¿Los paneles solares funcionan con los días nublados?

Paneles solares funcionan en días nublados 

Existe un mito que indica que los paneles solares no funcionan en días nublados, pero ¿Qué tan cierto es? En este artículo, aclararemos tus dudas sobre este tema.

En época de invierno esta interrogante  resulta una real preocupación

No ninguna duda que los días de sol son ideales para los paneles solares; pues si funcionan gracias a la energía del astro, lógicamente cuanta más reciban, más podrán absorber para que tú puedas utilizarla. 

Sin embargo, la duda es ¿Pueden producir energía también con los días nublados? Pues el mismo sol indica que si dice; pues los rayos solares son capaces de cruzar las nubes sin mucho problema. 

Otro ejemplo perfecto, es que en días nublados los humanos nos hemos quemado la piel, algo similar ocurre con las placas solares; las cuales en dichos días también son capaces de recibir energía.

Paneles solares funcionan en días nublados 

Paneles solares funcionan en días nublados 

Los paneles solares si funcionan en días nublados, sin embargo; no lo hacen de manera tan productiva, como los días soleados.

Esto quiere decir que sí los paneles solares funcionan en días nublados; estos no necesitan luz solar directa para generar electricidad. 

Naturalmente, no producirán la misma cantidad en condiciones de nubosidad que en días realmente soleados; pero no dejarán de funcionar. 

Cabe destacar, que las zonas con más variación climática son las que ofrecen un mejor resultado con paneles solares. Los climas de mucha radiación solar son incluso contraproducentes para el uso de esta tecnología. 

Producción de un panel en un día nublado

Paneles solares funcionan en días nublados 

Es realmente difícil saber con exactitud la producción exacta de los paneles solares en los días nublados; pues existen distintos tipos y cada uno consigue un rendimiento diferente. 

Los más típicos y utilizados producen en estos días en torno a un 10-25% menos de su capacidad máxima en un día soleado. Esta cifra está influenciada por muchos factores; como la densidad de las nubes y la propia instalación.

Hay paneles solares que tienen una capacidad excelente para absorber energía del sol incluso en los días más nublados.

 Nuestro equipo de profesionales te asesorará y responderá cuál es el panel ideal para tu hogar o empresa,  no dejes de contactarnos.

En Kissimmee Solar Cleaning somos una empresa con alto nivel de experiencia, responsabilidad y calidad en todos nuestros servicios

¿Cuántos paneles solares necesita mi casa?

Paneles solares que necesita mi casa

¿Quieres instalar paneles en tu vivienda o negocio y no tienes idea de cuantos debes adquirir? Pues te contamos que el número de paneles solares que necesita una casa, va de acuerdo a la cantidad de energía que seremos capaces de autoconsumir.

Instalar y optimizar paneles nos permitirá ahorrar hasta un 80% sobre el precio de nuestra factura de la luz.

Paneles solares que necesita mi casa

Paneles solares que necesita mi casa

¿Cuánto consumes en electricidad? Es la primera pregunta que debes hacerte; pues de ello depende el número de placas solares que necesites para tu vivienda.

Para hasta 2.000 kWh, deberán usar de 2 a 4 paneles; de un consumo de 2.000 – 5.000 kWh se estima de 4 a 7 placas solares y de más de 5.000 kWh necesitarás más de 7 paneles.

Para determinar de manera satisfactoria  la cantidad de paneles necesarios para nuestra vivienda; te presentaremos algunos factores importantes del panel y de la vivienda que debes tener en cuenta para tomar dicha decisión.

Factores en los paneles solares a tomar en consideración

Paneles solares que necesita mi casa

La cantidad de energía que un panel solar produce es cambia de acuerdo a sus distintos modelos y va determinada por los siguientes factores:

 Potencia

Esta nos indica la cantidad de electricidad que nuestras placas son capaces de generar mediante la energía solar.

 Calidad y rendimiento

La calidad de los elementos que componen el panel además de influir en el precio, también lo hace d manera directa en el rendimiento y la durabilidad de los mismos. Por tanto, te recomendamos invertir en equipos de alta calidad.

Orientación e inclinación

La inclinación óptima de los paneles cambiará en función del ángulo de incidencia del sol; rondando los 10º en verano y los 50º en invierno. Cambiar la inclinación del panel solar cada mes resulta complicado; por lo que se debe estudiar la inclinación global más óptima, la cual suele rondar los 34.5º.

Tipo de panel

Los paneles monocristalinos poseen la tecnología más avanzada para el autoconsumo; mientras que los policristalinos y thinfilm tendrán precios más económicos, pero a su vez obtendremos rendimientos más bajos.

Factores en la vivienda a tomar en consideración

Las características de nuestra casa deben ser tomadas en cuenta para calcular; cuántos paneles necesitamos en nuestro sistema de autoconsumo fotovoltaico.

 Dimensiones del tejado

El área aproximada de un panel de 320W es de 1.5 m2, por tanto debemos asegurarnos de disponer del área suficiente en nuestro tejado para la instalación. En caso de tener poco espacio; recomendamos buscar paneles de mayor calidad.

 Consumo eléctrico

La cantidad de energía consumida al mes, puede cambiar el dimensionamiento de la instalación. En los meses de verano aumenta la producción y por lo tanto el ahorro en nuestra factura; especialmente para las viviendas con altos consumo eléctricos.

 Horas en casa

El tiempo en casa en cuento al consumo eléctrico, determinará cuánta energía podemos autoconsumir y cuánta energía vertemos a la red. 

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Crean nuevos paneles solares inspirados en mariposas

Crean nuevos paneles solares inspirados en mariposas

Los sistemas fotovoltaicos y solares térmicos no siempre se consideran estéticamente mejorados para un edificio; sin embargo, actualmente están creando paneles solares inspirados en mariposas.

Los módulos de colores que se están desarrollando en el Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar ISE están inspirados por los fenómenos que provocan; los tonos brillantes de azul o verde de las alas de la mariposa morfo.

El mecanismo subyacente de reflectancia espectralmente selectiva permite que los módulos terminados tengan un color uniforme y homogéneo. Ya sea que desee hermosos tonos brillantes o grises más tenues; es posible diseñar el color del módulo solar para mejorar o combinar con el edificio en el que se montará el módulo.

Paneles solares inspirados en mariposas

Generar electricidad a partir del sol a través de sistemas fotovoltaicos es algo habitual en la actualidad. La energía solar fotovoltaica se ha convertido en una tecnología de energía renovable de bajo costo. 

cabe destacar, que la apariencia de los paneles solares en los tejados también ha evolucionado con los avances tecnológicos y los paneles solares modernos; tienen un diseño elegante para maximizar el atractivo exterior. 

Los paneles solares se fabrican uniendo muchas (más de 60) células solares intercaladas entre una lámina frontal de vidrio y una lámina posterior de polímero laminado. Como hay espacios entre las células solares, aún puede ver una parte de la hoja posterior desde el frente. El color de la lámina posterior es tradicionalmente blanco; que se destaca contra las células solares oscuras. 

Además del tipo de celda del panel, la lámina posterior, el marco y la presencia de «barras colectoras» pueden afectar la estética final de los paneles instalados. Las barras colectoras son tiras delgadas que se sueldan en celdas solares; para recolectar la electricidad que generan las celdas.

Investigadores del Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar ISE en Friburgo han desarrollado módulos coloridos y visualmente atractivos. Los componentes coloridos se pueden fabricar en el color deseado e integrarse de manera casi invisible en fachadas o techos. 

Incluso pueden dar el toque final a edificios modernos con fachada ventilada de muro cortina. 

“La onda cerebral detrás de este desarrollo no fue colorear el vidrio protector en los módulos con pigmentos, sino imitar el efecto físico de las alas de mariposa”; asegura el Dr. Thomas Kroyer, jefe del grupo de tecnologías y sistemas de recubrimiento. Si el vidrio estuviera recubierto con pigmentos, los módulos perderían una mayor parte de su eficiencia porque la luz ya no podría penetrar sin obstáculos.

Crean nuevos paneles solares inspirados en mariposas

Inspirado en la mariposa morpho azul

El ala brillante iridiscente de la mariposa morfo es diferente. Estos insectos, que son nativos de la selva tropical en América Central y del Sur; crean la impresión de color gracias a un efecto óptico en lugar de pigmentos. Las alas de esta mariposa tienen una textura superficial extremadamente fina que refleja un rango estrecho de longitudes de onda específicas; es decir, un cierto color. 

Los expertos de Fraunhofer ISE; aplican una textura de superficie y un revestimiento similares en la parte posterior del vidrio protector de los módulos fotovoltaicos utilizando tecnología de vacío. 

Dependiendo de la confección del revestimiento, el cubreobjetos se puede fabricar en, por ejemplo; un azul, verde o rojo nítido.

“Alrededor del 93 por ciento de la luz puede penetrar esta capa, y solo alrededor del 7 por ciento se refleja para causar el efecto de color”; explica Thomas Kroyer. 

El Instituto de Investigación Fraunhofer con sede en Friburgo nombró a su tecnología MorphoColour en honor a la mariposa morpho azul brillante.

El vidrio protector con revestimiento MorphoColour, producido mediante tecnología de vacío; puede laminarse para formar módulos fotovoltaicos o incluso utilizarse en un colector para la generación de calor solar.

 En el futuro, será posible tener módulos fotovoltaicos y solares térmicos del mismo color; montados casi invisiblemente uno al lado del otro en el techo o en la fachada. Cuando el color se empareja con el resto del edificio; el resultado es un muro exterior con un acabado perfectamente uniforme y una fachada que suministra tanto electricidad como calor. En ese sentido, los hogares del futuro pueden ser casas de más energía estéticamente agradables; que suministran más energía de la que consumen.

¿Cómo funcionan los paneles solares?

¿Cómo funcionan los paneles solares?

La era de las energías renovables llegó para quedarse, a través de los paneles solares, ¿Sabes cómo funcionan? Aquí te lo contamos.

Conocer cómo funcionan los paneles solares es el primer paso para meternos de lleno en el universo de la energía solar y explorar maneras de gastar menos dinero; cuidando al mismo tiempo el medioambiente.

La energía solar es cada vez más una necesidad. Por eso, el aprovechamiento de la fuente inagotable de energía que nos provee el sol a través del uso de paneles solares o termotanques solares; se convierte en una excelente alternativa tanto doméstica como industrial.

¿Cómo funcionan los paneles solares?

Para poder atrapar la energía proveniente del sol y convertirla en energía eléctrica; tiene que haber un proceso en el que intervienen varias partes.

En primer lugar, los cristales de material semiconductor reciben un tratamiento que busca darle a cada uno una carga positiva y una carga negativa. 

De esta manera; se logra que las celdas tengan las dos cargas y puedan generar electricidad. 

Luego, se colocan en el panel intercalándolas y vinculándolas entre sí; a través de un hilo conductor.

Cuando esas celdas cristalinas quedan expuestas de modo directo a la luz; la energía del sol hace que se muevan los electrones de la parte de la celda cargada negativamente hacia la parte cargada positivamente. 

De este modo, gracias a la luz del sol y los materiales usados para armar las celdas; generamos una corriente eléctrica de un punto a otro. Todas juntas hacen que se produzca un campo eléctrico en el panel solar.

Una vez que la energía solar es captada y transformada por las celdas en energía eléctrica; dicha corriente debe ser trasladada y adaptada a las demandas hogareñas. 

¿Cómo funcionan los paneles solares?

Más allá de los paneles solares; hay una serie de componentes básicos que completan un sistema fotovoltaico:

Inversor

Es el corazón del sistema, donde se gestiona la energía eléctrica en función de la demanda y la producción. Este dispositivo transforma la corriente continua del acumulador en corriente alterna a 230V 50Hz. Entrega la energía necesaria en cada momento. Solicita ayuda a fuentes externas, por demanda excesiva o por protección del acumulador; gestionando la carga de la batería y funcionando en este último caso como cargador.

Baterías

La energía eléctrica de los paneles, una vez regulada, va a las baterías, que son las que almacenan la electricidad para poder usarla en otro momento. La comercialización está basada en la capacidad de almacenar energía y es medida en Amperios hora (Ah).

Regulador de carga

Este elemento tiene la función proteger a la batería en caso de sobrecarga o descargas profundas; lo que afecta al sistema de almacenamiento minimizando su vida útil.  

El regulador monitorea constantemente la tensión del banco de baterías cuando la batería se encuentra cargada interrumpe el proceso de carga abriendo el circuito entre los paneles y las baterías; cuando el sistema comienza a ser utilizado y las baterías a descargarse el regulador nuevamente conecta el sistema.

Bomba de calor con energía solar: una excelente opción para reducir el consumo eléctrico

Bomba de calor con energía solar

La combinación entre una bomba de calor con energía solar es una de las soluciones más ecológicas que existe.

La bomba de calor es un sistema que trabaja con energía térmica y eléctrica para subir de temperatura el agua caliente. Por lo que es posible combinarla tanto con energía solar térmica como con fotovoltaica.

Si nos vamos por los paneles solares térmicos, aportamos una gran parte de calor al sistema reduciendo el consumo eléctrico en casa. 

En el caso de combinar con paneles fotovoltaicos, la bomba de calor podrá utilizar la electricidad generada para su propio consumo.

Realmente un sistema todo terreno que puede aportar muchos beneficios en nuestra vivienda. 

Claves sobre esta combinación de sistema de calefacción:

Bomba de calor con energía solar

Bomba de calor con energía solar térmica

Un sistema de bomba de calor con paneles térmicos aporta un cambio radical ecológico; a diferencia de la calefacción de combustibles fósiles.

Permite ahorrar en facturas, no solo de electricidad, sino también en gas, gasoil, pellets u otros combustibles. 

Además esta combinación, ya sea con bomba de calor por aerotermia o geotermia, se combina muy bien con un suelo radiante; consiguiendo ser un sistema perfecto para calefacción (en invierno) y refrigeración (en verano).

En lo que respecta al agua caliente sanitaria de la vivienda, debemos tener en cuenta que cada persona tiene un consumo medio de 25-50 L/día. Por ello dependiendo del número de personas que residan en la vivienda; se debe calcular la cantidad de agua caliente suficiente que necesitamos en nuestro depósito de almacenamiento (boiler). 

De este modo, las placas solares térmicas pueden aportar la mayor parte de esta agua caliente; para que la bomba de calor no tenga que estar todo el día funcionando. Esto permite aumentar la vida de la bomba de calor y sacarles el máximo rendimiento a los paneles solares.

Bomba de calor energía solar fotovoltaica

Los paneles fotovoltaicos generarán la suficiente electricidad para que la bomba de calor funcione a pleno rendimiento tanto en verano como en invierno. Pero no solo eso; sino que no tendremos que preocuparnos por la electricidad sobrante ya que; la podemos usar en el resto de los electrodomésticos o verterla a la red y que nos compense por autoconsumo.

De cara a la instalación de estos sistemas; se combinan pero de forma diferente a los paneles solares térmicos. Los dos sistemas no funcionan de igual forma, sino que las placas solares fotovoltaicas aportan el “combustible” a la bomba de calor. 

De esta manera, ganamos en eficiencia con respecto a la energía solar térmica. Ya que las placas solares fotovoltaicas podrán trabajar a pleno rendimiento; sin necesidad de tener un depósito de almacenamiento. 

Beneficios que aportan la bomba de calor y la energía solar en la vivienda

Bomba de calor con energía solar

Ambos sistemas son parte de las tecnologías más eficientes y económicas que podemos encontrar para la generación de ACS, calefacción o refrigeración y electricidad. 

Los sistemas de bomba de calor se han convertido en una de las mejores opciones porque tienen un buen rendimiento, cuidan el medio ambiente y permiten ahorrar en las facturas. 

Tanto con energía fotovoltaica como solar térmica, ayudamos a que la bomba de calor no consuma electricidad de la red. Bien aportando agua caliente para que la bomba de calor trabaje menos, o bien aportando electricidad para no consumirla de la red.

Como puedes ver son muchos los beneficios que nos puede aportar una instalación de bomba de calor combinada con energía solar, no pierdas la oportunidad de adquirirlas. 

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Paneles solares son la clave para el ahorro de agua en el planeta

Paneles solares en el ahorro de agua

Paneles solares en el ahorro de agua

Según una investigación realizada por la Universidad de California Merced y la Universidad de California Santa Cruz, instalar paneles solares en canales de agua sería la clave para el ahorro de agua, mientras se genera energía solar.

“El desarrollo de energía solar en los canales es una respuesta emergente al nexo energía-agua-comida; puede resultar en múltiples beneficios para la infraestructura de agua y energía”, señaló el estudio. 

La investigación mostró que la instalación de paneles fotovoltaicos sobre el canal; demostró un rendimiento fotovoltaico mejorado debido a un clima más fresco junto al canal. 

Asimismo, se comprobó que los paneles ayudaron a mitigar la evaporación y potencialmente mitigar; el crecimiento de maleza en los canales.

Paneles solares son clave para el ahorro de agua

A pesar de las ventajas que tendría el sistema, el estudio no cuantificó los beneficios por los ahorros por evaporación y financieros; en los principales sistemas de canales.

Paneles solares en el ahorro de agua

“Encontramos que la energía solar sobre el canal podría reducir una evaporación anual en un promedio de 39±12 mil m3 por km de canal. Además los beneficios financieros de dar sombra a los canales; superan los costos extra de las estructuras de soporte requeridas para atravesar los canales”, subrayó.

Según Brandi McKuin, investigadora en UC Santa Cruz y principal autora de la investigación; podrían ahorrarse más de 63 mil millones de galones de agua al año.

Para un ejemplo más claro; se puede comparar con regar 50 mil acres de tierras agrícolas o satisfacer a más de 2 millones de personas.

Finalmente, la investigación indicó que este tipo de sistemas ayudarían a California a alcanzar sus metas; cómo reducir sus emisiones de gases efecto invernadero mientras mejora el manejo de irrigación. 

Uso de paneles solares en vehículos eléctricos reducirían el consumo un 25%

Paneles solares en vehículos eléctricos

Varios son los proyectos que proponen el uso de paneles solaresfotovoltaicos en los vehículos eléctricos.

Desde Alemania nos llega un proyecto que nos avisa de que la idea tiene potencial incluso a corto plazo; pero usándolo en vehículos industriales que recorran una buena cantidad de kilómetros al año y sobre todo, tengan una buena superficie donde instalar placas.

El Instituto de Investigación en Energía Solar de Alemania (ISFH); está realizando una investigación que pone sobre la mesa el enorme potencial del uso de paneles solares en los vehículos eléctricos. 

Se trata del modelo Streetscooter en su versión más larga. Una furgoneta 100% eléctrica con una capacidad de carga de más de una tonelada.

Paneles solares en vehículos eléctricos

Los investigadores han logrado colocar en total15 metros cuadrados de paneles, consiguiendo una potencia pico instalada de 2.180 Wp; capaces de recargar la batería. 

Paneles solares en vehículos eléctricos

Los diseñadores han indicado que permitirán a la furgoneta recuperar; unos 5.000 kilómetros de autonomía al año en sus trabajos en el norte de Alemania.

Cabe destacar, que los responsables del proyecto indican, que el principal, reto a superar en este tipo de sistemas no es la instalación de los paneles; que se facilita por la superficie plana de la zona de carga. 

En este caso lo más difícil ha sido su conexión al sistema de alta tensión del vehículo. Mientras que las placas solares generan electricidad a 12 voltios; el sistema de propulsión utiliza una arquitectura de 400 voltios. Algo que ha hecho necesario el diseño de un convertidor de voltaje para la ocasión.

Solo resta saber las capacidades reales de este proyecto, pero los responsables indican que esperan que la instalación solar aporte un máximo de 10 kWh por día en el verano; mientras que la media durante la soleada estación será de 7 kWh/día. 

Esto supondría un pequeño pero significativo apoyo que según sus evaluaciones para un vehículo que recorra unos 20.000 kilómetros al año; podría ver como su gasto eléctrico bajaría en torno a un 25%. 

Una cifra llamativa si tenemos en cuenta que el lugar donde se han realizado las proyecciones sería la ciudad de Hannover. Los propios diseñadores indican que en lugares como Munich o en regiones con mayor radiación solar; la aportación sería más elevada.

Y es que el potencial de este tipo de aplicaciones va incluso más allá de lo que hasta ahora hemos pensado. Esto es gracias a que el vehículo podrá recargar sus baterías tanto en movimiento como también cuando esté parado.

Incluso desde el proyecto indican que con la evolución de las baterías y los paneles solares; podría llegar a diseñarse una flota de vehículos eléctricos y solares autosuficientes energéticamente. 

Esto abre las puertas a la expansión de los sistemas fotovoltaicos en los vehículos eléctricos; como una forma de aumentar todavía más su eficiencia energética.

¿Qué es la energía solar y cómo se aprovecha?

energía solar

energía solar

Sabes ¿Qué es la energía solar?, en este artículo detallamos su definición y cómo la podemos aprovechar a través de los paneles solares.

La energía solar es la que llega a la Tierra en forma de radiación electromagnética procedente del Sol; en donde es generada por un proceso de fusión nuclear.

En el Sol se producen constantemente reacciones nucleares de fusión: los átomos de hidrógeno se entrelazan dando lugar a un átomo de helio; liberando una gran cantidad de energía.

La pequeña parte que llega a la Tierra, es además parcialmente reflejada hacia el espacio exterior por la presencia de la atmósfera terrestre.

Cabe destacar, que la energía solar llega a la superficie de la Tierra por dos vías diferentes:

  • Incidiendo sobre las áreas iluminadas (radiación directa).
  • Por reflexión de la radiación solar absorbida por el aire y el polvo atmosférico (radiación difusa).

La primera es aprovechable de forma directa. Los colectores planos y las células fotovoltaicas aprovechan la segunda, en alguna medida.

Conoce las ventajas de la energía solar

  • Es una fuente energética inagotable a escala humana y no contaminante.
  • Mediante tecnologías que logran su concentración, se pueden alcanzar temperaturas de hasta 3.000 ºC; que en principio permiten poner en marcha ciclos termodinámicos de alto rendimiento.

Desventajas

  • No puede ser almacenada, por lo que tiene que ser transformada inmediatamente en otra forma de energía; (calor, electricidad, biomasa o bombeo de agua a los embalses).
  • Su aprovechamiento exige disponer de sistemas de captación que ocupan grandes superficies de terreno y algunos de sus principales componentes; son muy costosos.
  • Es discontinua y aleatoria por la variabilidad de la insolación. No garantiza el suministro energético continuo; pero sí puede resultar una importante ayuda para disminuir el empleo de otras energías contaminantes.

Por tanto la energía solar que llega a la Tierra es gratuita, pero su transformación en energía útil es muy costosa y, en muchos casos; está en fase de experimentación.

energía solar

Energía solar térmica

Transforma la energía proveniente del Sol en energía calorífica. Esta transformación puede darse a baja, media y alta temperatura.

La transformación a baja temperatura se emplea, generalmente, para calefacción doméstica, climatización de locales; calentamiento de agua en hospitales, piscinas.

Se aprovechan unos colectores planos que alojan un circuito con un fluido que absorbe la radiación solar y lo transmite en forma de calor al sistema de calefacción. Estos sistemas aprovechan la energía solar a temperaturas que oscilan entre 35 ºC y 90 ºC; siendo actualmente la principal aplicación de la energía solar térmica en España.

Las instalaciones a alta temperatura son las centrales termoeléctricas con temperaturas superiores a 400 ºC; formadas por una amplia superficie de heliostatos sostenidos por soportes que reflejan la radiación solar y la concentran en un pequeño punto receptor.

Este receptor transmite la radiación solar en forma de calor a un fluido (agua, aire, metales líquidos) que circula por un circuito primario. En un generador de vapor se transmite esa energía a un segundo circuito; produciendo el vapor de agua capaz de accionar un grupo turbina- alternador productor de la energía eléctrica. El rendimiento de estas instalaciones es aproximadamente del 20%.

Energía solar fotovoltaica

Los sistemas solares fotovoltaicos están formados por un conjunto de células solares o fotovoltaicas dispuestas en paneles; que transforman directamente la energía solar en energía eléctrica.

La luz solar transporta la energía en forma de un flujo de fotones. Cuando estos fotones inciden en determinado tipo de materiales y bajo ciertas condiciones; provocan una corriente eléctrica. Es lo que se conoce como efecto fotovoltaico.

Las células solares o fotovoltaicas son pequeños elementos fabricados con un elemento cristalino semiconductor dopado, silicio-germanio (Si-Ge).

Al incidir sobre ellas, los fotones producen un movimiento de electrones en el interior de la célula y aparece entre sus extremos una diferencia de potencial que los convierte en un pequeño generador eléctrico.

El desarrollo de estos sistemas está ligado a la técnica de los satélites artificiales. En una primera etapa, debido a la fiabilidad de su funcionamiento, su reducido peso y sus escasas necesidades de mantenimiento; estos sistemas fueron utilizados para cubrir las necesidades energéticas de los satélites.

Cabe destacar, que el desarrollo tecnológico avanza; para mejorar el rendimiento de estos sistemas y reducir su coste hasta hacerlos económicamente viables. Su evolución va a pasos agigantados, pues próximamente instalarán en la luna dichos paneles.

Instalación de paneles solares en la luna 

Instalación de paneles solares en la luna

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) trabaja con cinco empresas comerciales para la instalación de paneles solares que se puedan desplegar en la Luna. Definitivamente los paneles solares son la mejor opción para la obtención de energía del presente y del futuro.

La información se conoció por medio de un comunicado emitido; por la agencia responsable del programa espacial civil en Estados Unidos.

A través del programa Artemis, la NASA establecerá una presencia sostenible en el polo sur del satélite natural; utilizando una fuente de energía confiable y sostenible, como la luz solar.

Esto con el objetivo de dar respaldo; a los hábitats lunares e incluso los sistemas de construcción de futuras misiones robóticas y tripuladas.

Instalación de paneles solares en la luna

La agencia ya seleccionó a cinco compañías para el diseño de tecnologías de paneles solares; que puedan desplegarse de forma autónoma hasta cerca de diez metros de altura. 

Además del despliegue autónomo de paneles; el diseño debe ser estable en terrenos escarpados y resistentes al polvo abrasivo.

Instalación de paneles solares en la luna

Cabe destacar, que las empresas que trabajarán en el proyecto son Astrobotic Technology, ATK Space Systems, Honeybee Robotics; Lockheed Martin y Space Systems Loral.

Dichas compañías tienen sede en el país de las barras y las estrellas.

Al respecto, el director de maduración tecnológica en NASA’s Space Technology Mission Directorate (STMD); Niki Werkheiser, indicó “estamos encantados con las propuestas recibidas y aún más emocionados de ver los diseños que resultan del esfuerzo base. Tener fuentes de energía confiables en la Luna es clave para casi todo lo que hacemos en la superficie. Al trabajar con cinco compañías diferentes para diseñar estos prototipos; mitigamos el riesgo inherente al desarrollo de esta tecnología de vanguardia“.

Contratos iniciales 

Al final de los contratos base de un periodo de 12 meses, valorados hasta en 700 mil dólares cada uno, las compañías proporcionarán a la NASA los diseños; análisis y datos de sus sistemas. 

La agencia planea seleccionar hasta dos compañías y proporcionar un financiamiento adicional de hasta 7.5 mdd cada una; para construir los prototipos y realizar las pruebas ambientales, con la meta de finalizar esta implementación lunar al final de la década.

Cabe destacar, que los contratos son parte del proyecto Vertical Solar Array Technology (VSAT), que tiene como objetivo apoyar las operaciones de la superficie lunar a largo plazo de la NASA. VSAT está dirigido por el programa de STMD’s Game Changing Development y Langley en colaboración con el Glenn Research Center; de la NASA en Cleveland.

Las estructuras y los sistemas de despliegue de paneles solares con clasificación espacial existentes están diseñados para su uso en microgravedad. 

La posición vertical y la altura de estos nuevos diseños, ayudarán a evitar la pérdida de energía en los polos lunares; donde el Sol no se eleva muy por encima del horizonte.

“Estos diseños de energía solar podrían ayudar a habilitar la energía continua para los hábitats y operaciones lunares de Artemis; incluso en áreas que están sombreadas por características rocosas“, señaló Chuck Taylor.

Según Taylor, al experimentar formas de hacer que los paneles solares sean más eficientes en la Luna; la NASA está impulsando posibles aplicaciones en la Tierra. 

Con estos trabajos los propietarios de viviendas y negocios podrían beneficiarse de nuevos diseños que aumenten la eficacia; de los paneles solares en los techos. Esto representaría una importante evolución en el futuro de los paneles solares y mayores beneficios en el cuidado ambiental. 

Conoce los tipos de paneles solares y cómo funcionan

Tipos de paneles solares

En  el siguiente artículo le revelaremos cuáles son los tipos de paneles solares que existes y de qué manera funcionan.

Están los paneles fotovoltaicos, los cuales generan electricidad por reacciones químicas y los paneles solares térmicos; son aquellos que utilizan la energía del sol para calentar agua, y permiten utilizar el agua caliente para la obtención de energía o para su uso doméstico.

Los paneles solares fotovoltaicos son los primeros que confirmaron que se puede abastecer una zona; con la generación de energía procedente del sol. 

Cabe destacar, estos paneles pueden tener cualquier tamaño; desde unos pocos centímetros cuadrados hasta docenas de metros cuadrados de superficie.

Dentro de los tipos de placas solares fotovoltaicas, podemos distinguir tres variantes.

 Aunque existen más opciones con respecto a estos paneles solares; son los que más suelen instalarse en la actualidad. Estos tres son los monocristalinos, los policristalinos y los amorfos.

Tipos de paneles solares

Tipos de paneles solares

Paneles solares monocristalinos

Los paneles solares monocristalinos son, uno de los tipos de placas solares más comunes. Tal y como su nombre indica, se componen de células monocristalinas. 

Para poder diferenciarlas, basta con mirar su color; pues estos tienen una tonalidad negra y con las esquinas recortadas. Una instalación solar como esta, con estos tipos de placas solares, es la que mayor eficiencia presenta. 

Esto se debe a que el rendimiento de las células monocristalinas; es más alta que el de las policristalinas. Por este motivo, son las que más tienden a instalarse.

Paneles solares policristalinos

El segundo de los tipos de placas solares fotovoltaicas son los paneles solares policristalinos. En este caso, estos equipos solares están formados por células policristalinas. La principal diferencia con los tipos de placas solares anteriores es la tonalidad. Estas son de color azulado.

Se trata de un sistema de paneles solares de menor costo; debido principalmente a que su eficiencia se reduce considerablemente.

Paneles solares amorfos o de capa fina

Estos tipos de placas solares son menos comunes; que los paneles solares que hemos visto previamente. 

El funcionamiento de esta instalación solar es igual que el de la cristalina; pero existen diferencias importantes en el proceso de elaboración.

Su coste de fabricación es más bajo que el de los anteriores. Sin embargo, puesto que los precios de los cristalinos descendieron; este tipo ha dejado de instalarse. El motivo lo encontramos en que su eficiencia es mucho menor; al utilizarse un silicio de peor calidad.

 Paneles solares térmicos

Por su parte, los paneles solares térmicos tienen una configuración más sencilla. 

Estos paneles, que generan energía termosolar; reciben los rayos solares sobre su superficie y calientan el agua que circular a través de unos tubos que se encuentran dentro del panel.

¿Cómo funcionan los paneles solares fotovoltaicos?

Los paneles solares fotovoltaicas funcionan mediante la incidencia de los rayos solares sobre su superficie; lo que obliga a que estos estén correctamente orientados en todo momento hacia el Sol.

Esta luz transmite energía a los electrones, lo que provoca que estos; se separen de protones y neutrones y sean liberados del panel en forma de electricidad.

En Kissimmee Solar Cleaning somos una empresa integral que te ofrece todos los servicios que tú necesitas para el mantenimiento de los paneles solares.