Cálculo de cargas de viento

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Transcripción de la presentación:

Cálculo de cargas de viento Elementos de Montaje y sujeción: Rapidez y seguridad Como los colectores estarán orientados al Sur, el viento que presentará mayor riesgo será el Norte, ejercerá fuerzas de tracción f1 = p.S.sen2 a S: superficie del colector a: ángulo de inclinación con la horizontal P: presión frontal del viento, presión que ejercería sobre una superficie perpendicular al mismo. Depende de la velocidad.

Cálculo de cargas de viento Resistencia: Sujeciones o Lastres f1 = f sen a P = f/Sf f = P Sf Sf = S sen a f a SUR f1 Viento f1 = P S sen2 a f2

Presión frontal función de la velocidad Cálculo de cargas de viento Presión frontal función de la velocidad V P m/s Km/h N/m2 kp/m2 28 100,8 479 48,9 30 108 550 56,1 32 115,2 626 63,9 34 122,4 707 72,1 36 129,6 792 80,9 38 136,8 883 90,1 40 144 978 99,8 42 151,2 1078 110 44 158,4 1184 120,8 46 165,6 1294 132 48 172,8 1409 143,7 50 180 1528 156 52 187,2 1653 168,7 54 194,4 1783 181,9 56 201,6 1917 195,6

Cálculo de cargas de viento Consideraciones generales: Necesidad de lastrar o atornillar el colector. El lastre cuanto más atrás mejor. Necesitamos conocer la velocidad del viento para calcular el lastre.

Cálculo de cargas de viento Cálculo del lastre contra vuelco: equilibrio de momentos Cálculo contra deslizamiento: Fijación horizontal Fuerza de rozamiento SUR P f1 a Mo=0 Peso del lastre

Distancia entre Colectores Distancia mínima entre colectores Al mediodía solar del solsticio de invierno la sombra de la arista sup. de una fila ha de proyectarse, como máx, sobre la arista inf. de la fila siguiente h0 = (90º - latitud) - 23,5 h0 = altura solar solsticio al mediodia d = d1 + d2 = z/tgh + z/tga d = l(sena /tg h0 + cosa )

Depósito de expansión cerrado Cálculo del volumen VN = Volumen nominal del depósito de expansión en litros VV = Medio caloportador en litros, VV = VA · (0,01…0,02), mínimo 1 litro. VA = Volumen de líquido de todo el circuito, incluidos los colectores. V2 = Aumento de volumen en caso de calentamiento de la instalación V2 = VA · , donde  = cantidad de expansión ( = 0,07 para la mezcla de Tyfocor-LS). Pe = Sobrepresión final admisible en bares, 0,5 bares inferior a la de la válvula de seguridad. Pst = Presión inicial de nitrógeno del depósito de expansión pst = 1,5 bares + 0,1 · h, donde h = altura estática de la instalación en m. Z = número de colectores VK = volumen del colector.