martes, 12 de febrero de 2013

¡Esta bomba solar para cascadas es la bomba!

Sistema de bomba solar ADRIA completo con dos módulos solares de 25Wp. 

Este año ya no habrá excusa para construir nuestro propio estanque con cascada o riachuelo, porque existe una bomba de agua que lo supera todo, trabajando a 12 voltios (12-18V), es decir, sin complicadas instalaciones eléctricas de corriente alterna a 230V o por lo tanto sin riesgos. La temporada pasada ya mencionamos un modelo de bomba de agua sin escobillas especial para cascadas, cuyo caudal máximo de 2450 litros por hora era lo más potente que conocíamos en bombas de agua de baja tensión, el modelo GARDA.

Ahora le ha salido una hermana mayor, llamada ADRIA, del mismo aspecto por fuera, pero con un motor más potente en un 50%, con un caudal máximo de 3400 litros por hora en vacío y que supera desniveles de hasta tres metros. Viene en tres versiones que abajo os enumeramos. 

Hay que considerar que a mayor altura contamos con un caudal más reducido. En el diagrama de potencia se puede ver la relación entre altura y caudal, que conviene tener en cuenta a la hora de diseñar nuestra cascada de agua. 


La escala roja de la izquierda es el desnivel o altura y la azul la potencia en vatios, siento la negra de abajo el caudal. 

Ya que esta bomba de agua para cascadas también se vende suelta, sin paneles solares, en el caso de que la bomba ADRIA funcione conectada a una batería de 12V, hay que tener en cuenta que su rendimiento es algo inferior, al estar trabajando a 12V y no a 18V con energía solar directa, y por tanto referirse a este otro diagrama de potencia. 


La ventaja de una batería es que controlamos nosotros las horas de funcionamiento, ya que con energía solar directa tan sólo se pone en marcha cuando hace sol suficiente, siendo el caudal variable en función de la intensidad solar.  Con una batería de 12V conseguimos un caudal más regular, aunque menor, unos 2700 litros en vacío, y una altura máxima inferior, unos 2 metros. 


Esta bomba de agua electrónica pesa unos 3,4 kg y admite tubos de 25, 32 y 38 mm. Su Salida cuenta con una rótula que permite mover el tubo. Su consumo está en unos 50 vatios máximo, por lo que es ideal conectarla a un panel solar de esta potencia, si queremos que sea solar 100%, sin batería. 




Una variante con batería del fabricante de la bomba de agua es la que podéis apreciar en la foto de abajo, pensada para lugares con poca irradiación solar, ya que sus tres paneles solares de 25 Wp captan más energía para cargar la batería en una solar jornada.  Esta versión estará disponible a partir de abril en TFV solar, por 700 euros.  Este sistema cuenta con una batería muy interesante, ya que esta dispone de 4 salidas: una a 6V/0,7A, dos salidas de 12V/1A y una salida para la bomba de agua Adria de 18V. Esto le proporciona el máximo rendimiento. Además cuenta con función Timer, es decir que marcha a intervalos de 10 minutos por hora, para ahorrar energía. 

Precios de las diferentes versiones:


opcional:


Se puede añadir una batería de 12V y un regulador de carga. 


2. Bomba Adria con dos módulos solares de fabricante (foto arriba): 369,00 euros. 
Máximo rendimiento solar a 18V.


3. Bomba solar Adria Top (foto abajo): 700 euros.
Batería multipuerto, máxima carga solar.

Disponibles a partir de abril de 2013. 

Precios IVA incluido, siempre más envío. 

Sistema Adria Top con batería multipuerto de 12V 24Ah. 





jueves, 3 de enero de 2013

El Sol crece en Alemania.


Alemania presenta crecimiento de 62 % en energía solar. 

Es una cruel ironía que en España, con muchas más horas de Sol, no tengamos noticias similares que dar al mundo. ¿Qué es lo que falla?  (nota del autor de este blog)

Celdas solares.
Celdas solares.Bloomberg
Sólo en noviembre Alemania instaló 435 megavatios para alcanzar la cifra de 7 gigavatios a lo largo de los primeros 11 meses del año.
Notimex

A pesar de su posición geográfica poco favorable para aprovechar la energía solar, Alemania presentó durante 2012 una de las inversiones más aceleradas en industria fotovoltaica (PV) con un crecimiento de 62 % de enero a noviembre del año pasado.

De acuerdo con información revelada por la revista especializada PVTech, sólo en noviembre Alemania instaló 435 megavatios (MW) para alcanzar la cifra de 7 gigavatios (GW) a lo largo de los primeros 11 meses del año, cifra superior a los 4.5 GW que instaló el año inmediato anterior.

De esta manera se estima que al cierre de 2012 Alemania habría incrementado su capacidad instalada en más del doble comparado con 2011, según datos del regulador federal alemán Bundesnetzagentur.

Tan sólo en el mes de septiembre Alemania presentó el mayor incremento en su infraestructura fotovoltaica con 980 MW extras para colocarse en el líder mundial con más de 30 gigawatts pico (GWp), según datos de analistas de Germany Trade & Invest.

Sin embargo, este crecimiento comenzó a revertirse a partir de octubre para llegar a los 435 MW de noviembre, sin que ello demeritara el crecimiento alcanzado a lo largo de 2012 en materia de energía solar.
Negocios
Jueves, 03 de Enero de 2013 13:49
Redactor: Janeth Ochoa
Noticia original en: http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=56628&Itemid=26

viernes, 30 de noviembre de 2012

Velas de led con placa solar para cementerios.

En esta vida podemos ser ecologistas incluso más allá de nuestros días en la Tierra. 


No es que una vela de cera contamine mucho, pero si sumamos todas las tumbas y nichos del mundo, y le pusiéramos una vela a cada una, tendríamos un buen fuego, y para evitar eso aparecieron en el mercado hace ya algunos años velas electrónicas de leds que imitan a la perfección el movimiento y la luz tenue de una vela auténtica. 

Es bien sabido que un led consume muy poca energía, de modo que unas pilas pueden durar años sin ser sustituidas. Si a esto le sumamos una célula solar, nuestra vela de led para ese lugar en el cementerio donde reposan nuestros seres queridos, se convierte en un dispositivo sin mantenimiento alguno por lo que pueda ser toda su vida útil. 



Hay velas y farolillos de led de varios tamaños, generalmente se fabrican en resinas o plástico resistente a la intemperie y por tanto perfectamente apto para el exterior. 

Su funcionamiento es muy sencillo. La célula solar solar se dedica a cargar una pila recargable integrada y un sensor crepuscular enciende el led al anochecer de forma automática. Así que con los tiempos que corren en los que la tecnología cubre nuestras necesidades diarias, una vela de led electrónica es el perfecto sustituto de una vela de cera tradicional para ese jardín eterno en el que todos reposaremos algún día. 





miércoles, 28 de noviembre de 2012

Baterías AGM y GEL de servicio para instalaciones solares.

¿Qué diferencia hay entre una batería de arranque y una de servicio?



Si queremos aprovechar bien la energía que generan nuestros módulos solares fotovoltaicos, o paneles solares, es crucial elegir una batería correcta y no ir a lo barato. Cuando comparamos precios es verdad que una batería de GEL o AGM cuesta hasta 5 veces lo que una batería de AcPb de coche o camión, que son baterías de ARRANQUE.  Pero este precio tiene su justificación y razón de ser y, además, se amortiza siempre, porque si usamos una batería de arranque para dar servicio a nuestra casa de campo o como batería secundaria en nuestro vehículo de recreo, es seguro que ésta se va a resentir pronto por las descargas y podría estar 'muerta' antes de un año, dependiendo del tipo de uso. Mientras, una batería de Gel nos puede durar hasta 12 años. No es muy difícil hacer los números...

Que a una batería de arranque no le gusten las descargas profundas se debe fundamentalmente a que por su construcción interna, una batería de arranque está pensada para entregar mucha corriente (A) en muy poco tiempo y agotarse por ello rápidamente, llegando al colapso precipitadamente. Y esto repercute negativamente en sus planchas internas.  Al fin y al cabo está concebida para  mover motores de arranque durante unos segundos y alimentar poco más mientras el alternador la mantiene bien cargada. Y éste es el secreto: no debe descargarse ni mucho ni muy a menudo, porque sus planchas internas se deforman. 

De modo que no es una batería óptima para un uso en el que unas placas solares o un aerogenerador la cargan durante el día y luego la descargamos durante la noche, de forma cíclica, un día tras otro. Le sienta fatal estar descargada. Precisamente para ello se han inventado las llamadas baterías de ciclo profundo o baterías de servicio, de las cuales destacamos aquí dos tipos, por su seguridad y manejabilidad:

1. Baterías AGM 
2. Baterías de Gel.

Ambas son baterías de ácido de 12V que se venden en capacidades de 12 a 250 Ah y cuya principal característica es que el electrolito se encuentra firmemente atrapado en una matriz de fibra de vidrio (AGM) o en un Gel. Les encanta ser descargadas y aguantan hasta 1500 ciclos de descarga profunda (1000 en el caso de las AGM). Al estar 100% selladas se pueden instalar sin problemas, incluso en vertical o al revés, en lugares donde viven las personas, pues no hay gases que se escapen, ya estos son recombinados por un sistema de regulación por válvula. Su vida útil en la práctica puede superar los 12 años (8 en las AGM). 




MUCHO EN MUCHO TIEMPO.

Al contrario de las baterías de arranque, que pueden entregar mucha corriente, necesaria para arrancar un motor, en unos pocos segundos, las baterías de servicio nos entregan mucha corriente, pero poco a poco, en mucho tiempo, y se descargan más profundamente, aprovechando hasta la 'última gota de energía'. Es decir, no solo duran muchos más años, sino que en ese tiempo aportan el doble de energía al sistema, lo que hace que valga la pena pagar el precio por una buena batería de servicio, ya que ésta se amortiza con toda seguridad. 

¿La diferencia entre AGM y GEL?

Hay algunas diferencias a tener en cuenta entre baterías de servicio de AGM y de GEL:


1. Capacidad/Corriente : 

Las baterías AGM pueden entregar algo más de corriente en un momento dado, pero las de Gel se descargan aún mejor en profundidad.

2. Ciclos:  en condiciones similares a 20 ºC y una descarga del 30%. 

AGM: máximo 1000 ciclos.
GEL:   máximo 1500 ciclos.

3. Vida útil: 

AGM: 6-8 años
GEL: 10-12 años

4. Carga.  

Una batería AGM es mejor para instalarla en un vehículo por su capacidad de ser cargada rápidamente, es decir que aceptan cargadores rápidos, cosa que una batería de Gel no puede. Las baterías de Gel se cargan mejor despacio, con un cargador inteligente o un sistema solar con un buen regulador de carga. 




martes, 27 de noviembre de 2012

Convertidores de corriente. ¿Qué diferencia hay entre onda pura y onda modificada?


¿Cuál es la diferencia entre un convertidor de onda modificada y uno de onda pura?

En estas fechas del año en las que el Sol luce ya muchas menos horas y nuestro jardín solar está en mínimos de actividad y esplendor, vamos a abordar una serie de temas relacionados con la energía solar y la conversión de la corriente continua en corriente alterna, función que sirve para alimentar aparatos a 230 voltios desde una batería de 12 voltios o 24 voltios, y de la que se ocupan los llamados convertidores o inversores de corriente. 

Si tenemos una instalación de energía solar o planeamos configurar una, un elemento importante para que podamos aprovechar la energía generada por nuestros paneles solares, acumulada en nuestra batería de 12V a 230V de corriente alterna es un inversor de corriente. Básicamente éste transforma una corriente directa o continua en otra alterna y lo hace normalmente surtiéndose de la energía acumulada en una batería.  En otra entrada próxima en este blog explicaremos qué baterías existen en el mercado y qué las diferencia de forma muy sencilla y práctica, pero ahora queremos entender la diferencia entre un convertidor de onda modificada, bastante económico, y otro de onda pura, que habitualmente cuesta el doble con la misma potencia. Como ejemplo, un convertidor 12-230V de 1500 vatios cuesta alrededor de 500 euros si es de onda pura y bastante menos de 300 euros si es de onda modificada. No es una cuestión de calidad, ya que las mismas marcas ofrecen ambos modelos, sino de tecnología. 

¿Vale la pena invertir en un convertidor de onda pura? 

¿En qué casos es imprescindible?




Arriba tenemos el dibujo de la onda senoidal pura, en medio la onda cuadrada que a casi nadie ofrece ya excepto en convertidores muy baratos, y abajo está la onda modificada, que es, digamos, una onda cuadrada mejorada. 


La corriente alterna se llama así porque oscila y se la puede representar por una onda, una onda electromagnética. Esta onda, en perfectas condiciones, presenta una forma redondeada como podemos apreciar en la imagen de arriba. Cuando se transforma una corriente directa de 12V en otra alterna de 230V, el convertidor debe producir dicha onda en la salida y lo hace electrónicamente. Dependiendo de la calidad de dicha electrónica, es decir del 'cerebro', la onda resultante es pura, es decir redonda, o modificada o no del todo perfecta. Una onda modificada es sin embargo lo suficientemente buena como para alimentar un enorme número de aparatos, siempre que estos no lleven regulación electrónica.

La regulación electrónica de un electrodoméstico se encuentra, por ejemplo, en cafeteras monodosis. Estas cafeteras necesitan onda pura. Pero al contrario de lo que puede pensarse, un televisor LED o un ordenador no siempre exige onda pura, si bien un convertidor de onda modificada es más fácil que produzca algo de interferencias en la pantalla, cosa que muchas veces se corrige cambiando uno u otro de sitio, o acortando los cables entre el convertidor y la batería, si los hemos prolongado, sobre todo.  



Sin ser una ciencia exacta a la hora de saber si nuestro aparato va a funcionar correctamente con onda modificada, es importante entender la realidad física y que las ondas puras son más 'limpias'. En todo caso, si nuestro presupuesto nos lo permite, es recomendable comprar un convertidor de onda pura, ya que hoy en día cada vez más aparatos de 230V tienen regulación electrónica. 

EJEMPLOS: 

Algunos ejemplos de aparatos con regulación electrónica son: Proyectores LCD, equipos de audio y video, flashes fotográficos, impresoras láser, calefacciones a gas y gasoil (no se reinician con onda modificada) y cafeteras monodosis. Algunas lavadoras y frigoríficos si tienen pantallas LCD pueden exigir que el convertidor de corriente sea de onda pura.  

Todos estos aparatos y equipos y otros similares necesitan de un convertidor de onda pura para poder funcionar sin problemas. 




viernes, 26 de octubre de 2012

¿Para qué sirve un regulador de carga solar?

Entender las funciones básicas de un regulador de carga solar.



Un panel solar es un cargador de baterías, si se usa para una instalación aislada o autónoma de 12 ó 24 voltios. Pero al estar alimentado por una fuente de energía variable como el Sol, su comportamiento no es lo bastante estable como para ser apto por sí solo como cargador fiable y eficiente.  Para cargar una batería es muy importante que la corriente le llegue en su medida justa y con un voltaje correcto. Una batería feliz y sana es una batería correctamente cargada.  

Pero un conjunto de factores atmosféricos y físicos son las causas de una corriente y una tensión de salida variable en un panel solar, nada bueno para un proceso de carga que debería ser óptimo siguiendo las necesidades de la batería a cargar. Un regulador de carga estabiliza y optimiza estos valores para asegurar una carga sin problemas y con la máxima eficiencia. Un panel solar no ofrece directamente una corriente ni un voltaje útil, es como un diamante en bruto que hay que pulir. 

Hay que tener en cuenta, para entender de qué se trata, de que los valores eléctricos que se denominan 'nominales' en el rendimiento de un panel solar, se rigen por unos parámetros atmosféricos estandarizados a nivel internacional. Así, un módulo solar policristalino como el Kyocera KD140GH2YU  tiene una corriente nominal de 7,91 A y un voltaje nominal de 17,7 V. ¿Eso qué significa? Pues que dicha corriente y tensión la tiene con una irradiación solar teórica de 1000 vatios por metro cuadrado y una temperatura del propio panel de 25 ºC.  Es un caso de laboratorio, ideal.  

Eso también quiere decir que raramente tenemos estos valores y en realidad nuestro panel solar, sea cual sea, va a entregarnos hasta un 20% menos, porque estando a 55 ºC, cosa fácil cuando le da el Sol de lleno, ya rinde un 15% menos, sin tener en cuenta las pérdidas en el resto de la instalación. 

A lo largo del día tanto la irradiación variable como la subida y baja de la temperatura harán que tanto el voltaje como la corriente no sean estables, eso sin considerar factores como la nubosidad.   Es verdad que la corriente aumenta con el calor, pero la tensión del panel baja de tal manera que finalmente el rendimiento es menor. 

Rendimiento = vatios = voltios x amperios.  

Las fluctuaciones tanto de la irradiación solar  a lo largo del día, debido al ángulo respecto a las células solares como la presencia de nubes y brumas, así como de la temperatura de ambiente y la temperatura propia del panel solar, que se va calentando durante la jornada, hacen que la corriente y el voltaje del mismo sean incluso peligrosas para una batería, sobre todo porque el panel solar no detecta por sí mismo si la batería está vacía o llena. Tanta montaña rusa solar debe ser encauzada para ser útil. 

Así que por estos motivos un regulador o controlador de carga solar es el complemento imprescindible en nuestra instalación fotovoltaica autónoma. Ahora bien, ¿qué regulador debemos elegir y por qué? Para responder a esto, debemos primero saber qué misiones cumple un regulador de carga:

¿Qué hace un regulador de carga?

1. Ajusta la tensión de entrada a la batería procedente del panel solar a un voltaje ideal.

2. Regula la corriente de carga al punto de cortarla cuando la batería está cargada.

3. Evita que la batería se pueda descargar por la noche en el panel solar, al invertirse el voltaje (batería a 12V y panel a 0 V)

4. Muchos modelos pueden alimentar y controlar aparatos a 12 voltios, evitando la necesidad de instalar una protección de descarga. El regulador lleva integrado un sistema de control de carga, cortando los consumos cuando la batería se acerca a un voltaje crítico a la baja (10,5-11,0 V). 

En resumen, como su propio nombre indica, regula lo que en la fuente es irregular.  Lo que regula es el voltaje (V) y la corriente de carga (A) que sale de nuestro panel solar. Por lo tanto es un protector tanto de la batería como del panel solar. 

Tipos de regulador solar. 

Básicamente existen dos tipos, los llamados reguladores por modulación de amplitud de pulsos, PWM y los MPPT o de seguimiento del punto máximo de rendimiento del sistema solar. Para el 90% de los usos los reguladores PWM (Pulse Width Modulation) son más que suficientes y son mucho más económicos.  Regulan la carga en dos etapas, bajando la tensión un poco en la etapa final. Un regulador MPPT (Maximum Power Point Tracking) que cuesta entre 300 y 700 euros tiene realmente sentido cuando contamos con una instalación relativamente potente y con placas monocristalinas con seguimiento solar, ya que entonces se rentabiliza la inversión. 



ELEGIR UN REGULADOR DE CARGA:

Para saber qué regulador nos interesa, debemos saber primero la corriente de nuestros sistema solar, es decir los amperios.  Si nuestras placas solares suman, por ejemplo, 25 A, nos conviene un regulador de al menos 30 A, para no ir al límite. La segunda pregunta es si tenemos consumos a 12V. En tal caso necesitamos un regulador con salida para dichos consumos. Nuevamente nos debemos plantear cuántos amperios de consumo vamos a conectar y así dimensionar el regulador correctamente. 

Los reguladores suelen tener casi todos este tipo de prestaciones, es decir cuentan con dos conexiones para el panel solar, dos para la batería y dos para los consumos directos a 12 o 24 V. 


Las seis entradas de un regulador de carga solar.

Algunos reguladores permiten, además, ser programados, es decir que se pueden programar diferentes puntos de corte de carga para optimizarla. Otros reguladores llevan valores de fábrica suficientes para cualquier instalación normal. Si los valores de corte (voltios) y arranque de fábrica del regulador no son los que me interesan, debo comprar uno que sea programable. Esto puede ser por el tipo de batería que tenga, ya que una batería AGM tiene un punto de corte diferente para la carga que otra de AcPb normal. 

En cuanto a la información que un regulador de carga puede ofrecer sobre la marcha del proceso de carga, los que llevan pantalla LCD muestran datos como los voltajes y la corriente, entre otros. Para una instalación sencilla basta con unos leds de color verde y rojo, que nos dicen si va todo bien o no. 










jueves, 25 de octubre de 2012

Guirnaldas de led con placa solar para tu jardín.


Tanto en verano, cuando nos gusta disfrutar del relajante ambiente de nuestro jardín o terraza, como en invierno, ahora que se acercan las fiestas navideñas, una guirnalda de led es el toque final perfecto para crear una atmósfera festiva y amable. 



El problema con las instalaciones de luces en el exterior es el cableado. Hay que tener una pre-instalación eléctrica apta para funcionar a la intemperie o llevar un cable desde dentro de nuestra casa al jardín, lo cuál nunca es buena solución. 



Al rescate de este inconveniente viene la energía solar. Con diodos de bajo voltaje esta fuente de energía es ideal, ya que nos ahorra gastos y complicaciones. Una placa solar que lleva en su interior unas pilas recargables, suministra la energía suficiente para que los leds se enciendan automáticamente toda la noche. 

La instalación se realiza en pocos minutos, ya que el panel solar solo debe clavarse en el suelo o sujetarse a un poste o valla. Y ya sólo nos queda disfrutar de una guirnalda de luces ecológicas que alegrarán las noches de verano e invierno, ya que resisten cualquier clima.