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POSGRADO Predicción f-Chart

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Coeficiente global de pérdidas
de un colector solar
Predicciones mediante el
método f-chart
LOS COEFICIENTES DE TRANSMISION h
๐Ÿ
๐‘ป๐Ÿ − ๐‘ป๐Ÿ
๐’’แˆถ = ๐’‰ ๐‘จ (๐‘ป๐Ÿ − ๐‘ป๐Ÿ ) =
๐‘น
๐’ˆ
๐ค
๐‘น๐’Œ =
๐ก๐ค =
๐’Œ๐‘จ
๐’ˆ
๐›…
๐‘น๐’„ =
๐‘ต๐’– ๐’Œ๐’‡๐’๐’–๐’Š๐’…๐’
๐‘จ๐‘ต๐’– ๐’Œ๐’‡๐’๐’–๐’Š๐’…๐’
๐’‰๐’„ =
๐›…
๐Ÿ
๐’‰๐‘น =
๐›”(๐“๐Ÿ๐Ÿ
๐“๐Ÿ๐Ÿ )(๐“๐Ÿ
+
+ ๐“๐Ÿ )
๐Ÿ
๐Ÿ
+ −๐Ÿ
๐›†๐Ÿ ๐›†๐Ÿ
๐‘น๐‘น =
๐›”๐€(๐“๐Ÿ๐Ÿ + ๐“๐Ÿ๐Ÿ )(๐“๐Ÿ + ๐“๐Ÿ )
๐Ÿ
๐Ÿ
+ −๐Ÿ
๐›†๐Ÿ ๐›†๐Ÿ
๐ , ๐œน, ๐€ = ๐ž๐ฅ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ๐ฌ ๐ ๐ž๐จ๐ฆé๐ญ๐ซ๐ข๐œ๐จ๐ฌ
grosor, distancia de separación del fluido y área
2
๐’’แˆถ
๐›…
๐‘ป๐Ÿ
๐‘
๐€
๐€
๐’’แˆถ
๐‘ป๐Ÿ
๐›… = ๐Ÿπ๐‘น
๐€ = ๐Ÿπ๐‘น๐‘ณ
๐‘ป๐Ÿ
๐‘ป๐Ÿ
๐‘
๐‘ป๐Ÿ
๐’’แˆถ = ๐’‰ ๐‘จ ๐‘ป๐Ÿ − ๐‘ป๐Ÿ
๐‘ป๐Ÿ
๐Ÿ
=
๐‘ป๐Ÿ − ๐‘ป๐Ÿ
๐‘น
๐Ÿ
๐‘=
๐’‰๐‘จ
MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR EN UN
COLECTOR SOLAR
Gn = Rad. Solar global
REFLEXIÓN
PÉRDIDAS
CONV.+RAD.
CONDUCCION.
Balance de energía: ατ*Gh*A = Calor Útil + Pérdidas [W]
Pérdidas = Convección + Radiación + Conducción [W]
4
b
g1
g2
g5
g3
g4
g1
N (número de tubos)
L (largo del tubo)
d (diámetro del tubo)
Efic.aleta
w (ancho de la aleta)
b (grosor de la aleta)
g1 (grosor de la carcasa)
g2 (grosor del aislante vertical)
g3 (distancia placa-cub.transp)
g4 (grosor del aislante horizontal)
g5 (grosor de la cubierta transp.)
Largo exterior: Lext=L+2(g1+g2)
Ancho exterior: Anext=N(d+2w)+2(g1+g2)
Perímetro: 2Lext+2Aext
Coef.absorción de la placa (alfa)}
Coef. Transmisión de la cubierta transparente (tau)
Emitancia placa εp
Emitancia vidrio εv
Conductividad aislante ka
Conductividad placa kp
Conductividad cub.transp. kv
Conductividad carcasa kc
Largo exterior: L+2(g1+g2)
Ancho exterior: N(d+2w)+2(g1+g2)
Perímetro: 2Largo ext+2Ancho ext
Area de la placa A(p) = N(d+2w.efic)L
Area cubierta transparente A(v) = N(d+2W)L
Area (lateral): Perímetro x g3
5
๐‘ป๐’‚
Cara superior
๐‘น๐‘ณ =
๐Ÿ
๐‘ผ๐‘ณ ๐‘จ๐’•๐’๐’•๐’‚๐’
Caras
laterales
Caras
laterales
๐‘ป๐’‘๐’๐’‚๐’„๐’‚
Cara posterior
แˆถ ∗ (๐‘ป๐’‘๐’๐’‚๐’„๐’‚ − ๐‘ป๐’‚ )
๐’’แˆถ ๐’‘é๐’“๐’…๐’Š๐’…๐’‚๐’” = ๐‘ผ๐‘ณ ๐‘จ๐’•๐’๐’•๐’‚๐’
๐’’แˆถ ๐’‘é๐’“๐’…๐’Š๐’…๐’‚๐’”
๐Ÿแˆถ
=
(๐‘ป๐’‘๐’๐’‚๐’„๐’‚ − ๐‘ป๐’‚ )
๐‘น๐‘ณ
๐Ÿ
๐Ÿ
๐Ÿ
๐Ÿ
=
+
+
๐‘น๐‘ณ ๐‘น๐‘ช๐‘บ ๐‘น๐‘ช๐‘ณ ๐‘น๐‘ช๐‘ท
๐‘ป๐’‚
๐‘น๐’”๐’–๐’‘๐’†๐’“๐’Š๐’๐’“
๐‘น๐’‘๐’๐’”๐’•๐’†๐’“๐’Š๐’๐’“
๐‘น๐’๐’‚๐’•๐’†๐’“๐’‚๐’๐’†๐’”
=
๐Ÿ
๐‘น๐‘ณ =
๐‘ผ๐‘ณ ๐‘จ๐’•๐’๐’•๐’‚๐’
๐‘ป๐’‘๐’๐’‚๐’„๐’‚
6
Temperatura ambiente: Ta
Pérdidas por la cara superior R(CS):
g1
Ta
g2
g5
g3
Temperatura de placa: Tp
Ta
Rva rad.
Rva conv.
g4
g1
a
Ta
Rkv
EL FLUJO DE CALOR DESDE LA PLACA AL MEDIO AMBIENTE
POR LA PARTE SUPERIOR:
DESDE EL VIDRIO AL MEDIO AMBIENTE:
CONVECCIÓN + RADIACION (FLUJOS PARALELOS)
A TRAVES DEL VIDRIO: SOLO POR CONDUCCION
Rpv rad.
Rpv conv.
DESDE LA PLACA AL VIDRIO: CONVECCIÓN + RADIACION (FLUJOS PARALELOS)
๐‘ ๐‚๐’
๐Ÿ
๐Ÿ
=
+ ๐‘น๐’Œ(๐’—) +
(๐Ÿ/๐‘น๐œ(๐ฉ−๐ฏ)+๐Ÿ/๐‘น๐‘(๐ฉ−๐ฏ))
(๐Ÿ/๐‘ ๐œ(๐ฏ−๐š) +๐Ÿ/๐‘น๐‘(๐ฏ−๐š))
Tp
7
PERDIDAS
CARAS
LATERALES:
Temperatura ambiente: Ta
g1
g2
g5
g3
Ta
Temperatura de placa: Tp
g4
g1
a
Cara lateral perimetral R(CL):
Ta
Raislante lat (k) Rpared ext lat(k)
Ramb. conv.
Tp
Ta
๐‘ ๐‚๐‹ = ๐‘น๐’Œ(๐’‚๐’Š๐’”−๐’๐’‚๐’•) + ๐‘น๐’Œ(๐’„๐’‚๐’“๐’„−๐’๐’‚๐’•) + ๐‘น๐’„(๐‘ช๐‘ณ−๐’‚๐’Ž๐’ƒ)
8
Temperatura ambiente: Ta
Pérdidas por la cara
posterior R(CP):
g1
g2
Tp
g5
g3
Ta
Temperatura de placa: Tp
Raislante(k)
g4
g1
a
Rpared ext (k)
CONDUCCIÓN
Ta
CONVENCCION
๐‘ ๐‚๐ = ๐‘น๐’Œ(๐’‚๐’Š๐’”−๐’‘๐’๐’”) + ๐‘น๐’Œ(๐’„๐’‚๐’“๐’„) + ๐‘น๐’„(๐‘ช๐‘ท−๐’‚๐’Ž๐’ƒ)
Ramb. conv.
Ta
9
Ramb. conv.
Rconv.
Rsup transp(k)
Rrad.
Ramb. rad.
๐‘ ๐‚๐’
Raislante(k)
Rcarcasa ext (k)
๐Ÿ
๐Ÿ
=
+ ๐‘น๐’Œ(๐’—) +
(๐Ÿ/๐‘น๐œ(๐ฉ−๐ฏ)+๐Ÿ/๐‘น๐‘(๐ฉ−๐ฏ))
(๐Ÿ/๐‘ ๐œ(๐ฏ−๐š)+๐Ÿ/๐‘น๐‘(๐ฏ−๐š))
Ramb. conv.
๐‘ ๐‚๐‹ = ๐‘น๐’Œ(๐’‚๐’Š๐’”−๐’๐’‚๐’•) + ๐‘น๐’Œ(๐’„๐’‚๐’“๐’„−๐’๐’‚๐’•) + ๐‘น๐’„(๐‘ช๐‘ณ−๐’‚๐’Ž๐’ƒ)
Raislante lat (k) Rpared ext lat(k)
Ramb. conv.
๐‘ ๐‚๐ = ๐‘น๐’Œ(๐’‚๐’Š๐’”−๐’‘๐’๐’”) + ๐‘น๐’Œ(๐’„๐’‚๐’“๐’„) + ๐‘น๐’„(๐‘ช๐‘ท−๐’‚๐’Ž๐’ƒ)
10
CONVECCIÓN NATURAL DEL AIRE ENTRE PLACAS
PARALELAS INCLINADAS
H
๐‘ต๐’– ๐’Œ๐’‚๐’Š๐’“๐’†
๐’‰๐’„ =
๐’ˆ๐Ÿ‘
β
PLACAS HORIZONTALES:
๐บ๐‘Ÿ > 4 ∗ 105
PLACAS VERTICALES:
2 ∗ 104 < ๐บ๐‘Ÿ < 2 ∗ 105
2 ∗ 105 < ๐บ๐‘Ÿ < 2 ∗ 107
PLACAS INCLINADAS:
NuH = 0,068
1
∗ Gr 3
๐ป
NuV = 0,18
∗
๐‘”3
1
๐ป
NuV = 0,065 ∗ Gr 3 ∗
๐‘”3
1
∗ Gr 4
๐๐ฎ = ๐ŸŽ, ๐Ÿ“ ∗ ๐๐ฎ๐• ๐œ๐จ๐ฌ ๐›ƒ + ๐ŸŽ, ๐Ÿ“ ๐๐ฎ๐‡ ๐ฌ๐ž๐ง(๐›ƒ)
11
1
−
9
1
−
9
CONVECCIÓN NATURAL DEL AIRE SOBRE LA SUPERFICIE
EXTERIOR DEL COLECTOR
H
๐’‰๐’„(๐’—−๐’‚๐’Š๐’“๐’†)
๐–
= ๐Ÿ“, ๐Ÿ• + ๐Ÿ‘, ๐Ÿ– ๐• (
)
๐ฆ๐Ÿ๐Š
β
V = VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
CONVECCIÓN NATURAL EN LA PLACA EXTERIOR CUANDO NO HAY VIENTO:
๐๐ฎ = ๐ŸŽ, ๐Ÿ– ∗ ๐†๐ซ ∗ ๐๐ซ ∗ ๐œ๐จ๐ฌ(๐›ƒ)
๐Ÿ
๐Ÿ’
∗
๐Ÿ
๐Ÿ’
๐œ๐จ๐ฌ(๐›ƒ)
๐Ÿ
๐Ÿ + ๐Ÿ + ๐ŸŽ,๐Ÿ“
๐๐ซ
๐Ÿ
12
ESTIMACION DE LOS COEFICIENTES DE RADIACION
VIDRIO – PLACA
VIDRIO - AMBIENTE
Radiación:
๐Ÿ
๐‘น๐‘น =
๐›”๐€(๐“๐Ÿ๐Ÿ + ๐“๐Ÿ๐Ÿ )(๐“๐Ÿ + ๐“๐Ÿ )
๐Ÿ
๐Ÿ
+ −๐Ÿ
๐›†๐Ÿ ๐›†๐Ÿ
๐แˆถ ๐’†๐’ ๐‘พ (๐‘พ๐’‚๐’•๐’•๐’”)
Unidades:
๐‘น๐’Œ , ๐‘น๐’„ , ๐‘น๐‘น ๐’†๐’ K/W
๐’‰๐’Œ , ๐’‰๐’„ , ๐’‰๐‘น ๐’†๐’ ๐‘พ/๐’Ž๐Ÿ. ๐‘ฒ
๐›”๐€(๐“๐’‘๐Ÿ + ๐“๐’—๐Ÿ )(๐“๐’‘ + ๐“๐’— )
๐’‰๐’“(๐’‘−๐’—) =
๐Ÿ
๐Ÿ
+
๐›†๐’‘ ๐›†๐’— − ๐Ÿ
๐›”๐€(๐“๐’—๐Ÿ + ๐“๐’‚๐Ÿ )(๐“๐’— + ๐“๐’‚ )
๐’‰๐’“(๐’—−๐’‚๐’Ž๐’ƒ) =
๐Ÿ
๐Ÿ
+
๐›†๐’— ๐›†๐’‚ − ๐Ÿ
๐Ÿ
๐“๐Ÿ = ๐‘ป๐’‘ = ๐‘ป๐’†๐’Ž๐’‘๐’†๐’“๐’‚๐’•๐’–๐’“๐’‚ ๐’…๐’† ๐’†๐’”๐’•๐’‚๐’ˆ๐’๐’‚๐’„๐’Šó๐’ = ๐Ÿ๐Ÿ๐ŸŽ°๐‘ช
๐Ÿ
๐Ÿ
๐“๐’Š = ๐‘ป๐’—๐’Š๐’…๐’“๐’Š๐’ = (๐‘ป๐’‘ + ๐‘ป๐’‚ )
๐Ÿ
ε๐’‘๐’๐’‚๐’„๐’‚ = ๐ŸŽ, ๐ŸŽ๐Ÿ“ ๐’”๐’Š ๐’†๐’” ๐’”๐’†๐’๐’†๐’„๐’•๐’Š๐’—๐’‚
ε๐’‘๐’๐’‚๐’„๐’‚ = ๐ŸŽ, ๐Ÿ— ๐’”๐’Š ๐’†๐’” ๐’๐’†๐’ˆ๐’“๐’‚
ε๐’—๐’Š๐’…๐’“๐’Š๐’ = ๐ŸŽ, ๐Ÿ—๐Ÿ“
ε๐’‚๐’Š๐’“๐’† = ๐Ÿ
13
ESTIMACION DE LOS COEFICIENTES DE CONDUCCION
AISLANTE POSTERIOR Y LATERAL
VIDRIO
CARCASA EXTERIOR
Conducción:
แˆถ๐ = ๐’‰๐’Œ ๐€(๐“๐Ÿ − ๐“๐Ÿ ) = ๐“๐Ÿ−๐“๐Ÿ
๐‘
๐ค
๐’ˆ
๐‘น๐’Œ =
๐’Œ๐‘จ
Unidades:
๐แˆถ ๐’†๐’ ๐‘พ (๐‘พ๐’‚๐’•๐’•๐’”)
g = grosor
๐‘น๐’Œ , ๐‘น๐’„ , ๐‘น๐‘น ๐’†๐’ K/W
k = coeficiente de conducción
(del material)
๐’‰๐’Œ , ๐’‰๐’„ , ๐’‰๐‘น ๐’†๐’ ๐‘พ/๐’Ž๐Ÿ. ๐‘ฒ
A = área transversal del flujo de calor
Coeficiente total de pérdidas del colector
๐‘ ๐‚๐’
๐Ÿ
๐ ๐Ÿ“
๐Ÿ
=
+
+
(๐ก๐œ(๐ฉ−๐ฏ)+๐ก๐‘(๐ฉ−๐ฏ))๐€ ๐ฉ ๐ค ๐ฏ ๐€ ๐ฏ (๐ก๐œ(๐ฏ−๐š)+๐ก๐‘(๐ฏ−๐š))๐€ ๐ฏ
๐‘ ๐‚๐
๐ ๐Ÿ’
๐ ๐Ÿ
๐Ÿ
=
+
+
๐ค ๐š๐€ ๐ฉ ๐ค ๐œ ๐€ ๐ฉ ๐ก๐œ(๐ฉ−๐š)๐€ ๐ฉ
๐‘ ๐‚๐‹
R(CS)
๐ ๐Ÿ
๐ ๐Ÿ
๐Ÿ
=
+
+
๐ค ๐š ๐€ ๐ฅ๐š๐ญ ๐ค ๐œ ๐€ ๐ฅ๐š๐ญ ๐ก๐œ(๐ฉ−๐š)๐€ ๐ฅ๐š๐ญ
R(CL)
Tp
R(CP)
Ta
๐Ÿ
๐Ÿ
๐Ÿ
๐Ÿ
=
+
+
๐‘ ๐ŸŽ ๐‘ ๐‚๐ ๐‘ ๐‚๐‹ ๐‘ ๐‚๐’
๐”๐’•๐’๐’•๐’‚๐’ =
๐Ÿ
๐‘๐ŸŽ
=
๐Ÿ
๐‘๐‚๐
+
๐Ÿ
๐‘๐‚๐‹
+
๐Ÿ
๐‘๐‚๐’
[W/°C]
15
EL COEFICIENTE GLOBAL DE PERDIDA DE UN
COLECTOR SOLAR
๐”๐’•๐’๐’•๐’‚๐’ =
๐Ÿ
๐‘๐ŸŽ
=
๐Ÿ
๐‘๐‚๐
+
๐Ÿ
๐‘๐‚๐‹
+
๐Ÿ
๐‘๐‚๐’
[W/K]
DEFINICION:
๐”๐‘ณ =
๐”๐’•๐’๐’•๐’‚๐’
๐‘จ๐’•๐’๐’•๐’‚๐’
[W/m2.K]
๐‘พ
๐”๐‘ณ ๐’†๐’๐’•๐’“๐’† ๐Ÿ ๐’‚ ๐Ÿ‘, ๐Ÿ“
๐’„๐’๐’๐’†๐’„๐’•๐’๐’“๐’†๐’” ๐’•๐’–๐’ƒ๐’ ๐’‚๐’ ๐’—๐’‚๐’„í๐’
๐’Ž๐Ÿ๐‘ฒ
๐‘พ
๐”๐‘ณ ๐’†๐’๐’•๐’“๐’† ๐Ÿ’ ๐’‚ ๐Ÿ๐Ÿ
๐’„๐’๐’๐’†๐’„๐’•๐’๐’“๐’†๐’” ๐’‘๐’๐’‚๐’๐’๐’” (๐’…๐’†๐’‘๐’†๐’๐’…๐’†๐’ ๐’Ž๐’–๐’„๐’‰๐’ ๐’…๐’†๐’ ๐’•๐’Š๐’‘๐’ ๐’…๐’† ๐’‚๐’Š๐’”๐’๐’‚๐’๐’•๐’†)
๐’Ž๐Ÿ๐‘ฒ
๐‘พ
๐”๐‘ณ ๐’Ž๐’‚๐’š๐’๐’“๐’†๐’” ๐’‚ ๐Ÿ๐ŸŽ
๐’Ž๐Ÿ๐‘ฒ
๐’„๐’๐’๐’†๐’„๐’•๐’๐’“๐’†๐’” ๐’‘๐’‚๐’“๐’‚ ๐’‘๐’Š๐’”๐’„๐’Š๐’๐’‚๐’”
16
METODO DE
DIMENSIONAMIENTO
COMPARACION A LA DEMANDA
Retomando el Balance de Energía:
๐‘ธแˆถ ú๐’•๐’Š๐’ = ατ๐‘ฎ๐’ ๐‘จ๐’‘ − ๐‘ผ๐‘ณ ๐‘จ๐’‘ ๐‘ป๐’‘ − ๐‘ป๐’‚
(๐‘พ)
๐แˆถ ú๐ญ๐ข๐ฅ = ๐…๐‘ ๐€ ๐ฉ [๐›‚τGn − ๐”๐‹ ๐“๐Ÿ๐ž − ๐“๐š ]
๐‘ญ๐‘น = ๐’„๐’๐’†๐’‡. ๐’…๐’† ๐’“๐’†๐’Ž๐’๐’„๐’Šó๐’
๐‘ธแˆถ ú๐’•๐’Š๐’ = ๐‘ญ′๐‘น ๐‘จ๐’‘(๐œถ๐‰๐‘ฎ๐’ − ๐‘ผ๐‘ณ ๐‘ป๐’•๐’† − ๐‘ป๐’‚ )
๐‘ญ′๐‘น = ๐’„๐’๐’†๐’‡. ๐’…๐’† ๐’“๐’†๐’Ž๐’๐’„๐’Šó๐’ ๐’„๐’๐’ ๐’•๐’‚๐’๐’’๐’–๐’†
๐‘ญ๐‘น = 0,85 a 0,95
๐‘ป๐’‘ = ๐’•๐’†๐’Ž๐’‘๐’†๐’“๐’‚๐’•๐’–๐’“๐’‚ ๐’…๐’† ๐’๐’‚ ๐’‘๐’๐’‚๐’„๐’‚
๐‘ป๐’‡๐’† = ๐’•๐’†๐’Ž๐’‘๐’†๐’“๐’‚๐’•๐’–๐’“๐’‚ ๐’…๐’†๐’ ๐’‡๐’๐’–๐’Š๐’…๐’ ๐’‚ ๐’๐’‚ ๐’†๐’๐’•๐’“๐’‚๐’…๐’‚ ๐’…๐’†๐’ ๐’„๐’๐’๐’†๐’„๐’•๐’๐’“
๐‘ป๐’•๐’† = ๐’•๐’†๐’Ž๐’‘๐’†๐’“๐’‚๐’•๐’–๐’“๐’‚ ๐’…๐’†๐’ ๐’‡๐’๐’–๐’Š๐’…๐’ ๐’‚ ๐’๐’‚ ๐’†๐’๐’•๐’“๐’‚๐’…๐’‚ ๐’…๐’†๐’ ๐’•๐’‚๐’๐’’๐’–๐’† ๐’
๐’•๐’†๐’Ž๐’‘๐’†๐’“๐’‚๐’•๐’–๐’“๐’‚ ๐’…๐’† ๐’“๐’†๐’‡๐’†๐’“๐’†๐’๐’„๐’Š๐’‚ (dato del fabricante)
๐‘ญ′๐‘น = ๐‘ญ๐‘น ๐’”๐’Š ๐’†๐’” ๐’Š๐’๐’•๐’†๐’“๐’„๐’‚๐’Ž๐’ƒ๐’Š๐’‚๐’…๐’๐’“ ๐’…๐’† ๐’‘๐’๐’‚๐’„๐’‚๐’”
๐‘ญ′๐‘น = ๐ŸŽ, ๐Ÿ—๐Ÿ• ∗ ๐‘ญ๐‘น ๐’”๐’Š ๐’†๐’” ๐’Š๐’๐’•๐’†๐’“๐’„๐’‚๐’Ž๐’ƒ๐’Š๐’‚๐’…๐’๐’“ ๐’•๐’Š๐’‘๐’ ๐’”๐’†๐’“๐’‘๐’†๐’๐’•๐’Š๐’
18
๐‘ธแˆถ ú๐’•๐’Š๐’ = ๐‘ญ′๐‘น ๐‘จ๐’‘ (๐œถ๐‰๐‘ฎ๐’ − ๐‘ผ๐‘ณ ๐‘ป๐’•๐’† − ๐‘ป๐’‚ )
๐‘ธแˆถ ú๐’•๐’Š๐’ = ๐‘ญ′๐‘น ๐‘จ๐’‘ ๐œถ๐‰๐‘ฎ๐’ − ๐‘ญ′๐‘น ๐‘จ๐’‘๐‘ผ๐‘ณ ๐‘ป๐’•๐’† − ๐‘ป๐’‚ )
๐‘ธแˆถ ú๐’•๐’Š๐’
๐‘ป๐’•๐’† − ๐‘ป๐’‚
′
′
๐=
= ๐‘ญ๐‘น ๐œถ๐‰ − ๐‘ญ๐‘น ๐‘ผ๐‘ณ
)
๐‘จ๐’‘๐‘ฎ๐’
๐‘ฎ๐’
๐‘ธแˆถ ú๐’•๐’Š๐’
๐‘ป๐’•๐’† − ๐‘ป๐’‚
๐=
= ๐๐ŸŽ − ๐’‚๐Ÿ
๐‘จ๐’‘ ๐‘ฎ๐’
๐‘ฎ๐’
๐๐ŸŽ = ๐‘ญ′๐‘น ๐œถ๐‰
๐’‚๐Ÿ = ๐‘ญ′๐‘น ๐‘ผ๐‘ณ
Dato del fabricante
๐‘ธแˆถ ú๐’•๐’Š๐’
๐‘ป๐’•๐’† − ๐‘ป๐’‚
๐‘ป๐’•๐’† − ๐‘ป๐’‚
๐=
= ๐๐ŸŽ − ๐’‚๐Ÿ
− ๐’‚๐Ÿ
๐‘จ๐’‘ ๐‘ฎ๐’
๐‘ฎ๐’
๐‘ฎ๐’
๐Ÿ
19
f-Chart
f-Chart. Predicciones
• Método para predecir el aporte solar en el suministro de
agua caliente para uso sanitario y para calefacción.
• Basado en correlaciones efectuadas sobre centenas de
sistemas termosolares.
• El método se aplica a periodos largos, por lo general, un año.
• Ventaja: Se puede entonces estimar el tamaño de una
instalación solar si previamente se determina el aporte solar.
• Desventaja: Si la demanda está mal estimada, las
predicciones no son fiables
21
Balance en tiempos largos (mes)
En el balance de energía:
Acumulación de calor = Aporte solar + Aporte externo – Carga térmica
(agua y calefacción)
๐‘ธ๐’‚๐’„๐’–๐’Ž๐’–๐’๐’‚๐’…๐’ = ๐‘ธ๐’–๐’•๐’Š๐’ ๐’”๐’๐’๐’‚๐’“ + ๐‘ฌ๐’†๐’™๐’•๐’†๐’“๐’๐’‚ − ๐‘ณ๐’•๐’๐’•๐’‚๐’
En un mes:
๐‘ธ๐’‚๐’„๐’–๐’Ž๐’–๐’๐’‚๐’…๐’ = ๐ŸŽ (dimensionamiento óptimo)
22
Resultado
๐‘ธú๐’•๐’Š๐’ + ๐‘ฌ๐’†๐’™๐’•๐’†๐’“๐’๐’‚ − ๐‘ณ๐’•๐’๐’•๐’‚๐’ = ๐ŸŽ (๐’”๐’๐’ƒ๐’“๐’† ๐’–๐’ ๐’Ž๐’†๐’”)
Se define la fracción del aporte solar “f”:
๐‘ธ๐’”๐’๐’๐’‚๐’“ ๐‘ณ๐’•๐’๐’•๐’‚๐’ − ๐‘ฌ๐’†๐’™๐’•๐’†๐’“๐’๐’‚
๐’‡=
=
๐‘ณ๐’•๐’๐’•๐’‚๐’
๐‘ณ๐’•๐’๐’•๐’‚๐’
23
Ecuaciones
๐๐“
๐Œ๐ฐ ๐‚๐ฉ
= ๐แˆถ ๐ฎ๐ญ๐ข๐ฅ + ๐„แˆถ ๐ž๐ฑ๐ญ − ๐‹แˆถ ๐ญ๐จ๐ญ๐š๐ฅ (๐–)
๐๐ญ
Integrando sobre un mes:
๐ฆ๐ž๐ฌ
๐Œ๐ฐ ๐‚๐ฉ เถฑ
๐ŸŽ
๐ฆ๐ž๐ฌ
เถฑ
๐ŸŽ
0
๐ฆ๐ž๐ฌ
๐ฆ๐ž๐ฌ
๐ฆ๐ž๐ฌ
๐๐“
๐๐ญ = เถฑ
๐แˆถ ๐ฎ๐ญ๐ข๐ฅ ๐๐ญ + เถฑ
๐„แˆถ ๐ž๐ฑ๐ญ ๐๐ญ − เถฑ ๐‹แˆถ ๐ญ๐จ๐ญ๐š๐ฅ ๐๐ญ
๐๐ญ
๐ŸŽ
๐ŸŽ
๐ŸŽ
๐ฆ๐ž๐ฌ
๐แˆถ ๐ฎ๐ญ๐ข๐ฅ ๐๐ญ = เถฑ
๐ŸŽ
๐ฆ๐ž๐ฌ
๐‹แˆถ ๐ญ๐จ๐ญ๐š๐ฅ ๐๐ญ − เถฑ
๐ŸŽ
๐„แˆถ ๐ž๐ฑ๐ญ ๐๐ญ = ๐‹๐ญ๐จ๐ญ๐š๐ฅ − ๐„๐ž๐ฑ๐ญ
๐‘ธú๐’•๐’Š๐’ = ๐‹๐ญ๐จ๐ญ๐š๐ฅ − ๐„๐ž๐ฑ๐ญ
24
DESARROLLO
๐ฆ๐ž๐ฌ
เถฑ
๐ŸŽ
๐แˆถ ๐ฎ๐ญ๐ข๐ฅ ๐๐ญ = เถฑ ๐…๐‘′ ๐€ ๐ฉ ๐›‚๐›•๐†๐ง − ๐”๐‹ ๐“๐ญ๐ž − ๐“๐š ๐๐ญ
๐‘ธú๐’•๐’Š๐’ = ๐…๐‘′ ๐€ ๐ฉ ๐›‚๐›• เถฑ ๐†๐ง ๐๐ญ − ๐…๐‘′ ๐€ ๐ฉ ๐”๐‹ เถฑ ๐“๐’•๐ž − ๐“๐š ๐๐ญ
เดฅ๐(๐›ƒ,๐›‚) ๐๐í๐š๐ฌ − ๐…๐‘′ ๐€ ๐ฉ ๐”๐‹ ๐“๐ซ๐ž๐Ÿ − ๐“
เดฅ๐š ๐šซ๐ญ ๐™
๐‘ธú๐’•๐’Š๐’ = ๐…๐‘′ ๐€ ๐ฉ ๐›‚๐›•๐†
๐Ÿ
๐“๐ญ๐ž − ๐“๐š
๐™= เถฑ
๐๐ญ
เดฅ
๐šซ๐ญ ๐“๐ซ๐ž๐Ÿ − ๐‘ป๐’‚
๐…๐‘′ = ๐ŸŽ, ๐Ÿ—๐Ÿ• ∗ ๐…๐‘ (๐ฌ๐ข ๐ฌ๐ž ๐ฎ๐ญ๐ข๐ฅ๐ข๐ณ๐š ๐ฎ๐ง ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐œ๐š๐ฆ๐›๐ข๐š๐๐จ๐ซ ๐ž๐ฌ๐ฉ๐ข๐ซ๐š๐ฅ)
๐…๐‘′ = ๐…๐‘ (๐ฌ๐ข ๐ฌ๐ž ๐ฎ๐ญ๐ข๐ฅ๐ข๐ณ๐š ๐ฎ๐ง ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐œ๐š๐ฆ๐›๐ข๐š๐๐จ๐ซ ๐๐ž ๐ฉ๐ฅ๐š๐œ๐š๐ฌ)
๐šซ๐ญ = ๐งú๐ฆ๐ž๐ซ๐จ ๐๐ž ๐ก๐จ๐ซ๐š๐ฌ ๐๐ž๐ฅ ๐ฆ๐ž๐ฌ
Tref = 100°C
25
Correlación
เดฅ ๐’…(๐œท,๐œถ) ๐‘ต๐’…í๐’‚๐’” ๐‘ญ′๐‘น ๐‘จ๐’‘ ๐‘ผ๐‘ณ ๐‘ป๐’“๐’†๐’‡ − ๐‘ป
เดฅ ๐’‚ ๐œŸ๐’• ๐’
๐‘ธ๐’”๐’๐’๐’‚๐’“ ๐‘ญ′๐‘น ๐‘จ๐’‘ ๐œถ๐‰๐‘ฎ
๐’‡=
=
−
๐‘ณ๐’•๐’๐’•๐’‚๐’
๐‘ณ๐’•๐’๐’•๐’‚๐’
๐‘ณ๐’•๐’๐’•๐’‚๐’
เดฅ ๐’…(๐œท,๐œถ) ๐‘ต๐’…í๐’‚๐’”
๐‘ญ′๐‘น ๐‘จ๐’‘ ๐œถ๐‰๐‘ฎ
๐’€=
๐‘ณ๐’•๐’๐’•๐’‚๐’
เดฅ ๐’‚ ๐œŸ๐’•
๐‘ญ′๐‘น ๐‘จ๐’‘ ๐‘ผ๐‘ณ ๐‘ป๐’“๐’†๐’‡ − ๐‘ป
๐‘ฟ=
๐‘ณ๐’•๐’๐’•๐’‚๐’
๐’‡ = ๐’‡ ๐‘ฟ, ๐’€ = ๐’ƒ๐Ÿ ๐’€ + ๐’„๐Ÿ ๐‘ฟ + ๐’ƒ๐Ÿ ๐’€๐Ÿ + ๐’„๐Ÿ ๐‘ฟ๐Ÿ + ๐’ƒ๐Ÿ‘ ๐’€๐Ÿ‘
๐˜ = ๐‘ญ๐’“๐’‚๐’„๐’„๐’Šó๐’ ๐’…๐’† ๐’๐’‚ ๐‘ฌ๐’๐’†๐’“๐’ˆí๐’‚ ๐’”๐’๐’๐’‚๐’“ ๐’‚๐’ƒ๐’”๐’๐’“๐’ƒ๐’Š๐’…๐’‚
๐‘ฟ = ๐‘ญ๐’“๐’‚๐’„๐’„๐’Šó๐’ ๐’…๐’† ๐’๐’‚๐’” ๐‘ทé๐’“๐’…๐’Š๐’…๐’‚๐’” ๐’…๐’† ๐’„๐’‚๐’๐’๐’“ ๐’‚ ๐’•๐’†๐’Ž๐’‘. ๐’…๐’† ๐’“๐’†๐’‡๐’†๐’“๐’†๐’๐’„๐’Š๐’‚
26
Correlación
๐‘“ = 1,029๐‘Œ − 0,065๐‘‹ − 0,245๐‘Œ 2 + 0,0018๐‘‹ 2 + 0,0215๐‘Œ 3
Rangos de aplicación:
0,6 < ατ < 0,9
5,0 < ๐น๐‘…′ ๐ด๐‘ < 120 ๐‘š2
2,1 < ๐‘ˆ๐ฟ < 8,3 ๐‘Š/ ๐‘š2 K
0<๐‘Œ<3
0 < ๐‘‹ < 18
27
La secuencia para el cálculo de f:
1. Valoración de las cargas caloríficas para el calentamiento de agua
destinada a la producción de A.C.S. o calefacción.
2. Valoración de la radiación solar incidente en la superficie inclinada del
captador o captadores.
3. Cálculo del parámetro Y.
4. Cálculo del parámetro X.
5. Determinación de la gráfica f.
6. Valoración de la cobertura solar mensual.
7. Valoración de la cobertura solar anual y formación de tablas
28
Ejemplo
L = 500 kWh/mes
Gn = 6,0 kWh/m2
Mes = Enero
Ta = 18,1 °C
Colector:
Ap=2,38 m2
μ0 = 0,82
๐‘Š
๐‘Ž1 = 3,46 2
๐‘š ๐พ
๐‘Š
๐‘Ž2 = 0,0153 2 2
๐‘š ๐พ
29
Resolución
L = 500 kWh/mes
Gn = 6,0 kWh/m2
Mes = Enero
Ta = 19 °C
๐“๐’‡ − ๐“๐š
๐“๐’‡ − ๐“๐š
๐› = ๐›๐ŸŽ − ๐’‚๐Ÿ
− ๐’‚๐Ÿ
๐‘ฎ๐’
๐‘ฎ๐’
๐Ÿ
๐“๐’‡ − ๐“๐š
๐“๐’‡ − ๐“๐š
๐› = ๐ŸŽ, ๐Ÿ–๐Ÿ − ๐Ÿ‘, ๐Ÿ’๐Ÿ”
− ๐ŸŽ, ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“๐Ÿ‘
๐‘ฎ๐’
๐‘ฎ๐Ÿ๐’
Colector:
Ap=2,38 m2
เดฅ ๐’‚ ๐œŸ๐’•
๐‘ญ′๐‘น ๐‘ผ๐‘ณ ๐‘จ๐’‘ ๐‘ป๐’“๐’†๐’‡ − ๐‘ป
๐Ÿ‘, ๐Ÿ’๐Ÿ” ∗ ๐Ÿ, ๐Ÿ‘๐Ÿ– ∗ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ − ๐Ÿ๐Ÿ— ∗ ๐Ÿ•๐Ÿ’๐Ÿ’
๐›๐ŸŽ = ๐ŸŽ, ๐Ÿ–๐Ÿ = ๐‘ญ′๐‘น α๐›•
๐‘ฟ=
=
= ๐ŸŽ, ๐Ÿ—๐Ÿ”
๐‘ณ
๐Ÿ“๐ŸŽ๐ŸŽ
∗
๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐ŸŽ
๐’•๐’๐’•๐’‚๐’
๐–
′
๐š๐Ÿ = ๐Ÿ‘, ๐Ÿ’๐Ÿ” ๐Ÿ = ๐‘ญ๐‘น ๐”๐‹
๐ฆ ๐Š
๐‘ญ′๐‘น ๐œถ๐‰๐‘จ๐’‘ ๐‘ฎ๐’…(๐œท,๐œถ) ๐‘ต๐’…í๐’‚๐’”
๐ŸŽ,๐Ÿ–๐Ÿ∗๐Ÿ,๐Ÿ‘๐Ÿ–∗๐Ÿ”,๐ŸŽ∗๐Ÿ‘๐Ÿ
๐–
๐˜
=
=
= ๐ŸŽ, ๐Ÿ•๐ŸŽ๐Ÿ’
๐š๐Ÿ = ๐ŸŽ, ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“๐Ÿ‘ ๐Ÿ ๐Ÿ
๐‘ณ
๐Ÿ“๐ŸŽ๐ŸŽ
๐’•๐’๐’•๐’‚๐’
๐ฆ ๐Š
30
๐Ÿ
EVALUACION DE LA CORRELACION
๐‘“ = 1,029๐‘Œ − 0,065๐‘‹ − 0,245๐‘Œ 2 + 0,0018๐‘‹ 2 + 0,0215๐‘Œ 3
Y = 0,704
X = 0,96
SUSTITUYENDO:
๐‘“ = 1,029 ∗ 0,704 − 0,065 ∗ 0,96 − 0,245 ∗ 0,7042 +0,0018 ∗ 0,962 +0,0215 ∗ 0,7043
๐‘“ = 0,55
EL 55% DEL TOTAL DE LA CARGA DE 500 kWh SERA SUMINISTRADA POR
LA ENERGIA SOLAR
31
Area colector
Número colectores
μo
a1
mes
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
2,38 m2
1
0,82 FR'*alfa*tau
3,46 FR'*UL
Gn
kWh/m2.día
6,03
5,72
6,20
6,00
4,83
4,67
4,83
5,71
6,59
6,78
6,91
7,24
Ta °C
18,1
17,2
18,0
16,6
13,6
12,7
12,6
14,6
16,8
17,7
17,1
18,5
DEMANDA
Ndías
kWh/mes
500
31
500
28
500
31
500
30
500
31
500
30
500
31
500
31
500
30
500
31
500
30
500
31
Y
X
0,708
0,606
0,728
0,682
0,567
0,531
0,566
0,670
0,749
0,796
0,785
0,850
0,973
0,889
0,975
0,960
1,027
1,005
1,039
1,015
0,957
0,979
0,954
0,968
f
55,1%
48,2%
56,6%
53,4%
44,4%
41,7%
44,3%
52,2%
58,2%
61,3%
60,7%
65,0%
32
Area colector
Número colectores
μo
a1
mes
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Gn
kWh/m2.día
6,03
5,72
6,20
6,00
4,83
4,67
4,83
5,71
6,59
6,78
6,91
7,24
2,38 m2
2
0,82 FR'*alfa*tau
3,46 FR'*UL
Ta °C
18,1
17,2
18,0
16,6
13,6
12,7
12,6
14,6
16,8
17,7
17,1
18,5
DEMANDA
Ndías
kWh/mes
500
31
500
28
500
31
500
30
500
31
500
30
500
31
500
31
500
30
500
31
500
30
500
31
Y
X
1,415
1,212
1,456
1,364
1,135
1,062
1,133
1,341
1,497
1,593
1,569
1,700
1,946
1,778
1,949
1,919
2,053
2,009
2,077
2,029
1,913
1,957
1,907
1,936
f
90,7%
81,6%
92,5%
88,4%
75,8%
71,9%
75,5%
86,6%
94,6%
98,4%
97,7%
102,8%
33
AJUSTES A LA CORRELACION
PARA LOS SISTEMAS CON ALMACENAMIENTO
เดฅ ๐’‚ ๐œŸ๐’• ๐‘ช๐’‚๐’‘๐’‚๐’„๐’Š๐’…๐’‚๐’… ๐’‚๐’„๐’•๐’–๐’‚๐’ ๐’‚๐’๐’Ž๐’‚๐’„๐’†๐’๐’‚๐’…๐’‚ ๐’†๐’ ๐’๐’Š๐’•๐’“๐’๐’”
๐‘ญ′๐‘น ๐‘จ๐’‘๐‘ผ๐‘ณ ๐‘ป๐’“๐’†๐’‡ − ๐‘ป
๐‘ฟ=
๐‘ณ๐’•๐’๐’•๐’‚๐’
๐Ÿ•๐Ÿ“ ๐‘จ๐’‘
−๐ŸŽ,๐Ÿ๐Ÿ“
Se aplica para almacenamientos entre 37,5 litros/m2 – 300 litros/m2
34
Area colector
Número colectores
μo
a1
Capacidad actual alm
Rango
mes
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
2,38
1
0,82
3,46
300
126,1
m2
FR'*alfa*tau
FR'*UL
litros
litros/m2
Gn
kWh/m2.día
6,03
5,72
6,20
6,00
4,83
4,67
4,83
5,71
6,59
6,78
6,91
7,24
Ta °C
f sin ajuste
18,1
17,2
18,0
16,6
13,6
12,7
12,6
14,6
16,8
17,7
17,1
18,5
55,1%
48,2%
56,6%
53,4%
44,4%
41,7%
44,3%
52,2%
58,2%
61,3%
60,7%
65,0%
f con ajuste
55,9%
48,9%
57,3%
54,1%
45,2%
42,5%
45,0%
53,0%
58,9%
62,0%
61,4%
65,7%
35
Area colector
Número colectores
μo
a1
Capacidad actual alm
Rango
mes
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
2,38 m2
1
0,82 FR'*alfa*tau
3,46 FR'*UL
700 litros
294,1 litros/m2
Gn
Ta °C
f sin ajuste f con ajuste
kWh/m2.día
6,03
18,1
55,1%
56,9%
5,72
17,2
48,2%
49,8%
6,20
18,0
56,6%
58,3%
6,00
16,6
53,4%
55,1%
4,83
13,6
44,4%
46,2%
4,67
12,7
41,7%
43,5%
4,83
12,6
44,3%
46,1%
5,71
14,6
52,2%
54,0%
6,59
16,8
58,2%
59,9%
6,78
17,7
61,3%
63,1%
6,91
17,1
60,7%
62,4%
7,24
18,5
65,0%
66,7%
36
AJUSTES A LA CORRELACION
PARA LOS SISTEMAS DE CALEFACCION DE EDIFICIOS CON
AGUA CALIENTE
El tamaño del intercambiador de calor que caliente un edificio está
relacionado con el término:
๐›†๐‹ ๐ฆแˆถ ๐Ÿ ๐‚๐ฉ
๐‘๐ž๐ฅ๐š๐œ๐ขó๐ง =
๐”๐€ ๐ž๐๐ข๐Ÿ
๐›†๐‹ = ๐ž๐Ÿ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐ฏ๐ข๐๐š๐ ๐๐ž๐ฅ ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐œ๐š๐ฆ๐›๐ข๐š๐๐จ๐ซ ๐ฌ๐ž๐œ๐ฎ๐ง๐๐š๐ซ๐ข๐จ
๐ฆแˆถ ๐Ÿ = ๐Ÿ๐ฅ๐ฎ๐ฃ๐จ ๐๐ž ๐š๐ ๐ฎ๐š ๐ฉ๐จ๐ซ ๐ž๐ฅ ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐œ๐š๐ฆ๐›๐ข๐š๐๐จ๐ซ ๐ž๐ง ๐ค๐ /๐ฌ
๐‚๐ฉ = ๐œ๐š๐ฉ๐š๐œ๐ข๐๐š๐ ๐ญé๐ซ๐ฆ๐ข๐œ๐š ๐๐ž๐ฅ ๐Ÿ๐ฅ๐ฎ๐ข๐๐จ ๐ž๐ง J/kg.K
๐”๐€ ๐ž๐๐ข๐Ÿ = ๐é๐ซ๐๐ข๐๐š๐ฌ ๐ญ๐จ๐ญ๐š๐ฅ๐ž๐ฌ ๐๐ž ๐œ๐š๐ฅ๐จ๐ซ ๐๐ž๐ฅ ๐ž๐๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐ข๐จ
เดฅ๐ ๐›ƒ,๐›‚ ๐๐í๐š๐ฌ
๐…๐‘′ ๐€ ๐ฉ ๐›‚๐›•๐†
๐˜=
[๐ŸŽ, ๐Ÿ‘๐Ÿ— + ๐ŸŽ, ๐Ÿ”๐Ÿ“ ๐ž
๐‹๐ญ๐จ๐ญ๐š๐ฅ
๐”๐€
−๐ŸŽ,๐Ÿ๐Ÿ‘๐Ÿ— ๐›† ๐ฆแˆถ ๐ž๐๐ข๐Ÿ
๐‹ ๐Ÿ ๐‚๐ฉ
]
๐›†๐‹ ๐ฆแˆถ ๐Ÿ ๐‚๐ฉ
๐ŸŽ, ๐Ÿ“ <
< ๐Ÿ“๐ŸŽ
๐”๐€ ๐ž๐๐ข๐Ÿ
37
PROGRAMAS GRATUITOS QUE PREDICEN EL
COMPORTAMIENTO DE UN SISTEMA SOLAR TERMICO
38
SOFTWARE PARA SIMULACIONES BASADAS EN F-CHART
www.konstruir.com
39
40
SOFTWARE PARA SIMULACIONES BASADAS EN F-CHART
www.polysunonline.com
41
42
SOFTWARE PARA SIMULACIONES BASADAS EN F-CHART
https://valentin-software.com/en/products/tsol/
CARACTERISTICAS GENERALES:
UTILIZAN LA MISMA CORRELACION f-CHART.
DONDE SE DIFERENCIAN:
EN COMO ORGANIZAN LA DEMANDA.
LA OFERTA ESTÁ DETERMINADA POR LA RADIACIÓN SOLAR Y
LA TEMPERATURA MEDIA AMBIENTE
43
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