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Plan de Energías Renovables 2011- 2020. Debido a los altos flujos de radiación solar que se alcanzan en el receptor éste puede trabajar a altas temperaturas sin excesivas pérdidas térmicas, lo que posibilita su integración en ciclos termodinámicos eficientes. La tecnología de torre permite aspirar a rendimientos, de transformación de la energía solar a electricidad, elevados (superiores al 25% anual). Estas centrales tienen además el potencial de generar electricidad con altos factores de capacidad mediante el uso de almacenamiento térmico. Actualmente la solución más utilizada son los tanques de almacenamiento de sales fundidas, que permiten generar energía eléctrica en ocasiones hasta 24 horas al día, o con almacenamiento en vapor que permite operar durante pocas horas. Las primeras centrales comerciales que están abriendo el camino a esta tecnología están en España, y del éxito de estos primeros proyectos dependerá en gran medida su futuro a corto plazo. Requiere una superficie de terreno equivalente a las centrales de canales parabólicos, si bien no es tan exigente con la planimetría como las tecnologías cilindroparabólicas, por lo que en principio podría resultar más facil encontrar emplazamientos que reúnan los requisitos necesarios para ejecutar los proyectos. A diferencia de la tecnológica cilindroparabólica, los sistemas de torre o receptor central presentan una gran variedad de opciones tecnológicas con diferencias sustanciales entre ellas. Figura 4.11.7. Centrales de torre PS10 y PS20 del Grupo Abengoa en la Plataforma Solar Sanlúcar la Mayor (izquierda) y la planta Gemasolar propiedad de Torresol Energy (derecha) Fuente: Abengoa (izqda.), © Torresol Energy (dcha.) El esquema general de estas centrales usa helióstatos de gran superficie (aproximadamente 120 m2) que concentran la radiación solar sobre el receptor instalado en una torre de gran altura. A corto plazo, las principales líneas de desarrollo se orientan a la reducción de costes de los componentes (especialmente de los helióstatos), la mejora en los diseños de los distintos tipos de receptores, la optimización de los sistemas de gestión y control del campo de helióstatos, y la mejora del ciclo térmico utilizando nuevos fluidos de trabajo como vapor sobrecalentado, sales fundidas o gases. En paralelo se desarrollan proyectos y líneas de investigación que exploran alternativas muy diversas, desde los receptores volumétricos presurizados, orientados a la integración de la energía solar en el ciclo Brayton (turbina de gas) de 483PDF Image | PLAN DE ENERGIAS RENOVABLES
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