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Guía de Buenas Prácticas Preventivas en el Sector de la Energía Eólica
El cambio climático es un problema a nivel mundial por lo que resulta imprescindible el acuerdo de todos los países y una actuación coordinada. En este sentido los países industrializados se comprometieron mediante el Protocolo de Kioto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
La medida consiste en reducir entre 2008 y 2012 un 5% las emisiones
comparadas con las producidas en el año 1990. No todos los países deben
reducir las emisiones en la misma medida, dependerá de sus circunstancias socioeconómicas y ambientales, pero la reducción mundial deberá ser del 5%. Este acuerdo ha sido firmado y ratificado por la mayor parte de los países del mundo, con la importante excepción de EEUU.
Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía
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Pliego de Condiciones Técnicas de Instalacione ENERGIA SOLAR IDAE
Esta documentación, elaborada por el Departamento de Energía Solar del IDAE y CENSOLAR, es una revisión del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red editado por primera vez en el año 2002, con la colaboración del Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid y el Laboratorio de Energía Solar Fotovoltaica del Departamento de Energías Renovables del CIEMAT. Su finalidad es establecer las condiciones técnicas que deben tomarse en consideración en las instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadas a la red eléctrica de distribución.
Aplicación para el dimensionado de instalaciones solares
El
proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación informática (en formato
ejecutable o aplicación web), de forma que se permita al usuario el correcto
dimensionado de instalaciones de energía solar térmica y/o fotovoltaica a
partir de unos datos de consumo estimado y otras informaciones como la
referencia al lugar geográfico de la instalación. El programa calcula el número
de captadores y los otros componentes necesarios
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Instalación de Plantas Fotovoltaicas en Terrenos Marginales
Este manual técnico ha sido desarrollado en el marco del Proyecto PVs in Bloom - Un nuevo reto para la revalorización del terreno dentro de un planteamiento de estrategia eco-sostenible para el desarrollo local. Contrato número IEE/07/762/SI2.499457, financiado por el Programa de Energía Inteligente de la Unión Europea (CIP Framework Programme) de la Comisión Europea.
La responsabilidad sobre el contenido de esta publicación recae en los autores. No refleja necesariamente la opinión de las Comunidades Europeas. La Comisión Europea no es responsable de ningún uso que pueda hacerse de la información que contiene.
Web http://www.pvsinbloom.eu/
Web http://www.pvsinbloom.eu/
Certificacion Energetica de Edificios ( Programa LIDER )
Programa LIDER
LIDER es la aplicación informática que permite cumplir con
la opción general de verificación de la exigencia de Limitación de Demanda
Energética establecida en el Documento Básico de la Habitabilidad y Energía del
Código Técnico de la Edificación (CTE-HE1) y está patrocinada por el Ministerio
de Vivienda y por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDEA). Esta herramienta está diseñada para realizar la descripción geométrica,
constructiva y operacional de los edificios, así como para llevar a cabo la
mayor parte de los cálculos recogidos en el CTE-HE1 y para la impresión de la
documentación administrativa pertinente.
LIDER permite definir inmuebles de cualquier tamaño, siempre
que su número de espacios no supere los 100 y que su elementos (cerramientos,
incluyendo los interiores y las ventanas) no sean más de 500. Si se sobrepasan
estos límites, es posible dividir el edificio en tantas partes como sea
necesario sólo para verificar las exigencias del CTE-HE1 y se considerará que,
si todas las partes cumplen, el conjunto también cumple. Si alguna de ella no
lo hace, se deberá calular la demanda promedio del edificio y la de su edificio
de referencia con el programa de cálculo PROMEDIAR.EXE, incluido en el
directorio de LIDER.
La definición de los inmuebles es compatible con la
requerida por el programa CALENER en sus diferentes versiones adaptadas a los
sectores residencial, pequeño y mediano terciario y gran terciario. Cuando sea
necesaria la compatibilidad con el programa CALENER GT, deben cumplirse las
condiciones especificadas en el apartado Compatibilidades entre LIDER y CALENER
del Manual de Usuario.
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Sistemas de Bombeo Solar Fotovoltaico (CIEMAT)
Gran trabajo realizado por Miguel Alonso Abella y Faustino Chenlo. CIEMAT. Laboratorio de Sistemas Fotovoltaicos.
Los objetivos de la Unidad de Energía Solar Fotovoltaica son la reducción de costes, aumento de rendimiento y fiabilidad de módulos, componentes y sistemas fotovoltaicos a través de la investigación en nuevos materiales para células solares y de nuevos conceptos para generación de electricidad, utilizando el Sol como fuente primaria de energía
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Instruction Manual For The Solar Pathfinder Software
INTRODUCTION
The Solar Pathfinder™ is used for shade analysis (solar or canopy/habitat studies). Any trees, buildings, or other objects that could cast shadows are reflected in the plastic dome,clearly showing shading patterns at the site. The underlying diagrams are latitude specific and are engineered with data for the entire year. A wax pencil can be used to trace around the reflected shadows on the sunpath diagram, providing a permanent record of each reading. A compass and a bubble level are built into each Pathfinder™, making it easy to keep the instrument level and facing in the right direction. The rubber tipped legs on the tripod telescope out, allowing a person to use the Pathfinder™ on sloping roofs and other rough sites
Solar Pathfinder™
3953 Marsh Creek Road
Linden, TN 37096
Order online:
FAX: 931-589-5400
Technical Support: 317-501-2529
E-mail: info@solarpathfinder.com
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Energia Solar y Automatica (Grupo Idea)
WEB CURSOLAR , es un conjunto de documentos web
clasificados en tres niveles —básico, intermedio y avanzado— donde se encuentra
información relativa a la energía solar fotovoltaica. Pretende ser una
aproximación a un curso a través de internet sobre esta fuente de energía
renovable.
El contenido del curso comienza con el nivel básico para posteriormente ir
creciendo en el resto de los niveles. Se ha buscado, en cuanto a diseño, un
entorno agradable y de fácil navegabilidad con animaciones realizadas en Flash
y pequeños programas en applet java y java script para explicar algunos
conceptos.
Este proyecto se enmarca dentro de la línea de trabajo del Grupo IDEA en el
estudio de las posibilidades que ofrece Internet al conocimiento de la Energía
Solar Fotovoltaica.
Este curso va dirigido a toda aquella persona que quiera tener contacto con
este tipo de fuente de energía.
Ecuador ya tiene su primera planta de energía Solar
Sopsolar suministra 1Mw de estructura SPS-CONCRETE para la primera planta solar fotovoltaica en Ecuador.
http://www.sopsolar.com/
Instalaciones Folares Fotovoltaicas
Este libro ha sido escrito a modo de introducción práctica a un tema tan apasionante y actual como es el de la Energía Solar Fotovoltaica, al cual he dedicado los últimos veintidós años de mi vida profesional. No he pretendido dar una visión exhaustiva y profunda de los diferentes aspectos y componentes que concurren en una instalación fotovoltaica, por considerar que el fin último del libro que tiene en sus manos es el de proporcionar los conceptos básicos a la mayor cantidad de personas posible, haciendo fácil, amena e interesante su lectura. Deseo agradecer desde estas líneas a todas las personas, empresas y organismos, así como a todos los compañeros de profesión e incluso usuarios de las ya muy numerosas instalaciones existentes en España, su valiosa colaboración que me ha permitido intentar recoger en las siguientes páginas las bases de la Energía Solar Fotovoltaica y sus aplicaciones prácticas, destacando a la compañía ATERSA, y muy especialmente a Francisco Ramírez y Enrique Daroqui, por su inestimable ayuda en la aportación de gráficos y esquemas que ilustran este libro.
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Sistema Solar Fotovoltaico Autonomo para Casa de Campo
Objetivos del proyecto
El objetivo de este proyecto es realizar el diseño de un sistema fotovoltaico
autónomo para una casa de campo situada en el término municipal de Colmenar, en la provincia de Málaga.
Adicionalmente, al ser éste un proyecto académico, se hará un estudio sobre el estado actual, tanto de la tecnología de sistemas fotovoltaicos autónomos cómo de las técnicas de dimensionado de éstos. Para concluir, se realizará una comparación con un sistema que realice la misma función pero haciendo uso de combustibles fósiles, haciendo especial hincapié en el período de amortización del sistema fotovoltaico autónomo.
Universidad Internacional de Andalucía
www.unia.es/
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Energia Eolica Simulacion y Control de un Aerogenerador Sincrono
Este trabajo profundiza en el análisis y simulación de un pequeño aerogenerador doméstico, de tipo síncrono de imanes permanentes (PMSG) de 4KW, de baja velocidad, y de voltaje para conexión a aplicaciones en el hogar (VL = 381V). La simulación se realiza para un sistema que consta de una turbina de viento, un generador de imanes permanentes, un rectificador trifásico de diodos, un convertidor tipo Boost DC y un convertidor inversor, con sus respectivos controles. Se prefiere utilizar un aerogenerador PMSG de baja velocidad, y de esta manera, se puede prescindir de la caja mecánica de cambios, y logrando de esta manera una mejor eficiencia en la conversión energética.
Para la simulación se presenta el diseño de un generador de flujo radial de imanes permanentes para aplicaciones eólicas. El diseño está orientado a que Ia máquina genere a partir de bajas velocidades de viento, y permite prescindir de la caja mecánica de cambio de velocidad, lo que mejora el rendimiento del sistema eólico. La plataforma de simulación se efectúa a través de los software FEMM, para las características electromagnéticas de la máquina y el PSIM para la conexión a la red trifásica de la máquina. Este tipo de aerogeneradores se están convirtiendo en una alternativa muy importante en los sistemas de generación distribuida, toda vez que en las diversas configuraciones, el generador síncrono se puede ubicar a baja altura del suelo, facilitando su instalación y mantenimiento.
Universidad de Zaragoza es una institución pública dedicada a la investigación y educación superior que oferta enseñanzas oficiales de grado, master y Pos Grados
http://www.unizar.es/
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Energia Eolica
CALENTAMIENTO DE AGUA PARA USO DOMESTICO (COLOMBIA)
ESTRUCTURA DE UNA GUÍA TÉCNICA (PRACTICA RECOMENDADA) PARA SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA CON ENERGIA SOLAR PARA USO DOMESTICO (ESTÁNDAR MINIMO)
INTRODUCCIÓN
El empleo de los sistemas solares térmicos (SST) para calentamiento de agua para uso doméstico, han tenido en Colombia un lento desarrollo, debido especialmente a que su demanda es muy baja. Varios factores han confluido para determinar esa baja demanda, entre los cuales se pueden mencionar, los altos costos de adquisición e instalación por parte del usuario, los costos de operación relativamente bajos de las fuentes convencionales, que además han gozado de subsidios estatales, la inexistencia de incentivos para el uso de la energía solar y,finalmente, desconfianza y desconocimiento de los usuarios.
Plan de Ciencia Tecnología e Innovación para el Desarrollo de la Energía Sustentable en Colombia
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Energia Solar Termica
Diseño de Planta Solar Fotovoltaica de 20MW en California
El objeto de este proyecto es realizar el estudio completo del diseño, financiación, adquisición,instalación, explotación y mantenimiento de una central solar fotovoltaica con una potencia nominal de 20 MW, que estará conectada a la red de distribución eléctrica de la Compañía
“Pacific Gas & Electric” (PG&E) de media tensión, en California (Estados Unidos). La totalidad de la producción de energía eléctrica se venderá a la Compañía PG&E.
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
DISEÑO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 20MW EN CALIFORNIA
Y CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN
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Proyecto
La Energía Eólica
Guías técnicas de energía y medio ambiente Fundación Gas Natural Fenosa
En la civilización actual el sector energético es fundamental en el desarrollo económico y en el bienestar del ser humano.
Uno de los retos principales al inicio de este nuevo siglo XXI es el desarrollo de un nuevo modelo energético que permita cubrir las crecientes necesidades del mundo actual minimizando la contaminación medioambiental.
Vivimos en una sociedad que presenta un elevado consumo energético, principalmente en los países más desarrollados, si bien los países en vías de desarrollo están experimentando un importante aumento en su consumo de energía debido al incremento tanto de su población como de sus economías.
Por otro lado, a nivel mundial, el cambio climático se percibe como uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos actualmente.
1ª. edición, 2012
ISBN:978-84-615-7876-4
Impreso en España
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CARACTERIZACIÓN DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS CON DISPOSITIVO PORTÁTIL
OBJETIVOS
El control de instalaciones fotovoltaicas de modo eficiente exige un conocimiento preciso de las características I-V y P-V de los módulos fotovoltaicos. Estas curvas permiten situar el punto de máxima transferencia de potencia (Ppmp) del módulo fotovoltaico. La obtención de las curvas I-V y P-V se puede realizar mediante cargas electrónicas variables de elevado coste. El objetivo de este proyecto el de diseñar e implantar un dispositivo capaz de caracterizar módulos fotovoltaicos, es decir, medir la curva I-V de instalaciones fotovoltaicas, que pueden estar formadas por un único módulo, hasta varios módulos conectados entre si, con los medios disponibles en el laboratorio del departamento de Tecnología Electrónica.
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El control de instalaciones fotovoltaicas de modo eficiente exige un conocimiento preciso de las características I-V y P-V de los módulos fotovoltaicos. Estas curvas permiten situar el punto de máxima transferencia de potencia (Ppmp) del módulo fotovoltaico. La obtención de las curvas I-V y P-V se puede realizar mediante cargas electrónicas variables de elevado coste. El objetivo de este proyecto el de diseñar e implantar un dispositivo capaz de caracterizar módulos fotovoltaicos, es decir, medir la curva I-V de instalaciones fotovoltaicas, que pueden estar formadas por un único módulo, hasta varios módulos conectados entre si, con los medios disponibles en el laboratorio del departamento de Tecnología Electrónica.
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