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Questions and Answers
¿Cuáles son las ventajas de utilizar un sistema de almacenamiento de inercia en una instalación solar térmica de gran tamaño?
¿Cuáles son las ventajas de utilizar un sistema de almacenamiento de inercia en una instalación solar térmica de gran tamaño?
En una instalación grande, separar el medio de acumulación del agua de consumo ofrece varias ventajas: reduce los requisitos de higiene del acumulador, evita la necesidad de tratamiento anti-legionella, disminuye la corrosión y permite alcanzar temperaturas de almacenamiento superiores a 60°C sin formación de cal.
¿Qué tipo de material se recomienda para construir un acumulador de inercia que pueda alcanzar temperaturas superiores a 60°C sin generar incrustaciones de cal?
¿Qué tipo de material se recomienda para construir un acumulador de inercia que pueda alcanzar temperaturas superiores a 60°C sin generar incrustaciones de cal?
Para temperaturas superiores a 60°C sin formación de cal, se recomienda utilizar acero inoxidable (pero no de calidad alimentaria) o materiales no metálicos.
¿Cuál es la principal diferencia entre los acumuladores de inercia y los acumuladores de agua potable?
¿Cuál es la principal diferencia entre los acumuladores de inercia y los acumuladores de agua potable?
Los acumuladores de inercia almacenan agua que no se utiliza para consumo humano, mientras que los acumuladores de agua potable almacenan agua destinada al consumo.
¿Explique brevemente el funcionamiento de un sistema de almacenamiento de inercia en una instalación solar térmica.
¿Explique brevemente el funcionamiento de un sistema de almacenamiento de inercia en una instalación solar térmica.
¿Qué ventajas ofrece el uso de acumuladores de inercia en instalaciones solares térmicas combinadas (ACS y calefacción)?
¿Qué ventajas ofrece el uso de acumuladores de inercia en instalaciones solares térmicas combinadas (ACS y calefacción)?
¿Qué tipo de acumulador se recomienda para una pequeña instalación solar térmica que necesita proporcionar tanto ACS como calefacción?
¿Qué tipo de acumulador se recomienda para una pequeña instalación solar térmica que necesita proporcionar tanto ACS como calefacción?
Explique la diferencia entre un acumulador 'interacumulador' y un acumulador 'combinado' en el contexto de la tecnología solar térmica.
Explique la diferencia entre un acumulador 'interacumulador' y un acumulador 'combinado' en el contexto de la tecnología solar térmica.
Explique la importancia de la protección contra la corrosión en los acumuladores solares.
Explique la importancia de la protección contra la corrosión en los acumuladores solares.
¿Qué función cumple la válvula de seguridad en un acumulador solar?
¿Qué función cumple la válvula de seguridad en un acumulador solar?
Describa la importancia de la boca de hombre en los acumuladores de gran capacidad.
Describa la importancia de la boca de hombre en los acumuladores de gran capacidad.
Explique por qué es importante poder vaciar completamente el agua del acumulador.
Explique por qué es importante poder vaciar completamente el agua del acumulador.
¿Cuál es la función del sistema de purga de aire en un acumulador solar?
¿Cuál es la función del sistema de purga de aire en un acumulador solar?
Mencione las razones para evitar superar la temperatura máxima indicada por el fabricante del acumulador.
Mencione las razones para evitar superar la temperatura máxima indicada por el fabricante del acumulador.
Defina el concepto de interacumulador en el contexto de la tecnología de acumuladores solares.
Defina el concepto de interacumulador en el contexto de la tecnología de acumuladores solares.
Describe la función del intercambiador de serpentín en un interacumulador.
Describe la función del intercambiador de serpentín en un interacumulador.
Explique la importancia de la ubicación de las conexiones de impulsión y retorno a captadores en un interacumulador de doble envolvente.
Explique la importancia de la ubicación de las conexiones de impulsión y retorno a captadores en un interacumulador de doble envolvente.
¿Por qué el corrugado de la superficie interna de un interacumulador de doble envolvente aumenta el área de transferencia?
¿Por qué el corrugado de la superficie interna de un interacumulador de doble envolvente aumenta el área de transferencia?
¿Por qué es importante dimensionar adecuadamente el volumen de acumulación en un sistema solar?
¿Por qué es importante dimensionar adecuadamente el volumen de acumulación en un sistema solar?
¿Cuál es el valor convencional de la relación V/A utilizado en proyectos en España?
¿Cuál es el valor convencional de la relación V/A utilizado en proyectos en España?
¿Qué condiciones deben cumplirse para el conexionado en paralelo de los circuitos?
¿Qué condiciones deben cumplirse para el conexionado en paralelo de los circuitos?
¿Por qué se consideran necesarios acumuladores estacionales en países con inviernos fríos?
¿Por qué se consideran necesarios acumuladores estacionales en países con inviernos fríos?
¿Qué impacto tiene el desfase temporal entre captación y consumo en el valor óptimo de V/A?
¿Qué impacto tiene el desfase temporal entre captación y consumo en el valor óptimo de V/A?
Flashcards
Conexionado en serie
Conexionado en serie
Un método de conexión en el que los circuitos eléctricos están dispuestos uno tras otro.
Conexionado en paralelo
Conexionado en paralelo
Una conexión en la que dos o más circuitos están conectados en caminos separados.
Dimensionamiento del acumulador
Dimensionamiento del acumulador
El proceso de determinar el tamaño del acumulador necesario para almacenar energía.
Rango V/A
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Acumulación acorde con la demanda
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Protección catódica
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Ánodo de sacrificio
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Válvula de seguridad
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Boca de hombre
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Vaciado del agua
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Sistema de purga de aire
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Temperatura máxima
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Interacumulador
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Doble envolvente
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Conexiones de impulsión y retorno
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Acumuladores de inercia
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Intercambiador primario
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Acumuladores combinados
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Requisitos de higiene
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Materiales de acumuladores
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Temperatura de acumulación
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Circuito cerrado
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Study Notes
Resumen general del documento
- El documento trata sobre el intercambio de calor en sistemas de energía solar para edificios. Se analiza el estudio económico del ahorro energético frente al coste del equipo, los diferentes tipos de intercambiadores, su influencia en la eficiencia y los criterios para su dimensionamiento. Se incluyen diagramas y tablas que ilustran los conceptos.
- El uso de fluidos con propilenglicol para la protección contra la congelación es una práctica común en instalaciones solares, usando mezclas de agua-propilenglicol entre el 15% y el 50%, adaptándose a la temperatura local. El agua destilada se utiliza para evitar incrustaciones de sales. Se limita la corrosión y se añaden agentes biocidas en circuitos cerrados, y abiertos a la atmosfera.
- Las instalaciones solares suelen incorporar intercambiadores de calor para aislar el circuito de captación del resto de la instalación. Esto controla la calidad y las propiedades del fluido circulante por los captadores.
- Hay diferentes tipos de intercambiadores, clasificados por su integración con el acumulador (incorporado o independiente), o función (carga o descarga). Existen los de placas, con superficies corrugadas de metales, o los internos, integrados en el acumulador.
Variables relevantes
- Potencia (MW): Indica la cantidad de energía suministrada.
- Flujo (MV): Representa el caudal de fluido en un tiempo determinado.
- Temperatura (°C): Se refiere a la cantidad de energía térmica en diferentes puntos del sistema.
- Tipos de intercambiadores (pl, tubos, etc): Se utilizan diferentes tipos de intercambiadores dependiendo del sistema.
Componentes importantes
- Acumulador solar: Es un componente crucial que almacena la energía solar para uso posterior.
- Intercambiador de calor: Un dispositivo que transfiere energía térmica entre fluidos a diferentes temperaturas.
- Sistema de apoyo: Este sistema proporciona un respaldo para el suministro de energía térmica cuando la producción solar es insuficiente.
- Sistema de control: Gestiona y regula el funcionamiento de todos los componentes del sistema.
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