ANÁLISE DE DESEMPENHO DE DIFERENTES MODELOS DE ÁRVORE SOLAR FOTOVOLTAICA

Autores

  • Laura Coelho Antunes Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca
  • Guilherme Amaral do Prado Campo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca

DOI:

https://doi.org/10.59627/cbens.2022.1163

Palavras-chave:

Árvore Solar, FV Árvore, Energia Solar Fotovoltaica

Resumo

A matriz elétrica mundial está mudando, de forma gradativa, para um modelo mais sustentável, sendo a energia solar um destaque nos últimos anos. No Brasil, a utilização da energia solar tem crescido de forma gradativa e é esperado, que se torne uma das fontes mais importante da matriz elétrica, visto as condições favoráveis de irradiância. Diante disso, o presente trabalho optou por estudar a aplicação de sistema solar fotovoltaico em sistemas isolados, mas com uma configuração diferente dos convencionais, ou seja, ao invés de estudar e desenvolver um sistema no mesmo plano, foi decidido pela configuração do tipo árvore solar fotovoltaica. Ademais, foi realizado um breve estudo sobre os modelos de árvores presentes na literatura e, posteriormente, foram definidas as condições de operação para a análise de cinco modelos com diferentes formatos e inclinação dos módulos fotovoltaicos, que foram simulados através do software PVsyst©. Por fim, foram avaliadas a potência gerada, taxa de desempenho e fração solar sobre cada modelo. Além de compará-los com um sistema convencional de geração, no aspecto de geração elétrica e área ocupada e, com isso, concluindo que as árvores solares ocupam menos espaço e podem obter o mesmo desempenho dos modelos convencionais.

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Biografia do Autor

Laura Coelho Antunes, Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Departamento de Engenharia Mecânica

Guilherme Amaral do Prado Campo, Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Departamento de Engenharia Mecânica

Referências

ABEEOLICA – Associação Brasileira de Energia Eólica. Infovento 18. São Paulo: ABEEólica, 2020. Disponível em: http://abeeolica.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Infovento-18.pdf. Acesso em: 17 Nov. 2020. Base de dados.

Artemide, 2021. AU00309. 1-2. Disponível em: https://www.artemide.com/en/subfamily/4746406/solar-tree-2nd-generation#4751383/solar-tree-2nd-generation-with-bench-full-service. Acesso em: 12 Jan. 2022.

DiStasio, C., 2016. “India’s new Solar Power Tree can light 5 homes in just 4 sq ft of land”. Disponível em: https://inhabitat.com/indias-new-solar-power-tree-can-light-5-homes-in-just-4-sq-ft-of-land/. Acesso em: 12 Jan. 2022.

Cao, W., Li, Z., Yang, Y., Zheng, Y., Yu, W., Afzal, R., & Xue, J., 2014. “Solar tree”: Exploring new form factors of organic solar cells. Renewable energy, v. 72, pp. 134-139.

Costa, S., 2021. “Eco Soluções Em Energia Consolida Projeto Árvores Solares No Brasil”. Giro na Cidade, Fortaleza. Disponível em: http://gironacidade.com.br/eco-solucoes-em-energia-consolida-projeto-arvores-solares-no-brasil/. Acesso em: 12 Jan. 2022.

Cucchiella, F., D’Adamo, I. e Rosa, P., 2015. “End-of-Life of used photovoltaic modules: A financial analysis, Renewable and Sustainable”. Energy Reviews, v. 47, pp. 552-561.

DiStasio, C., 2016. “India’s new solar power tree can light 5 homes in just 4 sq ft of land”. El Segundo, CA. Disponível em: < https://inhabitat.com/indias-new-solar-power-tree-can-light-5-homes-in-just-4-sq-ft-of-land/ >

Goebel, J., Krekel, C., Tiefenbach, T., & Ziebarth, N. R., 2015. “How natural disasters can affect environmental concerns, risk aversion, and even politics: evidence from Fukushima and three European countries”. Journal of Population Economics, v.28, n.4, pp. 1137-1180.

Hyder, F., Sudhakar, K. e Mamat, R., 2018. “Solar PV tree design: A review”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, volume 82, pp. 1079–1096.

INFRA FM, 2017. “Rock in Rio terá 5 árvores de placas solares para recarregar celular”. Disponível em: https://infrafm.com.br/Textos/18028/Rock-in-Rio-ter%C3%A1-5-%C3%A1rvores-de-placas-solares-para-recarregar-celular. Acesso em: 12 Jan. 2022.

IRENA – International Renewable Energy Agency. RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2020. Abu Dhabi: IRENA, 2020. Disponível em: https://www.irena.org/publications/2020/Mar/Renewable-Capacity-Statistics-2020. Acesso em: 17 Nov. 2020. Base de dados.

Lima, F. J., Martins, F. R., Pereira, E. B., Lorenz, E., & Heinemann, D., 2016. “Forecast for surface solar irradiance at the Brazilian Northeastern region using NWP model and artificial neural networks”. Renewable Energy, v. 87, pp. 807-818.

Lopez, R. A., 2012. “Energia Solar para Produção de Eletricidade” 1 ed. São Paulo, Artliber Editora Ltda.. Pereira, E. B. et al, 2017. Atlas Brasileiro de Energia Solar. 2ª Edição Revisada e Ampliada. São José dos Campos: INPE.

Paz-Frankel, E., 2017. “World Environment Day 2017: Israeli Solar Energy Tree ‘Planted’ In Central France”. NoCamels. Disponível em: https://nocamels.com/2017/06/israeli-solar-etree-france-sologic/. Acesso em: 12 Jan. 2022.

Pinho, J. T., & Galdino, M. A., 2014. “Manual de engenharia para sistemas fotovoltaicos”. Rio de Janeiro, v.1, pp.47-499.

PVSyst, 2021. “PVSyst help”. Disponível em: https://www.pvsyst.com/help/index.html?simulation_variables. Acesso em: 25 Fev. 2021. Base de dados.

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Publicado

2022-08-16

Edição

Seção

Anais