Este documento describe diferentes métodos de cálculo para sistemas solares térmicos, incluyendo métodos paramétricos y de simulación dinámica como TRANSOL. Explica las ventajas e inconvenientes de cada método y realiza una comparativa entre el método F-Chart y la simulación dinámica para diferentes configuraciones de sistemas solares en edificios, mostrando las limitaciones del método F-Chart.
Mapeo de la evapotranspiración usando imágenes de satélite en ArcGIS, Erick G...TELEMATICA S.A.
En este trabajo se muestra la automatización en ArcGIS del procedimiento para el cálculo de la evapotranspiración (ET), que involucra el uso de modelos de balance de energía en conjunto con imágenes de satélite e información meteorológica básica. Para automatizar dicho procedimiento, se ha usado las herramientas ArcToolbox y ModelBuilder, con el fin de crear una nueva caja de herramienta personalizada con la secuencia del algoritmo para la obtención del mapa final de ET.
Esta nueva caja de herramienta se usó para calcular la ET en el humedal El Paraíso ubicado al norte de Lima, estimándose que el volumen de agua consumido por los espejos de agua y la vegetación en las 651 ha del humedal ascienden a 6,1 x 10^6 m^3. El conocimiento de esta información resulta vital, ya que permitirá incluir a este tipo de ecosistemas en la gestión integrada de los recursos hídricos en el país. Por otra parte, el ArcGIS demostró ser un programa útil y flexible para la automatización de procesos.
Creating a crowdsourced contraband reporting web app with a headless DrupalAlberto Rojas
Due to the rise of illegal trafficking and bootlegged merchandise in Costa Rica, the American Chamber of Commerce in Costa Rica (AMCHAM) partnered with the Treasury Ministry of Costa Rica to create a solution where citizens can report places where the illegal trafficking is taking place.
The webapp tool
This session will go through the process we used to build a headless Drupal that uses Google Maps API along with AngularJS to create a fast loading, fully responsive platform.
The solution, mercadoilegal.com, has a lot of features implemented from contrib modules as well as custom created functionality:
Restful API.
Single page app, with Google Maps as well as recent articles, news and comments.
User generated content through the frontend, feeding drupal with georeferenced nodes with images, tags and comments.
SEO friendly frontend with AngularJS and shareable content.
OG modules to create multiples sites on a single drupal installation.
Custom domain or subdomain per OG site.
Personalization features per site, like country selection, language, colors, logos, and others.
A heavily modified backend with a personalized interaction to enhance the administrative user experience.
Georeferenced spreadsheet reports and content exports for the relevant authorities.
Cool frontend features to filter, preview, and transition through reports and content on the map.
Crowdsourcing reports
The platform empowers citizens to contribute on the fight of illegal trafficking of goods, potentially harmful to the population. Also, with the agreement of the Treasury Ministry, the citizens contribute to the reduction of tax evasion which in 2012 accounted for about 7.7% of the GDP.
This webapp is continually being used by the citizens, showing successful use of open source technology in developing countries.
Mapeo de la evapotranspiración usando imágenes de satélite en ArcGIS, Erick G...TELEMATICA S.A.
En este trabajo se muestra la automatización en ArcGIS del procedimiento para el cálculo de la evapotranspiración (ET), que involucra el uso de modelos de balance de energía en conjunto con imágenes de satélite e información meteorológica básica. Para automatizar dicho procedimiento, se ha usado las herramientas ArcToolbox y ModelBuilder, con el fin de crear una nueva caja de herramienta personalizada con la secuencia del algoritmo para la obtención del mapa final de ET.
Esta nueva caja de herramienta se usó para calcular la ET en el humedal El Paraíso ubicado al norte de Lima, estimándose que el volumen de agua consumido por los espejos de agua y la vegetación en las 651 ha del humedal ascienden a 6,1 x 10^6 m^3. El conocimiento de esta información resulta vital, ya que permitirá incluir a este tipo de ecosistemas en la gestión integrada de los recursos hídricos en el país. Por otra parte, el ArcGIS demostró ser un programa útil y flexible para la automatización de procesos.
Creating a crowdsourced contraband reporting web app with a headless DrupalAlberto Rojas
Due to the rise of illegal trafficking and bootlegged merchandise in Costa Rica, the American Chamber of Commerce in Costa Rica (AMCHAM) partnered with the Treasury Ministry of Costa Rica to create a solution where citizens can report places where the illegal trafficking is taking place.
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The platform empowers citizens to contribute on the fight of illegal trafficking of goods, potentially harmful to the population. Also, with the agreement of the Treasury Ministry, the citizens contribute to the reduction of tax evasion which in 2012 accounted for about 7.7% of the GDP.
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La importancia de la generación de energía eléctrica mediante sistemas fotovoltaicos es un asunto de preponderancia a nivel mundial. El incremento en las demandas de instalaciones fotovoltaicas para 2020 es uno de los más altos en el ámbito de las energías renovables y esta tendencia se espera que continúe en los próximos años. Por lo tanto, un número cada vez mayor de nuevos componentes y sistemas fotovoltaicos (FV), principalmente módulos FV, reguladores e inversores, están emergiendo en el mercado, por lo tanto, la necesidad de caracterizar dichos sistemas se ha convertido en un aspecto fundamental en la comprobación de sus parámetros funcionales. El análisis de una celda solar, módulo o conjunto de módulos (arreglos), se enfocan en las curvas voltaje-corriente (característica I-V) y voltaje-potencia (característica P-V). Esta investigación aplicada utiliza el modelo matemático basado en la ecuación de Shockley de la celda fotovoltaico, para estimar el comportamiento bajo condiciones de irradiancia y temperatura variables en un programa de instrumentación virtual, demostrando las curvas de voltaje contra corriente de la celda fotovoltaica, se utilizan una plataforma de modelado matemático Matlab - Simulink, resultando la simulación de paneles fotovoltaicos bajo condiciones de pruebas estándar de laboratorio, y condiciones de operaciones de trabajo bajo temperaturas e irradiancia variables. El modelo se comprueba en laboratorio con una tarjeta de potencia que sirve como cargas variables a los paneles fotovoltaicos, permitiendo visualizar y comprobar experimentalmente las curvas características de operación de panel fotovoltaico para la marca comercial Canadian.
Impacto de las Energías Renovables en el SEIN
Aspectos Operativos y Comerciales
MESA REDONDA:
"IMPACTO OPERACIONAL - COMERCIAL DE LA CONEXIÓN DE LAS RER AL SEIN"
Universidad Nacional del Callao (24/11/2017)
Herramienta software para el cálculo de la radiación solar en superficies con...JUAN AGUILAR
Este documento pretende presentar una herramienta software de carácter didáctico que hace más sencillo tanto la enseñanza como el aprendizaje del cálculo de la radiación solar sobre superficies inclinadas. Este concepto forma parte de los contenidos de la asignatura optativa, “Instalaciones fotovoltaicas”. Ésta es ofertada por la Universidad de Jaén en el plan de estudios correspondiente a Ingeniero Técnico Industrial en las especialidades de: Mecánica, Electricidad y Electrónica Industrial.
Análisis técnico - económico del uso de paneles fotovoltaicos y paneles solares térmicos en una vivienda tipo y su aporte de electricidad a la red pública través de Net Metering en 3 zonas climáticas de Chile
Artículo técnico sobre mejora en la eficiencia energética, mediante equipos y sistemas CIRCUTOR. Creado y coordinado dentro del proyecto de marketing de casos de éxito de CIRCUTOR.
El artículo original está en: http://www.beenergy.es/sites/default/files/revistas/n23/index.html
La importancia de la generación de energía eléctrica mediante sistemas fotovoltaicos es un asunto de preponderancia a nivel mundial. El incremento en las demandas de instalaciones fotovoltaicas para 2020 es uno de los más altos en el ámbito de las energías renovables y esta tendencia se espera que continúe en los próximos años. Por lo tanto, un número cada vez mayor de nuevos componentes y sistemas fotovoltaicos (FV), principalmente módulos FV, reguladores e inversores, están emergiendo en el mercado, por lo tanto, la necesidad de caracterizar dichos sistemas se ha convertido en un aspecto fundamental en la comprobación de sus parámetros funcionales. El análisis de una celda solar, módulo o conjunto de módulos (arreglos), se enfocan en las curvas voltaje-corriente (característica I-V) y voltaje-potencia (característica P-V). Esta investigación aplicada utiliza el modelo matemático basado en la ecuación de Shockley de la celda fotovoltaico, para estimar el comportamiento bajo condiciones de irradiancia y temperatura variables en un programa de instrumentación virtual, demostrando las curvas de voltaje contra corriente de la celda fotovoltaica, se utilizan una plataforma de modelado matemático Matlab - Simulink, resultando la simulación de paneles fotovoltaicos bajo condiciones de pruebas estándar de laboratorio, y condiciones de operaciones de trabajo bajo temperaturas e irradiancia variables. El modelo se comprueba en laboratorio con una tarjeta de potencia que sirve como cargas variables a los paneles fotovoltaicos, permitiendo visualizar y comprobar experimentalmente las curvas características de operación de panel fotovoltaico para la marca comercial Canadian.
Impacto de las Energías Renovables en el SEIN
Aspectos Operativos y Comerciales
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Universidad Nacional del Callao (24/11/2017)
Herramienta software para el cálculo de la radiación solar en superficies con...JUAN AGUILAR
Este documento pretende presentar una herramienta software de carácter didáctico que hace más sencillo tanto la enseñanza como el aprendizaje del cálculo de la radiación solar sobre superficies inclinadas. Este concepto forma parte de los contenidos de la asignatura optativa, “Instalaciones fotovoltaicas”. Ésta es ofertada por la Universidad de Jaén en el plan de estudios correspondiente a Ingeniero Técnico Industrial en las especialidades de: Mecánica, Electricidad y Electrónica Industrial.
Análisis técnico - económico del uso de paneles fotovoltaicos y paneles solares térmicos en una vivienda tipo y su aporte de electricidad a la red pública través de Net Metering en 3 zonas climáticas de Chile
Artículo técnico sobre mejora en la eficiencia energética, mediante equipos y sistemas CIRCUTOR. Creado y coordinado dentro del proyecto de marketing de casos de éxito de CIRCUTOR.
El artículo original está en: http://www.beenergy.es/sites/default/files/revistas/n23/index.html
En este documento analizamos ciertos conceptos relacionados con la ficha 1 y 2. Y concluimos, dando el porque es importante desarrollar nuestras habilidades de pensamiento.
Sara Sofia Bedoya Montezuma.
9-1.
Las lámparas de alta intensidad de descarga o lámparas de descarga de alta in...espinozaernesto427
Las lámparas de alta intensidad de descarga o lámparas de descarga de alta intensidad son un tipo de lámpara eléctrica de descarga de gas que produce luz por medio de un arco eléctrico entre electrodos de tungsteno alojados dentro de un tubo de alúmina o cuarzo moldeado translúcido o transparente.
lámparas más eficientes del mercado, debido a su menor consumo y por la cantidad de luz que emiten. Adquieren una vida útil de hasta 50.000 horas y no generan calor alguna. Si quieres cambiar la iluminación de tu hogar para hacerla mucho más eficiente, ¡esta es tu mejor opción!
Las nuevas lámparas de descarga de alta intensidad producen más luz visible por unidad de energía eléctrica consumida que las lámparas fluorescentes e incandescentes, ya que una mayor proporción de su radiación es luz visible, en contraste con la infrarroja. Sin embargo, la salida de lúmenes de la iluminación HID puede deteriorarse hasta en un 70% durante 10,000 horas de funcionamiento.
Muchos vehículos modernos usan bombillas HID para los principales sistemas de iluminación, aunque algunas aplicaciones ahora están pasando de bombillas HID a tecnología LED y láser.1 Modelos de lámparas van desde las típicas lámparas de 35 a 100 W de los autos, a las de más de 15 kW que se utilizan en los proyectores de cines IMAX.
Esta tecnología HID no es nueva y fue demostrada por primera vez por Francis Hauksbee en 1705. Lámpara de Nernst.
Lámpara incandescente.
Lámpara de descarga. Lámpara fluorescente. Lámpara fluorescente compacta. Lámpara de haluro metálico. Lámpara de vapor de sodio. Lámpara de vapor de mercurio. Lámpara de neón. Lámpara de deuterio. Lámpara xenón.
Lámpara LED.
Lámpara de plasma.
Flash (fotografía) Las lámparas de descarga de alta intensidad (HID) son un tipo de lámparas de descarga de gas muy utilizadas en la industria de la iluminación. Estas lámparas producen luz creando un arco eléctrico entre dos electrodos a través de un gas ionizado. Las lámparas HID son conocidas por su gran eficacia a la hora de convertir la electricidad en luz y por su larga vida útil.
A diferencia de las luces fluorescentes, que necesitan un recubrimiento de fósforo para emitir luz visible, las lámparas HID no necesitan ningún recubrimiento en el interior de sus tubos. El propio arco eléctrico emite luz visible. Sin embargo, algunas lámparas de halogenuros metálicos y muchas lámparas de vapor de mercurio tienen un recubrimiento de fósforo en el interior de la bombilla para mejorar el espectro luminoso y reproducción cromática. Las lámparas HID están disponibles en varias potencias, que van desde los 25 vatios de las lámparas de halogenuros metálicos autobalastradas y los 35 vatios de las lámparas de vapor de sodio de alta intensidad hasta los 1.000 vatios de las lámparas de vapor de mercurio y vapor de sodio de alta intensidad, e incluso hasta los 1.500 vatios de las lámparas de halogenuros metálicos.
Las lámparas HID requieren un equipo de control especial llamado balasto para funcionar
Catalogo general Ariston Amado Salvador distribuidor oficial ValenciaAMADO SALVADOR
Distribuidor Oficial Ariston en Valencia: Amado Salvador distribuidor autorizado de Ariston, una marca líder en soluciones de calefacción y agua caliente sanitaria. Amado Salvador pone a tu disposición el catálogo completo de Ariston, encontrarás una amplia gama de productos diseñados para satisfacer las necesidades de hogares y empresas.
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Bombas de calor: Las bombas de calor Ariston son una opción sostenible para la producción de agua caliente. Utilizan energía renovable del aire o el suelo para calentar el agua, lo que las convierte en una alternativa ecológica.
Termos eléctricos: Los termos eléctricos, como el modelo VELIS TECH DRY (sustito de los modelos Duo de Fleck), ofrecen diseño moderno y conectividad WIFI. Son ideales para hogares donde se necesita agua caliente de forma rápida y eficiente.
Aerotermia: Si buscas una solución aún más sostenible, considera la aerotermia. Esta tecnología extrae energía del aire exterior para calentar tu hogar y agua. Además, puede ser elegible para subvenciones locales.
Amado Salvador es el distribuidor oficial de Ariston en Valencia. Explora el catálogo y descubre cómo mejorar la comodidad y la eficiencia en tu hogar o negocio.
Inteligencia Artificial y Ciberseguridad.pdfEmilio Casbas
Recopilación de los puntos más interesantes de diversas presentaciones, desde los visionarios conceptos de Alan Turing, pasando por la paradoja de Hans Moravec y la descripcion de Singularidad de Max Tegmark, hasta los innovadores avances de ChatGPT, y de cómo la IA está transformando la seguridad digital y protegiendo nuestras vidas.
2. guión
Contexto
Métodos de cálculo actuales
Paramétricos
Simulación Dinámica
Comparativa y análisis
TRANSOL3.1
Integración en certificación energética
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3. contexto
Evolución del mercado de los sistemas solares térmicos:
Gran crecimiento de la implantación de los sistemas solares, promocionado por
la obligatoriedad de la implantación de los mismos.
Desde que en 1999 apareció la primera versión de la OSM de Barcelona, hasta la aparición el año
2006 del nuevo CTE
Gran diversidad de tipologías de sistemas implantados.
Dependiendo de diversos factores, como la aplicación del edificio, situación geográfica, entre otros
se hace más conveniente un diseño de sistema u otro, con grandes diferencias en sus
comportamientos
Cierto vacío legal en el cálculo de los sistemas solares térmicos.
Pese a la obligatoriedad de las normativas de alcanzar una cierta producción solar, no existe una
definición clara del procedimiento de cálculo a seguir
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4. contexto
Objetivos del cálculo:
Diseñar el sistema
Cumplimiento normativas prestacionales
¿Certificación energética?
Dado que se trata de un mercado eminentemente “obligatorio”, el planteamiento
del diseñador se orienta hacia el cumplimiento normativo al menor coste
posible.
posible
A falta de un método de cálculo reconocido u oficial (a efectos normativos, no de
diseño) conduce a la elección del método menos exigente, por ser el que
permite las ofertas más competitivas
Es importante diferenciar métodos o programas de cálculo cuyo objetivo sea el
cumplimiento normativo de los aptos para diseñar
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5. guión
Contexto
Métodos de cálculo actuales
Paramétricos
Simulación Dinámica
Comparativa y análisis
TRANSOL3.1
Integración en certificación energética
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6. Métodos de cálculo actuales. Estado del arte
Dos grandes grupos de sistemas de cálculo para solar
térmica dominan el mercado actual:
1. Métodos basados en correlaciones : F-Chart, FSC,..
2. Pros: simplicidad de uso, rapidez de cálculo
3. Contras: aplicable solo a dos configuraciones de sistemas, no
válido para fracciones solares elevadas, escasez de información
para el proyectista.
Métodos basados en simulación dinámica: TRANSOL,
T-Sol, Polysun...
Pros: más información para el proyectista, mayor número de
sistemas disponibles, materiales incorporados a la aplicación...
Contras: motor de cálculo desconocido (excepto TRANSOL,
Escosol y AcSol), tiempo de cálculo elevado, utilización más
compleja
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7. guión
Contexto
Métodos de cálculo actuales
Paramétricos
Simulación Dinámica
Comparativa y análisis
El método CALCULASIT
Integración en certificación energética
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8. Métodos basados en correlaciones. F-CHART
F-CHART o Método de las Curvas-f
1974
Creado por los padres de un programa de simulación dinámica para sistemas solares
térmicos (TRNSYS)
MOTIVACIÓN:
Falta de potencia de cálculo de los ordenadores
Simulación de
•
•
•
•
SISTEMAS SOLARES DE ACS
SISTEMAS SOLARES DE AIRE
CONFIGURACIONES DETERMINADAS
LIMITACIÓN DE CONFIGURACIONES
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9. Métodos basados en correlaciones. F-CHART
Referencia:
PROYECTO DE SISTEMAS TERMICO-SOLARES por el método de las curvas-f, ATECYR,
Editorial Index, 1982, ISBN:84-7087-222-2
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
Cálculo en base MENSUAL
Basado en PARAMETROS ADIMENSIONALES del sistema
El resultado es el RENDIMIENTO MEDIO del sistema
Proporciona CORRELACIONES entre estos parámetros del sistema y el rendimiento
medio: CURVAS-F
Las correlaciones se han encontrado realizando la SIMULACIÓN DINÁMICA
DETALLADA de los sistemas (TRNSYS)
También se han comparado con datos experimentales
300 simulaciones para una única zona climática
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10. Métodos basados en correlaciones. F-CHART
Basado en variables adimensionales del sistema
Perdidas del captador a Temp. referencia
X=
Carga total mensual
Energia Solar absorbida en Captadores
Y=
Carga total mensual
Resultado: f – Fracción solar: Carga del calentamiento total mensual
suministrada por la energía solar
f = 1 . 029 Y − 0 . 065 X − 0 . 245 Y
para 0 < Y < 3
2
+ 0 . 0018 X
2
+ 0 . 021 Y
3
y 0 < X < 18
(Sistemas solares de calefacción con captadores de líquido)
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12. Métodos basados en correlaciones. F-CHART
Utilizar las correlaciones de métodos tipo F-Chart para otras
Fconfiguraciones distintas al modelo es equivalente a aplicar
indiscriminadamente el comportamiento singular de un sistema
concreto al resto de sistemas.
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13. guión
Contexto
Métodos de cálculo actuales
Paramétricos
Simulación Dinámica
Comparativa y análisis
TRANSOL3.1
Integración en certificación energética
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14. Simulación dinámica
Con la simulación se intenta reproducir de forma teórica el funcionamiento de un
sistema, pudiéndose obtener información detallada del comportamiento de cada uno
de los componentes que conforman el sistema. Los errores de buenos programas
de simulación como TRNSYS respecto al comportamiento real de los sistemas
pueden ser menores al 1%.
VENTAJAS DE UN MÉTODO DE SIMULACIÓN FRENTE A EXPERIMENTACIÓN
• Es varios ordenes de magnitud más rápida que la experimentación
• Es varios ordenes de magnitud más económica que la experimentación
• Es más adecuada para sistemas que exhiben una dependencia no lineal de los datos
climáticos
• Permite estudiar de forma adecuada y simple la variación entre el comportamiento a corto y
largo termino de sistemas
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16. guión
Contexto
Métodos de cálculo actuales
Paramétricos
Simulación Dinámica
Comparativa y análisis
TRANSOL3.1
Integración en certificación energética
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17. Utilización de los métodos de cálculo
Como hemos visto, todos los sistemas de cálculo tienen una razón de ser, un desarrollo y
una forma de aplicación.
La utilización de cualquiera de ellos, tomando conciencia de su alcance y limitaciones es
correcta y aceptable, pero no lo es su utilización más allá de éstas
El mercado español, basado en gran parte en los sistemas para bloques de pisos ha
optado histórica y mayoritariamente por la utilización de F-Chart.
Como hemos visto en el desarrollo de la misma, ésta no es adecuada para este tipo de
sistemas, generando importantes desviaciones en los resultados. Cuantifiquemos esta
desviación.
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18. Comparativa simulación dinámica vs f-chart
Proponemos el ejemplo de una edificación de 40 viviendas, la mitad con una ocupación de
2 personas y la otra mitad con una ocupación de 3 personas.
El objeto del estudio es contrastar el comportamiento energético de 3 configuraciones
distintas de sistemas solares térmicos :
•
•
•
Sistema Descentralizado. Configuración descentralizada
Sistema Semicentralizado. Configuración acumulación solar centralizada y
precalentamiento mediante intercanviadores de calor individuales.
Sistema Centralizado. Configuración de producción solar y auxiliar centralizada
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19. Comparativa simulación dinámica vs f-chart
Sistema Descentralizado
Sistema Semicentralizado
Sistema Centralizado
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20. Comparativa simulación dinámica vs f-chart
Para llegar a una fracción solar objetivo de un 60% para la configuración descentralizada, se
propone el siguiente dimensionado equivalente para los tres sistemas:
36 captadores de 2,2 m2, es decir, un total de 79,2 m2 de superficie de absorvedor
y una acumulación descentralizada de 100 l (que equivale a un volumen total de 4000 l.).
Para la resta de configuraciones se propone una acumulación centralizada solar de 4000 l.
Tomando estos parámetros, vemos que F-Chart
no nos pide nada más.
Así pues todos los sistemas a ojos del F-Chart
son idénticos !
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24. Comparativa simulación dinámica vs f-chart
Descentralitzat Semicentralitzat
Centralitzat
F-Chart
Demanda neta
kW h
49 059
49 059
49 059
49 059
Demanda bruta
kW h
49 059
49 059
64 594
49 059
Producció camp
kW h
55 344
50 503
49 824
-
Aportació Solar
kW h
30 786
33 322
41 962
42 019
Aportació Auxiliar
kW h
18 273
15 737
22 954
7 045
Consum Auxiliar
kW h
26 104
22 481
24 682
-
%
62,8
67,9
65,0
85,6 -> 73,6
Fracció Solar
1
100,0
90,0
80,0
f-chart
Valor f-chart
x 0,86
f-chart
corregit
70,0
60,0
50,0
40,0
Descentralitzat
Semicentralitzat
Centralitzat
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25. Comparativa simulación dinámica vs f-chart
Dependencia de la FS respecto a la superficie de captación en función
del DTLM de los intercambiadores individuales en sistema
semicentralizado
100,00
Fracció Solar (%)
90,00
80,00
10
70,00
30
20
40
60,00
50
50,00
40,00
0
50
100
150
200
250
Superfície de captació (m2)
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26. guión
Contexto
Métodos de cálculo actuales
Paramétricos
Simulación Dinámica
Comparativa y análisis
TRANSOL3.1
Integración en certificación energética
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27. What is TRANSOL?
But … What is TRANSOL ?
TRANSOL is a dynamic simulation tool for the design,
calculation and optimization of Solar Thermal Systems,
based on detailed models programmed with TRNSYS.
TRANSOL
F8
TRNSYS
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28. TRANSOL history
TRANSOL history
.. 2002 – Development of internal decks
2003 – TRANSOL 1.0 – 5 schemes
2006 – TRANSOL 2.0 – 22 schemes
!!
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29. TRANSOL history
2009 (Nov!) – TRANSOL 3.0 – 37 sch!
Including S.A.C. & Industry
Also with
!!
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31. TRANSOL and Solar Air-Conditioning
The first Solar Air Conditioning System included in
TRANSOL :
heating, cooling and DHW
absorption - adsorption heat driven chillers
boiler for heating backup
compression chiller for cooling back up
and all general features
of TRANSOL
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32. TRANSOL features
General features of TRANSOL 3.0:
DHW, heating and cooling demand generation
• Possibility of calculation of heating & cooling loads or user
input (external file)
• Basic geometrical parameters (4 front ways)
• Front windows percentage
• 15 kinds of construction
• Natural / mechanical ventilation
• Day / night heating profiles. Set temperature variation
• Consideration of internal gains and targeted by persons
• Consideration of artificial illumination internal gains.
Natural light possibility
• Fixed – mobile solar protections (overhangs, etc ...)
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33. TRANSOL features
…General features of TRANSOL 3.0:
Worldwide meteorological data from Meteonorm 6
•TMY2 generated from user data also possible, or
introducing up to 6 different file formats by users
Extended materials data base:
• collectors,
• boilers,
• heat exchangers,
• pipes, isolation, …
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34. TRANSOL features
…General features of TRANSOL 3.0:
Several options for primary loop
control: radiation, temperature,
matchflow, fancoil dissipater, …
Shadow calculation: horizon
and between rows.
Bi-dimensional IAM definition
(CPC, ETC)
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35. TRANSOL features
…General features of TRANSOL 3.0:
Customized reports
•
•
•
•
Most significant temperatures monitoring graphs
Energy balances (screen charts and graphs)
Environmental balances (screen charts and graphs)
Bombs operational time details (screen charts and graphs)
Economic analysis
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36. TRANSOL features
…General features of TRANSOL 3.0:
Correlations between parameters
Easiest way to introduce the possible great amount
of parameters.
Parametric runs: up to 25 simulations defined and
results compared graphically
Simulation time reduced
More than 150 outputs in hourly and monthly basis
for each simulation
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37. TRANSOL features
…New features of TRANSOL 3.1:
Multi language
• Catalan
• Spanish
• English
• French
• German
• Italian
Sponsorized manufacturer products in DB
•Absorption Chillers
•Solar kits for MH
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38. guión
Contexto
Métodos de cálculo actuales
Paramétricos
Simulación Dinámica
Comparativa y análisis
TRANSOL3.1
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39. Certificación energética de edificios
Las actuales herramientas de certificación
energética no contemplan más aportación solar
que la de ACS
TRANSOL permitirá, a través de su conexion con
CALENER VyP a través de PostCALENER la
certificación de edificios con:
SST para ACS y Calefacción
SST para refrigeración
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