Diseño e implementación de un sistema de paneles solares fotovoltaicos con capacidad de 35 Kw.h/mes para transmitir la energía eléctrica generada al compresor de una bomba de calor.

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Title: Diseño e implementación de un sistema de paneles solares fotovoltaicos con capacidad de 35 Kw.h/mes para transmitir la energía eléctrica generada al compresor de una bomba de calor.
Authors: Almeida Vásquez, Edgar Gabriel
Peñaherrera Jarrín, Xavier Alejandro
Advisor: Quitiaquez Sarzosa, William Giovanny
Abstract: El presente proyecto consiste en diseñar e implementar un sistema solar fotovoltaico que conste de cuatro paneles solares fotovoltaicos, un controlador de voltaje, un inversor de 1500 W, un banco de 4 baterías de descarga profunda de 13,3 V , para generar 1000 W como capacidad máxima en cualquier condición climática que se encuentre. Para la verificación del funcionamiento del sistema se conectó una bomba de calor, con un compresor de 1 HP. Los resultados obtenidos de las pruebas realizadas a la bomba de calor fueron tabulados con datos experimentales tomados cada 2 minutos, estas pruebas tenían un tiempo aproximado de 20 min por cada proceso de calentamiento. La temperatura máxima alcanzada en el condensador por el agua fue de 50 °C, una calidad del 35,32 %, la transferencia de calor alcanzada en alta y baja fue 182,20 - 151,47 (kJ/kg) respectivamente, también se registró un trabajo neto consumido de 30,73 (kJ/kg) y un coeficiente de desempeño de 5,93. También se conectó varios equipos a la vez al sistema solar fotovoltaico para comprobar que pueden funcionar sin ningún problema. La implementación del sistema solar fotovoltaico tiene un costo inicial un poco alto, el cual puede ser recuperado, en un largo plazo; sin embargo, el sistema solar fotovoltaico tiene una vida útil de 25 años o más dependiendo el mantenimiento que se lo aplique, esta diseño e implementación, ayuda con el medio ambiente al dejar de utilizar combustibles fósiles para generar energía eléctrica, además el sistema puede dejar de emitir 66,4 kg de   2 CO al año. Como complemento para realizar esta investigación se utilizó una estación meteorológica, la cual daba diferentes parámetros climáticos, como temperatura ambiente, velocidad del viento y radiación incidente.
Translated abstract: The present project consists of designing and implementing a photovoltaic solar system consisting of four photovoltaic solar panels, a voltage controller, an inverter of 1500 W, a bank of 4 deep discharge batteries of 13,3 V , to generate 1000 Was maximum capacity in any climatic condition that is. For the verification of the operation of the system, a heat pump was connected, with a 1 HP compressor. The results obtained from the tests performed on the heat pump were tabulated with experimental data taken every 2 minutes, these tests had an approximate time of 20 minutes for each heating process. The maximum temperature reached in the condenser by water was 50 ° C, a quality of 35,32 %, the transfer of heat reached in high and low was 182,20-151,47 (kJ/kg) respectively, there was also a network consumed of 30,73 (kJ/kg) and a performance coefficient of 5,93. It also connected several devices at the same time to the solar photovoltaic system to verify that they can work without any problem. The implementation of the solar photovoltaic system has a slightly high initial cost, which can be recovered, in a long term; However, the photovoltaic solar system has a useful life of 25 years or more, depending on the maintenance applied to it, this design and implementation, helps with the environment by not using fossil fuels to generate electric power, in addition the system can stop to emit 66,4 kg of per year. As a complement to this research, a meteorological station was used, which gave different climatic parameters, such as ambient temperature, wind speed and incident radiation.
Keywords: ENERGÍA SOLAR
RADIACIONES SOLARES
ENERGÍA ELÉCTRICA - PRODUCCIÓN
CIRCUITOS ELÉCTRICOS
Issue Date: Nov-2018
URI: http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/16378
Language: spa
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