Guia De Calculo De Calentadores Solares

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Instalación de energía solar térmica para producción de agua caliente sanitaria en una vivienda unifamiliar en Larraul, Guipúzcoa.

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial. Universidad de Zaragoza.

MEMORIA

Instalación de energía solar térmica para producción de ACS en una vivienda unifamiliar en Larraul, Guipúzcoa.

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial.Universidad de Zaragoza MEMORIA
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Instalación de energía solar térmica para producción de agua caliente sanitaria en una vivienda unifamiliar en Larraul, Guipúzcoa.

ÍNDICE (1-3)
1.1. INTRODUCCIÓN ( 6-17 ) 1.1.1. El sol como fuente de energía (7-10 ) 1.1.2. Estado actual de la energía solar térmica en España (11-12) 1.1.3. Clasificación de los sistemas solares ( 13-14) 1.1.4.Aplicaciones de los sistemas solares activos ( 14-16 ) 1.1.5. Argumentos a favor de las instalaciones solares térmicas ( 16-17 ) 1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA (18-25 ) 1.2.1. Título del proyecto (19) 1.2.2. Objeto del proyecto (19) 1.2.2.1. Antecedentes (19) 1.2.2.2. Objetivo (19) 1.2.3. PETICIONARIO (20) 1.2.4. ÁMBITO DE APLICACIÓN (20) 1.2.5. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN (21-25) 1.2.5.1. Emplazamiento (21-22 )1.2.5.2. Descripción del edificio (23) 1.2.5.3. Características de la vivienda (23-25) 1.3. INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA PARA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA (26-172 ) 1.3.1. Descripción de la instalación (27-51) 1.3.1.1. Introducción (27-28) 1.3.1.2. Componentes de una instalación solar (29-42) 1.3.1.2.1. Captadores solares (30-33) 1.3.1.2.2. Intercambiador de calor (33-34)1.3.1.2.3. Acumuladores de agua (36-37)

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Instalación de energía solar térmica para producción de agua caliente sanitaria en una vivienda unifamiliar en Larraul, Guipúzcoa.

1.3.1.2.4. Circuito hidráulico (34-42) 1.3.1.3. Configuraciones de las instalaciones solares de ACS (43-51) 1.3.1.3.1. Sistema portermosifón (43-44) 1.3.1.3.2. Sistema de ACS de circulación forzada (45) 1.3.1.3.3. Sistema de ACS pequeño de circulación forzada (46) 1.3.1.3.4. Sistemas de ACS medianos y grandes de circulación forzada (46) 1.3.1.3.5. Sistemas de ACS con acumuladores de inercia (47) 1.3.1.3.6. ACS centralizado (48) 1.3.1.3.7. Acumulador solar centralizado e intercambiador en cada vivienda (49-50) 1.3.1.3.8.Acumulador individual en cada vivienda (50-451) 1.3.1.4. Descripción de la instalación a instalar (51) 1.3.2. Métodos de cálculo (52-57) 1.3.2.1. Introducción (52-53) 1.3.2.2. Dimensionado básico (53-54) 1.3.2.3. Métodos de cálculo simplificados (54-55 ) 1.3.2.4. Programas de simulación (56-57) 1.3.3. Cálculos justificativos (58-164 ) 1.3.3.1. Cálculo de necesidades (58-65 ) 1.3.3.1.1. Criterio decálculo (58) 1.3.3.1.2. Cálculo de necesidades (58 - 6 ) 1.3.3.1.3. Datos obtenidos ( 65 ) 1.3.3.2. Cálculo de la aportación solar ( 66 - 71 ) 1.3.3.2.1. Criterio de cálculo ( 66 ) 1.3.3.2.2. Cálculo de la aportación solar (66 - 70 ) 1.3.3.2.3. Datos obtenidos (70 -71 )

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1.3.3.3. Cálculo de la superficie colectora (71 - 91 ) 1.3.3.3.1. Selección del colector ( 72 -86 ) 1.3.3.3.2. Cálculo del número de colectores necesario ( 86 87 ) 1.3.3.3.3. Cálculo de la energía aprovechable ( 88 ) 1.3.3.3.4. Cálculo de la contribución solar (88-91) 1.3.3.4. Dimensionado delos elementos de la instalación ( 91 -164 ) 1.3.3.4.1. Introducción (91 - 92 ) 1.3.3.4.2. Sistema de termotransferencia (93 - 117 ) 1.3.3.4.2.1. Introducción (93 ) 1.3.3.4.2.2. Fluido caloportador ( 93 -103 ) 1.3.3.4.2.3. Tuberías y aislamientos ( 103 -110 ) 1.3.3.4.2.4. Vaso de expansión( 111 -117 ) 1.3.3.4.3. Sistema de acumulación (118 - 131 ) 1.3.3.4.3.1. Características generales (118-123)...
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