Proyecto Hibrido Solar – Eólico del Rectorado ESPOL<br />
El proyecto Hibrido Solar – Eólico del Rectorado ESPOL, entro en funcionamiento el 12 de Octubre/2009.<br />
OBJETIVOS <br />	Que los estudiantes cuenten con un sistema para realizar investigaciones científicas – tecnológicas ademá...
DIRECTOR: Ing. Marco Pazmiño Barreno M.Sc.<br />	CARGO: Profesor Principal FIMCP, Director del 	Centro de Energías Renovab...
Consta de una instalación de paneles solares fotovoltaicos y un aerogenerador, que transformaran la energía solar y la ene...
Luego mediante la utilización de un inversor se transformará la energía de las baterías en energía eléctrica necesaria par...
10 paneles solares fotovoltaicos con una capacidad instalada de 1100Wp;<br /> Un aerogenerador de 3000W.<br />Un inversor ...
SISTEMAS COMPONENTES <br />
SISTEMAS COMPONENTES <br />
SISTEMAS COMPONENTES <br />
SISTEMAS COMPONENTES <br />
SISTEMAS COMPONENTES <br />
	Este sistema está entregando diariamente 12KW.h/día de energía eléctrica a las oficinas del rectorado.<br />RENDIMIENTO<b...
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Proyecto Hibrido Solar – EóLico

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Proyecto Hibrido Solar – EóLico

  1. 1. Proyecto Hibrido Solar – Eólico del Rectorado ESPOL<br />
  2. 2. El proyecto Hibrido Solar – Eólico del Rectorado ESPOL, entro en funcionamiento el 12 de Octubre/2009.<br />
  3. 3. OBJETIVOS <br /> Que los estudiantes cuenten con un sistema para realizar investigaciones científicas – tecnológicas además de fomentar en Guayaquil y el Ecuador, el uso de las energías limpias no contaminantes.<br />
  4. 4. DIRECTOR: Ing. Marco Pazmiño Barreno M.Sc.<br /> CARGO: Profesor Principal FIMCP, Director del Centro de Energías Renovables y Alternativas (CERA) del PARCON y Director del Laboratorio de Fuentes Renovables de Energía ESPOL (Lab.FREE).<br />COLABORADOR: Ing. Rubén Hidalgo, Investigador Lab.FREE. <br />
  5. 5. Consta de una instalación de paneles solares fotovoltaicos y un aerogenerador, que transformaran la energía solar y la energía del viento (energía eólica) respectivamente, en energía eléctrica, que será almacenada en baterías. <br />FUNCIONAMIENTO.<br />
  6. 6. Luego mediante la utilización de un inversor se transformará la energía de las baterías en energía eléctrica necesaria para encender cualquier tipo de artefacto eléctrico de uso común de la población, en este caso de las personas que trabajan en las oficinas del rectorado.<br />
  7. 7. 10 paneles solares fotovoltaicos con una capacidad instalada de 1100Wp;<br /> Un aerogenerador de 3000W.<br />Un inversor de 2500W<br />Un regulador solar de 45A.<br />Un regulador eólico de 3000W.<br />Caja de conexiones eléctricas <br />SISTEMAS COMPONENTES <br />
  8. 8. SISTEMAS COMPONENTES <br />
  9. 9. SISTEMAS COMPONENTES <br />
  10. 10. SISTEMAS COMPONENTES <br />
  11. 11. SISTEMAS COMPONENTES <br />
  12. 12. SISTEMAS COMPONENTES <br />
  13. 13. Este sistema está entregando diariamente 12KW.h/día de energía eléctrica a las oficinas del rectorado.<br />RENDIMIENTO<br />

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