Cómo calentar una vivienda con energía solar térmica

Cómo calentar una vivienda con energía solar térmica

Mantener una vivienda climatizada, especialmente las menos eficientes energéticamente, conlleva
un coste importante, tanto en emisiones a la atmósfera, como en gasto en energía. Por ello, optar
por la energía solar para el mantenimiento de la temperatura de los hogares y, por qué no, para
aportar agua caliente, solventa de un plumazo ambos problemas. Sin embargo, a veces no es tan
sencillo dar el primer paso.

¿Cómo funciona la energía solar térmica?, ¿qué puede ofrecer y, más allá, qué tipos de colectores
solares existen?

Claves del funcionamiento de un sistema solar térmico.
Frente a los clásicos paneles fotovoltaicos, que capturan la energía del sol para su conversión en
corriente alterna, los sistemas solares térmicos tienen muchas ventajas, lo que hacen es
aprovechar el calor de la radiación para climatizar una vivienda o para calentar el agua caliente
sanitaria, entre otros potenciales usos, a los que se suma el de caldear una piscina, por ejemplo.

Para lograr lo anterior, son muchos
los equipos necesarios dentro de
un sistema para el
aprovechamiento de la energía
solar térmica. No obstante, apostar
por ella traerá beneficios, tanto
para el medio ambiente, como
para el propietario de la vivienda.
Solo hay que echar un ojo a las
facturas para entenderlo.

Aproximadamente la mitad del
coste lo produce, directamente, la calefacción. Así, abogar por la energía solar térmica, por sí sola
o con el respaldo de un sistema auxiliar, reducirá drásticamente el gasto en energía de cualquier
vivienda.

Cómo calentar una vivienda con energía solar térmica

Diferencias entre la energía solar activa y la pasiva para calentar tu casa

La energía solar se ha vuelto tremendamente por todo el mundo en los últimos años. Si estás pensando en instalar energía solar para calentar tu casa, es vital que entiendas que hay diferentes tipos de energía que puedes usar. La mayor parte de la energía se pueden clasificar en dos categorías distintas, que son la energía solar activa y la pasiva.

Aunque tanto la energía activa como la pasiva provienen del sol, hay algunas grandes diferencias entre ellas. Si eres nuevo en el mundo de la energía solar, es muy probable que esto te suene un poco confuso, así que hoy hablamos sobre las diferencias entre ambas.

¿Qué es la energía solar y por qué hay tanta gente que la usa?

La energía solar es una energía que puede ayudar a alimentar nuestras casas, negocios, escuelas, etc. Esta energía se obtiene del sol, que luego crea electricidad. El sol es como un enorme generador. El sol envía su energía en forma de fotones y, una vez que los paneles solares reciben estos fotones, podrán transformarlos en energía utilizable.

La energía solar ha ido creciendo en popularidad en la historia reciente porque es sostenible, reutilizable y no daña el medio ambiente como otras fuentes de energía.

Cuantas más personas usen la energía solar, menos contaminación habrá en nuestro planeta. Si todos los habitantes de la Tierra aprovecharan esta energía, no se necesitarían combustibles fósiles ni otras energías menos limpias.

En los últimos años, se han producido avances importantes en la tecnología solar, que han facilitado la realización de instalaciones solares en nuestros hogares y empresas.

Por desgracia, incluso con todos estos avances tecnológicos, los expertos siguen creyendo que no somos suficientes los que usamos la energía solar. Aunque actualmente no está entre las fuentes que más electricidad proporciona al sistema, está previsto que aumente considerablemente en los próximos años.

Gracias a la creciente popularidad, cada vez es más fácil de instalar y mantener, además de que será mucho más barato comprar productos solares en comparación con lo que era antes. En todo el mundo, los gobiernos están ofreciendo incentivos fiscales y otros tipos de ayudas para fomentar la inversión e instalación de paneles solares.

¿Qué es la energía solar activa?

Cuando se habla de energía solar, normalmente se habla de energía solar activa. Para utilizar la energía solar activa, se necesita una fuente de energía externa. Por ejemplo, un sistema de apoyo que se utiliza en los radiadores.

Normalmente la gente utiliza paneles solares, que normalmente se montan en el tejado de una casa.

La energía activa utiliza aire o líquido para recoger el calor de los rayos solares. A continuación, se traslada al contenedor de almacenamiento, que posteriormente se convierte en energía. En la mayoría de los sistemas se utiliza líquido. La mayoría de los fabricantes de energía solar consideran que el líquido es mejor para conducir tanto la energía como el calor. Sin embargo, otros prefieren utilizar aire porque no se congela en las épocas más frías del año. En los países con inviernos muy fríos, la mayoría de los paneles solares activos utilizan líquido.

Tanto si utiliza aire como líquido, ambos pueden proporcionar energía para calentar o enfriar su casa.

¿Qué es la energía solar pasiva?

Algunas casas están diseñadas específicamente para que la energía solar pasiva pueda proporcionar energía para calentar o enfriar su casa a través de la exposición. Una vez que la luz del sol llega a tu casa, el diseño será capaz de reflejar, transferir y absorber la energía del sol. Los materiales de construcción usados para construir tu casa pueden hacerlo.

Los arquitectos diseñan tu casa en función de la previsión de los movimientos de aire provocados por el calor del sol. El objetivo de los arquitectos experimentados en este campo es el siguiente:

Elegir el material adecuado.
Colocar estos materiales en los lugares adecuados.
Asegurarse de que estos materiales se instalan en la dirección correcta.
Hacer que el montaje sea eficaz.
Hacer que sea eficiente.
Ayudar a crear una calefacción natural.
Ayudar a enfriar el edificio.

La principal diferencia entre la energía pasiva y la activa es que la pasiva tiene que ver más con el diseño del edificio. Para crear energía pasiva, no se necesita ningún dispositivo mecánico o eléctrico, como ventiladores o bombas, que ayude a mover la energía.

¿Cómo funciona la calefacción y la refrigeración con energía solar pasiva?

El objetivo principal de una vivienda diseñada para funcionar con energía pasiva es captar y absorber el calor del interior de la casa. Cuando no hay sol en el exterior, se libera para mantener estable la temperatura en el interior de la vivienda.

La mayoría de las viviendas o edificios que usan la energía pasiva emplean una masa térmica para la calefacción y cristales orientados al sur.

La energía pasiva funciona enfriando una casa al reducir la cantidad de calor no deseado que se gana a lo largo del día. Transfiere el aire caliente del interior por el aire más frío del exterior. Al almacenar el aire fresco de cada noche, ayuda a moderar la temperatura del edificio a lo largo del día. La forma más fácil de mejorar la temperatura de tu casa es usando grandes árboles como sombra, ventilación cruzada y otras formas de sombra, especialmente en los cristales orientados al sur.

Ventajas e inconvenientes del uso de la energía solar pasiva.

El uso de la energía pasiva tiene ventajas y desventajas, como por ejemplo.

Ventajas.

Respetuosa con el medio ambiente: La mayoría de los propietarios de viviendas que optan por utilizar la energía solar pasiva, tienden a utilizar mucho menos combustibles fósiles, lo que es excelente para el medio ambiente.

Reduce el coste de las facturas: La energía del sol es gratuita. No tienes que preocuparte de recibir aumentos en tus facturas.

El equipo usado no es tan caro: Aunque el precio de los equipos usados para la energía solar activa ha bajado, todavía pueden resultar bastante caros para muchos de nosotros, los materiales necesarios para la energía solar pasiva están al alcance de todos. Esto permite a los propietarios de viviendas con un presupuesto reducido tener una casa ecológica.

Desventajas.

El coste total puede ser elevado: Aunque la mayor parte del equipo necesario es más barato que el material de la energía solar activa, reformar tu casa para que se adapte a un sistema de energía solar pasiva puede resultar caro. Si tu casa no se diseñó inicialmente para un sistema de energía solar pasiva, es posible que tengas que derribar y sustituir paredes y ventanas, tanto dentro como fuera de la casa.

Ubicación, ubicación, ubicación. Desgraciadamente, no se puede tener un sistema de energía solar pasiva en todas las casas debido a su ubicación. Sólo porque un sistema funciona perfectamente en Almería, no significa necesariamente que va a funcionar bien en Madrid. Se necesita mucha investigación y la mayoría de la gente se verá obligada a buscar el asesoramiento de un profesional experto en energía pasiva.

Puede que no proporcione la energía necesaria para su hogar: Para aquellos que viven en zonas extremadamente frías, la energía solar pasiva podría no ser capaz de proporcionarle suficiente calor durante el periodo invernal. Es posible que tenga que usar otro tipo de energía para ayudar a calentar la casa. Lo contrario ocurre en las zonas más cálidas, cuando la energía pasiva provoca demasiado calor, el sistema lucha por mantener el edificio fresco.

Con cada vez más personas que instalan paneles solares e introducen nuevos sistemas ecológicos en sus hogares, es de esperar que haya mucha más gente que use la energía solar para mantener su casa caliente o fría.

cargadores recomendados para ipad

cargadores recomendados para ipad

 El iPhone sigue funcionando con los adaptadores de energía existentes y los cables de USB-A a Lightning, como los que se incluyen en modelos anteriores. Los modelos de iPhone ahora incluyen en la caja un cable de USB-C a Lightning más nuevo que admite la carga rápida y es compatible con los adaptadores de energía USB-C y los puertos de computadora que quizás ya tengas. Puedes usar un cable de USB-A a Lightning o el nuevo cable de USB-C a Lightning con el iPhone.

Puedes usar cualquiera de los adaptadores que se incluyen a continuación para cargar el iPhone, el iPad, el Apple Watch o el iPod. También puedes usar un adaptador de energía USB-C para Mac o adaptadores de proveedores independientes que cumplan con las normas de seguridad aplicables. Para obtener más información sobre cómo cargar el iPhone, el iPad, el Apple Watch o el iPod, consulta la sección Seguridad, manejo y soporte técnico del Manual del usuario del iPhone, del Manual del usuario del iPad, del Manual del usuario del Apple Watch o del Manual del usuario del iPod.

Adaptador de energía USB de 5 W

La mayoría de los modelos de iPhone anteriores al iPhone 11 incluían un adaptador de energía de 5 W en la caja.

Adaptador de energía USB de 10 W

Los siguientes dispositivos incluyen un adaptador de energía de 10 W en la caja:

  • iPad Air 2
  • iPad Air
  • iPad mini 4
  • iPad mini 3
  • iPad mini 2
  • iPad 2

 

Adaptador de energía USB de 12 W

Los siguientes dispositivos incluyen un adaptador de energía de 12 W en la caja:

  • iPad Pro de 12,9 pulgadas (segunda generación)
  • iPad Pro de 12,9 pulgadas (primera generación)
  • iPad Pro (10,5 pulgadas)
  • iPad Pro (9,7 pulgadas)*
  • iPad Air (tercera generación)*
  • iPad mini (quinta generación)*
  • iPad (séptima generación)*
  • iPad (sexta generación)*
  • iPad (quinta generación)*

* En algunos países y regiones, este modelo se envía con el adaptador de energía de 10 W.

Adaptador de energía USB-C de 18 W

Los siguientes dispositivos incluyen un adaptador de energía de 18 W en la caja:

  • iPad Pro de 12,9 pulgadas (cuarta generación)
  • iPad Pro de 12,9 pulgadas (tercera generación)
  • iPad Pro de 11 pulgadas (segunda generación)
  • iPad Pro de 11 pulgadas

Con el adaptador de energía USB-C de 18 W de Apple, se puede cargar rápidamente el iPhone 8 o posterior.

Adaptador de energía USB-C de 20 W

Los siguientes dispositivos incluyen un adaptador de energía de 20 W en la caja:

  • iPad mini (sexta generación)
  • iPad (novena generación)
  • iPad Pro de 12,9 pulgadas (quinta generación)
  • iPad Pro de 11 pulgadas (tercera generación)
  • iPad (octava generación)
  • iPad Air (cuarta generación)

Obtener información sobre las certificaciones de los adaptadores de energía USB

Cuando un dispositivo iOS o iPadOS incluye un adaptador de energía USB de Apple, ese adaptador está certificado para cumplir con las normas de seguridad gubernamentales en países y regiones donde el dispositivo está disponible. Muchos de estos países y regiones, incluido Estados Unidos, han adoptado la norma IEC/UL 60950-1 de seguridad de los equipos de tecnología informática.

Los adaptadores de energía USB de Apple están diseñados para usarse con fuentes de alimentación con valores nominales de 100 V CA a 240 V CA y de 50 Hz a 60 Hz. Los adaptadores de energía USB tipo A (diseño de patillas planas paralelas) de Apple de 5 W, y los adaptadores de energía USB-C tipo A de Apple de 18 W y 20 W, al igual que los adaptadores de energía USB de 10 W y de 12 W (con el conector de CA tipo A incluido), también cumplen con las normas IEC/UL 60950-1 e IEC/UL 62368-1 de uso con fuentes de alimentación con valores nominales de 115 V CA a 400 Hz.

Cómo calentar una vivienda con energía solar térmica

Un invernadero fotovoltaico francés genera 3,1 GWh y 4 toneladas/hectárea de espárragos en un año

El invernadero solar fue construido por el promotor francés Tenergie en 2017 y está registrando un notable rendimiento tanto agrícola como solar.

En abril de 2017, el promotor francés de energías renovables Tenergie puso en marcha su primer invernadero fotovoltaico basado en su tecnología propia Tenairlux, en Mallemort, en la región de Bouches-du-Rhône, al sur de Francia.

La planta se construyó con paneles de 265 W y tiene una potencia instalada de 2,1 MW.

“Cinco años después de la puesta en marcha de este invernadero de 33.000 m², nuestra valoración es positiva, con un rendimiento de cuatro toneladas/hectárea para este primer año de cultivo de espárragos verdes de Provenza, tras un periodo de cultivo diversificado que incluye calabacines, nabos y boniatos durante los tres primeros años y una producción de 3,1 GWh de electricidad verde, que equivale al consumo de 700 hogares, sin contar la calefacción”.

Tenergie

Para 2022, se espera que el rendimiento agrícola aumente a nueve toneladas/hectárea.

Desde el inicio de este proyecto, hemos elaborado el pliego de condiciones con Laurent Chabert, horticultor y gerente de la bodega familiar Domaine Saint Vincent, para que su herramienta responda plenamente a sus expectativas.

“Eficiente e innovadora, gracias en particular a la instalación de módulos fotovoltaicos, esta solución a medida permite, en particular, una mejor difusión de la luz y una mejor ventilación y una temperatura más uniforme”.

Nicolas Jeuffrain, presidente de Tenergie.

Entre las ventajas de este concepto de invernadero, la instalación de módulos fotovoltaicos permite reducir la sombra que se proyecta sobre el suelo (36% frente al 52% de un invernadero convencional).

La luz se aprovecha mejor gracias al uso de policarbonato filtrante y difusor, lo que mejora la uniformidad de la luz sobre el suelo.

La ventilación, basada en un sistema de apertura del techo, junto con una apertura lateral motorizada, controlada en función del clima interior y de las limitaciones climáticas exteriores, permite un control climático preciso.

Por un lado, para este primer año de cultivo de espárragos en el invernadero Tenairlux, estamos produciendo una calidad de producto particularmente excepcional.

 

“Por otra parte, gracias a su gran volumen y a su diseño muy innovador, la ventilación, la luminosidad y la temperatura del invernadero están claramente optimizadas para una mejor gestión del clima, pero también, el ahorro de tiempo y las condiciones de trabajo”.

Laurent Chabert.

 

Tenergie quiere desarrollar unos 30 invernaderos de este tipo en un plazo de tres años. Actualmente se están estudiando unos diez proyectos.

La empresa también está trabajando en otras posibles sinergias con el mundo agrícola, en particular en proyectos relacionados con la digestión anaeróbica.

Hasta la fecha, el 75% de las granjas solares explotadas por Tenergie están vinculadas al mundo agrícola, como los invernaderos o la renovación de tejados de edificios agrícolas.

En Francia, Tenergie posee y explota un parque de más de 1.000 plantas de energía solar y eólica con una capacidad instalada de 615 MW.

 

 

Cómo calentar una vivienda con energía solar térmica

China planea 450 GW de energía solar y eólica en el desierto de Gobi

China quiere construir 450 GW de energía solar y eólica en el desierto de Gobi, lo que equivale a la mitad de toda la capacidad instalada actualmente en el mundo.

China planea construir 450 gigavatios (GW) de capacidad de generación de energía solar y eólica en el desierto de Gobi y otras regiones desérticas, como parte de los esfuerzos para impulsar el uso de energía renovable para cumplir con los objetivos del cambio climático.

El presidente Xi Jinping se ha comprometido a elevar la capacidad total de energía eólica y solar de China a un mínimo de 1.200 GW y a limitar sus emisiones de carbono a un máximo para 2030.

https://ecoinventos.com/wp-content/uploads/2015/07/Energ%C3%ADa-solar-en-China-imparable.jpg

China va a construir la mayor capacidad de generación de energía solar y eólica en el Gobi y el desierto de la historia, con 450 GW; He Lifeng, director de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC)

China ha instalado 306 GW de capacidad de energía solar y 328 GW de capacidad eólica para finales de 2021. La construcción de unos 100 GW de capacidad de energía solar ya está en marcha en la zona del desierto.

También reconoció que se necesitan centrales eléctricas de carbón de alta eficiencia y líneas de transmisión de electricidad de muy alta tensión para apoyar el funcionamiento estable del sistema de red en medio de la instalación de energía renovable a gran escala.

Las centrales de carbón pueden generar un suministro estable de energía de base para las renovables, que pueden fluctuar con las condiciones meteorológicas.

Su comentario se hizo eco de una declaración del viceprimer ministro chino Han Zheng esta semana en la que afirmaba que China debía dar todo el protagonismo al «papel de garantía básica del carbón en el suministro de energía «.

En su plan de trabajo para 2022, publicado el sábado, la NDRC dijo que China «continuará aprovechando el papel de protección de picos y de apoyo básico de la energía tradicional, especialmente el carbón y la energía de carbón «.

Cómo calentar una vivienda con energía solar térmica

La Unión Europea quiere hacer fácil el cambio de batería de los teléfonos móviles

Unos auténticos genios, ahora se dan cuenta que los fabricantes dificultan el cambio de baterías de muchos teléfonos móviles, ordenadores, robots domésticos o auriculares, para que acaben muchos de ellos finalmente en la basura, en un derroche de recursos tremendo. El Parlamento Europeo quiere «ahora» cambiar esto, y no sólo para proteger el medio ambiente.

Baterías, pilas recargables y demás dispositivos de almacenamiento de energía tienen un papel crucial en muchos de los productos que más se usan actualmente, ordenadores portátiles, robots aspiradores, vehículos eléctricos, smartphones, relojes inteligentes, hasta las baterías industriales.

https://ecoinventos.com/wp-content/uploads/2022/03/Cambio-bateria-movil.jpg

En un mercado gigantesco, la proporción de baterías que se reciclan sigue siendo muy baja.

Esto es un grave problema para el medio ambiente, pero también para el suministro de materias primas de la Unión Europea y más en estos tiempos.

Tras años de retraso, el Parlamento Europeo quiere que las nuevas normas de la UE garanticen que las baterías se produzcan de forma más sostenible y se reciclen en mayor medida. El Parlamento quiere aumentar la proporción de materias primas recicladas como el cobalto, el litio, el níquel o el plomo en las baterías, hasta alcanzar una tasa de reciclaje del 90% en 2026.

Alargar la vida de los dispositivos electrónicos.

Para evitar que una gran parte de los productos tenga que acabar en la basura por un mal funcionamiento de su batería, el Parlamento Europeo quiere facilitar la sustitución de baterías en teléfonos, ordenadores, auriculares, robots domésticos, cepillos de dientes eléctricos, pero también en bicicletas eléctricas o patinetes.

Los usuarios deben poder sustituirlos por herramientas sencillas, a su alcance. El fabricante va a tener que garantizar la disponibilidad de baterías de repuesto durante la vida útil legal del producto.

El fabricante debe permitir que empresas de reparación independientes lleven a cabo la sustitución o las reparaciones necesarias si el usuario no quiere para hacerlo por sí mismo.

¿Crees que los fabricantes están de acuerdo con esta medida? Por supuesto que no. Argumentan problemas de seguridad.

El Parlamento Europeo piensa que con estas medidas se reducirán las emisiones de la producción de baterías y se alargará la vida de muchos productos cotidianos. Lo que te digo, unos genios.

En el caso de las baterías para vehículos y otros medios de transporte, así como de las baterías industriales, los fabricantes deben calcular y comunicar la huella de carbono a lo largo de todo el ciclo del producto.

El Parlamento Europeo también obligará a los fabricantes a controlar sus cadenas de suministro para evitar violaciones de los derechos humanos y la protección del medio ambiente.

Las nuevas medidas para las baterías deben entrar en vigor el 1 de enero de 2023, pero antes el Consejo de Ministros, órgano de los Estados miembros, debe aprobarlo. Después, el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros deben acordar una línea común para que las normas puedan entrar en vigor.