ES2268118T3 - Panel colector solar para calentar aire de ventilacion. - Google Patents
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Abstract
Disposición colectora solar que comprende un espacio que se ha de ventilar y calentar y un panel colector solar (1) que comprende por lo menos un panel delantero (3) transparente o translúcido, un panel trasero (5), que es permeable al aire y abierto al ambiente circundante al panel colector solar (1) sobre una mayor parte del área cubierta por el panel delantero (3), unos medios termoabsorbentes (4) que se extienden entre dicho panel delantero (3) y dicho panel trasero (5) separado de éstos, siendo los medios termoabsorbentes (4) permeables al aire, una abertura de entrada de aire al ambiente circundante, y una abertura de salida de aire (6) que se extiende al exterior del panel colector solar (1) y en el espacio que se ha de ventilar y calentar, caracterizada porque uno o más paneles de celdas fotovoltaicas (9) están dispuestos entre el panel delantero (3) y los medios termoabsorbentes (4), la abertura de entrada de aire está provista con el panel trasero (5), y la abertura de salida de aire (6) se extiende desde el volumen (8) encerrado por el panel delantero (3) y los medios termoabsorbentes (4).
Description
Panel colector solar para calentar aire de
ventilación.
La presente invención se refiere a un panel
colector solar para recoger energía térmica mediante el
calentamiento de aire, en el cual en lugar del material aislante
convencional en el panel trasero dirigido fuera del sol se emplea
el flujo de aire de convección térmica a través de un panel trasero
permeable y al interior del panel de energía solar contra la
gradiente de temperatura.
Además, en el caso de quedar detenido el flujo
de aire a través del panel colector solar, ya no será efectivo el
aislamiento de convección y un panel de celdas fotovoltaicas ubicado
dentro del panel colector solar y que genera electricidad a partir
de la radiación solar no se hallará sometido a la elevada
temperatura de estancamiento dañina de un panel colector solar
provisto de aislamiento tradicional.
Ya se conocen en la técnica los paneles
colectores solares para el calentamiento de agua para uso doméstico
o calentamiento de espacios, pero también se conocen paneles
colectores solares para el calentamiento de aire, bien para uso
directo para la ventilación y calentamiento de espacios o como medio
para transportar calor a un intercambiador térmico.
La solicitud de patente francesa FR 2500036
muestra un panel colector solar simple típico que comprende un
panel delantero transparente, un panel trasero termoabsorbente que
está aislado térmicamente en la pared trasera, y un paso entre el
panel delantero y el panel trasero, que está provisto de una
abertura de entrada en la parte inferior para permitir el flujo de
aire frío en el paso y una abertura de salida en la parte superior
para la salida del aire calentado al atravesar el panel trasero. La
pared trasera del panel trasero que mira en sentido opuesto al
panel delantero está aislada térmicamente para impedir un flujo de
calor del panel trasero termoabsorbente y fuera del panel colector
solar.
La patente US nº 4.054.124 da a conocer un panel
colector solar más sofisticado, en el cual un panel termoabsorbente
perforado está intercalado entre el panel delantero transparente y
el panel trasero térmicamente aislado. El aire de entrada fluye del
lado del panel colector solar en el espacio entre el panel delantero
y el panel termoabsorbente, a través de las perforaciones en las
cuales se calienta el aire y sale del espacio entre el panel
colector de calor y en panel trasero térmicamente aislado.
Se obtiene con ello un coeficiente de
transferencia de calor mucho más elevado entre el aire y el elemento
termoabsorbente en comparación con el dispositivo dado a conocer en
el documento FR 2500036.
En la patente US nº 4.262.657 se dan a conocer
más variantes de paneles colectores solares, que aprovechan la
característica de un panel termoabsorbente permeable a través del
cual fluye el aire que se ha de calentar. Es una característica
común de las variantes que la pared trasera de los paneles
colectores solares esté aislada térmicamente para mejorar la
eficacia térmica del panel solar.
La combinación de un panel colector solar para
calentar aire y de un panel de celdas fotovoltaicas dispuesto
detrás del panel delantero transparente y delante del panel colector
de calor se da a conocer en el documento GB 2 214 710. La placa
colectora de calor está aislada térmicamente hacia el exterior y un
panel transparente entre el panel de celdas fotovoltaicas y el
panel colector de calor separa los flujos de aire paralelamente a
los paneles para refrigerar el panel de celdas fotovoltaicas y
extraer el calor del panel colector de calor, respectivamente.
La patente US nº 4.372.373 da a conocer una
carcasa para un edificio que presenta una capa intercambiadora de
calor y absorbente permeable cubierta por un panel delantero
transparente en el exterior, carcasa que al refrigerar el edificio
aspira aire del edificio a través de una pared interior perforada, a
través de la capa absorbente y hacia fuera al ambiente circundante
desde el volumen entre la capa absorbente y el panel delantero.
Es un objeto de la presente invención
proporcionar un panel colector solar para el calentamiento y
ventilación de espacios provisto de una construcción que
simplifique la fabricación del panel colector solar y mejore la
fiabilidad de la refrigeración de un panel de celdas fotovoltaicas
dispuesto dentro del panel colector solar.
La disposición colectora solar de acuerdo con la
presente invención viene definida por las características de la
reivindicación 1. Con ello, el aire fluye en el panel colector solar
a través del panel trasero contra la gradiente de temperatura y
reemplaza el material termoaislante mientras dure el flujo de aire.
De allí, el aire fluye a través de los medios termoabsorbentes y
sale a través de la abertura de salida para ser empleado para la
ventilación y calentamiento de espacios, por ejemplo, chalets de
vacaciones, yates, camarotes, contenedores de almacenamiento,
sótanos, establos y caravanas. Otras ventajas de la presente
invención y unas formas de realización preferidas determinadas se
dan a conocer en la descripción que sigue.
El espacio entre el panel trasero permeable y
los medios termoabsorbentes permeables sirve de aislamiento térmico
mientras el panel colector solar esté funcionando y de esta forma
reemplaza el material termoaislante empleado en la técnica, como
paneles de lana de roca. El flujo de aire distribuido de manera
substancialmente uniforme desde el panel trasero más frío a los
medios termoabsorbentes más calientes presenta un sentido opuesto a
la gradiente de temperatura e impide una pérdida de calor por
convección de los medios termoabsorbentes. La pérdida de calor
debida a radiación en el espectro de infrarrojos de los
termoabsorbentes queda reducida efectivamente por el panel trasero,
que refleja una parte de la radiación nuevamente a los medios
termoabsorbentes y absorbe la parte restante como energía térmica,
que se devuelve al panel colector solar por el aire frío que fluye
a través del panel trasero permeable desde el ambiente
circundante.
La caída de presión del flujo de aire sobre el
panel trasero promueve la homogeneidad de la distribución del flujo
de aire sobre el área abarcada por el panel colector solar. Ello
proporciona la ventaja de que las velocidades del flujo de aire
sean por lo general bajas en la mayor parte del panel colector
solar, con la posible excepción de la zona cercana a la salida,
incluso en el caso de paneles colectores solares que abarcan una
gran área o más paneles colectores solares mutuamente acoplados, al
contrario de los paneles colectores solares tradicionales que
tienen una sola entrada de aire común y una velocidad
substancialmente elevada del aire. Las bajas velocidades significan
pérdidas de presión bajas y una generación baja de ruido, y la baja
velocidad del aire en la entrada del aire al panel colector solar,
o sea en el lado trasero del panel trasero, presenta el efecto
adicional que se arrastran sólo pequeñas partículas de polvo con el
flujo de aire en el panel colector solar ya que las partículas
mayores y más pesadas son menos susceptibles de verse aceleradas por
la baja velocidad del aire. De esta manera se obtiene también un
efecto depurador del aire sobre el aire de ventilación emitido del
panel colector solar y el filtraje del aire de ventilación puede
verse reducido o hecho redundante. El panel colector solar y en
particular las partes permeables y los eventuales filtros se
hallarán sujetos a polvo en grado reducido, lo que exigirá un menor
entretenimiento y limpieza del panel colector solar.
Otra ventaja de la construcción de un panel
colector solar según la invención es que es particularmente
apropiado para la disposición en su interior de un panel de celdas
fotovoltaicas, puesto que la construcción reduce el riesgo de un
recalentamiento excesivo del panel de celdas fotovoltaicas en el
caso de detenerse el flujo de aire a través del panel colector
solar. Cuando se detiene el flujo de aire del panel trasero hacia
los medios termoabsorbentes, se detiene también la acción
termoaislante del flujo de aire y ahora el calor puede fluir desde
los medios termoabsorbentes hacia afuera a través del panel trasero
mediante convección natural así como por la radiación de calor, y
se puede evitar el recalentamiento excesivo con temperaturas de
estancamiento superiores a los 120°C conocidas en los paneles
colectores solares provistos del material termoaislante
tradicional.
La permeabilidad de los medios termoabsorbentes
y del panel trasero es, preferentemente, substancialmente homogénea
y de una magnitud que permita un flujo de aire impulsado por
convección a través del panel colector solar debido a la radiación
solar sobre el panel delantero. Se puede conseguir una permeabilidad
al aire substancialmente homogénea, por ejemplo, con un material
laminar provisto de perforaciones distribuidas de forma homogénea o
con telas tejidas o no tejidas.
El panel delantero, los medios termoabsorbentes
y el panel trasero están dispuestos en una forma de realización
preferida de manera substancialmente paralela. La separación entre
el panel delantero y los medios termoabsorbentes se halla
preferentemente en el intervalo de 2 a 15 cm, siendo la mayor en el
caso de hallarse un panel de celdas fotovoltaicas dispuesto en la
separación, más preferentemente en el intervalo de 3 a 10 cm, siendo
la separación más preferida en el intervalo de 4 a 7 cm. La
separación entre los medios termoabsorbentes y el panel trasero se
halla preferentemente en el intervalo de 0,5 a 5 cm, y más
preferentemente en el intervalo de 1 a 3
cm.
cm.
Es ventajoso reducir la pérdida de calor de los
medios termoabsorbentes debido a la radiación hacia fuera a través
del panel delantero. El panel delantero puede llevar una capa de
revestimiento en el lado inferior dirigido hacia los medios
termoabsorbentes que mejoran la reflexión de la radiación en el
intervalo de infrarrojos, en particular de longitudes de onda en el
intervalo de 5 a 25 \mum donde se radia la mayor parte de la
energía del calor de los medios termoabsorbentes, mientras que la
mayor parte de la energía de la radiación solar se halla en
longitudes de onda más bajas.
Otra solución es fabricar el panel delantero con
un material plástico que sea mucho menos transparente a la
radiación infrarroja de onda larga procedente de los medios
termoabsorbentes que a la radiación solar de ondas más cortas.
De manera alternativa, o adicional, puede
aplicarse una trampa de radiación térmica para reducir la pérdida
de calor de los medios termoabsorbentes por la radiación infrarroja
a través del panel delantero. Estas trampas y otros medios para
limitar la pérdida de calor debida a la reradiación de calor a
través del panel delantero se exponen y dan a conocer por ejemplo
en la patente US nº 4.262.657.
Los medios termoabsorbentes pueden ser, por
ejemplo, una estera fibrosa negra u oscura y porosa, como fieltro o
una pantalla tejida o estampada, o un material laminar perforado.
Los medios termoabsorbentes pueden estar realizados en particular
en un material laminar provisto de aberturas definidas en él de un
diámetro general o diámetro hidráulico para el flujo del aire a
través de la plancha en el intervalo de 0,7 a 3 milímetros
dispuestas con una separación mutua en el intervalo de 8 a 20
milímetros. El material de los medios termoabsorbentes puede ser
preferentemente una plancha metálica perforada, hecha
preferentemente de aluminio pero también, por ejemplo, pueden
emplearse planchas de acero, de un espesor en el intervalo de 0,4 a
4 milímetros, preferentemente de 0,7 a 3 milímetros. El lado de los
medios termoabsorbentes que miran hacia el panel delantero es
preferentemente oscuro o negro y mate, de modo que el coeficiente
de absorción \alpha del espectro solar de radiación, o sea, la
absorcividad solar \alpha sea elevada, preferentemente en el
intervalo de 0,65 a 1, y más preferentemente en el intervalo de 0,8
a 1. Se prefiere también que el lado de los medios termoabsorbentes
que miran hacia el panel trasero tenga propiedades similares para
absorber la mayor cantidad posible de la emisión de radiación
térmica, principalmente reflejada, del panel trasero.
De igual manera, el panel trasero puede estar
realizado en un material laminar con aberturas definidas en él de
un diámetro general en el intervalo de 0,7 a 3 milímetros dispuestas
con una separación mutua en el intervalo de 8 a 20 milímetros. La
permeabilidad del panel trasero debe ser substancialmente homogénea
en toda su extensión para promover una distribución homogénea del
flujo de aire. El panel trasero puede ser preferentemente una
plancha metálica perforada, hecha preferentemente de aluminio, por
ejemplo, de un espesor en el intervalo de 0,4 a 4 milímetros,
preferentemente de 0,7 a 3 milímetros, pero alternativamente pueden
emplearse también otros materiales, como acero, distintos
materiales plásticos y madera contrachapada. El lado de la plancha
trasera que mira hacia los medios termoabsorbentes presenta
preferentemente el color blanco o un color claro y una superficie
reflectante, de manera que posea un coeficiente de reflexión p de la
radiación infrarroja en el intervalo de 0,65 a 1, preferentemente
en el intervalo de 0,8 a 1. La radiación infrarroja de los medios
termoabsorbentes se halla en particular en longitudes de onda del
rango de 5 a 25 \mum donde se radia la mayor parte de la energía
del calor de los medios termoabsorbentes, y se indica el coeficiente
de reflexión antes citado principalmente para este rango de
longitudes de onda.
Se simplifica la producción del panel colector
solar de acuerdo con la presente invención si se emplean planchas
similares para los medios termoabsorbentes y el panel trasero, por
ejemplo, planchas de aluminio perforadas con perforaciones
idénticas como se ha expuesto arriba.
No obstante, se prefiere que las propiedades
superficiales de las dos planchas sean diferentes de acuerdo con
los detalles anteriormente dados.
En vez de emplear una plancha metálica para los
medios termoabsorbentes, se prefiere emplear una estera fibrosa, en
particular una pantalla de fieltro que deberá tener un color oscuro
o ser negra para absorber la mayor cantidad posible de la radiación
solar. Otros tipos de estera fibrosa pueden emplearse también, como
telas tejidas o no tejidas o tela estampada. Puede obtenerse una
masa menor de los medios termoabsorbentes empleando una estera
fibrosa en comparación con otros materiales, y el efecto aislante es
ventajoso también para impedir la fuga a través del panel trasero
del calor presente en el espacio entre los medios termoabsorbentes y
el panel delantero.
El panel colector solar comprende uno o más
paneles de celdas fotovoltaicas dispuestos entre el panel delantero
y los medios termoabsorbentes. En otra forma de realización
preferida de la presente invención el panel o los paneles de celdas
fotovoltaicas pueden activar el medio motor de un ventilador que
esté dispuesto para forzar el aire hacia fuera a través de la
abertura de salida del aire.
La presente invención se refiere además a una
disposición colectora solar que comprende una pluralidad de paneles
colectores solares de acuerdo con la descripción anterior, en la
cual las aberturas de salida de aire de dichos paneles colectores
solares están conectadas mutuamente a un conducto de ventilación
común, estando un ventilador dispuesto para forzar el flujo de aire
de dichos paneles colectores solares hacia fuera a través del
conducto de ventilación común.
Se muestran en el dibujo adjunto unas formas de
realización de la presente invención para ilustrar cómo se puede
reducir la invención a la práctica, incluyendo las figuras
siguientes:
la Figura 1 muestra una sección longitudinal de
un panel colector solar de acuerdo con una primera forma de
realización de la invención, en la cual un panel de celdas
fotovoltaicas y un ventilador están incorporados en el panel
colector solar;
la Figura 2 muestra un conjunto de paneles que
comprende una pluralidad de paneles colectores solares de acuerdo
con la primera forma de realización, acoplados mutuamente y
provistos de una salida común;
la Figura 3 muestra un sistema de ventilación
que comprende una pluralidad de conjuntos de panel según la Figura
2, donde las salidas están acopladas a un conducto de ventilación
común con un ventilador dispuesto en éste; y
la Figura 4 muestra el acoplamiento de dos
paneles colectores solares según la Figura 2 con mayor detalle.
Se muestra un panel colector solar 1 según una
primera forma de realización de la invención en sección longitudinal
en la Figura 1, en el cual un marco de aluminio 2 sostiene un panel
delantero transparente 3 realizado en una plancha de 10 milímetros
de policarbonato provista de cavidades alargadas definidas en ella
para reducir su peso y mejorar el aislamiento térmico, unos medios
termoabsorbentes 4 realizados en una pantalla de fieltro negro y un
panel trasero 5 realizado en una plancha de aluminio perforada
similar que se deja con una cara desnuda dirigida hacia los medios
termoabsorbentes 4. En una forma de realización alternativa, los
medios termoabsorbentes 4 están realizados en una plancha de
aluminio perforada de 0,7 milímetros de espesor, que está pintada
de color negro o anodizada en ambos lados. El panel colector solar 1
está dispuesto preferentemente de forma vertical como se muestra, y
se indica la dirección de la radiación solar con la flecha A. Un
conducto de salida 6 está dispuesto en la parte superior del panel
1 para formar un paso para que el aire calentado fluya fuera del
panel 1 y al lugar de su utilización, por ejemplo para ventilar y
calentar habitaciones.
La radiación solar, flecha A, se transmite a
través del panel delantero 3 y alcanza los medios termoabsorbentes
4, donde se absorbe más del 80% de la energía de la radiación solar
y se refleja la parte restante hacia fuera a través del panel
delantero 3. La energía absorbida provoca el aumento de la
temperatura de los medios termoabsorbentes 4 hasta, por ejemplo,
entre 40 y 90ºC. Ello hará que los medios termoabsorbentes 4 radien
calor en forma de radiación infrarroja, principalmente en el
intervalo de 5 a 25 \mum. La cara desnuda del panel trasero 5
refleja aproximadamente un 70 a 75% de la radiación nuevamente a los
medios termoabsorbentes 4, mientras la parte restante es absorbida
por el panel trasero 5. Se sufre sólo una pérdida menor de calor por
reradiación del calor a través del panel delantero 3 ya que el tipo
de plástico empleado es de gran manera opaco a la radiación de onda
larga procedente de los medios termoabsorbentes 4.
Se aspira aire del ambiente, según se indica con
la flecha B, a través del panel trasero perforado 5, que se enfría
de manera que la radiación térmica absorbida procedente de los
medios termoabsorbentes 4 con ello se transporta nuevamente al
panel colector solar 1. El flujo de aire a traviesa el espacio 7 de
aproximadamente 2 cm de anchura entre el panel trasero 5 y los
medios termoabsorbentes 4 en el sentido contrario a la gradiente de
temperatura y con ello impide de forma efectiva la fuga de calor por
convección hacia afuera a través del panel trasero. A continuación
el flujo de aire pasa por encima de los medios termoabsorbentes 4,
según indican las flechas C, donde se calienta el aire y se
desplaza principalmente hacia arriba, según indican las flechas D,
en el espacio 8 de aproximadamente 5 cm entre los medios
termoabsorbentes 4 y el panel delantero 3, hacia el conducto de
salida 6 dispuesto en la parte superior, preferentemente cerca del
extremo superior o en éste, del panel colector solar 1, y sale
según indica la flecha E. Debido a su flotabilidad el aire calentado
se desplazará hacia arriba en el espacio 8, y el flujo de aire a
través del panel colector solar 1 de la Figura 1 es impulsado en
parte por convección natural.
Un panel de celdas fotovoltaicas 9 está
dispuesto en el espacio 8 entre el panel delantero 3 y los medios
termoabsorbentes 4 y separado por un espacio 10 de éste para
permitir un flujo de aire sobre la cara trasera del panel de celdas
fotovoltaicas 9. La salida de energía del panel de celdas
fotovoltaicas 9 está conectada al motor de un ventilador 11 con
soplante que está situado en el conducto de salida 6, de manera que
una combinación de fuerzas de flotabilidad y el ventilador 11
impulsa el flujo de aire en esta forma de realización. No obstante,
la fuerza de flotabilidad es sólo de menor magnitud en comparación
con el efecto del ventilador 11 y no es necesaria para el
funcionamiento de los paneles colectores solares 1 de acuerdo con la
segunda forma de realización. El ventilador 11 es suficiente para
impulsar un flujo de aire, y el conducto de salida 6 puede estar
dispuesto en cualquier parte del panel colector solar, no sólo en
la parte superior del panel colector solar 1, como tiene que estar
en la primera forma de realización. El flujo de aire indicado por
las flechas D refrigera el panel de celdas fotovoltaicas 9 e impide
su recalentamiento excesivo, y la cantidad del flujo de aire es
mayor así como lo es la eficacia térmica del panel colector solar 1
en comparación con la forma de realización de la Figura 1. En el
caso de quedar detenido o reducido el flujo de aire, por ejemplo,
debido a un mal funcionamiento del ventilador 11, contaminación de
las perforaciones del panel trasero 5 o un taponamiento del conducto
de ventilación (no mostrado) que se extiende corriente abajo del
conducto de salida 6, se impide un calentamiento excesivo y
posiblemente destructivo o perjudicial para la duración de su vida
útil del panel de celdas fotovoltaicas 9, ya que el efecto aislante
del espacio entre el panel trasero 5 y los medios termoabsorbentes 4
quedarán reducidos o eliminados, y la pérdida de calor a través del
panel trasero 5 aumentará de forma correspondiente.
En una variante para prestar servicio en
ambientes que están particularmente contaminados con partículas,
los paneles colectores solares 1 según la primera forma de
realización pueden comprender una hoja filtrante montada
practicablemente en la cara exterior del panel trasero 5, de modo
que por lo menos algunas de las partículas contenidas en el flujo
de aire entrante, flechas B, pueden ser atrapadas antes de penetrar
en el interior del panel colector solar 1. La hoja filtrante
practicable puede sustituirse con regularidad, o la hoja filtrante
puede retirarse para su limpieza y volverse a montar en el panel
colector solar.
Los paneles colectores solares 1 según las dos
formas de realización pueden extenderse sobre áreas mayores, como
se muestra a título de ejemplo en la Figura 2, que muestra un
conjunto de paneles 12 que comprende una pluralidad de paneles
colectores solares 1, 1', 1'' de acuerdo con la primera forma de
realización mutuamente acoplados y provistos de un conducto de
salida común 6. La velocidad general del aire será baja en
comparación con los tipos conocidos de paneles colectores solares
destinados al calentamiento de aire con entrada en la parte
inferior, ya que el flujo entrante de aire se distribuye sobre una
gran área, y las velocidades de aire más elevadas, que provocan
pérdidas y ruidos, se producirán sólo cerca del conducto de salida
6.
Un sistema de ventilación que comprende una
pluralidad de los conjuntos de paneles 12 de la Figura 2 se muestra
en la Figura 4 donde las salidas 6 de los conjuntos 12 mostrados
esquemáticamente están acopladas a un conducto de ventilación común
13 con un ventilador 14 dispuesto en él para producir un flujo de
aire de ventilación común indicado por la flecha F. Uno o más
paneles de celdas fotovoltaicas 9 dispuestos en uno o más de los
paneles colectores solares 1 pueden impulsar el ventilador 15.
Los detalles del acoplamiento de dos paneles
colectores solares 1 de la Figura 2 se muestra en la Figura 4, en
la cual un perfil de aluminio abierto 16 sostiene los paneles
delanteros 3, 3', los medios termoabsorbentes 4, 4' y los paneles
traseros 5, 5' de los dos paneles colectores solares 1, con lo cual
se permite un flujo de aire caliente de un panel 1' al siguiente 1,
según indica la flecha G. Un elemento espaciador 17 está previsto
para mantener la magnitud correcta del espacio 7 entre el panel
trasero 5 y los medios termoabsorbentes 4.
Claims (11)
1. Disposición colectora solar que comprende
un espacio que se ha de ventilar y calentar y un panel colector
solar (1) que comprende
por lo menos un panel delantero (3) transparente
o translúcido, un panel trasero (5), que es permeable al aire y
abierto al ambiente circundante al panel colector solar (1) sobre
una mayor parte del área cubierta por el panel delantero (3),
unos medios termoabsorbentes (4) que se
extienden entre dicho panel delantero (3) y dicho panel trasero (5)
separado de éstos, siendo los medios termoabsorbentes (4) permeables
al aire,
una abertura de entrada de aire al ambiente
circundante, y
una abertura de salida de aire (6) que se
extiende al exterior del panel colector solar (1) y en el espacio
que se ha de ventilar y calentar,
caracterizada porque uno o más paneles de
celdas fotovoltaicas (9) están dispuestos entre el panel delantero
(3) y los medios termoabsorbentes (4),
la abertura de entrada de aire está provista con
el panel trasero (5), y
la abertura de salida de aire (6) se extiende
desde el volumen (8) encerrado por el panel delantero (3) y los
medios termoabsorbentes (4).
2. Disposición colectora solar según la
reivindicación 1, en la que un ventilador (11) está dispuesto para
expulsar el aire a través de la abertura de salida de aire (6), y el
ventilador (11) está impulsado por unos medios motores excitados
por uno o más paneles de celdas fotovoltaicas (9).
3. Disposición colectora solar según
cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2, en la que el panel
trasero (5) está realizado en un material laminar provisto de unas
aberturas definidas en el mismo de un diámetro general en el
intervalo comprendido entre 0,7 y 3 milímetros dispuestas con una
separación mutua en el intervalo comprendido entre 8 y 20
milímetros.
4. Disposición colectora solar según
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en la que el panel
trasero (5) es una plancha metálica perforada, preferentemente
realizada en aluminio, de un espesor en el intervalo comprendido
entre 0,4 y 4 milímetros.
5. Disposición colectora solar según
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en la que el panel
trasero (5) en el lado que mira hacia los medios termoabsorbentes
(4) presenta un coeficiente de reflexión \rho de la radiación
infrarroja en el intervalo comprendido entre 0,65 y 1,
preferentemente en el intervalo comprendido entre 0,8 y 1.
6. Disposición colectora solar según
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en la que los medios
termoabsorbentes (4) están realizados en un material laminar
provisto de unas aberturas definidas en él de un diámetro general
en el intervalo comprendido entre 0,7 y 3 milímetros dispuestas con
una separación mutua en el intervalo comprendido entre 8 y 20
milímetros.
7. Disposición colectora solar según
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en la que los medios
termoabsorbentes (4) son una plancha metálica perforada,
preferentemente realizada en aluminio, de un espesor en el intervalo
comprendido entre 0,4 y 4 milímetros.
8. Disposición colectora solar según
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en la que los medios
termoabsorbentes (4) son una estera fibrosa, como una pantalla de
fieltro.
9. Disposición colectora solar según
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en la que los medios
termoabsorbentes (4) en el lado que mira hacia el panel delantero
(3) presentan un coeficiente de absorción \alpha del espectro
solar de radiación en el intervalo comprendido entre 0,65 y 1,
preferentemente en el intervalo comprendido entre 0,8 y 1.
10. Disposición colectora solar según
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, que comprende una
pluralidad de dichos paneles colectores solares (1), en la que las
aberturas de salida de aire (6) de dichos paneles colectores
solares (1) están conectadas mutuamente a un conducto de ventilación
común (13) con un ventilador (14) dispuesto para forzar el flujo de
aire de dichos paneles colectores solares (1) hacia fuera a través
del conducto de ventilación común (13).
11. Procedimiento para la producción y el
calentamiento de un flujo de aire para ventilación y calentamiento
de espacios mediante una disposición colectora solar según
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en la que se aspira aire
en el panel (1) del ambiente circundante a través del panel trasero
(5), se calienta dentro del panel (1) y se conduce desde la
abertura de salida de aire (6) en el espacio que se ha de ventilar y
calentar.
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