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lunes, 2 de marzo de 2015

Calentador piscina Bogota Colombia


Bomba de calor para el calentamiento de Piscinas 


Con esta tecnología, se aprovecha la energía presente en el aire, para producir calor para el calentamiento de piscinas en climas fríos o templados. A diferencia de una caldera, no depende de una instalación de gas, su mantenimiento es muy bajo y su fiabilidad es muy superior al de una caldera, no requiere de chimeneas ni emite gases tóxicos.

Las Bombas de calor pueden obtener entre un 70 y un 80 % del calor que hay en el aire del medio ambiente y el resto lo obtienen de la electricidad, eso quiere decir que una bomba de calor que genera 4 kW térmicos solamente consume 1 kW eléctrico.  Así que si se compara con un calentador eléctrico que, para calentar  un volumen de agua consumiera 4kWh, con la bomba de calor se conseguiría el mismo efecto con un consumo de entre 0,8kWh y 1 kWh.
Al compararlo  con una caldera, se tiene entre un 25% y un 50% de ahorro, dependiendo de la temperatura ambiente donde se opere y de la hora del día a la que se programe su funcionamiento.
Las bombas de calor pueden tener costo inicial un poco mayor que el de las calderas de gas pero en menos de dos años, se recupera la inversión adicional.
También se pueden utilizar como complemento a un sistema solar, en zonas frías donde el sistema solar produciría entre un 70% y un 80% del total de la energía demandada y la encargada de mantener una temperatura estable, sería la bomba de calor.

Las bombas de calor Pentair  operan con un compresor Emerson Copeland Scroll que es mas eficiente confiable y duradero y silencioso que cualquier compresor de pistón.

Para mas información  visítenos en nuestra pagina web.Pagina web SOEFI

miércoles, 25 de febrero de 2015

El auto consumo en Colombia o Balance Neto www.soefi.com.co

Que es el Auto consumo Fotovoltaico en Colombia

Que es:
Se trata de anular parcialmente los consumos  de energía eléctrica con un sistema fotovoltaico capaz de generar a lo largo del día toda o una parte de la energía consumida por un edificio, empresa, industria etc.

A quien puede beneficiar:

Puede beneficiar a cualquier consumidor eléctrico que tenga un consumo base no importa el tamaño.
Ejemplos:
1.       Iluminación de una oficina
2.       Sistemas de aire acondicionado
3.       Bombas de agua
4.       Computadores
5.       Motores
6.       Cualquier equipo eléctrico.

Que beneficios aporta:

Una vez que se instala el equipo, es como si una parte o la totalidad de la factura eléctrica se congelara en el tiempo, pues durante los próximos 25 años ya se sabe el precio de los kilovatios producidos por el sistema tendrán un precio fijo.

Si el usuario tiene una red eléctrica propia, tal como ocurriría en un sitio alejado donde el sistema productor de energía eléctrica es un generador, en este caso el sistema fotovoltaico se encargara de disminuir el consumo de combustible del generador, aun precio más rentable que si se montara un sistema con baterías.

Aclaración:

 Estos sistemas necesitan de la existencia de una red eléctrica para funcionar, no utilizan baterías y su función es producir total o parcialmente la energía demandada por un consumidor diurno.
La calidad de la electricidad producida por estos sistemas es igual o mejor que la que entregan las empresas de energía eléctrica.

Gracias a la  ley 1715 del  13 de mayo de 2014 en proceso de reglamentación permitirá inyectar durante las horas diurnas la misma cantidad de energía que una empresa o industria consume durante 24 horas, buscando así que lo inyectado en la red sea igual a lo demandado de la red. Ademas permitirá que 50% del  precio de la instalación se descuente del impuesto sobre la renta hasta 50% de esta cada año por los siguientes 5 años. lo que en Colombia significa que el tiempo de amortización de una instalación estaría entre los 4 y los 6 años dependiendo del tamaño de la instalación, de la complejidad de la misma y de los valores de radiación de la zona.
www.soefi.com.co


martes, 15 de julio de 2014

Calentadores solares para Piscina con vidrio o sin vidrio soefi

Con frecuencia me encuentro personas que se dedican a instalar sistemas para el calentamiento de piscinas y cada uno considera que su sistema es mejor que el que instala la competencia, pero esto no es una cuestión de quien tiene o no la razón sino de a quien le dan la razón los hechos.

Veamos entonces para que se inventaron los diferentes tipos de captadores solares.
Primero un poco de historia. Los primeros captadores solares eran tan simples como sistemas que hacían correr agua por encima de una superficie de color negro como por ejemplo un techo de pizarra y después se almacenaba en barriles aislados con paja  pero esto solo funcionaba si la temperatura ambiente era relativamente alta ya que si había viento o la temperatura ambiente descendía no se conseguía calentar el agua. Posteriormente se fabricaron unas cajas de madera donde se introducían unos tubos de cobre de gran diámetro pintados de negro y  se cubría la caja con un vidrio, el problema era que el agua al final de la tarde estaba caliente pero en la mañana estaba fría de nuevo tal como podemos ver en este folleto de 1892:

Cuando se inventaron las bombas de agua, se inventaron los sistemas forzados  y el agua se hacia pasar por unos tubos metálicos de poco diámetro pintados de negro y unidos a una lamina metálica para así aumentar el área expuesta al sol y se almacenaba el agua en un tanque aislado, lo que permitía  utilizarlo en la mañana. La ventaja de estos primeros captadores con vidrio era que podía operar aun cuando la temperatura ambiente fuera relativamente baja, aun que en verano alcanzaban mas temperatura que un captador sin vidrio, disminuía la cantidad de agua que se podía calentar por día, ya que el uso del vidrio disminuía su rendimiento hasta en un 25% hoy en día gracias a la utilización de vidrios muy translucidos se pierde solo un 10 % en captadores de alto rendimiento.

El vidrio permite calentar el agua bastantes grados arriba de la temperatura ambiente pero disminuye el rendimiento del captador, su uso principal es el de calentar el agua de las duchas. Si la temperatura deseada es cercana a la temperatura ambiente como es el caso de calentar una piscina en zonas donde la temperatura diurna alcanza o supera los 23ºC el vidrio no cumple ninguna función, en cambio si baja el rendimiento del captador.

Calentar una piscina con colectores de cobre con cubierta de vidrio implican una fuerte inversión con un tiempo de amortización  de entre 4 y 9 años dependiendo del rendimiento del captador el cual condiciona su precio, también es mas costoso el sistema por que se necesita mas área de captación que con captadores sin vidrio y  hay que instalar un intercambiador de calor el cual no solo es costoso sino que exige la instalación de dos circuitos, lo que implica la instalación de dos bombas.

Los captadores sin vidrio para aplicaciones de baja temperatura como son las piscinas, las cuales en climas templados o cálidos no se suelen calentar a mas de 28ªC son la mejor opción, por tener mas rendimiento que un captador con vidrio (en estas condiciones).  Si la temperatura ambiente es muy cercana a la temperatura deseada  las perdidas energéticas son mínimas o incluso se gana energía de la temperatura del aire y no se pierde ese 10 a 25% que se pierde por culpa del vidrio y su precio suele ser menos de la mitad del de uno con vidrio

Pero no solamente se desea que no tengan vidrio sino que estén fabricados en un material que no se vea afectado por el cloro especialmente si el pH de la piscina no se controla diariamente.  En SOEFI utilizamos el polipropileno con el que se fabrican los captadores solares de piscina ya que es  bastante inmune a los efectos del cloro, lo que garantiza que su vida util esta entre los 20 y los 25 años con poco o nada de mantenimiento.



Por ultimo también existen captadores de tubos de vacío, los cuales se inventaron para conseguir temperaturas elevadas, de hasta 120ºC en zonas muy frías, pero su rendimiento en cuanto a energía captada por unidad de área es la mas baja de todos los tipos de captadores. lo que los hace uno de los sistemas mas costosos para calentar una piscina.

martes, 17 de junio de 2014

Manta Termica para Piscinas Bogota Colombia SOEFI

Una Manta térmica para piscina, es básicamente una barrera flotante que se instala sobre la lamina de agua de la piscina y cuya función es evitar la evaporación y las perdidas convectivas de calor.

se pueden reducir significativamente  los gastos de calentar una piscina, utilizando una manta térmica SOEF.

También un manta térmica reduce el tamaño de un posible sistema solar que se quiera instalar, lo cual ahorra bastante dinero.

COMO FUNCIONAN

Una piscina pierde calor de diferentes formas, la evaporación es la que genera la mayor cantidad de perdidas de calor. Evaporar agua requiere una gran cantidad de energía. se requiere 1.16 Watts  para subirá un kilo de agua un grado centígrado pero cada kilo de agua a 27 grados centígrados que se evapora,  se lleva consigo  0.7kWh de energía. de la piscina.

La cantidad de evaporación en una piscina exterior depende de la temperatura de la piscina, de la temperatura del aire, de la humedad relativa y de la velocidad del viento a nivel de la superficie de la piscina. Cuanto mas alta sea la temperatura de la piscina y la velocidad el viento y mas baja sea la humedad relativa, la evaporación sera mas elevada. En zonas ventosas se pueden poner barreras para el viento alrededor de la piscina tales como muros, setos, arboles o una cerca, que debe estar lo suficiente mente cerca para que no se generen turbulencias  sobre la piscina, que van a aumentar la evaporación. Tampoco deben ser tan altas las barreras para el viento que generen sombras  que también enfrían las piscinas.

Las piscinas interiores no están expuestas al medio ambiente pero también pierden mucha energía por evaporación. incluso se requiere renovar el aire continuamente para evitar condensaciones, pero esto aumenta la evaporación con lo que se aumenta la demanda de energía.

Las mantas térmicas SOEFI   minimizan la evaporación tanto de piscinas interiores como de exteriores, cubrir una piscina disminuye la energía de calentamiento entre un 30 y un 60% en función del porcentaje de tiempo que este sobre el agua.

En las piscinas interiores cuando la manta térmica este sobre la piscina, se podrán cerrar todas las ventilaciones o apagar sistemas de ventilación forzada, sin que por esto se produzcan condensaciones no deseadas.

En  el siguiente vinculo se puede ver cuan fácil es poner o quitar una manta térmica SOEF https://www.youtube.com/watch?v=dHG0PJymB6M

Ademas de los beneficios energéticos, una manta térmica disminuye el agua de reposición entre un 30 y un 50%, el consumo de químicos de un 30 a un 60% y reduciendo la frecuencia de aspirado de la piscina.

Visitenos en: SOEFI S.A.S.



martes, 24 de enero de 2012

La fotovoltaica aislada en invierno www.soefi.com.co


La fotovoltaica aislada en Invierno
Esta su sistema fotovoltaico aislado listo para soportar el invierno?
La estación de invierno supone una dura prueba para los sistemas fotovoltaicos aislados, la energía demandada normalmente es mayor, debido a que oscurece más temprano, hay mas actividades en el interior de la vivienda, mas necesidad de calefacción y menos horas de sol. Antes de que se encuentre usted en la parte más álgida del invierno, realice esta lista de chequeo para poder estar seguro de que su sistema responderá bien a esta dura estación.
Módulos Fotovoltaicos:
Verifique la producción de cada modulo o string (cadenas de módulos en serie) de módulos apague uno por uno los strings de módulos o desconéctelos si utiliza conectores seguros que permitan la desconexión en carga, luego conéctelos uno a uno y verifique la potencia entregada por cada uno de los módulos o strings, si alguno de ellos no entrega la cantidad de energía que debiera, verifique las conexiones y el par de apriete de conectores que pudieran estar causando el problema, también podría deberse a problemas de suciedad en módulos o menos probable a fallos  en cables o de los diodos bypass..
Estructuras:
A las estructuras es conveniente revisar si todos los tornillos, tanto de ensamblaje de la misma como los de sujeción de los módulos a la estructura, es conveniente también revisar la puesta a tierra de la estructura. En algunas estructuras, la inclinación del módulo es ajustable. Si se desea maximizar la producción en les diferentes épocas del año, utilice los siguientes parámetros.
·         Inclinación de Nov-Febrero= Latitud mas 15º.
·         Inclinación de marzo a junio y de  Septiembre a noviembre = Latitud
·         En verano utilice la Latitud menos 15º
Si la instalación cuenta con seguidor solar habrá que revisar además de lo anterior, los cojinetes de giro, y si es necesario engrasarlos, si el  sistema posee un sistema de amortiguadores, revisar que se encuentran en buenas condiciones.
El grupo electrógeno de apoyo:
Si se trata de un sistema hibrido, asegúrese de la gasolina del motor sea fresca, si la gasolina es dejadas en el tanque de combustible durante más de 6 meses, posiblemente no esté en buenas condiciones especialmente si la temperatura ambiente ha estado cerca o arriba de los 25ºC , podrían haberse producido gomas, que pueden obstruir el carburador o sistema de inyección. De ser este el caso es mejor vaciar todo el contenido del tanque, idealmente desconectando la manguera de alimentación del carburador, para poder sacar cualquier tipo de sedimento, gomas o agua que se encuentren en el fondo del tanque. Llene el depósito con gasolina fresca  hasta un 95% de su volumen total. Realice un cambio de aceite y utilice el recomendado por el fabricante, según la temperatura  que se espere durante el invierno. Un aceite más grueso del adecuado para el clima de la zona, dificultara el arranque en frio del motor y acortara su vida útil.
Cambie o limpie la bujía y haga funcionar el motor al menos por una hora conectado a una carga, para que alcance su temperatura optima de funcionamiento.
El regulador de carga:
 Verifique que funciona correctamente, verifique todos los parámetros de operación, si tiene salidas remotas o puertos configurables, verifique que funcionan correctamente. Compruebe el par de apriete de todos los terminales de entrada y salida. Si es un regulador programable, verifique que no se ha cambiado ningún parámetro por error.
El cableado:
Revise todos los puntos de conexión, verifique no haya daño en los aislamientos de los mismos, los cables de los módulos, pueden moverse por culpa del viento y el rozamiento contra la cubierta o contra la estructura puede dejar expuestos los hilos conductores y derivar a tierra, también busque daños  causados por roedores. Verifique fusibles, magneto-térmicos y posibles decoloraciones en terminales, que pudieran ser señal de calentamiento.
Puesta a tierra:
Inspeccione todos los puntos de unión de la puesta a tierra de las estructuras de los módulos, verifique que no se presente aislamiento por corrosión de los terminales o aflojamiento de los tornillos, verifique la unión de el o los cables de tierra con la varilla de tierra. Cuando las tensiones nominales en continua, sean superiores a 48 voltios, la estructura del generador y los marcos metálicos de los módulos estarán conectados a una toma de tierra, que será la misma que la del resto de la instalación.
Cargas parasitas y eficiencia de los electrodomésticos:
Ubicar cargas que aunque despreciables,(Cargadores de móviles, reloj de mesa eléctrico, etc) pueden mantener en funcionamiento el inversor, sin que este pueda entrar en modo Standby, (la mayoría de los inversores de más de 500W poseen un ajuste que permite regular la carga mínima que hace que el inversor salga del estado Standby), también es recomendable instalar interruptores que actúen sobre las tomas de corriente de la vivienda, para así poder eliminar los consumos de standby de electrodomésticos que se pueden activar por control remoto, tales como los televisores DVD’s etc. Es muy recomendable mantener las parrillas de condensación de los refrigeradores libres de polvo y permitir una buena ventilación de la parte posterior del refrigerador.

Iluminación:
Ubique y reemplace fluorescentes cuyos extremos estén de color oscuro, pues su consumo se ha incrementado esto también aplica para los fluorescentes compactos, limpie todo tipo de fluorescentes para mejorar su capacidad de emitir luz y de ser posible actualice la iluminación a iluminación con LED, que pueden producir ahorros en consumo de entre el 50 y el 70% de la energía dedicada a la iluminación. Cambiar una reactancia magnética por una reactancia electrónica, se podrá disminuir el consumo en un 12% o mas .

Verifique los parámetros y conexiones del inversor, en el modo de carga de batería si es un inversor cargador, verifique la corriente alimentada a la batería cuando esta se encuentre descargada, asegúrese de que los parámetros en el inversor cargador coincidan con las características de la batería del sistema. El consumo en funcionamiento como cargador de baterías, no deberá superar la potencia nominal del generador eléctrico.
Baterías:
Las baterías deberán estar en  el punto de mira en cuanto al elemento de la instalación que más necesita de mantenimiento cuidado y conocimiento de operación por parte del usuario y de la persona responsable del mantenimiento de la instalación. Durante el invierno las baterías pueden mostrar síntomas de envejecimiento que no habían sido detectables durante los meses de verano, debido a las bajas temperaturas y a la menor capacidad de recarga que se puede obtener por parte de los módulos fotovoltaicos. Cuanto más cargadas estén las baterías y menor sea la profundidad de descarga a la que se les somete, mayor será su vida útil. Una batería que pasa el invierno ciclando entre  un 40 y un 80% de su estado de carga,  a lo largo de varias semanas, sin alcanzar  una carga del 100% cada 4 0 5 días se habrá estropeado para el final del verano. Una verificación de la densidad del electrolito y contrastándolo con la tención de la batería con los terminales desconectados,  es un buen indicador del estado de carga en que se encuentra y si se están presentando problemas de estratificación del acido, sulfatación de placas o corto circuito de alguno de los vasos. Limpie los terminales con agua para eliminar corrosión de los mismos y recúbralos con grasa especial para terminales de batería o vaselina, si el nivel de electrolito es tal que se puede ver la parte superior de las placas, añada tanta agua destilada como sea necesaria para que queden sumergidas a unos 2 mm de profundidad, luego someta la batería a un proceso de carga total y a un equilibrado por gaseo, ( los reguladores normalmente lo hacen solos cada 20 0 30 días, verifique en el manual del mismo si asi lo hace, de no hacerlo se puede hacer con el inversor cargador o un cargador de baterías con el programa adecuado para esto)posteriormente complete el nivel de electrolito hasta la línea de máximo nivel. Verifique e que las ventilaciones los tapones de los vasos estén  libres de obstrucciones antes de  iniciar el proceso de carga y de gaseo. Ponga los tapones y asegúrelos bien y posteriormente limpie la superficie de las baterías  con un trapo humedecido en una solución débil de bicarbonato de sodio, pero sin permitir que esta  solución entre en el interior de la batería.