Han pasado ya más de siete años entre estudios, proyectos y desarrollo, pero por fin se ha comenzado ha hacer realidad, Solar Tres, la primera planta solar termoeléctrica con almacén térmico de sales fundidas, empieza a construirse.
El proyecto en cuestión se llevará a cabo en Sevilla, y contará una potencia total superior a los de 17 MW, ocupará una superficie de aproximadamente 100 Ha, con una superficie de helióstatos de 264825 m2, y una potencia térmica en el receptor de 120 MWt, con capacidad de almacenamiento de hasta 15 horas y una potencia de turbina de 17 MWe. Asimismo, tiene previsto proporcionar 105000 MWhe/año para lo que contará con un suplemento de 15% de gas natural o GLP permitido por la actual normativa española (RD 436/04). Se trata de una de las primeras plantas del mundo que emplea tecnología de torre central a nivel comercial y la primera que utiliza almacenamiento térmico por sales fundidas.
La torre de la planta, de unos 120 metros de altura, integrará un receptor en su parte más alta, el cual recibirá la radiación solar concentrada por un campo de reflectores, o helióstatos, alcanzando así temperaturas de alrededor de 850ºC. Este calor hace posible que las sales se fundan y circulen a través de tuberías hasta llegar a un intercambiador térmico para generar el vapor para la turbina. Parte de las sales fundidas se almacenan en un depósito térmicamente aislado que es utilizado cuando no hay sol. La turbina SST-600 de recalentamiento y de doble cilindro ha sido adaptada especialmente para este tipo de aplicación, convirtiéndose así en un producto de referencia para las plantas solares de torre.
El sistema receptor de sales es uno de los elementos principales de la planta y es el componente del que menos experiencia se tiene en España, siendo el propósito de este proyecto diseñar y fabricar íntegramente en España este componente y a su vez posicionar a la industria española a la cabeza de estas tecnologías. Para lograr este objetivo, SENER y el CIEMAT están llevando a cabo estudios y ensayos en la Plataforma Solar de Almería dirigidos a validar las tecnologías de diseño y fabricación del receptor, definir los modos y procedimientos de operación para garantizar la vida del receptor, optimizar la eficiencia de la planta, obtener una eficiencia térmica máxima y minimizar los costes de fabricación, montaje y mantenimiento del receptor.
La empresa SENER promueve el proyecto SOLAR TRES el cual tiene por objeto explotar una planta de generación de electricidad utilizando para ello casi exclusivamente la tecnología solar de la torre y los helióstatos, y el almacenamiento de energía mediante sales fundidas.
En la actualidad se está finalizando la fase de promoción, y definición de la ubicación definitiva, realizándose los estudios de impacto ambiental y gestionándose los permisos y la financiación de la planta, pero no cabe duda de que dentro de poco oiremos hablar mucho de los resultados obtenidos por este nuevo tipo de plantas.
En la última edición de la Feria Internacional de la Energía Eficiente y Sostenible (PowerExpo) celebrada en Zaragoza desde el 24 al 26 del pasado de Septiembre, se presentó un novedoso sistema de seguimiento solar desarrollado en Aviles.
La empresa Asturfeito, compañía dedicada a brindar soluciones mecánicas, ha desarrollado un nuevo sistema de seguimiento solar milimétrico que permite un aprovechamiento mucho mayor de la luz del sol en las plantas de energía solar térmica. Según portavoces de la empresa, la utilización de esta tecnología puede lograr un mayor rendimiento de los paneles solares y una rebaja del consumo eléctrico del 75 %, lo que conlleva una reducción de gastos tanto en lo que se refiere a la instalación como al autoconsumo de la planta.
El sistema desarrollado por una de las empresas del grupo Asturmatic Systems, que ya ha solicitado la patente, es un sistema de seguimiento milimétrico de la trayectoria solar, denominado por la empresa como seguidor termosolar continuo. Con este sistema se facilita el movimiento de los paneles solares de tal forman que puedan hacer un seguimiento de la luz solar lo más preciso posible. La tecnología de este sistema está basada en una innovación en el campo de los sistemas hidráulicos usados para el accionamiento de los dispositivos mecánicos de la plantas de energía solar térmica.
El grupo Asturfeito, además, ofrece un servicio integral, según fuentes empresariales, ya que Asturfeito construye las estructuras y mecanismos mientras que Asturmatic Systems se ocupa del equipamiento hidráulico y el de control.
Las plantas de energía termosolar que utilizan este tipo de tecnología funcionan de forma similar a una planta de ciclo combinado, si bien la generación de energía se produce a partir del Sol, en vez de a través de gas o carbón. El colector es la parte del sistema que capta los rayos solares para la producción de la energía. Esto, a través del fluido térmico, pasa por un intercambiador para convertirlo en vapor. Al final, al pasar el vapor por una turbina, la energía mecánica termina convertida en energía eléctrica que se inyecta a la red de consumo.
Sin duda alguna, éste es otro de los muchos avances que día a día van saliendo a la luz, gracias a los cuales es posible que la generación a base de energías limpias o renovables sea cada vez mas competitiva y mas rentable, y se acerque cada vez mas el objetivo de tener un sistema energético independiente de los combustibles fósiles, o de otras fuentes de energía no sostenibles.
En el post anterior ya hemos comentado el principio de funcionamiento de los tubos de vacío y los tipos que hay.
Continuando con dicho tema, y en relación con los tubos de vacío tipo Heat Pipe, comentar que las características principales de este tipo de tubos son:
Los colectores de tubo de vacío con tecnología heat pipe tienen la ventaja de no sufrir pérdidas por la noche ya que el proceso de transferencia de calor no es reversible (es decir el fluido caliente o el calor no puede pasar del acumulador al tubo y por lo tanto perderse). Además cada tubo es independiente pudiéndose cambiar en pleno funcionamiento del sistema. Es altamente resistente a las heladas.
Dado que también pueden girar sobre su eje los tubos, existe la posibilidad de que adopten posiciones verticales y horizontales al igual que ocurre en los sistemas de flujo directo aunque en este caso habrá que respetar una inclinación mínima del largo del tubo para permitir que el fluido una vez licuado pueda descender por gravedad.
La temperatura ambiente supone un factor importante que afecta al rendimiento de los colectores, cuanto más fría sea menor será su rendimiento porque habrá más pérdidas en la superficie del colector. Los colectores de tubo de vacío al tener muy pocas pérdidas ofrecerán un rendimiento claramente superior en climas muy fríos. Además este tipo de colectores es capaz de aprovechar la radiación difusa que suele darse en los días de nublados ligeros.
Entre las ventajas de estos sistemas encontramos las siguientes:
Con todo lo anteriormente comentado puede parecer que los tubos con sistema Heat Pipe son la panacea pero esto no es así, principalmente porque cada sistema tiene sus aplicaciones más óptimas.
Los colectores de tubo de vacío son especialmente apropiados para climas muy fríos y parcialmente nubosos, ya que como hemos mencionado anteriormente, son capaces de aprovechar niveles de radiación muy bajos, incluso en situaciones de nubosidad. Por el contrario son desaconsejables en zonas de clima cálido y mediterráneo, ya que en temporada de verano pueden llegar a producirse situaciones de sobrecalentamiento que dañen la instalación. Otro inconveniente es el coste superior frente a los colectores planos.
Resumiendo, no hay sistemas mejores o peores, sino que a la hora de proyectar una instalación hay que tener en cuenta varios factores para que el resultado final sea más adecuado en cuanto a inversión, rendimiento, superficie utilizada, etc.
Solemos caer en la tentación de generalizar cuando hablamos de cualquier tema, ya sea en conversaciones normales, técnicas, etc…Podemos escuchar frases del tipo: “Lo mejor para….. es …”, y a veces no nos paramos a analizar las causas o condicionantes del problema en cuestión.
Recientemente me ha chocado esta cuestión al leer varias aportaciones en foros de energía solar térmica, así que me gustaría hacer mi pequeña aportación al respecto.
Respecto al aprovechamiento de energía solar para calefacción o agua caliente, existen, como cabe esperar, distintas tecnologías y sistemas. Quizás el más conocido sean los colectores planos que cada vez vemos más en los tejados de los nuevos edificios gracias a las nuevas normativas energéticas.
El funcionamiento de estos sistemas de energía solar ya sabemos como es; básicamente es una placa absorbedora de color oscuro formada por una superficie metálica por cuyo interior fluye el líquido caloportador, ya sea de forma natural, es decir, por termosifón, o forzado mediante una bomba. Posteriormente dicho fluido cede su temperatura en un intercambiador para que el agua de calefacción y acs puedan ser utilizadas.
Sin embargo, existen otros tipos de colectores con características bastantes diferentes a los anteriores, son los denominados tubos de vacío.
Este sistema se basa en un fenómeno llamado principio de concentración, necesitando de una superficie curva que a su vez sea reflectante para poder recibir la radiación. De esta forma los rayos acaban concentrándose en la parte central del colector, alcanzado altas temperaturas. Por tanto este circuito consiste en unas cámaras cilíndricas de vidrio con un fluido caloportador en su interior.
El colector de energía solar de vacío de flujo directo, se caracteriza por tener la tubería soldada a la placa absorbedora dividida en dos mediante una placa de cobre, de manera que por una parte del tubo entra el circuito primario y por la otra sale, calentándose durante el recorrido.
La placa colectora y el tubo del traspaso térmico son sellados al vacío dentro de un tubo de cristal. Esto proporciona un aislamiento excepcional y lo protege perfectamente de los agentes atmosféricos que pueden deteriorarlo o desgastarlo con el tiempo, tales como la humedad y la contaminación. Este aislamiento asegura una pérdida de calor mínima, lo que supone un altísimo rendimiento, incluso en las condiciones más adversas.
Los colectores de tubo de vacío de flujo directo tienen la ventaja de poder adoptar una posición tanto horizontal como vertical sin mermar su rendimiento ya que el tubo puede rotar sobre su eje inclinándose el absorbedor de la manera más adecuada.
Existe otro tipo de tubos de vacío denominados “Heat Pipe”, son considerados los “Superconductores del calor” debido a su muy baja capacidad calorífica y a su especial conductividad. El tubo Heat Pipe consiste en un cilindro de metal hueco, cerrado en sus extremos y sometido a vacío, cuyo interior contiene una pequeña cantidad de un fluido, normalmente una mezcla de ” agua-glicol “, que funciona como medio transmisor del calor, al cual nos referiremos como “caloportador”.
El sistema funciona como un ciclo natural evaporación-condensación de forma que cuando el tubo esta expuesto a la radiación solar y en posición inclinada, el fluido caloportador que esta dentro del tubo se evapora, absorbiendo el calor latente de vaporización, y asciende hasta el extremo superior, que al estar en contacto con una superficie más fría se produce, allí mismo su condensación, liberando el calor latente asociado a este cambio físico.
El caloportador en su estado líquido descenderá al extremo inferior del tubo, por la propia acción de la gravedad dando comienzo a un nuevo ciclo.
En el siguiente post nombraremos las ventajas de este tipo de sistemas y lo compararemos con los otros para aclarar cuándo es recomendable su instalación, y cuándo no lo es.
Continuamos en este artículo comentando las características de las CSP (Centrales Solares Térmicas de Concentración) como continuación del post del pasado día.
Las centrales solares térmicas de colector distribuido, se caracterizan por usar un espejo curvo, de forma parabólica, como elemento para concentrar la radiación solar sobre una tubería, situada en paralelo con la superficie del espejo. Si orientamos el espejo hacia el sol, la curvatura parabólica del espejo hace que todos los rayos de sol se concentren en un mismo punto, llamado foco (en realidad es una línea paralela a la superficie del espejo). Es en esa posición donde se coloca la tubería con el fluido caloportador que queremos calentar, generalmente aceite.
El término colector distribuido hace referencia a que los espejos curvos (colectores) están distribuidos en hileras, con objeto de sumar sus efectos y conseguir elevar la temperatura del aceite hasta los valores deseados. En este caso los espejos también se orientan automáticamente (en sentido vertical) para captar siempre la máxima radiación posible para cada posición del sol a lo largo del día.
Una vez que el fluido caloportador ha captado toda la energía calorífica el proceso para convertirlo en electricidad es igual que en las centrales de torre. Se produce un intercambio de calor entre el fluido y agua dentro de un generador de vapor, el cual produce vapor a presión que mueve una turbina y un alternador, produciéndose así la electricidad que posteriormente será inyectada a la red de distribución eléctrica.
Existe un tercer tipo de centrales llamadas de Disco Parabólico Stirling, consiste en un grupo de espejos que forman una figura disco-parabólica que siguen al sol en dos ejes con gran precisión y en cuyo foco se dispone el receptor solar en el que se calienta un fluido (hasta los 750 ºC). Para generar electricidad se utilizan, actualmente, dos tipos de tecnologías: motores Stirling o turbinas Brayton.

De estas tres tecnologías, la de los colectores cilindro parabólicos (colector distribuido) es la más desarrollada comercialmente
Otra característica de este tipo de plantas, es que pueden funcionar constantemente, ya que parte del calor es almacenado en aceite o sales fundidas para que la turbina siga funcionando de noche. Las sales, constituidas por nitratos de sodio y potasio, se mantienen fundidas con la aportación de la energía solar recogida por los heliostatos, de tal modo que almacenan el excedente de calor acumulado durante las horas de insolación, lo que permite seguir produciendo electricidad aún cuando no hay luz solar. Gracias a este sistema, la autonomía es de unas 16 horas en ausencia de insolación. Además, la elevada temperatura a la que se capta la energía solar en el receptor de sales permite disponer de vapor de mayor presión y temperatura, lo que aumenta considerablemente el rendimiento de la turbina.
España es un país privilegiado en cuanto a recurso solar y condiciones favorables para la instalación de centrales eléctricas termosolares. El Gobierno Central, en su Plan de Energías Renovables 2005- 2010, ha marcado un objetivo de 500MWe de potencia instalada en el año 2010 para este tipo de tecnologías. Para potenciar el cumplimiento de dicho objetivo, entre otras medidas, se ha establecido un marco legal favorable cuyo principal exponente es el RD 661/2007, del 25 de Mayo del año 2007, y que sustituye al anterior R.D. 436/2004.
En la actualidad, existen en España cuatro instalaciones de generación eléctrica a partir de energía termosolar: la PS 10, en la provincia de Sevilla, que emplea un receptor central de torre, la Central Termosolar de Puertollano (Ciudad Real), que emplea colectores cilindro parabólicos, la Central Andasol I, situada en la provincia de Granada, que utiliza esta misma tecnología, y la central de Manchasol-1, que será el tercer mayor complejo termosolar de Europa y el cuarto del mundo cuando esté finalizada.