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martes, 30 de mayo de 2017

GENERADOR DIESEL PARA BOMBA SOLAR DE AGUA

Varias ONGs de Guinea Bissau y otros países africanos van a utilizar un nuevo modelo de kit solar para bombeo que utiliza una de las bombas de agua profesionales a 220V trifásicas más pequeñas que existen en el mercado (1000 l/h, admite incluso pequeñas partículas de arena), hecha en España con motor Franklin americano, robusta, eficiente, y a un precio muy bueno.


En el siguiente post damos más información sobre esta bomba de agua solar


A efectos de contingencia (caso de que por algún a razón no hayan placas solares, electrónica intermedia, etc.), la organización que ha desarrollado esta kit ha preparado también un pequeño gadget para utilizar esta bomba a 220V trifásica directamente con un generador diesel.


El esquema técnico que muestra los componentes del gadget es el siguiente


La electrónica necesaria está dentro de una caja de control que contiene además las protecciones y conexiones necesarias entre los componentes, de manera que conectar la bomba al generador diesel puede hacerse de manera plug and play.


Una vez hecho el pozo, el depósito, la instalación puede hacerse en pocas horas.



Con una electrónica más completa, basada en un variador de frecuencia controlado con un Arduino, y con un mínimo de placas solares que den 300V 550Wp esta bomba funciona con energía solar.



El coste en España de esta bomba más la electrónica para conectar al generador diesel es de 750€, IVA incluido.

Información general sobre el proyecto ha sido publicada en l'Artesenc num. 233 de junio 2017, pp 38 y 39, kits solares para bombeo de agua para Silo Gambasse y Miradas al Mundo.




Para más información contactar con TECSOL24H o Anelco Electrónica.

lunes, 22 de mayo de 2017

KIT SOLAR DE ILUMINACIÓN PARA EL CARIBE

AECESA, Albasolar, Anelco Electrónica y Tecsol24h han colaborado en el diseño, suministro y mecanización de varias decenas de kits solares para iluminación con destino a un país caribeño.


La partida de material se compone de kits fotovoltaicos de elevadas prestaciones para auto-abastecer focos proyectores de tecnología  LED de 50W. La siguiente imagen ilustra el diseño de cada unos de los kits:


El sistema fotovoltaico autónomo se compone de 200Wp en placa solar, 100Ah en batería AGM, foco proyector a LEDs de 50W, y regulador/controlador de 15A. Los kits se preparan para ser entregados de manera que puedan instalarse plug and play.

Para ello, se prepara una caja de control que contiene el controlador, protecciones y conexiones entre los componentes, conectores  MC4 para las placas solares, conector IP66 para el foco, y terminales abrazadera tipo poste para las baterías.


La siguiente imagen muestra una de estas cajas de control:


Se preparan también varias herramientas para medir los estado y flujos de energía, a efectos de facilitar la instalación y conocer el comportamiento de los componentes.


En la imagen anterior podemos ver un monitor A/V para medir la carga de la batería a partir de las placas solares, un monitor A/V para medir el consumo desde batería a foco proyector, y un voltímetro para conocer el estado de carga de la batería.

Estos sistemas de iluminación se encienden automáticamente al anochecer y puede programarse el número de horas que se desea que funcionen.

Cómo instalar el kit
  • Conectar primero la batería
  • Conectar después los focos
  • Conectar por ultimo las placas solares
  • Las placas solares tienen que estarorientadas hacia el sur, en un ángulo que en promedio aproveche al máximo la toma de sol. En cada momento, el aprovechamiento máximo se consigue teniendo la placa perpendicular a los rayos del sol.
  • Las placas solares tienen que estar libres de sombras.



domingo, 27 de diciembre de 2015

ONG MIRADAS AL MUNDO: ILUMINACION SOLAR EN GUINEA BISSAU

TECSOL24H colabora con la ONG MIRADAS AL MUNDO en un estudio de iluminación solar para Guinea Bissau.


En el post 


se describe una primera fase de este estudio.

Lo que damos a continuación es el resultado de una segunda fase de este estudio y es tan solo nuestra opinión, nos podemos equivocar en alguna apreciación.

Como lámpara solar básica para iluminación personal se ha elegido el modelo tipo d.light S2. 

Las principales razones para haber elegido este tipo de lámpara son la robustez, facilidad de manejo y potencia de luz en comparación con otras lámparas solares de prestaciones y precio parecidas.

Recordemos que en el estudio inicial se contemplaron las lámparas solares portátiles del siguiente tipo:


Si bien la venta de las lamparitas solares d.light S2 está muy extendida en todo el mundo (se pueden adquirir las mismas en distintas webs en Europa, América, África, Asia, están incluso en Amazon), adquirir una cantidad grande de las mismas, a un precio ajustado y en poco tiempo no siempre es fácil, o por lo menos nosotros no lo hemos sabido encontrar.

En el mercado hay unas lámparas parecidas a la dlight S2 bajo el nombre P3 y P4 SOLAR PRO,


que aparentemente tienen las mismas prestaciones que la d.light S2 y son más fáciles de encontrar. El modelo P4, el cuadrado, es un poco más potente que el modelo P3 redondo.

Como modelo un poco más potente que la S2 (o su equivalente P3)  y más versátil (en el sentido de que es posible utilizarlo para cargar el móvil y/o otros dispositivos de pequeño tamaño tales como tablet, cámara de fotos, …) se está estudiando el conjunto cargador solar con batería de litio de 10.000 mAh y bombilla USB de 1 o 2 W de potencia.


La siguiente imagen muestra el tamaño de la P3 respecto un cargador solar móvil.


La batería del cargador tiene unas 10 veces la capacidad de carga de la S2.

Por último, por lo que respecta a los kits solares para iluminación más potentes que los modelos anteriores, la familia CAPTUS SOLAR, hemos modificado el KIT SF1000 inicialmente entregado a MIRADAS para pruebas


preparando un nuevo prototipo de KIT SOLAR SF1000 MIRADAS, con batería externa y visualizadores de potencia, para que esta ONG pueda experimentar con la luz de dos tipos de bombillas, una bombilla tipo E27 de 10W y una bombilla tipo dicroica de 3W.


La diferencia entre un tipo de bombilla y otra es que la bombilla tipo E27 difunde la luz en todas direcciones mientras que la dicroica concentra la luz en una sola dirección. La bombilla tipo E27 da unos 800 lumens, mientras que la dicroica da unos 300 lumens, pero la sensación de cantidad de luz que da la dicroica en la zona iluminada es prácticamente la misma que la que da la bombilla E27 que se expande en todas direcciones.

Instrucciones de uso del prototipo de KIT SF1000 MIRADAS

Para utilizar este KIT hay que conectar en primer lugar la batería, pinza roja con borne positivo y pinza negra con borne negativo.

Después se puede conectar una de las dos bombillas, la bombilla tipo E27 o bien la bombilla tipo dicroica.

La bombilla solo funciona cuando el interruptor este en posición encendido. El piloto luminoso este activo cuando el interruptor esta en ON.



Las horas de luz de las bombillas están en función del tamaño de la batería y de las horas de carga de luz solar que haya tenido la batería.

En la batería que lleva el prototipo, una batería de 4,5Ah,  la bombilla E27 da unas tres horas de luz después de una carga completa, mientras que la bombilla dicroica da unas 10 horas de luz, también después de una carga completa.

Para cargar la batería  mediante solar conectar la placa solar con la caja de control mediante los conectores MC4.


Este prototipo puede utilizarse a efectos didácticos. Lleva para ello tres visualizadores de energía.


El primero de ellos es un A/V que nos indica el Voltaje y la carga en Amperios que fluyen desde la placa solar a la batería en horas de sol.

El segundo es también un A/V que nos indica los Voltios y los Amperes que consumen las bombillas cuando hay consumo de luz. Para saber los Watios hay que multiplicar los Amperes del  consumo por 12.

Por último, el tercer visualizador es un Voltímetro que nos indica los Voltios de la batería. No es conveniente que la batería esté nunca por debajo de los 11V.

En función del uso que le vayamos a dar al kit solar, la batería puede tener capacidades muy distintas. Si vamos a utilizar cada día toda la carga de la batería debemos asegurarnos que también diariamente vamos a recargar la misma en horas de sol.

Podríamos también utilizar una batería con una capacidad grande, por ejemplo 40Ah. Una vez cargada totalmente nos permitiria que la bombilla de 10W nos diese luz durante 30 horas seguidas y que la bombilla de 3W nos diese luz durante 300 horas seguidas. No obstante, si no quisiéramos que la batería se estropeara pronto, tendríamos que esperar a que una vez descargada la batería la misma se cargara del todo nuevamente antes de volverla a utilizar, y siguiendo con el ejemplo de la batería de los 40Ah y la placa solar de 20W necesitaríamos tres días de sol para cargar completamente la misma. Esto sería apropiado para un uso no diario de la bombilla potente, o para un uso diario de tan solo 3-4 horas de la bombilla potente  en el que tuviéramos un buen control de su descarga / carga.

Si hiciéramos eso, es decir, un uso regular de la batería de tan solo una profundidad de descarga de entre un 10 y un 15%, la vida de la batería podría ser muy larga, más de 5 años.