ES2350991A1 - Planta de concentracion solar de tecnologia de torre con tiro natural. - Google Patents

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Abstract

Planta de concentración solar de tecnología de torre con tiro natural en la que ésta se emplea a su vez como sistema de refrigeración. La torre alberga receptores de vapor saturado o sobrecalentado en cavidades con distintas orientaciones contando con un control dinámico adaptativo del campo de helióstatos para el enfoque de estos hacia diferentes puntos de enfoque, para la producción de electricidad, producción de calor de proceso, producción de combustibles solares o aplicación a procesos termoquímicos.

Description

Planta de concentración solar de tecnología de torre con tiro natural.
Sector técnico de la invención
La presente invención se refiere a plantas de concentración solar de tecnología de torre con sistema de tiro natural y separación física del evaporador y el sobrecalentador así como control dinámico adaptativo del campo de helióstatos, para producción de electricidad, producción de calor de proceso, producción de combustibles solares o aplicación a procesos termoquímicos.
Antecedentes de la invención
Dentro de los sistemas de alta concentración solar podemos distinguir los discos Stirling, los colectores cilindro-parabólicos y la tecnología que actualmente nos ocupa, tecnología de receptor central.
Los sistemas de receptor central están constituidos por un campo de helióstatos, siendo estos espejos de gran superficie (40-125 m^{2} por unidad) denominados helióstatos con seguimiento solar, que reflejan la radiación solar directa sobre uno o varios receptores centrales situados en la parte superior de una torre de gran altura. Estos receptores se encuentran habitualmente albergados en cavidades "escavadas" en la propia torre.
La radiación solar concentrada calienta en el receptor un fluido, cuya energía térmica puede después utilizarse para la generación de electricidad.
En los sistemas de receptor central la tecnología agua-vapor es actualmente la más habitual, empleándose como fluido calo portador tanto vapor saturado como sobrecalentado. La apuesta es clara hacia este tipo de fluido por dos motivos: en primer lugar, puede afirmarse con total rotundidad que el vapor es uno de los fluidos más conocidos en este ámbito, con menor riesgo tecnológico. En segundo lugar, es el fluido final con el que trabaja la turbina para la generación de electricidad por lo que se ahorra en equipos de intercambio y se eliminan las pérdidas asociadas a éstos.
Para este tipo de plantas de torre de energía solar termoeléctrica se necesita por lo tanto una localización en la que vaya unida la existencia de dos recursos: alta irradiancia solar y aporte de agua suficiente. Generalmente aquellas zonas que cumplen con altos índices de irradiancia son zonas en las que el recurso de agua es limitado, es por ello que en la búsqueda de plantas de receptor solar más eficientes, y con la utilización de la mínima cantidad de agua posible, surge la invención que actualmente se plantea, con el fin de recircular y aprovechar la mayor cantidad de agua posible con el menor autoconsumo eléctrico.
Actualmente las plantas de concentración solar para la producción de electricidad funcionan de la siguiente manera: los helióstatos reflejan la radiación solar hacia los receptores que se encuentran en la parte alta de la torre, con esa energía se evapora un fluido, dicho vapor se envía a una turbina para producir electricidad y a la salida de la turbina se trata de recuperar el agua del vapor, que se encuentra todavía a una temperatura elevada. Para ello reconducen el vapor que sale de la turbina hacia un condensador. Por este condensador circula agua de red a temperatura más baja que la del vapor, de manera que el vapor cede su calor al agua de red condensándose y pudiéndose a continuación bombear para recircularlo de nuevo al receptor.
El agua de red que circula por el condensador para enfriar el vapor sale a una temperatura más elevada de la que entró.
Con el fin de reutilizar de nuevo este agua en el circuito del condensador, debemos bajar la temperatura de ésta. Para ello se utilizan actualmente torres de refrigeración de circulación forzada mediante grandes ventiladores que permiten la circulación de aire y el intercambio de calor entre éste y el agua. En estas torres de enfriamiento se consigue disminuir la temperatura del agua caliente que proviene del circuito de condensación mediante la transferencia de calor y materia al aire que circula por el interior de la torre.
A fin de mejorar el contacto aire-agua, se utiliza un entramado denominado "relleno". El agua entra en la torre por la parte superior y se distribuye uniformemente sobre el relleno utilizando pulverizadores. De esta forma, se consigue un contacto óptimo entre el agua y el aire atmosférico.
El relleno sirve para aumentar el tiempo y la superficie de intercambio entre el agua y el aire. Una vez establecido el contacto entre el agua y el aire, tiene lugar una cesión de calor del agua hacia dicho aire. Ésta se produce debido a dos mecanismos: la transmisión de calor por convección y la transferencia de vapor desde el agua al aire, con el consiguiente enfriamiento del agua debido a la evaporación.
En la transmisión de calor por convección, se produce un flujo de calor en dirección al aire que rodea el agua a causa de la diferencia de temperaturas entre ambos fluidos.
\newpage
La tasa de enfriamiento por evaporación es de gran magnitud en las torres de enfriamiento; alrededor del 90% es debida al fenómeno difusivo. Al entrar en contacto el aire con el agua se forma una fina película de aire húmedo saturado sobre la lámina de agua que desciende por el relleno. Esto es debido a que la presión parcial de vapor de agua en la película de aire es superior a la del aire húmedo que circula por la torre, produciéndose una cesión de vapor de agua (evaporación). Esta masa de agua evaporada extrae el calor latente de vaporización del propio líquido. Este calor latente es cedido al aire, obteniéndose un enfriamiento del agua y un aumento de la temperatura del aire.
Estos sistemas anteriormente planteados presentan varios inconvenientes como son los autoconsumos eléctricos que generan la utilización de ventiladores en las torres de refrigeración y el alto consumo de agua que se requiere.
Estos autoconsumos están formados por el conjunto de equipos de la instalación que necesitan de un consumo eléctrico para su funcionamiento, por lo que este consumo debe ser restado del producido de forma bruta por la instalación. Si se avanza en pro de equipos con autoconsumos cada vez menores, se estará igualmente trabajando en el aumento de la rentabilidad de la instalación.
Con el fin de reducir el autoconsumo eléctrico en las plantas térmicas convencionales se utiliza lo que se denomina torres de tiro natural o de tiro hiperbólico.
El flujo de aire a través de la torre de tiro natural se debe en su mayor parte a la diferencia de densidad entre el aire fresco de la entrada y el aire tibio de la salida. El aire expulsado por la columna es más ligero que el ambiente y el tiro se crea por el efecto chimenea, eliminando con ello la necesidad de ventiladores mecánicos.
La diferencia de velocidades entre el viento circulante a nivel del suelo y el viento que circula por la parte superior de la chimenea también ayuda a establecer el flujo de aire. Por ambos motivos, las torres de tiro natural han de ser altas y, además, deben tener una sección transversal grande para facilitar el movimiento del aire ascendente. Estas torres tienen bajos costos de mantenimiento y son muy indicadas para enfriar grandes caudales de agua. La velocidad media del aire a través de la torre suele estar comprendida entre 1 y 2 m/s. En este tipo de torres de tiro natural no se utilizan "rellenos" de gran compacidad, debido a que la resistencia al flujo de aire debe ser lo más pequeña posible.
Como ya hemos comentado, estas torres son muy utilizadas en centrales térmicas; en las que a pesar de que la construcción de la torre supone una fuerte inversión la creación de este se compensa con el menor gasto eléctrico.
Descripción de la invención
La invención que actualmente se plantea es la de una planta solar termoeléctrica de alta concentración de receptor central o torre con campo de heliostatos, en la que la torre se emplea como torre de refrigeración mediante tiro natural.
Con esta planta se logrará reducir tanto el autoconsumo eléctrico como el consumo de agua, de manera que se podrá instalar en lugares áridos, como pueden ser los desiertos, que son zonas tremendamente favorables para la energía solar, pero en las que hasta ahora ha sido imposible su instalación porque el recurso del agua es muy limitado.
La planta solar que la invención plantea consiste en una torre rodeada de un campo de helióstatos que tiene instalados en su parte alta varios receptores solares. Pueden ser receptores de vapor saturado y/o de vapor sobrecalentado (más adelante se explicará la ubicación de los mismos y sus posibles orientaciones).
El concepto de multi-campo y multi-receptor se crea en esta instalación porque cada receptor funciona como un sistema independiente al resto de receptores y tiene un campo de helióstatos asociado que es, así mismo, independiente del resto de campos.
De este modo cada conjunto receptor-campo de helióstatos tiene una estrategia de apunte y un control propios. El motivo de independizar los sistemas es el de salvaguardar la integridad de los sobrecalentadores y el de poder disponer libremente de la configuración de campo más apropiada en cuanto a reparto de potencias durante el año.
Así, es conveniente que los sobrecalentadores tengan una posición que permita una variación de flujos mínima durante el año, debido a que son equipos mucho más delicados que los evaporadores.
Ambos tipos de receptores se construyen a partir de un conjunto de planos dispuestos según una geometría concreta que están constituidos por el propio haz de tubos que forma el receptor. Los evaporadores además aprovechan la circulación natural que se genera debido a la diferencia de temperaturas entre el agua de alimentación y el calderín.
Todos los receptores están separados físicamente y se interconectan a través de uno o varios calderines. En general, el calderín recibe la salida del evaporador y alimenta al sobrecalentador. En este se produce la separación agua-vapor, por lo que se asegura que la entrada en el sobrecalentador sea siempre seca.
Cada receptor se encuentra albergado en el interior de un hueco o cavidad de un módulo que se integra con la torre de tiro natural a modo de voladizo. Estos módulos en voladizo se disponen alrededor del diámetro externo de la torre, pudiendo llegar a rodearlo por completo, en ese caso se hablaría de un multi-receptor de cavidad de 360º.
El vapor que de ellos se extrae es conducido a una turbina para la producción de electricidad. Tras la turbina, el vapor que sigue a temperatura elevada hay que condensarlo y bombearlo para poder reutilizarlo en los receptores de nuevo como fluido caloportador.
Para refrigerar ese vapor se ha ideado un sistema con el que se salvan los dos inconvenientes que se describían anteriormente: el alto consumo eléctrico (causado por la utilización de ventiladores en torres de refrigeración forzada) y la gran cantidad de agua requerida.
Como se ha comentado anteriormente, este tipo de planta solar tiene varios receptores a gran altura que se mantienen elevados sobre una torre para así obtener buenos rendimientos del campo solar. De este modo, la presente invención plantea producir un tiro natural que evacue a la atmósfera el calor cedido por el condensador del sistema a través de la torre, sin necesidad de hacer ninguna inversión extra, ya que nuestro sistema ya cuenta con la torre que podrá ser aprovechada como torre de refrigeración de tiro natural.
Dicha torre en su base cuenta con una serie de intercambiadores de calor, más concretamente condensadores, cuya misión es la de condensar el vapor que proviene del escape de la turbina en condiciones próximas a la saturación y evacuar el calor de condensación al exterior.
El fluido que se utilizará para realizar ese intercambio de calor será el aire a temperatura ambiente que se encuentra en la base de la torre y enfría el vapor que circula por la tubería del condensador. Es decir, el vapor que se extrae de la turbina a alta temperatura se refrigera gracias a la corriente de aire que fluye sobre el condensador.
Este vapor, una vez que se ha condensado se bombea de nuevo hacia el receptor para poder ser reutilizado como fluido caloportador.
Ese aire a temperatura ambiente que se encuentra en la base de la torre y que se encarga de bajar la temperatura del vapor, se eleva por la torre debido al tiro natural de la misma y sale de nuevo a la atmósfera por la parte alta.
Con el fin de facilitar además este efecto de tiro natural del que hablamos la torre de la invención que nos ocupa cuenta con un diseño de estructura hiperbólica y hueca de manera que se produzca por ella una corriente de aire de ascenso para enfriamiento del vapor por convección natural, incentivada por tener un foco caliente, como son los receptores, en la parte alta de la torre.
Empleando la torre solar como torre de refrigeración, se le da a esta doble función: la de albergar los receptores a la altura necesaria para la concentración de radiación y la de utilizarla como torre de refrigeración.
De esta manera se consigue reducir el consumo de agua pues se elimina la necesaria para el circuito de refrigeración, que refrigera con aire y no con agua, y se evita así la construcción de torres adicionales de refrigeración disminuyendo el coste global de la planta.
La torre de nuestro campo de heliostatos tiene la altura necesaria para poder concentrar la energía solar reflejada por el campo de heliostatos en un foco o punto de enfoque situado en lo alto de la misma, minimizando así las perdidas por efecto coseno (ángulo que forma el rayo incidente con la normal al helióstato y que hace que éste no vea al sol en su totalidad). Con respecto a los materiales de construcción de la torre de tiro natural, cabe destacar que esta puede ser de hormigón, de acero o de material similar.
Estamos hablando de alturas de torre superiores a 100 m, siendo esta altura suficiente para facilitar el empleo de la torre para este efecto de tiro natural.
De no existir este tiro natural, debería hacerse uso bien de las convencionales torres de refrigeración por agua, bien de las torres de refrigeración por aire impulsado por grandes ventiladores. La primera de estas alternativas conllevaría además de un autoconsumo no despreciable, un consumo de agua que supondría aproximadamente un 40% del total de la instalación solar (incluida el agua de limpieza del campo solar). La segunda de las opciones llevaría asociado un autoconsumo excesivo.
Así, la aero-refrigeración mediante tiro natural mediante la torre solar aporta una mayor eficiencia energética de la planta debida a la reducción del consumo eléctrico, además de la eliminación del uso de agua en la refrigeración.
El hecho de diseñar esta torre de manera hueca para su aprovechamiento como torre de tiro natural nos obliga a idear otra manera de albergar los receptores para que estos no se interpongan en el camino de la salida del aire, pues en las torres existentes en el estado de la técnica los receptores se ubican en cavidades interiores, lo que dificultaría en gran medida la salida del aire.
Para ello se idea la utilización de balcones o voladizos que incluyan las distintas cavidades o receptores, de manera que no se interpongan los equipos al efecto de tiro natural para refrigeración que se logra con la torre.
Estos receptores podrán ser receptores de vapor saturado y de vapor sobrecalentado situados de manera independiente en los distintos balcones o voladizos.
Ambos tipos de receptores se construyen a partir de un conjunto de planos dispuestos según una geometría concreta que están constituidos por el propio haz de tubos que forma el receptor. Los evaporadores aprovechan la circulación natural que se genera debido a la diferencia de temperaturas entre el agua de alimentación y el calderín. Todos los receptores están separados físicamente y se interconectan a través de uno o varios calderines. En general, el calderín recibe la salida del evaporador y alimenta al sobrecalentador. En el calderín se produce la separación agua-vapor, por lo que se asegura que la entrada en el sobrecalentador sea siempre seca.
Además, con el fin de ir a una planta de potencias altas interesantes a nivel comercial, (aproximadamente 50 MWe), el campo de helióstatos necesario para este tipo de plantas de gran potencia tiende a configuraciones de campo con un gran número de heliostatos. Si la orientación de este campo es Norte la torre de la planta solar que aquí se expone cuenta con tres cavidades orientadas de la siguiente manera:
\bullet
Orientación Sureste: cavidad con uno o varios receptores de vapor saturado.
\bullet
Orientación Suroeste: cavidad con uno o varios receptores de vapor saturado.
\bullet
Orientación Norte: cavidad con uno varios receptores de vapor sobrecalentado.
\vskip1.000000\baselineskip
Si la elección es un campo de configuración circular, la torre de la planta solar cuenta con cuatro cavidades orientadas de la siguiente manera:
\bullet
Cavidad Este: cavidad con uno o varios receptores de vapor saturado.
\bullet
Cavidad Oeste: cavidad con uno o varios receptores de vapor saturado.
\bullet
Cavidad Norte: cavidad con uno varios receptores de vapor sobrecalentado.
\bullet
Cavidad Sur: cavidad con uno varios receptores de vapor sobrecalentado o bien destinada como economizador para el precalentamiento de agua.
\vskip1.000000\baselineskip
De esta manera, la planta solar termoeléctrica que se propone, tendría tres o cuatro puntos de enfoque en diferentes orientaciones dependiendo del número de cavidades elegidas.
Además, en cualquiera de las dos configuraciones de campo de heliostatos descritas (Norte o circular), el diseño de los receptores se hará teniendo en cuenta una estrategia de apunte por parte del campo de heliostatos, de manera que parte de estos se destinen a ser enfocados a una cavidad u a otra dependiendo de la situación del helióstato en el campo y de los requerimientos de potencia térmica y concentración para cada receptor, bien se trate de receptor de vapor saturado o sobrecalentado. El número de heliostatos del campo destinado al apunte de cada cavidad condicionará la geometría de cada receptor y el número de planos tubulares por los que estos estarán constituidos, si es ese el tipo de receptor elegido.
La combinación de receptores de vapor saturado y sobrecalentado en el sistema nos permite producir vapor a diferentes temperaturas, en los receptores de vapor saturado se obtendría temperaturas de aproximadamente 300ºC pudiéndose llevar este vapor al receptor o receptores de vapor sobrecalentado, contando así con vapor a mayor temperatura (aproximadamente 540ºC) y consiguiéndose mayores eficiencias de turbina.
Además con el fin de gestionar el vapor producido y contar con aporte de éste cuando no tenemos horas de sol, se incluye en la planta un sistema de almacenamiento o bien mediante tanques de agua-vapor o bien mediante sales fundidas.
El sistema de almacenamiento mediante agua-vapor está constituido por tanques metálicos, de hormigón o materiales similares de forma esférica o de cualquier otra configuración, debidamente cimentados y aislados que almacenan vapor saturado en condiciones de alta presión (entre 100 bar y 140 bar).
Con el sistema de almacenamiento se consiguen varios objetivos: prolonga la producción durante los períodos nocturnos, permite un funcionamiento continuo de la turbina durante los períodos de nubes y posibilita una producción interrumpida durante la noche durante un gran número de días, de modo que se reducen las tensiones térmicas asociadas a los ciclos de arranque y parada.
Breve descripción de los dibujos
Para completar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características de la invención, se acompaña como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:
Figura 1: Esquema general de una torre con refrigeración por tiro natural
Figura 2: Campo de helióstatos y torre de tres cavidades
Figura 3: Campo de helióstatos y torre de cuatro cavidades
\vskip1.000000\baselineskip
Donde las referencias representan:
1.
Condensador
2.
Chimenea Solar
3.
Receptor Solar
4.
Calderín
5.
Bomba de alimentación a la turbina
6.
Entrada de aire
7.
Flujo de aire en circulación natural
8.
Salida de Aire
9.
Vapor de salida de turbina
10.
Agua de alimentación a precalentadores
11.
Agua de alimentación a calderín
12.
Vapor de entrada a turbina
13.
Cavidad Norte
14.
Cavidad Sureste
15.
Cavidad Suroeste
16.
Helióstatos con foco Norte
17.
Heliostatos con foco Sureste
18.
Helióstatos con foco Suroeste
19.
Cavidad Este
20.
Cavidad Oeste
21.
Cavidad Sur
22.
Helióstatos con foco Este
23.
Helióstatos con foco Oeste
24.
Heliostatos con foco Sur
25.
Sistema de almacenamiento de energía térmica
\vskip1.000000\baselineskip
Realización preferente de la invención
Para lograr una mayor comprensión de la invención a continuación se va a describir el funcionamiento de la torre así como las distintas ubicaciones de los helióstatos.
En la figura 1 se observa la configuración de una torre solar con refrigeración por tiro natural.
La torre o chimenea (2) de geometría hiperbólica cuenta en su parte alta con una serie de balcones o voladizos que albergan los distintos receptores (3) a los que les llega la radiación solar reflejada por los helióstatos. Los helióstatos están sometidos a diferentes estrategias de apunte para lograr los requerimientos de potencia térmica y concentración necesarios en cada receptor.
Dichos receptores (3) podrán ser de vapor saturado o sobrecalentado. Si se trata de receptor de vapor saturado por los tubos del evaporador circulará el agua que se calienta gracias a la radiación solar. A la salida del evaporador se obtiene vapor saturado que se lleva al calderín (4). En el calderín (4) se produce la separación agua-vapor de manera que el vapor seco que de allí se obtiene pasa al sobrecalentador que, valiéndose de la radiación solar, elevará aún más su temperatura. El vapor sobrecalentado (12) que de allí se obtiene se introduce en la turbina (no representada en la figura) para generar electricidad.
Una vez que el vapor ha pasado por la turbina se recupera (9) para volver a introducirlo en el circuito y que pueda ser usado como fluido caloportador de nuevo. Para ello es necesario condensarlo y así poder bombear el agua de nuevo al receptor (3).
Así pues, se hace circular al vapor (9) por las tuberías del condensador (1) refrigerándose gracias a la corriente de aire (6) que fluye sobre dichas tuberías. Al subir la temperatura del aire (6) este se eleva (7) por acción del tiro natural de la chimenea (2) y sale por la parte alta de la misma (8). El vapor condensado y convertido ya en agua (10) a la salida del condensador (1) es bombeado (5) hasta los receptores (3) que se encuentran en la parte alta de la torre, para comenzar de nuevo el ciclo.
En relación al campo de helióstatos, para este tipo de plantas de gran potencia, se requieren configuraciones de campo con un gran número de helióstatos y distintas orientaciones, tal y como se representa en las figuras 2 y 3.
Si la orientación de este campo es Norte la torre de la planta solar que aquí se expone cuenta con tres cavidades orientadas de la siguiente manera y que se muestran en la figura 2:
\bullet
Cavidad Sureste (14) con uno o varios receptores de vapor saturado.
\bullet
Cavidad Suroeste (15) con uno o varios receptores de vapor saturado.
\bullet
Cavidad Norte (13) con uno varios receptores de vapor sobrecalentado.
\vskip1.000000\baselineskip
Si la elección es un campo de configuración circular, la torre de la planta solar cuenta con cuatro cavidades orientadas de la siguiente manera y que se muestran en la figura 3:
\bullet
Cavidad Este (19) con uno o varios receptores de vapor saturado.
\bullet
Cavidad Oeste (20) con uno o varios receptores de vapor saturado.
\bullet
Cavidad Norte (13) con uno varios receptores de vapor sobrecalentado.
\bullet
Cavidad Sur (21) con uno varios receptores de vapor sobrecalentado o bien destinada como economizador para el precalentamiento de agua.
\vskip1.000000\baselineskip
De esta manera, la planta solar termoeléctrica que se propone, tendría tres o cuatro puntos de enfoque en diferentes orientaciones dependiendo del número de cavidades elegidas.
Además, en cualquiera de las dos configuraciones de campo de heliostatos descritas (Norte o circular), el diseño de los receptores se hará teniendo en cuenta una estrategia de apunte por parte del campo de heliostatos, de manera que parte de estos se destinen a ser enfocados a una cavidad u a otra dependiendo de la situación del helióstato en el campo y de los requerimientos de potencia térmica y concentración para cada receptor, bien se trate de receptor de vapor saturado o sobrecalentado.
Así pues, existirán campos de helióstatos con orientación Norte (16), orientación Sureste (17), orientación Suroeste (18), orientación Sur (24), orientación Este (22) y orientación Oeste (23). Además con el fin de gestionar el vapor producido y contar con aporte de éste cuando no tenemos horas de sol, se incluye en la planta un sistema de almacenamiento (25) o bien mediante tanques de agua-vapor o bien mediante sales fundidas.

Claims (7)

1. Planta de concentración solar de tecnología de torre con tiro natural formada por un campo de helióstatos que reflejan la radiación solar hacia varios receptores situados en la parte alta de la torre y en los que se calienta un fluido calo portador, caracterizada porque comprende una torre (2) hueca de estructura hiperboloide y de altura suficiente para minimizar el efecto coseno y que cuenta en su tramo final superior con varios balcones o voladizos exteriores en los que se ubican los distintos receptores solares (3) y en su base con una serie de intercambiadores de calor o condensadores (1) por los que circula el vapor (9) que se pretende refrigerar, estando dicho condensador rodeado por aire a temperatura ambiente (6) que baja la temperatura del vapor que circula en su interior, condensándolo (10). El aire se eleva por la torre debido al tiro natural de la misma (7) y el vapor ya condensado (10) del interior del intercambiador (1) se bombea (5) para su reutilización.
2. Planta de concentración solar de tecnología de torre con tiro natural según reivindicación 1 caracterizada porque se combina la utilización de receptores de vapor saturado y vapor sobrecalentado situados de manera independiente en los distintos balcones o voladizos e incluyendo un calderín (4) a modo de conexión entre ellos.
3. Planta de concentración solar de tecnología de torre con tiro natural según reivindicación 1 caracterizada porque los balcones o voladizos que albergan los receptores presentan distintas orientaciones.
4. Planta de concentración solar de tecnología de torre con tiro natural según reivindicación 3 caracterizada porque la configuración del campo de heliostatos es de orientación Norte y la torre solar cuenta con tres cavidades de distintas orientaciones.
5. Planta de concentración solar de tecnología de torre con tiro natural según reivindicación 3 caracterizada porque la configuración del campo de heliostatos es de orientación circular y la torre solar cuenta con cuatro o más cavidades con distintas orientaciones.
6. Planta de concentración solar de tecnología de torre con tiro natural según reivindicación 3 caracterizada porque se lleva a cabo un control de estrategias de apunte del campo de helióstatos independiente para las distintas cavidades contando por tanto con varios puntos de enfoque.
7. Planta de concentración solar de tecnología de torre con tiro natural según reivindicación 1 caracterizada porque cuenta con un sistema de almacenamiento (25) en agua-vapor en tanques esféricos o de cualquier tipo de configuración o mediante sales fundidas en tanques esféricos.
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US13/375,731 US9151518B2 (en) 2009-06-03 2010-06-02 Solar concentrator plant using natural-draught tower technology and operating method
PCT/ES2010/000245 WO2010139821A1 (es) 2009-06-03 2010-06-02 Planta de concentración solar de tecnología de torre con tiro natural y método de funcionamiento
MA34468A MA33371B1 (fr) 2009-06-03 2010-06-02 Centrale solaire à concentration avec technologie de tour à tirage naturel et son procédé de fonctionnement
EP10783003.6A EP2439409A4 (en) 2009-06-03 2010-06-02 SOLAR CONCENTRATION SYSTEM WITH NATURALLY DRAWED TURNING TECHNOLOGY AND METHOD FOR OPERATING SAME

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Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2370552B1 (es) * 2009-06-19 2013-02-15 Abengoa Solar New Technologies, S.A. Procedimiento de refrigeración por tiro natural de una planta de concentración solar.
US9500390B1 (en) * 2011-11-14 2016-11-22 Esolar, Inc. Heliostat field power controller for setting a throttle to determine an optimum distribution of energy
CN103437963B (zh) * 2013-08-27 2016-04-20 西北工业大学 一种太阳能集风发电塔曲面套管
WO2019157477A1 (en) 2018-02-09 2019-08-15 Neiser Paul Filtration apparatus and method
US11260330B2 (en) 2018-02-09 2022-03-01 Paul NEISER Filtration apparatus and method
US11666924B2 (en) 2018-02-15 2023-06-06 Paul NEISER Apparatus and methods for selectively transmitting objects
US12041747B2 (en) * 2020-10-16 2024-07-16 Core Scientific, Inc. Rack for cooling computing devices in a hyperboloid configuration

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS55142979A (en) * 1979-04-26 1980-11-07 Ohbayashigumi Ltd Light collecting tower
DE2945969A1 (de) * 1979-11-14 1981-05-27 Kraftwerk Union AG, 4330 Mülheim Sonnenkraftwerksanlage mit einem auf einem turm angeordneten strahlungswaermetauscher und einem den turm umgebenden kuehlturm
US4546758A (en) * 1979-09-17 1985-10-15 Kraftwerk Union Aktiengesellschaft Solar-tower power station

Family Cites Families (61)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1343832A (en) * 1917-08-16 1920-06-15 Frederick Karel Theodoor Van I Cooling-tower of reinforced concrete
US3304351A (en) 1962-12-17 1967-02-14 John M Sweeney Method of constructing a hyperbolic concrete shell for a water-cooling tower
US3764121A (en) * 1969-09-11 1973-10-09 Marley Co Hyperbolic cross flow cooling tower with basins and fill integrated into shell
US3922827A (en) * 1973-06-01 1975-12-02 Joel H Rosenblatt Hyperbolic tower structure
US3979597A (en) 1974-03-05 1976-09-07 Drucker Ernest R Solar power plant
CH636428A5 (de) 1978-05-02 1983-05-31 Mario Posnansky Verfahren und einrichtung zum erhitzen eines durchsichtigen, gasfoermigen mediums mittels konzentrierter sonnenstrahlung.
DE2835702A1 (de) 1978-08-16 1980-03-27 Kraftwerk Union Ag Dampferzeuger fuer ein sonnenkraftwerk
US4289114A (en) * 1978-09-12 1981-09-15 The Babcock & Wilcox Company Control system for a solar steam generator
US4212168A (en) * 1978-09-15 1980-07-15 Chicago Bridge & Iron Company Power producing dry-type cooling system
US4261147A (en) * 1978-09-21 1981-04-14 Agsten Carl F Hyperbolic natural draft cooling tower construction
US4549999A (en) * 1979-04-10 1985-10-29 Gunter Ernst Cooling tower
FR2461794A1 (fr) * 1979-07-24 1981-02-06 Electricite De France Systeme de construction de tours de refrigeration
CH643916A5 (de) * 1979-09-07 1984-06-29 Bbc Brown Boveri & Cie Solarthermisches kraftwerk.
DE3004582A1 (de) 1980-02-08 1981-08-13 M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG, 8000 München Verfahren und vorrichtung zum schutz einer im bereich hochkonzentrierter strahlung befindlichen anordnung
US4394859A (en) 1981-10-27 1983-07-26 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Central solar energy receiver
DE3142979A1 (de) 1981-10-29 1983-06-01 M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG, 8000 München "verfahren und vorrichtung zur speicherung von solarenergie"
US4512336A (en) 1982-10-14 1985-04-23 The Babcock & Wilcox Company Panel of vapor generating and superheating tubes
US4485803A (en) 1982-10-14 1984-12-04 The Babcock & Wilcox Company Solar receiver with interspersed panels
US4506508A (en) 1983-03-25 1985-03-26 Chicago Bridge & Iron Company Apparatus and method for condensing steam
US4564275A (en) 1984-06-21 1986-01-14 Mcdonnell Douglas Corporation Automatic heliostat track alignment method
US4608964A (en) 1984-11-15 1986-09-02 Foster Wheeler Energy Corporation Tension solar mirror
US4779006A (en) 1987-06-24 1988-10-18 Melvin Wortham Hybrid solar-wind energy conversion system
EP0310478B1 (fr) * 1987-09-28 1991-04-24 Electricite De France Structure en coque et procédé de fabrication d'une telle structure
US4935639A (en) 1988-08-23 1990-06-19 Yeh Dong An Revolving power tower
US5694774A (en) 1996-02-29 1997-12-09 Drucker; Ernest R. Solar energy powerplant
US5983634A (en) 1998-03-18 1999-11-16 Drucker; Ernest R. Solar energy powerplant with mobile reflector walls
US6772593B2 (en) 2001-05-07 2004-08-10 Michael A. Dunn Solar vortex electric power generator
US6736134B2 (en) 2001-09-05 2004-05-18 The Boeing Company Thin wall header for use in molten salt solar absorption panels
US6981377B2 (en) 2002-02-25 2006-01-03 Outfitter Energy Inc System and method for generation of electricity and power from waste heat and solar sources
DE10239700B3 (de) 2002-08-29 2004-05-27 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Solarempfänger für ein solarthermisches Kraftwerk
DE10248068B4 (de) 2002-10-11 2007-09-27 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Anlage zur solarthermischen Dampferzeugung und Verfahren zur solarthermischen Erzeugung von Dampf
US7011086B2 (en) 2002-12-05 2006-03-14 The Boeing Company Bottom supported solar receiver panel apparatus and method
US6668555B1 (en) 2002-12-09 2003-12-30 The Boeing Company Solar receiver-based power generation system
US6931851B2 (en) 2002-12-13 2005-08-23 The Boeing Company Solar central receiver with inboard headers
HU225331B1 (hu) 2003-04-24 2006-09-28 Egi Energiagazdalkodasi Reszve Léghûtõ rendszer
ITPC20040016A1 (it) * 2004-04-19 2004-07-19 Angelo Comandu Impianto per la produzione di energia dal vento e relativo procedimento.
US7172386B2 (en) 2004-08-05 2007-02-06 Minh-Hoang Dinh Truong Wind and solar power plant with variable high speed rotor trains
FR2874240B1 (fr) 2004-08-11 2006-11-24 Michel Alain Coustou Tour aerogeneratrice (combinant effet cheminee, effet de serre, force de coriolis et effet venturi)
ES2263394B1 (es) 2006-02-01 2007-11-16 Sener, Ingenieria Y Sistemas, S.A. Colector de seccion transversal variable y pared delgada para paneles de absorcion solar.
AU2007224994A1 (en) 2006-03-15 2007-09-20 Areva Solar, Inc. Thermal power plant incorporating subterranean cooling of condenser coolant
US20080127647A1 (en) 2006-09-15 2008-06-05 Skyfuel, Inc. Solar-Generated Steam Retrofit for Supplementing Natural-Gas Combustion at Combined Cycle Power Plants
JP4786504B2 (ja) 2006-11-10 2011-10-05 川崎重工業株式会社 熱媒体供給設備および太陽熱複合発電設備ならびにこれらの制御方法
US20080131830A1 (en) 2006-12-05 2008-06-05 Nix Martin E Use of renewable energy like solar, wind, geothermal, biomass, and hydropower for manufacturing combustion air for a fossil fuel burner and firebox
US8960186B2 (en) 2007-01-03 2015-02-24 Pitaya Yangpichit Solar chimney with external solar collector
US20080156317A1 (en) 2007-01-03 2008-07-03 Pitaya Yangpichit Solar chimney for daytime and nighttime use
US7856974B2 (en) 2007-01-03 2010-12-28 Pitaya Yangpichit Solar chimney with internal solar collector
US7854224B2 (en) 2007-01-03 2010-12-21 Pitaya Yangpichit Solar chimney with internal and external solar collectors
WO2008113124A2 (en) 2007-03-18 2008-09-25 Peter Robert Raffaele Thermal air engine
WO2008118980A1 (en) 2007-03-26 2008-10-02 Brightsource Energy Distributed power towers with differentiated functionalities
GR1005806B (el) 2007-05-17 2008-02-05 Εμμανουηλ Αριστειδη Δερμιτζακης Συνθετος ηλιακος πυργος καμιναδα
EP2331792A2 (en) 2007-06-06 2011-06-15 Areva Solar, Inc Combined cycle power plant
EP2492609A1 (en) 2007-06-06 2012-08-29 Areva Solar, Inc Integrated solar energy receiver-storage unit
US8378280B2 (en) 2007-06-06 2013-02-19 Areva Solar, Inc. Integrated solar energy receiver-storage unit
EP2000669B1 (en) * 2007-06-07 2015-06-17 Abengoa Solar New Technologies, S.A. Solar concentration plant for the production of superheated steam
US8544272B2 (en) * 2007-06-11 2013-10-01 Brightsource Industries (Israel) Ltd. Solar receiver
US8365719B2 (en) 2007-08-07 2013-02-05 Angeles Technologies, Inc. Multi-receiver heliostat system architecture
KR100861567B1 (ko) 2007-08-27 2008-10-07 인하대학교 산학협력단 타워형 태양열 발전기
JP4463308B2 (ja) 2008-02-22 2010-05-19 三井造船株式会社 ハイブリッド太陽熱発電装置
US7821151B2 (en) 2008-02-23 2010-10-26 Le John O Hybrid solar thermal chimney
US8517008B2 (en) 2009-02-12 2013-08-27 Babcock Power Services, Inc. Modular solar receiver panels and solar boilers with modular receiver panels
US8876090B2 (en) * 2010-03-22 2014-11-04 Spx Cooling Technologies, Inc. Apparatus and method for an air bypass system for a natural draft cooling tower

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS55142979A (en) * 1979-04-26 1980-11-07 Ohbayashigumi Ltd Light collecting tower
US4546758A (en) * 1979-09-17 1985-10-15 Kraftwerk Union Aktiengesellschaft Solar-tower power station
DE2945969A1 (de) * 1979-11-14 1981-05-27 Kraftwerk Union AG, 4330 Mülheim Sonnenkraftwerksanlage mit einem auf einem turm angeordneten strahlungswaermetauscher und einem den turm umgebenden kuehlturm

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EP2439409A1 (en) 2012-04-11
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