Ordenes de Magnitud Involucrados

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EL RECURSO SOLAR

Ordenes de Magnitud Involucrados Potencia emitida o radiada por el sol = 4 x Energía solar interceptada por la Tierra = Energía Consumida Mundial del orden = 15 10 11 10 20 10 [MW] [MWh/año] [MWh/año]

Resumen El estudio y dimensionado de sistemas de aprovechamiento de energía solar requiere conocer la radiación que incide sobre el elemento captador: su intensidad y distribución horaria, mensual y anual. Conocer la trayectoria del Sol diseñar edificios, inclinar los colectores solares, construir seguidores solares. Posición del Sol Ecuaciones Día claro: Ecuaciones Irradiancia en cada lugar y momento Combinación de día claro y nublado: Mediciones sobre superficie horizontal Irradiación diaria promedio sobre superficie horizontal modelo matemático Irradiación sobre superficies inclinadas

RADIACION ELECTROMAGNETICA Es una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes y perpendiculares entre sí, que se propagan a través del espacio transportando energía. Tiene un comportamiento dual onda-partícula (fotón). Radio-Microondas Infrarrojo Visible Ultravioleta Rayos X Gamma 10 2 10 4 10 6 10 8 10 10 10 12 10 14 10 16 10 18 10 20 10 22 10 24 Hz

Espectro Solar Distribución espectral de potencia: forma en que se muestra la variación de la densidad de potencia contenida en la radiación solar en función de la variación de la longitud de onda λ. UV 0.2 a 0.38 [μm]; LV 0.38 a 0.78 [μm]; IR cercano 0.78 a 3 [μm] Todo cuerpo emite radiación en función de su temperatura Se puede encontrar un cuerpo negro teórico equivalente que tenga una distribución espectral similar a la del cuerpo real Modelo físico que tiene la propiedad de ser perfecto emisor y absorbedor (nada se refleja nada se transmite).

El Sol emite radiaciones que sufren absorciones discontinuas en su propia atm. y luego en la atm de la Tierra irregularidad en la curva. Cada elemento químico tiene su esquema de líneas de absorción. Radiación que atraviesa la atm. sufre los siguientes efectos: -disminución de energía -modificación de car.espectrales -modificación de distribución. Parte de la radiación solar que incide sobre la atm. de la Tierra: -Reflejada directamente. -Difundida -Absorbida (interacción con los diferentes componentes presentes (vapor de agua, CO2, O3, partículas en suspensión).

Expresiones Ley de Planck P max E 8 3.74x10 5 14400 exp 1 T hf 2898 T hc m J 2 W / m m Pλ = Densidad de Potencia emitida por un cuerpo negro, en una λ [W/ m2 μm] λ = longitud de onda [μm] T = temperatura [ºK] El máximo de la curva de distribución espectral de potencia h = cte de Planck = c = velocidad de la luz = 6.626x 10 8 3x 10 [m/s] La radiación electromagnética radiada se puede considerar como compuesta de partículas elementales de energía, (fotones). El fotón contiene una cantidad fija de energía E. 34 [J-s] f = frecuencia de la onda [hz] λ = longitud de onda [m] P A T 4 W / m Ley de Stefan-Boltzmann 2 P= Potencia total emitida por el cuerpo negro [W] A = Area del cuerpo negro [m 2 ] -8 2 4 σ = cte de Stefan-Boltzmann 5.67x10 [W/m K ] T = temperatura [ºK]

Masa de Aire La forma de la curva de Pλ también depende de la cantidad de atmósfera que la radiación deba cruzar Masa de Aire (AM) Plano del horizonte h1 Borde exterior de la atm. γ h2 h2 h1 Jorge González UNT-FACET AM h ( ) h 1 Borde exterior de la atm. 2 1 sen Cuanto más atm. debe atravesar la radiación, menos energía llega a la superficie (mayor absorción) Sup. Terrestre h1 cte = longitud del camino del rayo en la atm. considerando al sol encima de la cabeza h2 = longitud del camino del rayo en la atm. considerando al sol en un punto cualquiera γ = ángulo de altitud solar γ Jorge González UNT-FACET

La Orbita Terrestre -Traslación, Rotación -Excentricidad -Eclíptica, eje polar -Solsticios, Equinoccios

Declinación Solar Es el ángulo δ formado entre el plano del ecuador y la línea que va del centro del Sol a la Tierra, que varía entre +- 23,45º. Tierra N 21 de Junio Sol 360 23.45sen n 81 365 º Círculo Polar Artico, 66,55º Trópico de Cáncer 23,45º Ecuador 90º 90º 23,45º 21 de Marzo y Setiembre Movimiento Relativo del Sol Trópico de Capricornio -23,45º Círculo Polar Antártico, -66,55º S 90º δ 23,45º Modelo Ptolomeico 21 de Dicie. Jorge González UNT-FACET

Sistema de Referencia

Rosario en Argentina

Posición Solar en cualquier instante del tiempo (HN) Ψ γ γ N α ß Azimut Solar Angulo de Altitud Solar Angulo de altitud del Sol al Mediodía solar Azimut del Colector Angulo de Inclinación del Colector Mañana Mediodía Hemisferio Norte Tarde N Colector Solar E α γ Ψ γ N S β O La posición del Sol queda definido si se conoce: γ y Ψ Ψ se considera positivo a la mañana y negativo a la tarde (eje N ref.) sen cos Lcos cos H L = latitud senlsen H = ángulo horario sen cos senh cos Jorge González UNT-FACET

Angulo horario Es el ángulo H formado por el meridiano del observador y el meridiano donde se encuentra el sol = meridiano local meridiano solar 15º/h Meridiano del Observador Meridiano del Sol 15º H x ( hs. antes.1/ 2. dia. solar) hora Las 10 hs AM H = +30º Las 15 hs AM H = -45º Posición del Observador Angulo horario Angulo horario del sol naciente y poniente cuando γ= 0º : H cos 1 SR ( tgltg ) Jorge González UNT-FACET + para sol naciente - para sol poniente

Trayectorias o Caminos Solares Grafica la trayectoria solar en función de Ψ y γ, hora, día y latitud. http://solardat.uoregon.edu/sunchartprogram.html

Posición del Colector Solar La posición del colector solar queda definido si se conoce: β y α Ψ γ γ N α ß Azimut Solar Angulo de Altitud Solar Angulo de altitud del Sol al Mediodía solar Azimut del Colector Angulo de Inclinación del Colector Tarde Mediodía Hemisferio Sur S Colector Solar O α γ Ψ γ N N Mañana ß E Jorge González UNT-FACET El Colector debe mirar al Norte en el HS y mirar al Sur en el HN.

N L = Latitud Colectar la máx. cantidad de energía (en principio) Jorge González UNT-FACET S Ecuador L 90º L Colector Solar Línea del Horizonte Local δmax δmax 21 de Junio 21 de Marzo y Setiembre 21 de Dicie. a) Anual: Inclinac. del Colector Solar = β = L Azimuth del Colector = α = 0º b) En Invierno: β L +15º α = 0º c) En Verano: β L -15º α = 0º La radiación anual colectada es poco sensible a la variación de β y α