lunes, 6 de mayo de 2013

ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN DE 3 PLACAS EN SERIE PARA ACS EN OFICINAS DE CAN SERRAPARERA + ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACIÓN


Imágen del esquema de la instalación de placas, como podéis ver, tenemos un purgador en la salida de agua caliente, si queremos curarnos en salud y tenemos presupuesto, podemos instalar otro purgador en la entrada de fría, ya que es un circuito cerrado podemos tener presiones altas en cualquier parte del circuito.




Seguidamente muestro la imágen del esquema completo, dónde encontramos distintos elementos hidráulicos y eléctricos que ahora explicaré.





En la próxima entrada explicaré cómo poner en marcha esta instalación, pasos a seguir, consejos, normas..( en esa entrada explicaré la función de cada aparato añadiendo algún video informativo para que quede más claro )

INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA DE 3 PLACAS EN SERIE PARA CONSUMO DE ACS EN OFICINAS DE CAN SERRAPARERA



Estamos realizando la instalación de 3 placas en serie para consumo de acs en las oficinas del centro de ocupación de can serraparera. Sabemos que las placas tienen unas medidas de 0,6m2, es decir, con las 3 placas tenemos una superficie total de colectores de 1,8m2.

El diametro de los tubos para la conexión en serie de los colectores será de 22mm, seguidamente, toda la instalación restante será de 18mm.

A continuación muestro fotos del proceso de la instalación, poco a poco iré actualizando esta entrada ya que no está realizada la instalación.


Imágenes:




Podemos apreciar la salida de agua caliente, con su correspondiente llave de paso y purgador. Siguiendo aguas abajo vemos otra llave de paso que ha sido instalada para posibles trabajos de mantenimiento de las placas en un futuro.



Realización de la instalación con mi compañero Jaime.




Seguimos realizando la instalación con los compañeros Jaime y Angel.







Muy buena esta foto.











Imágen de los tubos de 18m. ( el tubo de arriba es salida de agua caliente y el de abajo agua fria ).




Protección para los tubos en el exterior, diametro interior: 19mm y espesor 35mm. ( cumple con la reglamentación actual ). Un dato importante es marcar en los tubos con un corte o una marca dónde están las soldaduras que se hayan realizado porque a la hora de realizar la prueba de presión del circuito tengamos marcados con facilidad los puntos de soldadura.




Imágen de la protección de los tubos.





Proceso de la instalación. 





Llave de paso de la entrada de agua fria de los colectores  térmicos.



Salida de agua caliente de los colectores, vemos la válvula que desvia el agua al disipador de calor que a continuación os muestro.




Imágen del disipador de calor.








Purgadores con su respectiva llave de paso en los tubos de frío y de calor.





Vaciado y llenado del circuito.








Imágen de los tubos. ( entrada a la canal ).



Curva para la subida de los tubos.



Entrada y salida de la válvula, la parte de arriba es la que sale hacia el disipador, y la parte de abajo será de diámetro 6mm y se dirige hacia la parte baja de las placas ( abajo a la derecha, irá dónde normalmente instalariamos un tapón ). ahora muestro imágen del esquema.









Imágen del esquema, vemos que el tubo de 6mm de diámetro se instala en la parte baja de los colectores, exactamente abajo a la derecha. 

La parte alta de la válvula vemos que se dirige hacia el disipador, ahora muestro una foto de la otra parte del esquema y una completa.







La salida del disipador la instalamos en la entrada de agua fría de los colectores. La llave que lleva el numero 12 es una válvula de vaciado / desague y es opcional.





Imágen de cómo se instalaría el disipador, pero el fabricante añade un esquema standar de una instalación solar térmica.















Relés, podemos accionarlos manualmente pulsando la tecla para verificar su funcionamiento o podemos instalarlos en modo automático y entrarán en funcionamiento según los parámetros de programación que hemos escogido.


















martes, 30 de abril de 2013

REGLAMENTO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS EN EDIFICIOS ( RITE )



http://www.idae.es/index.php/id.27/relcategoria.1030/mod.pags/mem.detalle

En este enlace encontramos el Reglamento de Instalaciones solares Térmicas en Edificios ( RITE ). Dónde podemos ver.

  • Exigencias de bienestar e higiene.
  • Exigencias para la eficiencia energética.
  • Exigencias para la seguridad.
  • Montaje y uso de la instalación.

viernes, 26 de abril de 2013

MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA EN EL COLEGIO JERONI DE MORAGAS, CERDANYOLA DEL VALLES.



Tenemos tres placas en paralelo de 2,20m2 cada placa, podemos ver un disipador en la salida del agua caliente que, en caso de exceso de temperatura, recircula el agua por sus tubos internos como si de un radiador de coche se tratara y lo refrigera.

Primera imágen.



Vemos las tres placas y al operario Cristian Hilinger realizando las tareas de limpieza, éstas tareas se deben realizar para darle rendimiento a la placa.






Conjunto hidráulico que se compone por:

  • 2 manómetros ( color rojo salida agua caliente y color azul agua fría hacia placas ).
  • En la parte fría encontramos: llave de llenado y de vaciado, caudalímetro, válvula de equilibrado, bomba de recirculación del circuito primario, válvula de seguridad y manómetro para la presión BAR, en la imágen no apreciamos que en la salida de la válvula de seguridad ( rosca verde ) tenemos la salida para el vaso de expansión








La centralita de la instalación, vemos que la manguera de color verde es la alimentación 230V A.C, siguiendo vemos la manguera de color negro que alimenta a la bomba y a la derecha vemos las dos sondas, una colocada en las placas y otra en la parte baja del acumulador principal, cuándo tengamos una diferencia de temperatura de 7Cº la centralita activará un relé interno para alimentar a la bomba y realizar la recirculación.




Observamos la manguera de alimentación y la manguera de la alimentación de la bomba.






Grupo hidráulico montado.





Cuadro general de toda la sala de máquinas.

Explicamos de izquierda a derecha, tenemos el interruptor general para todo el cuadro, seguidamente tenemos el diferencial y el automático para proteger y alimentar la centralita solar ( centralita, bomba primario ). Arriba a la derecha encontramos el programador horario para las bombas de recirculación.

En la segunda fila tenemos diferencial y automáticos para ilumunación y tomas de corriente de la sala de máquinas, seguidamente observamos la protección y los magnetotérmicos para las dos bombas de recirculación (éstas bombas se activan por horario y además de unos termostatos que van por contacto, se  colocan en el tubo y actúan en función de la temperatura). En el último modulo encontramos la protección, comandamiento y programación para la calefacción. ( el termostato digital governará la caldera ). Para acabar tenemos los guardamotores de las bombas.







Aquí tenemos una imágen del termostato de contacto, se activa en función de la temperatura seleccionada con su ruleta.

INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA PARA CONSUMO DE ACS EN UN COLEGIO DE CERDANYOLA DEL VALLES


Primero realizamos la inspección visual de la instalación y localizamos componentes.

Cómo se muestra en la siguiente imágen, tenemos dos baterias de placas ( 4 placas cada batería ) conectadas en paralelo. Obtenemos un total de 8 placas de 2,15m2, 17,20m2 de placas en total.


Vemos que la entrada de agua fria es por la parte de abajo de la izquierda y la salida de la caliente es en la parte de abajo de la última placa.


Sabemos que por cada 1m2 de colector circula 50L, tenemos 2,15m2 y circularán unos 100L por colector, lo que tenemos un total de 800L.



Para la elección del acumulador. 

Se escogerá de 800L si algún fabricante tiene ésta medida, pero la más normalizada cercana a nuestras necesidades es de 1000L.

En el acumulador general de 1000L encontramos el intercambiador del circuito primario térmico. La entrada de agua fria de red la realizamos en éste acumulador y en la salida de éste saldremos a los dos acumuladores de 500L de apoyo. ( añadiré esquemas ). 



lunes, 22 de abril de 2013

CUADRO PARO - MARCHA PARA MOTOR TRIFÁSICO, MÁQUINA PARA RECICLAR TUBOS


Voy a explicar cómo realizar un cuadro para dar marcha y paro a una máquina que recicla todo tipo de tubos.

Primero explicaré cómo realizar la potencia para ésta instalación.

Necesitaremos un interruptor general trifásico para gobernar todo el cuadro eléctrico, seguidamente instalaremos un interruptor diferencial trifásico, a continuación instalamos un contactor trifásico ( con su contacto abierto NO y su contacto cerrado NC ) y justo antes del motor, colocamos un relé térmico trifásico ( el relé actúa ante cualquier pico de intensidad en el arranque, podemos regularlo con un destornillador, elegimos el rango del relé (A) cuando sepamos los kW o los CV del motor, 736W = 1CV, dispone de dos contactos, uno cerrado y uno abierto, el cerrado es para desconectar en caso de sobretensión, y el abierto es para indicar que el motor está trabajando ( piloto verde ) ), por último conectaremos el motor.

El motor que he instalado es de poca potencia y no le hace falta variador de frecuencia o un arranque estrella triángulo ( éste último ya es menos frecuentes en las grandes indústrias ).


Para la maniobra trabajamos a 230V, es conveniente colocar un interruptor magnetotérmico para la maniobra independiente del trifásico.

En primer lugar, aguas arriba del esquema, instalamos el contacto cerrado del relé térmico, seguidamente colocamos el pulsador de paro ( seta de emergencia ), seguimos y llegamos al pulsador de marcha ( verde ), tanto en la entrada del pulsador de marcha o a la salida del pulsador de paro sacamos un puente para alimentar un contacto abierto NO del contactor ( 13/14) éste puente es para la realimentación. Salimos del contacto abierto y del pulsador y alimentamos la bobina A1 / A2.

Seguimos con los pilotos luminosos que indican TRABAJO O AVERIA, en el relé térmico ya hemos usado el contacto cerrado para la maniobra, entonces usamos el contacto abierto para alimentar un piloto rojo en caso de que el relé dispare. Para la maniobra de trabajo utilizamos un contacto abierto del contactor y conectamos el piloto luminoso verde.


La instalación es sencilla pero es muy común en las indústrias.

A continuación se muestran las imágenes de la instalación.



















Placa de características del motor asíncrono trifásico, vemos una potencia de 3kW ( 3000W ), si queremos saber la potencia en c.v tenemos que dividir 3000W/736W = 4,07c.v 4 c.v de potencia tiene este motor. Sabemos que en pleno trabajo el motor gira a 1400 r.p.m. 50Hz.


lunes, 15 de abril de 2013

CÁLCULO PARA LA POTENCIA TOTAL DE LA INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, CÁLCULOS PARA EL COEFICIENTE DE PÉRDIDAS TOTALES DE LA INSTALACIÓN, CÁLCULO DE LA ENERGÍA QUE DEBE PRODUCIR CADA PANEL Y CÁLCULO PARA SABER EL NÚMERO DE PANELES EN PARALELO.


CÁLCULOS


Debemos saber el consumo de toda la instalación ( iluminación de los dormitorios, de los baños, de la cocina y del salón por ejemplo ) además de los aparatos necesarios ( nevera, lavadora, televisión, etc ). Cuando tengamos estos consumos tenemos que saber las horas que éstos estarán funcionando ( MULTIPLICANDO EL CONSUMO POR LAS HORAS OBTENEMOS LA ENERGIA CONSUMIDA, SUMAMOS TODAS ESTAS POTENCIAS Y NOS DARÁ LOS WATTS QUE CADA DIA CONSUMIREMOS ).


Seguidamente, sabiendo el consumo total diario, aplicamos un aumento del 20% al consumo diario como margen o factor de seguridad. Si tenemos un consumo total diario de 2000W, añadiriamos el 20% de ésta potencia: 20% de 2000W = 400W  Consumo total = 2400W.


A continuación, tenemos que calcular las pérdidas totales de la instalación. ( Kt ).
Viene dado por la expresión:

Kt = ( 1 - (Kb + Kc + Kr + Kx ) ) · ( 1 - Ka · Daut / Pd =

Dónde:

  • Kb = originada por el rendimiento de la batería
  • Kc = Debido al rendimiento del convertidor utilizado
  • Kr = Por el rendimiento del regulador empleado
  • Kx = Pérdidas no contempladas, efecto joule, caídas de tensión
  • Ka = Por la auto descarga diaria de la bateria, dada a 20ºC
  • Daut = Días de autonomía con baja o nula insolación
  • Pd = Profundidad de descarga de la batería ( expresada en % )

Cuándo tengamos éstas pérdidas calculadas, debemos aplicar la siguiente formula para saber el consumo final:

Potencia máxima = consumo total(W) / pérdidas totales de la instalación (Kt) =


Ahora, calculamos la energía ( Whd ) del panel.

Energía panel (Ep) = Potencia Pico panel x HPS x rendimiento de la placa ( 90%, 85%..) =

Con esta fórmula obtenemos los whd que producirá el panel.


Por último calculamos el número de paneles en paralelo:

Nº de paneles en  paralelo = Consumo total diario ( Whd ) / Energia del panel ( Whd ) =

Entonces ponemos un ejemplo:

Nº paneles en paralelo = 2400 / 850 = 2,82 paneles --- 3 paneles en paralelo



CÁLCULO DE LA POTENCIA QUE REALMENTE CONSUME EL INVERSOR CC. A C.A AÑADO PEQUEÑA ACLARACIÓN SOBRE CONSUMOS " FANTASMA ".


Si nuestra instalación tiene un inversor de c.c a c.a. ¿ cómo sabemos realmente la potencia que absorve este convertidor en la entrada de corriente continua ?

Primero debemos saber el rendimiento del inversor escogido, seguidamente, si nuestra instalación fotovoltaica es de 1KW ( por ejemplo ).

Entonces la potencia real que absorvería en la entrada de c.c sería:

Potencia real = potencia generada por placas / rendimiento del inversor = Watts reales.

Teniendo en cuenta un rendimiento del inversor del 90%

Potencia real = 1000W / 0,9 = 1111,11W reales que absorvería en la entrada de c.c del inversor.


A CONTINUACIÓN OS DEJO EL ENLACE DÓNDE PODEIS ENCONTRAR TODO TIPO DE INVERSORES DE ONDA PURA. 12V, 24V Y 48V.

http://www.tutiendasolar.es/Catalogo-Onda-sinusoidal.html



Un inciso, ya que estamos con cálculos de la potencia para nuestra instalación fotovoltaica, hay que tener en cuenta estos consumos llamados fantasma, que son provocados por los aparatos permanentemente conectados en estado " standby ", aquí muestro diferentes consumos de aparatos muy comunes.

  • Televisor: 300Whd
  •  TDT : 120Whd
  • Microondas : 160Whd
  • VCR : 260Whd
  • Equipo de sonido: 160Whd

Éstas potencias hay que añadirlas a la total, para curarnos en salud a la hora de dimensionar la instalación y todos sus aparatos correspondientes.

ENLACE PARA CALCULAR LAS HPS ( HORAS DE PICO SOLAR ) Y CALCULO PARA LA ENERGÍA CAPTADA DIARIA.


La hora solar pico (HSP) es una unidad que mide la irradiación solar y se define como el tiempo en horas de una hipotética irradiación solar constante de 1000 W/m2. Es decir, las horas de máxima radiación, 1000W es prácticamente imposible pero 850 -- 900W/m2, esto se mide con el solarímetro.

Los datos de radiación solar los publican varias instituciones, como el instituto Nacional de Metereología y normalmente se expresan en KWh/m2/dia, y se le ha llamado HPS ( horas pico solar ).

1 HPS equivale a 1KWh/m2

Así que, un valor de radiación de 4,78KWh/m2/dia indica 4,78HPS, o lo que es lo mismo, que al cabo del día el valor de la radiación normalizada aprovechable que puede captar un módulo es de 4,78 horas.

CON LA SIGUIENTE FORMULA CALCULAMOS LA ENERGÍA CAPTADA DIARIA.

Energia captada diaria = HPS x watt pico de cada placa x rendimiento de cada placa.

Suponiendo que disponemos de unas placas que ofrecen 160WP y un rendimiento del 90% obtenemos:

4,78 x 160 x 0,9 = 688,32Whd ( watts hora dia ).

Esta publicación tiene una misión, facilitaros un enlace para poder calcular éstas horas pico solar dependiendo en la provicincia dónde os encontreis.

http://www.tutiendasolar.es/hps.php

domingo, 14 de abril de 2013

ESQUEMAS DE LA CONEXIÓN DE LAS PLACAS FOTOVOLTAICAS


ESQUEMA EXPLICANDO COMO ES CADA RAMA DE 3 PLACAS EN PARALELO, EN LA INSTALACIÓN DETALLADA ANTERIORMENTE HEMOS VISTO QUE TENEMOS DOS RAMALES DE 3 PLACAS EN PARALELO.






A CONTINUACIÓN SE MUESTRA EL ESQUEMA DE LAS 6 PLACAS EN PARALELO, SABIENDO QUE EL VOLTAJE FINAL SERÁ DE 12V YA QUE NINGUNA PLACA ESTA COLOCADA EN SERIE.