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En el campo de la Universidad Nacional de Luján el grupo GERSolar posee una estación de medición de radiación solar
Ubicada en zona rural a 34° 35´17´´ de latitud sur y 59°03´46´´ de longitud oeste, la estación Luján está equipada con :
Sensores de medición de radiación global y PAR fabricados por CNEA.
El pirheliómetro y el piranómetro Black&White instalados en un seguidor automático Solys2 Kipp&Zonen .
Facilidades de calibración conjunta de 14 equipos simultáneamente.
Facilidades de calibración indoor.
Todos los sensores están conectados a sistemas de adquisición de datos CR10X y CR1000 producidos por la firma Campbell Scientific. Se interroga al instrumental una vez por segundo y se guarda las integrales de la energía almacenada cada 10 minutos, pudiendo configurarse otras frecuencias de muestreo y registro según los requerimientos.
Primer "Atlas de Energía Solar de la República Argentina", elaborado por Hugo
Grossi Gallegos y Raúl Righini, del Grupo de Estudios de la Radiación Solar (GERSolar)
de la Universidad Nacional de Luján.
La publicación del mismo, con el objetivo de distribuirlo gratuitamente en
organismos públicos, profesorados, universidades y bibliotecas, es la
culminación digna del esfuerzo que el país ha realizado por conocer su recurso
energético en el área solar.
Se encuentra disponible una versión digital que incluye notas sobre el
instrumental de medición y las cartas de irradiación solar y heliofanía ya
presentadas, además de los datos utilizados para el trazado de las mismas.
La información del Atlas de Energía Solar de la República Argentina fue empleada para generar metadatos y como fuente de entrada para la generación de capas heliofanía e irradiación. El trabajo fue cedido al Sistema de Información Geográfica de la Secretaría de Energía de la Nación, a los fines de difundir el mismo mediante publicación en visor de mapas web.
Sobre los mapas nacionales preparados a tal efecto en papel transparente,
similares a los utilizados por el Servicio Meteorológico Nacional en una escala
de 1:7.500.000 (en proyección cónica conforme Lambert, con meridiano central
60°W y conos secantes de -30° y -60°) se volcó la información de los promedios
mensuales del valor diario que integran la base de datos, diferenciando los que
fueron obtenidos con piranómetros de la Red Solarimétrica de los que lo fueron
con piranómetros del S.M.N. o de alguna otra institución a fines de la década
del ’60 , y dentro de ellos, los registros que presentan mayor extensión
temporal.
En segundo lugar, se consideraron las condiciones de variabilidad espacial de
los promedios mensuales provenientes de mediciones piranométricas diarias en
regiones homogéneas (suponiendo isotropía), lo que permite extrapolar sus
valores hasta aproximadamente 200 km sin exceder un error del 10% dentro de un
nivel de confidencia del 90%.
A los valores procedentes de estimaciones calculadas a partir de las horas de
insolación con modelos del tipo de Ångström se les asignó un segundo nivel de
confiabilidad teniendo en cuenta su mayor incerteza, la que no supera sin
embargo el 10%. Los valores fueron estimados utilizando las constantes
apropiadas que fueron determinadas para cada región.
En tercer lugar, se tuvieron en cuenta los valores promedio de la radiación
global obtenidos en las zonas fronterizas de países vecinos y los trabajos
similares llevados a cabo en ellos.
Como apoyo complementario se utilizaron las cartas pluviométricas del Atlas
Climatológico de América del Sur preparado por la Organización Meteorológica
Mundial (OMM, 1975) y la de cobertura de vegetación.
Cada uno de los 13 mapas transparentes fueron superpuestos al de hipsometría de
Argentina preparado por el Instituto Geográfico Militar (IGM), con altitudes de
0 a 500 m, 500 a 1000 m, 1000 a 3000 m y de más de 3000 m, para tener en cuenta
las discontinuidades que pueden introducir los cambios de altura.
Los valores de los promedios de la radiación solar global diaria se expresaron
en kWh/m2-día teniendo en cuenta la demanda habitual de los diseñadores de
sistemas de conversión fotovoltaica (lo que constituye uno de los temas de
aplicación que más ha crecido en los últimos años) y los valores numéricos
correspondientes a las isolíneas trazadas en los mapas se ubicaron del lado
creciente de las mismas. Como consecuencia de las anteriores consideraciones se
estableció como espaciamiento adecuado entre las isolíneas sucesivas el valor
0.5 kWh/m2 para que no se produjera superposición de las cotas de error en los
meses de máxima radiación.
Puede considerarse que las cartas mensuales de la distribución espacial de la
radiación solar global responden adecuadamente a los datos disponibles en
Argentina, dentro de las condiciones que se impusieron en la metodología, siendo
compatibles con el mejor nivel del estado del conocimiento del recurso en esta
parte del continente, cuya incerteza no supera el 10%.
Se reproducen las cartas correspondientes a la distribución espacial del valor
medio de la irradiación solar global diaria recibida sobre una superficie
horizontal en los meses de julio y enero.
Ante la escasez de datos medidos de irradiación solar lo suficientemente
precisos y que satisficieran las condiciones estadísticas como para ser
considerados representativos en el tiempo y en el espacio, aparecieron
alternativas para estimarlos a partir de la información meteorológica existente,
siendo uno de los valores utilizados las horas de brillo solar (n), también
conocido como heliofanía efectiva.
Los heliógrafos (también conocidos como heliofanógrafos) son los instrumentos
destinados a medir la duración de la insolación. La Organización Meteorológica
Mundial (O.M.M.) se encargó de estudiar el principio de funcionamiento de este
equipo, esencialmente la convergencia de los rayos solares sobre una faja de
papel que provoca que ésta se queme. Este equipo (inventado por Campbell en 1853
y modificado por Stokes en 1879) consiste en una esfera sólida de vidrio pulido
que se comporta como una lente convergente montada de tal manera que en su foco
se aloja la faja de registro diario.
El conocimiento de la distribución espacio-temporal de la heliofanía reviste
especial interés entonces para la estimación de la radiación solar, si bien
también es utilizada para otros fines tales como evaluar la evapotranspiración
potencial (ETP) o en modelos de pronóstico de cosecha.
Se reproducen las cartas que dan la distribución espacial de las horas de
insolación promedio en los meses de enero y julio.