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viernes, 28 de noviembre de 2014

Importancia y en que consiste  la pueta a tierra a  de un sistema electrico.


Kennedy Perez

Facultad de Ingeniería Electrica
Univecidad Tecnológica de Panamá
kennedy.perez@utp.ac.pa
 Resumen:la documentaciónn consiste en que los usuarios entienda el comportamiento de las conexiones puenteas a tierra, ya que hoy en dia es un hecho que todas las personas se ven involucradas de cualquier modo con electricidad, tanto en su casa como el trabajo.

 palabras claves: conexion puesta a tierra

1, OBJETIVOS:

Desarrollar textualmente, un escrito donde se argumente detalladamente las  conexiones a tierra de un sistema eléctrico ,para un mejor conocimiento de su importancia.

2.DESARROLLO:

Nos enfocaremos en una parte muy importante de la protección eléctrica ,como lo son las conexiones puestas a tierra
como todo,  este sistema de proteccion  tiene normas por las cuales regirse.


 FIGURA1-Barra de aterrizaje

Tipos de de sistemas puesta a tierra:

 puesta a tierra para el sistema eléctrico , puesta a tierra para equipos eléctricos , puesta a tierra en señales electrónicas , puesta a tierra de protección electrónica.
Los sistema de puesta a tierra tienen un objetivo como lo son: habilitar las convecciónes a tierra en sistema con neutro a tierra,proporcionar un punto de descarga para la carcasa armazón o instalaciones , asegura que la parte sin corriente como lo son los armazones de los equipos estén siempre a potencial a tierra en un caso de falla en el aislamiento, proporciona un medio eficaz  de descargar los alimenta dores antes de proceder


FIGURA2- aplicacion de la puesta a tierra ,como cambia la dirección de la corriente por el punto aterrizado y no por el individuo , esto se debe a que la corriente busca siempre el camino mas fácil para transportarse y es donde el punto atierra entra en funcion.

método de prueba básico de la medición de resistencia para puesta a tierra

La química del terreno y la calidad y cantidad de sales minerales en el contenido pueden influir de modo notable en su resistividad.
Los terrenos lluviosos o astillosos con acentuadas capas de humus, son aquellas que presentan la mas baja resistivilidad y adicional mente las menores variaciones en el tiempo.

Los terrenos arenosos , pedregosos  y rocosos presentan resistivilidad muy elevada y varía su características en el tiempo, seguían la tempera , humedad ,en limites muy amplios.

Por consiguiente es necesario medir la resitividasd  del suelo y uno de los métodos mas utilizados son:

método decaída potencia:

 también conocido como método de tres puntos, se realiza con tres terminales.

método de dos puntos: 

cuando se emplea un aparato medidor de cuatro terminales se puentean las terminales P1y C1conectandose al electrodo bajo prueba y la terminales P2yC2 se puntean conectándose a un sistema de tubo de agua completa mente metálico


FIGURA-3 medicion por metodo de tres puntos


El sistema de conexion a tierra además de proteger equipos tan bien forma parte de seguridad eléctrica, ya que evita incendios producido por cortos circuitos, evita descargas eléctricas en contacto con el individuo ,es decir que es un método indispensable para cualquier tipo de estalación eléctrica


Referencias:

https://hugarcapella.files.wordpress.com/2010/03/manual-de-puesta-a-tierra.pdf

https://www.google.com/search?q=imagenes+de+tipo+de+terrenos+adecuado+para+una+puesta+a+tierra+electrica&biw=1024&bih=528&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Vq14VLGcIMOlNtmqgXg&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=metodo+de+dos+puntos+para+medir+resistivilidad+de+un+terreno&imgdii=_





































































































































































































































































Energía solar provee beneficios a comunidad El Chileno

                                                                           
                                                              Alexander  Gómez  B.
Facultad de Ingeniería Eléctrica
Universidad Tecnológica de Panamá
Lic. Sistemas Eléctricos y Autom.
 alexander.gomez@utp.ac.pa

1. OBJETIVO
Compartir esta noticia para informar a los lectores sobre como la energía solar proveé beneficios a las comunidades apartadas.

                                   

                                                                  2. DESARROLLO




Correspondió al Ing. Marcos Muñoz, de la Secretaría de Energía entregar como miembro del Comité Técnico Asesor (CTA) de la Alianza de Energía y Ambiente con Centroamérica, entregar el "Acta de  Donación", que otorga el beneficiario a la “Asociación de Productores el Chileno (APROCHI).
Esta planta, consta de 9 paneles solares, con una capacidad instalada de 1.800W, y beneficia cerca de 40 familias de la Comunidad El Chileno.    La Comunidad El Chileno y la Fundación Red Emprende, se comprometió a su sostenibilidad y operación.
Actualmente están deshidratando hortalizas, como: culantro, plátano verde, cebollino y posteriormente café.   Estiman secar unos 300 quintales del grano.
El proyecto se manejará a través de la Asociación de Productores El Chileno (APROCHI), el cual cuenta con personería jurídica y estructura organizativa apoyada por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.     Igualmente, recibirán el apoyo de la Autoridad del Canal, en la adquisición de semillas de café y compra del grano.



 Referencias
Energía solar provee beneficios a comunidad El Chileno
 http://www.energia.gob.pa/noticia-secretaria-de-energia-numero-220.HTML
 http://www.energia.gob.pa/admin/gal/220/FotoChleno2.jpg

                                                                   

ENERGIA RENOVABLE EN PANAMA

 ENERGIA RENOVABLE EN PANAMA

Aquiles Castrejon 
Facultad de Ingeniería Eléctrica
Universidad Tecnológica de Panamá 
aquiles.castrejon@utp.ac.pa

 Resumen: las Energías renovables son la alternativa, recursos limpios cuyo impacto es nulo y siempre reversible. Panama se convierte en un país mas, de los que utilizan la energía renovable, con su proyecto " Parque Eólico" localizado en la cuidad de Penonome, el primero en Panama y el mayor de América Central,  con más 100 torres y con una inversión de más de $564 millones, según cálculos se estima que el proyecto genera 270MW, el cual tendrá un gran impacto positivo en la matriz energética de Panamá, reduciendo el costo combinado de generación y por consiguiente los precios del mercado spot, optimizando la utilización de los diferentes recursos naturales en el suministro de energía del país.


Palabras Claves: Energía Renovables, Eficiencia. 

 1. OBJETIVO   
Dar a conocer a todos los lectores, los megaproyectos que se llevan a cabo en nuestro  País y la  importancia de las energías renovables. 


2. DESARROLLO

Panamá tendrá el parque eólico más grande de Centroamérica.
Figura1- Aerogeneradores del Parque Eolico
El proyecto Parque Eolico de Penonome, Panama contará con un total de 106 aerogeneradores de goldwind y una capacidad de generación de 270 megavatios; es el primer Parque Eólico de América Central, con más de 100 turbinas eólicas.
El proyecto, a cargo de la empresa de capital español Unión Eólica Panameña (UEP), prevé una inversión total de 564 millones de dólares, de los cuales InterEnergy aportará 427 millones de dólares en calidad de inversor financiero, indicó un comunicado conjunto de las compañías.
El Parque Eólico Panamá contará con un total de 106 aerogeneradores y una capacidad de generación de 270 megavatios, lo que representa entre el 6 % y el 7 % de la energía que demanda el mercado panameño. se levantara en un terreno de 19.000 hectáreas y generará energía todo el año, aunque el 75 % de la misma será entre diciembre y mayo, cuando se registra la estación seca en Panamá.
Aerogeneradores para el parque eólico Penonomé.
 Figura 2 - Transporte de las hélices, de Panamá a Penonome.


Según Unión Eólica Panameña, la introducción de la energía eólica permitirá a Panamá evitar la emisión de aproximadamente 450.000 toneladas de carbono al ambiente, y mitigará la emisión de 1.000 toneladas de óxido de nitrógeno y 500 toneladas de dióxido de azufre.
Panamá cuenta con una capacidad instalada de generación eléctrica de 1.426 megavatios, de los cuales más de la mitad proviene de hidroeléctricas y el resto de plantas térmicas, según los datos oficiales.
Rolando González Búnster, Presidente de InterEnergy Holdings, dijo “Consideramos que el proyecto tendrá un gran impacto positivo en la matriz energética de Panamá, reduciendo el costo combinado de generación y por consiguiente los precios del mercado spot, optimizando la utilización de los diferentes recursos naturales en el suministro de energía del país” afirmó el empresario.


Ventajas de la energía eólica
1. Bajo en contaminación. Después de la energía solar, la energía eólica es la menos contaminante. Durante su proceso de generación no lleva implícito proceso de combustión, de manera que los impactos originados por los combustibles durante su extracción, transformación y combustión beneficia la atmósfera, el suelo, el agua, la fauna, la vegetación, etc.

2. Más energía. La electricidad que llega a producir un aerogenerador alcanza una capacidad de energía similar a la de 1.000 Kg de petróleo, evitando que se quemen diariamente miles de litros de este combustible. A su vez, ingentes cantidades de carbón dejan de ser usadas en las centrales térmicas, evitando las emisiones de toneladas de CO2. Es decir, la energía eólica evita el envío a la atmósfera de miles de toneladas de gases contaminantes producto de la combustión del carbón y el petróleo.

3. Otra ventaja para nuestro entorno es que la generación de energía eólica no tiene un impacto tan agresivo sobre la composición del suelo o su erosionabilidad, a diferencia de los combustibles fósiles, ya que no se produce ningún contaminante que incida sobre éste, vertidos o grandes movimientos de tierras.
Panamá construye parques eólicos como nueva alternativa de energía.
Figura 3 - Inauguracion del proyecto por parte del presidente Martinelli
Avanza el mayor parque eólico de la región con aerogeneradores de Goldwind.
figura 4- Vista panoramica del proyecto Parque Eolico



Referencia
http://www.energias4e.com/noticia.php?id
http://twenergy.com/a/que-son-las-energias-renovables-516
Energia Limpia 


jueves, 27 de noviembre de 2014

Licencias para proyectos de energía solar incluye la provincia de coclè



JOEL OBALDIA

Facultad de Ingeniería Eléctrica
Universidad Tecnológica de Panamá
j.obaldia@hotmail.com

Resumen: Las licencias para proyectos solares, entre licencias definitivas y provisionales, suman ya 22 para proyectos con una potencia en conjunto de más 500 megavatios en Panamá. Entre los proyectos que cuentan con licencia defintiva se encuentra un parque solar de 40 megavatios de la empresa Solar XXI que está previsto en la provincia de Chiriquí; También cuentan con licencia definitiva un proyecto de 9,9 megavatios de la empresa Panasolar Generation en la provincia de Coclé y un proyecto piloto de 100 kilovatios de potencia de la empresa Generación Solar en la provincia de Panamá.


1. Objetivo: Dar a conocer a los lectores los actuales y futuros proyectos de energia solar que se pueden realizar a lo largo del pais, incluyendo nuestra provincia Coclè.





Figura 1 - La planta solar Sarigüa de 2,4 MW de potencia es el mayor parque solar en operación en Panamá en la actualidad.

2. Desarrollo: Las licencias para proyectos solares, entre licencias definitivas y provisionales, suman ya 22 para proyectos con una potencia en conjunto de más 500 megavatios en Panamá. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) detalla en su último boletín publicado la semana pasada sobre licencias de proyectos energéticos que tres proyectos fotovoltaicos con una potencia en conjunto de 50 megavatios cuentan con licencia definitiva y 19 proyectos solares, que suman una potencia de 460 megavatios, disponen de licencia provisional.



Figura 2 - Instalacion de paneles solares en olà, en la provincia de coclè.


Entre los proyectos que cuentan con licencia defintiva se encuentra un parque solar de 40 megavatios de la empresa Solar XXI que está previsto en la provincia de Chiriquí. Este proyecto, que suministraría electricidad a la Universidad de Panamá, es uno de los proyectos solares a gran escala más avanzados en la actualidad en Panamá. Según medios locales, este proyecto se realizará en el marco de acuerdo de compraventa de electricidad (PPA). También cuentan con licencia definitiva un proyecto de 9,9 megavatios de la empresa Panasolar Generation en la provincia de Coclé y un proyecto piloto de 100 kilovatios de potencia de la empresa Generación Solar en la provincia de Panamá.
Por otro lado, los proyectos solares con licencias provisionales eran ya 19 a principios de este mes, con una potencia en conjunto de 460 megavatios. El  mayor proyecto con licencia provisional es una central fotovoltaica de 120 megavatios de la empresa Avanzalia Panamá previsto en la provincia de Coclé. Dicha compañía dispone hasta finales de este año para remitir la información necesaria para solicitar la licencia definitiva. La empresa SDR Energy dispone de licencia provisional para un proyecto de 59,4 megavatios en la provincia de Coclé y una central solar de 49,5 megavatios en la provincia de Chiriquí. El registro de licencias también contempla un proyecto de 45 megavatios, cuatro proyectos de 20 megavatios de potencia y proyectos de menor potencia.
La mayor parte de las licencias de proyectos solares fueron aprobadas por la ASEP en el último año después de que se aprobara en el país una regulación favorable al desarrollo de la energía solar. En junio del año pasado, el gobierno panameño introdujo una legislación de energía solar que contempla incentivos fiscales y exenciones arancelarias. También establece la convocatoria de licitaciones exclusivas para proyectos solares.


Figura 3 - Instalación de paneles solares en la escuela de san pedro en el distrito de penonome.

En el marco de lo establecido por esta legislación, recientemente se fijó la fecha de la primera licitación exclusiva para proyectos solares, la licitación Etesa 3-14 que se celebrará el 16 de octubre. La Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), la cual coordina la licitación, ha convocado una reunión informativa para las empresas interesadas el siete de agosto. Las bases del concurso contemplan que unos días antes, el 31 de julio, se publique el precio de referencia en la subasta. En Panamá ya se han celebrado licitaciones exclusivas para proyectos eólicos. En la primera licitación eólica, que se celebró en 2011, el precio de los proyectos adjudicados osciló en entre 95 centavos de dólar el megavatio hora y 110 centavos de dólar el megavatio hora.
Con la incorporación también de la solar en la matriz energética, Panamá busca diversificar sus fuentes de energía y reducir su dependencia de los combustibles fósiles. En la actualidad, el mayor parque solar del país es la central Sarigüa, de 2,4 megavatios de potencia, la cual entró se inauguró a principios de este año.

TERCERA LINEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

Eliécer Del Rosario
Facultad de Ingeniería Eléctrica
Universidad Tecnológica de Panamá
Eliecer.delrosario@utp.ac.pa

Resumen: Tercera linea de transmisión eléctrica, Construcción de una línea doble circuito con una capacidad para transportar 800MW con una extensión aproximadamente de 300 km. Este es uno de los grandes proyectos que se está por construir en Panamá, la ubicación del mismo será desde Chiriqui, hasta la ciudad capital, este es una noticia  para que el lector este informado sobre todo lo que nos brindara la construcción de esta tercera linea en nuestro territorio, ya que aumentará la capacidad de transmisión de la energía y la confiabilidad del sistema, en momentos que estamos en un crecimiento económico mas exorbitante en de la región.

Palabras claves: Tercera linea Panamá, Tercera linea en 230 kV 

1. OBJETIVO
Compartir esta noticia para informar a todos los lectores sobre la tercera línea de transmisión eléctrica y de igual manera darle a conocer aspectos importantes de la misma. 

2. DESARROLLO
La construcción de la tercera linea de transmisión eléctrica en el territorio nacional aumentará la capacidad de transmisión de la energía y la confiabilidad en el sistema, para beneficio del pueblo panameño al tiempo que contribuirá con la calidad de los servicios vigentes y el desarrollo del país, en momentos en que experimenta uno de los crecimientos económicos más pujantes de la región.

La Tercera Línea de Transmisión Eléctrica conlleva la construcción de una línea de doble circuito desde Tolé, en Chiriquí, hasta Condado del Rey, en la ciudad capital con una capacidad para transportar 800 MW y una extensión de un total de 300 km aproximadamente. Serán erguidas aproximadamente 850 torres que tendrán un promedio de separación (distancia) de 350 metros hasta 1,200 metros, dependiendo del área donde estarán ubicadas, en paralelo, al norte de las líneas de transmisión 1 y 2.

FIGURA 1 - MAPA ACTUAL DE LINEAS  DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
FIGURA 2- Subestación de Llano Sánchez en Coclé
Los trabajos también incluyen: la modernización de los sistemas de comunicación y adecuación de cuatro de las subestaciones existentes: Veladero (Chiriquí), Llano Sánchez (Coclé), La Chorrera (Panamá Oeste) y Panamá (Capital), permitiendo monitorear y operar las tres redes desde el Centro Nacional de Despacho a través de cables de fibra óptica.
 Las funciones principales de las subestaciones son controlar las tensiones de la electricidad producida en las generadoras para hacer más eficiente el transporte o transmisión de la energía en largas distancias.






FIGURA 3- Ivan Barría - ETESA

El Gerente General de la EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A., Iván Barría, destacó: “Contar con el tercer corredor también denominado Tercera Línea a nivel de 230 Kv, uno de los proyectos más urgentes del sistema de electricidad Nacional, beneficiará a Panamá en términos de la capacidad de transmisión y transferencia de energía, permitiendo las condiciones estructurales para el crecimiento y desarrollo constante del país”.




La constructora brasileña Norberto Odebrecht ganó el diseño para la construcción de esta línea, la firma brasileña obtuvo la mejor propuesta técnica y presentó un precio de $233.8 millones, el monto del proyecto, no obstante, será superior, ya que en estas cifras no se incluye el costo de financiamiento.


FIGURA 4 - Propuesta de Constructora Odebrecht

El pasado 6 de noviembre se dio inicio a la construcción de este proyecto que generará alrededor de 1,500 puestos de trabajos directos e indirectos, ocupados en su mayoría por moradores cercanos a la obra.
Para el 2016 tienen previsto poner en funcionamiento este proyecto.


FIGURA 5 - Acto protocolar del inicio de la construcción del proyecto.

CURIOSIDADES


VÍDEO 1 - Reportaje sobre la tercera linea y otros temas interesantes. 


REFERENCIAS






Energía solar térmica



Isabel M Aguilar M
Facultad de Ingeniería Eléctrica
Universidad Tecnológica de Panamá


RESUMEN: La Energía Solar Térmica permite obtener de modo gratuito del 60 al 70% del agua caliente consumida. La energía termosolar es ecológica y perfecta para la producción de ACS gracias al aprovechamiento de la energía del sol. 

Palabras calve: energía, térmica , radiación, ACS.

1. OBJETIVOS:
  • Analizar los aspectos más relevantes del panorama energético actual, en el país y en especial en la provincia de coclé.
  • Definir, describir y analizar los aspectos más importantes que caracterizan la energía solar, en sus dos formas: térmica y fotovoltaica
  • Conocer las herramientas disponibles actualmente en el mercado para llevar a la práctica proyectos de desarrollo en el área de la energía solar térmica y fotovoltaica.
2. DESARROLLO: La energía solar térmica es una de las aplicaciones prácticas con más futuro dentro del marco urbano para reducir la emisión de gases contaminantes y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. Los materiales, el diseño y la instalación son los costes de un sistema solar, ya que no requiere ningún combustible para su funcionamiento y los costes de mantenimiento son muy bajos, a diferencia de los sistemas convencionales de calentamiento.
El funcionamiento básico de todos los sistemas solares térmicos es simple: se capta la radiación solar y el calor se transfiere a un fluido portador de calor (agua o aire). Una instalación de energía solar térmica concentra el calor del Sol acumulado en unos paneles denominados colectores y la transmite de un sitio a otro sin la utilización de electricidad, a diferencia de las placas fotovoltaicas.
Energía solar
FIGURA 1: SOLAR TÉRMICA
















VENTAJAS DE LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Ventajas de la energia solar
FIGURA 2: INSTALACIÓN FOTOVOLTAÍCA
La energía solar sólo tiene ventajas. Vamos a enumerar algunas de ellas:Éstas son algunas de las ventajas de la energía solar, tanto de la térmica como de la fotovoltaica
- Es renovable. Es decir, no se agota nunca, por mucho que la usemos, al contrario que el petróleo.
- No contamina durante el proceso de producción de la energía. Es cierto que la fabricación de las placas en sí requiere de energía, pero las placas amortizan ese consumo en un corto periodo de tiempo
- No emite CO2 ni otro tipo de gases de efecto invernadero. Consecuentemente, ayuda a frenar el cambio climático. Ésta es la principal ventaja por la que gobiernos de todo el mundo la están fomentando.
- Consecuentemente, es totalmente respetuosa con el medio ambiente.
- Independencia energética. A diferencia de los combustibles fósiles, que dependen de un petróleo producido en unos pocos países en el mundo, algunos de ellos políticamente inestables o conflictivos, las energías renovables son totalmente autóctonas. Y prácticamente todos los países del mundo disponen en abundancia de alguna de ellas. Los países en vías de desarrollo suelen tener energía solar en abundancia; los países más norteños encuentran las ventajas en la eólica, la geotermia y la biomasa.
- Descentralización energética. Ayuda a acceder al suministro eléctrico a gente que ahora no tiene acceso a él, especialmente en países en vías de desarrollo. Esto también supone una ventaja en los países del primer mundo, al disminuir el poder que tienen las grandes empresas de energía.
- En algunos países, como España, existen ayudas económicas y subvenciones para su instalación.

Usos de la energía solar térmica

Piscina solar
FIGURA 3: CLIMATIZACIÓN DE PISCINAS
La energía solar térmica es el uso más extendido del uso de la energía solar. Casi podría decirse que la energía solar térmica es la energía solar domestica por excelencia. De hecho, todo edificio de nueva construcción está obligado a cubrir un porcentaje de su agua caliente mediante la llamada fracción solar desde la entrada en vigor del nuevo Código Técnico de la Construcción en 2006.
Todos aquellos edificios ya construidos antes de esa fecha que no se encuentren en reforma completa, recibirán subvenciones a la instalación de este tipo de aplicaciones solares.
La energía solar térmica ofrece en el ámbito doméstico tres aplicaciones principales:
· la producción de agua caliente
· la producción calefacción doméstica
· la climatización de piscinas interiores o exteriores.
Aplicar energía solar térmica supone un ahorro que, en el caso del agua caliente, puede ser de un 95 a 100% de energía a lo largo del año. En el caso de aprovechar la energía solar para la calefacción, puede llegar a cubrirse un 60% de la demanda energética. No se realizan las instalaciones buscando cubrir el 100% de la demanda de calefacción en invierno por diversos motivos. El principal es que el ahorro de costes que supone la energía solar ya no sería tal, ya que una instalación dimensionada para ese objetivo resultaría más cara y el periodo de amortización sería más largo. El otro es técnico. Una instalación solar tan potente sólo sería aprovechada durante tres o cuatro meses al año, desaprovechándose toda esa energía durante el resto del tiempo. Además, el exceso de calor en verano podría causar problemas de sobrecalentamiento.
El uso más extendido de la energía solar térmica en estos momentos es, ciertamente, la generación doméstica de agua caliente y calefacción, pero cada vez empresas interesadas en este recurso. Especialmente empresas de la hostelería, con gran consumo de agua caliente, hospitales, centros cívicos, polideportivos y otras instalaciones comunitarias se interesan cada vez más por la solar térmica. También empresas alojadas en polígonos industriales la utilizan cada vez más para calentar el agua de las duchas de sus empleados.

 Usos industriales y cocina solar

Pero la solar térmica tiene más usos. Se ha comenzado ya a utilizar en procesos industriales donde se requiere agua caliente a una temperatura media, especialmente procesos de limpieza. En los países en vías de desarrollo, la cocina solar ha sido a menudo el único recurso energético que han tenido muchas familias para cocinar ante la falta de suministro de energía o la escasez de leña. Con este fín, se ha desarrollado un concentrador solar especialmente diseñado para cocinas fijas, fabricado de forma sencilla a partir de materiales con medidas estándard que pueden encontrarse en cualquier lugar del mundo. La cocina del templo indio de Tirupati ofrece comida a 18.000 comensales diariamente utilizando sólo la energía solar, gracias a este concentrador, de nombre Scheffler, el nombre del físico alemán que lo ideó. El reflector Scheffler ha ampliado su uso y va más allá de la cocina; cada vez más empresas lo utilizan también para generar agua caliente en sus procesos.

La contribución de la solar térmica al consumo energético mundial sigue siendo muy escasa todavía, pese a que empiezan a percibirse ciertos síntomas de cambio que permiten ser más optimistas de cara al futuro. Al creciente interés de los ciudadanos por este tipo de soluciones hay que sumar las ayudas e incentivos que se han puesto en marcha en muchos países del mundo y la reducción de precios de los captadores solares en algunos mercados especialmente activos como
China o Japón. Una situación que pone de manifiesto que estamos ante una tecnología madura que ha experimentado un significativo avance durante los últimos años.
En la actualidad la capacidad de energía solar instalada en el mundo supera a la de otras renovables con altos índices de desarrollo, como es el caso de la energía eólica. Con un potencia instalada de 98,4 GW térmicos a finales de 2004 (Datos del Solar Heat Worldwide 2004, considerando 41 países que representan el 57% de la población mundial y el 85-90% del mercado mundial de solar térmica), la solar.
térmica ha alcanzado unos niveles de popularidad impensables hace tan solo unos años. Y no
exclusivamente por lo que a la producción de agua caliente se refiere, sino también en cuanto
a la calefacción de viviendas.
A día de hoy la mayor parte de los captadores solares instalados en el mundo tienen como finalidad
la producción de agua caliente para uso doméstico. A esta aplicación se destinan los
esfuerzos de la mayoría de los mercados nacionales importantes, aunque el tipo y el tamaño
de las instalaciones, así como el porcentaje total de la demanda que cubre, varía en función de
la zona del mundo a la que hagamos referencia.
El aporte de energía solar en sistemas de calefacción es el segundo en importancia; una aplicación
que resulta especialmente interesante en países fríos y que se utiliza cada vez con
mayor frecuencia tanto para viviendas familiares como para todo tipo de instalaciones colectivas.
Se trata de una opción cada vez más valorada en países como China, Australia, Nueva
Zelanda o Europa, donde se entiende la edificación desde una perspectiva global en la que la
energía solar puede ofrecer soluciones integradas en muy diversos ámbitos, y la calefacción
constituye siempre un potencial muy atractivo.
Finalmente entre las aplicaciones de la energía solar térmica en el mundo cabe también destacar
la climatización del agua para piscinas. Esta aplicación sigue teniendo gran importancia en países
como Estados Unidos, Canadá, Australia y Austria, aunque en los últimos años ha perdido
parte de su mercado, después de un periodo en el que se han registrado fuertes crecimientos.


BIBLIOGRÁFICA

http://solartec.org/SVTermica.htm
www.soliclima.es