Unidad 1. Paso 1 - Reconocimiento Del Curso

ENERGIA SOLAR TERMICA Y FOTOVOLTAICA UNIDAD 1: PASO 1 - RECONOCIMIENTO DEL CURSO. PRESENTADO POR: JENNIFER LUCRECIA RO

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ENERGIA SOLAR TERMICA Y FOTOVOLTAICA

UNIDAD 1: PASO 1 - RECONOCIMIENTO DEL CURSO.

PRESENTADO POR: JENNIFER LUCRECIA RODRIGUEZ SAAVEDRA COD: 1.124.403.405

TUTOR: ANDRES MAURICIO MUNAR

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD SEPTIEMBRE 2019

CUESTIONARIO.

a) ¿Por qué las formas de energías gratuitas y renovables siguen siendo en gran medida superadas por los combustibles fósiles costosos? Rta: esta situación se presenta en vista de que económicamente y para los grandes magnates del mundo las energías renovables no les generar ganancias y por el contrario serian una pérdida de dinero minimizando la demanda y uso de los combustibles fósiles que tanto daño le causan al medio ambiente.

b) ¿Cuál es el reto para las energías renovables en el mundo? Rta: sin lugar a dudas uno de los más grandes retos para las energías renovables es el de minimizar los costos de producción y aumento en la demanda de la energía renovable, hacer más atractivo el uso de estas energías promoviéndola por medio de los grandes beneficios ambientales haciendo ver al consumidor que si realiza la inversión de las energías renovables a futuro estará realizando una reducción de costos en el consumo de energía.

c) Mencionar 5 razones por las cuales es necesario continuar con el desarrollo de las tecnologías de la energía solar. Rta: 1. la energía solar es un recurso infinito y de fácil acceso. 2. fuente de energías limpias que no generan contaminación. 3. contribuye al desarrollo sostenible. 4. Fácil instalación y uso en lugares aislados. 5. Su implantación en un país disminuye la dependencia energética de otros países

d) Concepto de los siguientes términos: Constante solar, Irradiación solar, radiación solar directa, difusa y global (del libro) Rta: Constante solar: se define como la cantidad de energía solar (w/m²) que incide perpendicularmente en la cima de la atmósfera (extraterrestre) a la distancia media tierra-sol y su valor es de es de 1 368 vatios por metro cuadrado (w / m2) a esa distancia. Irradiación solar: es la cantidad de energía que el sol deposita por unidad de área directamente expuesta a la luz solar y perpendicular a ella. Radiación solar directa: Es la que llega a la tierra de manera directa y proviene directamente del disco solar, esta crea sombras, La radiación directa es casualmente experimentado como "sol", una combinación de luz brillante y calor radiante Radiación difusa: es la que llega indirectamente y no crea sombras, la Irradiación difusa se experimenta como "luz del día". En cualquier dispositivo solar. Radiación global: Se refiere a la suma de los componentes directos y difusos. e) ¿Cuáles son los dos métodos fundamentales para capturar la energía solar? y mencione algunos de los beneficios de esta fuente de energía. Rta: los dos métodos fundamentales para capturar energía del sol: el calor y fotorreacción, también se puede combinar de varias maneras para entregar vectores de energía combinados por ejemplo: calor y electricidad. Por lo tanto, a partir de las dos formas básicas de capturar la energía del sol, aparte de la luz del día, es decir, el calor y fotorreacción, distinguimos cuatro dominios principales de aplicaciones: electricidad fotovoltaica, calefacción (y refrigeración), electricidad solar térmica y fabricación de combustible solar. (Solar Energy Perspectives 2011).

f) ¿Qué se entiende por “Efecto coseno”? Rta: Cuando el sol está más bajo en el cielo, su energía se extiende sobre un área más grande, y por lo tanto es más débil por superficie. Esto se llama el "efecto coseno". Más específicamente, suponiendo que no hay atmósfera, en cualquier lugar en una superficie horizontal la dirección del sol en su cenit forma un ángulo con la vertical. La irradiancia recibida sobre esa superficie es igual a la irradiancia sobre una superficie perpendicular a la dirección del sol, multiplicada por el coseno de este ángulo. (Solar Energy Perspectives 2011).

g) Qué se entiende por las siglas GHI, GNI, DNI. Rta: 

La irradiancia global en superficies horizontales o irradiancia horizontal global (GHI), es la medida de la densidad del recurso solar disponible por área de superficie, pero varios otros las medidas del recurso también deben tenerse en cuenta. La irradiancia global también podría ser definido en el ángulo de inclinación "óptimo" para colectores, es decir, para una superficie receptora orientada hacia el ecuador se inclinó para maximizar la energía recibida durante el año.



la irradiancia normal global (GNI) son otras medidas potencialmente útiles incluyen la irradiancia global para la superficie de seguimiento de un eje y la irradiancia global para la superficie de seguimiento de dos ejes. Esto define la irradiancia normal global que es el recurso solar máximo que se puede utilizar.



irradiancia normal directa (DNI) La irradiancia directa se observa con más frecuencia bajo la forma de irradiancia normal directa, el haz directo irradiación recibida en una superficie perpendicular a los rayos del sol. (Solar Energy Perspectives 2011).

h) Defina el concepto de “factor de concentración”. Rta: la relación del área del reflector al área del receptor, es medido casualmente en "soles": diez "soles" significa una concentración de un factor diez.

i) En regiones húmedas, ¿Qué equipos son recomendados para capturar la energía solar? Rta: En las regiones ecuatoriales húmedas, el sol es abundante, pero el componente difuso es relativamente más importante por lo que se recomienda utilizar tecnología fotovoltaica (PV) pero también calentadores solares de agua y algunos otros usos del calor solar. (Solar Energy Perspectives 2011). j) ¿Cuáles son algunos de los requerimientos a considerar para evaluar un proyecto solar? Rta: un proyecto solar de cualquier tipo requiere una buena cantidad de conocimiento sobre el recurso real. Esto requiere evaluando no solo la energía solar global disponible, sino también la magnitud relativa de sus tres componentes: irradiación de haz directo, irradiación difusa del cielo que incluye nubes e irradiación por reflexión desde la superficie del suelo. También son importantes los patrones de disponibilidad estacional, variabilidad de irradiancia y temperatura diurna en el sitio. (Solar Energy Perspectives 2011).

k) ¿Cómo la información proveniente de sensores remotos a bordo de satélites puede complementar las mediciones de radiación solar realizadas en la superficie? ¿Qué ventajas ofrecen este tipo de satélites y cuáles son sus limitaciones? Rta: la información de sensores remotos sirve como base de datos de radiación solar en todo el mundo información de suma importancia para la realización de diferentes estudios que permitan un buen desarrollo en la implementación de proyectos utilizando la energía solar logrando un buen desempeño e incentivando al uso de energías renovables de este tipo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

International Energy Agency. (2011). Solar Energy Perspectives. Chapter 1 and 2.Paris. International

Energy

Agency

IEA.

Recuperado

de https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Solar_Energy_Perspectives201 1.pdf Kalogirou, Soteris A. (2014). Solar Energy Engineering: Processes and Systems. Chapter 1. Oxford UK, Elservier.

Recuperado

de

http://bibliotecavirtual.unad.edu.co/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nle bk&AN=486036&lang=es&site=eds-live&ebv=EB&ppid=pp_iii