UMA ANÁLISE DE SISTEMAS DE AQUECIMENTO SOLAR DE ÁGUA PARA USO DOMÉSTICO NO BRASIL

Autores

  • Sergio Colle Universidade Federal de Santa Catarina
  • Allan Ricardo Starke Universidade Federal de Santa Catarina
  • Luigi Antonio de Araujo Passos Universidade Federal de Santa Catarina
  • Carlos Eduardo da Veiga Universidade Federal de Santa Catarina

DOI:

https://doi.org/10.59627/cbens.2010.1536

Palavras-chave:

Aquecedor Solar Doméstico, Chuveiro Elétrico, Fração de Energia Solar, Otimização Econômica

Resumo

O presente trabalho aborda aspectos técnicos e econômicos relacionados a questão da redução do pico de demanda de energia de chuveiros elétricos nas residências de baixa renda do Brasil. O aquecedor solar convencional proposto como solução no Brasil para desagregar ou reduzir totalmente o pico de demanda de chuveiros elétricos não é uma solução efetiva, uma vez que o perfil de demanda de energia dos chuveiros permanece virtualmente inalterado, sempre que ciclos climáticos desfavoráveis se repetirem. Propõe-se como solução, um sistema de aquecimento solar cuja energia auxiliar elétrica ou oriunda do gás natural é controlada, de modo que a água quente seja reservada nas primeiras horas da manhã, quando a tarifa de energia elétrica atingiria seu mínimo, na circunstância de um mercado efetivamente regulado. A implementação dessa solução será possível, com o desenvolvimento de algoritmos de base neural para previsão do dia solar, ancorados em sistemas de previsão de tempo de meso-escala. Essa solução poderá beneficiar os consumidores de baixa renda do Brasil além do que, oferecer ao setor elétrico informações objetivas para subsidiar uma política efetiva de disseminação de aquecedores solares, através de práticas tarifárias ponderadas à luz dessas informações. O trabalho aborda também a otimização do isolamento térmico de reservatórios, para diferentes concepções e modalidades de operação do sistema de aquecimento solar.

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Biografia do Autor

Sergio Colle, Universidade Federal de Santa Catarina

LEPTEN – Laboratórios de Engenharia de Processos de Conversão e Tecnologia de Energia / LABSOLAR
Departamento de Engenharia Mecânica

Luigi Antonio de Araujo Passos, Universidade Federal de Santa Catarina

LEPTEN – Laboratórios de Engenharia de Processos de Conversão e Tecnologia de Energia / LABSOLAR
Departamento de Engenharia Mecânica

Carlos Eduardo da Veiga, Universidade Federal de Santa Catarina

LEPTEN – Laboratórios de Engenharia de Processos de Conversão e Tecnologia de Energia / LABSOLAR Departamento de Engenharia Mecânica

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Publicado

2010-10-21

Edição

Seção

Anais