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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The present work shows some applications of the software SOLEEC, which is used to get the best geometric designing features for Parabolic Trough Collectors (PTC) based on the receiver tube external diameter. Users can choose different manufacturing materials among the most used for these collectors and then make a thermal evaluation for a PTC design. Thermal evaluation is based on solar radiation for a specific place on Earth computed by Hottel's model or providing solar radiation measured data, the latitude and longitude of the place in question. Results of goemetrical features such as aperture, focal distance and colector's length, as well as thermal caracteristics such as heat gain, heat lost, mass flow rate, reciever and glazing tube temperatures and thermal and optical efficiences are presented in a friendly interface of the software. An studio was carried out for Monterrey and the versatility of the software was proved.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos</font></p> 	         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	         <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Aplicaci&oacute;n del Software SOLEEC para Dise&ntilde;ar Colectores Solares de Canal Parab&oacute;lico</b></font></p> 	         <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	         <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Ernesto Enciso Contreras, Juan Gabriel Barbosa Salda&ntilde;a, Claudia del C. Guti&eacute;rrez Torres Pedro Quinto Diez, Jos&eacute; A. Jim&eacute;nez Bernal</b></font></p> 	         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Instituto Polit&eacute;cnico Nacional, SEPI&#45;ESIME&#45;Zacatenco. Av. Instituto Polit&eacute;cnico Nacional s/N, Laboratorios Pesados 3, LABINTHAP Col. Lindavista. C.P. 07738, M&eacute;xico, D.F. Tel&eacute;fono (55) 5729 &#45; 6000 Ext. 54882. E&#45;mail:</i> <a href="mailto:jbarbosas@ipn.mx">jbarbosas@ipn.mx</a></font></p> 	         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Fecha de recepci&oacute;n: 13&#45;11&#45;2012    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     Fecha de aceptaci&oacute;n: 25&#45;01&#45;2013</font></p> 	         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el presente trabajo se muestran las aplicaciones del programa SOLEEC el cual proporciona las caracter&iacute;sticas geom&eacute;tricas de dise&ntilde;o para Concentradores Solares de Canal Parab&oacute;lico (PTC) basados en el di&aacute;metro del tubo absorbedor. Se puede elegir entre diferentes materiales que se utilizan en la construcci&oacute;n de este tipo de concentradores y realizar combinaciones entre ellos. La evaluaci&oacute;n t&eacute;rmica se basa en la irradiaci&oacute;n solar para un lugar espec&iacute;fico utilizando el modelo ideal de Hottel o bien introduciendo los datos de irradiaci&oacute;n solar, latitud y longitud del lugar en cuesti&oacute;n. Los resultados que se obtienen son datos geom&eacute;tricos del concentrador como, apertura, distancia focal y longitud del concentrador, caracter&iacute;sticas t&eacute;rmicas como flujo de calor &uacute;til, p&eacute;rdidas hacia el ambiente, flujo m&aacute;sico, temperaturas de los tubos absorbedor y transparente, eficiencia t&eacute;rmica y &oacute;ptica. Se realiz&oacute; un estudio para la Ciudad de Monterrey demostrando la versatilidad del software dise&ntilde;ado.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> Irradiaci&oacute;n solar, concentrador solar de canal parab&oacute;lico, programa de c&oacute;mputo, SOLEEC.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The present work shows some applications of the software SOLEEC, which is used to get the best geometric designing features for Parabolic Trough Collectors (PTC) based on the receiver tube external diameter. Users can choose different manufacturing materials among the most used for these collectors and then make a thermal evaluation for a PTC design. Thermal evaluation is based on solar radiation for a specific place on Earth computed by Hottel's model or providing solar radiation measured data, the latitude and longitude of the place in question. Results of goemetrical features such as aperture, focal distance and colector's length, as well as thermal caracteristics such as heat gain, heat lost, mass flow rate, reciever and glazing tube temperatures and thermal and optical efficiences are presented in a friendly interface of the software. An studio was carried out for Monterrey and the versatility of the software was proved.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> Solar radiation, parbolic through collector, software, SOLEEC.</font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Nomenclatura</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>a</i> Apertura de la par&aacute;bola del concentrador solar (m)</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>A<sub>a</sub></i> &Aacute;rea de apertura del concentrador solar (m<sup>2</sup>)</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>A</i></font><font face="verdana" size="2"><sub>f</sub>&nbsp;Factor de p&eacute;rdidas de &aacute;rea en el concentrador solar (m<sup>2</sup>)</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>A</i><sub>r</sub> &Aacute;rea externa del tubo absorbedor (m<sup>2</sup>)</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>C<sub>p</sub></i> Capacidad calor&iacute;fica del fluido de trabajo (J/(kg K))</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>D<sub>ci</sub></i> Di&aacute;metro interno del tubo transparente (m)</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>D<sub>co</sub></i> Di&aacute;metro externo del tubo transparente (m)</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>D<sub>re</sub></i> Di&aacute;metro externo del tubo absorbedor (m)</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>&#402;</i> Distancia focal de la par&aacute;bola del concentrador solar (m)</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>F<sub>R</sub></i> Factor de flujo del concentrador solar </font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Gb</i> Irradiaci&oacute;n solar directa (W/m<sup>2</sup> )</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>ha</i> Coeficiente convectivo del aire del medio ambiente (W/(m<sup>2</sup> K))</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>L</i> Longitud del concentrador solar (m) </font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/imtd/v4n4/a4s9.jpg"> Flujo m&aacute;sico (kg/s)</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Q<sub>p1</sub></i> Flujo de calor perdido desde el tubo absorbedor al tubo transparente (W)</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Q<sub>p2</sub></i> Flujo de calor perdido del tubo trasparente al ambiente (W)</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Q<sub>u1</sub></i> Flujo de calor obtenido por el fluido de trabajo (W)</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Q<sub>u2</sub></i> Flujo de calor entregado por el concentrador solar (W)</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>S</i> Irradiaci&oacute;n solar que llega al tubo absorbedor (W/m<sup>2</sup>)</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>T<sub>a</sub></i> Temperatura ambiente (&deg;C)</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>T<sub>al</sub></i> Temperatura de los alrededores (&deg;C)</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>T<sub>co</sub></i> Temperatura externa del tubo transparente (&deg;C)</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>T<sub>ci</sub></i> Temperatura interna del tubo transparente (&deg;C)</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>T<sub>fe</sub></i> Temperatura del fluido de trabajo al salir del concentrador (&deg;C)</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>T<sub>fi</sub></i> Temperatura del fluido de trabajo al ingresar al concentrador (&deg;C)</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>T<sub>re</sub></i> Temperatura dela pared externa del tubo absorbedor (&deg;C)</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>U<sub>L</sub></i> Coeficiente de p&eacute;rdidas totales del concentrador solar (W/(m<sup>2</sup> K))</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#945; Absortividad de la superficie selectiva en el tubo absorbedor</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#947; Factor de intercepci&oacute;n</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#949;<i><sub>c</sub></i> Emisividad del material del tubo transparente</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#949;<i><sub>r</sub></i> Emisividad de la superficie selectiva en el tubo absorbedor</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#951;<sub>o</sub> Eficiencia &oacute;ptica</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#951;<sub><i>t</i></sub> Eficiencia t&eacute;rmica</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#952; &Aacute;ngulo de incidencia de la irradiaci&oacute;n solar (&deg;)</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#963; Constante de Stefan&#45;Boltzmann (<i>W</i>/(<i>m<sup>2</sup> K<sup>4</sup></i>)) </font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#964; Transmisividad del tubo transparente</font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p> 	         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la actualidad existen muchos pa&iacute;ses en el mundo que se est&aacute;n sumando a la generaci&oacute;n de energ&iacute;a mediante concentradores solares de concentraci&oacute;n de canal y disco parab&oacute;lico, as&iacute; como tecnolog&iacute;as de torre de heli&oacute;statos. Por mencionar algunos ejemplos, en 2009 se anunciaron los planes para construir una planta solar en la regi&oacute;n central de China que generar&aacute; 2 GW de energ&iacute;a y ocupar&aacute; una extensi&oacute;n de 64 km<sup>2</sup> utilizando concentradores solares de canal parab&oacute;lico para concentrar la radiaci&oacute;n solar.<sup><a href="#notas">1</a></sup> Una vez terminada, la planta producir&aacute; el equivalente a dos plantas termoel&eacute;ctricas de carb&oacute;n y ser&aacute; capaz de dar energ&iacute;a a 3 millones de hogares. Por otro lado, Sud&aacute;frica ha dado a conocer los planos de una planta solar que utilizar&aacute; espejos y paneles solares de gran capacidad que generar&aacute; alrededor de 5 GW de energ&iacute;a el&eacute;ctrica. El proyecto inicial ocupar&aacute; un &aacute;rea de 9,000 hect&aacute;reas<sup><a href="#notas">2</a></sup>. El desarrollo comercial con la tecnolog&iacute;a solar m&aacute;s eficiente del mundo ser&aacute; construido en Phoenix, con 60 unidades de discos parab&oacute;licos de concetraci&oacute;n de la empresa Stirling Energy Systems, y que generar&aacute;n cada una la cantidad de 1.5 MW<sup><a href="#notas">3</a></sup>.</font></p>          ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">De los pa&iacute;ses de Iberoam&eacute;rica, Espa&ntilde;a es sin duda el que m&aacute;s ha desarrollado la energ&iacute;a solar ya que ha adoptado agresivas pol&iacute;ticas a favor del uso de las energ&iacute;as renovables. Cuenta con 6 plantas que utilizan concentrador de canal parab&oacute;lico de 50 MW cada una y dos plantas con torre solar con capacidad de 20 y 11 MW respectivamente, y actualmente se encuentran en construcci&oacute;n 16 plantas m&aacute;s para cuadruplicar su capacidad en energ&iacute;a solar t&eacute;rmica<sup><a href="#notas">4</a></sup>.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En M&eacute;xico actualmente no se cuenta con una planta de energ&iacute;a solar t&eacute;rmica, sin embargo, CFE tiene un proyecto que se inici&oacute; en diciembre de 2010 para la construcci&oacute;n de un campo solar en Agua Prieta Sonora que tendr&aacute; una capacidad de 12 MW<sup><a href="#notas">5</a></sup>.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otra parte, en la ep&oacute;ca actual las herramientas computa&#45;cionales se han convertido en un gran apoyo para el desarrollo tecnol&oacute;gico mundial ya que permiten analizar y dise&ntilde;ar de manera r&aacute;pida y econ&oacute;mica los sistemas o equipos que se usan en la ingenier&iacute;a. Dentro de las principales caracter&iacute;sticas que deben reunir estas herramientas, es tener un alto grado de confiabilidad para obtener resultados &oacute;ptimos al ser aplicados a una tarea espec&iacute;fica, as&iacute; como la de proporcionar un manejo simple que permita una sencilla interacci&oacute;n entre el usuario y la herramienta computacional. Con las herramientas de c&oacute;mputo se tiene la ventaja de ofrecer resultados confiables sin la necesidad de hacer dispositivos complejos que requieran la inversi&oacute;n de cantidades fuertes de dinero. En la actualidad existen algunas empresas que ofrecen sistemas solares t&eacute;rmicos para calentamiento de agua en casas, conjuntamente con un software que permiten el dise&ntilde;o y configuraci&oacute;n de los equipos para conseguir resultados &oacute;ptimos seg&uacute;n las necesidades de cada instalaci&oacute;n en particular, como VELUX<sup><a href="#notas">6</a></sup> Solar. De forma an&aacute;loga, el software CENSOL<sup><a href="#notas">7</a></sup>, desarrollado en Espa&ntilde;a, ofrece datos de dise&ntilde;o de captadores solares t&eacute;rmicos planos en funci&oacute;n de la zona geogr&aacute;fica, &eacute;poca del a&ntilde;o y la aplicaci&oacute;n o uso final. Para el an&aacute;lisis de colectores de concentraci&oacute;n tipo PTC se han desarrollado herramientas computacionales con tareas espec&iacute;ficas como es el caso del software Dymola/Modelica (Birnbaum et al., 2011) utilizado para modelar y simplificar un campo de concentradores solares para generaci&oacute;n directa de vapor. &Eacute;sta se obtiene en dos etapas: una de calentamiento, d&oacute;nde el agua es llevada a las condiciones de saturaci&oacute;n y posteriormente el vapor saturado es trasportado a la secci&oacute;n de sobrecalentamiento, la cual consta de otro campo de concentradores solares del mismo tipo. Otra aplicaci&oacute;n de software de dise&ntilde;o es la que realiza el programa de c&oacute;mputo PTCDES el cu&aacute;l optimiza y calcula la cantidad de vapor en un sistema de generaci&oacute;n directa que consta de una combinaci&oacute;n de un concentrador solar acoplado a un tanque separador (Kalogirou et al., 1997). Este software utiliza valores de irradiaci&oacute;n solar directa para una superficie horizontal considerando el d&iacute;a representativo de cada mes y la temperatura del aire ambiente usando como referencia los datos anuales para Nicosia, Chipre. Utilizando la diferencia de entalpias entre el agua caliente y el agua en el tanque separador se calcula la producci&oacute;n de vapor en el sistema.</font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otro ejemplo de aplicaci&oacute;n de software para el dise&ntilde;o de equipos termosolares es el IPSE&#45;pro (Eck et al., 2006), cuyo principal objetivo es la simulaci&oacute;n de los componentes para una planta de potencia convencional.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con un pr&oacute;posito similar y siguiendo las estrategias nacionales para el desarrollo de tecnolog&iacute;a sustentable, en el Instituto Polit&eacute;cnico Nacional se hizo el desarrollo de un software denominado SOLEEC (SOLEEC, 2012), el cual es una herramienta computacional que permite el dise&ntilde;o de concentradores solares de canal parab&oacute;lico (PTC) y que proporciona las mejores alternativas de construcci&oacute;n considerando cinco configuraciones geom&eacute;tricas diferentes, as&iacute; como la evaluaci&oacute;n del recurso solar en el lugar donde se pretenda instalar. Lo anterior cumple con el objetivo de desarrollar investigaci&oacute;n encaminada al desarrollo de concentradores solares de alta eficiencia y elevada temperatura a bajos costos. A continuaci&oacute;n en las secciones posteriores se hace una descripci&oacute;n de la metodolog&iacute;a y modelo sobre el que trabaja la herramienta num&eacute;rica desarrollada, as&iacute; como la validaci&oacute;n de la misma y se presenta un ejemplo de aplicaci&oacute;n.</font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Metodolog&iacute;a</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El programa SOLEEC determina las caracter&iacute;sticas geom&eacute;tricas de un concentrador solar de canal parab&oacute;lico a partir del di&aacute;metro externo del tubo absorbedor considerando un &aacute;ngulo de borde de 90&deg;; ya que con este valor se tiene la relaci&oacute;n de concentraci&oacute;n m&aacute;xima (Kalogirou, 2009). A partir del di&aacute;metro del absorbedor, se pueden conocer la apertura de la par&aacute;bola, la distancia focal y la longitud m&iacute;nima del concentrador considerando la p&eacute;rdida de &aacute;rea efectiva del 20%, de tal manera que con estos datos se tienen todos los par&aacute;metros geom&eacute;tricos de un concentrador solar como el que se muestra en la <a href="/img/revistas/imtd/v4n4/a4f1.jpg" target="_blank">figura (1)</a>.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El flujo de calor ganado por el fluido de trabajo que pasa por el concentrador se calcula con la ecuaci&oacute;n (1) mientras que el calor entregado por el concentrador solar se representa por la ecuaci&oacute;n (2). Finalmente, la ecuaci&oacute;n (1) y (2) representan el mismo concepto visto desde el fluido de trabajo y desde la operaci&oacute;n del concentrador, respectivamente.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/imtd/v4n4/a4s1.jpg"></font></p> 	         ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/imtd/v4n4/a4s2.jpg"></font></p> 	         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La ecuaci&oacute;n (1) representa el calor ganado por el fluido de trabajo bajo las condiciones de operaci&oacute;n de dise&ntilde;o, es decir, la temperatura de entrada y salida del fluido de trabajo y el flujo m&aacute;sico requerido para alcanzarlas (Incropera et al., 2007). En la ecuaci&oacute;n (2) el par&aacute;metro <i>S</i> representa la cantidad de irradiaci&oacute;n solar que es aprovechada dentro del tubo absorbedor, es decir, la cantidad de irradiaci&oacute;n solar que incide en el concetrador (Gb) multiplicado por la eficiencia &oacute;ptica del mismo (<i>&#951;</i><sub>0</sub>); la cual se calcula con la ecuaci&oacute;n (3).</font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/imtd/v4n4/a4s3.jpg"></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La ecuaci&oacute;n (3) involucra las propiedades &oacute;pticas de los materiales de construcci&oacute;n de la par&aacute;bola (t&eacute;rminos del lado derecho de la ecuaci&oacute;n fuera de los corchetes). Por cuestiones de dise&ntilde;o para un concentrador ideal, el factor de intercepci&oacute;n es igual a la unidad (&#947;=1).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El par&aacute;metro <i>A<sub>f</sub></i> es una &aacute;rea que se pierde debido a las sombras, bloqueos de la irradiaci&oacute;n solar y p&eacute;rdidas debidas a la reflexi&oacute;n hacia la orilla del absorbedor provocadas por el &aacute;ngulo de incidencia de la irradiaci&oacute;n solar que se representa con 9. Este par&aacute;metro se calcula por medio de la ecuaci&oacute;n (4)</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/imtd/v4n4/a4s4.jpg"></font></p> 	         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En donde <i>h<sub>p</sub></i> es la altura de la par&aacute;bola, que para concentradores con &aacute;ngulo de borde de 90&deg; se debe cumplir con: <i>h<sub>p</sub> = f</i> (Kalogirou, 2009).</font></p> 	         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las p&eacute;rdidas del concentrador se obtienen por medio de un proceso iterativo que involucra las ecuaciones (5) y (6) y que debido a que no hay una acumulaci&oacute;n de calor, ambas deben tener el mismo valor. La ecuaci&oacute;n (5) representa las p&eacute;rdidas de calor del tubo absorbedor al tubo transparente mientras que la ecuaci&oacute;n (6) representa las p&eacute;rdidas de &eacute;ste &uacute;ltimo hacia al medio ambiente.</font></p> 	         <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/imtd/v4n4/a4s5.jpg"></font></p> 	         <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/imtd/v4n4/a4s6.jpg"></font></p> 	         ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Finalmente, la ecuaci&oacute;n (7) representa el calor perdido en el tubo absorbedor en relaci&oacute;n al &aacute;rea del concetrador.</font></p> 	         <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/imtd/v4n4/a4s7.jpg"></font></p> 	         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De esta &uacute;ltima ecuaci&oacute;n se obtiene el t&eacute;rmino <i>U<sub>L</sub></i> que representa las p&eacute;rdidas de calor en el concetrador debidas a las condiciones de trabajo, as&iacute; como las caracter&iacute;sticas y propiedades &oacute;pticas de los materiales de construcci&oacute;n y de la geometr&iacute;a del mismo (Duffie et al., 2006).</font></p> 	         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al igualar las ecuaciones (1) y (2), si en la ecuaci&oacute;n (2) los t&eacute;rminos del lado derecho se asocian a la radiaci&oacute;n solar incidente y a las caracter&iacute;sticas geom&eacute;tricas del concentrador y por tanto son conocidas, entonces para mantener la igualdad se pueden proponer diferentes cantidades de flujo m&aacute;sico del fluido de trabajo para alcanzar la temperatura final a la salida del concentrador cuando se proporciona la temperatura de entrada del fluido de trabajo a la entrada del concentrador. En el programa SOLEEC, dicha condici&oacute;n se obtuvo por medio de un proceso iterativo iniciando con un valor de flujo m&aacute;sico de 0.003 kgs y aument&aacute;ndolo en intervalos de 0.0001 kgs hasta encontrar la condici&oacute;n requerida de <i>Q<sub>u2</sub>&#45;Q<sub>u1</sub></i>&#8776;0. (Enciso, 2012)</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De esta manera, una vez calculado el dato de flujo m&aacute;sico para una configuraci&oacute;n geom&eacute;trica y as&iacute; calcular los flujos de calor en el concentrador, el software SOLEEC propone otra configuraci&oacute;n y as&iacute; sucesivamente, hasta obtener las caracter&iacute;sticas de operaci&oacute;n de 5 configuraciones y de esta manera porporcionar la informaci&oacute;n al usuario para que pueda evaluar y analizar la misma y lograr el dise&ntilde;o &oacute;ptimo del concentrador tipo PTC para satisfacer la demanda de energ&iacute;a requerida.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una vez calculando el flujo de calor &uacute;til, la eficiencia t&eacute;rmica del concentrador se determina con la ecuaci&oacute;n (8).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/imtd/v4n4/a4s8.jpg"></font></p> 	         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el apartado siguiente se muestran la validaci&oacute;n y la aplicaci&oacute;n del software.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Descripci&oacute;n del software</b></font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El programa SOLEEC est&aacute; codificado en una plataforma MATLAB 2009a. Cuenta con una interfaz gr&aacute;fica que permite al usuario una interacci&oacute;n m&aacute;s manejable y comprensible para la introducci&oacute;n de los datos y la visualizaci&oacute;n de resultados. Consta de un archivo ejecutable que permite la ejecuci&oacute;n del software desde cualquier computadora y su interacci&oacute;n es por medio de interfaces y m&aacute;scaras que permiten al usuario una comunicaci&oacute;n sencilla y una interpretaci&oacute;n de resultados simple, ya que para la evaluaci&oacute;n del recurso solar muestra gr&aacute;ficas para interpretaci&oacute;n de los resultados y para la evaluaci&oacute;n t&eacute;rmica del concentrador, muestra tablas de resultados debidamente organizadas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El programa se divide en dos etapas. La primera se enfoca en la evaluaci&oacute;n del recurso de energ&iacute;a solar que incide en un lugar espec&iacute;fico; de esta manera se puede evaluar la rentabilidad de la instalaci&oacute;n de un concentrador o en que &eacute;pocas del a&ntilde;o habr&iacute;a suficiente energ&iacute;a para ser aprovechada por este medio. Se pueden elegir 3 opciones para la evaluaci&oacute;n del recurso solar; la primera comprende los datos para un d&iacute;a espec&iacute;fico del a&ntilde;o, la segunda entrega datos promedio para un mes espec&iacute;fico y la tercera opci&oacute;n proporciona valores promedios para cada mes del a&ntilde;o.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La segunda fase del programa permite la evaluaci&oacute;n t&eacute;rmica de concentradores tipo PTC. El programa ofrece la opci&oacute;n de evaluar 5 configuraciones diferentes de concentradores, considerando diferentes relaciones geom&eacute;tricas del mismo (<a href="/img/revistas/imtd/v4n4/a4f1.jpg" target="_blank">figura 1</a>). En ambos casos el desarrollo se basa en funci&oacute;n de la irradiaci&oacute;n solar incidente, la ubicaci&oacute;n del concentrador, su geometr&iacute;a, los materiales utilizados para su fabricaci&oacute;n y las condiciones ambientales y de operaci&oacute;n a las que estar&aacute; sometido.</font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La estructura general del programa SOLEEC se muestra en un diagrama de bloques en la <a href="#f2">figura (2)</a>.</font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/imtd/v4n4/a4f2.jpg"></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La validaci&oacute;n del programa SOLEEC en lo que respecta al dise&ntilde;o del PTC, se llev&oacute; a cabo haciendo una comparaci&oacute;n entre los resultados que &eacute;ste entrega y los resultados de un an&aacute;lisis experimental realizado en Sandia National Laboratories y un an&aacute;lisis num&eacute;rico realizado en el Centro de Investigaci&oacute;n en Energ&iacute;a de la UNAM (Garc&iacute;a&#45;Valladares et al., 2008). El proceso de validaci&oacute;n consisti&oacute; en ejecutar el programa SOLEEC para simular 9 pruebas; la primera utilizando agua como fluido de trabajo y las otras 8 utilizando aceite t&eacute;rmico Syltherm&#45;800, reproduciendo las condiciones descritas en la <a href="#t1">tabla (1)</a>.</font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t1"></a></font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/imtd/v4n4/a4t1.jpg"></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados comparativos de las referencias mencionadas y el software SOLEEC se indican en la <a href="/img/revistas/imtd/v4n4/a4t2.jpg" target="_blank">tabla (2)</a>. En esta tabla se muestra la eficiencia t&eacute;rmica obtenida experimentalmente y num&eacute;ricamente por Garc&iacute;a&#45;Valladares y Vel&aacute;zquez y la eficiencia calculada por el software SOLEEC, as&iacute; como la diferencia porcentual (error %) entre ambos datos.</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">De los resultados anteriores se puede observar que el error con respecto a los resultados experimentales se encuentra entre 0.14% y 6.7%, lo cual es un resultado aceptable.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con los resultados obtenidos anteriormente se comprueba que el programa SOLEEC puede utilizarse como una herramienta auxiliar para que el usuario pueda obtener datos confiables en el dise&ntilde;o geom&eacute;trico de un PTC, considerando los materiales de construcci&oacute;n y su ubicaci&oacute;n con respecto al Sol y a partir de ellos hacer un an&aacute;lisis m&aacute;s completo y de esta manera decidir el lugar y el tama&ntilde;o del concentrador, de acuerdo con las necesidades de la aplicaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una vez demostrada la correcta ejecuci&oacute;n del software SOLEEC para la evaluaci&oacute;n y dise&ntilde;o de concentradores tipo PTC, el siguiente apartado se destina a mostrar la aplicabili&#45;dad del mismo para diferentes condiciones y determinar as&iacute; su potencialidad como herramienta de c&aacute;lculo y dise&ntilde;o de sistemas solares tipo PTC.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados</b></font></p> 	         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El men&uacute; principal del software SOLEEC se muestra en la <a href="#f3">figura (3)</a>. Se divide en la evaluaci&oacute;n del recurso solar y la secci&oacute;n del dise&ntilde;o de concentradores PTC. Los &iacute;conos indican claramente su descripci&oacute;n y funci&oacute;n.</font></p>          <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f3"></a></font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/imtd/v4n4/a4f3.jpg"></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para poner a prueba el funcionamiento del software SOLEEC se realizar&eacute; un ejemplo utilizando los datos de la Ciudad de Monterrey, Nuevo Le&eacute;n. La ciudad se encuentra situada a una Latitud Norte de 25.66&deg;, una Longitud Oeste de 100.3&deg;, reporta una temperatura diaria promedio de 23&deg;C y est&aacute; a una altura de 530m SNM. La aplicaci&oacute;n propuesta pretende definir un dise&ntilde;o que proporcione las dimensiones del concentrador solar PTC para que la temperatura del fluido de trabajo alcance a la salida del concentrador una temperatura de 250&deg;C y el sistema de seguimiento solar que se utilice sea de 2 ejes; por lo tanto, el &aacute;ngulo de incidencia de la irradiaci&oacute;n solar tiene un valor de cero para cualquier hora del d&iacute;a. Se deben de conocer los datos de irradiaci&oacute;n solar en la superficie terrestre para la localidad en cuesti&oacute;n, los cuales se calculan con el software SOLEEC utilizando el modelo aproximado de Hottel (Hottel, 1976).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="/img/revistas/imtd/v4n4/a4f4.jpg" target="_blank">figura (4)</a> muestra la interfaz donde se relizan estos c&aacute;lculos. Los valores de irradiaci&oacute;n van desde 359 W/m<sup>2</sup> en los meses m&aacute;s fr&iacute;os hasta 601 W/m<sup>2</sup> en Verano. Es evidente que la cantidad de energ&iacute;a solar disponible es elevada, por lo tanto este sitio se puede considerar como privilegiado para llevar a acabo instalaciones con concentradores solares PTC. Tambi&eacute;n se observan otras gr&aacute;ficas que muestran datos como el valor de la constante solar y la declinaci&oacute;n terrestre para la latitud estudiada a lo largo de todo el a&ntilde;o. Las horas de insolaci&oacute;n que se tienen a lo largo del a&ntilde;o y las horas de puesta y salida del Sol en funci&oacute;n del tiempo solar son datos fundamentales para la evaluaci&oacute;n y factibilidad de la instalaci&oacute;n solar. Para la Ciudad de Monterrey los valores m&aacute;s bajos de insolaci&oacute;n son de alrededor de 10.5 horas y los m&aacute;ximos de 13.5 horas, por lo tanto se tienen muchas horas disponibles a lo largo del a&ntilde;o para aprovechar el recurso solar.</font></p>          ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los datos de irradiaci&oacute;n solar que se calcularon en la <a href="/img/revistas/imtd/v4n4/a4f4.jpg" target="_blank">figura (4)</a> se utilizan en el recuadro de ingreso de datos de la interfaz donde se calculan los par&aacute;metros de dise&ntilde;o para el concentrador PTC (<a href="/img/revistas/imtd/v4n4/a4f5.jpg" target="_blank">figura 5</a>). Los materiales seleccionados para la construcci&oacute;n del concentrador se seleccionan en las opciones que proporciona el software SOLEEC. Para este caso de estudio se seleccionaron los materiales mostrados en la <a href="#t3">tabla (3)</a>. Las condiciones ambientales de la Ciudad de Monterrey y los datos de temperatura del fluido de trabajo al ingresar y al salir del concentrador tambi&eacute;n deben de ingresarse para iniciar el c&oacute;mputo de las geometr&iacute;as y evaluaci&oacute;n t&eacute;rmica del concentrador. Si alguno de los datos mostrados falta, no es posible la ejecuci&oacute;n del software SOLEEC, ya que todos van ligados en las subrutinas del software y son de gran importancia para el dise&ntilde;o del concentrador.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t3"></a></font></p> 	         <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/imtd/v4n4/a4t3.jpg"></font></p> 	         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al llevar a cabo la ejecuci&oacute;n del software SOLEEC se obtienen las tablas de resultados que representan los datos de dise&ntilde;o del concentrador solar para cada configuraci&oacute;n propuesta <a href="/img/revistas/imtd/v4n4/a4f5.jpg" target="_blank">(figura 5)</a>. Algunas de las tablas con los resultados de la interfaz de la <a href="/img/revistas/imtd/v4n4/a4f5.jpg" target="_blank">figura (5)</a> se muestran completas en las <a href="#t4">tablas (4)</a>, <a href="#t5">(5)</a>, <a href="#t6">(6)</a> y <a href="#t7">(7)</a>.</font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t4"></a></font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/imtd/v4n4/a4t4.jpg"></font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t5"></a></font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/imtd/v4n4/a4t5.jpg"></font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t6"></a></font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/imtd/v4n4/a4t6.jpg"></font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t7"></a></font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/imtd/v4n4/a4t7.jpg"></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="#t4">tabla (4)</a> correspondiente a la secci&oacute;n <i>Geometr&iacute;a del Concentrador Solar</i> de la interfaz indica las dimensiones propuestas para el concentrador. Los tama&ntilde;os van aumentando conforme el di&aacute;metro del tubo absorbedor aumenta y por lo tanto se tiene una variedad de dise&ntilde;os propuestos para cubrir la necesidad de energ&iacute;a requerida.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El funcionamiento del concentrador solar est&aacute; en funci&oacute;n de la cantidad de irradiaci&oacute;n solar disponible que se aprovechar&aacute; en el fluido de trabajo. Por tal raz&oacute;n, el software SOLEEC realiza una evaluaci&oacute;n para cada configuraci&oacute;n y para cada valor de irradiaci&oacute;n solar mensual, de tal manera que se pueda definir los meses en los cuales cualquiera de las configuraciones de dise&ntilde;o presenta mejores caracter&iacute;sticas de comportamiento o en su caso proponer un nuevo dise&ntilde;o con materiales y geometr&iacute;a diferentes.</font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se observa en la <a href="#t5">tabla (5)</a>, correspondiente a la secci&oacute;n <i>Flujo m&aacute;sico</i> en la interfaz, el aumento en el mismo conforme aumenta el tama&ntilde;o del concentrador. Esta situaci&oacute;n se atribuye a que el calor &uacute;til que se obtiene es mayor si el tama&ntilde;o del concentrador se incrementa y por tanto el fluido requiere menor o mayor tiempo de residencia para alcanzar la tempertura deseada. El gasto volum&eacute;trico se modifica para cada valor de irradiaci&oacute;n con el fin de garantizar la condici&oacute;n de temperatura del fluido de trabajo requerida y que no ocurra el cambio de fase como se indic&oacute; en el proceso de metodolog&iacute;a.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="#t6">tabla (6)</a> muestra los datos de <i>Flujo de Calor &Uacute;til</i> que proporciona la interfaz. El aumento en el tama&ntilde;o del concentrador provoca que el calor &uacute;til aumente, por que la radiaci&oacute;n captada es mayor. Lo anterior provoca que el caudal del fluido de trabajo se incremente y por tanto es requerida una mayor potencia de bombeo para alcanzar el flujo correspondiente.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otra parte, la mayor&iacute;a de las p&eacute;rdidas hacia el ambiente se producen por radiaci&oacute;n debido a las altas temperaturas que se presentan en el tubo absorbedor <i>(Flujo de p&eacute;rdidas de calor</i> en la interfaz de la <a href="/img/revistas/imtd/v4n4/a4f5.jpg" target="_blank">figura 5</a>), y conforme aumenta la longitud del tubo absorbedor del concentrador, tambi&eacute;n aumentan las p&eacute;rdidas, lo que ocasiona una disminuci&oacute;n en la eficiencia t&eacute;rmica del concentrador solar (<a href="#t7">tabla 7</a> y secci&oacute;n <i>Eficiencia t&eacute;rmica</i> en la interfaz de la <a href="/img/revistas/imtd/v4n4/a4f5.jpg" target="_blank">figura 5</a>).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tambi&eacute;n en la interfaz se muestra la temperatura del tubo transparente con el fin de considerar cambios en las propiedades mec&aacute;nicas y &oacute;pticas del material, y as&iacute; poder considerar si es el material propuesto es adecuado o se requiere de otra elecci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados que proporciona el software SOLEEC y que se resumen en las tablas anteriores permiten definir el tipo de aplicaci&oacute;n que podr&iacute;a tener cada configuraci&oacute;n, basados en el flujo de calor &uacute;til, la eficiencia, las p&eacute;rdias de calor y el flujo m&aacute;sico requerido.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las configuraciones 4 y 5, considerando el flujo de calor ganado y el tama&ntilde;o del concentrador, se pueden utilizar para generaci&oacute;n de energ&iacute;a para aplicaciones en plantas de potencia y generaci&oacute;n el&eacute;ctrica. Las configuraciones 2 y 3 se podr&iacute;an utilizar para generar calor de proceso en industrias y servicios tur&iacute;sticos y/o hospitalarios, mientras que la configuraci&oacute;n 1 puede servir para calentamiento de agua en casas habitaci&oacute;n.</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusiones</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el presente trabajo se present&oacute; la descripci&oacute;n y la aplicaci&oacute;n del programa SOLEEC, cuyo principal objetivo es ayudar en el dise&ntilde;o de concentradores solares de canal parab&oacute;lico, que tambi&eacute;n ofrece la opci&oacute;n de conocer informaci&oacute;n del recurso solar para el lugar donde se pretende instalar el sistema. El programa da la opci&oacute;n de elegir algunos de los materiales m&aacute;s utilizados para la construcci&oacute;n del concentrador o se pueden ingresar libremente en el caso de contar con un concentrador ya constru&iacute;do que se desea evaluar. Dentro de las limitaciones del software est&aacute;n la del &aacute;ngulo de borde que se limita a los 90&deg; y que el fluido de trabajo no presenta cambio de fase.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El programa proporciona 5 configuraciones basados en el di&aacute;metro del tubo absorbedor. Por lo tanto, al obtener los resultados, el usuario elegir&aacute; el que mejor se acople a sus necesidades. Las configuraciones 1, 2 y 3 muestran una buena eficiencia t&eacute;rmica y pocas p&eacute;rdidas hacia el ambiente, aunque su flujo de calor &uacute;til no es tan alto, por lo que se pueden utilizar a peque&ntilde;a escala como es la generaci&oacute;n de calor de proceso para industrias, calentamiento de agua para hospitales y hoteles y para agua sanitaria en casas habitaci&oacute;n, mientras que las configuraciones 4 y 5 muestran una gran cantidad de calor &uacute;til y se pueden utilizar para aplicaciones mayores, como es la generaci&oacute;n el&eacute;ctrica, aunque tienen la desventaja de poseer grandes p&eacute;rdidas, lo que les afecta directamente en la eficiencia t&eacute;rmica.</font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Finalmente se puede concluir que a pesar de que el programa SOLEEC es una herramienta &uacute;til, vers&aacute;til y confiable para el dise&ntilde;o de sistemas con concentradores solares PTC, el usuario ser&aacute; el encargado de interpretar los resultados que se muestren y de esta manera decidir sobre la mejor opci&oacute;n para llevar a cabo un proyecto que cubra las necesidades de energ&iacute;a requeridas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Agradecimientos</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog&iacute;a por los apoyos proporcionado a los estudiantes de posgrado de la SEPI&#45;EZIME Zacatenco.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Birnbaum J., Feldhoff J., Fitchner M., Hirsch T., J&oacute;cker M., Pitz&#45;Paal R., and Zimmermann G., <i>"Steam temperature stability in a direct steam generation solar power plant",</i> Solar Energy Vol 85, 2011, 660 &#45; 668.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4325088&pid=S1665-7381201300010000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Duffie A. J., Beckman A. W., <i>Solar Engineering of Thermal Processes,</i> 3rd edition, John Wiley and Sons, Inc., Wisconsin, 2006.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4325090&pid=S1665-7381201300010000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Eck M., Zarza E., <i>"Saturated steam process with direct steam generating parabolic troughs'",</i> Solar Energy, Vol. 80, 2006, 1424 &#45; 1433.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4325092&pid=S1665-7381201300010000400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Enciso Contreras E., <i>Desarrollo de un software para el dise&ntilde;o de concentradores solares de canal parab&oacute;lico,</i> tesis de maestr&iacute;a, SEPI &#45; ESIME Zacatenco, Instituto Polit&eacute;cnico Nacional, Ciudad de M&eacute;xico, 2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4325094&pid=S1665-7381201300010000400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Garc&iacute;a&#45;Valladares O., Vel&aacute;zquez N., <i>"Numerical simulation of parabolic trough solar collector: Improvement using counter flow concentric circular heat exchangers'",</i> International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 52, 2008, 597 &#45; 609.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4325096&pid=S1665-7381201300010000400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hottel H. C., <i>"A simple Modelfor estimating the transmittan&#45;ce of direct solar radiation through clear atmospheres",</i> Solar Energy, Vol. 18, 1976, 129 &#45; 134.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4325098&pid=S1665-7381201300010000400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Incropera F. P., DeWitt D.P., Fundamentals of Heat and Mass Transfer, 6th edition, John Wiley and Sons, New York, 2007.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4325100&pid=S1665-7381201300010000400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Kalogirou S., Solar Engineering Processes and Systems, 1st. edition, Elsevier Inc., New York, 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4325102&pid=S1665-7381201300010000400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Kalogirou S., Lloyd S., Ward J., "Modelling, optimisation and performance evaluation of a parabolic trough solar collector steam generation system", Solar Energy, Vol. 60, 1997, 49 &#45; 59.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4325104&pid=S1665-7381201300010000400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">SOLEEC, software de c&oacute;mputo. N&uacute;mero de registro ante el Registro P&uacute;blico de Derechos de Autor 03&#45;2012070510302900&#45;01.</font></p> 	         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="notas"></a><b>Notas</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>1</sup> <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2011/01/05/first-solar-construye-en-china-la-planta-solar-mas-grande-del-mundo/" target="_blank">http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2011/01/05/first&#45;solar&#45;construye&#45;en&#45;china&#45;la&#45;planta&#45;solar&#45;mas&#45;grande&#45;del&#45;mundo/</a></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>2</sup> <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2010/10/28/sudafrica-anuncia-el-parque-solar-mas-grande-del-mundo/" target="_blank">http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2010/10/28/sudafrica&#45;anuncia&#45;el&#45;parque&#45;solar&#45;mas&#45;grande&#45;del&#45;mundo/</a></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>3</sup> <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2009/09/14/la-tecnologia-solar-mas-eficiente-en-el-2010/" target="_blank">http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2009/09/14/la&#45;tecnologia&#45;solar&#45;mas&#45;eficiente&#45;en&#45;el&#45;2010/</a></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>4</sup> <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2009/06/15/energia-solar-en-espana/" target="_blank">http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2009/06/15/energia&#45;solar&#45;en&#45;espana/</a></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>5</sup> <a href="http://www.cfe.gob.mx/proveedores/licitaciones/Paginas/Licitaciondel-primercamposolar.aspx" target="_blank">http://www.cfe.gob.mx/proveedores/licitaciones/Paginas/Licitaciondel&#45;primercamposolar.aspx</a></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>6</sup> <a href="http://www.soloarquitectura.com/productos/producto2009011504.html" target="_blank">http://www.soloarquitectura.com/productos/producto2009011504.html</a>. 2009</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>7</sup> <a href="http://fotovoltaica.com/cen_fchart/cen_fchart.htm" target="_blank">http://fotovoltaica.com/cen_fchart/cen_fchart.htm</a>. 2009</font></p>      ]]></body><back>
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