Reivindicaciones
1. 1. Central solar térmica para generación directade vapor, basada en módulos de colectores solares (15) queconcentran la radiación solar sobre un tubo (11) o una pluralidad detubos (11a, 11b, 11c, 11d, 11e) por cuyo interior circula un fluidode trabajo o calorífero, que en parte se convierte en vapor, caracterizado por que el sistema se estructura en módulosconsecutivos de funcionamiento, cada uno de ellos sustancialmentesimilar a los demás, compren- diendo: 2. 2. Central solar térmica para generación directade vapor, según la reivindicación primera, caracterizado porque la alimentación de la bomba (12) del primer módulo (15) de unacadena de ellos, se realiza desde el tanque de aportación (6) delíquido calorífero, desde el cual parte también en paralelo, unconducto general de complementación de líquido (13) , que compensa enmasa, para todos los módulos menos el primero de la cadena, la masahervida en el módulo anterior; yendo dicho conducto general decomplementación (13) desde el tanque de aportación (6) de líquidocalorífero al tanque de recepción (8) ; partiendo de él, comoderivaciones parciales, los tubos o conductos específicos (22, 22a, 22b, 22c, 22d) que van a la unión (21, 21a, 21b, 21c, 21 d) previa ala bomba (12a, 12b, 12c, 12d, 12e) de cada módulo. 3. 3. Central solar térmica para generación directade vapor, según cualquier reivindicación anterior, caracterizado por que cada módulo completo se compone delmódulo de colectores (15, 15a, 15b, 15c, 15d, 15e) , en cuyo conductode entrada (11, 11a, 11b, 11c, 11d, 11e) se ubica la bomba deimpulsión (12, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e) del módulo; y cuyo conductode salida (11, 11a, 11b, 11c, 11d, 11e) entronca con el tambor deseparación bifásica (16, 16a, 16b, 16c, 16d, 16e) , por cuya partesuperior se entronca la tubería de salida del vapor (18, 18a, 18b, 18c, 18d, 18e) , que va hasta el dispensador de vapor (1) a laturbina (2) ; llevando esta tubería (18, 18a, 18b, 18c, 18d, 18e) unaválvula en serie para corte o regulación de flujo (24, 24a, 24b, 24c, 24d, 24e) , y otra en derivación (25, 25a, 25b, 25c, 25d, 25e) , para alivio o evacuación lateral de vapor a un almacenamiento. 4. 4. Central solar térmica para generación directade vapor, según cualquier reivindicación anterior, caracterizado por que por la parte inferior del tambor (16, 16a, 16b, 16c, 16d) se entronca la tubería de salida de líquido (19, 19a, 19b, 19c, 19d) , que va a la unión de conductos (21, 21a, 21b, 21c, 21d) que sirve para alimentar la bomba de impulsión (12a, 12b, 12c, 12d, 12e) del siguiente módulo; entroncando asimismo en dichaunión (21, 21a, 21b, 21c, 21 d) el tubo específico decomplementación de líquido (22, 22a, 22b, 22c, 22d) ; llevando cadaconducto de la unión (19, 19a, 19b, 19c, 19d y 22, 22a, 22b, 22c, 22d) su válvula de regulación y control de paso (20, 20a, 20b, 20c, 20d y 23, 23a, 23b, 23c, 23d) . 5. 5. Central solar térmica para generación directade vapor, según cualquier reivindicación anterior, caracterizado por que del tambor de separación (16e) delúltimo módulo, la fase líquida se dirige al tanque de recepción dellíquido (8) mediante un conducto (26) , incluyendo en dicho conductouna válvula (27) y una bomba (28) para ajustar la presión de esacorriente a la de dicho tanque de recepción (8) . 6. 6. Central solar térmica para generación directade vapor, según cualquier reivindicación anterior, caracterizado por que, como variante en la configuración decomplementación de líquido, se disponen dos tramos osemi-ramales, partiendo uno (33) desde el tanque deaportación (6) , y llegando hasta complementar la mitad de losmódulos, o alternativamente uno más; y partiendo otro conducto (35) desde el tanque de recepción (8) , fluyendo encontra-paralelo al fluido principal, paracomplementar la segunda mitad de los módulos, o alternativamente unomenos. 7. 7. Central solar térmica para generación directade vapor, según cualquier reivindicación anterior, caracterizado por que la ebullición se lleva a cabo en cadamódulo colector-hervidor, a una presión más alta quela de consigna en el dispensador (1) de alimentación a la turbina (2) , en valor tal que dicho exceso de presión está entre un 10% y un30% por encima la pérdida de carga manométrica del flujo de vapordesde la salida del tambor de separación (16, 16a, 16b, 16c, 16d, 16e) hasta dicho dispensador; y la apertura de la válvula de salida (24, 24a, 24b, 24c, 24d, 24e) desde el tambor (16, 16a, 16b, 16c, 16d, 16e) , o de la válvula de alivio (25, 25a, 25b, 25c, 25d, 25e) antes del dispensador (1) , o de ambas, igualan exactamente lapresión de entrada del vapor en el dispensador (1) , con la presiónexistente en el interior de éste; y si la presión en el tambor (16, 16a, 16b, 16c, 16d, 16e) es insuficiente, se eleva mediante mayorincremento de presión de salida de la bomba de impulsión (12, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e) del módulo.