GEOMETRÍA SOLAR: EL MOVIMIENTO DEL SOL DEPENDE DE LA ÉPOCA DEL AÑO.

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Transcripción de la presentación:

GEOMETRÍA SOLAR: EL MOVIMIENTO DEL SOL DEPENDE DE LA ÉPOCA DEL AÑO

GEOMETRÍA SOLAR: EL PRIMER PROBLEMA ES LA ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN DEL PANEL O COLECTOR

GEOMETRÍA SOLAR: SIEMPRE PARA VENEZUELA LA ORIENTACIÓN DEBE SER AL SUR Y LA INCLINACIÓN IGUAL A LA LATITUD DEL LUGAR DE COLOCACIÓN

GEOMETRÍA SOLAR: HORA SOLAR PICO RADIACIÓN SOLAR SUPERFICIE HORIZONTAL SIN NUBES

GEOMETRÍA SOLAR: ENERGÍA EN TODO UN DÍA SUMINISTRADO POR EL SOL E = P x t Edía = Σ pi x ∆ti t24 ÁREA REAL = ∫ Po x dt t0 ÁREA REAL = ÁREA IDEAL = Edía = HSP x h h = 1000 W/m 2 HSP: HORAS DEL DÍA CON ENERGÍA IGUAL A UN SOL VERDADERO

GEOMETRÍA SOLAR: EJEMPLO: EN UN METRO CUADRADO DE SUPERFICIE AYER EN PUNTO FIJO LA CANTIDAD DE ENERGÍA QUE CAYO FUE DE: Edía = 5 KWh/ m 2 día Edía = HSP x h Edía = 5 KWh/ m 2 día x 1000 W/m 2 Edía = 5 HSP HORAS DEL DÍA CON ENERGÍA IGUAL A UN SOL VERDADERO ENERGÍA DE UN SOL IDEAL

GEOMETRÍA SOLAR: LA RADIACIÓN EXTRATERRESTRE ES APROXIMADAMENTE 1300 W/m 2 LA IRADIANCIA ESTA TABULADA POR EL OBSERVATORIO

GEOMETRÍA SOLAR: DECLINACIÓN (δ)

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GEOMETRÍA SOLAR: AZIMUT (ψ s )

DETERMINE LA HORA LOCAL DE SALIDA DEL SOL Y PUESTA DEL SOL EN UNA LOCALIDAD UBICADA EN LOS 40.78º DE LATITUD NORTE Y 73.97º DE LONGITUD OESTE EL DÍA 21 DE JULIO. CALCULE ADEMÁS EL AZIMUTH SOLAR A LA SALIDA Y PUESTA DEL SOL SOLUCIÓN: EL 21 DE JULIO ES EL DÍA N = 202 DEL AÑO LA HORA A LA CUAL OCURRE LA SALIDA Y PUESTA DEL SOL SE OBTIENE DE LA ECUACIÓN DEL ZENITH PONIENDO Θ Z =90 º (Α=0 O ) Y RESOLVIENDO PARA Ω, LO QUE RESULTA:

DETERMINE LA HORA LOCAL DE SALIDA DEL SOL Y PUESTA DEL SOL EN UNA LOCALIDAD UBICADA EN LOS 10 O DE LATITUD NORTE Y 73.97º DE LONGITUD OESTE EL DÍA 21 DE JULIO. CALCULE ADEMÁS EL AZIMUTH SOLAR A LA SALIDA Y PUESTA DEL SOL