Aprovechamiento Energético Solar ENERGÍA SOLAR



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Transcripción:

Aprovchaminto Enrgético ENERGÍA SOLAR

Concptos Aprovchaminto Enrgético Enrgía : Enrgía limpia no contaminant. S basa n l aprovchaminto d la radiación solar para convrtirla n calor o lctricidad. Efcto Fotovoltaico: Es un fnómno físico, qu consist n la convrsión d la nrgía luminosa (o radiacions ópticas) n nrgía léctrica. Fotón: Cantidad mínima d nrgía d la luz u otra radiación lctromagnética. Placa solar

Concptos. Matrials con rspcto a la lctricidad Aprovchaminto Enrgético Conductor: Matrial n l qu l paso d lctrons s Produc librmnt sin impdimnto. Por jmplo: conductor d cobr, los lctrons circulan librmnt Aislant: Es muy difícil consguir movr lctrons n Est tipo d matrials, por tanto, no conducn la lctricidad. Smiconductor: Es posibl l paso d lctrons, pro con Ayuda xtra.

Smiconductors. Dfinición Aprovchaminto Enrgético Los Smiconductors son matrials modradamnt s- Tabls, s dcir, si nada ls prturba no conducn la lctricidad. Pro si altramos su composición intrna, consguimos crar lctrons o hucos sultos, prmitindo así l paso d lctricidad. Hay dos formas d altrar la composición d los smiconductors: CALENTÁNDOLOS ó AÑADIENDO UN EXTRAÑO. El aumnto d la tmpratura hac qu los lctrons tngan más nrgía. s ponn nrviosos. El procso d añadir xtraños s conoc como DOPAJE.

Smiconductors. Dopaj Aprovchaminto Enrgético Para obtnr lctrons para l transport d lctricidad, s añadn impurzas al smiconductor. La difrncia dl númro d lctrons d valncia ntr l matrial dopant (tanto si acpta como si confir lctrons) y l matrial rcptor hac qu crzca l númro d lctrons d conducción ngativos (tipo n) o positivos (tipo p). Si Si Si Si Si Si Si P Si Si Si Si Al Si Si Si Si Si Si Si

Smiconductors. Enlac covalnt Aprovchaminto Enrgético Átomos d silicio Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Smiconductors. Dopaj con fósforo y aluminio Aprovchaminto Enrgético Átomos d silicio dopados Si Si Si Si Si Si P Si Si Si Elctrón adicional Si Si Si Al Si Si Si Si Si Si Huco

Smiconductors. Unión P-N Aprovchaminto Enrgético Elctrons n Hucos Más lctrons = más carga ngativa = n p Mnos lctrons, más hucos = más carga positiva = p

Smiconductors. Polarización dircta. qué ocurrirá? Aprovchaminto Enrgético Elctrons Hucos n + - BATERÍA p

Smiconductors. Polarización dircta. Aprovchaminto Enrgético Elctrons n Hucos + - p BATERÍA I La corrint fluy, l smiconductor s convirt n conductor.

Smiconductors. Polarización invrsa. Aprovchaminto Enrgético Son absorbidos por l polo + D la batría, aumntando La barrra, por tanto no s Produc conxión. n Elctrons Hucos - + BATERÍA p Rcombinación D hucos-lctrons La corrint no fluy, l smiconductor s convirt n aislant.

Smiconductors. Célula solar Aprovchaminto Enrgético Las células solars hchas con oblas finas d silicio, arsniuro d galio u otro matrial smiconductor n stado Cristalino, convirtn la radiación solar n lctricidad d forma dircta. Por mdio d la conxión d muchas d stas células, l cost d la lctricidad fotovoltáica s ha rducido considrablmnt.

Smiconductors. Célula solar Aprovchaminto Enrgético Los fotons qu provinn d la luz solar, al chocar con la célula fotoléctrica, aporta lctrons al smiconductor, hacindo qu la carga ngativa aumnt, atravis la barrra d potncial, crándos así una corrint léctrica, qu si s aprovchada por un circuito d carga s crará una circulación d corrint por él. Fotons Placa solar

Smiconductors. Célula solar Aprovchaminto Enrgético Elctrons Hucos Cátodo n - Fotons V CARGA Ánodo p I +

Componnts dl sistma. Aprovchaminto Enrgético Batrías d acumuladors La lctricidad provnint d las células solars, y n su conjunto, d las placas solars, no s pud guardar; por llo s utilizan acumuladors para qu stén simpr n disposición d almacnar la corrint procdnt dl sol. En caso d no utilizar stos lmntos sólo podríamos aprovchar la nrgía l timpo qu las placas producn lctricidad, y sto s sólo cuando hay sol. A/h + - BATERY

0 0 5 Componnts dl sistma. Rgulador d carga Aprovchaminto Enrgético Est aparato raliza trs funcions: Evita sobrcargas a la batría qu pudan dañar. Impid la dscarga d la batría n horas d baja producción solar. Asgura l funcionaminto dl sistma n l punto d máxima ficacia. REGULADOR V 300 350 400 450 500 A 30 35 40 45 50 250 25 200 20 150 15 100 10 50 PANEL 12 V 220 V BATERÍA F F

Componnts dl sistma. Convrtidor Aprovchaminto Enrgético Es un dispositivo capaz d altrar la tnsión y caractrísticas d la intnsidad qu rcibn, convirtiéndola a adcuada para los usos qu s ncsitn. En dfinitiva st aparato prmit conctar n una instalación solar rcptors d distintas tnsions intnsidads, ya qu no todos los rcptors funcionan a las tnsions qu normalmnt ofrcn los acumuladors (12 V c.c). CONVERTIDOR 12 V / 220 V ~

0 50 150 500 0 10 5 15 50 Componnts dl sistma. PANEL SOLAR Sistma complto LÁMPARA BAJO CONSUMO 220 V Aprovchaminto Enrgético TUBO FLUORESCENTE DE C.C 12 V I 0 REGULADOR V 200 250 300 350 400 450 A 20 25 30 3 5 40 45 12 V 100 PANEL 12 V BATERÍA I 0 CONVERTIDOR 12 V / 220 V ~ 220 V F F + - BATERY 12 V c.c

Ejmplos Aprovchaminto Enrgético

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Aprovchaminto Enrgético ENERGÍ A SOLAR FIN