{"id":130834,"date":"2010-05-04T09:25:21","date_gmt":"2010-05-04T08:25:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/?p=130834"},"modified":"2010-05-26T22:20:53","modified_gmt":"2010-05-26T21:20:53","slug":"programa-solgemac-aprovechamiento-termico-de-la-energia-solar-de-manera-gestionable-eficiente-y-modular-en-sistemas-de-alta-concentracion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/2010\/05\/04\/130834","title":{"rendered":"Programa SOLGEMAC: Aprovechamiento T\u00e9rmico de la Energ\u00eda Solar de manera Gestionable, Eficiente y Modular en Sistemas de Alta Concentraci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p style=\"TEXT-ALIGN: justify\">El Programa \u201cSOLGEMAC\u201d es una propuesta aprobada, de la convocatoria de 2009 de la Comunidad de Madrid para ayudas a programas de actividades de I +D en Tecnolog\u00edas para grupos de investigaci\u00f3n de esta Comunidad, cofinanciada con el Fondo Social Europeo. Este Programa, comenz\u00f3 en enero de 2010\u00a0 y se desarrollar\u00e1 durante los pr\u00f3ximos 4 a\u00f1os, su objetivo fundamental es sentar las bases cient\u00edficas y tecnol\u00f3gicas que permitan abordar el desarrollo de nuevos sistemas de aprovechamiento t\u00e9rmico y qu\u00edmico de la energ\u00eda solar concentrada de forma m\u00e1s eficiente, gestionable y modular.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\u00a0<img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-130840\" title=\"Imagen2\" src=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2010\/05\/Imagen2.png\" alt=\"Imagen2\" width=\"121\" height=\"84\" \/><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-130839\" title=\"Imagen1\" src=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2010\/05\/Imagen1.png\" alt=\"Imagen1\" width=\"136\" height=\"111\" \/><\/p>\n<p style=\"TEXT-ALIGN: justify\"><strong>Autor: [Carmen Garc\u00eda Gonzalo-INTA]<\/strong><\/p>\n<p style=\"TEXT-ALIGN: justify\">\u00a0Al igual que todos los pa\u00edses del planeta, Espa\u00f1a se enfrenta a desaf\u00edos energ\u00e9ticos y medioambientales considerables: crecimiento constante de la demanda mundial de energ\u00eda, volatilidad de los precios, aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero responsables del cambio clim\u00e1tico, y falta de seguridad del suministro de petr\u00f3leo y de gas, cuyas reservas se concentran en algunos pa\u00edses de elevada inestabilidad pol\u00edtica, siendo utilizados con frecuencia como un instrumento con fines pol\u00edticos y estrat\u00e9gicos. En el caso de Espa\u00f1a, la dependencia externa en t\u00e9rminos de abastecimiento de energ\u00eda primaria es de un 80%, lo que supone asumir un alto riesgo y un elevado coste econ\u00f3mico, por mucho que intentemos diversificar los pa\u00edses que nos suministran las materias primas energ\u00e9ticas. Por todo ello, el sector energ\u00e9tico desempe\u00f1a un papel de importancia fundamental en el desarrollo econ\u00f3mico y social y es clave para el desarrollo sostenible as\u00ed como en la lucha contra el cambio clim\u00e1tico. Las medidas en el campo de la energ\u00eda deben ser compatibles con los tres principios fundamentales: competitividad, seguridad de abastecimiento y protecci\u00f3n medioambiental, buscando siempre un crecimiento sostenible.<\/p>\n<p style=\"TEXT-ALIGN: justify\">El sistema energ\u00e9tico actual, basado principalmente en los combustibles f\u00f3siles, es un sistema insostenible, se impone un cambio radical en nuestro modelo energ\u00e9tico, disminuyendo la contribuci\u00f3n de los combustibles f\u00f3siles, promoviendo el uso de otras fuentes energ\u00e9ticas, evitando o reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero y aumentando la eficiencia energ\u00e9tica. Todo ello configura lo que cada vez m\u00e1s se considera una aut\u00e9ntica revoluci\u00f3n energ\u00e9tica y la tecnolog\u00eda energ\u00e9tica tiene un papel fundamental para la consecuci\u00f3n de todo ello.<\/p>\n<p style=\"TEXT-ALIGN: justify\">El Programa SOLGEMAC supone un eslab\u00f3n que contribuye a la soluci\u00f3n de los retos a los que se enfrenta el sector energ\u00e9tico, como son la demanda creciente de energ\u00eda en el largo plazo y el hacerlo de una forma segura y eficiente en costes y medioambientalmente sostenible. El objetivo fundamental del Programa es sentar las bases cient\u00edficas y tecnol\u00f3gicas que permitan abordar el desarrollo de nuevos sistemas de aprovechamiento t\u00e9rmico y qu\u00edmico de la energ\u00eda solar concentrada de forma m\u00e1s eficiente, gestionable y modular, dibujando el esquema de lo que ser\u00edan las centrales termosolares de segunda generaci\u00f3n. Para ello se focalizar\u00e1 la investigaci\u00f3n en la b\u00fasqueda de opciones tecnol\u00f3gicas que permitan desarrollar una futura generaci\u00f3n de centrales y sistemas termosolares que abran el abanico de aplicaciones a nuevos ciclos termodin\u00e1micos y m\u00e1quinas t\u00e9rmicas m\u00e1s eficientes y a procesos qu\u00edmicos endot\u00e9rmicos a alta temperatura, haciendo uso de una concepci\u00f3n m\u00e1s modular que permita la generaci\u00f3n distribuida en emplazamientos semi-urbanos con un menor impacto ambiental y una mayor gestionabilidad de la energ\u00eda t\u00e9rmica producida mediante sistemas de almacenamiento y producci\u00f3n de combustibles solares. El Programa se fundamenta en cuatro pilares b\u00e1sicos, la <strong>modularidad<\/strong> de dise\u00f1o, la alta <strong>eficiencia<\/strong> en el aprovechamiento t\u00e9rmico, la <strong>gestionabilidad<\/strong> de la energ\u00eda t\u00e9rmica producida mediante sistemas de almacenamiento y la <strong>integraci\u00f3n<\/strong> \u00f3ptima de los sistemas desarrollados. A continuaci\u00f3n, se describen las l\u00edneas fundamentales que se abordaran a lo largo de la ejecuci\u00f3n del Proyecto:<\/p>\n<p style=\"TEXT-ALIGN: justify\">\u00a0<strong>Modularidad:<\/strong> La aproximaci\u00f3n de SOLGEMAC se basa en el uso de peque\u00f1os sistemas de generaci\u00f3n distribuida, que permitir\u00edan una mejor integraci\u00f3n en territorios de alta urbanizaci\u00f3n como la Comunidad de Madrid, sin consumo de agua, con un menor impacto en el terreno y mayor capacidad de hibridaci\u00f3n con combustibles alternativos como el hidr\u00f3geno.<\/p>\n<p style=\"TEXT-ALIGN: justify\">En este bloque se contemplan tres l\u00edneas de inter\u00e9s, los sistemas disco-Stirling, los sistemas modulares multitorre y la solarizaci\u00f3n de microturbinas de gas.<\/p>\n<p style=\"TEXT-ALIGN: justify\">\u00a0<strong>Eficiencia:<\/strong> La modularidad en la generaci\u00f3n lleva necesariamente asociada la obligatoriedad de utilizaci\u00f3n de sistemas m\u00e1s eficientes en el aprovechamiento de la radiaci\u00f3n solar concentrada, para lo cual es necesario, desarrollar receptores y reactores capaces de operar con mayores flujos de radiaci\u00f3n solar concentrada para reducir las p\u00e9rdidas por radiaci\u00f3n y temperaturas m\u00e1s elevadas para poder integrar la radiaci\u00f3n solar en ciclos termodin\u00e1micos m\u00e1s eficientes y en procesos termoqu\u00edmicos endot\u00e9rmicos.<\/p>\n<p style=\"TEXT-ALIGN: justify\">En este bloque se desarrollar\u00e1n cuatro l\u00edneas principales: Receptores volum\u00e9tricos met\u00e1licos, Receptores volum\u00e9tricos cer\u00e1micos, Receptores de part\u00edculas y Materiales.<\/p>\n<p style=\"TEXT-ALIGN: justify\">\u00a0<strong>Gestionabilidad:<\/strong> Considerando los sistemas actuales en los cuales o bien se carece de sistemas de almacenamiento o se consideran sistemas de almacenamiento t\u00e9rmico con sales fundidas de nitratos con las desventajas que conllevan, como instalaciones de grandes dimensiones, complejas de operar, con limitaci\u00f3n de horas de operaci\u00f3n e imposibilidad de transporte de la energ\u00eda almacenada, el Programa SOLGEMAC enfoca su actividad en la optimizaci\u00f3n de la gesti\u00f3n de despacho de energ\u00eda para su uso final, mediante el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energ\u00eda acordes con las caracter\u00edsticas de los sistemas modulares de alta concentraci\u00f3n y alta temperatura como los discos\/Stirling y las minitorres que permitan adaptar el suministro a la demanda.<\/p>\n<p style=\"TEXT-ALIGN: justify\">Este bloque contempla el desarrollo de cuatro l\u00edneas: Producci\u00f3n de Hidr\u00f3geno con Ciclos Termoqu\u00edmicos, Almacenamiento de Hidr\u00f3geno con Materiales organomet\u00e1licos tipo MOF (Metal Organic Framework), Almacenamiento Electroqu\u00edmico y Uso de Hidr\u00f3geno en Microturbinas de Gas.<\/p>\n<p style=\"TEXT-ALIGN: justify\">\u00a0<strong>Integraci\u00f3n:<\/strong> Considerada como una l\u00ednea trasversal del Programa, necesaria para poder identificar el grado de compatibilidad y las prestaciones en conjunto, de los desarrollos acometidos en discos-Stirling y plantas MTSA (Multi Tower Solar Array), as\u00ed como en los diferentes dise\u00f1os de receptores solares, los dispositivos de generaci\u00f3n, almacenamiento y utilizaci\u00f3n del hidr\u00f3geno producido, y de almacenamiento electroqu\u00edmico en bater\u00edas avanzadas. A lo largo de la ejecuci\u00f3n del Proyecto, se realizar\u00e1 una comparativa de opciones tecnol\u00f3gicas en cuanto a grado de desarrollo, madurez y potencial de las mismas, un estudio sobre el potencial de integraci\u00f3n de la energ\u00eda solar t\u00e9rmica de alta concentraci\u00f3n en territorios de alta urbanizaci\u00f3n con un menor impacto ambiental, teniendo en cuenta distintos escenarios temporales en funci\u00f3n de los grados de madurez de las distintas tecnolog\u00edas estudiadas y por \u00faltimo, un An\u00e1lisis de Ciclo de Vida (ACV) seg\u00fan la estructura general de las normas ISO 14040 para determinar la conveniencia de la integraci\u00f3n de sistemas de generaci\u00f3n distribuida frente a los de generaci\u00f3n centralizada, elaborando un an\u00e1lisis detallado de su impacto medioambiental, econ\u00f3mico y social. Estos estudios de ACV incluir\u00e1n todas las etapas del ciclo de vida de estas tecnolog\u00edas as\u00ed como todos los impactos posibles sin l\u00edmite geogr\u00e1fico, funcional o temporal.<\/p>\n<p style=\"TEXT-ALIGN: justify\">A continuaci\u00f3n en la Figura 1, se muestra una gr\u00e1fica explicativa del \u00e1mbito de trabajo y el alcance incluidos en el programa de I+D de SOLGEMAC. Como se puede apreciar la tecnolog\u00eda actual cubre un rango de temperaturas de operaci\u00f3n inferior a los 500\u00baC (400\u00baC en aplicaciones comerciales), haciendo uso de aceite mineral, agua\/vapor y sales de nitratos como principales fluidos t\u00e9rmicos. La estrategia propuesta en SOLGEMAC permite abordar el uso de nuevos fluidos t\u00e9rmicos como aire atmosf\u00e9rico y presurizado y otros gases.<\/p>\n<p style=\"TEXT-ALIGN: center\"><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-130835 alignnone\" title=\"solgemac\" src=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2010\/05\/solgemac.png\" alt=\"solgemac\" width=\"429\" height=\"454\" \/><\/p>\n<p style=\"TEXT-ALIGN: center\"><strong><em>Figura 1.- Rango de temperaturas y aplicaciones incluidas dentro del programa de trabajo del proyecto SOLGEMAC<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"TEXT-ALIGN: justify\">El coordinador del Programa SOLGEMAC es el Dr. Manuel Romero \u00c1lvarez, Director Adjunto de la Fundaci\u00f3n IMDEA Energ\u00eda (Instituto Madrile\u00f1o de Estudios Avanzados en Energ\u00eda), involucrando a un consorcio formado por 6 grupos de investigaci\u00f3n pertenecientes a diversos organismos: IMDEA-Energ\u00eda, URJC, CIEMAT, UAM e INTA y dos empresas colaboradoras: TORRESOL Energy Investment y Hynergreen Technologies.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Programa \u201cSOLGEMAC\u201d es una propuesta aprobada, de la convocatoria de 2009 de la Comunidad de Madrid para ayudas a programas de actividades de I +D en Tecnolog\u00edas para grupos de investigaci\u00f3n de esta Comunidad, cofinanciada con el Fondo Social Europeo. 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