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Energía Solar Termoeléctrica




                             BEAM-DOWN SOLAR TOWERS

                       TORRES SOLARES TIPO BEAM-DOWN




                             ENERGÍA SOLAR TERMOELÉCTRICA



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Energía Solar Termoeléctrica

Índice
Í

         1. Beam Down
         2. Campo de heliostatos
         3. Reflector
         4. Receptor
         5. Óptica
         6. Ventajas d
         6 V t j y desventajas
                         t j
         7. Sistemas modulares
         8.
         8 Planta piloto




    Madrid, 24 de octubre
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    de 2008
Energía Solar Termoeléctrica

1. Beam Down




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    de 2008
Energía Solar Termoeléctrica

1. Beam Down

•      Sistemas de almacenamiento y generación diferenciados:
        – Sistema de almacenamiento de energía.


               Energía                    Campo de                     Almacenamiento de
                solar               heliostatos y receptor               sales fundidas



        – Sistema de generación eléctrica.


        Almacenamiento             Generación                                         Red
                                    de vapor                Turbo/generador         eléctrica
        de sales fundidas




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Energía Solar Termoeléctrica

2. Campo de heliostatos

   •     Campo de heliostatos
            p




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2. Campo de heliostatos

   •     Campo de heliostatos
            p
          – Atenuación atmosférica
          – Sombras y bloqueos
                         q
          – Cos
                                                                   8

                                 n
                                         u


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3. Reflector

   •     Reflector central
          – Forma de hiperboloide




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4. Receptor

  •    Situado sobre tierra
        – Reducción de pérdida por convección
  •    Minimizar superficie del receptor
        – Reducción de pérdida por radiación
  •    Optimizar la distribución de flujo de radiación

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                                                                                          3


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      de 2008
Energía Solar Termoeléctrica

5. Ó
   Óptica

  •    El Sol no es una fuente puntual luz.




      Madrid, 24 de octubre
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      de 2008
Energía Solar Termoeléctrica

5. Ó
   Óptica

  •    Aberración óptica.
                                                                COMA




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      de 2008
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5. Ó
   Óptica

  •    Aberración óptica.




      Madrid, 24 de octubre
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      de 2008
Energía Solar Termoeléctrica

5. Ó
   Óptica

  •    Absorción de los elementos reflectantes.
                                                                     •   Reflectividad 0.92




      Madrid, 24 de octubre
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      de 2008
Energía Solar Termoeléctrica

5. Ó
   Óptica

  •    Absorción de los elementos reflectantes. Ecuaciones de Fresnel




      Madrid, 24 de octubre
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      de 2008
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6. Ventajas y desventajas

     •   Ventajas
              j
           – Receptor a nivel de tierra
           – Altos rendimientos térmicos. Gradientes de temperatura altos
           – P ibilid d d almacenamiento en generar hid ó
             Posibilidad de l      i t              hidrógeno, sales f did
                                                                 l fundidas,…
                • Planta gestionable




     •   Desventajas
           – Dificultad óptica alta
           – Mantenimiento y correcto funcionamiento del reflector central
           – Pérdida de radiación por doble reflexión




    Madrid, 24 de octubre
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    de 2008
Energía Solar Termoeléctrica

7. Sistemas modulares

•   Sistemas modulares
    – Posibilidad de isla de potencia conjunta
    – Reducir riesgos/dificultades
    – Independizar módulos




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    de 2008
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7. Sistemas modulares

•   Sistemas modulares
    – SolarPACEs 2009. Francisco Ramos (Nevada Software)




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    de 2008
Energía Solar Termoeléctrica

8. Planta piloto

•   Planta piloto 100 kW
     – Proyecto de demostración
     –   I+D                                     – EPC

          • Tokyo Institute of Technology               • Mitsui Engineering

          • Abu Dabhi Future Energy Company             • Ship Building Co.

          • Cosmo Oil Co.                               • Konica Minolta Opto Inc. (mirror technology)




     Madrid, 24 de octubre
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     de 2008
Energía Solar Termoeléctrica

8. Planta piloto




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                GRACIAS POR SU ATENCIÓN




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Juan i.burgaleta. beam-down solar towers - torres solares tipo beam-down

  • 1. Energía Solar Termoeléctrica BEAM-DOWN SOLAR TOWERS TORRES SOLARES TIPO BEAM-DOWN ENERGÍA SOLAR TERMOELÉCTRICA © Grupo SENER – Julio 2010 Madrid, 1 de Julio 2010 1
  • 2. Energía Solar Termoeléctrica Índice Í 1. Beam Down 2. Campo de heliostatos 3. Reflector 4. Receptor 5. Óptica 6. Ventajas d 6 V t j y desventajas t j 7. Sistemas modulares 8. 8 Planta piloto Madrid, 24 de octubre © Grupo SENER – Julio 2010 Madrid, 1 de Julio 2010 2 de 2008
  • 3. Energía Solar Termoeléctrica 1. Beam Down Madrid, 24 de octubre © Grupo SENER – Julio 2010 Madrid, 1 de Julio 2010 3 de 2008
  • 4. Energía Solar Termoeléctrica 1. Beam Down • Sistemas de almacenamiento y generación diferenciados: – Sistema de almacenamiento de energía. Energía Campo de Almacenamiento de solar heliostatos y receptor sales fundidas – Sistema de generación eléctrica. Almacenamiento Generación Red de vapor Turbo/generador eléctrica de sales fundidas Madrid, 24 de octubre © Grupo SENER – Julio 2010 Madrid, 1 de Julio 2010 4 de 2008
  • 5. Energía Solar Termoeléctrica 2. Campo de heliostatos • Campo de heliostatos p 7 8 9 10 11 12 Madrid, 24 de octubre © Grupo SENER – Julio 2010 Madrid, 1 de Julio 2010 5 de 2008
  • 6. Energía Solar Termoeléctrica 2. Campo de heliostatos • Campo de heliostatos p – Atenuación atmosférica – Sombras y bloqueos q – Cos 8 n u 10 12 Madrid, 24 de octubre © Grupo SENER – Julio 2010 Madrid, 1 de Julio 2010 6 de 2008
  • 7. Energía Solar Termoeléctrica 3. Reflector • Reflector central – Forma de hiperboloide Madrid, 24 de octubre © Grupo SENER – Julio 2010 Madrid, 1 de Julio 2010 7 de 2008
  • 8. Energía Solar Termoeléctrica 4. Receptor • Situado sobre tierra – Reducción de pérdida por convección • Minimizar superficie del receptor – Reducción de pérdida por radiación • Optimizar la distribución de flujo de radiación 10 9 8 7 6 10 5 9 4 8 3 7 2 6 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Madrid, 24 de octubre © Grupo SENER – Julio 2010 Madrid, 1 de Julio 2010 8 de 2008
  • 9. Energía Solar Termoeléctrica 5. Ó Óptica • El Sol no es una fuente puntual luz. Madrid, 24 de octubre © Grupo SENER – Julio 2010 Madrid, 1 de Julio 2010 9 de 2008
  • 10. Energía Solar Termoeléctrica 5. Ó Óptica • Aberración óptica. COMA Madrid, 24 de octubre © Grupo SENER – Julio 2010 Madrid, 1 de Julio 2010 10 de 2008
  • 11. Energía Solar Termoeléctrica 5. Ó Óptica • Aberración óptica. Madrid, 24 de octubre © Grupo SENER – Julio 2010 Madrid, 1 de Julio 2010 11 de 2008
  • 12. Energía Solar Termoeléctrica 5. Ó Óptica • Absorción de los elementos reflectantes. • Reflectividad 0.92 Madrid, 24 de octubre © Grupo SENER – Julio 2010 Madrid, 1 de Julio 2010 12 de 2008
  • 13. Energía Solar Termoeléctrica 5. Ó Óptica • Absorción de los elementos reflectantes. Ecuaciones de Fresnel Madrid, 24 de octubre © Grupo SENER – Julio 2010 Madrid, 1 de Julio 2010 13 de 2008
  • 14. Energía Solar Termoeléctrica 6. Ventajas y desventajas • Ventajas j – Receptor a nivel de tierra – Altos rendimientos térmicos. Gradientes de temperatura altos – P ibilid d d almacenamiento en generar hid ó Posibilidad de l i t hidrógeno, sales f did l fundidas,… • Planta gestionable • Desventajas – Dificultad óptica alta – Mantenimiento y correcto funcionamiento del reflector central – Pérdida de radiación por doble reflexión Madrid, 24 de octubre © Grupo SENER – Julio 2010 Madrid, 1 de Julio 2010 14 de 2008
  • 15. Energía Solar Termoeléctrica 7. Sistemas modulares • Sistemas modulares – Posibilidad de isla de potencia conjunta – Reducir riesgos/dificultades – Independizar módulos Madrid, 24 de octubre © Grupo SENER – Julio 2010 Madrid, 1 de Julio 2010 15 de 2008
  • 16. Energía Solar Termoeléctrica 7. Sistemas modulares • Sistemas modulares – SolarPACEs 2009. Francisco Ramos (Nevada Software) Madrid, 24 de octubre © Grupo SENER – Julio 2010 Madrid, 1 de Julio 2010 16 de 2008
  • 17. Energía Solar Termoeléctrica 8. Planta piloto • Planta piloto 100 kW – Proyecto de demostración – I+D – EPC • Tokyo Institute of Technology • Mitsui Engineering • Abu Dabhi Future Energy Company • Ship Building Co. • Cosmo Oil Co. • Konica Minolta Opto Inc. (mirror technology) Madrid, 24 de octubre © Grupo SENER – Julio 2010 Madrid, 1 de Julio 2010 17 de 2008
  • 18. Energía Solar Termoeléctrica 8. Planta piloto Madrid, 24 de octubre © Grupo SENER – Julio 2010 Madrid, 1 de Julio 2010 18 de 2008
  • 19. Energía Solar Termoeléctrica GRACIAS POR SU ATENCIÓN Madrid, 24 de octubre © Grupo SENER – Julio 2010 Madrid, 1 de Julio 2010 19 de 2008