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000096348 005__ 20201120151204.0
000096348 037__ $$aTAZ-TFG-2020-4047
000096348 041__ $$aspa
000096348 1001_ $$aTena Ibáñez, Isaac
000096348 24200 $$aDesign of photovoltaic systems to cover domestic thermal applications
000096348 24500 $$aDimensionamiento de sistemas fotovoltaicos para cubrir aplicaciones térmicas domésticas
000096348 260__ $$aZaragoza$$bUniversidad de Zaragoza$$c2020
000096348 500__ $$aResumen disponible en Inglés.
000096348 506__ $$aby-nc-sa$$bCreative Commons$$c3.0$$uhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
000096348 520__ $$aEste trabajo de fin de grado tiene como objetivo principal el dimensionamiento de un sistema de<br />energía fotovoltaica de conexión a red para el abastecimiento de electricidad demandada por una<br />vivienda unifamiliar de una planta derivado de las cargas térmicas más influyentes presentes en esta.<br />El proyecto pretende no limitarse exclusivamente al propio dimensionamiento del sistema<br />fotovoltaico, sino que abarca también el estudio y cálculo de las diversas cargas térmicas a tener en<br />cuenta.<br />El análisis de estas cargas térmicas también lo haremos desde la base. Dimensionaremos nosotros<br />mismos el tipo de termo eléctrico y frigorífico requerido para cubrir las necesidades de una familia de<br />cuatro personas, buscando en el mercado el modelo más adecuado. Lo mismo sucederá con el sistema<br />de calefacción-refrigeración, el cual estará adaptado para el diseño de vivienda realizado.<br />Posteriormente procederemos al cálculo manual de las cargas térmicas derivadas de cada uno de los<br />tres elementos comentados. Durante el estudio, observaremos la multitud de factores que intervienen<br />en el cálculo final (condiciones climáticas, dimensiones, materiales, etc.) debiendo recurrir además a<br />la consulta de numerosas bases de datos y fichas técnicas.<br />Una vez obtenido el valor total de cargas térmicas, y traducido a energía eléctrica a cubrir, procedemos<br />al dimensionamiento del sistema fotovoltaico.<br />Este dimensionamiento se inicia con la elección de la disposición (inclinación, azimut) más adecuada<br />para nuestros módulos fotovoltaicos, a partir de lo cual podremos determinar la potencia del sistema<br />a instalar.<br />Una vez sabido esto, realizamos la búsqueda en el mercado, y su selección acorde a las características<br />de nuestro sistema, de los diversos componentes de los que debe constar este. Desde los propios<br />módulos o el inversor, de vital importancia, hasta los elementos de protección.<br />Como parte final del dimensionamiento, considerando nuestro sistema sujeto al mecanismo de<br />compensación simplificada, valoraremos el tamaño de baterías más adecuado y rentable en términos<br />económicos. Para ello, en una visión general, enfrentaremos en un Excel los valores de energía<br />eléctrica producida y demandada en términos horarios para un día tipo de cada mes.<br />Para concluir, llevaremos a cabo un estudio económico en el que analizaremos la idoneidad de la<br />instalación de baterías respecto al sistema dimensionado inicialmente sin almacenamiento, y<br />determinando así, en el caso de que efectivamente resultase rentable la instalación del sistema<br />fotovoltaico, cuál de los dos sería más apropiado.<br />The main objective of this end-of-degree project is to design a grid-connected photovoltaic energy<br />system to cover the electricity supply of a one-storey house due to domestic thermal applications.<br />This project not only pretends to focus on the photovoltaic system design itself, but also includes the<br />study and calculation of the different thermal loads to bear in mind.<br />The analysis of these thermal loads will be also done from the basis. We will design ourselves the kind<br />of electric water heater and fridge required to cover the needs of a four-member family, looking for<br />the most suitable model in the market. The same will happen with the heating and cooling system,<br />which will be adapted to the design of our house.<br />Then, we will continue with the manual calculation of the thermal loads due to each of the mentioned<br />items. During this study, we will notice the wide range of factors involved in the final calculation<br />(weather conditions, dimensions, materials, etc.) having also to resort to various databases and<br />technical guides.<br />Once the total value of the thermal loads has been obtained, and translated into the electrical energy<br />to be covered, we will proceed to size the photovoltaic system.<br />This sizing starts with the choice of the most suitable setup (inclination, azimuth) for our photovoltaic<br />module model. Then, we will be able to determine the peak power of the system to be installed.<br />Once this is done, we do the market research and selection of the different items to be included<br />according to our system characteristics. From the modules themselves, the inverter (with greater<br />importance), to the protective elements.<br />As a final part of the design, we will consider the simplified compensatory mechanism, assessing the<br />most appropriate and cost-effective battery size. To do this, we will face in an Excel the values of the<br />electrical energy produced and consumed per hours for a typical day of each month.<br />To conclude, we will carry out an economic study in which we will analyze the adequacy of the battery<br />installation in comparison with the system initially designed without batteries. And finally, if the<br />installation of a photovoltaic system is really profitable, we will determine which of the two options is<br />the most appropriate<br /><br />
000096348 521__ $$aGraduado en Ingeniería de Tecnologías Industriales
000096348 540__ $$aDerechos regulados por licencia Creative Commons
000096348 700__ $$aBayod Rújula, Ángel Antonio$$edir.
000096348 7102_ $$aUniversidad de Zaragoza$$bIngeniería Eléctrica$$cIngeniería Eléctrica
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000096348 8564_ $$s3288090$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/96348/files/TAZ-TFG-2020-4047.pdf$$yMemoria (spa)
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000096348 951__ $$adeposita:2020-11-20
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