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Captadores solares termicos conceptos clave
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Captadores solares termicos conceptos clave
Captadores solares termicos conceptos clave
Study
1
Question
¿Qué establece el CTE sobre la elección del captador solar térmico?
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Answer
Se montará el captador que mejor se adapte a las características y condiciones de trabajo de la instalación, siguiendo las especificaciones y recomendaciones del fabricante.
2
Question
¿Cuál es la exigencia mínima de vida útil para un captador solar térmico?
Page 1
Answer
20 años de vida útil, priorizando la inalterabilidad para asegurar la rentabilidad dada la larga amortización.
3
Question
¿Cuáles son las dimensiones habituales de un captador plano?
Page 1
Answer
Forma de paralelepípedo rectangular, unos 10 cm de canto, 100 o 120 cm de ancho y 150 a 200 cm de alto, aunque pueden ser superiores.
4
Question
¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir la carcasa de un captador?
Page 1
Answer
Rigidez estructural, resistencia a variaciones de temperatura, resistencia a corrosión externa e interna.
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Question
¿Cuáles son los materiales de mayor calidad para las carcasas de captadores planos?
Page 1
Answer
Acero inoxidable y aluminio, con o sin aplicación protectora; también acero galvanizado, fibra de vidrio y plásticos.
6
Question
¿Cuáles son las funciones principales de la cubierta transparente en un captador?
Page 1
Answer
Originar efecto invernadero y reducir pérdidas por convección, asegurar estanqueidad al agua y aire, proteger superficie absorbedora de daños externos.
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Question
¿Qué materiales puede usar la cubierta transparente de un captador solar?
Page 2
Answer
Vidrio o plástico con características adecuadas.
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Question
¿Cuál es la ecuación que define los coeficientes ópticos de la cubierta transparente?
Page 2
Answer
$\rho + \tau + \alpha = 1$, donde $\rho$ es reflectancia, $\tau$ transmitancia y $\alpha$ absortancia.
9
Question
¿Cómo se definen las pérdidas ópticas en las cubiertas transparentes?
Page 2
Answer
Producto de la transmitancia $\tau$ y la absortancia $\alpha$ ($\tau \cdot \alpha$), dato proporcionado por el fabricante.
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Question
¿Cuáles son los dos parámetros clave que definen la capacidad de un absorbedor?
Page 2
Answer
Absortancia o coeficiente de absorción ($\alpha$) y emisividad o coeficiente de emisión ($\varepsilon$).
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Question
¿Qué material se emplea habitualmente para el absorbedor y tubo serpentín por su alta conductividad?
Page 2
Answer
Cobre, con tratamiento superficial apropiado; soldadura y materiales del circuito también de alta conductividad.
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Question
¿Qué objetivo tienen los tratamientos de los absorbedores?
Page 3
Answer
Lograr superficies selectivas, con metales pulimentados recubiertos de capas delgadas de pintura negra a base de óxidos de cromo, níquel, hierro, cobre o titanio.
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Question
¿De qué depende la emisividad de las superficies selectivas?
Page 3
Answer
Del metal utilizado en la aleación.
14
Question
¿Cuáles son las absorción y emisión de la lámina de cobre simple?
Page 3
Answer
Absorción 5%, emisión 5%.
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Question
¿Cuáles son las absorción y emisión de la pintura negra?
Page 3
Answer
Absorción 80%, emisión 50%.
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Question
¿Cuáles son las absorción y emisión del cromo negro?
Page 3
Answer
Absorción 85%, emisión 10%.
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Question
¿Cuáles son las absorción y emisión del absorbedor selectivo?
Page 3
Answer
Absorción 95%, emisión 5%.
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Question
¿Cómo se compara el rendimiento óptico de pintura negra vs absorbedor selectivo?
Page 3
Answer
Pintura negra: absorción 80% emisión 50%; absorbedor selectivo: 95% absorción y 5% emisión, mucho más eficiente.
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Question
¿Cuál es la misión del aislamiento térmico en el captador?
Page 3
Answer
Reducir las pérdidas de energía captada a través de la carcasa, cuyo material suele tener alto coeficiente de transmisión al ser metálico.
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Question
¿Cuáles son los requisitos mínimos de los materiales aislantes para captadores?
Page 3
Answer
Resistencia a alta temperatura, ausencia de vapores, resistencia a la humedad.
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Question
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las lanas de roca y vidrio como aislantes?
Page 3
Answer
Más adecuados por resistencia térmica, pero sensibles a la humedad.
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Question
¿Cuáles son las ventajas y desventajas del poliuretano rígido inyectado y poliestireno expandido?
Page 3
Answer
Buen comportamiento ante la humedad, pero se deterioran por encima de 100ºC.
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Question
¿Cómo se diferencian lanas de roca/vidrio de poliuretano/poliestireno en aislantes?
Page 3
Answer
Lanas: alta resistencia térmica pero sensibles a humedad; poliuretano y poliestireno: resisten humedad pero deterioran >100ºC.
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Question
¿Qué son los preformados de lana de roca?
Page 4
Answer
Paneles de lana de roca para yacimientos de 450ºC y 50 kg/m³ densidad mínima, con foil metálico o sin él.
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Question
¿Cuáles son las especificaciones de los paneles de lana de roca?
Page 4
Answer
210: 40 kg/m³ 450-550ºC; 233: 70 kg/m³ 600-700ºC; 251*: 75 kg/m³ 700-750ºC.
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Question
¿Qué características tiene la manta de lana de roca?
Page 4
Answer
Con malla galvanizada, tubos de gran diámetro, temp máx 650-750ºC, 100 kg/m³.
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Question
¿Qué es la manta de lana de roca rockwool?
Page 4
Answer
Con foil de aluminio, 40 kg/m³ densidad, 250-300ºC temperatura de trabajo.
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Question
¿Para qué sirven las conexiones hidráulicas en el captador?
Page 5
Answer
Conectar el serpentín del captador con el sistema hidráulico, con 2 (entrada/salida) o 4 conexiones según conexión de captadores.
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Question
¿Cómo son las conexiones hidráulicas de los captadores?
Page 5
Answer
Tipo roscado mediante racor de tres piezas, capaces de absorber dilataciones térmicas con junta de goma o dilatadores.
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Question
¿Cómo se protegen las conexiones hidráulicas?
Page 5
Answer
Aisladas con aislante térmico y protegidas mediante carcasa.