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Muro con Paneles Fotovoltaicos

fachada fotovoltaica GL50

  • Del sol nos llega la energía más difusa de nuestro planeta, la energía solar, disponible en todas partes, de manera ilimitada, gratis, y en cantidad superior a la necesidad mundial.
  • En Italia, cada año, hay disponibles alrededor de 450 millones de kwh de energía solar. Esta energía, en la construcción, puede ser transformada en la energía más preciada, la energía eléctrica.

efecto fotovoltaico

El fenómeno físico responsable de la conversión de la energía solar en eléctrica, posteriormente definido efecto fotovoltaico, fue descubierto en el 1839 por Edmond Becquerel (1820-1891), que a la edad de sólo 19 años presentó en la Academia de las Ciencias de París una relación sobre los efectos eléctricos derivados de las radiaciones solares.

fachadas continuas

Nuestros técnicos especializados a través de la integración de la energía fotovoltaica con los sistemas de aluminio, han repuesto a las exigencias energéticas, arquitectónicas y ambientales requeridas por el consumidor, realizando el producto “fachada fotovoltaica” FV.

historia efecto fotovoltaico

  • Superada la crisis política y la incertidumbre de aprovisionamiento del mercado, los subsidios financieros perdieron consistencia, a pesar de ello la industria fotovoltaica consiguió introducir en el mercado productos para algunas aplicaciones como la alimentación de los usuarios aislados y el suministro de energía a personas de países desprovistos de una red de distribución de energía eléctrica.
  • En los últimos años se han experimentado plantas que integran el fotovoltaico en la estructura de los edificios y trabajan, en régimen de intercambio, con la normal red de energía eléctrica.

células fotovoltaicas

CÉLULAS FOTOVOLTaICAS

El producto base para la realización de las células fotovoltaicas es el silicio extraído de la arena de Quarzo. Los rendimientos son proporcionales a la pureza del silicio empleado.

La célula tipo 100×100 mms. puede producir, con plena radiación solar, una potencia de aproximadamente 1,5 W.

tipos de células FOTOVOLTaICAS

  1. Células Monocristalinas: se producen cortando una barra monocristalina. La ventaja principal es un alto rendimiento (fino al 16%). Este tipo de células es muy costoso debido al complicado proceso de producción. Las células de tipo monocristalino se caracterizan normalmente por una homogénea coloración azul.
  2. Células Poli(multi)cristalinas: se vierten en bloques y después se cortan en rodajas. El rendimiento es menor (10-12%) pero también el precio. Este tipo de células se reconocen por un diseño bien distinguible (por causa de varios cristales contenitores).
  3. Células Amorfas: se producen mediante pulverización catódica de átomos de silicio en una placa de cristal. Este tipo de células tiene un rendimiento menor (aprox. 4-8%) pero se adapta también en el caso de radiación difusa (cielo cubierto, etc). Las células así producidas se reconocen por un característico color oscuro, además se realizan en cualquier forma geométrica (formas circulares, octogonales, irregulares e incluso se realizan convexas).
Tipos de CélulasRendimientoAspecto estético superficie
Monocristalina16Homogénea de color negro
Policristalina14Estructura color azul brillante
Amorfa5Color Ocre
Tabla de Células Fotovoltaicas

plantas fotovoltaicas

  • Las plantas fotovoltaicas transforman la luz en corriente eléctrica continua.
  • La energía eléctrica obtenida viene transformada en corriente alterna con la ayuda de un alternador y puede ser usada directamente, acumulada, o en caso de excedentes se puede introducir en la red pública.

instalaciones aisladas

Las instalaciones aisladas se utilizan principalmente para la alimentación de aparatos en zonas aisladas, o en el caso que requiera gran movilidad.

En este tipo de instalación para poder disponer de energía eléctrica también durante las horas nocturnas la energía producida durante el día por los módulos FV van almacenadas en los acumuladores.

RECOMENDACIONES ELÉCTRICAS

Se recomienda la conexión eléctrica de la instalación fotovoltaica a la red eléctrica para el uso en edificios por razones económicas y ecológicas, de hecho, respecto a las instalaciones stand-alone
no son necesarios equipos para su mantenimiento, complicados y que necesitan manutención, no contaminan el ambiente (como pilas, baterías, acumuladores).

componentes instalaciones FOTOVOLTaICAS

  1. Módulo Fotovoltaico: realiza la transformación de energía solar en energía eléctrica. Los módulos unidos entre ellos en serie o en paralelo forman las cadenas necesarias para obtener los valores de tensión y potencia requeridas por los usuarios.
  2. Regulador de carga: es un aparato electrónico necesario sólo en las instalaciones standalone que regulan la recarga y la descarga de los acumuladores. Una de sus tareas es la de interrumpir la recarga cuando el acumulador está lleno.
  3. Acumuladores: son los almacenes de energía eléctrica de una planta fotovoltaica standalone. Estos proporcionan la energía eléctrica cuando los módulos no son en grado de producirlas, por ejemplo, cuando falta la luz solar.
  4. Inversor: transforma la corriente continua procedente de los módulos y/o de los acumuladores en corriente alterna convencional a 230 V. Si el equipo eléctrico necesita corriente continua se puede prescindir de este componente. Este adaptador es absolutamente necesario para el correcto funcionamiento de los aparatos conectados y para la alimentación de la red.
  5. Cuadro eléctrico: en este componente se realiza la distribución de la energía. En caso de consumos elevados o en ausencia de la alimentación de los módulos FV la corriente viene extraída de la red pública (4). En caso contrario, la energía FV excedente viene de nuevo
    utilizada en la red. Además, mide la cantidad de energía suministrada por la instalación fotovoltaica a la red.

rendimiento de una instalación fotovoltaica

El rendimiento energético de una instalación fotovoltaica depende directamente de los valores de la radiación solar.

La radiación solar es la energía electromagnética emitida por los procesos de fusión nuclear del hidrógeno contenido en el sol.
La Tierra se ve afectada por un flujo de energía radiante proveniente del Sol, no toda esta energía alcanza la superficie el planeta a causa de la presencia de la atmosfera.

La posición idónea, se obtiene cuando la superficie está orientada al sur, en el caso del hemisferio septentrional a viceversa (si es el hemisferio meridional) al norte y con el ángulo de inclinación respecto al suelo igual a la latitud del lugar.

radiación solar

La radiación directa golpea cualquier superficie según un único y definido Angulo de incidencia, la difusa va a caer en la misma superficie según ángulos diversos.

En el caso en el que la radiación directa no pueda caer en una superficie a causa de un obstáculo, la zona parcialmente cubierta no se encuentra completamente oscura, gracias a la ayuda de la radiación difusa.
Esta observación tiene particular importancia técnica, especialmente para los dispositivos fotovoltaicos que pueden funcionar incluso en presencia de sola radiación difusa.


el sistema GL50 fotovoltaico

El sistema GL 50 Fotovoltaico se ajusta en el contexto evolutivo para la construcción y permite el diseño de fachadas continuas que responden a las expectativas de los diseñadores, constructores y usuarios finales que desean optimizar las prerrogativas energéticas, arquitectónicas y ambientales del sistema integrado aluminio-fotovoltaico.

Al sistema además de la tradicional función de barrera entre ambiente externo e interno se asigna la tarea de producir energía eléctrica a partir de la radiación solar.
Por sus características el sistema GL 50 Fotovoltaico puede ser utilizado en todo tipo de construcción existente o a realizar, integrándose perfectamente en cualquier tipo de ambiente.

El panel de cierre del sistema SGL 50 sustituido con el módulo fotovoltaico y los cables de conexión entre varios componentes
eléctricos que están alojados en el interior de los travesaños y los soportes practicando los oportunos agujeros, no comprometen la garantía de hermeticidad del sellado del aire, agua y resistencia al viento y al aislamiento térmico y acústico del sistema base.

descripción técnica SISTEMA FOTOVOLTaICO

El sistema GL50 Fotovoltaico se puede dividir conceptualmente en tres partes:

• Módulos fotovoltaicos;
• Estructura en aluminio (GL 50)
• Instalación eléctrica.

En realidad, las tres partes están integradas entre sí, de hecho, los módulos fotovoltaicos se apoyan en las estructuras de aluminio GL 50, que también contienen los cables de conexión entre los módulos y los otros componentes de la instalación eléctrica unidas en la red de distribución.

La fachada continua fotovoltaica mantiene las características técnicas del sistema de base de los soportes y travesaños GL 50.

Los módulos pueden ser, manipulados, montados y utilizados de la misma forma que un cristal normal, sin ninguna intervención particular sobre la estructura de aluminio.

instalación eléctrica sistema fotovoltaico

Se compone de los siguientes elementos:

  1. Caja de conexión.
  2. Central de derivación
  3. Convertidor
  4. Conexión a la red eléctrica

La línea de conexión de los módulos se realiza con cables resistentes a los rayos ultravioletas a doble aislamiento, adaptados para ambientes a temperaturas elevadas, no inflamables y resistentes a los agentes atmosféricos.
La caja de conexión de los módulos está colocada inmediatamente detrás de los módulos de la fachada para permitir conexiones la más cortas posibles. En ella los módulos se conectan entre ellos en serie para aumentar la tensión del sistema fotovoltaico.

SISTEMA eléctrico fachada FOTOVOLTaICa

El sistema fotovoltaico, si de media o grandes dimensiones, se subdivide en mas generadores que van conectados a un convertidor, dispositivo que transforma la corriente continua obtenida de las células en corriente alterna y sincroniza la frecuencia a 50 Hz.

La central de derivación acumula en paralelo las líneas provenientes de las cajas de conexión; esto permite aumentar la intensidad de corriente.

La subdivisión en más generadores permite una mejor gestión de la instalación en el caso de manutención o problemas.
Los módulos, a través de las cajas de conexión y las centrales de derivación, están conectadas en serie y en paralelo de manera que alcancen la tensión e intensidad de corriente adecuadas para
la alimentación del convertidor.


VENTAJAS DE LA FACHADA FOTOVOLTaICA

  • El sistema integrado aluminio-fotovoltaico ofrece múltiples ventajas, las principales son: la simplicidad de uso, exigencias de mantenimiento muy reducidas, la modularidad y sobre todo un impacto ambiental extremadamente bajo.
  • El funcionamiento de este sistema no causa ningún tipo de emisión, ni contaminante, ni acústica.
  • Estas ventajas han permitido la aplicación y desarrollo del sistema en los edificios en ambiente urbano.
  • El desarrollo tecnológico ha llevado a la realización de proyectos con óptimo impacto visual, demostrando que el fotovoltaico es una tecnología perfectamente integrable en cualquier tipo de edificio.
  • Integración del sistema en los edificios en ambientes urbanos tiene otras ventajas desde el punto de vista energético y ambiental.
  • La fachada fotovoltaica Metra cumple todos los requisitos relativos a las prestaciones acústicas, térmicas y de protección de los ambientes atmosféricos.
  • La fachada fotovoltaica Metra es una fuente de energía limpia a un bajo impacto ambiental, no produce humos, ni ruidos, ni calor o contaminación química; por ello puede satisfacer una pluralidad de exigencias productivas con la protección y el respeto del ambiente.

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