proyecto eolica

Páginas: 5 (1125 palabras) Publicado: 24 de septiembre de 2014
Proyecto de instalación

Vamos a realizar una instalación para dar suministro eléctrico a una pequeña estación de bombeo para regadío. Dicha estación está situada en el valle del Guadalquivir junto al rio del que toma el agua para la inundación de campos dedicados al cultivo de arroz. Además de la bomba la instalación alimentará los puntos de luz de la propia estación.
Consumos energéticos:bomba para regadío 900w/h (solo se usa cinco horas diarias).
Una bombilla interior 75w/h
dos bombillas en el exterior 125w/h
nos da un consumo de unos 4500- 5000 w por dia.

tras hacer un estudio de las velocidades del viento (campaña de medición) en la zona y teniendo en cuenta que nos encontramos junto al rio y rodeados de campos de cultivo desprovistos de arboles (tipo de terreno liso)vamosa instalar un aerogenerador con una batería de acumuladores. Ademas el aerogenerador será respaldado por una placa fotovoltaica. La provincia de Sevilla se caracteriza por tener pocas precipitaciones y un amplio numero de horas de sol al año. Por ello el suministro queda garantizado.
Instalaremos los siguientes equipos:
Aerogenerador generic 1KW
24 baterías Hoppecke 16 opzs 2000
placasfotovoltaicas 10KW
convertidor de corriente 6'6KW
A continuación simulamos la instalación en el programa HOMER y vemos los resultados. (a falta de otros datos uso los mismos dados por el ejercicio):
en principio HOMER nos presenta dos alternativas: una donde incluye el aerogenerador y las placas fotovoltaicas. Veamos los resultados.


System Report - Project1
System architecture
PV Array
5 kWWind turbine
1 Generic 1kW
Battery
24 Hoppecke 16 OPzS 2000
Inverter
6.6 kW
Rectifier
6.6 kW
Cost summary
Total net present cost
$ 33,078
Levelized cost of energy
$ 1.094/kWh
Operating cost
$ 507/yr

Net Present Costs
Component
Capital
Replacement
O&M
Fuel
Salvage
Total

($)
($)
($)
($)
($)
($)
PV
10,000
0
320
0
0
10,320
Generic 1kW
2,600
0
1,278
0
03,878
Hoppecke 16 OPzS 2000
12,000
3,742
1,278
0
-2,097
14,923
Converter
2,000
835
1,278
0
-155
3,958
System
26,600
4,576
4,155
0
-2,252
33,078
Annualized Costs
Component
Capital
Replacement
O&M
Fuel
Salvage
Total

($/yr)
($/yr)
($/yr)
($/yr)
($/yr)
($/yr)
PV
782
0
25
0
0
807
Generic 1kW
203
0
100
0
0
303
Hoppecke 16 OPzS 2000
939
293
100
0
-1641,167
Converter
156
65
100
0
-12
310
System
2,081
358
325
0
-176
2,588

Electrical
Component
Production
Fraction

(kWh/yr)

PV array
4,548
97%
Wind turbine
118
3%
Total
4,667
100%

Load
Consumption
Fraction

(kWh/yr)

AC primary load
2,365
100%
Total
2,365
100%
Quantity
Value
Units
Excess electricity
1,860
kWh/yr
Unmet load
0.00000848
kWh/yrCapacity shortage
0.00
kWh/yr
Renewable fraction
1.000

PV
Quantity
Value
Units
Rated capacity
5.00
kW
Mean output
0.519
kW
Mean output
12.5
kWh/d
Capacity factor
10.4
%
Total production
4,548
kWh/yr
Quantity
Value
Units
Minimum output
0.00
kW
Maximum output
4.14
kW
PV penetration
192
%
Hours of operation
4,380
hr/yr
Levelized cost
0.177
$/kWh

DC WindTurbine: Generic 1kW
Variable
Value
Units
Total rated capacity
1.00
kW
Mean output
0.0135
kW
Capacity factor
1.35
%
Total production
118
kWh/yr
Variable
Value
Units
Minimum output
0.00
kW
Maximum output
0.785
kW
Wind penetration
5.01
%
Hours of operation
3,500
hr/yr
Levelized cost
2.56
$/kWh

Battery
Quantity
Value
String size
1
Strings in parallel
24Batteries
24
Bus voltage (V)
2
Quantity
Value
Units
Nominal capacity
96.0
kWh
Usable nominal capacity
67.2
kWh
Autonomy
249
hr
Lifetime throughput
163,224
kWh
Battery wear cost
0.079
$/kWh
Average energy cost
0.000
$/kWh
Quantity
Value
Units
Energy in
1,473
kWh/yr
Energy out
1,294
kWh/yr
Storage depletion
24.6
kWh/yr
Losses
155
kWh/yr
Annual throughput
1,396...
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