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Comparison of Electrical and Thermal Performances of Glazed and Unglazed PVT CollectorsComparación de las prestaciones eléctricas y térmicas de los colectores PVT acristalados y no acristalados

Resumen

Los colectores fotovoltaicos-térmicos (PVT) combinan módulos fotovoltaicos y colectores solares térmicos, formando un único dispositivo que recibe la radiación solar y produce electricidad y calor simultáneamente. Los colectores PVT pueden producir más energía por unidad de superficie que los módulos fotovoltaicos y los colectores solares térmicos colocados uno al lado del otro. Existen dos tipos de colectores PVT planos de tipo líquido, en función de la existencia de cubierta de vidrio sobre el módulo fotovoltaico: los colectores PVT cubiertos de vidrio (acristalados), que producen relativamente más energía térmica pero tienen un rendimiento eléctrico inferior, y los colectores PVT no cubiertos (no acristalados), que tienen una energía térmica relativamente inferior con un rendimiento eléctrico algo superior. En este artículo se analiza el rendimiento experimental de dos tipos de colectores FVT de tipo líquido, acristalados y no acristalados. Se midieron los rendimientos eléctrico y térmico de los colectores PVT en condiciones exteriores y se compararon los resultados. Los resultados muestran que la eficiencia térmica del colector PVT acristalado es superior a la del colector PVT no acristalado, pero que el colector no acristalado presenta una eficiencia eléctrica superior a la del colector acristalado. El rendimiento energético global de los colectores se comparó combinando los valores de la eficiencia térmica y eléctrica media.

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Así combate Noruega el cambio climático | DW Documental

​Noruega se ha propuesto absorber todas las emisiones de dióxido de carbono de la industria europea. Para ello, pretende bombear el CO2, el elemento más perjudicial para el clima, en las capas rocosas que subyacen al mar del Norte. Un reportaje sobre los riesgos del almacenamiento artificial del dióxido de carbono.

En numerosos procesos de la industria química, metalúrgica o del cemento es inevitable que se genere dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero. El gas podría capturarse y transportarse en barco a Noruega. Es una oferta tentadora, porque parece más barata que evitar la producción de CO2. Desde una estación de bombeo al norte de Bergen, se canalizaría sobre el fondo del mar del Norte y luego se introduciría en el suelo, a 2.500 metros de profundidad. En el proyecto Northern Lights, Noruega está probando todas las fases necesarias para aplicar la tecnología de captura y almacenamiento de carbono. En Alemania, hasta ahora ha habido mucha resistencia a los experimentos para almacenar CO2 bajo tierra. Sin embargo, los expertos del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático asumen en casi todos sus escenarios que será necesario capturar y almacenar miles de millones de toneladas de gases de efecto invernadero de la atmósfera. De lo contrario, el aumento de temperatura global no podría contenerse por debajo de los dos grados.

Sin embargo, hay una manera natural de fijar los gases de efecto invernadero: volviendo a llenar de agua las turberas, ya que las turberas drenadas son responsables de alrededor del cinco por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero de Alemania. El nivel del agua de las turberas es lo que determina si estas perjudican o protegen el clima: a largo plazo, las turberas podrían fijar grandes cantidades de CO2. El reportaje sopesa los pros y los contras de almacenar el CO2 y se plantea por qué la reinundación de pantanos no avanza desde hace años.