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planta solar termoléctrica

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En la actualidad, existen varios tipos de planta solar termoeléctrica en constante puja por liderar el mercado de la energía solar y, en esta carrera, el objetivo prioritario de las empresas del sector se centra en minimizar los costes de los elementos empleados para el aprovechamiento de la energía que proviene del sol.

En este contexto, el centro tecnológico CENER (Centro Nacional de Energías Renovables) e IK4-TEKNIKER han unido fuerzas para el desarrollo de un innovador concepto de panel solar tipo heliostato conocido como EASY (hEliostas for eAsy an Smart deploYment), un dispositivo de pequeño tamaño que esperan reducir los costes del campo solar hasta los 100 $/m2.

 

El dispositivo contiene un novedoso sistema de tracking accionado por motores de bajo coste. Este desarrollo, incluye una transmisión mecánica basada en cables que permite un funcionamiento sin holguras a un coste extremadamente bajo. El resultado es una precisión muy elevada en el posicionamiento del heliostato a un coste menor.

Se trata de un sistema más preciso que los empleados en la actualidad, ya que consigue minimizar las deformaciones de la estructura generadas por el viento y desaparecerán los errores de canteo de los espejos.

Los primeros desarrollos ya han sido testados en las instalaciones de la Plataforma Solar de Almería, lo que ha permitido validar el sistema según los requisitos marcados.

Se presentará en SolarPACES

IK4-TEKNIKER presentará este novedoso dispositivo en SolarPACES, el congreso de referencia a nivel mundial en materia de concentración de energía solar y sistemas de energía química, que se celebrará entre los días 26 y 29 de septiembre en Santiago de Chile.

En el marco del evento, el centro tecnológico participará en cuatro ponencias en las que dará a conocer, además del sistema de los heliostatos, otras soluciones que ha llevado a cabo en este ámbito, como un novedoso procedimiento de limpieza de heliostatos y un nuevo formato de reflectores solares anti-suciedad, entre otros.

La cita organizada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) congregará a más de 600 investigadores, científicos y empresarios de todo el mundo, que debatirán sobre las últimas novedades mundiales en el ámbito de la energía.

Prometedor futuro para las centrales de torre

Entre las alternativas tecnológicas que ofrece en la actualidad el sector termoeléctrico, gran parte de los expertos opinan que las centrales solares de torre se encuentran un paso por delante en la lucha por convertirse en el sistema que acapare el mercado en los próximos años.

Frente a otros sistemas, como las plantas de colectores cilindro-parabólicos (CCP) o las de colectores Fresnel, la tecnología de las centrales de torre es capaz de alcanzar ratios de concentración superiores y, por lo tanto, mayores temperaturas. Gracias a ello, el dispositivo de almacenamiento es más competitivo, ya que el coste por unidad de energía almacenada es menor.
Además, el circuito térmico y el receptor no están distribuidos a lo largo del campo solar, sino confinados en la torre, lo que reduce drásticamente el tamaño de esta parte crítica y, en consecuencia, también los costes, las pérdidas térmicas y los riesgos de operación ligados a la congelación del fluido que transporta el calor.

Asimismo, en la mayor parte de los casos, los fluidos utilizados como medio de almacenamiento y transporte en estos sistemas de torre son sales fundidas. Esto evita el uso de un intercambiador adicional como ocurre en otras configuraciones y, en consecuencia, permite una reducción de las pérdidas térmicas, un esquema de planta más sencillo y una reducción de costes.

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El grupo de ingeniería y tecnología SENER ha participado y está participando como parte del consorcio que realiza la construcción llave en mano de las tres instalaciones solares termoeléctricas, NOORo I, ya en operación comercial, NOORo II y NOORo III, además de proveer toda la tecnología. En NOORo II, SENER ha incorporado su tecnología SENERtrough®-2, un sistema de alta precisión que constituye la segunda generación del colector denominado de esta manera por estar diseñado y patentado en su totalidad por la firma de ingeniería y construcción SENER.

El alcance de los trabajos realizados por la empresa en NOORo II comprenden la ingeniería conceptual y básica de la planta, la ingeniería y construcción del campo solar, la ingeniería de detalle –entre otros sistemas- del de transmisión de aceite (HTF, Heat Transfer Fluid por sus siglas en inglés) o del de almacenamiento térmico, aparte del suministro de equipos críticos para su operación. Desde el inicio de las obras en julio de 2015, SENER se ha encargado del ensamblaje de los lazos de colectores en una nave ubicada en el complejo marroquí de Ouarzazate, el mayor de energía solar por concentración (CSP) del planeta, así como de su posterior instalación en el campo solar, compuesto por 20.400 colectores, dispuestos en 425 lazos que suman más de 270 km y un área reflectante total de 1.8 Mm2, todo ello distribuido en una superficie de 700 Ha.

 

La central NOORo II dispone de una potencia nominal de 200 MWe, lo que la convierte en la mayor del mundo con tecnología de captadores cilindroparabólicos. Además, NOORo II está dotada de 7,2 horas de almacenamiento térmico en sales fundidas, que le permiten seguir surtiendo electricidad a la red en ausencia de radiación solar. Con NOORo II se logrará ahorrar más de 170.000 toneladas al año de emisiones de CO2 y suministrar energía limpia y segura en torno a 160.000 hogares.

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Enerray Morocco ha anunciado los avances en la construcción de la primera planta termosolar de tecnología CSP (planta solar termoeléctrica). La planta está ubicada en Green Energy Park  en Ben Guerir,  a 70 km de Marrakech.

Enneray ha ganado el concurso publicado por IRESEN (Instituto de Investigación de Energía Solar y Nuevas Energías) en relación a la realización de una planta de 1 MW con características únicas e innovadoras para el país: se trata de una LFC (concentrador termosolar lineal de Fresnel) con espejos planos y una superficie total de 11.400 m2, por un coste total de  6 M€.

En la construcción están involucradas empresas de construcción locales que implican más del 20% del valor total de la planta, lo que significa una gran integración entre las empresas marroquíes e italianas.

El proyecto ha sido financiado por OCP (Office Chérifien des Phosphates), el principal productor del mundo de roca fosfórica y derivados, y el objetivo es estudiar la productividad y fiabilidad para una futura aplicación en sus minas.

Además de esta planta, Enerray ya ha instalado una pequeña CCP (central termosolar de colectores cilindroparabólicos) con espejos parabólicos, hecho con el único propósito de análisis e investigación.

El sistema CSP – ORC (Organic Rankine Cycle) se usa generalmente en aplicaciones industriales y procesos con el fin de generar calor y electricidad.

La tecnología CSP – LFC convierte la radiación solar en energía térmica gracias a un concentrador de superficies reflectantes planos (Espejos Fresnel) que canalizan los rayos del Sol hacia tubos receptores, donde hay un líquido especial para el almacenamiento del calor (en este caso aceite diatérmico). El concentrador y el receptor forman el colector solar, provisto de un sistema de seguimiento que le permite seguir el movimiento aparente del sol.

El calor almacenado por el fluido se transfiere posteriormente a la ORC (parte tecnológica de la planta compuesto por turbina, condensador, evaporador, alternador, etc.). Esto permite que la energía térmica producida se convierta en energía eléctrica. El ciclo ORC está compuesto por condensadores de aire con el fin de evitar el uso de agua y es particularmente aplicable en lugares pobres en agua.

El sistema ORC ha sido suministrado por la compañía Exergy, líder en construcción de turbinas de flujo radial de aplicación en plantas CSP (y otros tipos de plantas) y que tiene una ventaja fundamental, que es una gestión y mantenimiento sencillos y realizados mediante control remoto, plenamente integrado en la planta ORC.

El sistema CSP-ORC puede ser integrado con un sistema de almacenamiento térmico que permite a la planta operar incluso cuando está nublado y durante la noche (es decir, incluso en condiciones de poca o ninguna luz).

La finalización de la parte electromecánica de la planta está prevista para finales de junio de 2016, mientras que la entrada en operación de la planta está prevista entre agosto y septiembre de 2016.

49.9 MW and thermal storage in a new generation plant

Solar-Decathlon-Europe-2014

La división industrial del Grupo OHL ejecuta en su fase final de construcción la planta solar termoeléctrica Arenales, estando en estos momentos en posesión del acta de puesta en marcha definitiva de la instalación. La planta hace uso de la tecnología de colectores cilindro-parabólicos y tiene una potencia de 49,9 MW esperándose la culminación de los trabajos y su puesta en funcionamiento para finales de este mismo año.

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