PRINCÍPIOS E APLICAÇÕES
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- Marcos Van Der Vinne de Almeida
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Transcrição
1 Energia Solar
2 PAINEL SOLAR
3 PRINCÍPIOS E APLICAÇÕES
4 ENERGIA SOLAR FOTOTÉRMICA
5 Etapas de um Projeto de Sistemas de Aquecimento Solar
6 Os sistemas de aquecimento solar podem ser classificados quanto ao modo de circulação de água: _ Circulação natural ou Termossifão; _ Circulação forçada ou sistema bombeado.
7 SISTEMAS DE AQUECIMENTO SOLAR POR CIRCULAÇÃO NATURAL OU TERMOSSIFÃO
8 SISTEMA BOMBEADO
9 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTÁICA
10 ENERGIA SOLAR FOTOVOTÁICA A Energia Solar Fotovoltaica é a energia obtida através da conversão direta da luz em eletricidade (Efeito Fotovoltaico). O efeito fotovoltaico, relatado por Edmond Becquerel, em 1839, é o aparecimento de uma diferença de potencial nos extremos de uma estrutura de material semicondutor, produzida pela absorção da luz. A célula fotovoltaica é a unidade fundamental do processo de conversão.
11 Aplicações Espaçonaves Bombeamento Fotovotáico em Bóias Flutuantes
12 Aplicações Telefonia Pública Acampamentos
13 Funcionamento
14 Baterias Melhor tipo: descarga profunda Baixa resistência na recarga Maior vida útil
15 Inversores Utilização: Conversão da energia contínua em alternada. É Imprescindível especificar o inversor Formas de ondas: Quadrática, semisenoidal e senoidal.
16 Dimensionamento do Sistema Solar Wp: máxima potência que o sistema obterá em condições ideais. Wh: potência gerada ou consumida por hora. Ap: Corrente de pico. Ah: Corrente máxima obtida ou consumida em uma hora.
17 Dimensionamento do Painel Solar Divida a potência diária pela tensão do sistema, e em seguida pelo tempo médio de insolação.
18 Dimensionamento do Controlador de Carga O controlador é definido pela corrente e pela tensão de trabalho. A capacidade deve ser maior que a dos painéis a serem conectados.
19 Dimensionamento das baterias Pode ser usado bateria automotivas apesar de não ser recomendado. Não é recomendável que as baterias trabalhem com menos de 50% de sua carga. Baterias de descarga profunda podem trabalhar com 90% e tem uma vida útil muito maior
20 Dimensionamento do Inversor Leva-se em consideração o fator de eficiência e compara-se o consumo com a capacidade do inversor. Obviamente a capacidade deve ser maior que o consumo.
21 VANTAGENS Poluição As centrais necessitam de manutenção mínima. Economicamente viável A energia solar é excelente em lugares remotos ou de difícil acesso, pois sua instalação em pequena escala não obriga a enormes investimentos em linhas de transmissão. Em países tropicais, como o Brasil, a utilização da energia solar é viável em praticamente todo o território, e, em locais longe dos centros de produção energética, sua utilização ajuda a diminuir a demanda energética nestes e conseqüentemente a perda de energia que ocorreria na transmissão.
22 DESVANTAGENS Existe variação nas quantidades produzidas de acordo com a situação climatérica (chuvas, neve), além de que durante a noite não existe produção alguma, o que obriga a que existam meios de armazenamento da energia produzida durante o dia em locais onde os painéis solares não estejam ligados à rede de transmissão de energia. Locais em latitudes médias e altas (Ex: Finlândia, Islândia, Nova Zelândia e Sul da Argentina e Chile) sofrem quedas bruscas de produção durante os meses de inverno devido à menor disponibilidade diária de energia solar. Locais com freqüente cobertura de nuvens (Curitiba, Londres), tendem a ter variações diárias de produção de acordo com o grau de nebulosidade. As formas de armazenamento da energia solar são pouco eficientes quando comparadas por exemplo aos combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás), a energia hidroelétrica (água) e a biomassa (bagaço da cana ou bagaço da laranja)
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