VICERRECTORADO DE INVESTIGACIN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA MAESTRA

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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA MAESTRÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES IV PROMOCIÓN TESIS

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA MAESTRÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES IV PROMOCIÓN TESIS DE GRADO DE MAESTRÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES TEMA : “ESTUDIO Y DIMENSIONAMIENTO ÓPTIMO DE CONCENTRADORES CILINDRICO PARABÓLICOS PARA EL DESARROLLO DE CENTRALES TERMOSOLARES, MEDIANTE LA TEORÍA DE ANTENAS REFLECTORAS” AUTOR: ING. MARÍA CRISTINA PAUTE M. DIRECTOR: ING. MSc. JOSÉ GUASUMBA OPONENTE: DR. KLEBER ANDRADE Sangolquí, 20 de Julio 2016

CONTENIDO ESPE RESUMEN INTRODUCCIÓN 1. - Generalidades 2. - Marco teórico 3. - Estado

CONTENIDO ESPE RESUMEN INTRODUCCIÓN 1. - Generalidades 2. - Marco teórico 3. - Estado del arte 4. - Dimensionamiento del sistema de concentración 5. - Análisis de resultados 6. - Conclusiones y recomendaciones

ESPE RESUMEN La presente investigación comprende el estudio y aplicación de la óptica geométrica,

ESPE RESUMEN La presente investigación comprende el estudio y aplicación de la óptica geométrica, similar a la que se utiliza en el dimensionamiento de antenas de comunicaciones, para el desarrollo de sistemas de concentración de la energía solar, utilizando de manera experimental, la de forma diédrica, cilíndrico parabólico y paraboloide de revolución para determinar su potencial energético de captación.

INTRODUCCIÓN ESPE En la actualidad el Ecuador cuenta con diversas instalaciones para calentamiento de

INTRODUCCIÓN ESPE En la actualidad el Ecuador cuenta con diversas instalaciones para calentamiento de agua de uso doméstico, en las cuales se utilizan colectores planos o de tubos al vacío, que corresponden a aplicaciones de baja temperatura. En lo referente a sistemas de concentración utilizando reflectores, en el estado del arte a nivel del país no se conoce de estas aplicaciones, por lo que en esta investigación se pretende analizar la factibilidad técnica del desarrollo de sistemas de concentración, diseñados de acuerdo con los parámetros geométricos tales como f/D y RC.

ESPE 1. . - GENERALIDADES 1. 1 Antecedentes En el desarrollo de tecnologías de

ESPE 1. . - GENERALIDADES 1. 1 Antecedentes En el desarrollo de tecnologías de concentración de la luz solar se utilizan reflectores de diversas formas geométricas, especialmente los cilíndricos parabólicos, que son utilizados en la generación de electricidad en plantas termosolares; como la PS 10 y PS 20. En cuanto a las eficiencias energéticas de estas centrales termosolares, tienen un rango que van del 17 al 27 % muy superior a las instalaciones fotovoltaicas que alcanzan el 8%.

ESPE 1. 2 Definición del problema En los análisis técnicos sobre nuevas aplicaciones de

ESPE 1. 2 Definición del problema En los análisis técnicos sobre nuevas aplicaciones de energía solar de media y alta temperatura, existen dificultades en el dimensionamiento de sistemas ópticos de concentración cuando se requiere desarrollar concentradores cilíndrico parabólicos, lentes de Fresnel o espejos convencionales, debido a que es necesario conocer en detalle, parámetros energéticos, geométricos y ópticos.

ESPE 1. 3 Objetivo general Desarrollar un procedimiento que permita aplicar los conceptos básicos

ESPE 1. 3 Objetivo general Desarrollar un procedimiento que permita aplicar los conceptos básicos utilizados en la teoría de antenas parabólicas de comunicaciones, para el dimensionamiento geométrico y ensayo de concentración de la luz solar con CCP.

ESPE 1. 4 Objetivos específicos a) Analizar los parámetros energéticos que inciden sobre los

ESPE 1. 4 Objetivos específicos a) Analizar los parámetros energéticos que inciden sobre los concentradores cilíndricos parabólicos. b) Analizar las variables de la radiación solar directa que inciden sobre los concentradores. c) Caracterizar los datos experimentales de rendimiento óptico, calor útil, temperatura focal.

ESPE 1. 5 Alcance Para conocer los dispositivos de mayor potencial en la captación

ESPE 1. 5 Alcance Para conocer los dispositivos de mayor potencial en la captación y concentración de la luz solar, se desarrollan y ensayan los siguientes reflectores: diédrico, cilíndrico parabólico y paraboloide.

ESPE 1. 6 Justificación e importancia En el país existe retraso en la concepción

ESPE 1. 6 Justificación e importancia En el país existe retraso en la concepción y desarrollo de sistemas de concentración de la radiación solar, para generación de electricidad o calor, para lo cual es necesario conocer los procedimientos geométricos adecuados al diseño óptimo de reflectores, que se realiza en la presente investigación a fin de generar nuevas posibilidades y aplicaciones energéticas alternativas que permitan contribuir al fortalecimiento de la Matriz Energética Nacional.

ESPE 2. MARCO TEÓRICO Propiedades ópticas de un material expuesto a la luz solar:

ESPE 2. MARCO TEÓRICO Propiedades ópticas de un material expuesto a la luz solar: 1. Reflectancia 2. Absortancia 3. Transmitancia 4. Emisividad

ESPE Reflectividad del suelo y CCP La reflectividad del suelo ρ=0. 4 y espejo

ESPE Reflectividad del suelo y CCP La reflectividad del suelo ρ=0. 4 y espejo reflector (Milar aluminizado) ρ=0. 799

ESPE Coeficiente de reflectividad de suelo Suelo Reflectividad Tierra seca, suelo 0. 2 Hierba

ESPE Coeficiente de reflectividad de suelo Suelo Reflectividad Tierra seca, suelo 0. 2 Hierba húmeda 0. 3 Arena, ripio, piso de cemento 0. 4 Nieve, pintura blanca 0. 6 Fuente: Comunidades rurales y energía solar fotovoltaica, ISF, Cooperación y tecnología, IEPALA, 1999

ESPE Reflectividad de materiales Material Reflectividades Plata brillante 0. 92 Aluminio electro-abrillantado 0, 90

ESPE Reflectividad de materiales Material Reflectividades Plata brillante 0. 92 Aluminio electro-abrillantado 0, 90 Chapa galvanizada 0, 58 Espejo 0, 85 Acero inoxidable 0, 57 Película de aluminio Mylar 0, 83 Papel de aluminio 0, 79 Fuente: www. inenco. net

ESPE Tipos de Reflectores: Diédrico

ESPE Tipos de Reflectores: Diédrico

ESPE Cilíndrico

ESPE Cilíndrico

ESPE Parabólico

ESPE Parabólico

ESPE Geometría de reflector parabólico

ESPE Geometría de reflector parabólico

ESPE Altura del reflector parabólico

ESPE Altura del reflector parabólico

3. ESTADO DEL ARTE ESPE Antenas Reflectoras Diédrico Cilíndrico

3. ESTADO DEL ARTE ESPE Antenas Reflectoras Diédrico Cilíndrico

ESPE Parabólico "Arthur", la primera antena parabólica satelital del mundo en la Estación Terrana

ESPE Parabólico "Arthur", la primera antena parabólica satelital del mundo en la Estación Terrana Goonhilly Cassegrain, Antena parabólica con reflector primario y secudario

ESPE Aplicaciones de reflectores en energía solar CCP con 3 reflectores cilíndrico parabólicos

ESPE Aplicaciones de reflectores en energía solar CCP con 3 reflectores cilíndrico parabólicos

4. DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE CONCENTRACIÓN ESPE Balance de energía en el reflector y

4. DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE CONCENTRACIÓN ESPE Balance de energía en el reflector y absorbedor

ESPE Eficiencia instantánea

ESPE Eficiencia instantánea

ESPE Rango de aplicación de sistemas de concentración

ESPE Rango de aplicación de sistemas de concentración

ESPE Dimensionamiento de espejos de concentración b) Cilíndrico Parabólico 1, 5 x 1, 2

ESPE Dimensionamiento de espejos de concentración b) Cilíndrico Parabólico 1, 5 x 1, 2 m a) Diédro, 30 x 30 cm Tipo Aa [m 2] Aabs [m 2] Tabs [°C] Qabs [W] Qpr [W] b) Paraboloide, Da = 0, 6 m Qpc [W] Qu [W] Ncr PP 0. 03 40. 18 22. 66 15. 70 3. 88 3. 07 6050 Cd 0. 09 0. 04 53. 75 54. 88 23. 27 9. 14 22. 48 828 CCP 1. 80 0. 05 43. 28 693. 98 72. 19 6. 56 604. 13 31 PR 0. 41 0. 00035 83. 20 198. 55 5. 49 3. 03 190. 03 98

ESPE 5. ANÁLISIS DE RESULTADOS Análisis de la radiación solar Método HSP (k. Wh/m

ESPE 5. ANÁLISIS DE RESULTADOS Análisis de la radiación solar Método HSP (k. Wh/m 2 día) I (W/m 2) NASA 4. 25 MAPA INAMHI 4. 00 – 4. 50 ISOCAD 4. 99 PIRANÓMETRO 726. 03

ESPE Razón de concentración y temperatura

ESPE Razón de concentración y temperatura

ESPE Análisis comparativo del CCP de 3 reflectores Ensayo 1 80. 00 70. 00

ESPE Análisis comparativo del CCP de 3 reflectores Ensayo 1 80. 00 70. 00 60. 00 T (⁰C) 50. 00 40. 00 T 1 [°C] T 2 [°C] 30. 00 Ta [°C] 20. 00 10. 00 0 50 100 150 200 t (min) 250 300 350 400 Temperaturas de entrada T 1 y salida T 2 del aceite térmico, ΔT = 16, 46 °C

ESPE Análisis comparativo con la CCP de 3 concentradores Ensayo 1 80. 00 70.

ESPE Análisis comparativo con la CCP de 3 concentradores Ensayo 1 80. 00 70. 00 60. 00 T (⁰C) 50. 00 Tp [°C] 40. 00 Tc [°C] 30. 00 Ta [°C] 20. 00 10. 00 0 50 100 150 200 t (min) 250 300 350 400 Temperaturas de tubo absorbedor (Tp) y cubierta de vidrio (Tc), ΔT = 10 °C

ESPE Análisis comparativo con la CCP de 3 concentradores Ensayo 1 7. 000 6.

ESPE Análisis comparativo con la CCP de 3 concentradores Ensayo 1 7. 000 6. 000 Q (kg/min) 5. 000 4. 000 Q [Kg/min] 3. 000 2. 000 1. 000 0 50 100 150 200 t (min) 250 300 350 400 Flujo másico de aceite térmico, de 5 a 6 Kg/min

ESPE Análisis comparativo con la CCP de 3 concentradores Ensayo 1 12. 00 10.

ESPE Análisis comparativo con la CCP de 3 concentradores Ensayo 1 12. 00 10. 00 Vw (m/s) 8. 00 6. 00 Vw [m/s] 4. 00 2. 00 0 50 100 150 200 t (min) 250 300 350 400 Velocidad del viento, Vprom = 7, 78 m/s

ESPE Análisis comparativo con la CCP de 3 concentradores Ensayo 1 900. 00 800.

ESPE Análisis comparativo con la CCP de 3 concentradores Ensayo 1 900. 00 800. 00 700. 00 I (w/m²) 600. 00 500. 00 400. 00 I [W/m 2] 300. 00 200. 00 100. 00 0 50 100 150 200 t (min) 250 300 350 400 Irradiancia solar, Iprom = 696, 14 W/m 2

ESPE Análisis comparativo con la CCP de 3 concentradores Ensayo 1 ηc 0. 472

ESPE Análisis comparativo con la CCP de 3 concentradores Ensayo 1 ηc 0. 472 0. 470 0. 468 0. 466 ηc 0. 464 0. 462 ηc 0. 460 0. 458 0. 456 0. 454 0. 000 0. 002 0. 004 0. 006 0. 008 Uc(Tp-Ta)/IC 0. 010 0. 012 0. 014 Eficiencia energética del CCP, nc = 46. 3%

ESPE Análisis comparativo con la CCP de 3 concentradores Ensayo 1 - 8

ESPE Análisis comparativo con la CCP de 3 concentradores Ensayo 1 - 8

ESPE 6. CONCLUSIONES • A partir del estudio de la óptica geométrica utilizada en

ESPE 6. CONCLUSIONES • A partir del estudio de la óptica geométrica utilizada en el dimensionamiento de antenas parabólicas, se ha logrado determinar los parámetros energéticos fundamentales para el diseño de la Central Solar Térmica de 18. 604 W, donde la relación f/Da puede variar de 0, 25 a 0, 5, si se toma el valor superior el reflector tiene menor curvatura y al seleccionar 0, 25 el foco se ubica cerca al reflector, aumentando la temperatura del espejo.

ESPE 6. CONCLUSIONES • Se ha determinado que un reflector diédrico tiene una RC

ESPE 6. CONCLUSIONES • Se ha determinado que un reflector diédrico tiene una RC de 2, 25, el cilíndrico parabólico de 40 y el paraboloide de revolución alcanza 1148, esta relación indica que a mayor RC se puede alcanzar altas temperaturas, superiores a 1000°C.

ESPE 6. CONCLUSIONES • Para el dimensionamiento del Proyecto de Central Solar Térmica se

ESPE 6. CONCLUSIONES • Para el dimensionamiento del Proyecto de Central Solar Térmica se selecciona los concentradores cilíndricos parabólicos, por su facilidad de fabricación y costos razonables.

ESPE 6. CONCLUSIONES • Al haber analizado el reflector diédrico de 4 espejos, cilíndrico

ESPE 6. CONCLUSIONES • Al haber analizado el reflector diédrico de 4 espejos, cilíndrico parabólico (CCP) y paraboloide de revolución, como dispositivos de captación de energía solar, de acuerdo con los datos obtenidos para alcanzar un calor útil de 18. 604 W, se necesitan 828 reflectores diédricos y una área de apertura de 74 m 2; en el caso de los CCP 31 unidades y área requerida 56 m 2 y finalmente al utilizar paraboloides de revolución el requerimiento es de 98 unidades y un área de apertura 40 m 2.

ESPE RECOMENDACIONES • A partir de la investigación de reflectores de concentración de la

ESPE RECOMENDACIONES • A partir de la investigación de reflectores de concentración de la luz solar, es necesario continuar con el estudio para el mejoramiento de las superficies de reflección y absorción de la radiación, pudiendo utilizarse recubrimientos selectivos, es decir materiales con alta absortancia y baja reflectancia para los absorbedores.

ESPE RECOMENDACIONES • Realizar análisis para verificar el comportamiento energético de los fluidos, mediante

ESPE RECOMENDACIONES • Realizar análisis para verificar el comportamiento energético de los fluidos, mediante la variación de los diámetros del absorbedor y cubierta para determinar la ganancia instantánea de energía térmica. • Determinar el tipo de fluido más adecuado para uso en procesos de media temperatura, en el rango de 100 °C a 400 °C.

GRACIAS

GRACIAS