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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Selección de un colector solar para aumentar la temperatura del agua de alimentación al generador de vapor de la Universidad de Cienfuegos]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The steam generation is present today in most of the industrial processes, hence the quest to improve their efficiency is one of the great problems of our time . Shall be determined from the existing methodology in Literature, efficiency of the steam generator, and an analysis of the feasibility of the investment. The results demonstrate that the use of these systems complementing the steam generating system, is an alternative to reduce fuel consumption. It also highlights that the implementation of this project will require support from the institutions, due to the high costs involved in this technology, but necessary from the point of view of environmental sustainability.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font face="verdana" size="2"><strong>ART&Iacute;CULO ORIGINAL</strong></font></p> 	    <br> 	  	    <p align="left" style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="4"><b>Selecci&oacute;n de un colector solar para aumentar la temperatura del agua de alimentaci&oacute;n al generador de vapor de la Universidad de Cienfuegos</b></font></p> 	    <br>    <br>  	    <p align="left" ><font face="verdana" size="3"><b>The selection of a solar collector to increase the temperature of the water supply to the steam generator at the University of Cienfuegos</b></font>    <br>           <br>           <br>           <br>     <font face="verdana" size="2"><strong>Ing.Reinier Jim&eacute;nez Borges</strong></font><strong>, <font face="verdana" size="2">Ing. Jos&eacute; Alejandro Madrigal Monz&oacute;n</font>, <font face="verdana" size="2">Dr. C.Juan Jos&eacute; Cabello Eras</font></strong></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p ><font face="verdana" size="2">Centro de Estudio de Energ&iacute;a y Medio Ambiente (CEEMA). Universidad de Cienfuegos. Cuba.</font></p> 	    <br>    <br>    <br><hr>  	    <p ><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font><font face="verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p>  	    <p align="justify" style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2">La generaci&oacute;n de vapor est&aacute; presente en nuestros d&iacute;as en gran parte de los procesos industriales, de ah&iacute; que la b&uacute;squeda por mejorar su eficiencia sea uno de los grandes problemas de estos tiempos.. Se determinar&aacute;n a partir de la metodolog&iacute;a existente en la Literatura, la eficiencia del generador de vapor, as&iacute; como un an&aacute;lisis de la factibilidad de la inversi&oacute;n. Los resultados obtenidos demostrar&aacute;n que la utilizaci&oacute;n de estos sistemas complementando el sistema de generaci&oacute;n de vapor, constituye una alternativa para reducir el consumo de combustible. Se resalta adem&aacute;s, que la puesta en pr&aacute;ctica de este proyecto requerir&aacute; de apoyo de las instituciones, debido a los altos costos que acarrea esta tecnolog&iacute;a, pero necesaria desde un punto de vista de sostenibilidad ambiental.</font></p>  	    <p style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b></font> <font face="verdana" size="2">Colector Solar, Generador, Temperatura, Vapor.</font></p><hr>  	    <p style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2">The steam generation is present today in most of the industrial processes, hence the quest to improve their efficiency is one of the great problems of our time . Shall be determined from the existing methodology in Literature, efficiency of the steam generator, and an analysis of the feasibility of the investment. The results demonstrate that the use of these systems complementing the steam generating system, is an alternative to reduce fuel consumption. It also highlights that the implementation of this project will require support from the institutions, due to the high costs involved in this technology, but necessary from the point of view of environmental sustainability.</font></p> 	    <p ><font size="2" face="verdana"><b>Keywords:</b></font> <font face="verdana" size="2">Solar collector, Generator, Temperature, Steam.</font></p> 	<hr>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="3"><b>    <br> 	      <br> 	      <br>     INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify" style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2">Entre los tipos de energ&iacute;a renovable la solar es muy prominente. Se aprovecha a trav&eacute;s del uso de celdas fotovoltaicas y colectores para producir energ&iacute;a el&eacute;ctrica y calefacci&oacute;n de agua respectivamente, en procesos industriales o en sistemas integrados de los domicilios.Uno de los factores m&aacute;s ventajosos en el uso de la energ&iacute;a renovable es su capacidad de tener un impacto muy ligero hacia el medio ambiente(Sumathy, 2013)(Ferekides, 2011).Los calentadores solares, por ejemplo no emiten los gases t&oacute;xicos y nocivos tales como CO<sub>2</sub> y NOx que perjudican el medio ambiente y la vida humana(Kropp, 2009). Por otra parte los sistemas de vapor tienen hoy en d&iacute;a un uso muy extenso en aplicaciones diversas, tales como generaci&oacute;n de energ&iacute;a mec&aacute;nica y el&eacute;ctrica, como agente calefactor en servicios comerciales e industriales, y como materia prima en determinados procesos entre otros. Hoy en d&iacute;a las calderas constituyen un elemento esencial en el funcionamiento de pr&aacute;cticamente todas las empresas industriales al proporcionar la potencia o el calor necesario para el proceso, dependiendo sus resultados productivos y econ&oacute;micos en gran medida de la confiabilidad, seguridad y eficiencia con que operen las calderas(Gonz&aacute;lez&amp;Nordelo, 2010). En la Universidad de Cienfuegos se cuenta con dos generadores de vapor del tipo pirotubular.La tuber&iacute;a de vapor proveniente de la sala de calderas de DN32 (&oslash;1 1/4<sup>&uml;</sup>) y presi&oacute;n 6 kgf/cm<sup>2</sup>, pasa por la reductora existente para reducir la presi&oacute;n a 3 kgf/cm<sup>2</sup> y 0.45 kgf/cm<sup>2</sup> que es la necesaria para poder suministrarlaa las marmitas las cuales son utilizadas para la cocci&oacute;n de los alimentos. Como parte de evaluarel empleo de colectores solares para poder incrementarla temperatura del agua de alimentaci&oacute;na estos generadoresy la influencia que esto tiene para el ahorro de combustible de la propia Universidad es que surge la siguiente investigaci&oacute;n.</font>    <br>           <br>           <br>     <font face="verdana" size="3"><b>DESARROLLO</b></font></p> 	    <p align="justify" style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2">El generador de vapor, como su nombre lo indica, tiene la funci&oacute;n de producir vapor para ser utilizado en la generaci&oacute;n de energ&iacute;a mec&aacute;nica, el&eacute;ctrica y para la alimentaci&oacute;n a equipos de proceso. Hoy en d&iacute;a este equipo es un elemento esencial en el funcionamiento de pr&aacute;cticamente todas las empresas industriales(Gonz&aacute;lez &amp; Nordelo, 2010). Las empresas industriales necesitan energ&iacute;a para su funcionamiento, generalmente, en su forma primaria, el calor, o como electricidad. De ah&iacute; que siempre se requiera la presencia de generadores de vapor para producir el vapor que suministrar&aacute; el calor o que generar&aacute; la energ&iacute;a el&eacute;ctrica. En el mundo moderno, la energ&iacute;a para usos industriales tiene varias fuentes: la energ&iacute;a qu&iacute;mica de las sustancias combustibles, la energ&iacute;a potencial del agua acumulada en embalses, la energ&iacute;a at&oacute;mica, la energ&iacute;a solar, la energ&iacute;a de las mareas y otras. Pero, a pesar de existir diversas fuentes, la mayor parte se obtiene a partir de la energ&iacute;a qu&iacute;mica liberada, en forma de calor, por los combustibles al quemarse estos en los hogares de los generadores de vapor; de aqu&iacute;, que el correcto dise&ntilde;o de estos equipos, su &oacute;ptima construcci&oacute;n y su eficiente operaci&oacute;n, sean de gran importancia y singular inter&eacute;s, m&aacute;xime si se tiene en cuenta que los recursos combustibles del mundo son limitados y su mala utilizaci&oacute;n, adem&aacute;s de contribuir a su agotamiento, significa p&eacute;rdidas econ&oacute;micas para cualquier naci&oacute;n (Gonz&aacute;lez&amp; Nordelo 2010). El incremento de la eficiencia en el generador de vapor es una necesidad de los procesos energ&eacute;ticos, pues los mismos en la actualidad presentan valores muy bajos, baste decir que de la energ&iacute;a del combustible al degradarse y una parte perderse por ineficiencia en los generadores de vapor, las turbinas, los generadores el&eacute;ctricos, las l&iacute;neas de transmisi&oacute;n, los transformadores, los motores el&eacute;ctricos y los equipos mec&aacute;nicos, el hombre s&oacute;lo puede convertir en trabajo &uacute;til entre un 12 y un 30 %, lo que significa que la mayor parte de ella se pierde.</font></p>  	    <p align="justify" style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2">El generador de vapor tiene la funci&oacute;n de transferir al agua, la energ&iacute;a en forma de calor de los gases producto de la combusti&oacute;n de la sustancia combustible, para que esta se convierta en vapor. En dependencia del origen del movimiento del agua y la mezcla agua &#45; vapor, los generadores de vapor se clasifican en dos grandes grupos:</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p style='margin&#45;left:31.5pt;text&#45;indent:&#45;18.0pt;line&#45;height: normal'><font face="verdana" size="2">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Generadores de vapor de circulaci&oacute;n natural.</font></p>  	    <p style='margin&#45;left:31.5pt;text&#45;indent:&#45;18.0pt; line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Generadores de vapor de circulaci&oacute;n forzada.</font></p>  	    <p align="justify" style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal;text&#45;autospace: none'><font face="verdana" size="2">El captador solar es el elemento de la instalaci&oacute;n cuya funci&oacute;n es trasformar en calor la energ&iacute;a de la radiaci&oacute;n solar que recibe en su superficie, y transferirla a un fluido para su aprovechamiento posterior(Dziewa; Zhao,2014; Avero,1997). Existen diversos tipos de captadores solares que, dependiendo de su tecnolog&iacute;a y la temperatura de salida del fluido, se pueden clasificar:</font></p>  	<ul style='margin&#45;top:0cm' type="disc"> 		<li ><font face="verdana" size="2">Captadores para aplicaciones de baja temperatura (inferior a 100 <sup>0</sup>C).</font></li> 	    </ul>  	    <p align="justify" ><font face="verdana" size="2">Sin cerramiento o cubierta de vidrio, cuyo uso no cumple con las especificaciones del CTE), para las instalaciones destinadas exclusivamente a la producci&oacute;n de agua caliente sanitaria.</font></p>  	<ul style='margin&#45;top:0cm' type="disc"> 		<li ><font face="verdana" size="2">Con cerramiento o cubierta de vidrio, del tipo:</font></li> 	    </ul>  	    <p style='margin&#45;left:36.0pt;line&#45;height:normal; text&#45;autospace:none'><font face="verdana" size="2">Planos.</font></p>  	    <p style='margin&#45;left:36.0pt;line&#45;height:normal; text&#45;autospace:none'><font face="verdana" size="2">De vac&iacute;o.</font></p>  	<ul style='margin&#45;top:0cm' type="disc"> 		<li ><font face="verdana" size="2">Captadores para aplicaciones de media (entre 100 <sup>0</sup>C y 400 <sup>0</sup>C) y alta temperatura.</font></li> 	    </ul>  	    <p style='margin&#45;left:36.0pt;line&#45;height:normal; text&#45;autospace:none'><font face="verdana" size="2">Captadores cilindro&#45;parab&oacute;licos(Mangal, 2010; Duff, 1996).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify" style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal;text&#45;autospace: none'><font face="verdana" size="2">El apoyo al proceso de generaci&oacute;n de vapor es econ&oacute;mico &uacute;nicamente cuando una parte significante del vapor se usa en el proceso directamente (la red de vapor es un sistema abierto o parcialmente abierto). El calentamiento de la parte adicional del agua desmineralizada mediante energ&iacute;a solar es econ&oacute;micamente atractivo, debido a que tanto el retorno del condensado como el agua de alimentaci&oacute;n se encuentran a elevadas temperaturas(Ferekides,2011; Giorgi,2012).</font></p>  	    <p align="justify" style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal;text&#45;autospace: none'><font face="verdana" size="2">En las redes de vapor parcialmente abiertas, el agua desmineralizada se mezcla normalmente con el condensado de retorno y tiene que ser venteado antes de poder entrar a la caldera de vapor. Esta desgasificaci&oacute;n se realiza normalmente de forma t&eacute;rmica (el agua de alimentaci&oacute;n tiene que ser calentada hasta 90&ordm;C para liberar el gas) usando vapor de proceso de la caldera. Por tanto, es una buena soluci&oacute;n precalentar el agua adicional descalcificada antes de mezclarla con el condensado y antes de ventear la mezcla. De este modo, se consume menos vapor para la desgasificaci&oacute;n, y puesto que &eacute;ste es compatible con diferentes procesos de la f&aacute;brica, el sistema solar puede cubrir una parte significativa de la demanda total de calor simplemente instalando un intercambiador de calor en el sistema existente.</font></p>  	    <p align="justify" style='margin-left:0cm; line-height:normal; margin-bottom: 0cm;'><font face="verdana" size="2">El Balance T&eacute;rmico de un generador de vapor posibilita determinar la eficiencia t&eacute;rmica, la capacidad, as&iacute; como otras caracter&iacute;sticas operacionales, con el prop&oacute;sito de:</font></p>  	    <p style='margin&#45;left:36.0pt;text&#45;indent:&#45;18.0pt;line&#45;height: normal'><font face="verdana" size="2">&#45;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Comparar el comportamiento real con el de garant&iacute;a.</font></p>  	    <p style='margin&#45;left:36.0pt;text&#45;indent:&#45;18.0pt;line&#45;height: normal'><font face="verdana" size="2">&#45;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Comparar diferentes m&eacute;todos de operaci&oacute;n.</font></p>  	    <p style='margin&#45;left:36.0pt;text&#45;indent:&#45;18.0pt;line&#45;height: normal'><font face="verdana" size="2">&#45;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Determinar el comportamiento de diferentes componentes del generador de vapor.</font></p>  	    <p style='margin&#45;left:36.0pt;text&#45;indent:&#45;18.0pt;line&#45;height: normal'><font face="verdana" size="2">&#45;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Comparar el comportamiento durante la combusti&oacute;n de diferentes combustibles.</font></p>  	    <p style='margin&#45;left:36.0pt;text&#45;indent:&#45;18.0pt;line&#45;height: normal'><font face="verdana" size="2">&#45;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Determinar el efecto de cambios en el equipamiento.</font></p>  	    <p style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2">Veamos como calcular los t&eacute;rminos de la ecuaci&oacute;n de balance de energ&iacute;a aplicada al generador de vapor(Gonz&aacute;lez&amp; Nordelo 2010).</font></p>  	  	    <p align="justify"><img src="/img/revistas/rus/v7n2/e0109215.png" width="336" height="63"></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Calor Disponible, Q<sub>d</sub>.</b></font></p> 	    <p style='margin:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2">Constituye la energ&iacute;a suministrada por unidad de masa del combustible.</font></p>  	    <p style='text&#45;indent:35.4pt;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2"><img width="178" height="25" src="/img/revistas/rus/v7n2/e0209215.png"></font></p>  	    <p style='line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2"><b>Calor &uacute;til, Q<sub>1</sub></b></font></p>  	    <p style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2">Representa la energ&iacute;a transferida al agente de trabajo por unidad de masa de combustible.</font></p>      	    <p style='text&#45;indent:35.4pt;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rus/v7n2/e0309215.png" width="311" height="42"></font></p>   	    <p style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2"><b>Metodolog&iacute;a de c&aacute;lculo para determinar la necesidad de colectores solares</b></font></p>  	    <p style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2"><i>Demanda energ&eacute;tica</i></font></p>  	    <p style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2">Es la energ&iacute;a necesaria para elevar la temperatura de un volumen determinado de agua, desde una temperatura inicial Ti hasta una temperatura de consumo Tf.</font></p>  	    <p style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2"><img width="148" height="24" src="/img/revistas/rus/v7n2/e0409215.png"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2"><i>&Aacute;rea de captaci&oacute;n</i></font></p>  	    <p style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2">Es el &aacute;rea necesaria para captar la energ&iacute;a solar que pueda satisfacer la demanda energ&eacute;tica. El &aacute;rea depende de la radiaci&oacute;n global y de la eficiencia total del sistema de calentamiento de agua</font></p>  	    <p style='line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2"><img width="107" height="45" src="/img/revistas/rus/v7n2/e0509215.png"></font></p>  	    	    <p style='line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2"><i>N&uacute;mero de colectores</i></font></p>  	    <p style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2">La cantidad de colectores necesarios para satisfacer la demanda energ&eacute;tica est&aacute; determinada por la relaci&oacute;n:</font></p>  	    <p style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font><font face="verdana" size="2"><img width="118" height="42" src="/img/revistas/rus/v7n2/e0609215.png"></font></p>  	    <p style='line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font><font face="verdana" size="2"><i>Volumen del dep&oacute;sito de almacenamiento</i></font></p>  	    <p style='line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rus/v7n2/e0709215.png" width="104" height="26"></font> </p>  	    <p style='margin:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2"><b>Caracterizaci&oacute;n energ&eacute;tica de la Universidad de Cienfuegos.</b></font></p>  	    <p align="justify" style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2">La UCF es un gran consumidor de la energ&iacute;a el&eacute;ctrica y de energ&iacute;as no renovables, como el Diesel, es por eso que un estudio de eficiencia energ&eacute;tica dentro del centro permite el an&aacute;lisis de cuanto se consume y de cuanto se pierde,por lo que es necesario tomar medidas de ahorro y hacer propuestas para un mejor funcionamiento. A continuaci&oacute;n la <a href="/img/revistas/rus/v7n2/t0109215.jpg">Tabla 1</a> muestra el consumo de los principales portadores energ&eacute;ticos del conjunto Caldera&#45;Cocina Comedor.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify" style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt;text&#45;align: justify;page&#45;break&#45;after:avoid'><font face="verdana" size="2">Para el an&aacute;lisis de la eficiencia por ambos m&eacute;todos se hace necesario conocer los principales datos t&eacute;cnicos de los generadores de vapor (<a href="/img/revistas/rus/v7n2/f0109215.jpg">Figura 1 </a>) como se muestra en la <a href="/img/revistas/rus/v7n2/t0209215.jpg">Tabla 2</a>.</font></p>  	    <p style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;page-break-after:avoid'><font face="verdana" size="2">Antes de seleccionar el Colector Solar a utilizar se hace necesario determinar las principales condiciones de trabajo de los generadores de Vapor, la eficiencia es uno de estos par&aacute;metros. Los valores de eficiencia obtenidos por diferentes m&eacute;todos son.</font></p>  	    <p style='line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2"><b>Eficiencia por el m&eacute;todo directo:</b></font></p>  	    <p style='line&#45;height:normal'><font size="2" face="verdana"><strong>n= 85.9 % </strong></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Eficiencia por el m&eacute;todo indirecto:</font></p>  	    <p style='line&#45;height:normal'><font size="2" face="verdana"><strong>n = 88.5%</strong> </font></p>  	    <p align="justify" style='line&#45;height:normal;page&#45;break&#45;after:avoid'><font face="verdana" size="2">Posteriormente para la selecci&oacute;n del sistema de captaci&oacute;n solarse seleccion&oacute; un Colector Solar Industrial de Tubos de Vac&iacute;oTipo LPC 47&#45;150 SUNNY POWER producido en la f&aacute;brica RENSOL.</font></p>  	    <p align="left" style='margin-left:0cm; text-align:left; line-height:normal; margin-bottom: 0cm;'><font face="verdana" size="2">La<a href="/img/revistas/rus/v7n2/t0309215.jpg"> Tabla 3</a> muestra las caracter&iacute;sticas t&eacute;cnicas del colector Solar SUNNYPOWER Tipo LPC 47&#45;15 de producci&oacute;n nacional.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt;text&#45;align: justify;page&#45;break&#45;after:avoid'><font face="verdana" size="2"><b>Ventajas</b></font></p>  	    <p style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2">&#45; Alto rendimiento durante todo el a&ntilde;o.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2">&#45; Relaci&oacute;n costo de la instalaci&oacute;n/litro de agua a 50&deg;C muy bajo.</font></p>  	    <p style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2">&#45; Puede ser utilizado con inclinaci&oacute;n desde nivel horizontal hasta casi la vertical (2&#45;90&deg;).</font></p>  	    <p style='line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2">Aplicando la Ec 5</font></p>  	    <p style='line&#45;height:normal'><font size="2" face="verdana">Acap = 22</font> <font face="verdana" size="2">m<sup>2</sup></font> </p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">C&aacute;lculo del n&uacute;mero de colectores a emplear en la instalaci&oacute;n.</font></p>  	    <p style='line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2">Para el c&aacute;lculo del n&uacute;mero de colectores se utiliz&oacute; el &aacute;rea efectiva del Colector de Tubos al Vac&iacute;o SUNNYPOWER de producci&oacute;n nacional de 3 m<sup>2</sup> un poco menor que el 3.66 m<sup>2</sup> que se presenta en el Cat&aacute;logo</font></p>  	    <p style='line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2">Aplicando la Ec 6</font></p>  	    <p style='line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2">nc = 9 </font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Determinaci&oacute;n de la Contribuci&oacute;n Solar mensual f.</font></p>  	    <p style='line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2">La <a href="/img/revistas/rus/v7n2/f0209215.jpg">Figura 2 </a> refleja el comportamiento de la Cobertura suplida por los captadores solares.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify'><font face="verdana" size="2">Seg&uacute;n la IDEA, una instalaci&oacute;n solar debe requerir como m&iacute;nimo el 70 % de fracci&oacute;n solar para que sea factible (Gu&iacute;a ASIT de la Energ&iacute;a Solar T&eacute;rmica, 2010). Como se puede observar en todos los meses del a&ntilde;o la Cobertura Solar suplida por los Captadores Solares se comport&oacute; entre un 80 y un 90 %. El aporte solar anual fue de 17471,93 kWh/a&ntilde;o.</font></p>  	    <p style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2">As&iacute; como la relaci&oacute;n entre la demanda de energ&iacute;a y el aporte solar para los meses del a&ntilde;o queda representada en la <a href="/img/revistas/rus/v7n2/f0309215.jpg">Figura 3.</a></font></p>  	    <p style='line-height:normal; page-break-after:avoid; margin-bottom: 0cm;'><font face="verdana" size="2">Determinaci&oacute;n del &aacute;rea de emplazamiento del campo solar.</font></p>  	    <p align="justify" style='line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2">Para un total de 9 colectores conectados en 3 ramales. Cada bater&iacute;a constar&aacute; de 3 colectores, en total se requiere 93 m<sup>2</sup> para su emplazamiento. Para su posible ubicaci&oacute;n se analiz&oacute; la parte superior de la sala de calderas, la misma tiene un total de 180 m<sup>2</sup>.</font></p>  	    <p style='line-height:normal; margin-bottom: 0cm;'><font size="2" face="verdana"><a href="/img/revistas/rus/v7n2/f0409215.jpg">Ver Figura 4 </a></font></p>  	    <p align="justify" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="verdana" size="2">La <a href="/img/revistas/rus/v7n2/f0509215.jpg">Figura 5 </a>. Representaci&oacute;n del emplazamiento de la Bater&iacute;a de Colectores Solares.</font></p>  	    <p align="justify" style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2">Esta &aacute;rea necesitar&iacute;a de un mantenimiento previo al montaje de estos colectores. Se escogi&oacute; como primera variante para el emplazamiento esta zona ya que est&aacute; muy pr&oacute;xima a los generadores de vapor, as&iacute; que las p&eacute;rdidas ser&iacute;an menores que en otras posibles zonas por este concepto. La figura 7 muestra c&oacute;mo deber&iacute;a quedar el emplazamiento de esta bater&iacute;a de colectores.</font></p>  	    <p style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2"><b>Ahorro en el Consumo de Combustible a partir de la Implementaci&oacute;n de los Captadores Solares</b></font></p>  	    <p style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2">La <a href="/img/revistas/rus/v7n2/t0409215.jpg">Tabla 4</a> muestra un resumen de la variaci&oacute;n del consumo de combustible, en funci&oacute;n de la temperatura del agua de alimentaci&oacute;n (T<sub>aa</sub>) para ello el valor de la eficiencia de la caldera se mantiene constante.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt;text&#45;align: justify;page&#45;break&#45;after:avoid'><font face="verdana" size="2">An&aacute;lisis de factibilidad del proyecto de climatizaci&oacute;n solar empleando el valor presente neto (VPN) diferencial</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify" style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2">Para el an&aacute;lisis de la factibilidad del proyecto debe tenerse en cuenta adem&aacute;s, el costo de la inversi&oacute;n a realizar. El litro de diesel vale aproximadamente 0,98 MN por lo que anualmente por concepto de combustible se ahorraran 11760 MN.</font></p>  	    <p style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2">Costo individual de cada colector solar $300 USD</font></p>  	    <p style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2">Costo de Montaje y Mantenimiento $60 USD.</font></p>  	    <p align="justify" style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal;text&#45;autospace: none'><font face="verdana" size="2">El VPN se basa en calcular el valor presente neto de los flujos de caja proyectados para todos los a&ntilde;os durante el per&iacute;odo de evaluaci&oacute;n del proyecto. Es una medida de las ganancias que puede reportar el proyecto, siendo positivo si el saldo entre beneficios y el gasto es favorable. Los resultados del valor presente neto son mostrados en la <a href="/img/revistas/rus/v7n2/f0609215.jpg">Figura 6 </a>.</font></p>  	    <p align="justify" ><font size="2" face="verdana">De la <a href="/img/revistas/rus/v7n2/f0609215.jpg">Figura 6 </a> se contempla que la recuperaci&oacute;n de la inversi&oacute;n se alcanza en un per&iacute;odo de 16 a&ntilde;os, apoy&aacute;ndose seg&uacute;n el resultado del valor presente neto obtenido. Un an&aacute;lisis de la inversi&oacute;n que conlleva la aplicaci&oacute;n de esta tecnolog&iacute;a sin la ayuda de programas que las subvencionen, arrojan un resultado negativo de la misma, pues se recupera en un tiempo de explotaci&oacute;n de 16 a&ntilde;os. Por lo que la aplicaci&oacute;n de estos sistemas debe estar ajustada a varias consideraciones</font>.    <br>           <br>           <br> <font face="verdana" size="3"><b>CONCLUSIONES</b></font></p> 	    <p align="justify" style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2">Se caracterizaron las particularidades de los generadores de vapor, su principio de funcionamiento, as&iacute; como los principales tipos de colectores solares, las caracter&iacute;sticas t&eacute;cnicas, y su empleo en el precalentamiento del agua para usos industriales.</font></p>  	    <p align="justify" style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2">La determinaci&oacute;n de la Eficiencia del Generador de Vapor por el m&eacute;todo directo represent&oacute; un 85.8 %, as&iacute; como por el m&eacute;todo de las p&eacute;rdidas o (indirecto)que fue de un 88,2 %.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify" style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2">A partir de la metodolog&iacute;a para el c&aacute;lculo del n&uacute;mero de colectores, se seleccion&oacute; el tipo de colector solar a emplear, siendo un tipo SUNNY POWER LPC 47&#45;150producidos por la f&aacute;brica RENSOL, necesitando un total de 9 colectores, separados entre ellos una distancia de 3,2 m y emplazandose en un &aacute;rea total de 93 m<sup>2</sup>.</font></p>  	    <p align="justify" style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2">Con la implementaci&oacute;n del conjunto de colectores solares se lograron alcanzar temperaturas de alrededor de 50 <sup>o</sup>C, obteniendose un ahorro diario de combustible en las calderas de 40 Lts aproximadamente.</font></p>  	    <p align="justify" style='margin&#45;left:0cm;line&#45;height:normal'><font face="verdana" size="2">De an&aacute;lisis del Valor Presente Neto, se precisan de mejoras que garanticen la recuperaci&oacute;n de la inversi&oacute;n en un tiempo relativamente corto.</font>    <br>           <br>           <br>     <font face="verdana" size="3"><b>REFERENCIAS BIBLIOGR&Aacute;FICAS</b></font></p> 	    <!-- ref --><p align="justify" ><font face="verdana" size="2">Avero, M. B. (1997). Compact solar energy collector. Recuperado de <a href="http://doi.org/http:/dx.doi.org/10.1016/S1359-4311 ISSN 86010-3" target="_blank">http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S1359&#45;4311 ISSN 86010&#45;3</a>.    </font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify" ><font face="verdana" size="2">Duff, D., &amp; Winston, R. (1996). Nonimaging solar collector. Recuperado de <a href="http://doi.org/http:/dx.doi.org/10.1016/S0038&#45;092X" target="_blank">http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0038&#45;092X</a></font><!-- ref --><p align="justify" ><font face="verdana" size="2">Dziewa, P., &amp; Zima, W. (2011). Modelling of liquid flat&#45;plate solar collector operation in transient states. <i>Power and Energy</i>, <i>225</i>(1), pp.53&#150;62. Recuperado de <a href="http://doi.org/10.1177/09576509JPE1044" target="_blank">http://doi.org/10.1177/09576509JPE1044</a></font><!-- ref --><p align="justify" ><font face="verdana" size="2">Ferekides, C. R. (2011). Solar photovoltaic electricity: current status and future prospects. <i>Solar Energy</i>, <i>85</i>(8),<span lang="EN-GB">5-6</span>.    </font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify" ><font face="verdana" size="2">Giorgi, C., &amp; Cocco, D. (2012). Energy and economic analysis of concentrating solar power plants based on parabolic trough and linear Fresnel collectors.     <i>Power and Energy</i>.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify" ><font face="verdana" size="2">Gonz&aacute;lez, R, A., &amp;Nordelo, B, N. (2010). <i>Combusti&oacute;n y Generaci&oacute;n de Vapor</i>. Universo sur.     ISBN 978&#45;959&#45;07&#45;1131&#45;2</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify" ><font face="verdana" size="2"> (2010). Gu&iacute;a ASIT de la Energ&iacute;a Solar T&eacute;rmica. Tomado de <a href="http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Reconocidos/Reconocidos/Guia_Asit_de_la_energia_solar_termica.pdf" target="_blank">http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Reconocidos/Reconocidos/Guia_Asit_de_la_energia_solar_termica.pdf</a></font><p align="justify" ><font face="verdana" size="2">Kropp, R. (2009). Solar expected to maintain its status as the world&rsquo;s fastest&#45;growing energy technology. Tomado de <a href="http://www.socialfunds.com/news/article.cgi/2639.html" target="_blank">http://www.socialfunds.com/news/article.cgi/2639.html</a></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify" ><font face="verdana" size="2">Mangal, D., &amp; Kumar, D. (2010). Acknowledgement of evacuated tube solar water heater over flat plate solar water heater. <i>International Journal of Engineering</i>, <i>4</i>(4), pp.279&#150;284.    </font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify" ><font face="verdana" size="2">Sumathy, K, I. (2013). Solar water heating systems and their market trends. <i>Renewable and Sustainable Energy Reviews</i>, <i>17</i>, pp.1&#150;25.    </font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify" ><font face="verdana" size="2">Zhao, J., &amp; Lu, X. (2014). Analysis of thermal performance of solar collector in solar water heating system. <i>Advanced Materials</i>, <i>1055</i>, pp.193&#150;198.    </font></p>    <br>    <br>    <br> 	    <p ><font face="verdana" size="2">Recibido:&nbsp;Abril de 2015.</font></p> 	<u1:p></u1:p>         <p align="left" ><font face="verdana" size="2">Aprobado:&nbsp;Junio de 2015.</font></p>    <br>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    <br>     	    <p ><font face="verdana" size="2"><em>Ing. Reinier Jim&eacute;nez Borges</em></font></p> 	    <p ><font face="verdana" size="2"><b>E&#45;mail:</b> <a href="mailto:rjborges@ucf.edu.cu">rjborges@ucf.edu.cu</a></font></p> 	    <p ><font face="verdana" size="2"><em>Ing. Jos&eacute; Alejandro Madrigal Monz&oacute;n</em></font></p> 	    <p ><font face="verdana" size="2"><b>E&#45;mail:</b> <a href="mailto:jamadrigal@ucf.edu.cu">jamadrigal@ucf.edu.cu</a></font></p> 	    <p ><font face="verdana" size="2"><em>Dr. C.Juan Jos&eacute; Cabello Eras</em></font></p> 	    <p ><font face="verdana" size="2"><b>E&#45;mail:</b> <a href="mailto:jcabello@ucf.edu.cu">jcabello@ucf.edu.cu</a></font></p> 	      ]]></body><back>
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