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  #1891 (permalink)  
Antiguo 21-jul-2009, 01:46
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Iniciado por pollo Ver Mensaje
Son bastate grandes. Si echas cuentas creo que tienen unos 4 metros de radio, con lo que te salen unos 50 m2 por cada aparato. Con la radiación solar media de 1.000W/m2 te sale que al reflector llegan unos 50.000W de radiación solar. Luego por la eficiencia del proceso de conversión de un 40% se te queda en 20.000W, que no llega a 25KW pero sigue siendo un huevo que alimentaría a 5 hogares normales.
Eso quiere decir que en una casa particular podrías poner uno de estos bastante más pequeño.

¿Cuantos kwh produciría de media un chisme de estos?

No sé si me estaré liando con las unidades, pero 25 kw serían la potencia máxima en el momento de mayor insolación, pero como eso no es constante sería más práctico conocer, además, la cantidad de energía que puede generar al día.

En este caso, quizás unos 50 ó 70 kwh al día, por ejemplo?

Última edición por Otrohipotecadomas; 21-jul-2009 a las 01:57
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  #1892 (permalink)  
Antiguo 21-jul-2009, 07:32
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Bravo, Amon. Plas plas plas.

Se te entiende perfectamente. No puedo estar más de acuerdo ni sentirme más identificada con tu postura. La mejor energía: la que no hace falta, la que no se consume.

Abajo la cultura del despilfarro y de la depredación de energía y recursos planetarios (por no hablar de la extinción de especies vegetales y animales). De todos modos, en breve, un modo de vida más racional y austero no va a ser una opción. Y lo mejor es que la calidad de vida no se resiente, al contrario.

Y encima nos llamarán trogloditas...

Saludos.

Bien, ahora que hemos encontrado un traductor (gracias práxedes), vamos a dejar un par de cosas claras.


El hecho de que creamos muchas personas en este hilo que es posible generar un máximo de energía por medio de renovables no quiere decir necesariamente que nos guste tirar la energía. De hecho, pocos sectores encontrará tan concienciados con el uso útil y racional de ella. La energía renovable es abundante y gratuita, pero no infinita. Y en el caso de que lo fuera, captar tanta energía para a continuación desperdiciarla no es el objetivo de los que trabajamos en esto. Eso no es óbice, obviamente, para que en los albores del desarrollo industrial de las energías renovables, que es precisamente donde nos encontramos, se vean rendimientos de plantas termoeléctricas solares del 16% comparados con el 40% de las centrales de ciclo combinado, o que aún se esté lejos de implementar un sistema barato y racional de fotovoltaica en zonas rurales. Pero precisamente por ello insistimos, porque queda mucho por hacer.

Creo que habré dicho unas cinco veces ya en este hilo que el orden a seguir para solucionar el problema energético reinante es el siguiente:

1. Ahorro energético. No desperdiciar la energía que no se necesita (no enciendas la bombilla si no la necesitas)
2. Eficiencia energética. La energía que se necesita utilizarla racionalmente (alumbra con bombillas electrónicas, no incandescentes)
3. La energía que necesites sácala en la medida de lo posible de las renovables.

La mayoría de los que escribimos aquí trabajamos en el tercer punto, pero eso no quiere decir que seamos ignorantes de los dos primeros, los cuales son los dos más importantes. Y a las pruebas me remito, buceen con google en los posts de este hilo y busquen los términos "eficiencia", "rendimiento" "ahorro" y términos parecidos. Es posible que sean ustedes los que se están llevando la impresión equivocada y no seamos tan pequeñoburgueses después de todo.

Saludos.
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"Uno de los problemas de la energía nuclear es que nos lanzamos alegremente a su generación, pero nadie pensó en sus consecuencias posteriores. Peor aún, pensaron que se resolvería el problema sin dificultad en el futuro"

Julio Gutiérrez, Catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear
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Muy buenas, sin meterme mucho en política, parece ser, que el señor Ánsar y sus secuaces se dedican ahora a boicotear las empresas españolas de energías renovables en EEUU.

Aquí el artículo:

Pblico.es - El lobby neoliberal del PP boicotea a España en EEUU

Un saludo.
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  #1894 (permalink)  
Antiguo 21-jul-2009, 15:10
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En el cuento de los tres cerditos, el más pequeño de ellos, quizá despistado aún por su juventud, construyó la primera casa que el lobo derribó: la de paja. Ahora un equipo de científicos quiere darle la razón que el feroz animal le quitó y pasará el verano construyendo una casa de paja, eso sí, llena de sensores que medirán las condiciones de humedad o temperatura, con la ambiciosa idea en mente de que este material podría ser la base de futuras viviendas más sostenibles.

Fardos de paja como ladrillos, paneles de madera y cáñamo, y fibras de la planta del cannabis como revestimiento. Frente a los desafíos que supone el cambio climático y el aumento de temperaturas, bienvenidos a la casa BaleHaus. Inspirada en la tradición constructiva más antigua, esta vivienda de dos pisos que acaba de comenzar a construirse en el Campus de la Universidad de Bath, al suroeste de Inglaterra, nace con el objetivo de probar la viabilidad de una nueva manera de construir más respetuosa con el medio ambiente.

"Pese a que ha sido utilizada en la construcción durante siglos, la paja no ha sido vista como un material de construcción creíble por gran parte de la industria", explica Pete Walker, director del BRE Centre for Innovative Construction Materials de la Universidad de Bath y responsable del proyecto. Desde hace varios años, Walker y su equipo trabajan en el desarrollo de nuevas formas de utilizar la madera y ciertos materiales de cultivo como el cáñamo, los composites de fibras naturales y los fardos de paja en el área de la construcción. Y ha llegado la hora de entrar en acción.

BaleHaus, así es como han llamado a la casa piloto, está formada por paneles prefabricados de unos 450 milímetros de espesor constituidos por un marco de madera relleno con balas de paja o cáñamo y sellado con cal. Al tratarse de materiales de origen vegetal, "puede programarse su crecimiento por lo que son totalmente sostenibles y renovables. Además, pueden cultivarse a nivel local en el mismo lugar de la construcción, lo que ahorra transporte; y como consumen CO2 durante el crecimiento de la planta, los edificios así construidos pueden considerarse ambientalmente amigables ('enviromentaly friendly')", afirma Walker. Según los directores del proyecto, la industria de la construcción contribuye en un 19% a la huella ecológica del Reino Unido.

Pero la parte más importante de este tipo de arquitectura vegetal son las propiedades aislantes, principalmente de la paja, que hacen que apenas sea necesaria calefacción adicional, lo que repercute nuevamente sobre las emisiones de CO2. Aunque la paja se ha utilizado desde tiempos inmemoriales como aglutinante, mezclada con barro para las fachadas, y como material de cobertura, los miles de pequeños tubos rellenos de aire que conforman su estructura constituyen una excelente capacidad aislante. Pero para comprobar hasta que punto resulta una opción viable en la lluviosa Inglaterra, los científicos están introduciendo sensores en las paredes para monitorizar la temperatura y la humedad. "Asimismo, utilizamos ciertas herramientas tecnológicas para simular los niveles de calor y la humedad que generamos las personas y cuando acabemos la construcción a finales del verano, haremos pruebas durante un año para determinar las propiedades aislantes, los niveles de humedad, la hermeticidad y las propiedades acústicas de los paneles", explica Katherine Beadle, miembro del equipo de BaleHaus.

"El desafío de la construcción de viviendas con cero emisiones al que se enfrenta la industria no va a ser resuelto con diseños y materiales convencionales", afirma Craig White, director de WhiteDesign and ModCell, uno de las empresas socias que participan en la construcción de la casa vegetal. "Fabricada con materiales naturales que son hermosos, asequibles y sostenibles, BaleHaus es un hogar vivo y ventilado, fresco en verano y cálido en invierno, que ayuda a las familias a reducir su huella de CO2 sin comprometer la forma en la que han elegido vivir su vida y establece un nuevo y muy diferente marco de referencia para la ordenación sostenible de los hogares en el siglo XXI", defiende White. Un retorno a la construcción del pasado para afrontar un incierto futuro.

Una casa de paja de dos pisos en un campus de universidad | soitu.es

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Antiguo 21-jul-2009, 16:52
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Lo de las casas construidas con materiales biodegradables, pero convenientemente tratados, está muy bien. Sin embargo, no entiendo por qué no terminan de despegar. Llevo muchos años oyendo hablar de materiales basados en maderas recicladas, aislamientos naturales, paja, fibras... etc. Me pregunto si el miedo al incendio retrae al potencial comprador.
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Última edición por Staring at the Sun; 21-jul-2009 a las 16:55
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Parece que los norteamericanos se están poniendo las pilas con la energía eólica. Han incrementado de manera notable la potencia instalada durante el 2008 y 2009 puede batir todos los récords.

Ahora empiezan a investigar como se pueden optimizar las aspas de un aerogenerador para lograr una mayor eficiencia monitorizando, en tiempo real, el comportamiento de estas mediante el uso de sensores y acelerómetros insertados en estas.

Una de las ideas, dado el sentido práctico de los yankees, es aplicar la enorme experiencia de su industria aeronáutica en el diseño de superficies alares para modificar su configuración de estas en tiempo real. Lo mismo que hacen los flaps de un ala en diferentes situaciones de vuelo.

'Smart turbine blades' to improve wind power



Researchers have developed a technique that uses sensors and computational software to constantly monitor forces exerted on wind turbine blades, a step toward improving efficiency by adjusting for rapidly changing wind conditions.

The research by engineers at Purdue University and Sandia National Laboratories is part of an effort to develop a smarter wind turbine structure

"The ultimate goal is to feed information from sensors into an active control system that precisely adjusts components to optimize efficiency," said Purdue doctoral student Jonathan White, who is leading the research with Douglas Adams, a professor of mechanical engineering and director of Purdue's Center for Systems Integrity.

The system also could help improve wind turbine reliability by providing critical real-time information to the control system to prevent catastrophic wind turbine damage from high winds.

"Wind energy is playing an increasing role in providing electrical power," Adams said. "The United States is now the largest harvester of wind energy in the world. The question is, what can be done to wind turbines to make them more efficient, more cost effective and more reliable?"

The engineers embedded sensors called uniaxial and triaxial accelerometers inside a wind turbine blade as the blade was being built. The blade is now being tested on a research wind turbine at the U.S. Department of Agriculture's Agriculture Research Service laboratory in Bushland, Texas. Personnel from Sandia and the USDA operate the research wind turbines at the Texas site.

Such sensors could be instrumental in future turbine blades that have "control surfaces" and simple flaps like those on an airplane's wings to change the aerodynamic characteristics of the blades for better control. Because these flaps would be changed in real time to respond to changing winds, constant sensor data would be critical.

"This is a perfect example of a partnership between a national lab and an academic institution to develop innovations by leveraging the expertise of both," said Jose R. Zayas, manager of Sandia's Wind Energy Technology Department.

Research findings show that using a trio of sensors and "estimator model" software developed by White accurately reveals how much force is being exerted on the blades. Purdue and Sandia have applied for a provisional patent on the technique.

Findings are detailed in a paper being presented Monday (May 4) during the Windpower 2009 Conference & Exhibition in Chicago. The paper was written by White, Adams and Sandia engineer Mark A. Rumsey and Zayas. The four-day conference, organized by the American Wind Energy Association, attracts thousands of attendees and is geared toward industry.

"Industry is most interested in identifying loads, or forces, exerted on turbine blades and predicting fatigue, and this work is a step toward accomplishing that," White said.

A wind turbine's major components include rotor blades, a gearbox and generator. The wind turbine blades are made primarily of fiberglass and balsa wood and occasionally are strengthened with carbon fiber.

"The aim is to operate the generator and the turbine in the most efficient way, but this is difficult because wind speeds fluctuate," Adams said. "You want to be able to control the generator or the pitch of the blades to optimize energy capture by reducing forces on the components in the wind turbine during excessively high winds and increase the loads during low winds. In addition to improving efficiency, this should help improve reliability. The wind turbine towers can be 200 feet tall or more, so it is very expensive to service and repair damaged components."

Sensor data in a smart system might be used to better control the turbine speed by automatically adjusting the blade pitch while also commanding the generator to take corrective steps.

"We envision smart systems being a potentially huge step forward for turbines," said Sandia's Rumsey. "There is still a lot of work to be done, but we believe the payoff will be great. Our goal is to provide the electric utility industry with a reliable and efficient product. We are laying the groundwork for the wind turbine of the future."

Sensor data also will be used to design more resilient blades.

The sensors are capable of measuring acceleration occurring in various directions, which is necessary to accurately characterize the blade's bending and twisting and small vibrations near the tip that eventually cause fatigue and possible failure.

The sensors also measure two types of acceleration. One type, the dynamic acceleration, results from gusting winds, while the other, called static acceleration, results from gravity and the steady background winds. It is essential to accurately measure both forms of acceleration to estimate forces exerted on the blades. The sensor data reveal precisely how much a blade bends and twists from winds.

The research is ongoing, and the engineers are now pursuing the application of their system to advanced, next-generation turbine blades that are more curved than conventional blades. This more complex shape makes it more challenging to apply the technique.

In 2008 the United States added 8,358 megawatts of new wind-power capacity, which equates to thousands of new turbines since the average wind turbine generates 1.5 megawatts. The new capacity increased the total U.S. installed wind power to 25,170 megawatts, surpassing Germany's capacity as the world's largest harvester of wind power.

"Our aim is to do two things - improve reliability and prevent failure - and the most direct way to enable those two capabilities is by monitoring forces exerted on the blades by winds," Adams said.

The research is funded by the U.S. Department of Energy through Sandia National Laboratories. Sandia is a multiprogram laboratory operated by Sandia Corp., a Lockheed Martin Co., for the U.S. Department of Energy's National Nuclear Security Administration under contract DE-AC04-94AL85000.

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Las energías renovables se han convertido en el principal remedio del actual atolladero energético. Las crecientes necesidades de los países emergentes, asociadas a la finitud de los combustibles fósiles, a la concentración de su oferta, a las emisiones contaminantes y a sus riesgos inherentes, han hecho de la opción renovable un imperativo casi categórico.


Además, en plena crisis económica global, y para una mayoría de países, suponen un sector estratégico clave para la reactivación económica nacional y una importante fuente de creación de empleo.

Se mire como se mire, casi nadie cuestiona ya que la energía verde es la solución al necesario cambio de paradigma energético mundial y nacional. Me refiero a un cambio de muy hondo calado, que modificará los comportamientos y las formas de usar la energía, definirá nuevos negocios, usos y costumbres, y alterará la forma de relacionarnos, de trabajar y de convivir. Una revolución en toda regla como las que supusieron con anterioridad los transportes, las telecomunicaciones o las nuevas tecnologías.

En ese panorama, la energía solar fotovoltaica es una de las renovables con mayor margen de desarrollo y abaratamiento. España cuenta con el valor añadido de ser uno de los líderes mundiales en este tipo de energía. El año pasado concentramos casi la mitad de las nuevas instalaciones solares fotovoltaicas puestas en marcha en todo el mundo, con una potencia total superior a los 2.500 megavatios, equivalentes a dos centrales nucleares y media.

El esfuerzo realizado por el sector el año pasado permitirá, sin duda, que varias empresas españolas puedan figurar entre las líderes y más avanzadas del mundo. Una planta solar fotovoltaica requiere múltiples componentes y una compleja ingeniería.

Muy pocos países son capaces de producir todo lo necesario. A día de hoy, la verdadera clave de esta actividad es que España pertenece por derecho propio a ese selecto club, que completan Alemania, Estados Unidos y Japón. La ventaja resulta sustancial, porque insisto en que a medio plazo esta fuente de energía va a ser determinante en todo el mundo.

Es muy probable que España pueda alcanzar a partir de 2012, en menos de tres años, la grid parity, o paridad entre el coste de la electricidad fotovoltaica y el precio actual para el consumidor final. Incluso a partir de ese momento seguirá existiendo un importante margen de abaratamiento y de generación de riqueza y empleo, gracias al constante desarrollo tecnológico y a la importante reducción de costes del sector.

Por eso, al analizar ahora el sector solar fotovoltaico español, debe prevalecer cuánto valor va a generarse desde ya y de cara al futuro gracias a esas inversiones, ya que la solar fotovoltaica es una energía de futuro, sostenible y muy eficiente.

Al contrario, no cambiar ahora de modelo energético agravaría el proceso de cambio climático. Si el actual mix energético se mantuviese igual hasta 2030, a finales de siglo se habría duplicado la concentración de dióxido de carbono, lo que supondría el ascenso de unos seis grados en la temperatura media terrestre para entonces.

Si cambiásemos ese modelo por uno más respetuoso, como el que ya han comenzado a aplicar países como Alemania o España, podríamos reducir la concentración de dióxido de carbono hasta unas 450 partes por millón, lo que todavía representaría un ascenso de la temperatura media en unos dos grados centígrados.

Hora de actuar
La Agencia Internacional de la Energía advierte de que lograr esta reducción exigiría que al menos el 40% de la producción energética mundial fuese renovable. Si en 2020 no nos hubiésemos acercado a esas proporciones, enmendar el cambio climático a partir de entonces será mucho más difícil y oneroso. La Agencia concluye que es hora de emprender iniciativas nacionales para promover un modelo energético limpio, inteligente y competitivo. «El tiempo apremia y es hora de actuar», aconseja.

De hecho, sólo la potencia solar fotovoltaica ya instalada en España permite ahorrar anualmente unas 250.000 toneladas de petróleo. Ayuda, por tanto, a reducir una dependencia energética del exterior que en nuestro caso ronda el 80% y resulta determinante para que avancemos tanto en autoabastecimiento energético como en sostenibilidad ambiental.

La carrera contra el reloj ya ha empezado y quien se quede quieto va a rezagarse mucho. «Tenemos una elección. Podemos seguir siendo el mayor importador de petróleo del mundo, o podemos convertirnos en el mayor exportador mundial de energía limpia. Podemos dejar el trabajo del futuro en manos de nuestros competidores, o podemos hacer frente a la que ya ha sido reconocida como la mayor oportunidad de nuestro tiempo.

La nación que sea líder mundial en la creación de nuevas fuentes de energía limpia será la nación que lidere la economía global del siglo XXI». Como probablemente hayan adivinado, son palabras que Barack Obama pronunció hace menos de dos meses pensando en el futuro renovable de Estados Unidos. ¿No les parece que pueden ser igualmente válidas para nosotros o incluso más?


Expansión.com
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The Chinese government started a pilot program on Tuesday to provide subsidies to solar-power projects to boost the solar industry as a new growth point for the country's economy.

The Ministry of Finance said on its website that it will offer 50 percent of investments for solar power projects of more than 500 megawatts and the transmission and distribution network over the next two to three years.

The solar power projects in the remote regions will receive subsidies of 70 percent of the investment.

The total generating capacity of such pilot projects in each province should not exceed 20 megawatts, the ministry said.


China to subsidize solar power projects
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Eficiencia, eficiencia y eficiencia. Esa parece ser la nueva máxima en la filosofía del nuevo diseño de modelo energético.


La Comisión adopta cuatro normas sobre ecodiseño que ahorrarán a Europa 190 teravatios hora cada año

23 de julio de 2009

El objetivo de la nueva regulación es mejorar la eficiencia energética de motores industriales, televisores, frigoríficos y congeladores. Las cuatro normas sobre ecodiseño establecen nuevas obligaciones en materia de eficiencia energética que, según la Comisión (CE), "ahorrarán unos 190 teravatios hora cada año a partir de 2020", lo cual es comparable –añade la Comisión– "al consumo anual conjunto de Suecia y Austria".

"Este paquete es un hito en la ruta que ha de conducirnos en la lucha contra el cambio climático y hacia la eficiencia energética y la recuperación económica", ha dicho el comisario de Energía de la Unión Europea, Andris Piebalgs, quien ha añadido que la nueva regulación "ahorrará una cantidad de electricidad, de emisiones de CO2 y de costes económicos impresionante, a la par que creará empleo y catapultará el desarrollo de las tecnologías más altamente innovadoras".

La nueva regulación sobre motores establece una serie de requerimientos para la mayoría de los motores eléctricos empleados en aplicaciones industriales. Una de las medidas incluidas es que favorece el uso de "velocidades variables de operación" para que la producción de los motores se ajuste más a las necesidades de cada momento, en vez de operar siempre a pleno rendimiento. Los ahorros esperados rondarán, según la CE, los 135 teravatios hora por año en 2020.

La Comisión espera que la nueva regulación impulse la implantación de soluciones inteligentes altamente eficientes también en los sistemas de calefacción. La pretensión de la CE es, en este sector, la misma: que los nuevos sistemas sean capaces de "ajustar" al máximo en todo momento su producción a las necesidades de los sistemas de calefacción. Los ahorros anuales esperados rondarían los veinticinco teravatios hora (TWh) en el horizonte de 2020.

Las dos normas referidas a televisores y frigoríficos y congeladores están pensadas, según la Comisión, para dejar en el mercado "solo a los productos eficientes". El ahorro anual estimado de electricidad rondará los 30 TWh en 2020. Hasta ahora, concluye la Comisión, nueve normas sobre ecodiseño han sido puestas en marcha, "por lo que se espera un ahorro de alrededor de 315 TWh de electricidad al año en 2020 si son completamente implementadas, lo cual es más que el consumo eléctrico anual nacional de Italia".

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Eficiencia, eficiencia y eficiencia. Esa parece ser la nueva máxima en la filosofía del nuevo diseño de modelo energético.

Pues que den otro paso atrás y piensen en el ahorro. Eso sí, con el permiso de las eléctricas.
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