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<mods:abstract>[ES] La actual intensificación antropogénica del cambio climático junto con el agotamiento de&#xd;
los combustibles fósiles han impuesto un nuevo paradigma energético en el que destaca la&#xd;
necesidad de generar más potencia eléctrica, pero a partir de fuentes de energía más limpias&#xd;
y que reduzcan las emisiones contaminantes asociadas. La energía solar de concentración&#xd;
(Concentrated Solar Power, CSP), que emplea la radiación solar como principal fuente de&#xd;
energía, es una de las opciones más interesantes entre las diferentes energías renovables. En&#xd;
los sistemas que emplean esta tecnología, se concentra la radiación solar normal para obtener&#xd;
energía térmica a altas temperaturas y, a continuación, esta energía se transforma en energía&#xd;
eléctrica mediante un ciclo termodinámico y un generador eléctrico. De este modo, la energía&#xd;
termosolar de concentración permite producir energía de forma fiable, estable, segura, eficiente&#xd;
y limpia puesto que reduce, o incluso elimina por completo, las emisiones contaminantes de&#xd;
efecto invernadero asociadas con los combustibles convencionales y los problemas derivados&#xd;
de ellas. Una de las principales ventajas de los sistemas de energía termosolar de concentración&#xd;
radica en su potencial para ser hibridados con otras fuentes de energía y para almacenar energía&#xd;
solar en forma de calor, de modo que se pueda producir energía eléctrica cuando se desee y&#xd;
que se complete y rectifique el aporte de calor solar, que es intrínsecamente variable.&#xd;
Esta tesis doctoral está dedicada a estudiar una planta de concentración termosolar (CSP)&#xd;
desde el punto de vista termodinámico; en concreto, una planta solar de torre central (Solar&#xd;
Power Tower, SPT) acoplada a un ciclo Brayton híbrido. La planta en estudio está formada por&#xd;
un campo de heliostatos que apuntan hacia un receptor solar, donde se absorbe la radiación&#xd;
solar. A continuación, se intercambia este calor solar concentrado con un fluido de trabajo que&#xd;
lo absorbe y desarrolla un ciclo Brayton. El objetivo de la planta es funcionar como planta&#xd;
de generación de carga base (baseload), es decir, producir y entregar a la red eléctrica una&#xd;
potencia neta constante e independiente de la radiación solar. Para ello, se hibrida la turbina&#xd;
de gas en serie con una cámara de combustión, lo cual asegura una temperatura de entrada a la&#xd;
turbina constante y, como consecuencia, una potencia de salida constante. Si el aporte de calor&#xd;
solar no es suficiente para alcanzar la temperatura de entrada a la turbina impuesta, entonces&#xd;
la cámara de combustión quema gas natural completando y rectificando así la entrada de calor&#xd;
solar.&#xd;
Respecto al estado de la cuestión, existe una escasez significativa de estudios que se&#xd;
centren en integrar todos los subsistemas y en analizar sus inter-relaciones y cómo afectan&#xd;
estas a la planta global. Por consiguiente, los objetivos de la tesis comprenden el desarrollo&#xd;
de un modelo teórico y su implementación en un código propio para realizar simulaciones,&#xd;
tanto en el punto de diseño como dinámicas, que puedan ofrecer información valiosa sobre las&#xd;
pérdidas de energía y sobre las configuraciones que traen consigo mejores registros de salida.&#xd;
En esta tesis doctoral se analizan dos tipos de sistemas diferentes teniendo en cuenta el&#xd;
tamaño de la planta y la simetría del campo de heliostatos. Primero se evalúa una planta&#xd;
similar a SOLUGAS con una potencia de alredor de 5 MW y un campo polar. En segundo&#xd;
lugar, se examina una planta más grande, de aproximadamente 20 MW, y con un campo&#xd;
circundante. En este caso, para el dimensionamiento de los parámetros se emplea la planta&#xd;
&#xd;
GEMASOLAR, aunque se simula un ciclo Brayton en vez del ciclo Rankine propio de GEMA-&#xd;
SOLAR. Asimismo, otro objetivo de este estudio es la comparación de dos unidades de potencia&#xd;
&#xd;
diferentes (turbina de gas y turbina de vapor), pero con potencias similares, y con dimensiones&#xd;
del subsistema solar también similares.&#xd;
Por otro lado, se validan las predicciones del modelo mediante varios paquetes de software&#xd;
comerciales y utilizando datos de la literatura. Además de esta validación, también se realizan&#xd;
una comparación y una simple contextualización de las variables de salida de los modelos de&#xd;
los diferentes subsistemas.&#xd;
En el código se implementan datos meteorológicos reales de la localización específica,&#xd;
tales como irradiancia solar directa normal (Direct Normal Irradiance, DNI) y temperatura&#xd;
ambiente. Asimismo, en el subsistema solar se tienen en cuenta otros parámetros de entrada&#xd;
como la altura de la torre, el tamaño del receptor, la reflectividad de los heliostatos o el área de&#xd;
los espejos. Los principales parámetros de la máquina térmica incluidos para la modelización&#xd;
de la planta son la relación de presiones, la temperatura de entrada a la turbina, el flujo de&#xd;
masa del fluido de trabajo, las eficiencias de la turbina y el compresor y las caídas de presión&#xd;
asociadas con la cesión y absorción de calor.&#xd;
De entre los parámetros de salida analizados, varios están relacionados con diferentes&#xd;
eficiencias: eficiencia térmica global, eficiencia óptica del campo de heliostatos, eficiencia del&#xd;
&#xd;
subsistema solar y eficiencia de la máquina térmica. Igualmente, se calculan todas las tempera-&#xd;
turas y todos los flujos de calor del ciclo. Al mismo tiempo, se estudian otras variables como la&#xd;
&#xd;
fracción solar o solar share, la potencia de salida, el consumo específico de combustible y las&#xd;
emisiones de efecto invernadero correspondientes. Desde la perspectiva termo-económica, se&#xd;
evalúan la energía neta, el Coste Normalizado de la Electricidad (Levelised Cost of Electricity,&#xd;
LCoE) y sus componentes.&#xd;
Con el objetivo de analizar el comportamiento de diferentes fluidos de trabajo, se simula&#xd;
un ciclo cerrado mediante intercambiadores de calor. Así, se estudian aire seco, nitrógeno,&#xd;
dióxido de carbono y helio. También se examina la influencia del número de etapas de&#xd;
compresión y expansión. Por otro lado, se lleva a cabo un proceso de pre-optimización&#xd;
buscando configuraciones óptimas para la relación de presiones que impliquen mejores valores&#xd;
de las variables de salida.&#xd;
Las simulaciones diarias confirman que se ha cumplido el objetivo de generar una potencia de salida estable. Por otro lado, el comportamiento estacional se traslada directamente a&#xd;
la anchura y a la altura de las curvas de evolución diaria de variables de salida tales como&#xd;
eficiencias y temperaturas. Una conclusión clave de las simulaciones anuales fuera de diseño&#xd;
es que, entre todos los subsistemas, la máquina térmica se asocia potencialmente con la mejora&#xd;
más significativa de los registros de salida analizados.&#xd;
Asimismo, se investiga la influencia del recuperador en el esquema de la planta y se ha&#xd;
demostrado que su presencia es positiva tanto desde el punto de vista termodinámico como&#xd;
termo-económico. Igualmente, también se varía la localización de la planta para evaluar su&#xd;
efecto en las variables del modelo. Finalmente, los análisis de sensibilidad llevados a cabo&#xd;
permiten demostrar que, respecto de la relación de presiones, el Coste Normalizado de la&#xd;
Electricidad presenta todavía potencial para su reducción.&#xd;
Aparte de estos resultados concretos, la tesis doctoral revela la importancia de diseñar&#xd;
como un todo los sistemas solares de torre central acoplados a una turbina de gas híbrida,&#xd;
teniendo en cuenta la interacción entre los diferentes subsistemas. Por tanto, esta tesis doctoral&#xd;
puede ser útil en una etapa inicial de diseño de futuros sistemas solares de concentración de&#xd;
torre central que realicen ciclos Brayton híbridos.</mods:abstract>
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