Inclinacion de las acciones a ultima hora

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Inclinacion de las acciones a ultima hora

Una semana mas cumplida para todos los operadores en las Bolsas de Comercio , presentamos uno de los succesos mas importantes
Las acciones fueron inclinadas más altas en la última hora de operaciones de el viernes pasado para poner fin a una semana torbellino del alza, aunque sólo esto se percibio ligeramente. El viernes parecía ser un día de reflexión en el mercado, debido a que las acciones negociadas se encontraban en un rango estrecho con los inversores, se logro resolver unas elecciones legislativas del dia martes anterior, el anuncio del miércoles anuncio un mayor estímulo en la Reserva Federal y un sólido informe sobre la alza en los puestos de trabajo.

El Departamento de Trabajo dijo en la mañana del viernes que las nóminas no agrícolas enrolaron 151.000 nuevos trabajadores,gracias a un aumento de 159.000 en las nóminas del sector privado. La recuperación tiene todavía un camino largo y duro por delante.

El indice de La Bolsa Dow Jones finalizó con una ganancia de 9 puntos a 11.444, quedando a su mejor nivel antes del colapso de Lehman Brothers (LEHMQ – news – people). El índice S & P 500 subió 5 puntos y llego hasta 1.226, mientras que el Nasdaq agregó 2 puntos hasta 2.579. En la semana, los índices subieron un 2,9%, 3,6% y 2,9%, respectivamente.

AIG (AIG – news – people) reportó una pérdida de 2,4 mil millones dólares en el tercer trimestre, pero dijo que su negocio de seguros básicos ha mejorado respecto a hace un año. La empresa sigue para culminar los activos para recaudar dinero para el pago de sus préstamos tomados durante la epoca de rescate, y anuncio que recibió $ 4.5 mil millones en gastos de reestructuración durante el período. Las acciones de AIG revirtieron las pérdidas de la mañana a la ganancia de 1,9%.

Las acciones bancarias eran en su mayoría más altas después de que el Wall Street Journal informó que la Reserva Federal podría empezar a dar orientación sobre empresas que deben cumplir con los requisitos con el fin de aumentar los dividendos. Bank of America (BAC – news – people) entregó algunos de sus ganancias, sin embargo, después de una presentación a la SEC que indicó al banco un enfrentamiento a las demandas por más de $ 375 millones de dólares en valores respaldados por hipotecas.

Pérdidas por Inclinación y Orientación

Las pérdidas por orientación e inclinación pueden obtenerse fácilmente a través del siguiente diagrama:

Figura 3.3 HE5-2009
Porcentaje de energía respecto al máximo como consecuencia de las pérdidas por orientación e inclinación.

La utilización del diagrama es muy sencilla. Los radios representan el azimut del captador, y los círculos concéntricos, la inclinación. La intersección de un radio con un círculo nos proporciona un punto situado en una de las regiones coloreadas.
En la leyenda lateral se puede cotejar el porcentaje de aprovechamiento máximo de la energía incidente.
Este diagrama está desarrollado para una latitud de 41º. Para latitudes diferentes es necesario proceder a una corrección:

  • Inclinación máxima = inclinación (φ = 41º) – (41º – latitud).
  • Inclinación mínima = inclinación (φ = 41º) – (41º-latitud); siendo 5º su valor mínimo.

Por ejemplo para determinar las pérdidas por inclinación y orientación de un captador instalado en Salamanca desviado 30º(α) oeste del Sur y situado con una inclinación de 40º(β).

Salamanca 41º según Tabla 2 del Pliego de Cond. Téc. de Baja Temp.(IDAE)

Pero si se hiciera con Ceuta que se encuentra a una latitud de 35,9º sería necesario proceder a realizar una corrección para determinar los límites máximos de inclinación del panel.

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  • Inclinación máxima = inclinación (φ = 41º) – (41º – latitud).
    La Inclinación máxima para una latitud 41º a 30º de azimut es de 55º. Por tanto:
    Inclinación máxima = 55º – (41º – 35.9) = 49.9º.
  • Inclinación mínima = inclinación (φ = 41º) – (41º-latitud), siendo 5º su valor mínimo.
    La inclinación mínima para una latitud 41º a 30º de azimut es de 7º. Por tanto:
    Inclinación mínima = 7º – (41º – 35.9) = 1.9º (mínimo 5º).

Como se puede observar, al estar el panel inclinado 40º, no supera el 10% de pérdidas.

Cálculo de la Radiación Solar

Obviamente, el elemento más importante de una instalación solar, ya sea fotovoltaica o térmica, es el captador. La misión del mismo es “recolectar la mayor energía posible”. Como la radiación solar no es constante durante todo el año cabría preguntarse si existe una inclinación u orientación óptima que permitieran maximizar la energía captada del sol. Y, si existiesen, si son válidas para cualquier tipo de aplicación solar.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPLAZAMIENTOS

Lo primero que debe plantearse el diseñador de una instalación solar es el potencial de energía que podrá aprovechar. Para ello, deberá valorar los siguientes factores:

  • Radiación solar media en la localidad donde se ubica el edificio.
  • Inclinación óptima del colector en función del perfil de uso de la instalación.
  • Espacio disponible para la colocación de los captadores y de los diferentes elementos necesarios.
  • Existencias de obstáculos que pudieran proyectar sombras sobre los
    captadores solares durante algún periodo del año.
  • Distancia de separación entre filas de captadores solares para evitar interferencias.

La energía que recibe una ubicación suele estar tabulada en MJ o kWh por metro cuadrado. Los Pliegos de condiciones técnicas del IDAE, documentos básicos de referencia a la hora del dimensionado de una instalación solar, proporcionan una tabla con los valores de energía media incidente perpendicularmente sobre una superficie de un metro cuadrado para cada provincia y mes del año.

La energía incidente, o radiación solar global, se simboliza mediante la letra H.

La conversión de MJ a kWh se realiza considerando la siguiente relación:

1 kWh = 3,6 MJ

Tabla 1-Energía en megajulios que incide sobre un metro cuadrado de superficie horizontal
en un día medio de cada mes (Fuente: CENSOLAR).

Tabla 1.2-También se podrán tomar en consideración los valores indicados en la norma
UNE 94003

Por ejemplo si se quisiera determinar la energía media incidente en un día del mes de Julio en Orense sería: Según la tabla 1.2 la H es 18,3 MJ/m2 o 5,08 kWh/m2.
Y si se quisiera determinar la radiación solar diaria, H, que recibe Las Palmas
a lo largo del año, expresada en MJ/m2 y kWh/m2. serían los valores señalados en MJ/m2 y los mismos valores sobre 3,6 en KWh

Otro aspecto importante para determinar el potencial que ofrece un emplazamiento es conocer la latitud del mismo, puesto que en función de la misma existen unos ángulos de inclinación del panel solar que optimizan el aprovechamiento de la radiación incidente a lo largo del año. La siguiente tabla 2 proporciona la latitud de cada capital de provincia.

Es importante valorar que las instalaciones solares pueden tener un perfil de utilización muy diverso. Por ejemplo, no tendrá la misma demanda una instalación solar para ACS en un edificio de viviendas que la instalación destinada a un camping de verano. Asimismo, los módulos de una instalación fotovoltaica de venta a red tendrán un ángulo de inclinación diferente que los paneles destinados a proporcionar electricidad a una casa de campo que se utilice solo los fines de semana.

Esta consideración es válida, obviamente, para soportes fijos. Precisamente, la imposibilidad de variar la inclinación una vez instalados es lo que motiva a establecer el ángulo de inclinación óptimo para cada aplicación.
En este sentido, en algunas instalaciones fotovoltaicas, la funcionalidad de los seguidores o tracks solares se basa precisamente en el aprovechamiento del ángulo de inclinación que ofrece mayor radiación a lo largo cada día del año. Sin embargo, la utilización de seguidores que permitan variar el azimut e inclinación de los módulos no suele ser una solución muy extendida en edificación, salvo a pequeña escala en algunas cubiertas. De todas formas, los seguidores solares no son aplicables para colectores solares térmicos debido a que la rigidez de las conexiones hace inviable este uso.

Sin embargo, en cualquier instalación solar se puede observar que los paneles no se disponen horizontalmente, sino que adquieren cierta inclinación. El motivo es que el sol varía su recorrido a lo largo del año y presenta diferentes alturas en función del recorrido de la órbita terrestre, ofreciendo la menor altura en el solsticio de invierno y la mayor en el de verano.
Es decir, que el abatimiento vertical del panel solar tendrá como consecuencia un mejor aprovechamiento en los meses con menor radiación en detrimento de los meses con mayor energía incidente. Pero como la radiación, H, es considerablemente más significativa en verano que en invierno la merma provocada no influirá significativamente en el aporte necesario si la instalación está bien dimensionada y sí redundará en un aprovechamiento más significativo en los meses más desfavorables.
Cuando se habla de altura solar se hace referencia al ángulo que presenta la línea que une el emplazamiento y la posición del sol con respecto a la horizontal.
La metodología a seguir para determinar la energía incidente en función del ángulo
de inclinación del panel será:

  • Obtención de la energía incidente diaria por metro cuadrado, H, en la superficie horizontal (tabla 1).
  • Determinación de la latitud de la ubicación de la instalación (tabla 2).
  • Determinación de los coeficientes, k, asociados a la inclinación de los paneles y latitud del emplazamiento (tabla 3). En el caso de que la latitud del emplazamiento no coincida con la de la tabla, se puede interpolar entre los valores de las dos latitudes entre las cuales se encuentre comprendida, o bien consultar la tabla con la latitud más cercana. Por ejemplo, si una población se encuentra en la latitud 39,8º, se podrían obtener los factores de corrección k de la tabla de latitud 40º sin incurrir en una desviación importante.
  • Obtención, de la energía mensual, Hmes, como producto del número de días del mes, el factor k y la energía solar incidente en un día medio del mes, Hdía.
    Hmes = n x k x Hdía

TABLA 2. Latitud de las capitales de provincia. Fuente: Pliego de condiciones de solar térmica. IDAE (2009)

Tabla 3. Factor de corrección k para superficies inclinadas. Representa el cociente entre energía incidente en un día sobre una superficie orientada hacia el Ecuador e inclinada un determinado ángulo, y otra horizontal.

Ejemplo de cálculo de la Energía solar incidente, H, en los paneles solares con una inclinación de 0º y 30º.

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