Trabajo de la energa fotovoltaica victor macarena

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Trabajo de la energa fotovoltaica victor macarena

  1. 1. Energía solar fotovoltaica.
  2. 2. ¿Qué es una energía fotovoltaica? <ul><li>La energía fotovoltaica es una energía que aprovechando los rayos solares, y gracias a paneles fotovoltaicos, convierten la luz en energía eléctrica . </li></ul>
  3. 3. ¿Cómo funcionan los paneles fotovoltaicos? <ul><li>Cuando al panel le da la luz del sol, pasa su energía a los electrones y sale por un circuito exterior produciendo la corriente eléctrica.
  4. 4. La Célula Fotovoltaica es el módulo más pequeño de material semiconductor capaz de producir electricidad.
  5. 5. Estas células se combinan de determinadas maneras para conseguir el voltaje y la potencia deseados. </li></ul>
  6. 6. Tipos de paneles en función de los materiales. <ul><li>Silicio puro monocristalino.
  7. 7. Silicio puro policristalino.
  8. 8. Silicio amorfo.
  9. 9. Teluro de cadmio.
  10. 10. Arseniuro de Galio.
  11. 11. Tándem. </li></ul>
  12. 12. Silicio puro monocristalino. <ul><li>Basados en secciones de una barra de silicio perfectamente cristalizado en una sola pieza . En laboratorio se han alcanzado rendimientos máximos del 24,7% para éste tipo de paneles siendo en los comercializados del 16%. </li></ul>
  13. 13. Silicio puro policristalino. <ul><li>Los paneles policristalinos se basan en secciones de una barra de silicio que se ha estructurado desordenadamente en forma de pequeños cristales. Son visualmente muy reconocibles por presentar su superficie un aspecto granulado. Se obtiene con ellos un rendimiento inferior que con los monocristalinos .
  14. 14. Su precio también es más bajo. </li></ul>
  15. 15. También están estos otros tipos: <ul><li>Silicio amorfo:
  16. 16. Basados también en el silicio, pero a diferencia de los dos anteriores, este material no sigue aquí estructura cristalina alguna. Paneles de este tipo son habitualmente empleados para pequeños dispositivos electrónicos ( Calculadoras, relojes) y en pequeños paneles portátiles.
  17. 17. Su rendimiento máximo alcanzado en laboratorio ha sido del 13% siendo el de los módulos comerciales del 8%. </li></ul><ul><li>Teluro de cadmio:
  18. 18. Rendimiento en laboratorio 16% y en módulos comerciales 8%
  19. 19. Arseniuro de Galio:
  20. 20. Uno de los materiales más eficientes. presenta unos rendimientos en laboratorio del 25.7% siendo los comerciales del 20% </li></ul>
  21. 21. Támdem. <ul><li>Se combinan dos tipos de materiales semiconductores distintos. Debido a que cada tipo de material aprovecha sólo una parte del espectro electromagnético de la radiación solar, mediante la combinación de dos o tres tipos de materiales es posible aprovechar una mayor parte del mismo. Con este tipo de paneles se ha llegado a lograr rendimientos del 35%. Teóricamente con uniones de 3 materiales podría llegarse hasta rendimientos del 50% </li></ul>
  22. 22. Tipos de paneles en función de la forma. . <ul><li>1- Paneles con sistemas de concentración.
  23. 23. 3- Paneles bifaciales. </li></ul><ul><li>2- Paneles de formato “teja o baldosa”. </li></ul>
  24. 24. <ul>Paneles con sistemas de concentración. </ul><ul><li>Un ejemplo de ellos es el modelo desarrollado por una marca española, el cual mediante una serie de superficies reflectantes concentra la luz sobre los paneles fotovoltaicos. Aunque el porcentaje de conversión no varie, una misma superficie de panel producirá más electricidad ya que recibe una cantidad concentrada de fotones. Actualmente se investiga en sistemas que concentran la radiación solar por medio de lentes. La concentración de la luz sobre los paneles solares es una de las vías que están desarrollando los fabricantes para lograr aumentar la efectividad de las células fotovoltaicas y bajar los costes. </li></ul>
  25. 25. <ul>Paneles de formato “teja o baldosa”. </ul>Estos paneles son de pequeño tamaño y están pensados para combinarse en gran número para así cubrir las grandes superficies que ofrecen los tejados de las viviendas. Aptos para cubrir grandes demandas energéticas en los que se necesita una elevada superficie de captación.
  26. 26. <ul>Paneles bifaciales. </ul><ul><li>Basados en un tipo de panel capaz de transformar en electricidad la radiación solar que le recibe por cualquiera de sus dos caras. Para aprovechar convenientemente esta cualidad se coloca sobre dos superficies blancas que reflejan la luz solar hacia el reverso del panel. </li></ul>
  27. 27. Aplicaciones de la energía solar fotovoltaica A nivel doméstico es una opción muy interesante para cubrir gastos eléctricos moderados en viviendas aisladas de la red eléctrica general. Sin embargo no suele ser rentable para viviendas de grandes consumos si estos tienen acceso a la red eléctrica. Ello es debido al alto precio de los componentes (paneles, baterías y conversores) y a la relativamente reducida potencia que los paneles son capaces de generar en proporción con su superficie.
  28. 28. Centrales. <ul><li>La mayor central de energía solar del mundo hasta 2004 estaba en Spenhain una ciudad cerca de Alemania con 33.500 paneles, con todo esto se podrían abastecer 1.800 hogares. </li></ul>En junio de 2008 General Motors anunció que planea construir la mayor planta de energía fotovoltaica sobre techo del mundo en Figueruelas ( Zaragoza ), con una extensión de 183.000 metros cuadrados y 50 millones de euros de inversión. En el proyecto colaboran la Comunidad de Aragón, la empresa francesa Veolia Environnement y el grupo estadounidense Clairvoyant Energy .
  29. 29. Centrales El mayor fabricante europeo de productos fotovoltaicos es la compañía alemana RWE SCHOTT Solar con sede en Alzenau ( Baviera ) . Esta compañía posee la planta de producción fotovoltaica más moderna y completamente integrada del mundo. En 2003 la compañía generó ventas de 123 millones de euros y tiene más de 800 empleados.
  30. 30. ¿ Por qué instalar una placa ? Cuando una persona habita en una residencia unifamiliar en una zona en donde los cableados o conexiones de electricidad funcionan a duras penas, debe pensar en una solución rápida, ecológica y que demande el mínimo costo de mantenimiento posible. Es allí en donde surge la idea de llevar a cabo la instalación de una placa solar; colocando paneles solares en los tejados la vivienda dispondrá de luz eléctrica de manera casi continua, esto se debe a que el exceso de energía en los días soleados se almacena en un acumulador, comúnmente conocido como batería. Estas instalaciones tienen como característica principal producir más energía de la que consumen.
  31. 31. ¿ Cómo colocar la placa solar ? <ul><li>A la hora de llevar a cabo el proceso de instalación de placa solar se debe tener en cuenta ciertos parámetros, entre ellos la orientación en grados que le daremos al dispositivo. Los expertos seguramente nos dirán que la incidencia del sol es mucho mayor a medida que nos acercamos al Ecuador, mientras que, si nos acercamos a los Polos, ésta disminuye. Teniendo en cuenta estos parámetros, entre muchos otros, se decide el ángulo de inclinación que le daremos a la placa; es fundamental, a su vez, orientar la placa hacia el sur para aprovechar al máximo la radiación solar. Además de ubicar a la placa siguiendo estas restricciones debemos estar al tanto de que no existan árboles, montañas o edificios capaces de provocar sombras, estos minimizaría el rendimiento del panel. </li></ul>
  32. 32. aplicaciones <ul>Algunas de sus aplicaciones son: <li>Electrificación de pueblos en áreas remotas.
  33. 33. Corriente eléctrica para casas de campo.
  34. 34. Sistema de comunicaciones de emergencia.
  35. 35. Señalización ferroviaria.
  36. 36. Postes SOS.
  37. 37. Parquímetros.
  38. 38. Fuente de energía para fuentes espaciales... </li></ul>
  39. 39. Ventajas de la energía solar fotovoltaica. <ul><li>Son sistemas limpios,silenciosos y respetuosos con el medio ambiente.
  40. 40. Se ahorra ya que no hay que transportarla porque esta cerca del punto de consumo.
  41. 41. Se tarda poco en construir las placas solares fotovoltaicas.
  42. 42. Si se instalan en una vivienda, necesita un mantenimiento mínimo y ofrece un gran período de vida útil.
  43. 43. El suministro de energía es continuo y fiable sin tener que depender de las fuentes de energía convencionales. </li></ul>
  44. 44. Inconvenientes <ul><li>Las instalaciones fotovoltaicas tienen unas limitaciones que deben llevar al usuario a la moderación en el consumo y al empleo de aparatos de consumo con elevados rendimiento.
  45. 45. También, el precio y su gran tamaño frenan la expansión,puesto que la tecnología disponible actualmente requiere una gran superficie de captación. </li></ul>
  46. 46. Fotos
  47. 47. Avión con placas solares
  48. 48. Solar de placas fotovoltaica.

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