Proyecto curso de energia solar eolica(2)

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1.0 INTRODUCCIÓN

2.0 PLANOS

3.0 CÁLCULOS CONSTRUCTIVOS DEL PROYECTO

3.1. CÁLCULO DE ENERGÍA CONSUMIDA

3.2. JUSTIFICACIÓN DEL CÁLCULO Y ELECCIÓN DE BATERÍA

3.2.1 Datos

3.2.2 Cálculo

3.2.3 Elección de baterías.

3.3. CÁLCULO Y ELECCIÓN DE NÚMERO DE PANELES

3.3.1 Ventajas

3.3.2 Especificaciones técnicas.

3.3.3 Especificaciones mecánicas.

3.3.4 Características Eléctricas.

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3.4. CÁLCULO Y ELECCIÓN DE REGULADORES

3.4.1 Cálculo

3.4.2 Elección de regulador.

3.5. JUSTIFICACIÓN DEL CÁLCULO DE SECCIÓN DE CABLES

4.0 SUBVENCIONES GOBIERNO VASCO

5.0 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

6.0 BIBLIOGRAFÍA

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1.0 INTRODUCCIÓN

Promotor:

Ayuntamiento de Legutiano Villareal.

Proyectista:

Javier Ramirez de Ocariz Escobar.

Técnico instalador:

Javier Ramirez de Ocariz Escobar.

El presente proyecto lleva a cabo para la construcción de un medidor de agua de ríos alimentado mediante un sistema de energía solar, en el embalse de Villareal, en la llanada Alavesa. El Ayuntamiento de Legutiano realiza un estudio anual de la capacidad del embalse, para poder controlar el regadío de la zona. Para ello, se requiere la toma datos diarios del nivel del agua mediante un medidor colocado en el embalse. La instalación consta de un medidor de agua colocado en el embalse. Este envía la información a la caseta prefabricada, que tras recopilar la información necesaria, la envía por teléfono; y, por razones de seguridad, simultáneamente, la envía por radio. La central telefónica, el emisor de radio y las baterías estén situadas en una caseta. Todo ello alimentado mediante una instalación de energía solar fotovoltaica. Para la ejecución del proyecto, para cubrir las necesidades de suministro de agua esta previsto, mediante una derivación de la red general que abastece al pueblo de Legutiano, que transcurre por el lateral del embalse. Los posibles accesos se prevén desde una carretera secundaria que une el pueblo con el embalse. El emplazamiento corresponde al ortofotomapa de la parcela A 3006.Este solar esta catalogado como uso principal urbanizable. Por ello no existe ningún problema para la construcción de la instalación en el citado solar.

El proyecto a desarrollar consiste en la ejecución de un sistema de alimentación por energía solar para un medidor de nivel de agua en ríos. Este medidor dispone de una sonda de nivel que realiza cuatro medidas al día durante 15 minutos, consumiendo 100 W cuando esta conectada. Recopilados los datos, una vez al día, son enviados por medio de una llamada telefónica. Simultáneamente, y por razones de seguridad, estos mismo datos se envían por radio. La llamada telefónica tiene una duración de 10 minutos en total, consumiendo 100 W. Por otro lado, la emisión de radio tiene una duración de 30 minutos, consumiendo 200 W.

El medidor que dispone de una sonda de nivel, envía los datos a través de una línea secundaria, conectada a una línea principal. Esta línea que trascurre soterrada acomete a la caseta prefabricada. Esta caseta prefabrica se colocará sobre solera de hormigón, y encachado de piedra. En esta caseta prefabricada se situaran la central telefónica, la radio, los 2 reguladores y las 6 unidades de batería de 2V. La alimentación por energía solar se va a realizar a través de 3 módulos fotovoltaicos de 50 W a 12V. La sujeción de las mismas se garantizará mediante una subestructura metálica.

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1.0 PLANOS

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN POR ENERGÍA SOLAR PARA UN MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA DE RÍOS EN EL EMBALSE DE VILLAREAL EN EL MUNICIPIO DE LEGUTIANO.

Estos ortofotomapas pertenecen a la parcela A-3006 del año 2001.

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3.0. CÁLCULOS CONSTRUCTIVOS DEL PROYECTO

3.1 CÁLCULO DE ENERGÍA CONSUMIDA:

DATOS

MEDIDOR SONDA NIVEL 4 Mediciones/día 15 minutos 100 W

LLAMADA TELEFÓNICA 1 Ud/día 10 minutos 100 W

EMISION RADIO 1 Ud/día 30 minutos 200 w

CALCULO

1. Consumo diario: Teniendo en cuenta que es igual todos los días de la semana:

Medidor sonda de nivel : 4 x 15 x 100 = 6000 Llamada telefónica: 1 x 10 x 100 = 1000 Emisión de radio: 1 x 30 x 200 = 6000

Total: 6.000 + 1.000 + 6.000 = 13.000 Total W/ h: 13.000 / 60 = 216.6 W/h

2. Consumo semanal:

Consumo semanal: 216.6 x 7 = 1516.62 W/h/1 semana

3. Consumo medio diario, como todos los días tienen el mismo consumo, será igual que el consumo diario (1º)

Consumo medio diario: 1516.62 / 7 = 216.6 W/ h

RESULTADO COSUMO MEDIO DIARIO: 216.6 W /h

3.2. JUSTIFICACIÓN DEL CÁLCULO Y ELECCIÓN DE BATERIA

3.2.1 DATOS

N 20 En Álava AUTODESCARGA MENSUAL 4,5% Pd 80% Ka 0.0010 Se considera 0.1 % de perdida por auto descarga Kb 0.05 No se precisan descargas intensas Kv 0.1 Kc 0

3.2.2 CALCULO

1. Hallamos R, factor global de rendimiento de la instalación:

R= 1 – [ ( 1 – Kb – Kc – Kv ) Ka N/Pd] –Kb – Kc – Kv R= 1 – [ ( 1 – 0.05 – 0 – 0.1 ) 0.0010 x 20/0.8] –0.05 – 0 – 0.1 =0.82

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2. Hallamos E, energía real:

E= Et / R E = 216.66/0.82 = 264.21 Wh

3. Hallamos Cu, capacidad útil de la batería: Cu = EN Cu = 264.21 x 20 = 5284.39 Wh

Cu = 5284.39/12V = 440.36 Ah

4. Hallamos C, capacidad nominal de descarga:

C = Cu / Pd C = 440.36 / 0.8 = 550.45 Ah

MONTAREMOS ACUMULADORES CON UN TOTAL DE 700 o 800 Ah

3.2.3 ELECCION DE BATERIAS

Las baterías seleccionadas en este proyecto son de NI-CA ya que es la batería más usada en estos casos. El motivo de no elegir una batería de plomo-ácido es que en éstas los fabricantes no recomiendan profundidades de descargas superiores al 70%.

Elegimos este tipo de baterías porque en la actualidad se cogen menos días de autonomía, 10 como máximo, y con profundidades de descarga entorno al 40% o 50%.

Baterías de níquel-cadmio

En la Fuerza los efectos de electrónica de dotación son numerosos y variados. Pueden citarse, entre otros, los siguientes: baterías, instrumentales, equipos receptores y transmisores, ayudas de instrucción (simuladores), centrales telefónicas, computadoras, visores nocturnos.

Al respecto, merecen citarse las baterías de níquel-cadmio (Ni-Cd) las cuales prestan la mayor utilidad, ya que alimentan el 90% de estos efectos de electrónica.

Composición y funcionamiento

Una batería recargable de Ni-Cd está constituida por una placa positiva(1), de hidróxido de níquel y por una placa negativa(2) de hidróxido de cadmio. Ambas placas están separadas por un electrolito, compuesto por una solución acuosa de potasio cáustico(3 y 4), la cual está contenida dentro de un tejido poroso.

Desde el punto de vista funcional, una batería de Ni-Cd está considerada como un componente eléctrico, el cual, a través de un proceso, transforma energía química en energía eléctrica, y viceversa. A esta transformación se la denomina proceso electroquímico. Este proceso resulta bastante complejo. Por esta razón no incursionaremos profundamente sobre el tema, limitándonos entonces, a observar sus principales características.

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Tensión y voltaje

La tensión y el voltaje son las principales características de cualquier tipo de batería. Digamos, asimismo, que la intensidad o cantidad de voltios pueden medirse con un voltímetro, el cual se conectará a los bornes positivo y negativo de la batería.

No obstante, se observará que la tensión de una batería medida en voltios (V), sin conexión alguna, es distinta al resultado que se obtiene cuando dicha batería ha sido sometida a una descarga, es decir, cuando ha sido medida en plena situación de trabajo. Por ejemplo, para el caso de un elemento recargable de Ni-Cd, la tensión entre sus bornes, sin carga conectada, oscila alrededor de 1,45 V. Pero si a ella le conectamos una carga que consuma energía, observaremos que esta tensión disminuye a valores de 1,25 V, aproximadamente.

En el primer caso, los valores de tensión no son significativos. Sin embargo, el segundo caso es el que realmente nos interesa, está ligado al tiempo que mantienen estos 1,25 V en la "carga" conectada.

Capacidad

Dentro del tema que nos ocupa, se entiende por capacidad, la cantidad de energía que una batería puede almacenar en su interior, la cual se transformará en corriente eléctrica, cuando se la conecte a la carga.

De esta manera, el elemento producirá una corriente eléctrica constante, medida en amperios o miliamperios (A o mA) en el período de una hora. Transcurrido este tiempo, la tensión del elemento de Ni-Cd caerá, hasta alcanzar un valor considerado como tensión de descarga. En relación con nuestro caso, este valor es de 1,1 V. Ilustramos la descripción con el siguiente ejemplo:

Los equipos de comunicaciones portátiles están provistos por baterías de Ni-Cd con una capacidad de 4 A/hora. Esto significa que estas baterías pueden entregar en forma constante una corriente eléctrica de 4 A en 1 hora, o 2 A en 2 horas, etc. Transcurrido este período, la tensión de la batería se reducirá a 1,1 V.

Procedimientos que deben evitarse

Efecto inversión de polaridad

Respecto de aquellos procedimientos que deben evitarse, es muy importante señalar que una batería no debe ser descargada por debajo de su tensión mínima (1,1 V por elemento), ya que se corre el peligro de producir la inversión de polaridad de uno o varios elementos. Ello ocurre con frecuencia, cuando olvidamos apagar el transmisor o receptor, y las baterías se descargan entonces por debajo de su valor mínimo. Este fenómeno se detecta midiendo con un voltímetro, la tensión en voltios del pack de batería.

Efecto memoria

El efecto memoria de una batería de Ni-Cd se define como una pérdida aparente de la capacidad nominal de la batería. Este fenómeno se produce como consecuencia de sobrecargas repetidas y/o descargas parciales.

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BATERÍAS DE NÍQUEL - CADMIO

Ciertamente, resulta normal cargar la batería unas horas antes de usar el equipo, ya que se supone que en la batería ha quedado una carga residual, producto de la última vez en que fue utilizada. Por lo tanto, al finalizar su empleo, la batería no se descargó totalmente y permanece en dicho estado hasta la próxima ocasión en la que se repite el proceso. De esta manera, la batería se "acostumbra" a descargarse y cargarse, a un nivel que asume como nivel de carga aparente.

Advertencias

Es aconsejable que todo usuario de equipos con baterías de Ni-Cd conozca perfectamente lo especificado por el fabricante. A dicho efecto, deberá medir _todas las veces que fuere necesario- la tensión bajo carga. Por ello, cuando se sospeche alguna anomalía, será necesario medir elemento por elemento.

Como medida de seguridad, procuraremos mantenerlas limpias, libres de corrosión. También se deberá llevar el control del estado de carga, mediante un registro donde se anotarán los procesos de carga y descarga llevados a cabo.

Generalmente, los fabricantes garantizan un mínimo de 500 ciclos de carga/descarga, que fácilmente pueden duplicarse o triplicarse si se tienen en cuenta los cuidados que especificamos y las advertencias que hemos sugerido.

3.3. CÁLCULO Y ELECCION DE NÚMERO DE PANELES

DATOS

Latitud Alaba 42.9º Coef. Correc. Diciembre 1.59

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CALCULO

Como Álava tiene una latitud de 42.9º , al usarse anualmente tendremos una inclinación de 42.9 + 15 = 57.9º. Según este dato y entrando en tablas, k coeficiente de corrección de inclinación de los paneles será 1.59. Hallamos H.S.P

H.S.P = 0.2778 X 1.59 X 4.305 = 1.90

Pérdidas originales por el regulador: Ep = E / 0.9 Ep = 264.21 / 0.9 = 293.56 Wh

Calculo de número de paneles de potencia 50W a 12V Nº paneles = Ep / P(H.S.P) Nº paneles = 293.56 / 50 x 1.90 = 3 uds

NECESITAREMOS 3 PANELES DE 50W A 12 V, CON UNA POTENCIA TOTAL INSTALADA DE 150W

ELECCION DE PANELES

Para la ejecución de proyecto se van instalar 3 módulos con las siguientes características:

3.3.1. VENTAJAS Las células solares monocristalinas proporcionan una potencia máxima incluso en condiciones de poca luz. La concentración densa de células proporciona mas potencia donde el espacio representa una limitación y crea una estética uniforme. Unas especificaciones eléctricas ajustadas garantizan una producción energética líder de la industria. Su vidrio templado de gran resistencia garantiza una elevada resistencia al impacto y protección contra el granizo, nieve, hielo y tormentas.

300MW de potencia instalada acumulada proporcionan una gran experiencia aplicada a

la evolución de nuestra gama de silicio monocristalino, garantizan nuestros productos dispongan de una larga y fiable vida de servicio respaldada por una garantia de 25 años.

3.3.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cada módulo contiene 36 células solares de silicio monocrilstalino Power Max, de 103 x 103 , conectados en serie. Cada módulo puede generar una potencia máxima de 50 W a 12 V. Es un módulo especialmente diseñado para aplicaciones aisladas de la red eléctrica, como el proyecto que nos ocupa. El módulo escogido cumple los siguientes requisitos: IEC 61215, UL – Lista 1703, aislamiento TÜV Clase II, y está fabricado en plantas certificados EN-ISO 9001. La caja de conexiones es de tipo IP44 de alta calidad para protección contra la humedad o polvo. Esta caja contiene un bloque rígido de conexión para las terminales atornilladas y contiene dos diodos tipo bypass para protección de la celda solar contra sobrecalentamiento “hot spot”.

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DIMENSIONES EXTERIORES (mm) 1293 x 329 GROSOR (ind. Caja de conexiones) mm 35 GROSOR (excl. Caja de conexiones) mm 35 Peso kg (lbs) 5.5 (12)

3.3.3. ESPECIFICACIONES MECÁNICAS: Marco de aluminio anonizado resistente a la corrosión y a la torsión, por que garantizamos una gran resistencia a condiciones extremas que pueden darse en invierno en la zona en la que ubicamos la instalación. Incluso se ha elegido un módulo que vienen con sus orificios pretaladrados para fácil instalación en campo.

3.3.4. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:

Datos en condiciones de ensayo Estándar (STC)

STC: Nivel de irradiación 1000 W/m2, espectro AM 1.5 y temperatura de la célula de 25º C.

Potencia nominal Pr 50W

Potencia máxima Pmpp 50W

Tensión máxima de potencia Vmpp 16.6V

Potencia máxima Impp 3.05 A

Tensión de circuito abierto V8 21.4 V

Corriente de cortocircuito I8 3.40 A

Rateo de fusibles en serie 10 A

Mínima potencia máxima Pmpp min 45 W

Mpp: Punto Máxima Potencia

Datos típicos en condiciones de temperatura operativa nominal de la célula (TONC)

TONC: 800W/m2 Nivel de irradiancia, espectro AM 1.5, velocidad del viento 1m/s, Tamb

20º C.

Temperatura TTONC 45º C

Potencia Mpp Pmpp 36.8W

Tensión Mpp Vmpp 15 V

Tensión de circuito abierto Vsc 19.5 V

Corriente de cortocircuito Ioc 2.7 A

Datos típicos con baja irradiancia

La reducción relativa de la eficacia del módulo con irradiancia de 200 W/m2 con relación a 1000 W/m2, ambos con temperatura de la célula de 25º C y espectro AM 1.5, es del 7

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%.

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3.4. CÁLCULO Y ELECCION DE REGULADOR

DATOS

Npp: 3 Ip: 50 w Ir: 85 A Según información del fabricante.

3.4.1 CALCULO

1º . Hallamos el número de reguladores: Nr = Npp ip / ir Nr = 3 X 50 / 85 =1.72 = 2

NECESITAREMOS 2 REGULADORES DE CORRIENTE REAL DE CARGA DE 35 A

3.4.2. ELECCION DE REGULADOR

Se ha elegido un regulador de carga C-35, corriente real de carga 35 A

Xantres introduce el regulador de carga mas avanzado del mercado para usos en aplicaciones solares. Los modelos llevan un sofisticado control con microprocesador de última generación.

a) Características:

Silencioso microprocesador de control de estado solidó que aumenta el rendimiento y maximiza la duración de la batería. Botones de campo ajustables con botones desmontables que impiden la manipulación del personal no cualificado. Tanto las escalas calibradas como los botones de campo están equipados para permitir el preciso ajuste y la verificación de la posición. Electrónicamente protegidos contra cortocircuito, sobrecargas, e inversión de la polaridad.

Corriente de carga real de 35 A (C-35), A 35º C. Voltaje de batería 12 y 24 V, manualmente seccionable en el propio lugar de la

instalación (previene problemas que pueden ser causados por sistemas automáticos de selección de voltaje usados en otros controladores de carga).

Protección electrónica de sobrecarga con autoreconexión. 2 etapas de salida y aumento del intervalo mediante componentes de protección activa

y pasiva.

b) Funcionamiento como regulador del panel a batería: Regulador silencioso con modulación de ancho de impulso (PWM) de 4 etapas: Carga, absorción, flotación y ecualización (esta última para baterías herméticas) Posibilidad de cambiar los valores de carga máxima, absorción y flotación manualmente, incrementando la posibilidad de uso de baterías tipo alcalino. Diseñado para 50 A de corriente de placa de circuito impreso. El modo ecualizador tiene activación manual y automática (puede ser anulado para el uso de baterías selladas). Sensor de temperatura de batería opcional conectable.

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c) Desviador automático de energías: Automáticamente dirige la energía sobrante a una carga determinada, como un calentador de agua, asegurando de ese modo que las baterías nunca estén sobrecargadas.

d) Funcionamiento como regulador de batería a cargas DC: Como regulador de cargas DC la serie C tiene unos indicadores de desconexión por bajo voltaje y valores ajustables apara coordinar la desconexión por sobre y bajo voltaje.

3.5 JUSTIFICACION DEL CÁLCULO DE SECCION DE CABLES

DATOS

l paneles-acumulador 20 m l acumulador-consumo 25 m l acumulador –teléfono 10 m l acumulador –radio 10 m i paneles-acumulador 12.5 i acumulador-consumo 700 i acumulador –teléfono 16.6 i acumulador –radio 8.33

CALCULO

1º . Hallamos la sección de los hilos conductores: S(mm2) = 0.036 li/∆V

Paneles-acumulador:

S(mm2) = 0.036 x 20 x 12.5 / 12 = 0.75 . SECCION MAS APROXIMADA 1.5 MM2

Acumulador-consumo

S(mm2) = 0.036 x 25x 700/12 = 52.5. SECCION MÁS APROXIMADA 60 MM2

Acumulador –teléfono

S(mm2) = 0.036 x 10 x 16.6 / 12 = 0.49. SECCION MÁS APROXIMADA 1 MM2

Acumulador –radio

S(mm2) = 0.036 x 10 x 8.33 / 12 = 0.25. SECCION MAS APROXIMADA 1 MM2

XO I.

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4. SUBVENCIONES GOBIERNO VASCO

ANEXO I: SUBVENCIONES GORBIERNO VASCO

Convenio IDAE-EVE 1/16

PROGRAMA IDAE-EVE 2006, DE AYUDAS PÚBLICAS A NUEVOS PROYECTOS EN LAS ÁREAS DE ENERGÍA SOLAR Y BIOMASA Fruto del Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE); el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco y el Ente Vasco de la Energía (EVE) el pasado 23 de marzo de 2006, se convoca el presente Programa de ayudas públicas a nuevos proyectos en las áreas de energía solar y biomasa.

CONDICIONES GENERALES 1. OBJETO La presente convocatoria tiene por objeto promover la realización de instalaciones de aprovechamiento de energía energía solar y de biomasa, ubicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.Más concretamente, los siguientes tipos: - Instalaciones solares térmicas de baja temperatura, con colectores planos con cubierta, CPC o tubos de vacío, para producción de ACS, climatización, calentamiento de piscinas, agua caliente en procesos industriales o similar.

- Instalaciones solares fotovoltaicas aisladas de la red eléctrica. - Instalaciones de aprovechamiento de la biomasa para producción de

energía térmica, para uso doméstico o en edificios, siempre que estén conectadas al sistema hidráulico de ACS y/o calefacción.

2. BENEFICIARIOS

Podrán ser beneficiarios de las ayudas establecidas en la presente convocatoria las personas físicas con capacidad de obrar, personas jurídicas, instituciones sin ánimo de lucro, corporaciones locales, comunidades de propietarios y cualquiera otra asimilable a las anteriores, radicadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi o que desarrollen su actividad en esta Comunidad.

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3. CUANTÍA DE LA AYUDA Y CRITERIOS PARA SU DETERMINACIÓN

Las ayudas son a fondo perdido y compatibles con cualesquiera otras líneas de apoyo institucionales que puedan ser de aplicación a los proponentes hasta un importe máximo del 40% del coste elegible. Se considera coste elegible toda aquella inversión en inmovilizado material directamente atribuible a la instalación de aprovechamiento de energías renovables, necesaria para el funcionamiento de la misma y no justificable Convenio IDAE-EVE 2/16 por el empleo de otras tecnologías no renovables; quedan excluidos gastos en obra civil (salvo en redes de calefacción de distrito por biomasa), gastos financieros, tasas, permisos, gastos de gestión u otros de similar naturaleza; siendo en todo caso el criterio del EVE el que prevalecerá en caso de controversia. La descripción del programa en cada una de sus áreas es la siguiente: 3.1 Área de solar térmica. 3.1.1 Ámbito de aplicación prioritaria. Instalaciones por elementos: Sistemas de energía solar para calentamiento de un fluido a partir de la captación de la radiación solar, mediante captadores solares cuyo coeficiente global de pérdidas sea inferior a 9 W/(m2 ºC), para su utilización en aplicaciones térmicas. Instalaciones con sistemas prefabricados: Sistemas indirectos de energía solar para calentamiento de un fluido a partir de la captación de la radiación solar, bien sea como sistema compacto o como sistema partido. Consiste bien en un sistema integrado o bien en un conjunto y configuración uniforme de componentes. Se produce bajo condiciones que se presumen uniformes y ofrecidas a la venta como equipos completos y listos para instalar, bajo un solo nombre comercial. Los captadores solares tendrán un coeficiente de perdidas inferior a 9 W/(m2 ºC). No se consideran elegibles los equipos directos.

Aplicaciones especiales: Aplicaciones de refrigeración u otras aplicaciones con temperatura de diseño superior a 60ºC, y superando rendimientos del 40%, para (tm-ta)=60ºC y I=800 W/m2 sobre la curva cuadrática de homologación delcaptador. En aplicaciones de refrigeración, el equipo de generación de frío será también considerado parte del coste elegible. Proyectos innovadores: Se consideran proyectos innovadores aquellos que cumplan los criterios definidos en el apartado de energía solar térmica del Plan de Energías Renovables 2005-2010. Todos los equipos e instalaciones cumplirán el Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE para instalaciones solares térmicas (PET-REVOctubre 2002). 3.1.2 Coste de referencia e intensidad de la ayuda. Se tomará como coste de referencia, en relación con los objetivos energéticos, una inversión máxima por unidad de potencia de captación instalada según las características de cada proyecto de: Convenio IDAE-EVE 3/16 (*) A efectos del presente Convenio, se considera la relación 0,7 kW/m2 de superficie homologada.

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3.2. Área de solar fotovoltaica aislada 3.2.1 Ámbito de aplicación prioritaria. Electrificación doméstica y servicios públicos: viviendas, iluminación con farolas autónomas, instalaciones turísticas y refugios, etcétera. Electrificación ag rícola o ganadera: bombeos de agua, sistemas de riego, electrificación de granjas, sistemas de ordeño, refrigeración, iluminación de invernaderos, etcétera. Señalización y comunicación: navegación aérea y marítima, carreteras y ferrocarriles, repetidores de telecomunicaciones, etcétera. Otras específicas: protección catódica, oxigenación de agua, alimentación de vehículos eléctricos, etcétera. Todos los equipos e instalaciones cumplirán el Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE para instalaciones solares fotovoltaicas aisladas de la red (PCT-A-REV- Octubre 2002). 3.2.2 Coste de referencia e intensidad de la ayuda. Se tomará como coste de referencia, en relación con los objetivos energéticos, una inversión máxima por unidad de potencia eléctrica instalada de:

- 12,00 €/Wp para instalaciones con acumulación, y - 9,00 €/Wp para instalaciones sin acumulación.

Intensidad de ayuda: Como máximo el 20% del coste de referencia. 3.3. Área de biomasa 3.3.1 Ámbito de aplicación prioritaria. Sistemas de producción de energía térmica a partir de biomasa, para uso doméstico o en edificios. Los principales elementos de que consta este tipo de instalaciones, y cuyo coste se considera elegible, son los siguientes: • Sistema de tratamiento y alimentación de combustible: Preparación Categoría Coste de referencia €/kW * (€/m2) Ayuda máxima / Coste de referencia Sistema prefabricados 1.160 €/kW (812 €/m2) Hasta 14 Kw (20 m2) 1.160 €/kW Sistemas por (812 €/m2) elementos Mas de 14 kW (20 m2) 1.015 €/kW (710,5 €/m2) Aplicaciones especiales 1.450 €/kW (1.015 €/m2) Proyectos innovadores

Hasta un 50% más de los costes de referencia definidos anteriormente. 30%

Convenio IDAE-EVE 4/16

del combustible para que la caldera del propio proyecto lo reciba en la forma y cantidades necesarias para alcanzar las prestaciones de la instalación. Si el sistema produce una cantidad de combustible superior a la consumida por la instalación térmica, sólo se considerará como partida elegible la fracción de la instalación correspondiente al porcentaje de suministro del propio proyecto. • Sistema de combustión u horno: En lo que permita y este destinado exclusivamente a la generación de calor por combustión de la biomasa, transfiriéndolo éste a las paredes de la caldera y evacuando los humos de forma adecuada.

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• Caldera: Sistema que transfiere la energía térmica generada en el hogar y en el circuito de humos al fluido, agua presurizada, agua vapor saturado o sobrecalentado, aceite para calefacción/refrigeración o suministro de agua caliente. • Sistemas de generación de frío asociados a la generación de calor mediante máquinas de absorción.

• Sistema de distribución: Bien en el propio edificio o distribuido en los sistemas de distrito del tendido de tuberías así como el sistema de regulación, control y medida de consumos energéticos. • Sistemas eléctrico, de control y monitorización. • Obra civil: en la que se incluyen excavaciones, cimentaciones, zanjas, urbanización, edificios, etc. • Ingeniería y dirección de obra. En el caso de redes de distrito, se consideran elegibles ampliaciones a nuevos usuarios, aunque permanezca inalterada la potencia de generación térmica.

3.3.2 Coste de referencia e intensidad de la ayuda.

Se tomará como coste de referencia, en relación con los objetivos energéticos, una inversión máxima por unidad de potencia térmica instalada de 300 €/kW de potencia instalada, ampliables a 500 €/kW de potencia instalada en sistemas con alimentación automatizada y/o sistemas centralizados. Intensidad de la ayuda: Como máximo el 30% del coste de referencia. La cuantía de las ayudas podrá alcanzar hasta un máximo de 36.000 € de ayuda para una sola instalación, y 60.000 € para un mismo beneficiario. Dos sociedades serán consideradas como un mismo beneficiario bien cuando estén participadas en una cantidad igual o superior al 25% del capital por una misma persona física o jurídica, bien cuando una participe en la otra en una cantidad igual o superior al 25% del capital.

4. GESTIÓN Y PROCEDIMIENTO

La ayuda será solicitada por quien ostente la condición de beneficiario, según Convenio IDAE- EVE 5/16 lo dispuesto en el apartado 2. Cuando dos o más solicitudes sean presentadas simultáneamente, en nombre de los beneficiarios, por un tercero, éstas deberán estar numeradas considerándose dicho orden a todos los efectos de la tramitación. La instancia de solicitud y la documentación que debe acompañarla deberá presentarse completa en el EVE dentro del plazo de vigencia del programa, que será hasta el 31 de diciembre de 2006, siendo la documentación a presentar la siguiente:

a- Escrito dirigido al Ente Vasco de la Energía (EVE) solicitando acogerse a los beneficios derivados del Programa IDAE-EVE 2006, de ayudas públicas para nuevos proyectos en las áreas de energía solar y biomasa , según modelo del anexo I. b- Memoria técnico-económica que deberá incluir, como mínimo, lo siguiente: - Descripción instalación. - Esquema instalación. - Justificación del diseño. - Resumen de cálculos. - Presupuesto desglosado detallado.

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c- Ficha de descripción de la instalación, específica según la tecnología utilizada, completamente cumplimentada (anexo IV) d- Copia firmada de la aceptación del presupuesto y petición de la obra en la cual se consignará nombre de la empresa adjudicataria, cuantía total y su desglose por conceptos. e- Declaración de las ayudas relativas al mismo proyecto concedidas solicitadas a otros Organismos. Si no se han pedido ayudas a otros Organismos, se adjuntará una declaración jurada de no haber solicitado otras ayudas y compromiso expreso de comunicar cualquier otra ayuda que se obtenga posteriormente. f- Copia del D.N.I. del firmante. g- Nombre de la entidad bancaria y nº de cuenta (20 dígitos), de la que el beneficiario habrá de justificar ser titular, en la cual se desea recibir el abono de la ayuda, incluido en el anexo I h- Además, cuando el solicitante sea persona jurídica, será necesario aportar:

- Copia de la escritura de constitución de la Sociedad. - Copia del C.I.F. - Copia de la escritura de apoderamiento del firmante;

Cuando la documentación citada hubiera sido presentada con anterioridad al EVE por haber solicitado acogerse al Programa de Aprovechamiento de Recursos Energéticos Renovables 2006, sólo será necesaria la presentación del anexo I, indicando en él la fecha de presentación de dicha documentación en el EVE. Se obrará de igual manera si en un mismo acto se presentaran ambas solicitudes: haciéndolo constar en el modelo de solicitud del presente Programa. Las instalaciones se realizarán cumpliendo los Reglamentos y Normativas que les sean aplicables, y sus componentes deberán poseer la correspondiente Convenio IDAE-EVE 6/16 homologación por organismo competente. No se podrán acoger a las presentes ayudas inversiones realizadas con anterioridad al 01/01/2006, ni que se hayan acogido a la Línea de Financiación ICO-IDAE 2005. El EVE podrá recabar del solicitante la información y documentación complementaria que estime necesaria para la concesión de la ayuda.

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5. RESOLUCIÓN Y COMUNICACIÓN

En el plazo máximo de 3 meses a partir de la presentación de la solicitud de ayuda, el Director General del Ente Vasco de la Energía resolverá sobre la misma y comunicará esta resolución al solicitante. Como fecha de entrada de la solicitud se considerará la de recepción en el EVE del último documento necesario para la correcta evaluación de la misma, momento en el cual se asignará al expediente el correspondiente número de registro. Aquellas solicitudes incompletas permanecerán a la espera de la recepción en el EVE de los documentos que falten, sin obtener número de registro, pudiendo optar el solicitante por su retirada. Transcurridos tres meses sin que la solicitud haya sido completada, el EVE no tendrá obligación de conservar la documentación presentada, por entender que el beneficiario renuncia a su tramitación. En la resolución se determinará el alcance de la acción objeto de la ayuda, el importe de la ayuda, aquellos otros aspectos juzgados de interés y, en su caso, los motivos de denegación. En aquellos casos en los que la solicitud para acogerse a los beneficios del presente programa coincida en el tiempo con la solicitud presentada al Programa de Aprovechamiento de Recursos Energéticos Renovables 2006, ambas solicitudes podrán ser objeto de una única resolución de otorgamiento en la que se refleje, debidamente desglosada, la ayuda a recibir de cada programa. De conformidad con lo establecido en el artº. 44.2 c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicasy del Procedimiento Administrativo Común, si una vez transcurrido dicho plazo no hubiera sido notificada al interesado resolución alguna, la solicitud correspondiente se entenderá desestimada. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda siempre que se entienda cumplido el objeto de ésta y, en su caso, la obtención concurrente de otras ayudas concedidas por cualquier otra entidad pública o privada, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de la ayuda. Los interesados podrán interponer recurso administrativo de alzada en el plazo de un mes a partir de la notificación de la resolución ante la Excma. Consejera de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco. Convenio IDAE-EVE 7/16

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6.- OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO

Los beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente convocatoria deberán cumplir en todo caso las siguientes obligaciones: a) Aceptar la ayuda concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la notificación de la concesión de la ayuda, el beneficiario no renuncia expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que ésta queda aceptada, tanto en su aspecto económico como en las demás condiciones recogidas en la resolución así como las de la convocatoria. b) Utilizar la ayuda para el concreto destino para el que ha sido concedida, salvo que resulte de aplicación lo establecido en el apartado 5 relativo a la alteración de las condiciones. c) Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de las ayudas recibidas con cargo a esta convocatoria. d) En instalaciones solares térmicas con una superficie útil de captación mayor de 40 m2, incorporar un sistema de medición de energía, en su circuito primario, que contabilice la energía aportada por el sistema solar. e) En instalaciones solares térmicas con una superficie útil de captación mayor de 40 m2, comunicar al EVE, al finalizar el año, la producción energética obtenida, según el modelo del anexo III. Esta obligación se asume durante un periodo de 5 años, siendo éste uno de los requisitos establecidos dentro de esta convocatoria a los que hace alusión el apartado 8 de la misma, cuyo incumplimiento podrá dar lugar a la cancelación de la resolución y a la obligación de reintegrar la ayuda recibida. f) Mantener la instalación en propiedad y en correcto estado de funcionamiento durante un mínimo de 5 años. g) En casos excepcionales en que, no habiéndose cumplido el plazo reseñado anteriormente, el beneficiario enajene las instalaciones y equipos objeto de la ayuda, hacer constar expresamente en el documento contractual de la venta que dicha inversión ha sido objeto del apoyo del Programa IDAE-EVE 2006, de ayudas públicas a nuevos proyectos en las áreas de energía solar y biomasa, y que el adquirente asume el compromiso de destinar los bienes al fin concreto por el que se concedió la ayuda, al menos, hasta el cumplimiento del plazo reseñado. En su caso, dicha enajenación deberá ser informada al EVE. Queda asumido por el beneficiario que el proyecto que desarrolle se debe ajustar en todos los extremos a la normativa vigente, tanto técnica como urbanística o de cualquier otra naturaleza, que en relación al proyecto presentado le sea aplicable. El EVE no tendrá responsabilidad alguna de cualquier incumplimiento al respecto por parte del beneficiario.

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7. ABONO DE LAS AYUDAS

Transcurrido un plazo de un mes desde la finalización y puesta en marcha de Convenio IDAE- EVE 8/16 la instalación a satisfacción del beneficiario, éste comunicará al EVE, utilizando el modelo del anexo II, la finalización de la ejecución de la inversión y el correcto funcionamiento de la instalación, solicitando se proceda a la inspección de la instalación; adjuntando a dicho escrito los siguientes documentos:

a) Copia de la factura o facturas justificativas de la inversión realizada. b) Copia del certificado de garantía de la instalación (mínimo un año). c) Copia del contrato/compromiso de mantenimiento por un periodo mínimo de un año. d) Declaración actualizada de otras ayudas solicitadas o recibidas. e) Justificante actualizado de estar al corriente en los pagos a las Haciendas Forales. f) Si el beneficiario es persona jurídica, certificación actualizada que justifique estar al corriente en los pagos a la Seguridad Social. g) Copia de las resoluciones o comunicaciones de otorgamiento de cualquier tipo de ayudas provinientes de cualesquiera líneas de apoyo institucionales (excepción hecha de las provinientes del EVE), recibidas u otorgadas, si las hubiera.

Cuando la documentación citada hubiera sido presentada con anterioridad al EVE por haber solicitado acogerse al Programa de Aprovechamiento de Recursos Energéticos Renovables 2006, sólo será necesaria la presentación del anexo II, indicando en él la fecha de presentación de dicha documentación en el EVE. Se obrará de igual manera si en un mismo acto se presentaran ambas comunicaciones de finalización de proyecto, haciéndolo constar en el modelo de solicitud de visita y pago del presente Programa. La inspección se realizará por parte del EVE, en presencia del instalador, en un plazo aproximado de 15 días. El abono de la ayuda se efectuará tras la comprobación visual de la ejecución de la instalación conforme al proyecto presentado. La fecha límite, no prorrogable, para la acreditación por el beneficiario de las actuaciones objeto de ayuda será el 30 de septiembre de 2007. En caso de no acreditarse la finalización del proyecto con anterioridad a dicha fecha no se tendrá derecho a percibir cantidad alguna con cargo a este programa.

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8. INCUMPLIMIENTOS Y REINTEGROS

El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta convocatoria y demás normas aplicables, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión, dará lugar, previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la cancelación de la misma y a la obligación de reintegrar las ayudas y los intereses legales correspondientes, conforme a la normativa vigente por la que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sin perjuicio de las acciones legales y sanciones que correspondan. La incoación y resolución de los expedientes de incumplimiento Convenio IDAE-EVE 9/16 corresponderán al Director General del Ente Vasco de la Energía.

9. DISPOSICIONES FINALES

Los beneficiarios se comprometerán a informar, a petición del EVE, de la evolución de los resultados obtenidos. La información de los proyectos que, por acogerse a los beneficios del presente programa, sea entregada al EVE, queda a disposición del IDAE previa solicitud por su parte, y podrá ser incluida en los informes que el funcionamiento del convenio origen del presente programa genere. Tanto el EVE como el IDAE se reservan el derecho de uso de las imágenes obtenidas de las instalaciones objeto de ayudas provinientes del presente programa. Se destina a este programa un total de 860.520 € según consta en el Convenio de colaboración suscrito el 23 de marzo de 2006 entre entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE); el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco y el Ente Vasco de la Energía (EVE). El volumen de ayudas total no superará dicho importe. En todo lo no previsto en la presente base, se atenderá a lo dispuesto en el Decreto legislativo 1/1997 de 11 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

En Bilbao, a 29 de mayo de 2006 El Director General, José Ignacio Hormaeche Azumendi Convenio IDAE-EVE 10/16

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5.0 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CAPITULO 01: MOVIMIENTO DE TIERRAS

CÓD DESCRIPCIÓN UDS LARGO

ANCHO TOTAL P. UNI TOTAL

0101 M2. Retirada de capa de tierra vegetal con un espesor medio de 30 cm. Con máquina retroexcavadora, incluso apilado y posterior extendido dentro de la parcela.

1 6 6 36 2,50 € 90 €

0102 Ud. Transporte de máquina a obra. 1 200 € 200 €

0103 M3Excavación de tierras a cielo abierto con máquina retroexcavadora en formación de cajeado para caseta incluso apilado y posterior extendido de tierras dentro de parcela.

1 6

Anch Alt

6 0,30 10,80 12,5 € 135 €

TOTAL CAPITULO MOVIMIENTO DE TIERRAS 425 €

CAPITULO 02: CIMENTACIONES

CÓD DESCRIPCIÓN UDS LARGO

ANCHO TOTAL P. UNI TOTAL

0201 M2. Encachado de grava o todo uno en formación de base de solera, de 15 cm. de espesor, con vertido, extendido y compactado por medios mecánicos

1 5 5 25 7,50 € 187,50 €

0202 M2. Solera de hormigón HA-25N/mm2 de 15 cm. de espesor, malla electrosoldada de 15.15.6, vertido y extendido del hormigón y acabado superficial talochado 1 5 5 25 36,66 € 916,50 €

TOTAL CAPITULO CIMENTACIONES 1.104 €

CAPITULO 03: CASETA

CÓD DESCRIPCIÓN UDS LARGO

ANCHO TOTAL P. UNI TOTAL

0301 Ud. Suministro y colocación de caseta prefabricada de 5 x 5 m. y 2,30 m. de altura, de estructura y cerramiento de chapa galvanizada lacada con aislamiento térmico, suelo de contrachapado con capa antideslizante

1 4000 € 4000 €

TOTAL CAPITULO CASETA 4000 €

Page 26: Proyecto curso de energia solar eolica(2)

CAPITULO 04: ELECTRICIDAD

CÓD DESCRIPCIÓN UDS LARGO

ANCHO TOTAL P. UNI TOTAL

0401 M. Línea de canalización entubada formada por conductor de Cu 1x12 mm2 con aislamiento 0,6/1 Kv. libre de halógenos. Instalación y conexionado.

Acumulador-teléfono

Acumulador-radio

Linea secundaria sonda

Total

1

1

1

10

10

5

25 19,20 480 €

0402 M. Línea de canalización enterrada formada por conductor de Cu 1x70 mm2 con aislamiento 0,6/1 Kv. libre de halógenos. Instalación, conexionado, excavación de zanja y posterior relleno

Paneles-acumulador

Acumulador-consumo

Total

20

25

45 27,90 1255,5 €

TOTAL CAPITULO ELECTRICIDAD 1.735 €

CAPITULO 05: CÉLULA FOTOVOLTAICA

CÓD DESCRIPCIÓN UDS LARGO

ANCHO TOTAL P. UNI TOTAL

0501 Ud. Suministro y colocación de panel de silicio monocristalino de 50 W, de dimensiones 1293 x 329 mm. Incluso mano de obra especializada y p.p. de pruebas y accesorios para conexionado y transporte.

3 492 € 1476 €

0502 Reguladores 2 411 € 822 €

0403 Suministro y colocación de batería tipo vaso translúcido 800 Ah, incluso mano de obra especializada incluso p.p. de pruebas y accesorios para su conexionado y transporte.

6 1490 € 8940 €

0504 Subestructura metálica de perfiles tubulares galvanizados con todas las uniones de obra atomilladas incluso y transporte y montaje.

1 1500 € 1500 €

TOTAL CAPITULO CÉLULA FOTOVOLTAICA 12.738 €

Page 27: Proyecto curso de energia solar eolica(2)

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CÓD

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02 CIMENTACIONES

03 CASETA

04 ELECTRICIDAD

05 CÉLULA FOTOVOLTAICA

TOTAL PRESUPUESTO 20.002 €

Page 28: Proyecto curso de energia solar eolica(2)

6.0 BIBLIOGRAFÍA

• Programa presto y gest

para elaboración de

presupuesto y

materiales.

• Gobierno Vasco:

Bibliografía de

subvenciones.

• Manual Master-D para

consulta de cálculos.

• Diputación Foral de

Alava: Planos y

ortofotomapas del

embalse de Villareal

en el municipio de

Legutiano.

• Autocad para dibujos

sobre planos

• Ayuntamiento de

Legutiano para

documentación y

datos parcelarios y

del embalse.

• Internet Explorer.