El modelo M+K se puede utilizar para el calentamiento de agua como un termo eléctrico independiente. El funcionamiento se basa en dos circuitos eléctricos independientes (Figura 1). El primer circuito está conectado a la red eléctrica (CA 230V) y el segundo está conectado a los paneles solares fotovoltaicos que producen energía eléctrica ecológica (CC). Ambos circuitos pueden funcionar a la vez o cada uno de ellos independientemente.

 

Con buen tiempo y suficiente luz solar el agua se calienta con la electricidad procedente de los paneles. La conexión a la red eléctrica garantiza el calentamiento de agua durante largos períodos de mal tiempo. Mediante el termostato se regula la temperatura requerida del agua (por ejemplo 45°C). Al alcanzar la temperatura requerida de 45°C, el suministro de la electricidad de la red eléctrica (CA 230V) se corta automáticamente y a partir de esa temperatura regulada, el termo sigue calentando el agua utilizando la electricidad generada a partir de paneles fotovoltaicos (calentamiento hasta la temperatura máxima de 75°C, regulable con un segundo termostato).

 

Esta nueva forma del calentamiento de agua permite reducir significativamente el consumo de la electricidad que compramos a las compañías eléctricas, con lo cual, disfrutamos de un ahorro importante en nuestras facturas y de mayor independencia de las subidas del precio de las fuentes de energía convencionales en el futuro.

 

 

Figura 1: Calentamiento de agua

 

 

Una vez que el agua alcanza la temperatura programada, los termos eléctricos híbridos Recosun se apagan y redirigen automáticamente la electricidad procedente de los paneles al inversor, que convierte la corriente continua en corriente alterna (Figura 2)...

Una vez que el agua alcanza la temperatura programada, los termos eléctricos híbridos Recosun se apagan y redirigen automáticamente la electricidad procedente de los paneles al inversor, que convierte la corriente continua en corriente alterna (Figura 2). Esta energía eléctrica ecológica se consume preferentemente en la red eléctrica interna, por ejemplo de una casa. Si la producción satisface el consumo eléctrico actual en tu hogar, oficina, etc., no se utiliza la electricidad procedente de la red de distribución eléctrica. De esta manera, la producción de electricidad permite al dueño del sistema solar beneficiarse de ahorros económicos sustanciales en las facturas de luz. Además, otro de los beneficios importantes es la independencia de las subidas del precio de la electricidad en el futuro. Para más información sobre los beneficios pulsa aquí. El uso de los termos eléctricos híbridos Recosun permite aprovechar al 100% la energía eléctrica generada a partir de paneles fotovoltaicos. En el caso de un consumo más grande de agua caliente bajará la temperatura de agua en el depósito. El inversor se apaga y el sistema comienza a calentar el agua utilizando nuevamente la electricidad procedente de los paneles. Después de alcanzar la temperatura del agua programada, el proceso se repite. El resultado del uso de los termos eléctricos híbridos no es sólo el agua caliente sino también la producción de la electricidad para el autoconsumo en tu hogar (aire acondicionado, calefacción eléctrica, etc.). Y todo esto de modo económico y ecológico.

 

Los excesos de la energía del termo se puede redirigir a otro termo (Figura 3) o a baterías.

 

Nota: Los termos eléctricos híbridos LX ACDC/M+K (KW) proporcionan desconexión mecánica de la corriente continua cuando se desconecta el inversor de la red eléctrica.

 

 

Figura 2: Calentamiento de agua y producción de electricidad para autoconsumo

 

 

 

Figura 3: Conexión de dos termos eléctricos híbridos

 

La electricidad producida a partir de paneles fotovoltaicos se puede acumular en un sistema con dos termos eléctricos híbridos (Figura 4). La electricidad procedente de los paneles calienta el agua en el primer termo, que sirve para el consumo de agua caliente en el hogar...

La electricidad producida a partir de paneles fotovoltaicos se puede acumular en un sistema con dos termos eléctricos híbridos (Figura 4). La electricidad procedente de los paneles calienta el agua en el primer termo, que sirve para el consumo de agua caliente en el hogar. Después de calentar el agua en el primer termo, la electricidad procedente de los paneles se redirige automáticamente al segundo termo, al que está conectado el lavavajillas y a través de una válvula mezcladora la lavadora también.

 

Al poner en marcha el lavavajillas o la lavadora, no se llega a consumir la electricidad para calentar el agua ya que en vez de agua fría, el segundo termo suministra a estos electrodomésticos agua caliente. En este caso el segundo termo sustituye el uso de las baterías. El efecto es el mismo: consumo mínimo de la electricidad procedente de la red de distribución eléctrica.

 

Al mismo tiempo el segundo termo precalienta el agua para el primer termo. Con este modo de conexión no es necesario ni el inversor ni las baterías.

 

A la red eléctrica no se vierte energía ninguna

 

Toda la electricidad producida a partir de paneles fotovoltaicos se consume en el hogar. Esto conlleva un ahorro importante en las facturas de luz ya que se reduce significativamente el consumo de energía procedente de la red de distribución eléctrica.

 

 

Figura 4: Sistemas con dos termos eléctricos híbridos (Solución ideal para hogares)

 

 

Los termos eléctricos híbridos (el modelo M+K, Figura 5) se pueden conectar también a una fuente de calor externa como son por ejemplo calderas de gas, calderas eléctricas, bombas de calor, etc. Gracias al sistema de intercambio con serpentín incorporado...

Los termos eléctricos híbridos (el modelo M+K, Figura 5) se pueden conectar también a una fuente de calor externa como son por ejemplo calderas de gas, calderas eléctricas, bombas de calor, etc. Gracias al sistema de intercambio con serpentín incorporado en el termo, el calor se transmite al agua en el depósito del termo. Los termos se pueden conectar a una fuente de calor externa con la temperatura máx. de 100°C y presión máxima de 1MPa. El serpentín de intercambio funciona tanto en circuito forzado como en circulación por gravedad (se aplica también para el modelo M+KW).

 

 

Figura 5: Acumulador de ACS para calderas de gas, eléctricas y bombas de calor con potencia menos de 6 kW

 

 

El calentamiento de agua con el modelo M+KW supone uso muy efectivo de la energía ecológica de los paneles fotovoltaicos, proporcionando ahorro en consumo de gas y electricidad y prolonga la vida útil de la caldera significativamente...

El calentamiento de agua con el modelo M+KW supone uso muy efectivo de la energía ecológica de los paneles fotovoltaicos, proporcionando ahorro en consumo de gas y electricidad y prolonga la vida útil de la caldera significativamente.

 

El modelo M+KW se fabrica con capacidad de 200 litros, tiene dos secciones térmicas, cada una de 100 litros.

 

Está diseñado para:

 

  • Calderas de gas o calderas eléctricas como acumulador de agua caliente sanitaria
  • Calefacción por suelo radiante en casas pasivas o de bajo consumo energético como calentador de agua ecológico

 

El modelo M+KW está dividido en dos partes:

 

 

 

Antes de entrar en la parte superior (A), el agua en la parte inferior (B) se calienta hasta la temperatura del agua en la parte superior (A). El agua en la parte superior (A) se calienta mediante caldera de gas o caldera eléctrica. Cuando las temperaturas se igualan, la corriente continua generada a partir de paneles fotovoltaicos calienta las dos partes (A+B) hasta la temperatura máxima de 75°C.

 

El modelo M+KW se puede utilizar también como calentador de agua ecológico para calefacción por suelo radiante en casas pasivas o de bajo consumo energético, pero es necesario instalar arriba del depósito una válvula de ventilación.

 

Cuando no se necesite el uso de la calefacción, la electricidad procedente de los paneles fotovoltaicos se puede redirigir automáticamente a un inversor que convierte la corriente continua a la corriente alterna para poder ser usada en el hogar. También se puede redirigir a otro termo híbrido o a las baterías.

 

 

Figura 6: Acumulador de ACS para calderas de gas o eléctricas con potencia más de 6 kW

 

 

Una de las grandes ventajas de los paneles fotovoltaicos es su peso (aprox. 19 kg / panel), lo que hace posible colocar los paneles de manera fácil y en casi cualquier lugar donde hay luz solar directa. La orientación ideal es hacia el sur con...

Una de las grandes ventajas de los paneles fotovoltaicos es su peso (aprox. 19 kg / panel), lo que hace posible colocar los paneles de manera fácil y en casi cualquier lugar donde hay luz solar directa. La orientación ideal es hacia el sur con una variación de 20° hacia el este o el oeste. La inclinación de los paneles en la Península Ibérica debería ser entre 30 y 36°. El espacio donde se instalan los paneles tiene que estar libre de obstáculos que puedan producir sombras. Los cables entre los paneles y el termo no deberían ser más largos de 100 m. Los paneles más utilizados tienen dimensiones de 160 x 100 cm (1,6 m²).

 

 

Ejemplos de montaje:

 

   Potencia instalada 1 kW (CC 120V)

   Producción anual aprox. 1.450 kWh

   Potencia instalada 1,5 kW (CC180V)

   Producción anual aprox. 2.200 kWh

   Potencia instalada 2 kW (CC 240V)

   Producción anual aprox. 2.950 kWh

 

ADVERTENCIA: Los termos eléctricos híbridos LX ACDC/M+K (KW) están diseñados para paneles solares fotovoltaicos cuyos parámetros son: 30V ±10% y 8,3A ±5% por panel. 

 

Es posible utilizar paneles tanto monocristalinos como policristalinos convencionales, que se conectan en serie (Figura 7). Los paneles amorfos y monocristalinos de alto voltaje se pueden utilizar sólo si la conexión es en serie y en paralelo (Figura 8 y 9), cumpliendo con los parámetros límites de los termos eléctricos.

 

Parámetros límites de los termos eléctricos:

 

  • 1,0 kW = CC 120V, 8,3A, 14,5
  • 1,5 kW = CC 180V, 8,3A, 21,7
  • 2,0 kW = CC 240V, 8,3A, 28,9

 

La vida útil mínima de los paneles solares fotovoltaicos es 25 años.

 

 

Figura 7: Conexión de los paneles convencionales (30V)
               mono o policristalinos (8 x 250W = 2000W)

 

Figura 8: Ejemplo de conexión de los paneles de alto
               voltaje (60V, 8 x 250W = 2000W)

 

 

Figura 9: Ejemplo de conexión de los paneles amorfos con potencia de 100W (20 x 100W = 2000W)

 

 

 

 

Es posible utilizar los paneles de alto voltaje y amorfos con diferentes valores de potencia, intensidad y tensión, cuando la conexión en serie y en paralelo es apropiada y los valores de los resultados están conformes con las limitaciones de los parámetros para la conexión de los termos eléctricos híbridos.