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Figura 59: Ejemplos de conexionado en paralelo y en serie de dos captadores solares
Cuando se plantea el ejemplo sin dar los datos de temperatura de salida se tiende a responder
que es mayor en la conexión en serie y nunca se relaciona con el caudal.
En la configuración en paralelo, el caudal se distribuye de manera homogénea en ambos
captadores resultando que por cada uno de ellos circula un caudal de 100l/h y, si se supone un
rendimiento del 50%, se producirá un incremento de temperatura de 10K calculado por la
expresión:
(T
- T
) = POT
/ m
. c
= η . A . G / m
. c
= (0,5 * 2 * 1.160 * 3.600 ) / (100 * 4.186) = 10ºC
S
E
PRI
PRI
p
PRI
p
La temperatura media de los captadores conectados en paralelo es de 45º C pero, para el caso de
los captadores conectados en serie, como el caudal total de la instalación atraviesa el primer
captador, su temperatura media de funcionamiento es menor por lo que su rendimiento obtenido
de la curva d, por tanto, debe ser algo mayor; si suponemos que es del 52%, se producirá un
incremento de temperatura de 1.160*0,864*2*0,52/200 = 5,2 K. Todo el caudal atraviesa después
el segundo captador, que tendrá una temperatura de entrada superior (45,2ºC) y una
temperatura media̴ (≈ 47,5ºC) superior a la del primer captador (≈ 42,5ºC) y a la de cualquiera de
los captadores en paralelo (≈ 45ºC); si suponemos que el rendimiento es del 48% el incremento
de temperatura será de 4,8 K con lo que la temperatura final en ambos casos sería la misma. En la
práctica la temperatura de salida obtenida en ambas configuraciones es muy similar y se puede
determinar en qué condiciones es exactamente igual.
Figura 60: Rendimientos del captador y puntos de
Figura 61: Ejemplo de pérdida de carga de un
trabajo en función de su temperatura
captador en función del caudal másico
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6. DISEÑO HIDRÁULICO Y TÉRMICO