“Bellvis Medio Ambiente y Energía” nace como complemento y continuidad del resto de divisiones ya existentes y asimismo como respuesta a una cada vez mayor demanda de servicios por parte de nuestros clientes que demandan soluciones nuevas ante unos nuevos retos.
Abarcamos temas tan diversos como son la captación de los residuos sólidos urbanos (RSU), la captación de vidrio, de papel y de plásticos y envases, pero todo mediante contenedores soterrados que no sólo tienen una mayor autonomía de uso ( 3 m3 contra 1m3 el convencional) sino que impiden olores agresivos y no inciden ni agreden visualmente al entorno, más bien todo lo contrario al pasar a ser una parte más del mobiliario urbano.
Por otro lado, presentamos todo lo relacionado a las nuevas iluminaciones urbanas como son las farolas LED´S, que presentan un grandísimo ahorro energético (entorno al 70%), una mayor vida (hasta 3 veces más que una convencional) y por tanto un mayor respeto al medio ambiente. Como complemento a esta actuación, también disponemos de farolas Led´s con placa fotovoltaica (no requiere corriente convencional).
Por último, esta división se completa con las placas fotovoltaicas, su venta, instalación y puesta en marcha. Desde proyectos ”llave en mano” para inversores que quieran una buena rentabilidad y duradera, hasta alquileres de cubiertas para la instalación de dichas placas. Este alquiler de cubiertas o tejados supone una nueva fuente de ingresos tanto a particulares como a municipios que representa dotar de un valor a algo que hasta entonces sólo hacía funciones de cubierta.
Otros proyectos a tener en cuenta son los estudios de eficiencia energética y de ahorro energético, así como su gestión; encaminados a municipios más grandes y a instalaciones de alto consumo.
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
La energía solar permite aprovechar una fuente de energía inagotable, que no provoca contaminación atmosférica (gases contaminantes ni de efecto invernadero) y cuyo coste de producción es independiente de la evolución del precio de las energías fósiles.
Las instalaciones solares fotovoltaicas transforman la radiación solar en electricidad aprovechando las propiedades de los materiales semiconductores.
Se denomina energía solar fotovoltaica a una forma de obtención de energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos.
Los paneles, módulos o colectores fotovoltaicos están formados por dispositivos semiconductores tipo diodo que, al recibir radiación solar, se excitan y provocan saltos electrónicos, generando una pequeña diferencia de potencial en sus extremos. El acoplamiento en serie de varios de estos fotodiodos permite la obtención de voltajes mayores en configuraciones muy sencillas y aptas para alimentar pequeños dispositivos electrónicos.
A mayor escala, la corriente eléctrica continua que proporcionan los paneles fotovoltaicos se puede transformar en corriente alterna e inyectar en la red eléctrica, operación sujeta a subvenciones para una mayor viabilidad.
Los paneles fotovoltaicos están formados por numerosas celdas que convierten la luz en electricidad. Las celdas a veces son llamadas células fotovoltaicas, que significa "luz-electricidad". Estas celdas dependen del efecto fotovoltaico para transformar la energía del Sol y hacer que una corriente pase entre dos placas con cargas eléctricas opuestas.
Silicio cristalino y Arseniuro de galio son la elección típica de materiales para celdas solares. Un panel solar es una colección de celdas solares.
Producción de energía solar fotovoltaica
España es en la actualidad uno de los primeros productores mundiales de energía fotovoltaica con una potencia instalada estimada de 3.200 MW, por detrás de Alemania que cuenta con unos 3.850 MW. Tan solo en 2008 la potencia instalada en España ha sido de unos 2.500 MW.
ALUMBRADO SOLAR (PLACA FOTOV. + LED´S)
El Sol, fuente de vida y origen de las demás formas de energía que el hombre ha utilizado, puede satisfacer todas nuestras necesidades. Durante el presente año, el Sol arrojará sobre la Tierra cuatro mil veces más energía que la que vamos a consumir.
Energía Fotovoltaica
Consiste en transformar directamente la energía lumínica del Sol en energía eléctrica por medio de las Celdas fotovoltaicas.
La célula fotovoltaica, elemento encargado de transformar la energía solar en eléctrica, se basa en un fenómeno físico denominado efecto fotovoltaico, que consiste en la producción de una fuerza electromotriz por acción de un flujo luminoso que incide sobre la superficie de dicha célula. La célula fotovoltaica más común consiste en una delgada lámina de un material semiconductor compuesto principalmente por silicio de cierto grado de pureza, que al ser expuesto a la luz solar absorbe fotones de luz con suficiente energía como para originar el "salto de electrones", desplazándolos de su posición original hacia la superficie iluminada.
Como los electrones tienden a concentrarse del lado de la placa donde incide la luz solar, se genera un campo eléctrico con dos zonas bien diferenciadas: la negativa, de la cara iluminada donde están los electrones y la positiva en la cara opuesta donde están los huecos o lagunas.
Si ambas zonas se conectan eléctricamente mediante conductores adheridos a cada una de las caras de la placa el desequilibrio eléctrico origina una fuerza electromotriz o diferencia de potencial, creando una corriente eléctrica para igualar las cargas. Dicha corriente, obviamente continua, se genera en un proceso constante mientras actúe la luz solar sobre la cara sensible de la lámina.
Alumbrado Público LED
Aplicaciones
Características
DIODO EMISOR DE LUZ
LEDs.
Diodo emisor de luz, también conocido como LED (acrónimo del inglés de Light-Emitting Diode) es un dispositivo semiconductor (diodo) que emite luz incoherente de espectro reducido cuando se polariza de forma directa la unión PN del mismo y circula por él una corriente eléctrica. Este fenómeno es una forma de electroluminiscencia.
El funcionamiento físico consiste en que, en los materiales semiconductores, un electrón al pasar de la banda de conducción a la de valencia, pierde energía; esta energía perdida se puede manifestar en forma de un fotón desprendido.
LED's aplicados al automovilismo. Vehículo con luces diurnas de LED´s.
Al contrario que las lámparas incandescentes que pueden alimentarse con corriente alterna o continua, el diodo LED funciona de forma continua sólo con ésta última ya que únicamente conduce la electricidad cuando se polariza.
En general, los LEDs suelen tener mejor eficiencia cuanto menor es la corriente que circula por ellos, con lo cual, en su operación de forma optimizada, se suele buscar un compromiso entre la intensidad luminosa que producen (mayor cuanto más grande es la intensidad que circula por ellos) y la eficiencia (mayor cuanto menor es la intensidad que circula por ellos).
Conexión
Para conectar LEDs de modo que iluminen de forma continua, deben estar polarizados directamente, es decir, con el polo positivo de la fuente de alimentación conectado al ánodo y el polo negativo conectado al cátodo. Además, la fuente de alimentación debe suministrarle una tensión o diferencia de potencial superior a su tensión umbral. Por otro lado, se debe garantizar que la corriente que circula por ellos no excede los límites admisibles (Esto se puede hacer de forma sencilla con una resistencia R en serie con los LEDs, lo que dañaría irreversiblemente al LED). Unos circuitos sencillos que muestran cómo polarizar directamente LEDs son los siguientes:
Ventajas de los LED’s
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