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Preguntas Frecuentes

AEROGENERADORES EOLUX

¿A que velocidad del viento comienza a generar el Molino?

El molino comienza a generar con vientos de 4 m/s y desarrolla la potencia máxima 1200 watts/hora con una velocidad de viento de 14 m/s, el sistema más vendido es el 2,5 Kilos con 1 molino. El tamaño del Inversor se dimensiona de acuerdo al consumo. En Magallanes, los equipos de 2,5 kilos satisfacen la demanda en puestos o estancias con 1 o 2 casas, con un consumo racional. Los equipos de 5 Kilos y 2 Molinos satisfacen en buena forma las necesidades de una Estancia más grande con 2 o 3 casas y con mayores comodidades.

¿En que consiste el sistema?

El sistema consiste en un generador eólico que capta la energía kinética del viento, la convierte en energía eléctrica, la cual es almacenada en un banco de baterías para ser utilizada en viviendas aisladas del sistema de provisión de energía convencional.

Las partes que componen el sistema básico de 2,5 k las podemos definir de la siguiente manera:

  • Generador eólico.
  • Torre para montaje del generador.
  • Banco de baterías, en este caso 4 baterías de 12 voltios 220 amperes c/u conectadas en serie.
  • Regulador de tensión de batería.
  • Convertidor de corriente de 48 voltios CC a 220 voltios de CA de 2500 watts de potencia continua reversible, es decir puede funcionar como cargador de baterías.
  • Tablero con elementos de protección eléctrica.

¿Es necesario una construcción especial para albergar el sistema?

No, no es necesario construir un lugar especial para instalar el equipo. Eso si, las baterías deben ser protegidas del frio extremo ya que pierden rendimiento con bajas temperaturas y en el caso de estar muy descargadas puede congelarse el electrolito y romperse.  El equipo electrónico debe ser protegido del agua y humedad. En general el tablero y las baterías se instalan en el mismo lugar donde está el Generador de la estancia.

¿A qué distancia se puede instalar el Molino?

La distancia de molino a las baterías se recomienda que sea la menor, no obstante el molino puede ser instalado hasta unos 150 metros de distancia, se debe conectar con un cable de mayor sección 3×10 mm y la pérdida es totalmente aceptable, el molino comienza a hacer algo de ruido con vientos superiores a los 100 km/hora, caso contrario el nivel de ruido es muy bajo.

¿Qué duración tienen las baterías?

Las baterías utilizadas tienen una vida aproximada de 600 ciclos carga descarga, es decir unos dos años teóricos, pero los bancos están dimensionados de forma tal que la descarga producida diariamente no supere el 30 % de su capacidad, esto hace que la vida se prolongue a un mínimo de cuatro años, hay casos que duraron hasta siete años, esto depende de varios factores, por ejemplo, si el consumo de la vivienda se produce en el momento que hay viento la batería no trabaja ya que la energía es tomada directamente del generador eólico, por consiguiente la batería no cicla es decir no trabaja y no se consume. Igualmente resulta clave que las baterías estén “abrigadas” especialmente, ojalá en un cajon forrado en plumavit, ya que de lo contrario su vida útil disminuye en forma dramática.

¿Cuánto tiempo dura el sistema funcionando una vez que se detiene el viento?

Las baterías en su conjunto almacenan aproximadamente 11 kw/hora de los cuales se pueden disponer de unos 8 Kw/hora (70%),  y es la energía que demanda una vivienda tipo, equipada con refrigerador, televisión funcionando unas 3 a 4 horas diarias computadora iluminación de la vivienda con lámparas de bajo consumo, durante unos 2/3 días.

¿Puede adicionarse placas solares al sistema?

Efectivamente este equipo puede ser utilizado con placas solares. Hay que tener presente que el Aerogenerador produce 48 volts, por lo que las placas solares deben sumar lo mismo (4×12 volts). Sin embargo dado que en la mayoría de los establecimientos ganaderos existe a lo menos 1 generador, el sistema “híbrido” se puede construir combinando el Aerogenerador y el generador de la estancia. En pocas horas de funcionamiento carga las baterías y queda de nuevo listo para funcionar 1 o 2 días más hasta que sale nuevamente el viento.

¿Qué mantenimiento se le debe hacer al sistema?

Los equipos son instalados normalmente el lugares sin árboles a 12 mts de altura, pero en determinadas zonas o por motivos especiales se instalan hasta 36 mts de altura.

¿Cuál es la vida útil de los molinos?

La vida de los molinos hoy podemos asegurar que es superior a los 30 años de hecho los primeros equipos fabricados en el año 1982 todavía están en servicio, el mantenimiento aconsejable es un cambio de hélice a los diez años, además de la revisión y engrase de los rodamientos, revisión de los carbones y anillos rozantes.

¿Cuántos equipos han instalado en esta zona?

En la Patagonia Argentina hay instalados actualmente unos 2800 molinos. Especialmente en la zona de Comodoro Rivadavia y Santa Cruz. En Magallanes ya van 185 equipos funcionando.

¿Qué se entiende por eficiencia energética?

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EFICIENCIA ENERGÉTICA

Con la idea de apoyar el uso de las energías limpias y renovables es que hemos generado este compilado de preguntas y respuestas respecto al concepto (o idea) de la Eficiencia Energética. Creemos que es esencial acompañar a las nuevas generaciones tecnológicas del uso de las energías con el desarrollo de las prácticas que se vinculan a la Eficiencia Energética.

¿Qué se entiende por eficiencia energética?

Se entiende como eficiencia energética a todos aquellos procedimientos o medidas que sean necesarias para maximizar el potencial uso de la energía actualmente disponible, es realizar más tareas utilizando los mismos recursos. Es un mecanismo que interviene nuestras costumbres y la forma que tenemos de desarrollar nuestras actividades con el fin de optimizar el uso de la energía. En Chile el organismo que se encarga de estudiar  y elaborar propuestas públicas a partir de ellos en esta materia es la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. (http://www.acee.cl)

¿A qué se puede aplicar esta idea?

Esta idea es aplicable en todos los escenarios de la vida cotidiana, dentro del hogar, en nuestro trabajo, en nuestros recorridos de automóvil, etc. En  todo se pueden realizar tareas con el objetivo de optimizar el uso de la energía. En el rubro de la construcción existen un importante número de normas y modelos constructivos cuyo fin es optimizar el aislamiento y hermetismo para llevar al máximo la eficiencia energética en el hogar una vez que se adopten los hábitos que esto implica.

Respecto a la calefacción en el hogar. ¿cómo se aplica?

La eficiencia energética respecto a la calefacción debe ser entendida como todos aquellos hábitos que se desarrollan con el objeto de optimizar el uso del calor generado por los equipos de calefacción. Algunos de estos hábitos podrían ser:

  • Abrir puertas y ventanas cuando sea estrictamente necesario.
  • Usar conscientemente las aguas duchas.
  • Programar encendido y apagado de equipos de calefacción, para evitar tenerlos encendidos innecesariamente.
  • Usar guarda-calor en bordes de puertas y ventanas.

¿Cómo se puede medir en una vivienda?

Existen variadas formas de medir o diagnosticar como es la eficiencia energética en una vivienda. Una de ellas es haciendo un análisis termográfico de la estructura para identificar los sectores donde se encuentran las pérdidas de calor. Estas están situadas generalmente en esquinas, bordes y junturas de muros con techos o cielos, junturas de ventanas, junturas entre murallas y bordes de puertas.


Otra forma de medir el uso eficiente de la energía es generando un estudio de conductas frente al uso de artefactos electrodomésticos, cuestionando que tipo de electrodomésticos son, cuantas horas al día de uso se les da, etc. Ahora existen una diversidad de elementos que pueden ayudar a optimizar el uso de la energía, tal es el caso de las ampolletas led, ampolletas de bajo consumo, pantallas de plasma o cristal líquido, refrigeradores, lavavajillas, etc.

Los nuevos electrodomésticos vienen acompañados de una etiqueta (imagen al final del párrafo) que detalla cuan eficientes son. A un costado de estas etiquetadas viene especificada la letra del grupo a la cual pertenece el producto, si esta letra es A++ significa que pertenece al grupo de los más eficientes, en cambio sí dice G corresponde al grupo de los menos eficientes. Esta es una gran ayuda a la hora de escoger que producto integrar al hogar.

FAQ_Eficiencia_Energética

¿Solo en el diseño de viviendas nuevas se puede aplicar la idea de eficiencia energética?

No, también en las viviendas antiguas se puede utilizar, pero es necesario un reacondicionamiento para hacerlas más eficientes.

¿Cómo se aplica en viviendas antiguas?

Generalmente las antiguas viviendas fueron diseñadas con otros modelos constructivos cuyos materiales no fueron empleados para generar la mejor eficiencia energética necesaria para el presente. Actualmente se pueden mejorar estas viviendas consultando el manual de Reacondicionamiento Térmico elaborado por expertos de la construcción disponible en: http://antiguo.minenergia.cl/minwww/export/sites/default/05_Public_Estudios/descargas/Reacondicionamiento_termico_viviendas.pdf

¿Donde se producen las mayores pérdidas de energía?

La mayor cantidad de calor se escapa por los bordes de puertas y ventanas, además de junturas entre muros, techumbres y cielos.

¿Es posible corregir defectos en aislación?

Si, actualmente existen manuales de mejoramiento y guías de materiales para realizarlo.

¿Cuáles son los productos mas indicados para la aislación térmica?

Los materiales para techos, muros y pisos son los siguientes:

  • Poliestireno expandido
  • Espuma de poliuretano proyectada
  • Poliestireno extruido
  • Placas de yeso – cartón más lana mineral
  • Celulosa proyectada
  • Aerogel
  • Lana mineral granulada

La cantidad y espesor de cada uno de estos materiales varía según sea la parte de la vivienda a mejorar. Un techo no necesita la misma cantidad ni espesor de lana mineral que un muro o un piso, lo mismo ocurre con los otros materiales.

Para puertas y ventanas existen sellos y vidrios con cámaras de aire que ayudan a obtener una mejor aislación térmica y mejoramiento de la eficiencia de la vivienda.

¿Cuál es el sistema de calefacción más eficiente?

Las bombas de calor son el sistema más eficiente de calefacción. Básicamente lo que hacen es comprimir un fluido para calentarlo y llevar este calor hacia el interior de la vivienda. El ciclo de su funcionamiento se describe a continuación.

I.-  El fluido libera calor en la vivienda.

II.-  En la válvula se enfría al expandirse.

III.-  Absorbe calor de la tierra.

IV.-  En el compresor se calienta al condensarse.

Luego este ciclo se repite continuamente.

FAQ_Eficiencia_Energética 2

CALEFACTORES A PELLET

En el sentido de ampliar e introducir a los potenciales clientes o usuarios respecto a esta forma alternativa y sustentable de calefacción es que se ha elaborado el siguiente listado de preguntas y respuestas. El punto de partida es el concepto de biomasa desde un punto de vista práctico energéticamente y se concluye entregando nociones de cómo trabajan los equipos que utilizan la biomasa para calefaccionar ambientes.

¿Qué es la biomasa?

Es un concepto muy amplio, pero desde un punto de vista tecno-productivo es la materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo (el crecimiento de un árbol) o provocado (campos de cultivos agrícolas), utilizable como fuente de energía y forma parte del grupo de lo que se conoce como Energías Renovables No Convencionales.

Desde tiempos remotos el hombre ha utilizado la biomasa como fuente energética para realizar sus tareas cotidianas. Cuando el uso de combustibles fósiles comenzó a tomar fuerza, la biomasa se vio relegada a un plano inferior, donde su aportación a la producción de energía era insignificante. En la actualidad debido a diversos factores, detallados a continuación, ha habido un resurgimiento de la biomasa como fuente energética.

Los factores responsables de favorecer la biomasa como fuente energética son:

  • El encarecimiento del precio del petróleo.
  • El aumento de la producción agrícola.
  • Necesidad de buscar usos alternativos a la producción agrícola.
  • La toma de consciencia respecto a cómo el uso de combustibles fósiles impacta al cambio climático.
  • Marco económico favorable para el desarrollo de plantas que utilizan biomasa como combustible, gracias a las subvenciones a la producción que reciben las plantas generadoras de energía con esta fuente.

¿Qué es el pellet de madera?

Los pellets de madera son un producto totalmente natural, son un tipo de biomasa combustible que consiste en formaciones cilíndricas muy pequeñas compuestos de aserrín compactado. Estos cilindros tienen 6 milímetros de diámetro y unos 3 a 4 centímetros de largo. Para compactarlos se utiliza la propia lignina que contiene el aserrín como aglomerante a una alta presión para darle la formar, densidad y rigidez necesaria; consiguiendo con ello un gran poder calorífico.

¿Qué significa que el pellet sea neutro desde el punto de vista de emisión?

FAQ_Biomasa_y_Calefactores_a_Pellet

La combustión de la biomasa sí genera dióxido de carbono (CO2), además de otros gases como vapor de agua (H2O), monóxido de carbono (CO), etc. Pero las emisiones de CO2 en el caso del pellet y la biomasa son neutras, ya que el CO2 que se libera formó parte de la atmósfera en algún momento y que con una combustión eficiente se libera para que otras plantas lo absorban nuevamente en su totalidad a través de la fotosíntesis.

Los árboles absorben y guardan el CO2 de la atmósfera para transformarlo en energía química necesaria para su alimentación a través de la fotosíntesis liberando el oxígeno (O2) que necesitamos para respirar. Una vez que estos árboles han envejecido o enfermado deben ser retirados y extraídos para ser utilizados como materia prima. Desde este punto comienzan a devolver el CO2 que quitaron a la atmósfera. El pellet es el resultado de la reutilización de residuos de aserraderos, carpinterías y plantas de procesamiento de madera, el cual es usado como combustible en calderas y estufas cuya combustión finaliza la cadena de retorno del CO2.

Debido a esta absorción y posterior retorno del CO2, se dice que es una fuente de emisión neutra, la misma cantidad que se extrae de la atmósfera se retorna al final de la cadena. Recientemente una nueva investigación, publicada en Nature Climate Change, ha logrado encontrar una superación a esa emisión neutra. Y es que si combinamos el empleo de biomasa con la captura de CO2 en la atmósfera, podemos conseguir que la emisión llegue a ser negativa.

Las cenizas provenientes de la combustión de la biomasa es material vegetal biodegradable y no tóxico que puede ser utilizados como abono (o fertilizante) para suelos o suplemento mineral para animales.

¿Qué ventaja tienen respecto a la leña?

La combustión directa de la leña generalmente es una combustión incompleta altamente contaminante y desequilibrante del ciclo neutro de emisiones del CO2. Se habla de emisiones neutras cuando se tiene una combustión completa como la del pellet en los equipos diseñados para su combustión.

Cuánta diferencia hay entre gasto en gas licuado (GLP) y pellet?

El GLP tiene un costo por kilo de $763 en Puerto Williams y en Punta Arenas tiene un costo de $838 el kilo. En cambio el pellet tiene un costo de $150 por kilo.

¿Qué diferencia las calderas y estufas a pellets de las de gas o petróleo?

Existen dos diferencias importantes una radica en la eficiencia con la cual trabajan los calefactores a gas, petróleo y pellet; mientras que la otra diferencia radica en el origen del combustible utilizado junto a su impacto sobre el medio ambiente una vez combustionado.
La eficiencia (o rendimiento) es un parámetro porcentual que caracteriza la relación entre energía aprovechada respecto a la energía disponible. Si este porcentaje es del 96% significa que de la energía disponible se aprovecha solo un 96% para realizar alguna tarea. Si este porcentaje es del 80% significa que se está aprovechando solo un 80% de la energía disponible para realizar un trabajo.
En este sentido la energía aprovechada del gas, el petróleo y la biomasa en sus distintos sistemas de combustión difieren considerablemente, como lo señala la siguiente tabla:

Sistema de combustión

Gas

Petróleo

Biomasa

Rendimiento

90%

88%

96%

Otro elemento importante a distinguir es el origen de estos combustibles, ya que los combustibles fósiles (son fuente de energía no renovable) como el gas o el petróleo al ser extraídos desde capas subterráneas y luego combustionados emiten gases de efecto invernadero como el CO2 que desequilibran el ciclo del carbono actual, trayendo una porción de gases que ya había concluido su ciclo hace millones de años atrás. En cambio la biomasa, en especial el pellet, devuelven a la atmósfera un CO2 que fue captado un periodo de tiempo atrás a escala humana, entre 40 a 50 años, pero no millones, lo cual permite hablar de un balance importante desde el punto de vista sustentable.
Por lo tanto, al momento de escoger que combustible se utilizará para generar calor en un lugar tenemos que pensar cómo maximizar el rendimiento de la energía disponible y cómo minimizar los efectos sobre el medio ambiente.

¿Cómo se debe almacenar el pellet?

El pellet debe ser almacenado en lugares secos y hermetizados para impedir que se humedezca.

¿Puede usarse este sistema para losas radiantes y radiadores de agua caliente?

Sí. Los equipos que funcionan en base a la combustión del pellet son compatibles con estos sistemas de calefacción, incluso hay equipos que se pueden utilizar para la generación de agua caliente sanitaria.

Cuál es la mantención que requieren estas calderas y estufas?

Estos equipos vienen con un cajón donde se depositan las cenizas de las combustión, el cual debe ser revisado periódicamente antes de encenderlos. Cada vez que sea necesario vaciarlo de sus cenizas se debe realizar con un recipiente metálico para evitar que aquellos restos de combustión aun calientes no generen potenciales accidentes.

¿Dónde se compran los pellets?

El pellet se puede comprar en Punta Arenas y se pude conseguir en diferentes formatos de sacos, que son: 14kg, 25kg y 40kg.

¿Cómo se mide la potencia de estos equipos?

La potencia de los calefactores se puede calcular conociendo los siguientes parámetros: la masa de agua (m) que circula por el interior del calefactor en un periodo de tiempo (∆t ), calor específico del agua (C) y el diferencial térmico (∆T) de entrada y salida del calefactor. Una vez sabidos todos esos parámetros se debe calcular primero la energía suministrada al agua en forma de calor usando la siguiente fórmula:

Q=C x m x

Y por último la potencia se calcula con la siguiente fórmula:

P=Q/∆t

¿Cómo se calcula el tamaño de los equipos?

El tamaño de un equipo equivale a hablar de la potencia que estos deben tener para generar condiciones de confort según el espacio a calefaccionar. Un equipo destinado a calefaccionar una superficie de 60mt2 debe ser menor que un equipo destinado a calefaccionar una superficie de 400mt2. Para esto se ha elaborado un modelo de cálculo que se especifica a continuación.Sin_título_3 

Primero que todo se debe calcular el volumen total del espacio a calefaccionar midiendo el ancho, largo y alto de toda la vivienda o sumar el volumen de todas las habitaciones y salones para llegar a un volumen total (VT).

VT=AxBxC

Luego es necesario determinar cuál será el diferencial térmico (∆T) a considerar. Esto es la diferencia de temperatura entre el interior de la vivienda y la temperatura exterior mínima de la zona. Por ejemplo si se desea una temperatura de 20°C al interior y al exterior las temperaturas mínimas alcanzan los -10°C entonces el diferencial térmico es de 30°C, o sea ∆T=30°C.

Luego es necesario calcular el grado de aislamiento (K) del espacio a calefaccionar el cual debe variar entre los siguientes valores:

Sin_título_3 3

Finalmente la potencia necesaria se calcula de la siguiente forma:

Sin_título_3 2

¿Se requiere una instalación especial?

Si ya se tiene una instalación de calefacción central montada en una vivienda no es necesario cambiar nada para que un equipo a pellet pueda funcionar. Únicamente se debe mejorar la aislación de los espacios en caso de ser deficiente.

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