ES2564783T3 - Dispositivo inteligente para absorber energía solar y controlar admisión de luz solar - Google Patents

Dispositivo inteligente para absorber energía solar y controlar admisión de luz solar Download PDF

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ES2564783T3
ES2564783T3 ES07859429.8T ES07859429T ES2564783T3 ES 2564783 T3 ES2564783 T3 ES 2564783T3 ES 07859429 T ES07859429 T ES 07859429T ES 2564783 T3 ES2564783 T3 ES 2564783T3
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José Roberto TINOCO CAVALHEIRO
Mário Alexandr SOUSA TAVARES DA FONSECA
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Abstract

Dispositivo inteligente para absorber energía solar y controlar la admisión de luz solar que comprende los siguientes elementos: a) una estructura (1) externa fija que soporta una placa (2) transparente o de vidrio, usualmente montada sobre la parte externa de una construcción; b) una estructura (4) interna que se mueve que soporta otra placa (3) transparente o de vidrio que es la estructura (4) interna unida a la estructura (1) externa mediante una membrana (5) flexible, en donde la estructura (4) interna se pone dentro de una construcción, de tal manera que cada vez las placas se separan, definen un espacio para una película líquida (6A); c) un canal (6) que rodea la estructura (4) interna y que siempre se carga con líquido; d) un depósito (12) conectado al canal (6) por medio de un tubo que va a través de una válvula (7) de retención de tal manera que el vacío permite una compensación de la presión de columna líquida sobre la base de las placas (2) y (3) transparentes; e) una válvula (9) que permite cambiar el grosor de la película líquida, de esta forma regulando la admisión de luz solar, la válvula (9) se instala en un tubo que conecta el depósito (12) de líquido a un sistema de vacío (11), y f) la válvula (7) de retención proporciona la conexión entre el depósito y el canal (6); g) una bomba (8) de circulación, dispuesta para ser activada por un conmutador, de tal manera que funciona siempre que las placas se separan por la película líquida, capaz de asegurar el proceso de enfriamiento del dispositivo y absorción de energía térmica, haciendo circular el líquido a través de un intercambiador (13) de calor; en donde la válvula (9) y válvula (7) de retención se disponen de tal manera que la regulación de oscurecimiento se lleva a cabo simultáneamente por la válvula (9), que permite que el aire fluya en el depósito (12) a través del tubo (10), y al abrir la válvula (7) de retención lo que permite el flujo laminado de la película (6A) líquida entre las placas transparentes, y en donde el retiro del líquido del canal (6) en el espacio entre las placas (6A) transparentes, cuya distancia es variable y/o ajustable, se hace simultáneamente a través del perímetro de estructura (4) interno.

Description

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DESCRIPCION
Dispositivo inteligente para absorber energla solar y controlar admision de luz solar Campo de la invencion
La presente invencion se relaciona con un sistema que controla simultaneamente la admision de luz, reemplazando persianas y cortinas, y la absorcion de energla solar. El sistema puede funcionar ya sea vertical u horizontalmente, y se puede instalar en aberturas externas de edificaciones u otras instalaciones tales como ventanas, persianas o claraboyas.
Antecedentes de la invencion
La investigacion realizada en patentes de sistemas similares muestra que el proceso de interponer un llquido con color entre dos superficies transparentes aparece en sistemas que se llenan desde la parte inferior pero no permiten oscurecimiento uniforme.
En estos sistemas la ventana funciona como un tanque delgado parcialmente cargado con un area superior clara y un area inferior oscura. Mas aun, en razon a que la distancia entre los dos vidrios es constante cuando el llquido se retira puede ocurrir el fenomeno de condensacion, que hace diflcil la visibilidad.
Se pueden incluir los documentos DE 29809846, DE 4127130, EP 0445314, EP 0402529, DE 3942677, GB 1145060 y FR 2442329 en este grupo.
En los documentos WO 9206266 (FR 2667349) y FR 1379026 las placas transparentes se ensamblan mediante una union elastica cuya longitud permite que los vidrios se retiren uno del otro. En el caso de nuestro sistema reivindicado, la membrana flexible solo tendra que hacer un angulo ligero entre las dos posiciones extremas de transparente a totalmente opaco. La membrana que ensambla la parte fija a una movible se puede reforzar con un textil para soportar la presion de la columna de llquido, que no serla posible de acuerdo con los sistemas previstos en los documentos WO 9206266 y FR1379026 que requieren la deformacion elastica de la union. A pesar de la alteracion mencionada que asegura una resistencia mucho mayor de union flexible, el sistema ahora reivindicado, opuesto a la descripcion de los documentos previos, funciona bajo una presion menor que la presion atmosferica con el proposito de compensar parcialmente el efecto de la columna de llquido y la enorme fuerza ejercida sobre la parte inferior de la ventana que de otra forma provocarla un gran doblado de las placas transparentes incluso se si utilizan vidrios laminados muy gruesos.
La presente invencion resuelve de esta forma el problema de limitacion de altura de la ventana en razon a que esta forma permite la compensation de la presion de llquido a traves del vaclo existente en el deposito de llquido. Eso no es posible en los documentos mencionados anteriormente, como se reconoce en el documento WO 9206266 que menciona la necesidad de vidrios gruesos (10-12 mm) para una ventana que comprende 2 metros cuadrados.
La amplia resistencia ejercida por el llquido sobre la base de los grupos verticales, de hecho, bloquearla el uso de soluciones elasticas a pesar de ser descrito en los documentos WO 9206266 y FR1379026.
Los sistemas disenados en los documentos WO9206266 y FR1379026 se protegen como formas unicas para controlar la luz y no como recolectores de energla que hace una diferencia relevante. El sistema ahora reivindicado pretende recolectar energla solar diferente al documento WO 9206266 que trata de evitar calentamiento del llquido utilizando pellculas reflectivas en los vidrios.
Con relation al documento CA 2077502 se muestra que este no es un sistema para recolectar energla solar una vez nada se protege de enfriar el llquido. Esta patente preve una separation fija de aproximadamente 0.5 a 1mm entre vidrios, es decir, no permite una variation gradual de luz como lo hace el sistema reivindicado.
Como en las patentes indicadas anteriormente, el sistema sugerido en el documento CA 2077502 solo permitira construir ventanas mayores de 50cm utilizando vidrio muy grueso para compensar la presion del llquido.
El documento EP 0358807 permite una separacion variable entre los vidrios a traves de un proceso mecanico utilizando el accionamiento manual de las partes excentricas que presionan uno de los vidrios, que muestra una forma muy diferente de funcionar del sistema reivindicado.
El documento WO 2000012857 describe un sistema de placas transparentes en una distancia fija cuyo espacio se puede llenar con un llquido con color que se expande dentro de depositos elasticos. Su conception es incompatible con ventanas de gran dimension debido a la presion ejercida por el llquido en los depositos elasticos que son
suficientemente flexibles para absorber la dilatacion provocada por calentamiento. De forma similar no es posible el oscurecimiento progresivo y continuo.
Entre las patentes de sistemas de ventana pretendidas para absorcion de energla, existe el documento WO2001063061 que describe un sistema en donde se utilizan paneles transparentes para cubrir fachadas de 5 construcciones de tal manera que la energla solar puede calentar el fluido con color entre las placas. El sistema ha permitido continuamente que la luz fluya debido a que no se admite cambio en el grosor de la pellcula (o en la composicion del fluido). Esto es, de hecho, un sistema de grosor constante que puede reemplazar persianas que no controlan el flujo de luz como los sistemas aqul reivindicados.
El documento US 4380994 describe un sistema de absorcion de energla compuesto de dos camaras en donde se 10 puede insertar un llquido. Con el proposito de cargar el fluido, una camara puesta fuera de la edificacion se utilizara para absorber energla solar durante el verano, disipandola al exterior.
En el invierno el llquido se colocarla en una camara interna, desde donde la energla absorbida se radiarla al espacio interno de la construccion, trabajando como un sistema de calentamiento. El sistema consiste de dos camaras separadas por un espacio fijo, pero no permite el control continuo de flujo de luz ni serla capaz de trabajar durante el 15 verano como un recolector de energla debido a que pretende permitir la disipacion de energla evitando el calentamiento de la edificacion.
El sistema descrito en el documento US 4561221 comprende vidrios con una distancia fija entre si, en donde un llquido que fluye ayuda a evitar que se eleve la temperatura ambiente. Este sistema por lo tanto esta destinado a la disipacion de la energla y no permite un control de admision de luz solar dentro de la edificacion.
20 Sistemas electricos
Muchos sistemas de Ventanas inteligentes patentados utilizan efectos fotocromicos o electrocromicos con capas de iones electricamente conductoras cuyos principios de funcionamiento son similares a aquellos utilizados en la tecnologla de cristal llquido, procesos electromagneticos que actuan sobre partlculas anisotropicas, o uso de los principios de funcionamiento de absorcion de radiacion pero son incapaces de recolectar energla termica.
25 El uso de energla solar para calentamiento se lleva a cabo generalmente al poner recolectores solares en techos. El sistema ahora propuesto puede funcionar como claraboya para controlar la intensidad de la luz, o como una ventana o incluso una puerta. La parte de la estructura principal y acristalamiento tiene su funcion tradicional pero incluye, tambien, dos otras nuevas funciones: como una cortina y como recolector de energla. El sistema reivindicado, aunque mas complejo que las soluciones tradicionales, ofrece la posibilidad graduar el flujo de luz, y convertir una 30 habitacion en un espacio completamente oscuro. Tambien existira la posibilidad, si se conecta a un sensor, de adaptarlo a las variaciones solares con el proposito de permitir un nivel de iluminacion constante.
Breve descripcion de las figuras
La Figura I es una vista frontal esquematica de la ventana y sus componentes, identificados adelante. La Figura la muestra una seccion transversal tomada a lo largo de la llnea A-A'.
35 La Figura lb muestra un detalle simplificado de la seccion A-A' de la Figura I, que muestra un ejemplo de la ventana ajustado para que la ventana opaca detenga la luz. La Figura Ic es un detalle simplificado de la seccion A-A' de la Figura I, que muestra ahora la ventana ajustada para permitir transparencia total.
La Figura IIa y 11 b ilustran en la seccion A-A' un detalle del ensamble general, en una version completa con cuatro vidrios, en donde en la figura IIa la ventana esta en su posicion opaca mientras en la figura IIb esta en su posicion 40 transparente.
Descripcion detallada de la invencion
Como se puede observar en la figura Ib la estructura (1) externa fija soporta la placa (2) transparente o de vidrio.
La Figura Ib ilustra una seccion de la estructura (1) fija y la estructura (4) interna movible, que se asocia con el vidrio o placa (3). La estructura (4) interna se une a la estructura (1) externa mediante una membrana (5) flexible. La union 45 de la membrana se puede hacer por medio de fijacion por pegado, vulcanizacion o mecanica.
La membrana (5) se dobla con el proposito de cambiar de transparente - figura Ic - a posicion opaca - figura Ib. La membrana (5) tiene que ser rlgida mediante un lienzo para resistir a la presion eventual del llquido.
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Entre las dos estructuras hay un canal (6) que rodea la estructura interna. Este canal siempre esta lleno de llquido.
En la figura I y Ib, se puede observar que el canal (6) siempre esta conectado al deposito (12) por medio de un tubo (aqul se muestra en la seccion superior), representado en la Figura Ib, que pasa a traves de una valvula (7). La valvula esta normalmente cerrada.
En la posicion mostrada en la figura Ib, la ventana es opaca debido a que existe una pellcula (6A) llquida con color entre las placas (2) y (3). Dependiendo del espacio entre placas, el grosor del llquido puede permitir una admision de luz parcial o se obstruye totalmente, de esta forma se regula el flujo de luz en la habitacion.
La regulation del proceso claro se hace al controlar la valvula (9) ubicada en el tubo que conecta el deposito (12) de llquido a un sistema (11) de vaclo. El proceso de oscurecimiento se hace al controlar simultaneamente las valvulas (7) y (9). El retiro del llquido del canal (6) en el espacio entre los vidrios o placas transparentes (6A) (fig. 1b) ocurre simultaneamente a traves del perlmetro de la estructura interna, que permite el oscurecimiento homogeneo y simultaneo de la superficie completa de la ventana, sin formation de burbujas.
Al aumentar el vaclo, el llquido que esta entre las placas se transfiere en el deposito (12), reduciendo progresivamente su grosor entre las placas transparentes.
En la figura Ic la seccion transversal ilustra la ventana completamente transparente, con las dos placas (2 y 3) transparentes, presionadas contra cada otro debido al efecto de presion atmosferica externa cuando se abre la valvula (7) y la valvula (9) se conecta a un sistema de vaclo que drena el llquido entre las placas. En esta posicion, la compresion de las placas drena el llquido, asegurando de esta forma la transparencia total de la ventana.
Con el proposito de volver la ventana oscura, se mete aire en el deposito (12) a traves del tubo (10) accionando la valvula (9) y abriendo la valvula (7) que se conecta a la ventana, lo que permite el flujo laminado de la pellcula (6A) llquida en la ventana en una forma gradual e incluso una forma a traves del canal (6) que rodea la estructura interna (Figura Ib). Con el proposito de volver la ventana total o parcialmente transparente, las valvulas (9 y 7) se activan simultaneamente para conectar la ventana al sistema (11) de vaclo.
En ventanas verticales, que funcionan en una posicion opaca total o parcial, el nivel de vaclo dentro del canal (6) se mantiene con el proposito de compensar la presion de la columna de llquido dentro de la ventana. El nivel de vaclo inferior se garantiza por un sensor (18) que controla las valvulas (7 y 9). Este sensor tambien evita que aumente la presion dentro de la ventana, que resulta de calentamiento anormal o por cualquier otra razon.
Cuando la ventana esta en su posicion opaca parcial o total y se expone a la luz del sol, en el caso de una falla de energla a largo plazo y calentamiento posterior del llquido, la valvula (19) de seguridad permite el drenaje parcial del llquido limitando de esta forma la presion entre las placas para evitar dano de la estructura.
Absorcion de energla
Cuando existe llquido entre las placas, se absorbe energla solar. Esto ocurre siempre que la ventana sea translucida u opaca.
La energla absorbida provocarla un gran aumento en la temperatura si el llquido permanece estacionario entre las placas. En este caso la bomba (8) de circulation, figura I, comienza a funcionar, activado por un sensor, no ilustrado, que funciona cada vez que los vidrios se separan debido a la presencia del llquido. La bomba de circulacion permite que la ventana se enfrle y la energla termica se absorba haciendo que el llquido se mueva a traves del intercambiador (13) de calor. El intercambiador de calor se puede instalar dentro de un deposito de calentamiento de agua.
La bomba se puede apagar siempre que sea necesario, por ejemplo, durante la noche, cuando la ventana, en su posicion opaca, alsla la habitacion que actua como una persiana.
Despues de enfriamiento en el intercambiador (13) de calor, el llquido con calor fluye hacia atras a la parte inferior de la ventana a traves de la tuberla (8 A) colocada dentro del canal (6).
Para maximizar la capacidad del sistema, se debe disenar para absorber energla solar, es necesario aumentar su aislamiento termico. Ahora se describira el sistema completo que no se ilustra completamente en la figura Ib y Ic.
Como se muestra en la figura II, para absorcion de energla solar, el grupo de estructuras (1) fijas y movibles (4) estan envueltas por un aro (14) fijo: este aro contiene 2 vidrios de aislamiento (2A y 3A) que crean camaras (15 y
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15A) de aislamiento. Estas camaras aumentan la eficiencia de la energla y mejora el aislamiento de sonido y calor de la ventana.
La camara (15) tiene un paso constante entre las placas (2) y (2A) transparentes, que coincide con el tamano del separador (16).
El tamano de la camara (15A) puede variar cuando la ventana cambia de transparente a opaco. El separador (17) opcional, puesto entre la parte inferior de la estructura (4) y el aro (14) fijado en la parte inferior de la ventana permite fijar el espacio entre los vidrios (2) y (3). Con esta opcion, es posible obtener un efecto “degrade”, cuando la ventana se vuelve progresivamente opaca en la parte superior y todavla transparente en la parte inferior.
Si el sistema debe trabajar como un intercambiador de calor, por ejemplo cuando se conecta a una bomba de calor, la camara (15) externa se puede suprimir para proporcionar transferencia de energla con el ambiente (aire, lluvia).
Realizacion
Las estructuras se pueden hacer de metal, o cualquier otro material resistente. Las placas o vidrios (2) y (3) deben ser suficientemente resistentes para soportar la presion que resulta de la columna de llquido (si las placas se hacen de vidrio, se debe utilizar un vidrio laminado seguro en ventanas verticales). Las placas se deben pegar o fijar a las estructuras que permiten una solucion hermetica. La membrana flexible se puede fijar a las estructuras por medio de pegante, vulcanizacion o fijacion mecanica.
La concentracion de la solucion con color debe permitir una opacidad total con un pequeno grosor de llquido, solo unos pocos millmetros. El llquido se debe mezclar con compuestos antialgas, antifungicos, productos surfactantes y anticongelamiento.
Si la ventana es alta, la presion dentro del canal (6) debe ser menor que la presion atmosferica, para permitir la compensation de la presion de columna de llquido que podrla destruir sistema. En estas situaciones el nivel mlnimo de vaclo se establecera utilizando el sensor (18) puesto en la entrada de llquido, que comanda el nivel de vaclo. El volumen de llquido que se va a transferir es muy pequeno, incluso cuando la ventana cambia de opacidad completa a transparencia total. La llnea de vaclo solo necesita un compresor pequeno.
Cuando el calentamiento solar del llquido origina un aumento en la presion dentro del circuito cerrado que cruza el intercambiador (13) de calor, el sensor (18) acciona el sistema de vaclo (valvulas (9) y (7)), lo que permite el ajuste de presion, evitando problemas en el sistema.
Con el proposito de asegurar la seguridad del sistema, en el caso de falla de energla, la valvula (7) permanece cerrada, excepto durante el proceso de llenado (entrada de aire a traves de la tuberla (10)) o salida de aire a traves de la conexion (11) determinado por el accionamiento de valvula (9). Al hacer esto, se evita un llenado accidental y no controlado de la ventana.
Cuando el sistema funciona como una puerta o ventana movible, las tuberlas de conexion seran flexibles.
Para evitar un oscurecimiento desde la parte inferir hasta la superior, se puede utilizar un separador (17) opcional para limitar el espacio inferior entre los vidrios y permitir un efecto “degrade”, con una reduction en la opacidad desde la parte inferior hasta la superior.
Implementation
Sin pretender limitar el alcance de la invention se describiran adelante algunas posibilidades de implementacion.
- Como claraboya
Cuando se utiliza el sistema como un techo de vidrio horizontal o casi horizontal, no existen limitaciones dimensionales ademas de aquellas comunes en instalaciones de claraboya. La columna de llquido en techo de vidrio horizontal tiene solo unos pocos millmetros de grueso, lo que permite el uso de una estructura interna de luz.
En acristalamiento horizontal, cuando no es pertinente la recuperation de energla (zonas deportivas, zonas comerciales), el sistema se puede simplificar utilizando dos vidrios principales, es decir eliminar las camaras (15) y (15A) y los vidrios (2A) y (3A). El intercambiador de calor se puede conectar a un equipo de enfriamiento que permite la sustitucion parcial de las soluciones de acondicionamiento de aire tradicionales.
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Otra realization permite el uso de un llquido de enfriamiento en un techo transparente que cubre con el proposito de permitir un enfriamiento homogeneo del espacio sin problemas de corriente de aire.
El sistema tambien se puede utilizar en espacios publicos como una claraboya, proporcionando control de admision de luz y agua caliente para propositos domesticos o piscinas y as! sucesivamente. El uso de un sensor de luz proporciona un ajuste automatico de la luminosidad interna.
- Como ventana
Aplicado como una ventana o puerta, el sistema no solo puede recuperar energla del exterior, sino tambien evitar el uso de persianas y cortinas. Utilizando cuatro placas de vidrio y cualquier otro material y dos camaras aislantes, se logra un alto aislamiento termico y acustico.
Durante la estacion de mayor aislamiento, el sistema puede evitar calentar la construction mientras se recupera la energla utilizada para calentar agua. Durante la noche, la capacidad de oscurecimiento evita el uso de persianas Venecianas.
La conexion a un sensor de luz puede proporcionar un nivel constante de luminosidad, ajustando la opacidad para las variaciones solares en espacios de trabajo. En hoteles, se pueden suprimir cortinas opacas muy costosas, y el sistema conectado a un reloj de alarma puede proporcionar un despertador “natural”.
El uso de modulos independientes permite la construction de grandes superficies acristaladas, haciendo uso de un compresor unico y economico conectado a depositos pequenos.
Se pueden utilizar tuberlas en sistemas moviles.
El sistema se puede utilizar como un intercambiador termico conectado a una bomba de calentamiento. La supresion del vidrio 2A externo y por consiguiente la camara 15 de aislamiento, el sistema puede proporcionar una gran superficie de contacto con la atmosfera externa, proporcionando transferencia de calor con aire o agua de lluvia.
La sustitucion del agua dirige la funcion termica mediante una bomba de calentamiento electrico puede proporcionar la posibilidad del sistema funcionar con o sin exposition solar, incluye durante la noche, todo el ano excepto con condiciones muy frlas. En esta version la eficiencia en el verano se reducira, pero el dispositivo se puede utilizar todo el ano proporcionando un aumento de la eficiencia de calentamiento de la construction inclusivamente durante la noche.
El coeficiente de desempeno de la bomba de calentamiento electrico conectada a la ventana, que funciona ahora como un intercambiador de calor, sera mayor de 1, es decir un kilovatio de electricidad puede proporcionar mas de un kilovatio de energla de calentamiento.
Otra posibilidad es el uso del sistema para producir frlo dentro de la construction; esto se puede lograr con un sistema de tres ventanas, ahora con la camara 15 externa pero sin el vidrio 3A interno, por consiguiente sin la camara 15A de aislamiento interna. La bomba de calentamiento puede calentar el agua domestica y el lado de descarga simultaneo de su compresor puede enfriar el llquido, proporcionando un vidrio (3) de superficie frla para enfriar la parte interna de la construction.
La presente description del dispositivo inteligente utilizado para absorber energla y controlar la admision de luz solar es solo un ejemplo no limitativo que se puede modificar por un experto en la tecnica, que sin embargo esta cubierto por el alcance de la invention, como se define por las siguientes reivindicaciones.

Claims (9)

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    REIVINDICACIONES
    1. Dispositivo inteligente para absorber energla solar y controlar la admision de luz solar que comprende los siguientes elementos:
    a) una estructura (1) externa fija que soporta una placa (2) transparente o de vidrio, usualmente montada sobre la parte externa de una construccion;
    b) una estructura (4) interna que se mueve que soporta otra placa (3) transparente o de vidrio que es la estructura (4) interna unida a la estructura (1) externa mediante una membrana (5) flexible, en donde la estructura (4) interna se pone dentro de una construccion, de tal manera que cada vez las placas se separan, definen un espacio para una pellcula llquida (6A);
    c) un canal (6) que rodea la estructura (4) interna y que siempre se carga con llquido;
    d) un deposito (12) conectado al canal (6) por medio de un tubo que va a traves de una valvula (7) de retencion de tal manera que el vaclo permite una compensacion de la presion de columna llquida sobre la base de las placas (2) y (3) transparentes;
    e) una valvula (9) que permite cambiar el grosor de la pellcula llquida, de esta forma regulando la admision de luz solar, la valvula (9) se instala en un tubo que conecta el deposito (12) de llquido a un sistema de vaclo (11), y
    f) la valvula (7) de retencion proporciona la conexion entre el deposito y el canal (6);
    g) una bomba (8) de circulacion, dispuesta para ser activada por un conmutador, de tal manera que funciona siempre que las placas se separan por la pellcula llquida, capaz de asegurar el proceso de enfriamiento del dispositivo y absorcion de energla termica, haciendo circular el llquido a traves de un intercambiador (13) de calor;
    en donde la valvula (9) y valvula (7) de retencion se disponen de tal manera que la regulacion de oscurecimiento se lleva a cabo simultaneamente por la valvula (9), que permite que el aire fluya en el deposito (12) a traves del tubo (10), y al abrir la valvula (7) de retencion lo que permite el flujo laminado de la pellcula (6A) llquida entre las placas transparentes, y
    en donde el retiro del llquido del canal (6) en el espacio entre las placas (6A) transparentes, cuya distancia es variable y/o ajustable, se hace simultaneamente a traves del perlmetro de estructura (4) interno.
  2. 2. Dispositivo inteligente para absorber energla solar y controlar la admision de luz solar de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizado porque comprende un tubo (8A), puesto dentro del canal (6), de tal manera que el llquido con color, despues de enfriamiento dentro del intercambiador (13), fluye hacia atras a la parte inferior de la ventana a traves del tubo (8A), puesto dentro del canal (6).

  3. 3. Dispositivo inteligente para absorber energla solar y controlar la admision de luz solar de acuerdo con la
    reivindicacion 1, caracterizado porque comprende un sensor (18) de tal manera que el nivel de vaclo dentro del
    canal (6) se asegura por el sensor (18) que acciona la valvula (9) con el proposito de compensar la presion de la columna de llquido dentro de la ventana.

  4. 4. Dispositivo inteligente para absorber energla solar y controlar la admision de luz solar de acuerdo con la

    reivindicacion 1, caracterizado porque la membrana (5) es reforzada con un textil con el proposito de resistir la
    presion de la columna de llquido.
  5. 5. Dispositivo inteligente para absorber energla solar y controlar la admision de luz solar de acuerdo con la reivindicacion 1, que comprende una valvula (19) de seguridad dispuesta para permitir la descarga parcial del llquido y evitar el aumento de presion entre las placas (3) y (4), en el caso de una falla de energla a largo plazo y calentamiento posterior del llquido.
  6. 6. Dispositivo inteligente para absorber energla solar y controlar la admision de luz solar de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizado porque la estructura (1) fija y el ensamble de estructura (4) movil se desarrollan por un aro (14) fijo que soporta 2 vidrios aislantes (2 A y 3 A), que permiten la creacion de 2 camaras (15 y 15 A) aislantes, en donde la camara (15) tiene un grosor constante entre las placas (2) y (2 A) que se define por la dimension del separador (16); y en donde la camara (15A) puede cambiar su dimension dependiendo de la opacidad o transparencia de la ventana.
  7. 7. Dispositivo inteligente para absorber energla solar y controlar la admision de luz solar de acuerdo con la reivindicacion 7, que comprende un separador (17) opcional, puesto entre la parte inferior de la estructura (4) movil y el aro (14) fijo puesto en la parte inferior de la ventana que permite un establecimiento de la distancia entre los vidrios (2) y (3).
    5 8. Dispositivo inteligente para absorber energla solar y controlar la admision de luz solar de acuerdo con la
    reivindicacion 1, en donde el llquido con color puesto en el espacio entre las placas transparentes (3) y (4) contiene productos antifungicos, antialgas, surfactante y anticongelamiento.
  8. 9. Dispositivo inteligente para absorber energla solar y controlar la admision de luz solar de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizado porque se puede utilizar simultaneamente como un controlador de luz y el dispositivo
    10 de enfriamiento de aire que conecta el intercambiador (13) de calor con un dispositivo de refrigeracion.
  9. 10. Uso de un dispositivo inteligente para absorber energla solar y controlar la admision de luz solar de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizado porque se inserta en equipo externo o aberturas de construccion, tal como ventanas, puertas, claraboyas y se utiliza en vehlculos.
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