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1. Ener Energgía Sol Solar ar Tran Transf sfor orma maci ción ón en calo calor: r: es la llam llamad adaa ener energí gíaa sola solarr térm térmic icaa qu quee cons consis iste te en
aprovechamiento de la radiación que proviene del sol para calentar fluidos que circulan p
el interior de captadores solares térmicos. Este fluido se puede destinar para el agua calien
sanitaria, dar apoyo a la calefacción para moderar la temperatura de las piscinas. En
utiliación directa mediante la incorporación de cristales y otros elementos arquitectónic
con elevada masa y capacidad de a!sorción de energía térmica, es la llamada energía so térmica pasiva. "#asas $%1$&.
'a energía solar directa es la energía del sol sin transformar, que calienta e ilumina, necesario tener sistemas de captación y de almacenamiento para aprovechar la radiación sol de diferentes maneras.
El sol produce constantemente energía electromagnética que llega directamente a la tier (sí lo viene haciendo desde hace unos ).* +illones de aos y parece que seguir-
producción por varios millones de aos m-s. Toda Toda la energía disponi!le procede de for directa o indirecta del sol, ecepto la nuclear, mareomotri y la geotérmica. Sin em!argo utiliación ofrece serias dificultades por su estacionalidad, su alternancia día/noche,
dependencia de otras condiciones atmosféricas, su !a0a densidad y en muchas aplicacion su costo, que dista de ser competitivo con los com!usti!les fósiles.
El sol es la fuente primaria de energía, que puede ser directamente, Signusada up to vote on this title en sistem Useful Notsistemas useful energía, pasivos, así llamados porque no utilian otra fuente de o en activos,
usan otra otra fuente fuente de energí energía, a, gen general eralmen mente te eléctr eléctrica ica,, emplea empleada da para mover mover el flu
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'a energía solar es una energía renova!le que no contamina conocida como energía lim o energía verde. 'a energía solar se puede transformar de dos maneras: 'a primera util
una parte del espectro electromagnético de la energía del sol para producir calor. ( energía o!tenida se le llama energía solar térmica.
'a transformación se realia mediante el empleo de colectores térmicos. 'a segunda, util
la otra parte del espectro electromagnético electromagnético de la energía energía del sol para producir producir electricid electricid
( la energía o!tenida se le llama energía solar fotovoltaica. 'a transformación se reali por medio de módulos o paneles solares fotovoltaicos. f otovoltaicos. 1.1 enta0as enta0as y desventa0as de la energía solar enta0as 'a energía solar fotovoltaica es una de las fuentes m-s prometedoras de
energías renova!les en el mundo. #omparada con las fuentes no renova!les, las venta
son claras: es no contaminante, no tiene partes móviles que analiar y no requiere muc mantenimiento. 2o requiere de una etensa instalación para operar. 'os generadores energ energía ía pued pueden en ser inst instal alad ados os de una forma forma dist distri ri!ui !uida da en la cual cual los los edifi edifici cios os construidos, pueden generar su propia energía de forma segura y silenciosa.
2o consume com!usti!les fósiles. 2o genera residuos. 2o produce ruidos es totalme silenc silencios iosa. a. Es una fuente fuente inagota inagota!le !le.. 3frece 3frece una elevada elevada fia!il fia!ilida idadd y dispon disponi!i i!i
operativa ecelente. (dem-s de las venta0as am!ientales tam!ién de!emos tener en cuen
las socio/económicas, una instalación tiene una vida "losonpaneles Signlarga up to vote this title solares dur
aproimadamente 4% aos&. (dem-s resisten condici
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clim-ticas clim-ticas etremas: granio, viento temperatura, temperatura, humed
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espacio de terreno ocupado por los elementos captadores: el rendimiento final se estima solo un 147."8iméne $%%$&.
Ta!la 1. enta0as y desventa0as de la energía solar.
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9uente: 8iméne #. . E., "$%%$&. 'a contaminación am!iental en +éico. Editorial 'imusa.
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$. (p (plic licaci acione oness de de la energ energía ía sola solar r
'as tecnologías para el aprovechamiento solar son muchas y muy variadas. 'as tecnolog
termodin-micas tienen como propósito capturar la energía mec-nica o eléctrica. #om
resultado de la a!sorción de la energía de los fotones que inciden so!re material semicon semiconduct ductores ores,, los sistem sistemas as fotovo fotovolta ltaico icoss conv conviert ierten en direct directame amente nte la energía energía
captada en energía eléctrica al generar portadores móviles de carga eléctrica. 'a conversi
fotoquímica se refiere a las tecnologías que producen energía química li!re a partir de
radiación solar. 'os procesos termoiónicos aprovechan la emisión calorífica directame en electricidad. 'os dos primeros grupos de tecnologías han sido los m-s estudiados y los que se ha logrado un mayor desarrollo.
destinados o calentamientos, alum!rado p6!lico aislado: aparcamientos, -reas de descan !aliado, sealiación: marítimos, mar ítimos, viales, antenas, protección y seguridad, asimismo en
coneión a la red eléctrica de pequeas centrales eléctricas que permiten disminuir l pérdidas en la red, ya que se acerca el consumo a la generación. generac ión. Esta solución es la que
Sign up votese onvende this title generando actualmente el mayor desarrollo de esta energía, yatoque a la red.
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'a generación fototérmica de electricidad, a través de sistemas que concentran la energ
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(ctualmente, e impulsado por un mercado nacional din-mico, 8apón supera a los Estad Bnidos como líder productor de celdas fotovoltaicas con C% += por ao.
Estimaciones indican que la industria de la energía solar tiene un futuro próspero. En e
sentido se dice que en el ao $%%C el sector de la energía solar emplea!a unas 1$%,%
personas en el mundo. 5ero si analiamos an aliamos la curva ascendente, es !ueno sa!er que para ao $%$% este sector demandar- unos dos millones de personas algo que demuestra crecimiento realmente fenomenal.
Tampoco de!emos perder de vista que (lemania y 8apón, son los m-s avanados en
fa!ricación e instalación de energía solar y a estos se sumar-n los países de Estados Bnid
y #hina. Es interesante interesante sa!er que los países de (lemania (lemania avanaron en el ru!ro energét al promover la instalación de paneles solares en los hogares e industrias a través ince incent ntiv ivos os econ económ ómic icos os,, es así así com como un unaa prod produc ucci ción ón de ener energgétic éticaa tend tender er descentraliarse.
Económicamente la inversión permite saldar costos al ca!o de ocho aos cuando el sistem
tiene una dura!ilidad dura!ilidad aproimadamente aproimadamente de $% aos, a partir partir de ahí podría considerarse considerarse q
la energía o!tenida es gratuita. 5ero estos n6meros no son est-ticos si consideramos producción de paneles a gran escala ser- otro factor que haría !a0ar los costos. (
tam!ién hay que agregarle las innovaciones tecnológicas que se est-n desarrollando p
me0orar el rendimiento. 5or e0emplo, la compaía 9irst Solar construye en #hina, la plan Sign up to vote on this title
de energía solar de $,%%% megaAatt y se u!ica enlaUseful ciudaddeNot3rdos useful al interior +ongolia. "
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Ta!la $. +éico y (ustria son los países reagados en aumentar la capacidad instalada de panel fotovoltaicos.
9uente:
#apacida eléctrica instalada paneles
fotovoltaicos "en +=& "F& Estimado. Euro3!servGEH y (2ES "para datos so!re +éico&.
En la Ta!la $ se aprecia la capacidad eléctrica instalada en celdas fotovoltaicas para var
países, teniendo que 8apón y (lemania son los países con mayor porcenta0e de crecimien mient mientras ras que que +éi +éico co se encu encuent entra ra muy po porr de! de!a0 a0oo de ello ellos, s, requi requiri riénd éndose ose ma investigación e inversión en este ru!ro. $.1 Hadiación solar
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El sol es una estrella en cuyo interior tienen lugar una serie de reacciones que producen u
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9igura 1: Ir!ita descrita por la tierra en su movimiento alrededor del sol. 9uente: 5erales . "$%%C&
'a intensidad de la radiación solar que llega a la parte eterior de la atmósfera depende
la distancia entre la tierra y el sol. Esa distancia no es constante, sino que el curso de
ór!ita de nuestro planeta descri!e una trayectoria elíptica y que su longitud varía entre en
1.)@ F 1%CF y 1.*$ F 1%C ilómetros ilómetros como se muestra muestra en la 9igura 9igura 4. Je aquí se pue afirmar que el valor de la irradiancia fluct6a entre, 1.4$*
w 2
m
y 1.)1$
w 2
m
el
medio "1.4*4 =Km$ & de dicha irradiancia se le conoce como constante solar "5eral
$%%C&. Es varia!le durante el ao en un L 47 por las causas descritas descritas de la ór!ita terres
3tro elemento que influye so!re la radiación solar el factor denominado Mmasa de air Sign up to vote on this title
"(+&, y varia con el -ngulo cenital del sol, de la distancia tierra/sol y de las condicion
atmosféricas y meteorológicas.
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Ta!la Ta!la 4: longitud de onda y energía de los rayos ultravioleta
9uente: Escudero '. 8.+. "$%%C& +anual de Energía Eólica Espaa
$.$ 9actor (+ "+asa "+asa de aire&
'a intensidad y frecuencia del espectro luminoso generado por el sol sufre alteracion
cuando la lu atraviesa la atmósfera. Eso se de!e a la a!sorción, refleión y dispersión q
toma lugar dentro de esta. Estas modificaciones son dependientes de la espesura de la ca
atmosférica. 'a posición relativa del sol respecto a la horiontal del lugar determina Sign up to vote on this title
valor de la masa de aire. #uando los rayos solares caen formando un -ngulo de >%O respe
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a la horiontal se dice que el sol ha alcanado su cenit. 5ara esta posición la radiaci
directa del sol atraviesa una distancia mínima a través de la atmósfera. #uando el sol es
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Bna superficie de asfalto posee un valor de %.1*, una de cemento %.** y una de nie recién caída entre %.C% y %.>% "(raya $%1%&. 5ara medir la radiación solar se utilia
piranómetro es de las m-s precisas, pero tam!ién hay sensores fotovoltaicos men costoso costososs aunq aunque ue tam!ié tam!iénn menos menos preciso precisos. s. Bn piranóm piranómetr etroo es un aparato aparato de ele precisión compuesto por dos semiesferas, una placa negra met-lica que act6a superficie de a!sorción, una serie de elementos termosensi!les situados de!a0o de ella.
( la tierra solo llega aproimadamente un 4%7 de la energía total interceptada por
atmósfera y de ella el @%7 cae en el mar. (un así es varios miles de veces el consum energético mundial. #omo se puede o!servar en la figura, en función de cómo inciden
rayos en la tierra se distinguen tres componentes de la radiación solar. 'a radiación dire
"'&, la difusa "J& y el al!edo o refle0ada, una ve superada la atmosfera, podemos disting
estos tres tipos de radiación incidente en una superficie, la radiación directa "'&, se reci directamente del sol, sin sufrir dispersión atmosférica alguna, la radiación difusa "J&
reci!e del sol después de ha!er sido desviada por la dispersión atmosférica, como la q reci!e a través de las nu!es procedente del cielo aul.
2o tiene una orientación determinada y llega desde todas las direcciones y por 6ltimo
radiación refle0ada "H&, éste se manifiesta toda ve que ha sido refle0ada en la superfic
terrestre y depende principalmente del coeficiente de refleión del terreno tam!ién llama
es conocido como el al!edo, ver 9igura $. 'as superficies !lancas, por e0emplo, tie coeficientes de refleión m-s altos que las o!scuras.
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(unque los tres componentes est-n presentes en la radiación total que reci!e la tierra,
radiación directa es la mayor y m-s importante en las aplicaciones fotovoltaicas. #uando radiación directa no puede incidir so!re una superficie de!ido a un o!st-culo, el -rea som!ra som!ra tam!ién tam!ién reci!e radiación radiación gracias gracias a la radiaci radiación ón difusa. difusa. 'as proporc proporcion iones es radiación directa, difusa y al!edo que reci!e una superficie dependen de varios factores las que se destaca las condiciones meteorológicas: en un día nu!lado la radiación
pr-cticamente difusa, mientras que en uno soleado es directa, la inclinación de la superfi su perfi
respecto al plano horiontal: una superficie horiontal reci!e la m-ima radiación difusa
la mínima refle0ada esto se de!e a la u!icación del lugar, adem-s la presencia de superfic
reflectantes: las superficies claras son las m-s reflectantes por lo que la radiación refle0a aumenta en invierno por el efecto de la nieve. $.4 $.4. •
Trayect ectoria rias so solares Jefiniciones geométricas terrestres
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pasa por
El plano fundamental es el horiontal, tangente a la superficie terrestre. 'a perpendicula
este plano en dirección a la semiesfera celeste superior define la posición del RE2?T d
lugar o enit local. En la dirección opuesta, a través de la Tierra, se sit6a el 2(J?H. '
direcciones principales so!re el plano horiontal son la 2orte/Sur, intersección con el pla
meridiano del lugar, y la perpendicular a ella Este/3este, intersección con el pla denominado primer vertical "8utglar, "8 utglar, $%11&. Jefiniciones para o!servador terrestre. •
•
Renit: Es la línea perpendicular al plano horiontal en el punto del o!servador. +asa de (ire "(+&: Es la raón entre el grosor óptico de la atmosfera que de!e atravesar
ha de lu en un momento dado con respecto al grosor óptico si el sol estuviera en el en
θ dado y u
5or lo anterior, m 1 cuando el sol est- en el enit. 5ara un -ngulo enit altura local "m.s.n.m& de h, se cumple que
•
?nclinación " β &: Pngulo entre plano fotovoltaico y la horiontal. %
≤
β
1C% ° •
'atitud del lugar " ϕ &: Es la complementaria delSign -ngulo portitle la rectaque une up toformado vote on this
Usefuly negativo useful el Sur, es dec 2orte Not hacia enit y el nadir con el e0e polar. Es positivo hacia el
la posición angular con respecto al Ecuador. />%
≤
λ
≤ >%
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Jeclinación: 'a posición angular del sol a mediodía con respecto al plano del Ecuador.
9igura ): Trayectoria solar durante el día.
'a declinación
up to vote on this title δ puede ser descrita por la ecuación,Sign dado en grados
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#aso contrario se puede aplicar la fórmula y se conta!ilia a partir del 1 de enero:
Jonde n es el día 8uliano del ao. Este -ngulo se mide para un sistema de referencia en
centro de la tierra y con el e0e MN en el e0e 2orte Sur de la Tierra. Tierra. Je!ido a la inclinaci
propia de la tierra "$4 ° 27 &, este -ngulo tiene un valor igual a $4 ° $@ en el solstic
de invierno y /$4 ° $@en el solsticio de verano "solsticios referidos al hemisferio s como se o!serva en la siguiente 9igura *.
9igura *: Jeclinación del mes de 0unio y diciem!re $1.
'a ecuación que relaciona el -ngulo de incidencia del ha de radiación directa, -ngulos es:
θi y los otr
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El -ngulo de aimut del sol " Ψ s & puede ser calculado como:
$.) Efecto fotovoltaico
'as celdas solares convierten directamente la lu solar en electricidad, de!ido al efec
fotovoltaico. 'a lu est- compuesta de fotones con diferentes energías. #uando un fot
con energía suficiente choca con un -tomo de alg6n material, por e0emplo el silicio,
-tomo a!sor!e la energía del fotón y un electrón del material queda en un estado ecita
por la energía a!sor!ida, a!sor! ida, lo que permite, per mite, en algunos casos, que se mueva li!remente. Si
lugar de uno son varios los electrones que circulan li!remente, puede producirse u
corriente eléctrica !a0o ciertas condiciones y, por lo tanto, generarse electricidad a partir energía solar. 5ara imaginarnos cómo es un -tomo supongamos que el n6cleo de éste es el Sol y
planetas son los electrones que giran a su alrededor. 5ara comprender lo que ocurre ocur re cuan
llega un fotón, pensemos que éste es un cometa. Si el cometa choca con 5lutón, a niv
atómico este 6ltimo adquiriría una energía que le permitiría salir del Sistema Solar. 'a reg
del mundo atómico esta!lecería que todos los planetas 6nicamente pueden estar en la ór!
de algunos otros pero no permanecer en estados intermedios. Si un planeta pasa auna ór! Sign up to vote on this title
inferior producir- un cometa y si éste choca con un planeta, pasar- a la ór! Not useful Usefuleste6ltimo inmediata superior.
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En los materiales materiales semiconductores semiconductores eiste una región que separa a la !anda de valenci
la cual los electrones est-n ligados al n6cleo atómico, de la !anda de conducción, en la q los electrones pueden circular li!remente. Jicha región se denomina !anda prohi!ida.
En los materiales aislantes ésta es mayor de * e "electrón/volt& y en los semiconductor
como el silicio es de 1.1 e. 5ara lograr la conducción se requiere que los electrones de
!anda de valencia pasen a la de conducción, conduc ción, y una forma for ma de lograrlo es que los fotones
los rayos solares proporcionen la energía que se requiere para que los electrones salten !anda prohi!ida "+oro $%1%&.
Si a un material semiconductor se le introduce una pequea proporción de otro material, cual se denomina una impurea, se puede conseguir que se tenga un electrón de m-s o
menos en la !anda prohi!ida. Si esto ocurre cerca de la !anda de conducción, el material
denomina tipo n "por negativo&. si el electrón de m-s o de menos est- cerca de la !an
de valencia, el material se llama tipo p "por positivo&. (l 0untar un semiconductor tipo n c uno tipo p, se presenta el efecto fotovoltaico, es decir, ha!r- un flu0o de huecos "falta
electrones& hacia el lado del semiconductor n y uno de electrones hacia el lado d semiconductor p.
'os fotones provenientes del Sol llegan a la celda solar y la radiación a!sor!ida genera
electrones en la !anda de conducción y huecos en la de valencia. #on ello, se generar- u corriente eléctrica del lado positivo al negativo y ha!r- un volta0e. Je esta forma, si Sign up to vote on this title
conecta una resistencia entre los dos electrodos "positivo y negativo& presentar- un flu Useful Notseuseful de corriente.
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artificiales, aunque el principio de operación lo descu!rieron (dams y Jay en 1C@ utiliando selenio, y las primeras celdas las construyó #harles 9ritts, en 1C@>.
9igura D: Jiseo y funcionamiento de una célula solar de silicio cristalino. 9uente: 5erales . "$%%C&
En la figura D, o!servamos en "1& la separación de cargas; en "$&, la recom!inación de pa
de ellas, en "4& cómo una parte de la energía luminosa no se utilia sino que atraviesa
célula sin producir separación de cargas, en ")& la refleión y el efecto de som!ra causa por los contacto eléctricos de la cara visi!le de la célula. 4. Jescri Jescripci pción ón de los los sistema sistemass fotovolt fotovoltaic aicos os
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Bn sistema fotovoltaico es el con0unto de componentes mec-nicos, eléctricos y electrónic
que concurren para captar la energía solar disponi!le y transformarla en utilia!le com
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aprovechan la energía producida por el propio edificio e inyectan la so!rante a la red distri distri!uci !ución ón eléctr eléctrica ica y los que inyect inyectan an direct directame amente nte toda toda la producci producción ón de ene
eléctrica a la red de distri!ución general y se aprovechan de ella para su propio consumo.
Eiste otras aplicaciones de los sistemas fotovoltaicos por e0emplo en las aplicacion
agrícolas agrícolas y son numerosas para la utiliación utiliación de los sistemas de !om!eo de agua de po
el riego autom-tico, tam!ién son utiliados en las carreteras y autopistas, donde sirven pa alimentar equipos aislados, tales como las seales de tr-fico puntos de socorro, equipos
comunicación, c-maras, iluminación, y finalmente esta tecnología se emplean en el espac
donde se necesita una fuente de energía autónoma y fia!le para la alimentación de satéli otros ingenios especiales, como la sonda marciana pathfinder. 4.1. 4.1.
Tecnol cnolog ogíía fot fotov ovol olta taic icaa
'a tecnología fotovoltaica se aplica utiliando materiales sólidos, especialmente en l mate materia riale less semic semicon ondu duct ctore ores, s, en do donde nde se han enco encont ntra rado do efici eficienc encia iass acept acepta! a!le le
conversión conversión de energía energía luminosa luminosa o eléctrica. eléctrica. Eisten diferentes diferentes materiales materiales semiconducto
con los cuales se puede ela!orar celdas solares pero el que utilia com6nmente es el silic en sus diferentes formas de fa!ricación. Sili Silici cioo +ono +onocri crist stal alin ino: o: Se comp compon onen en de secci seccion ones es de un 6n 6nic icoo crist cristal al de si
"reconoci!les por su forma circular u octogonal, donde los cuatro lados cortos, si se o!se
se aprecia que son curvos, de!ido a que es una célula Sign circular recortada&. 'as celdas est up to vote on this title Useful useful 'a Notde hechas de un solo cristal de silicio de muy alta purea. eficiencia estos módulos
llegado hasta el 1C7. 'os módulos con estas celdas son los m-s maduros del mercad
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En la Ta!la ) aparecen algunos materiales con los que est-n hechas las celdas solares que fa!rican sus eficiencias m-imas y el -rea de captación de cada una de ellas. Ta!la Ta!la ): Eficiencia y -rea de los materiales utiliados en las celdas solares
9uente: (lonso #., Hodrígue . (lternativas energéticas, #32(#T, 1>C*.
Silicio 5olicristalino: Su nom!re indica que estas celdas est-n formadas por varios crista
de silicio. Esta tecnología fue desarrollada !uscando disminuir los costos de fa!ricació
Jichas celdas presentan eficiencias de conversión un poco inferiores a las monocristalin hasta el orden del 1)7. 'a garantía garantía del producto puede ser hasta por $% aos dependi del fa!ricante.
Silicio Silicio (morfo: (morfo: 'a pala!ra amorfo significa significa carencia carencia de estructura geométrica geométrica es decir silicio no se ha cristaliado. 'os -tomos de silicio que forman el sólido no tiene elpatrón Sign up to vote on this title
ordenado característico de los cristales como es el caso silicio Useful Not useful 'a tecnolog del cristalino.
de los módulos de silicio amorfo ha estado cam!iando aceleradamente en los 6ltimos ao
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9igura @: #omparativo en la producción fotovoltaica del $%%D. 9uente:
'a empresa =afer tiene como !ase una producción de células solares de silicio y sig
siendo la principal tecnología, tiene alrededor de C%7 en las cuotas de mercado del $%% 'as células solares policristalinos siguen dominando el mercado ")* a *%7&, aunque
ventas del mercado est-n disminuyendo lentamente desde $%%4. 'os aumentos de
capacidad masiva de am!as tecnologías son seguidos por las ampliaciones de capacid
necesarios para el material de polisilicio. El r-pido crecimiento de la industria fotovolta
desde el ao $%%% llevó a la situación en la que entre $%%) y principios de $%%C,
demanda de polisilicio superó a la oferta de la industria de los semiconductores los preci
Sign up to vote on title y en $%%C de los silicio purificado comenó a su!ir de forma pronunciada enthis $%%@
precios de polisilicio alcanó su punto m-imo.
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'a proyección de la capacidad capacidad de producción producción de silicio silicio disponi!le disponi!le para la energía solar
el ao $%1$ oscila entre 1)%,%%% toneladas métricas de los productores de polisilicio, ha
1C*,%%% 1C*,%%% tonela toneladas das métric métricas, as, incluy incluyendo endo los nuev nuevos os product productores ores y $*% $*%,%%% ,%%% tonela tonela métricas.
El estado actual de la tecnología tecnología fotovoltaica fotovoltaica eiste en el mercado desde las m-s comun
que son los de diseo de homounión que son los de Silicio cristalino y est-n compues por los de: +onocristalino, policristalino grueso y policrsitalino delgados. Tam!ié m!iénn eis eiste tenn los los de pelí películ culaa delg delgada ada po poli licri crist stal alin ina, a, ésto éstoss estest-nn inte integra grado doss #o!re?ndio/
este grupo tam!ién est-n los de película delgada amorfas el m-s conocido de este grupo el Silicio/(morfo.
El consumo de materiales puede disminuir a partir de la actual de C g K =p a @ g K =p
incluso de D g K =p, pero esto no se puede lograr por todos los fa!ricantes. +-s de 1
empresas participan en la película delgada proceso de producción de células solares, q van desde las m-s grandes instalaciones de producción. 'os primeros 1%% += de película delgada se convirtió en f-!ricas en funcionamiento $%%@. Si todos los planes de epansión se realia en el tiempo, de película fina capacidad producción podría ser $% <= o 4D7 del total de *D <= en $%1$ y $4 <=, un 4)7 ao $%1* de un u n total de D@ <=.
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Ta!la *. #ondiciones de operación de los módulos ffotovoltaico otovoltaicoss
9uente: #?E/B2(+
'os datos epresados en ST# se consideran de ensayo y los datos 23#T son típicos
operación. Hespecto de los par-metros eléctricos que definen los paneles o en módul fotovoltaicos, los fundamentales son los siguientes: 5otencia +-ima nominal "5m&: Su valor queda especificado por una pare0a de valores I MP V MP
cuyo producto producto es m-imo. 'a eficiencia de conversión de la celda
η , se define com
el cociente entre el valor de la potencia m-ima generada "5m& y la potencia de la relación lumino
o irradiancia "5i&. 5ara una celda solar de silicio cristalino comercial con una eficiencia del 1@7,
potencia m-ima generada es de 1%% cm $ de captación cuando incide so!re la celda 1%%% Sign up to vote on this title
de 1.@ = " m%.)C*; ?m4.*$ ( &
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olta0e m-ima 5otencia " V MP &. alor de la tensión cuando el panel est- suministrando
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9igura C: #urva característica de volta0e, para un módulo fotovoltaico. 9uente: http:KKAAA.yocerasolar.es
#on respecto a la indicada temperatura, es de tener en cuenta que no es referida a la am!iente sino
la de la célula, la cual presenta un valor superior por el calentamiento a que la somete la irradiació solar. #orriente de m-ima potencia " I MP &. #orriente suministrada a la potencia m-ima.
considera este par-metro el representativo de la corriente nominal. 'a corriente proporcionada p el módul móduloo fotovo fotovolta ltaico ico es direc directam tament entee propor proporcio cional nal a la energ energía ía solar solar reci! reci!ida ida,, con esc
repercusión de la tensión de salida si la temperatura es constante. 'a 9igura > muestra esta cur característica.
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9igu 9igura ra >: #u #urv rvaa cara caract cter erís ísti tica ca de la corr corrie ient nte, e, para para un módu módulo lo foto fotovo volt ltai aico co.. 9u http:KKAAA.yocerasolar.es
olta0e a circuito a!ierto " V OC &: Es el volta0e m-imo que genera la celda solar. Es
volta0e se mide cuando no eiste una carga conectada a la celda. a0o condicion est-ndares de medición, el valor típico del volta0e a circuito a!ierto que se ha o!tenido una celda de silicio cristalino es del orden de %.D "(lcalde $%1%&.
#orriente de cortocircuito " I SC & Es la m-ima corriente generada por la celda solar y mide cuando se conecta en corto circuito las terminales positivas y negativas de la celda.
valor depende del -rea superficial y de la radiación luminosa. El valor típico para corriente de cortocircuito esta dado en unidades de (mperes.
5otencia pico. Es la potencia eléctrica que puede suministrar una célula y se define por punto de la curva ?/. El producto de la intensidad producida y la tensión da resul resulta tado do un valor valor m-im m-imo, o, todos todos los los pu punt ntos os rest restant antes es de la curva curva gener generan an va inferiores. 5otencia 5ico #orriente de #orto circuito olta0e a circuito a!ierto
I SC
F V OC
9actor de forma "99&: Es un par-metro de gran utilidad pr-ctica, ya que nos da una idea
la calidad de las células fotovoltaicas, fotovoltaicas, comparando comparando la potencia potencia m-ima con el producto Sign up to vote on this title
la intensidad en cortocircuito y la tensión en circuito a!ierto. Not define useful mediante Useful Se epresión:
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#oeficiente de la temperatura de la potencia. ?ndica el signo y valor de la alteración de potencia con la temperatura. 5or e0emplo: /%,)*7KU#.
Jefinir un determinado panel por los par-metros dados en las condiciones de operaci 23#T o de ensayo ST#, es de considerar la posi!le alteración de sus valores
diferentes condiciones de irradiación, distri!ución espectral o temperatura am!iente, lo q
es imprescindi!le para aproimar los c-lculos de dimensionado a los condiciones reales d lugar en el que se u!ican los paneles fotovoltaicos.
Surge así para tal finalidad la familia de las curvas ?/, con las que los fa!ricantes indic el compo comport rtam amie ient ntoo de sus sus módul módulos os ante ante condi condici cione oness dife diferen rente tess a las las indi indica cada da continuación se descri!en algunas curvas a modo de e0emplo de los datos que aportan y que corresponden a ning6n modelo comercial. En la curva de potencia contra volta0e, eiste un valor de volta0e " V MP & y uno corriente "
I MP
& para el cual la potencia es m-imo. 'a potencia m-ima del módulo
le sim!olia por 5m y representa la capacidad nominal de generación. Esta es la potenc
nominal con la que se vende el módulo. (sí que un módulo especificado como *% =
significa que entrega *% = a una irradiancia de 1%%% =KmV. #on el valor de 5m se eval6a eficiencia de conversión del módulo. 'a potencia nominal queda definida por una pare0a
to vote on title valores de corriente y volta0e, " I MP & y " V MP & losSign queupdefinen unathisresistencia de car
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H'. #uando una carga eléctrica con resistencia H' se conecta al módulo, eiste u
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Es el equipo encargado de transformar la energía reci!ida del generador fotovoltaico " forma de corriente continua& y adaptarla a las condiciones requeridas seg6n el tipo
cargas, normalmente en corriente alterna y el posterior suministro a la red. 'os inverso
vienen caracteriados principalmente por la tensión de entrada, que se de!e adaptar
módulo fotovoltaico, la potencia m-ima que puede proporcionar y la eficiencia. Es 6ltima se define como la relación entre la potencia eléctrica que el inversor entrega a utiliación "potencia de salida& y la potencia eléctrica que etrae del módulo "potencia entrada&.
(spectos importantes que ha!r-n de cumplir los inversores: Je!er-n tener una eficien
alta, pues en caso contrario se ha!r- de aumentar innecesariamente el n6mero de panel para alimentar la carga. Estar adecuadamente protegidos contra cortocircuitos
so!recargas. (dmitir demandas instant-neas de potencia mayores del 1*%7 de su poten
m-ima. #umplir con los requisitos, que esta!lece la 23H+( 39?#?(' +EW?#(2 23+ %%1/SEJE/$%%*.
?nversores para coneión a la red eléctrica: 'a energía eléctrica procedente de los pane
fotovoltaicos o la de los aerogeneradores puede adaptarse a las condiciones técnic impuestas por los organismos reguladores para inyectarla en las redes de distri!ución electr electrici icidad dad.. 'a finali finalidad dad es económi económica; ca; vend vender er a las compaí compaías as sumini suministr strador adoras as
electricidad electricidad la energía ecedente del consumo propio o !ien la totalidad totalidad de la generada Sign up to vote on this title la instalación en cuestión se ha dispuesto para tal aplicación.
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fase de salida del inversor, lo que se lleva a ca!o tomando muestras periódicas. El ?nvers
se utilia para o!tener corriente alterna de salida en forma de onda senoidal, para l
condiciones monof-sicas o trif-sicas cumpliendo los par-metros de volta0e y frecuenc requeridos por la línea a la que se acopla.
El inversor con coneión a la red se define por un con0unto de especificaciones técnic
siendo las m-s importantes las tensiones tensiones de entrada y salida, la potencia suministrada suministrada y
eactitud de fase, en la Ta!la * se descri!en los par-metros de entrada, salida d convertidor de #JK#(.
Ta!la Ta!la D: Jatos generales de entrada y salida del convertidor de #JK#(. Sign up to vote on this title
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Useful Not usefulD%%XinversorX 9uente:http:KKAAA. 9uente:http:KKAAA.conerme.com.mKfilesKfi conerme.com.mKfilesKfileKQo0asT leKQo0asTecnicasK ecnicasK%)X?nversoresKicmX %)X?nversoresKicmXD%%XinversorX dcaXconerme.pdf
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#ont #o ntro rol. l. loq loque ue aui auili liar ar del del conv conver erti tido dorr enca encarg rgad adoo de las las entr entrad adas as
arranqueKparada, configuración, etc., y de las salidas destinadas a dar informaci
de situaciones. Tales salidas físicas pueden incidir en la red, dígitos locales, o !i
formar un !us serie destinado a un equipo inform-tico eterno para la gestión
cómputo cómputo del suministro suministro eléctrico eléctrico a la red. El softAare, softAare, suministrado suministrado generalme
por los fa!ricantes de los inversores, permite presentar en la pantalla del moni $.*. $.*.
todos los datos de funcionamiento y de inyección de corriente en la red. 5rot 5rotec ecci cion ones es eléc eléctr tric icas as "2E+ "2E+( (&
Juran Ju rante te su funci funciona onami mient entoo toda toda inst instal alaci ación ón eléc eléctr tric icaa pue puede de prese present ntar ar do doss es
operativos, el primero le llamamos Estado de 3peración 2ormal, y se presenta cuan
todos los par-metros de la instalación "volta0e, ampera0e, frecuencia, temperatura de l
conductores, etc.& est-n dentro de los par-metros previstos; el segundo le llamamos esta
de operación anormal y es cuando uno o m-s par-metros de la instalación eléctrica eced las condiciones previstas.
#uando el estado de operación de nuestra instalación eléctrica es anormal, eisten distin
tipos de fallas como pueden ser: la so!recarga, las fallas de aislamiento, un cortocircui
dependiendo el servicio para el cual fue diseado. #ualquier instalación eléctrica p
norma, de!e estar provista de protecciones, cuyo o!0etivo es reducir al m-imo los efec
producidos por las fallas mencionadas @% anteriormente, para esto las protecciones de! estar dimensionadas adecuadamente seg6n las características delvote circuito. Sign up to on this title
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'as protecciones eléctricas m-s com6nmente utiliadas son:
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m-s m-s de )%% miem! miem!ro ross asoci asociad ados. os. Este Este orga organi nism smoo es el respon responsa! sa!le le de nu nume me
est-ndares industriales comunes usados en el campo de la electricidad. Entre otros,
2E+( ha esta!lecido una amplia gama de est-ndares para encapsulados enc apsulados de equipamien eléctricos, pu!licados como 2E+( Standards 5u!lication $*%.
El o!0etivo fundamental de 2E+( es promover la competitividad de sus compaías soci
proporcionando servicios de calidad que impactar-n positivamente en las norm regulaciones gu!ernamentales, y economía de mercado.
Jependiendo de la aplicación industrial a la que va dirigida el encapsulamiento, la 2E+ define define difere diferente ntess est-nda est-ndares, res, disead diseados os para cu!rir cu!rir el nivel nivel de protecc protección ión nece
atendiendo a diferentes condiciones am!ientales. Bn encapsulamiento 2E+( típico pue
responder a diferentes agentes am!ientales tales como agua, polvo, aceites, refrigerantes atmósferas que contengan agentes agresivos como acetileno o gasolina.
(sí que resumidamente podemos decir que 2E+( es un con0unto de est-ndares cread
como su nom!re lo indica, por la (sociación 2acional de 9a!ricantes Eléctricos "E.B.&
comprende 2E+( 1, $, 4, 4H, 4S, ), )W y * al 14. Je!ido a que en la actualidad eist equipos diseados para tra!a0o en am!ientes hostiles, estos de!en cumplir con cier
est-ndares est-ndares que aseguren su ro!uste ro!uste y permitan permitan a la gente sa!er hasta dónde pueden lle en su utiliación. 5ara sa!er si un equipo, tal como una terminal port-til, un indicador
peso, un lector de código de !arras o un monitor son los adecuados adecu ados para una aplicación q Sign up to vote on this title
funcionar- !a0o condiciones etremas, es necesario revisar sus especificaciones mec-nic Useful Not useful
donde generalmente encontraremos grados como los de 2E+(. 'os est-ndares de 2E+
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2E+( ) ")W&: ")W& : Bso interior y eterior, intemperie, protección contra contacto con equip cerrados, contra polvo soplado por viento, lluvia, chorros fuertes de agua. 2o previ protección contra congelamiento interno.
2E+( *: Bso ?nterior, ? nterior, protección contra equipos cerrados, cerr ados, partículas de polvo flotando el aire, mugre y gotas de líquidos no corrosivos.
2E+( 2E+( D "D5&: "D5&: Bso ?nterior ?nterior ó Eteri Eterior, or, protecci protección ón contra contra equipos equipos cerrado cerrados, s, con inmersión limitada "prolongada& en agua y contra acumulación de hielo.
2E+( @: Bso interior, clasificados como #lase ?. ( prue!a de eplosión, de!e ser capa resistir la mecla de gas y aire eplosiva @$
2E+( C: Bso eterior, clasificados como #lase ?. ( prue!a de eplosión, contac aislados en aceite.
2E+( >: Bso eterior, clasificados como #lase ??. ( prue!a de eplosión, de!e ser cap de resistir la mecla de gas y aire eplosiva. (dem-s de!e evitar la penetración de polvo. 2E+( 1%: Bso Eterior y a prue!a de eplosión usado en las minas. 2E+( 11: ?nterior, protección contra líquidos corrosivos.
2E+( 1$: ?nterior, líquido no corrosivo, am!iente industrial. 5rotección contra goteo polvo. 2E+( 1$Y: ?nterior, ?nterior, líquido no corrosivo, am!iente industrial.
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Useful Not useful 2E+( 14: 5olvo, agua rociada y refrigerante refr igerante no corrosivos.
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Jatoss téc Jato técni nico coss de de los los acce acceso sori rios os Estructuras soporte
'as estructuras soporte de los paneles fotovoltaicos son un componente que de!e s elegido con criterios de seguridad y de cumplimiento con la normativa so!re este tipo instalaciones. Es de considerar especialmente el par-metro de resistencia del soporte,
que de!e mantenerse esta!le entre vientos fuertes y soportar el so!repeso que pue provocar la caída de nieve so!re so!r e paneles fotovoltaicos.
El n6mero de puntos de su0eción para módulos fotovoltaicos de!e ser el suficiente pa asegurar su instalación sin que se produca fleiones en los módulos de valor superior a
especificadas por el fa!ricante. (sí mismo permitir- fi0ar el -ngulo de inclinación q corresponda de un modo seguro y sin alteraciones ante vientos.
'a estructura soporte de!e estar protegida protegida superficialmente superficialmente contra la acción de los agen
am!ientales, por e0emplo mediante galvaniado en caliente, con un mínimo de C% micras
la tornillería de!e ser como mínimo del tipo galvaniado, ecepto la empleada para su0e los paneles fotovoltaicos, que ser- de acero inoida!le. Si la estructura es de perfiles
aluminio conformado en frío, ésta de!e cumplir la norma 23+ %%1/SEJE/$%%* "p.p. *> *>$&.
Eiste en el mercado una amplia variedad de estructuras para adecuarse a situaciones ta
algun como las instalaciones en suelo, te0ado, cu!ierta, postes. 'a 9igura 1% muestra Sign up to vote on this title
e0emplos de los soportes.
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'a estructura soporte puede ser, así mismo, del tipo seguidor del sol, lo que asegura u
óptima captación de la radiación solar y con ello un aumento nota!le en la eficacia de instalación.
'a estructura de!er- soportar como mínimo una velocidad del viento de 1*% YmKh. E estructura es la que fi0ar- la inclinación de los paneles solares. Qay varios tipos
estructuras: estructuras: desde un simple poste que soporta ) paneles paneles solares, solares, hasta grandes estructu de vigas aptas para aguantar varias decenas de ellos.
5ara anclar estos paneles se usar- hormigón y tornillos de rosca "acero inoida!le&, sien
tanto la estructura como los soportes de acero inoida!le, hierro galvaniado o alumin
anodinado, anodinado, de un espesor de chapa 1mm y han de de0ar una altura mínima mínima entre el suelo
el panel de 4% cm, y en la montaa montaa o lugares lugares donde llueve llueve mucho, algo mayor, para evi que sean alcanados o enterrados por la nieve o el agua.
Si se instalan m-stiles, se tendr- que colocar de forma o!licua, y si su !ase es de hormigó
la reforaremos con tiras de acero, o introduciendo pieas met-licas en el hormigón cuan
este esté !lando, para que quede !ien su0eto "éste es el método m-s empleado&. 5ero si
montan las placas en postes, se utiliar-n utiliar-n fle0es de acero inoida!le inoida!le grapados o unidos c una he!illa del mismo material. •
'a #a0a
'a ca0a general de protección es la encargada de salvaguardar todaNot la useful instalación eléctr Useful
de un posi!le posi!le cortocircuito cortocircuito o punta de intensidad la cual afectaría a todos los componen
conectados a la red. Esta ca0a general de protección podr- llevar tanto protecciones térmic
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que puedan presentar en un momento dado las masas met-licas, asegurar la actuación de
protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materia eléctricos utiliados. •
#a!leado para la coneión de los equipos
Es el encargado de conectar los distintos paneles solares con las ca0as de interconeión
con el resto de los equipos e instrumentos. Este ca!leado de paneles se realiar- c
materiales de alta calidad para que se asegure la dura!ilidad y la fia!ilidad del sistema a intemperie. El ca!leado y las coneiones entre los equipos tendr-n que tener el grado
protección 2E+( 4 y adem-s tendr-n que cumplir los requisitos en la norma ofic meicana 23+/%%%1/SEJE $%%*. Entre las coneiones coneiones eléctricas eléctricas entre paneles paneles usaremos usaremos siempre siempre terminales. terminales. 'os termi
de los paneles pueden ser !ornes en la parte de detr-s del panel o estar situados en una ca de terminales a la ca0a espalda del mismo. En el primer caso tendremos capuchones
goma para la protección de los terminales contra los agentes atmosféricos. En instalacion
donde se monten paneles en serie y la tensión sea igual o mayor a $) instalaremos diod en derivación.
'a sección del ca!le de coneión no de!e de ser superior a D mm. Es necesario tam!i
cuidar los sistemas sistemas de paso de los ca!les por muros y techos para evitar la entrada de ag Sign up to vote on this title
en el interior. 'as técnica y tendido para la fi0ación de los ca!les han de ser las ha!itual
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en una instalación instalación convencional. convencional. 'os conductores pueden ir !a0o tu!o al aire, en el prim
caso puede ir empotrado o no. 'a su0eción se efectuar- mediante !ridas de su0eció
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y 5rivadas del Estado de eracru de ?gnacio de la llave. Eiste en el mercado una amp
variedad variedad de estructuras para adecuarse a situaciones situaciones tales como las instalaciones instalaciones en sue te0ado, cu!ierta, postes. 4. Ener Energí gíaa Sol Solar ar en +éi +éico co En la actuali actualidad dad se han desarrol desarrollad ladoo diversa diversass instal instalaci aciones ones de paneles paneles fotovol fotovoltai tai
conectados a la red y ao con ao crecen en capacidad y generación, por e0emplo: el 5arq
Solar 9otovoltaico icentenario que se instaló en el estado de (guascalientes con u capacidad de 1+=. 1+=.
(l $%%4 se tenían instalados m-s de *@%,%%% m$ de calentadores solares planos, con u
radiación promedio de 1C,C)1 8Km$ y día, generando m-s de $@%
Situ Situaci ación ón naci naciona onall de de la la ene energ rgía ía foto fotovo volt ltai aica ca
Es difícil estimar la magnitud del recurso solar disponi!le. En +éico, 8iméne Z1
efectuó una aproimación aproimación suponiendo que se instalan instalan captadores en una milésima parte
la superficie del país que tuviese una eficiencia medía de conversión de 1%7 y que radiación que incide diariamente en cada metro fuera de @ =h por metro cuadrado superficie horiontal. En estas condiciones, la energía sería de unos *% mil millones Sign up to vote on this title
=h al ao. 5ero para captarla se requiere instalar en promedio manera Useful y useful distri!uida, deNot
equivalente de un cuadrado de m-s de treinta metros por lado por cada m$ "8iméne $%%$
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'a mayor parte de los colectores planos que se fa!rican en nuestro país son de temperatu
intermedia "D% a C%U #& "5ilatoAsy, 1>>>&. En cuanto a las aplicaciones, estas se h
orientado a la solución de pro!lemas energéticos en el medio rural, en donde los sistem
propuestos son relativamente simples y de !a0a potencia, en aplicaciones como purificaci y distri!ución distri!ución de agua, secado y conservación conservación de productos productos perecederos, electrificació electrificació
!a0a potencia "iluminación, telecomunicación, sealiación marítima y terrestre, !om!eo refrigeración&, calentamiento de agua y generación de electricidad vía procesos térmic entre otros. En +éico destaca el uso de dispositivos solares para el calentamiento de agua de al!e al!erca rcass y uso uso domé domést stic ico. o. Eis Eiste tenn vari varias as ciuda ciudades des cuy cuyoo consu consumo mo de com!us com!us
convencionales podría reducirse si se utiliaran colectores solares planos como sistemas
apoyo a los calentadores tradicionales de gas, tanto en residencias como en las industrias.
Jesafortunadamente, esto no se ha dado en forma masiva. (un cuando eisten anteceden
de instalaciones solares de calentamiento de agua en unidades ha!itacionales, construid
en diferentes épocas y lugares, el seguimiento para determinar los impactos so!re el aho
de hidrocar!uros y energéticos convencionales y la reducción consecuente de los pro!lem am!ientales no se ha realiado. 2uestro país tiene algunas regiones "Sonora y a0a #alifornia& con el promedio
radiación m-s alto del planeta. Estas onas coinciden con los desiertos quese hall Sign up to vote on this title
alrededor de los trópicos de #-ncer y de #apricornio, y en ellas construir Not pueden useful Useful
centrales centrales de energía energía solar para satisfacer satisfacer la demanda demanda que requiere +éico. (dem-s, (dem-s, com
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conel %.$7. 5or otro lado, ca!e mencionar que m-s de $%7 de la po!lación rural no tie acceso a la energía eléctrica. "S(E#S(, $%1%, Energía Solar&. El promedio diario de energía solar que llega a la Hep6!lica +eicana +eicana es *.* =hKmV. utiliación de la energía solar se ha pro!ado con éito como alternativa para satisfacer
necesidades de electricidad en las comunidades rurales. Tam!ién se ha usado ampliame en la vivienda. vivienda. #a!e destacar el hecho de que una casa puede ser autosuficiente, autosuficiente, en lo
respecta al consumo eterno de energía, si se emplean algunos dispositivos solares y si
arquitectura de la vivienda est- diseada para que el clima esté controlado naturalmente c
diversos sistemas solares llamados pasivos. Je lo anterior se desprende que el uso de energ energía ía sola solarr cont contri ri!uy !uyee a elim elimin inar ar nue nuest stra ra depe depende ndenci nciaa de los los ener energé géti tico coss y descentraliación energética.
'as dos principales desventa0as del uso de la energía solar son, en primer lugar, el cos
elevado de los sistemas solares, en comparación con los convencionales y, en segun luga lugar, r, el mant manten enim imie ient ntoo de los los sist sistem emas as sola solare res. s. Es nece necesa sari rioo crea crearr sist sistem emas as
almacenamiento de energía solar que sean poco costosos, sencillos, eficientes y duraderos Sin em!arg em!argo, o, estas estas desvent desventa0a a0ass pued pueden en ser con control trolada adass por la invest investigac igación ión !-si
aplicada que se realice en +éico. 'os sistemas fotovoltaicos convierten directamente pa de la ener energí gíaa de la lu lu sola solarr en elec electri trici cidad dad.. 'as 'as celd celdas as fotovo fotovolt ltai aicas cas se fa!
principalmente con silicio, el segundo elemento m-s a!undante en la cortea terrestre, Sign up to vote on this title
mismo material semiconductor usado en las computadoras. #uando el silicio useful se contami Useful Not
o dopa con otros materiales de ciertas características, o!tiene propiedades eléctricas 6nic
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Jesafortunadamente esta tecnología no se ha desarrollado por completo en +éico. Si !i
los módulos fotovoltaicos son relativamente simples, su fa!ricación requiere de tecnolog sofi sofisti stica cada da que solam solament entee estest- dispo disponi ni!l !lee en algu alguno noss países países como como Estad Estados os Bn
(lemania, 8apón y Espaa entre otros. Transformación en electricidad: es la llama
energía solar fotovoltaica que permite transformar en electricidad la radiación solar p
medio de células fotovoltaicas integradas en módulos fotovoltaicos. Esta electricidad puede utiliar de manera directa, se puede almacenar en acumuladores para un
posterior, e incluso se puede introducir en la red de distri!ución eléctrica, esto represe una de las fuentes de energías renova!les con mayores posi!ilidades a futuro. ).$. ).$.
Sist Sistem emas as foto fotovo volt ltai aico coss en en +é +éic icoo
En +éico durante el ao $%%> casi 4,4 += de energía fotovoltaica fotovoltaica se han instalado, instalado, c
lo que la capacidad instalada acumulada pasa a m-s de $* +=. El porcenta0e de conectad
a la red de la capacidad fotovoltaica ascendieron a cerca de una cuarta parte del merca
anual en el $%%>. ( finales de $%%>, fuera de la red doméstica, las aplicaciones sigu dominando dominando el mercado 9 que representan el @$7 de la potencia potencia instalada acumulad del sector privado.
Bn sistema de )%% = se instaló en las instalaciones de una ensam!ladora de automó americano en el estado norteo de #oahuila. (dem-s, una de las principales cadenas
supermercados supermercados continuaron continuaron con su programa de incorporación incorporación de energías renova!les p Sign up to vote on this title
el suministro de energía verde a sus tiendas, la instalación de $%%= en el tec Not montado useful Useful del sistema fotovoltaico en la ciudad de 'a 5a.
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