ES2602468T3 - Fluido transmisor de calor - Google Patents

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ES2602468T3 ES10745316.9T ES10745316T ES2602468T3 ES 2602468 T3 ES2602468 T3 ES 2602468T3 ES 10745316 T ES10745316 T ES 10745316T ES 2602468 T3 ES2602468 T3 ES 2602468T3
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Jean-Paul Longuemard
Yves Didier Gotteland
Maurice Husson
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Abstract

Fluido específico adecuado para la conversión energética de una radiación luminosa en calor, comprendiendo el fluido un líquido que incluye agua y una carga sólida apta para estar en suspensión en el líquido, caracterizado por el hecho de que la carga sólida comprende polvo de carbonato de calcio fuertemente difusor para la radiación solar, presentando el polvo de carbonato de calcio fuertemente difusor una concentración en masa comprendida entre un 1 y un 3% y un tamaño de grano medio comprendido entre 0,8 y 10 μm, presentando las partículas del polvo de carbonato de calcio fuertemente difusor, de media, un coeficiente de difusión de la energía luminosa superior a 0,7, no siendo el líquido una solución de polímero polielectrolito de sulfonato de poliestireno de sodio o un hidrocarburo aromático policíclico para la fabricación de microcápsulas, estando definido el coeficiente de difusión de la energía luminosa, cuando una partícula recibe un flujo luminoso incidente, como la relación entre la energía del flujo total difundida y la energía de flujo luminoso incidente.

Description

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DESCRIPCION
Fluido transmisor de calor Campo tecnico de la invencion
La presente invencion se refiere a un fluido especlfico en el que se produce una conversion energetica igualmente con transmision de calor, a partir de ahora denominado "especlfico".
Estado de la tecnica
Muchos fluidos transmisores de calor son conocidos y utilizados en diversas aplicaciones. El aire y el agua son normalmente utilizados debido a su disponibilidad natural. Otros tipos de fluidos transmisores de calor conocidos son los fluidos organicos, las sales fundidas y los metales llquidos.
Cuando se ha de elegir un fluido transmisor de calor para una aplicacion particular, deben tenerse en cuenta varios criterios:
- Capacidad de absorcion del fluido.
- Rango de temperatura de utilizacion: Temperaturas maximas y mlnimas.
- Gestion de rendimientos en el tiempo: Agresividad del fluido en comparacion con los materiales utilizados para la instalacion, riesgo de corrosion o incrustaciones,
- Normas de seguridad: Riesgo de quemaduras, descargas electricas, de incendio, peligro de explosion, riesgos toxicos, riesgos relacionados con los equipos a presion, normas de eliminacion y reciclaje del fluido.
- Criterios tecnicos y economicos: Costes de inversion y de explotacion.
En el caso de un captador solar domestico destinado a calentar el agua sanitaria de una habitacion, el fluido transmisor de calor generalmente utilizado es una mezcla de agua y de un anticongelante. En efecto, este fluido responde de manera satisfactoria a todos los criterios anteriores para este tipo de aplicacion.
Sin embargo, este fluido presenta una capacidad de absorcion limitada y el captador solar debe por tanto ser concebido para favorecer la conversion de luz en calor. El rendimiento del captador solar es limitado.
US4083490 describe un captador destinado a absorber la radiacion solar que comprende un medio absorbente constituido de etilenglicol, agua y una suspension coloidal de grafito que tiene partlculas de aproximadamente 1 pm. La suspension coloidal de grafito se comporta como cuerpos negros finamente divididos que absorben directamente una cantidad importante de energla radiante.
El documento DE 4131516 da a conocer un fluido transmisor de calor cargado con partlculas de aluminio que tienen una conductividad termica mejorada.
El documento US2005/269548 da a conocer una composicion del fluido para un sistema de refrigeracion de un automovil. La composicion de fluido comprende un transmisor de calor y una pluralidad de nanopartlculas dispersadas en el transmisor de calor. La pluralidad de nanopartlculas comprenden vidrio, oxido de silicio, polvo de piedra pomez, compuestos metalicos concebidos para reaccionar con el cloruro en el transmisor de calor, y/ o mezclas de los mismos.
El documento FR2202272 describe un agente de intercambio termico llquido que comprende de un 1 a un 6% de volumen de un material solido inerte que tiene un diametro medio comprendido entre 10 y 150 pm. El material solido inerte es arena, mineral en polvo y escoria molida.
El documento "Matriz de microcapsula de polielectrolito: Nuevo sistema para encapsulacion de una macromolecula" ensena la produccion de una suspension de micropartlculas de CaCO3 en una solucion de sulfonato de poliestireno de sodio o de un hidrocarburo policlclico aromatico, como producto intermedio de un proceso de fabricacion de microcapsula de polielectrolitos destinados a aprisionar a las macromoleculas
El documento EP0069404 da a conocer un fluido transmisor de calor que contiene una cantidad muy pequena de carbonato de bario, calcio o estroncio para poder disolver el residuo de CO2 pudiendo ser liberado por una solucion hidroxida durante el llenado de un tubo al vaclo.
El documento US4083490 da a conocer un captador destinado a absorber la radiacion solar que comprende un medio absorbente constituido de etilenglicol de agua y una suspension coloidal de grafito.
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El documento FR2297904 da a conocer composiciones polimerizables destinadas a formar cuerpos captadores de energla luminosa. Las composiciones polimerizables comprenden una resina reticulable y una asociacion de cargas pulverulentas negras absorbentes y de cargas pulverulentas blancas difusoras.
Resumen de la invencion
Un problema que la presente invencion propone resolver es proporcionar un fluido especlfico particularmente adaptado a una utilizacion en un captador solar domestico. En particular, el objeto de la invencion es mejorar la capacidad de absorcion del fluido especlfico.
La solucion propuesta por la invencion es un fluido especlfico de acuerdo con el objeto de la reivindicacion 1.
Se ha constatado que, gracias a estas caracteristicas, el fluido especlfico es lugar de conversion energetica y presenta por lo tanto una elevada capacidad absorcion. Este fluido, utilizado en un captador solar, permite por lo tanto mejorar el rendimiento energetico del captador. Ademas, el captador solar puede ser concebido para dirigir la luz hacia el fluido, sin que otras medidas favorezcan una conversion energetica que no sea necesaria.
Ademas, las particulas del polvo mineral fuertemente difusoras presentan, de media, un coeficiente de difusion de la energia luminosa superior a 0,7-, preferiblemente superior a 0,9. Dicho coeficiente difusion de la energia puede ser medido con la ayuda de un reflectometro, por ejemplo mediante un metodo de medida mediante una esfera integrante. En dicho metodo, una particula situada en el centro de un captador sensiblemente esferico recibe un flujo de energia luminosa incidente. El captador sensiblemente esferico mide el flujo de energia difundido por la particula en todo el espacio. El coeficiente de difusion de la energia esta definido como la relacion entre el flujo total difundido y el flujo incidente. El complemento a 1 del coeficiente de difusion constituye el coeficiente de absorcion de la energia de la particula.
El polvo mineral fuertemente difusor comprende un carbonato de calcio.
Preferiblemente, el polvo mineral fuertemente difusor presenta un tamano de particula medio comprendido entre 1 y 3 pm.
Preferiblemente, el polvo mineral fuertemente difusor esta constituido esencialmente de particulas esferoidales. Con unas formas tales que favorecen la difusion de la luz.
Preferiblemente, el fluido comprende un anticongelante, estando la concentracion en masa del anticongelante entre un 0% excluido y un 40% incluido.
Un fluido anticongelante es particularmente deseable para aplicaciones susceptibles de estar expuestas a bajas temperaturas, por ejemplo en instalaciones exteriores, de acuerdo con el clima del lugar de instalacion. Por ejemplo, estan disponibles los fluidos anticongelantes a base de etilenglicol. Tambien estan disponibles anticongelantes organicos sin glicol, los cuales presentan la ventaja de una ausencia de toxicidad.
Preferiblemente, el fluido presenta una capacidad de absorcion de la energia comprendida entre 0,1 y 10 cm-1 para la radiacion solar, con preferencia del orden de 1 cm-1. Este orden de magnitud de la capacidad de absorcion permite una absorcion casi completa para un espesor de aproximadamente 20 a 30 mm. Para ello, se pueden agregar uno o varios colorantes al fluido especlfico, por ejemplo un colorante liquido organico en una concentracion comprendida entre un 0,2% y un 1%. Un producto anticongelante con color puede emplearse igualmente para este proposito. La capacidad de absorcion no debe ser demasiado fuerte para permitir una conversion de calor en la masa del fluido, y no una absorcion superficial limitada a una fina capa del fluido que sera susceptible de producir un calentamiento local excesivo de la capa superficial del fluido.
Preferiblemente, el fluido comprende un tensioactivo, siendo la concentracion en masa de tensioactivo entre un 0% excluido y un 3% incluido.
Preferiblemente, el fluido comprende un agente antiespumante, siendo la concentracion en masa del agente antiespumante de entre un 0% excluido y un 3% incluido.
Un agente antiespumante permite, en particular, evitar la formacion de burbujas susceptibles de aumentar la reflectividad superficial del fluido, y por lo tanto de disminuir su absorcion total.
Segun un modo de realizacion, la concentracion en masa del polvo mineral es de un 3%, la concentracion en masa del anticongelante es de un 30%, la concentracion en masa del tensioactivo esta comprendida entre un 0,2 y un 0,3% y la concentracion en masa del agente antiespumante esta comprendida entre un 0,2 y un 0,3%.
Preferiblemente, el fluido comprende ademas un producto bactericida. Un producto bactericida es particularmente deseable para aplicaciones en las que las instalaciones deben permanecer a temperatura ambiente durante
periodos significativos, por ejemplo para instalaciones de calentamiento solar que no funcionan mas que una parte del ano.
La invencion propone de igual manera la utilizacion de un fluido especlfico en un dispositivo de conversion de una radiacion luminosa en calor, en la cual un rayo de luz es dirigido hacia dicho fluido especlfico, siendo el fluido 5 especlfico el lugar de una conversion energetica.
La invencion propone de igual forma un dispositivo de conversion de una radiacion luminosa en calor, que comprende un fluido especlfico dispuesto de manera que puede recibir una radiacion luminosa para ser el lugar de una conversion energetica. De forma ventajosa, este dispositivo comprende un captador solar.
Algunos aspectos de la invencion se basan en la idea de emplear una carga de polvo fuertemente difusora de la luz 10 en suspension en un fluido de conversion energetica, de manera que provoca un fenomeno de difusion multiple de la luz en el fluido. Dicho fenomeno es susceptible de aumentar sensiblemente la distancia de propagation efectiva de la luz en el volumen de fluido dado y de homogeneizar la distribution del flujo luminoso en el fluido. Tambien, la difusion de la radiacion luminosa por las partlculas del polvo difusor combinada con la solution de la radiacion que se produce esencialmente en el llquido, permite producir una conversion energetica y un calentamiento de fluido en 15 volumenes sustanciales. Este calentamiento en volumen esta particularmente adaptado a aplicaciones en las que se desea calentar un flujo relativamente elevado de llquido a una temperatura relativamente moderada. Ciertos aspectos de la invencion estan basados en la idea de emplear un polvo difusor cuyo tamano de grano es comparable a las longitudes de onda de los principales componentes de la radiacion solar, con el fin de favorecer los fenomenos de resonancia susceptibles de mejorar la section eficaz de difusion de las partlculas.
20 Hay que recordar que en la radiacion solar, la mayorla de la energla se encuentra en un rango espectral que tiene de aproximadamente 0,5 a aproximadamente 1, 6 pm, en particular entre 0,5 y 0,7 pm.
La invencion se comprendera mejor y otros fines, detalles, caracterlsticas y ventajas de la misma quedaran mas claros durante la description siguiente de un modo de realization particular de la invencion, dado unicamente a tltulo ilustrativo y no limitativo.
25 Descripcion detallada de un modo de realizacion de la invencion
En un modo de realizacion, la invencion propone un fluido especlfico que es adecuado, en particular, para una utilizacion en un captador solar domestico. Este fluido especlfico comprende:
- agua
- polvo de carbonato de calcio
30 - opcionalmente, un anticongelante, y/ o un colorante,
- opcionalmente, un bactericida,
- opcionalmente, un tensioactivo, y
- opcionalmente un agente antiespumante
A continuation, todos los porcentajes son porcentajes en masa.
35 La concentration de polvo de carbonato de calcio y su tamano de partlcula medio se determinan teniendo en cuenta, por un lado, la capacidad de absorcion del fluido especlfico, y por otro lado, la capacidad del polvo para estar en suspension en el fluido especlfico. Los ensayos realizados por los inventores han mostrado que la capacidad de absorcion del fluido especlfico, y por lo tanto el rendimiento del captador solar, aumenta con la concentracion de polvo, alcanzando entonces un 98% o mas. Esto es debido al hecho de que gracias a las caracterlsticas de la 40 invencion, el fluido especlfico es un lugar de conversion energetica.
Estos ensayos han mostrado igualmente que el tamano de grano medio del polvo tiene una influencia sobre su capacidad de estar en suspension y de permanecer en suspension en el fluido transmisor de calor en circulacion. En el ambito de esta descripcion, se entiende por “tamano de grano medio” el tamano de grano controlado mediante un aparato laser Malvern del tipo Mastersizer 2000 cuya metrologla esta de acuerdo con la norma ISO 13320 45 (calibration para un material de referencia certificado (CRM)).
Los resultados de estas pruebas son los siguientes:
- Ensayo 1 (control): La composition ensayada era solo agua.
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La Intensidad adsorbida fue casi cero.
- Ensayo 2: La composicion ensayada fue una mezcla de agua (98%) y de polvo de carbonato de calcio (2%) de un tamano de grano medio de 10 pm. La Intensidad adsorbida es de un 40% para 3 cm de altura de agua.
- Ensayo 3: La composicion ensayada fue una mezcla de agua (95%), de polvo de carbonato de calcio (2,5%) de un tamano de grano medio de 10 pm y un anticongelante (2,5%).
La intensidad absorbida es de un 80% para 3 cm de altura de agua.
- Ensayo 4: La composicion ensayada fue una mezcla de agua (entre un 66,7 y un 66,8%), de anticongelante (30%), de polvo de carbonato de calcio (3%) de un tamano de grano medio de 2 pm y de un tensioactivo (entre un 0,20,3%). La presencia del tensioactivo permite conservar el polvo en suspension durante mas tiempo.
Los inventores han concluido de estos ensayos que la concentracion de polvo de carbonato de calcio debe estar comprendida entre un 1% y un 3% y que el polvo debe presentar un tamano de grano medio comprendido entre 0,8 y 10 pm. Por ejemplo, el polvo es polvo Durcal 1 o Durcal 2 comercializado por la empresa Omya SAS.
Dicho polvo esta constituido por carbonato de calcio presentando una pureza elevada, por ejemplo superior al 98%, y una luminosidad muy fuerte.
De acuerdo con un modo de realizacion, el polvo presenta una blancura CIE, medida segun la norma DIN 6174, tal que el parametro L*es igual a un valor entre 94 y 98 y/ o tal que el parametro a* es igual a un valor entre 0,1 y 1,5, y/ o tal que el parametro b* es igual a un valor entre 0,5 y 4 y, preferiblemente, tal que el parametro L* es igual a un valor entre 94 y 98, el parametro a* es igual a un valor entre 0,1 y 1,5, y el parametro b* es igual a un valor entre 0,5 y 4. La blancura CIE, L*, a*, b* medida de acuerdo con la norma DIN 6174 es de una manera mas preferible, sensiblemente igual a 97,5/ 0,5/ 2,4.
La presencia de anticongelante permite evitar la congelacion del fluido transmisor de calor en caso de una temperatura negativa. Se trata por ejemplo de un anticongelante comercializado bajo el nombre Neutragard. La concentracion de anticongelante puede estar comprendida entre un 0 y un 40%, por ejemplo un 30%.
El tensioactivo permite mejorar la capacidad del polvo para estar en suspension y permanecer en suspension en el fluido transmisor de calor. La concentracion de tensioactivo puede estar comprendida entre un 0 y un 3%, de forma ventajosa, entre un 0,2 y un 0,3%.
Por ultimo, el agente antiespumante permite evitar la formation de espuma, lo que podrla afectar a un buen funcionamiento del captador solar. La concentracion de agente antiespumante puede estar comprendida entre un 0 y un 3%, de forma ventajosa, entre un 0,2 y un 0,3%. El agente antiespumante es por ejemplo Agitan 305 (marca registrada).
Un ejemplo de un fluido especlfico de acuerdo con un modo de realizacion de la invention es:
- Agua, la cantidad para completar un 100%
- Anticongelante Neutragard, 30%
- Polvo Durcal 1, 3%
- Tensioactivo, de un 0,2 a un 0,3%
- Antiespumante Agitan 305, 0,2 a 0,3%.
Este fluido especlfico es adecuado para un captador solar domestico. En particular, los diferentes componentes no presentan riesgo sanitario (en caso de una fuga del fluido transmisor de calor en el agua de calentamiento) estan disponibles a un bajo coste, no presentan riesgo de dano para la instalacion y pueden ser eliminados o reciclados sin dificultad. Ademas, con respecto al agua, presenta una capacidad de absorcion superior, lo que mejora el rendimiento del captador solar.
El fluido especlfico tambien puede ser utilizado en cualquier otra aplicacion, por ejemplo domestica o industrial, en la cual una radiation luminosa deba ser convertida en calor. Se puede tratar de un rayo de luz natural o artificial, visible o infrarroja.
Aunque la invencion se ha descrito en conexion con un modo de realizacion particular, es evidente que no esta limitada y que comprende todos los equivalentes tecnicos de los medios descritos as! como sus combinaciones si las mismas estan dentro del alcance de la invencion.
En particular, la invencion no se limita a polvo de carbonato de calcio sino que se amplla para incluir otros minerales, naturales o sinteticos.
Durante la fabricacion del fluido especlfico, el polvo inorganico se puede anadir como un polvo seco o una suspension llquida.

Claims (13)

  1. 5
    10
    15
    20
    25
    30
    35
    40
    REIVINDICACIONES
    1. Fluido especlfico adecuado para la conversion energetica de una radiacion luminosa en calor, comprendiendo el fluido un llquido que incluye agua y una carga solida apta para estar en suspension en el llquido,
    caracterizado por el hecho de que la carga solida comprende polvo de carbonato de calcio fuertemente difusor para la radiacion solar, presentando el polvo de carbonato de calcio fuertemente difusor una concentracion en masa comprendida entre un 1 y un 3% y un tamano de grano medio comprendido entre 0,8 y 10 pm, presentando las partlculas del polvo de carbonato de calcio fuertemente difusor, de media, un coeficiente de difusion de la energla luminosa superior a 0,7, no siendo el llquido una solucion de pollmero polielectrolito de sulfonato de poliestireno de sodio o un hidrocarburo aromatico policlclico para la fabricacion de microcapsulas, estando definido el coeficiente de difusion de la energla luminosa, cuando una partlcula recibe un flujo luminoso incidente, como la relacion entre la energla del flujo total difundida y la energla de flujo luminoso incidente.
  2. 2. Fluido especlfico de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que el polvo de carbonato de calcio fuertemente disperso presenta un tamano de grano medio comprendido entre 1 y 3 pm.
  3. 3. Fluido especlfico de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en el que el polvo de carbonato de calcio fuertemente disperso esta constituido esencialmente de partlculas esferoidales.
  4. 4. Fluido especlfico de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en el que el polvo de carbonato de calcio fuertemente disperso tiene una blancura CIE, medidos segun la norma DIN 6174, tal que el parametro L* es igual a un valor entre 94 y 98, y/ o tal que el parametro a* es igual a un valor entre 0,1 y 1,5, y/ o tal que el parametro b* es igual a un valor entre 0,5 y 4.
  5. 5. Fluido especlfico de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, que comprende anticongelante, siendo la concentracion en masa de anticongelante entre un 0% excluido y un 40% incluido.
  6. 6. Fluido especlfico de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, que comprende un colorante llquido organico en una concentracion de entre un 0,2 y un 1% de tal manera que el fluido especlfico presenta una capacidad de absorcion de energla de entre 0,1 y 10 cm-1 para la radiacion solar.
  7. 7. Fluido especlfico de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, que comprende un tensioactivo, siendo la concentracion en masa de tensioactivo entre un 0% excluido, y un 3% incluido.
  8. 8. Fluido especlfico de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, que comprende un antiespumante, siendo la concentracion en masa de antiespumante entre un 0% excluido, y un 3% incluido.
  9. 9. Fluido especlfico de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en el que la concentracion en masa de polvo de carbonato de calcio es de un 3%, la concentracion en masa de anticongelante es de un 30%, la concentracion en masa de tensioactivo esta comprendida entre un 0,2% y un 0,3% y la concentracion en masa de antiespumante esta comprendida entre un 0,2% y un 0,3%.
  10. 10. Fluido especlfico de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, que comprende tambien un producto bactericida.
  11. 11. Uso de un fluido especlfico de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en un dispositivo de conversion de una radiacion luminosa en calor, en el cual un rayo de luz es dirigido hacia dicho fluido especlfico, siendo el fluido especlfico en lugar de una conversion energetica.
  12. 12. Dispositivo para la conversion de radiacion luminosa en calor, que comprende un fluido especlfico dispuesto de manera que puede recibir una radiacion luminosa para ser el lugar de una conversion energetica, caracterizado por el hecho de que el fluido especlfico es de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10.
  13. 13. Dispositivo de acuerdo con la reivindicacion 12, que comprende un captador solar.
ES10745316.9T 2009-06-30 2010-06-24 Fluido transmisor de calor Active ES2602468T3 (es)

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FR0954464A FR2947280B1 (fr) 2009-06-30 2009-06-30 Fluide caloporteur
FR0954464 2009-06-30
PCT/FR2010/051293 WO2011001072A1 (fr) 2009-06-30 2010-06-24 Fluide caloporteur

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Publication Number Publication Date
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