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Calentamiento de agua para calderas con tecnología solar

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Page 1: Calentamiento de agua para calderas con tecnología solar · cargas de proceso Disminución de huella de C En 2012 Demasa verificó su huella con CarbonTrust Desde entonces ha entrado

Calentamiento de agua para

calderas con tecnología solar

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Combustibles fósiles

Se han formado naturalmente a través de

complejos procesos biogeoquímicos,

durante millones de años principalmente a

partir de restos vegetales y antiguas

comunidades planctónicas

Uno de los responsables del calentamiento

global que está afectando el Planeta

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Evolución histórica del precio del búnker en

CR

colones por litro

La costosa dependencia de los

hidrocarburos

y = 27.5 x + 52.1

R2 = 0.9

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Costos de producción

Co

sto

(¢)

Tiempo

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La energía solar

Cantidad anual de energía recibida

proveniente del Sol: 3x1017 kWh

Consumo energético mundial: 7X1013

kWh/año

Potencial de suministrar 4286 veces la

energía que necesitamos para llevar a cabo

nuestras actividades

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El caso de Demasa: principio de

funcionamiento Consiste de 2500 tubos al vacío de borosilicato

pintados de color negro mate, con el fin de absorber al máximo la radiación directa (proveniente de disco solar) y también la difusa (cuando está nublado)

La radiación luego de ser absorbida se transforma en energía térmica

El calor neto absorbido por la placa es transferido a varios tubos por los que el fluido se hace circular

El agua caliente es almacenada en un tanque para su uso posterior en las calderas

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Diseño elegido

Características:

• Sistema modular (permite crecer a futuro)

• Tubos al vacío (más eficientes que placa plana)

• Panel de monitoreo de temperatura, nivel de agua, estado de válvulas

• A nivel de suelo, no sobre el techo

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Impacto económico logrado

Menor facturación en bunker por unidad de producción (caja de palmito)

20% menos de gasto de bunker

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Impacto ambiental

La quema de bunker supone la liberación

hacia la atmósfera no sólo de CO2, sino

también de CH4 y NO2

Oportunidad para disminuir emisiones de

GEI hacia la atmósfera y alcanzar la C

Neutralidad más rápidamente

1253 toneladas de CO2 equivalente no

emitidas desde la puesta en marcha

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Consideraciones importantes Conocer la cantidad de radiación solar

del área del proyecto

*unidades de la izquierda están dadas en kWh/m2/año

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Consideraciones importantes Energía demandada vrs energía recibida

Conocer cantidades de fluidos por calentar/evaporar

Conocer las propiedades del combustible actual (poder calórico principalmente)

Aplicar cálculos y ecuaciones (calor sensible, calor latente)

Hacer escenarios

Eficiencia calentadores por instalar

Considerar factores como: eficiencia de calderas, tamaños, antigüedad, automatización, cargas de proceso

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Disminución de huella de C En 2012 Demasa verificó su huella con

Carbon Trust

Desde entonces ha entrado en un proceso sistemático y documentado de medición de huella de Carbono

2014-2015: verificación de huella de Carbono por parte de INTECO

Inicios 2015: Obtención de la Carbono Neutralidad otorgado por el Gobierno de Costa Rica

BTM: 1er lugar categoría ambiental, noviembre 2013

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