Archive for the ‘Torre Solar’ Category
Gracias a todos nuestros visitantes que durante el mes de Febrero han hecho posible superar el máximo histórico anterior de Diciembre del año 2010.
Casi hemos llegado a 3400 hits.
Les invito a visitar los otros blogs que aparecen en la sección de enlaces.
Asi como a quienes desean llevar curso de matlab o que les oriente en el desarrollo de algun tema en especial… escribanme please.
Esperamos este mes de marzo más visitas y que también mas personas se pongan en contacto conmigo desde todas las latitudes y longitudes…
Un fuerte saludo y abrazo desde Lima PERU
Dr. Jorge Luis Mírez Tarrillo
Group of Mathematical Modeling and Numerical Simulation (GMMNS).
Universidad Nacional de Ingeniería. Lima, Perú.
E-mail: jmirez@uni.edu.pe
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La Estación Experimental de Manzanares en España, fue una instalación experimental que funcionó durante algunos años. Se muestra una vista general de la instalación.
El colector solar fue hecho de plástica, una vista por debajo del material del colector y una vista de durante su instalación se muestran en las dos figuras anteriores.
El aire se calienta en el colector solar y por diferencia de densidad asciente por la chimenea, en la base se coloca un aerogenerador el cual extrae parte de la energía contenida en el aire para producir energía eléctrica. Una vista desde la parte inferior de la turbina se observa en la figura, al fondo de la misma, se puede observar la abertura superior de la chimenea.
La producción de energía depende principalmente de varios factoers, el mas importante es que haya sol (lógico).
Si hay alguien que desea o esté desarrollando el tema bien podemos participar en ello, quizás podemos llegar a publicar algo en alguna revista.
Dr. Jorge Luis Mírez Tarrillo
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Llamado torre solar o chimenea solar. Consta de dos partes una chimenea en cuya base se coloca uno o varios aerogeneradoers y, un colector solar. El colector consta de una supeficie por lo general circular sobre el cual se coloca un techo de material plástico o de vidrio el cual actúa como invernadero, es decir, el aire se calienta por lo que reduce su densidad, este asciende por la chimenea. Esta masa de aire circulante se recupera con el aire que ingresa por los bordes el colector.
Las turbinas están acopladas a un generador. Ambos por lo general están fijos al suelo. La fuente de energía de este sistema, es la radiación solar. En días soleados la producción de energía es mayor. Existen diferentes criterios para optimizar estos diseños. Así mismo, varias experiencias en el mundo se han realizado a manera experimental o que se están construyendo. Según todas las referencias, se menciona que su eficiencia es baja, y yo creo, que puede ser esa la realidad y la vez una oportunidad, de buscar maneras de mejorar la eficiencia de tales torres solares y reducir costos, labor de físicos, matemáticos e ingenieros.
El principio de torre solar, también se ha aplicado en construcción residenciales, de oficinas, empresas y fábricas. Esto es bueno porque al estudiar un caso en particular, podremos inducir soluciones en otras aplicaciones.
Este es otra forma de energías renovables bastante interesantes de estudiar, investigar, proponer mejoras y soluciones, simularla y obtener resultados.
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“MATLAB/SIMULINK Y APLICACIONES EN ENERGIAS RENOVABLES”
Por:
Jorge L. Mírez Tarrillo
Ing Mecánico Electricista
Maestro en Ciencias, mención en Física
Blog sobre Matlab/Simulink y Energías Renovables: http://jmirez.wordpress.com
Duración: 30 horas. Costo: US$ 550
| Módulo Nro. |
Tema | Nro. de horas |
OBS. |
| 1 | Introducción a Matlab: Las cuatro operaciones, declaración de variables, creación y uso de carpetas, uso de ejemplos, etc. | 4 | PDF US$ 50 |
| 2 | Introducción a Simulink: creación de archivos, uso de carpetas, creación de modelos simples en Simulink | 4 | PDF US$ 50 |
| 3 | Creación de funciones en Matlab/Simulink: uso de principales comandas. | 4 | PDF US$ 50 |
| 4 | Desarrollo de modelos en Simulink con funciones. | 4 | PDF US$ 50 |
| 5 | Desarrollo de aplicaciones de Simulink en energía eólica. | 3.5 | PDF US$ 100 |
| 6 | Desarrollo de aplicaciones de Simulink en energía solar, transformador, rectificadores e inversores. | 3.5 | PDF US$ 100 |
| 7 | Simulink aplicado a baterías y cargas. | 3.5 | PDF US$ 50 |
| 8 | Repaso general del curso y reforzamiento con ejercicios finales. | 3.5 | PDF US$ 100 |
Requisitos:
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Forma de Trabajo:
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| Actualizado: | 05 / 02 / 2011 | ||
| JORGE MIREZ | |||
| Telf. Cel.: (0051) 988063239 – RPM *550136 PERU | jorgemirez2002@gmail.com | ||
En todos los módulos se dispondrà de horas adicionales (como soporte) para reforzamiento, consulta de dudas y
el recibir email con preguntas.
Tambièn se dan asesoramiento de tesis de pregrado y postgrado. Los precios por asesorias se coordina via teléfono, email, chat o Skype
Atentamente:
JORGE MIREZ
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Segundo último minuto: Lunes 3 de Enero 2011 – Sustentación (Defensa) de Tesis de Maestría de Jorge Mírez
El horario es las 3pm
En la Universidad Nacional de Ingenierìa en Lima PERU.
Pero este mièrcoles 29 de Diciembre tenemos una presentación previa del tema que voy desarrollando, será a las 9am en la Aula R2-303 (Ciencias de la Computación) en la Facultad de Ciencias de la UNiversidad Nacional de INgenierìa, entrar por la puerta 5 (frente a la Av Honorio Delgado [estación Honorio Delgado del Metropolitano]), como es una reuniòn previa podemos interactuar con mayor libertad entre ponente y asistentes. Quedan invitados.
Saludos cordiales.
Jorge Mírez.
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Saludos amigos(as)
Por motivos de fuerza mayor, la fecha de sustentación (defensa) de mi tesis de Maestría en Física se ha trasladado para ser hecho o el lunes 3 de enero o el martes 4 de enero del 2011. Días no cambiables, así que los que desean estar en este acto (acontecimiento) pogramen su agenda.
Ya como saben, la defensa de tesis se realizará en la Universidad Nacional de Ingenierìa ubicado en la Av. Túpac Amaru s/n, LIMA – PERU, tienen que entrar por la puerta 5.
Atte.
Jorge Mírez
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Hola a todos nuevamente, en esta entrada presento un modelo de turbina de viento ideal, en el cual estoy considerando la variación de la densidad con la altura sobre el nivel del mar en que esta instalado la turbina. También se considera la temperatura, que también condiciona las características del aire. Como podrán ver se considera como resultados la potencia en watts, la energía producida en watts por hora, la temperatura ambiental en °C y la velocidad del viento en metros por segundo, que ha sido obtenida de lecturas hechas en campo. Es ideal el modelo, es decir, aun no considero el cp, ni la caja de cambios, ni el generador.
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Extraido de unas de las publicaciones de ABB, una de las mayores compañias del mundo en equipos para sistemas de potencia. Muestra las diferencias de concepto entre las redes eléctricas actuales y las microgrids. La tendencia es a promover la generación de energía cerca de los usuarios mediante la utilización de energías renovables. Pero hay mucho por investigar y desarrollar. Los cálculos en una microgrid son diferentes sustancialmente, tienen múltiples trayectores de energía y el control y dialogo entre empresa y usuario es necesario. Aparte el sistema tiene que ser posible de autocontrolarse, regularse y repararse automáticamente a si mismo… no comparto la tecnología SCADA, es la continuación de lo mismo de hoy, se hace evidente tener equipos inteligentes en cada parte de la microgrid y hablen un mismo idioma como los humanos, cuando queremos hacer manejo de dinero, en perú lo hacemos en soles, en Chile en pesos, en Brasil en reales… pero si tratamos de hacer negocios entre peruanos, brasileños, chilenos, etc., tenemos que hablar en dolares o euros.
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El presente diagrama muestra el cálculo de la potencia disponible en una Torre Solar (a la salida de la turibna) considerando la variación de la densidad del aire, la variación de la temperatura del aire y que la instalación cuenta con colector y turbina para lo cual se consideran sus eficiencias energéticas.
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En el diagrama se calcula la potencia que se obtendría en el caso de que la energía solar se almacene en el viento según las escalas que marca las eficiencias del colector y la turbina. Está potencia es la que se obtendría idealmente a la salida de la turbina. Después de la turbina hay que considerar otras eficiencias como por ejemplo: del generador eléctrico y otros equipos más.
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El presente diagrama cálculo la potencia ideal disponible en una torre ideal sin turbina. Estos cálculos permiten proyectar el uso de torres solares en lugares adecuados que permitan una área extensa para la colocación de techo a poca altura que permita el calentamiento del aire. El cálculo se basa en variación de la temperatura, la nula variación de la densidad del aire, gravedad constante y flujo de masa de aire en el tiempo constante.
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El diagrama muestra el cálculo de la velocidad máxima del viento ascendiendo por la chimenea de la instalación de una torre solar. Acá se considera que no hay turbina instalada, que no hay variaciones de densidad del aire y que todo el proceso se basa en la diferencia de temperatura debido calentamiento del aire.
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