posición y movimiento del sol

roderick5800 4,056 views 53 slides Jul 20, 2013
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RENAISSANCE es un proyecto del programa CONCERTO co -financiado por la Comisión Europea
dentro del Sexto Programa Marco
RENAISSANCE
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1
EvaRoldánSaso
GrupodeEnergíayEdificación
Posición y Movimiento del Sol
CURSO 2: Urbanismo Sostenible y diseño bioclimático 2009/10

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1.TrayectoriasSolares
1.1 Movimientosde la Tierra
1.2 TiempoSolar Verdadero
1.3 CoordenadasSolaresy
Trayectorias
2. Medidasde Radiación
2.1 ConceptosBásicos
2.2 Obtenciónde Datosde Radiación
ÍNCIDE

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1.Trayectorias solares

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1.1 Movimientosde la Tierra
•Coordenadas terrestres: Latitud y Longitud
Para localizar un punto en la superficie terrestre (ciudad), se necesitan 2 coordenadas:
-Longituddistancia (en º) desde el punto hasta el meridiano 0 (Greenwich).
longitud E (al este de Greenwich) / longitud O (al oeste de Greenwich)
-Latituddistancia (en º) desde el punto hasta el paralelo del Ecuador.
latitud N (en el Hemisferio Norte) / latitud S (en el Hemisferio Sur)
Ej: Madrid está a 40º latitud N y 5º longitud O
Paralelos terrestresMeridianos terrestres

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•Movimientos terrestres: Rotación y Traslación
La Tierra tiene 2 movimientos principales: Rotación y Traslación:
-M. Rotaciónla Tierra gira sobre sí misma con el eje inclinado, da una vuelta completa
de Oeste a Este, cada 24 h (23 h y 56 min)
-M. Traslacióna la vez que gira sobre sí misma da vueltas alrededor del Sol, tarda 365
días 5 horas 48 minutos y 46 segundos en dar una vuelta completa.
1.1 Movimientosde la Tierra

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•Movimiento de Rotación
La velocidad de rotación depende del punto donde estés ubicado (latitud).
Es máxima en el Ecuador , paralelo mayor, (1.667 km/h) y disminuye hacia los polos, donde
es nula.
El movimiento de Rotación tiene una serie de consecuencias, algunas son:
-La sucesión del día y la noche
-El movimiento aparente de los astros y del Sol en el cielo en sentido de E a O
-El achatamiento de los polos
-El EfectoCorioliso desvió de la trayectoria de los cuerpos que se mueven sobre la
superficie terrestre
1.1 Movimientosde la Tierra

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•Movimiento de Traslación
1 UA= 1,495· 10
8
Km
3 Abril
4 Octubre
1 UA
1 UA
•ÓrbitaEs el camino que recorre la Tierra alrededor del Sol
•Plano de la EclípticaEs el plano que describe la órbita terrestre alrededor del Sol.
El Sol no está exactamente en el centro, tiene una pequeña
excentricidad, es un plano elíptico, el Sol está en uno de sus focos.
1.1 Movimientosde la Tierra

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•Movimiento de Traslación
•DeclinaciónÁngulo formado por el rayo solar y el plano del ecuador, varía a lo largo del
año (-23,5º y +23,5º). Lo que permanece constante a lo largo del año es el
ángulo formado por el eje de rotación y el plano de la eclíptica
1.1 Movimientosde la Tierra

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-Las estaciones del añoLa Tierra gira con el eje inclinado, esto hace que los rayos del Sol lleguen
con distinta inclinación según el momento del año, calentando la Tierra
con distinta intensidad y generando las distintas estaciones.
-La distinta duración del día y la noche Cuando en el HN es verano (días más largos) en el HS
es invierno (días más cortos). En los equinoccios de
primavera y otoño, el día dura lo mismo que la noche.
Solsticio Verano
δ = +23,5º
Solsticio Invierno
δ = -23,5º
Equinoccio Primavera
δ = 0º
Equinoccio Otoño
δ = 0º
•El movimiento de Traslación & la Declinaciónproduce 2
efectos:
1.1 Movimientosde la Tierra

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•La duración de un día solar varía a lo largo del año por superposición de 2 efectos:
1) Órbita elíptica: la Tierra circula más rápido cuando se acerca al Sol y más
despacio cuando se aleja de él
2) Declinación:varía entre -23,5º y +23,5º
Hora solar ≠ Hora oficial
1.1 Movimientosde la Tierra

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•Hora solar verdadera:
-Hora dada por el movimiento diario “aparente” del Sol (hora de los relojes de sol).
-Es un tiempo local ya que depende de la longitud geográfica del lugar de observación, todos
los puntos con la misma longitud, independientemente de su latitud, tendrán igual TSV.
•Hora oficial:
-Hora que indican los relojes que usamos.
-El sistema de referencia establece husos horarios, 24 partes en que se divide la tierra en forma
de meridianos cada 15º de longitud dentro de los cuales es la misma hora. Los husos se
definen en base a las fronteras de los países y regiones y su delimitación puede llegar a ser
bastante irregular.
1.1 Movimientosde la Tierra

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•Si pasamos de un huso horario a otro se produce cambio de hora, si vamos en dirección
Este se adelanta y en dirección Oeste se atrasa, tantas horas como husos se atraviesen.
1.1 Movimientosde la Tierra

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Hora oficial=Hora solar verdadera (reloj de sol)
+ Ecuación de tiempo (ecuación o gráfico)
+ ( L del lugar -L del meridiano central del huso*) x 4 (min)
+ (2 horas de abril a octubre ó 1 hora el resto del año)
(*) L=Longitud, en grados (º), y negativa si es Longitud este.
Ecuación del Tiempo Longitudes
1.1 Movimientosde la Tierra

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Ej: El 2 de Febrero en Zaragoza (Longitud 1,05º Oeste) cuando miré un
reloj de Sol indicaba en ese momento las 12:00 h en punto.
¿Qué hora marcaba mi reloj digital cuando lo miré acto seguido?
Ejemplode aplicación

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Hora oficial=Hora solar verdadera (reloj de sol)
+ Ecuación de tiempo (ecuación o gráfico)
+ ( L del lugar -L del meridiano central del huso*) x 4 (min)
+ (2 horas de abril a último domingo de octubre ó 1 hora el
resto del año)
(*) En grados, y negativa si es longitud este.
•Hora oficial a partir de la hora solar:
1.2. Tiemposolar verdadero

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•Hora solar = 12 h
•Ec Tiempo (2 Febrero)= -14 min
1.2. Tiemposolar verdadero

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•Longitud lugar = + 1,05º (Oeste)
•Longitud meridiano huso = 0º
•Corrección de hora = +1h
(desde último domingo de octubre hasta último de Marzo)
1.2. Tiemposolar verdadero

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Hora oficial= 12 h -14 ´+ (1,05º -0º) x 4´+ 1h=
= 13h -10´+ 12” =
12h 50’ 12’’
•Luego aplicando la fórmula con los valores anteriores:
1.2. Tiemposolar verdadero

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•Altura solar (h) Ángulo (º) formado entre el plano horizonte
hasta lo posición del Sol
•Azimut (A) Ángulo (º) que forma el plano vertical que contiene al Sol
y el Sur del plano horizonte
SU
R
A
h
1.3. CoordenadasSolaresy Trayectorias

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Diagramas solares: Representación en 2D de las trayectorias solares a lo
largodeldía,paradistintosmomentosdelañoyparauna
Latitud concreta.
Cilíndrico Estereográfico
•Para cada Latitud se necesita un diagrama distinto:
-Datos de entradaFecha yHora Solar
-Datos obtenidos altura solar (h) y azimut (A)
1.3. CoordenadasSolaresy Trayectorias

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•Diagrama cilíndrico:
•Proyección vertical de las trayectorias solares
•hvs Aalo largo del día y para distintos momentos del año
1.3. CoordenadasSolaresy Trayectorias

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A30
º
h58
º
Ej:Para una L=40º, hy A el 21 de agosto a la 1 pm (hora solar):
Por convenio: A<0 Antes del medio día solar
A>0 Tras el medio día solar
1.3. CoordenadasSolaresy Trayectorias

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Latitud=40.5º
•Diagramas cilíndricos según la latitud :
1.3. CoordenadasSolaresy Trayectorias

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Latitud=70º
1.3. CoordenadasSolaresy Trayectorias

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Latitud=89.93º
http:// solardat.uoregon.edu/SunChartProgram.php
1.3. CoordenadasSolaresy Trayectorias

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•En los equinoccios de primavera y otoño (21 Marzo y 21 Septiembre) el día y
la noche duran lo mismo
1.3. CoordenadasSolaresy Trayectorias

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•Solsticio invierno (21 Diciembre)La noche más larga
•Solsticio verano (21 Junio)El día más largo
1.3. CoordenadasSolaresy Trayectorias

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•Sombras por obstáculos en la trayectoria solar:
1.3. CoordenadasSolaresy Trayectorias

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•Proyección horizontal de la bóveda celeste y trayectorias solares
•Diagrama estereográfico:
A<0 Antes del medio día solar
A>0 Después del medio día solar
1.3. CoordenadasSolaresy Trayectorias

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A -
50º
h
50º
Ej:Para una L=40º, hy A el 16 de abril a las 10 am (hora solar)
1.3. CoordenadasSolaresy Trayectorias

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Hemisferio
Norte
Hemisferio
Sur
1.3. CoordenadasSolaresy Trayectorias

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•Diagramas estereográficos según la Latitud
En los países que se encuentran en la línea del ecuador L=0º, no se distinguen
las estaciones, y los días duran igual que las noches (12h)
1.3. CoordenadasSolaresy Trayectorias

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1.3. CoordenadasSolaresy Trayectorias

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1.3. CoordenadasSolaresy Trayectorias

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1.3. CoordenadasSolaresy Trayectorias

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http://solar beam.sourceforge.net/
1.3. CoordenadasSolaresy Trayectorias

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•Sombras por obstáculos en la trayectoria solar:
1.3. CoordenadasSolaresy Trayectorias

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Fin

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2. Medidas de Radiación

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2.1. Conceptos Básicos
•Irradiancia y Radiación:
La Radiación procedente del Sol puede medirse en términos de potencia o de energía
según se quiera obtener la cantidad de energía incidente en un periodo de tiempo o de
forma instantánea:
Irradianciasolar (I) Potencia incidente por unidad de superficie (kW/m
2
)
Radiación solar (H)Energía incidente por unidad de superficie (KWh/m
2
)
Integración de la irradianciadurante un cierto periodo de tiempo
•Para dimensionar y colocar de forma adecuada paneles solares es imprescindible:
-Conocer la posición del Sol (Trayectorias solares a lo largo del año)
-Conocer la radiación solar del lugar

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LaRadiación Solar que llega a la superficie Terrestre es menor que la que llega a la
superficie de la atmósfera, debido a procesos de atenuación:
-Dispersión (gases y partículas)
-Reflexiones
-Absorción (moléculas y gases)
Superficie de incidencia Irradiancia
Exterior atmósfera 1367 W/m
2
Superficie terrestre 1000 W/m
2
Reflejada
Absorbida
Reflejada
Directa
Difusa
2.1. Conceptos Básicos

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La intensidad de Radiación sobre la superficie horzontal depende:
-Condiciones climáticas (nubes, partículas, gases absorbentes..)
-La altura solar h = f ( latitud lugar, día del año, hora del día )
2.1. Conceptos Básicos

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•La radiación que finalmente llega a la superficie de la tierra se
clasifica en Radiación Directa (H
D), difusa (H
d) y reflejada (H
r)Tipo de superficie albedo
Nieve recién caída 0.9
Nieve aplastada 0.6
Suelo desnudo 0.15 a 0.25
Praderas 0.25 a 0.75
Mar en verano 0.05
Mar en invierno 0.1

Directa +
Difusa
Difusa
2.1. Conceptos Básicos

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1-Estacionesmeteorológicascercanasallugardeestudio
(medidasconEquiposRadiométricos)
2-Tablas de Radiación y Atlas Solares de Libros o Páginas web
3-Modelos Matemáticos (Softwares)
•Para obtener series de datos de Radiación Solar:
2.2. Obtención de datos de Radiación

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1-Estaciones meteorológicas: Equipos Radiométricos
2.2. Obtención de datos de Radiación

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Día despejado
Piranómetro Piranómetro de difusa Piroheliómetro
2.2. Obtención de datos de Radiación

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Día con nubes
2.2. Obtención de datos de Radiación

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•IDAE:DatostabuladosdeEnergíaqueincidesobreunmetrocuadradodesuperficie
horizontal(RadiaciónsobrehorizontalenMJ/m
2
)enundíamediodecadamesy
tambiénlamediaanual
2-TablasdeRadiaciónyAtlasSolares
1 kWh= 3,6 MJ
2.2. Obtención de datos de Radiación

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Page 49
•IDAE:AtlasdeRadiación(Mapasdeisolíneas)
2.2. Obtención de datos de Radiación

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•PVGIS:http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/
-OfrecemapasderadiacióndeEuropayÁfrica
-Indicavaloresdetemperatura,radiaciónmensualmedia,horizontal,acualquier
inclinación,distribucióndiaria,relaciónentreradiacióndirectayglobal..
•Meteonorm:
http://www.meteonorm.com/pages/en/meteonorm.php
-Ofrecelaposibilidaddeconsultarvaloreson-line
-Laversióncompletaesunsoftware
-CalculavaloresmediosdiariosdeTyradiaciónsobrecualquierplano
2.2. Obtención de datos de Radiación

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Page 51
2.2. Obtención de datos de Radiación

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•La cantidad de Radiación solar captada en una superficie depende de varios factores:
-La posición del Sol = f(latitud lugar, día del año, hora del día)
-Condiciones climáticas (nubes, partículas, gases..)
-Orientación del plano (N,S,E,O)
-Inclinación sobre la horizontal (30º,40º,60º, 90º)
•Inclinación más adecuada para captar energía solar:
-En los meses de veranointeresa poca inclinación
-En los meses de inviernogran inclinación
-Para captar todo el añoinclinación igual a la Latitud del lugar
Ej: Zaragoza, superficie plana inclinada y orientada al S:
-La máxima captación en verano se produce a inclinación =0º disminuyendo al aumentarla
-En invierno, lo contrario, interesan altas inclinaciones.
2.2. Obtención de datos de Radiación

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