IMPLEMENTAÇÃO DE UM MÓDULO FOTOVOLTAICO DE SILÍCIO PARA MEDIDAS DE POTENCIAL SOLAR ÚTIL À CONVERSÃO FOTOVOLTAICA

Autores

  • Jime de Souza Sampaio Universidade Estadual de Feira de Santana
  • Germano Pinto Guedes Universidade Estadual de Feira de Santana
  • Denis G. F. David Universidade Federal da Bahia

DOI:

https://doi.org/10.59627/cbens.2008.1604

Palavras-chave:

Células Fotovoltaicas de Silício, Radiômetros, Energia Solar, Instrumentação

Resumo

O crescimento da demanda energética no planeta, desassociada de uma política que leve em consideração os impactos ambientais inerentes, passou a ser motivo de preocupações. Os impactos ambientais negativos da utilização de combustíveis fósseis como fonte de energia, remetem a uma ascensão das pesquisas em energias renováveis e não poluentes. Reunindo estas características chega-se a energia solar. Entretanto, as perspectivas de aplicação de sistemas elétrico-solares (fotovoltaicos) dependem da análise do potencial solar da região onde se pretende aplicar. Os dados encontrados, medidos com radiômetros do tipo piranômetros que respondem numa larga faixa do espectro solar (geralmente de 0,3 a 2,2 μm), não representam com precisão o potencial solar útil à conversão fotovoltaica com os tradicionais módulos de silício, semicondutor presente em 97% das células solares disponíveis comercialmente (sensíveis apenas entre 0,3 - 1,1 μm). A implementação de radiômetros fotovoltaicos de silício vem como uma solução eficaz. Artigos publicados já mostram a eficiência de tais instrumentos e neste trabalho são mostradas as diferenças nas leituras de potencial solar entre os instrumentos geralmente utilizados e instrumentos que funcionam no principio fotovoltaico de silício. A influência da umidade relativa do ar se mostrou significativa para o dia com céu claro, onde as discrepâncias médias para o dia todo foram na ordem de 10%, com máxima de 41,7% no período onde a umidade relativa do ar foi mais alta. Para o dia com céu nublado as discrepâncias foram da ordem de 4% onde, a massa de ar nestas condições permite uma irradiância mais propícia à leitura do modulo FV. Os erros maiores que 5% no cálculo da energia diária, confirmam a necessidade do uso dessa modalidade de radiômetro, quando tem-se em vista, medidas de potencial solar que podem gerar energia elétrica

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Biografia do Autor

Jime de Souza Sampaio, Universidade Estadual de Feira de Santana

Universidade Estadual de Feira de Santana, Departamento de Física

Germano Pinto Guedes, Universidade Estadual de Feira de Santana

Universidade Estadual de Feira de Santana, Departamento de Física

Denis G. F. David, Universidade Federal da Bahia

Universidade Federal da Bahia, Instituto de Física

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Publicado

2008-11-10

Edição

Seção

Anais