros equipos (a igual valor de constante climática) y en momentos distintos de ensayo. Cálculos Técnicos: 1. Se calculara la Capacidad de Captación de Energía Solar (Rendimiento térmico con extracciones de agua). Herramienta de alto valor técnico, para realizar comparaciones entre equipos y cálculo de proyecto de instalación. (a) 2. Se calculara el Coeficiente Global de Perdidas de calor, este nos indica la capacidad del equipo en su totalidad, de mantener el agua caliente por un periodo prolongado.(a) Los ensayos de los equipos solares térmicos a realizar en la PMI se harán de forma simultánea, esto es, todos se medirán bajo las mismas condiciones climáticas. Esto nos proporcionara: Mayor tiempo de ensayo en cada equipo solar térmico, por ende mayores datos de cada uno de ellos, Posibilidad de comparación instantánea entre los equipos en condiciones iguales y reales, Elaboración de informe de resultados con mayor celeridad Muestra más representativas de la variedad de oferta nacional de equipos nacionales ante visitas y publicaciones. (a) Según Propuesta de norma de ensayo de calefones solares termosifónicos, ALFREDO RAPALLINI y SUSANA CHIABRERA, ASADES 1981 Página 1 de 7

Esquema de Equipos y Conductos A. Colector solar. B. Tanque del equipo solar de 200 lts. C. Tanque de reserva de 500 lts que abastece de agua fría a los 8 equipos solares térmicos. D. Tanque abierto que acumula el agua de extracción. 1. Agua fría de red a tanque de reserva. 2. Agua fría de tanque de reserva a tanque de equipo solar térmico. 3. Ramal de agua fría desde tanque a colector. 4. Ramal de agua caliente de colector a tanque. 5. Agua caliente de extracción del tanque de equipo solar térmico. Variables a medir para el cálculo de producción de agua caliente Tf Tc Tm V c T f: Temp. de agua fría en tanque de abastecimiento, proveniente de agua de red. T c: Temperatura de agua caliente de extracción del tanque del equipo solar térmico. T m : Temperatura media del tanque V c : Volumen de extracción Página 2 de 7

Variables ambientales a medir Vv He P Ta Ra V v : Velocidad de viento Ta : Temperatura ambiente P : Precipitaciones H e : Heliofanía Ra : Radiación total PROCEDIMIENTO Extracciones 1. Se extraen 40 lts de agua caliente a las 7 hs. 2. Se extraen 20 lts de agua caliente a las 14 hs. 3. Se extraen 40 lts de agua caliente a las 21 hs. Las extracciones se realizaran en forma automática, por tiempo de apertura de una electroválvula mediante accionamiento de un Timer. Previo se medirá el tiempo de apertura de la electroválvula para poder descargar el volumen de extracción. Abastecimiento de agua fría El abastecimiento de agua fría a los equipos solares térmicos se hará desde un tanque de reserva de 500 lts, este último estará conectado a la red de agua. Mediciones 1. Tf se medirá en cada extracción a lo largo de todo el ensayo, por medio de termocupla, dentro del tanque de reserva de 200 lts.(c). Página 3 de 7

2. Tm se calculara según las mediciones de las cuatro termocuplas dispuestas en el tanque del equipo solar térmico. 3. Tc se medirá en el momento de realizar la extracción, por medio de termocupla o termo resistencias, dentro de la cañería de extracción. 4. t a Tiempo de apertura de electroválvulas para realizar la descarga del volumen de extracción de agua caliente (Vc). Se calculara y ensayara según el volumen de extracción, diámetro de apertura de extracción, presión del sistema, corrección de densidad por variación de temperatura y pérdidas del sistema. Exactitud = ± 1 seg. 5. Ra Radiación Total, se medirá en el plano del colector por medio de un piranómetro. Exactitud = ± 0, 1 mw/cm 2 6. He Heliofanía, se medirá las horas de brillo solar diario. 7. Vv Velocidad de viento. Exactitud = ± 0, 8 m/ s. P Precipitaciones Ta Temperatura ambiente, se medirá cada 10 min. Estas variables se medirán con una central meteorológica. Calculo de producción de agua caliente (Mt) a temperatura de uso Mt Cp Tt = Mc Cp Tc + Mf Cp Tf Con Mt = Mc + Mf Mc Tt + Mf Tt = Mc Tc + Mf Tf Mf = Mc Tc Mc Tt Tt Tf Mf = ( Tc Tt ) Mc Tt Tf Mt = Mc + Mf Mt o Vt: Masa o volumen de agua total: a calcular. Mc o Vc: Masa o volumen de agua caliente: extracciones de 40lts (2 por día) y 20 lts (una por día). Mf o Vf: Masa o volumen frío: a calcular Tt: Temperatura total de Mt : se fija a 40ºC (temperatura de baño). Tc: Temperatura de agua caliente de extracción de Mc : a medir a la salida del tanque de equipo. Tf: Temperatura de agua fría de Mf : a medir en tanque de reserva. Mf : a medir en tanque de reserva. NOTA: Los resultados y las mediciones se tomaran en litros (volumen) y se tendrá en cuanta la corrección por cambio de densidad producido por cambio de temperatura en el momento de calculo. Página 4 de 7

PROCESAMIENTO y COMPARACION DE DATOS OBTENIDOS Se propondrá y evaluara un método comparativo entre los resultados de Producción de Agua Caliente calculados a través de las extracciones hechas a los distintos equipos y en distintas condiciones climáticas. Esto permitirá obtener datos de la capacidad de respuesta del equipo hacia el USUARIO (producción de agua caliente) en distintas épocas del año y poder compararlas entre los distintos equipos. CAPACIDAD DE CAPTACION DE ENERGIA SOLAR Se efectuaran a lo largo del día TRES extracciones de agua que totalicen un volumen igual al del tanque de almacenamiento, distribuidas de tal modo que representen una demanda domestica típica. Al cabo del día se efectuara el balance térmico determinando la energía total colectada y su relación con la energía solar recibida. Vv He P Ta Tm 1 Tm 2 Tm 3 Ra Tm 4 1. Vv: Velocidad de viento 2. He: Heliofanía 3. P: Precipitación 4. Ra: Radiación global 5. Ta: Temperatura ambiente 6. Tm1: Tm4 Temperatura de agua caliente de tanque de equipo solar térmico. Exactitud = ± 0, 5 º C Las condiciones necesarias para este ensayo son: 1. En el momento de ensayo como también el día precedente se cuente con un nivel de Heliofanía del 60%. 2. Valores de velocidad media diaria del viento menores que 5m/s. Página 5 de 7

Expresión a utilizar para el cálculo de capacidad de captación de la energía solar será: Cp M η diurno = 3 ( T T ) + m ( Ts Te ) 19 7 i = 1 R A i i T19 temperatura media del tanque a las 19 hs del día del ensayo, en ºC. T7 temperatura media del tanque a las 7 hs del día del ensayo, en ºC. Ts temperatura media del agua extraída durante cada extracción, en ºC. Te temperatura media del agua fría ingresada al tanque, en ºC. A área total de colección solar en m 2. R radiación global incidente durante todo el día sobre la superficie colectora, en en Kj/m 2. Cp calor especifico del agua, en KJ/ºC*kg COEFICIENTE GLOBAL DE PÉRDIDAS DE CALOR Se medirán las temperaturas interiores del tanque durante un periodo mínimo de 8 horas, sin radiación solar incidente y sin extracciones de agua, registrándose también la temperatura ambiente. En base a los datos obtenidos se calculara el coeficiente global de perdidas del tanque, refiriéndolo a su área externa y aplicando la expresión α M Cp t ( T 7 T ) ( T T ) T 19 = 12 A m a At Área externa del tanque de almacenamiento, en m 2 Mt masa del agua contenida en el tanque, en Kg. T19 temperatura media del tanque a las 19 hs del día del ensayo, en ºC. T7 temperatura media del tanque a las 7 hs del día del ensayo, en ºC. Cp calor especifico del agua, en KJ/ºC*kg Debe tenerse en cuenta que ese coeficiente refleja tanto las perdidas térmicas propias del tanque como las debidas a circulación natural inversa, de la cual ningún equipo esta exento a menos que cuente con dispositivos especiales. Página 6 de 7

DATOS A COMPLETAR PARA CONFIRMAR INSCRIPCION NOMBRE FABRICANTE MODELO EQUIPO RECOMENDADO PARA (Nº PERSONAS) VALOR PVP (Precio Venta al Publico) $ CONSUMO MAXIMO AL DIA (LTS) Opcionales valor($) OPCIONALES (Especificar) Manual de Inst. (Si/No) FECHA DE ENVIO A INTI TRANSPORTE (especificar: tipo, empresa, nº de ruta, etc.) Folletos Cant. manuales y folletos HASTA (Declarar fecha o hasta fin de ensayo) COSTO TRANSPORTE El INTI no se responsabilizara por los daños emergentes del normal desempeño de los ensayos detallados en este Anexo. Los riesgos de transporte son a cuenta y cargo del fabricante participante. El INTI abonara los gastos de transporte no así los gastos de seguros u otros adicionales. La devolución a los fabricantes de los equipos solares térmicos ensayados se solicitara por escrito al Programa de Desarrollo de INTI con 30 días de anticipación. Los fabricantes participantes de esta muestra podrán donar el equipamiento ensayado a INTI el cual será utilizado en proyectos de carácter social y/o propios de INTI, esta gratitud deberá informarse por escrito. FIRMAS Y SELLOS Este Documento deberá ser completado y enviado vía e-mail antes del envío de los equipos solares térmicos y junto al Anexo I completo, siendo esto requisito de inscripción. El original con firma y sello deberá adjuntarse con la documentación y el equipo suministrado a INTI a los efectos de este ensayo-muestra Página 7 de 7