EDIFÍCIO DE ENERGIA ZERO COM GERADOR FOTOVOLTAICO INTEGRADO À ARQUITETURA EM CLIMA SUBTROPICAL

Autores

  • Clarissa Debiazi Zomer Universidade Federal de Santa Catarina
  • Lucas Nascimento Universidade Federal de Santa Catarina
  • Priscila Braun Grabolle Universidade Federal de Santa Catarina
  • Trajano Viana Centro Federal de Educação Tecnológica
  • Marcela dos Reis Costa Universidade Federal de Santa Catarina
  • Alexandre Montenegro Universidade Federal de Santa Catarina
  • Alice Bittencourt Universidade Federal de Santa Catarina
  • Ísis Portolan dos Santos Universidade Federal de Santa Catarina
  • Luiz Carlos Pereira Júnior Universidade Federal de Santa Catarina
  • Manfred Kratzenberg Universidade Federal de Santa Catarina
  • Paulo Pfitscher Universidade Federal de Santa Catarina
  • Luis R. Ribeiro C. dos Santos Universidade Federal de Santa Catarina
  • Ernesto Moscardini Júnior Universidade Federal de Santa Catarina
  • Helena Naspolini Universidade Federal de Santa Catarina
  • Ricardo Rüther Universidade Federal de Santa Catarina

DOI:

https://doi.org/10.59627/cbens.2012.2004

Palavras-chave:

Edifício de energia zero (ZEB), Sistemas fotovoltaicos integrados à edificação (BIPV), Eficiência energética em edificações

Resumo

A geração fotovoltaica está intrinsecamente ligada à disponibilidade de radiação solar e Florianópolis é a capital brasileira que apresenta o menor valor anual de irradiação no país. A fim de verificar se uma edificação construída em clima subtropical terá potencial de se enquadrar na categoria de edifício de energia zero (ZEB, Zero-Energy Building), foi desenvolvido o Centro Integrado Multiusuário de Capacitação de Recursos Humanos e Desenvolvimento em Energia Solar Fotovoltaica (CIM)). Trata-se uma edificação com sistemas fotovoltaicos integrados à cobertura (BIPV) a ser construída no Campus da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O objetivo deste artigo é apresentar o projeto arquitetônico, as medidas adotadas para eficiência energética, os sistemas fotovoltaicos a serem integrados e o balanço energético estimado para a edificação, buscando qualificá-lo como um ZEB. Os resultados mostraram que o CIM poderá ser considerado um ZEB, já que no balanço energético anual, a geração fotovoltaica será 7% superior ao consumo da edificação. Estudos que demonstram a viabilidade de utilização de tecnologias para gerar eletricidade baseadas em fontes renováveis possuem grande relevância na atualidade, uma vez que grande parte da população mundial está reunindo esforços para minimizar as emissões de CO2 e contribuir para a qualidade de vida no planeta. Neste contexto, a divulgação de exemplos positivos de aplicação da tecnologia fotovoltaica contribui para acelerar sua difusão e redução dos custos.

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Biografia do Autor

Clarissa Debiazi Zomer, Universidade Federal de Santa Catarina

Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia Civil

Lucas Nascimento, Universidade Federal de Santa Catarina

Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia Civil

Priscila Braun Grabolle, Universidade Federal de Santa Catarina

Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia Civil

Trajano Viana, Centro Federal de Educação Tecnológica

Centro Federal de Educação Tecnológica – Rio de Janeiro, Departamento de Engenharia Elétrica

Marcela dos Reis Costa, Universidade Federal de Santa Catarina

Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia Civil

Alexandre Montenegro, Universidade Federal de Santa Catarina

Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia Civil

Alice Bittencourt, Universidade Federal de Santa Catarina

Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia Elétrica

Ísis Portolan dos Santos, Universidade Federal de Santa Catarina

Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia Civil

Luiz Carlos Pereira Júnior, Universidade Federal de Santa Catarina

Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia Civil

Manfred Kratzenberg, Universidade Federal de Santa Catarina

Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia Civil

Paulo Pfitscher, Universidade Federal de Santa Catarina

Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia Civil

Luis R. Ribeiro C. dos Santos, Universidade Federal de Santa Catarina

Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia Elétrica

Ernesto Moscardini Júnior, Universidade Federal de Santa Catarina

Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia Elétrica

Helena Naspolini, Universidade Federal de Santa Catarina

Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia Elétrica

Ricardo Rüther, Universidade Federal de Santa Catarina

Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia Civil

Referências

Bribián, I. Z., A. V. Capilla, and Alfonso Aranda Usón, 2011, Life cycle assessment of building materials: Comparative analysis of energy and environmental impacts and evaluation of the eco-efficiency improvement potential: Building and Environment, v. 46, p. 1133-1140.

Chivelet, N. M., and I. F. Solla, 2010, Técnicas de Vedação Fotovoltaica na Arquitetura: Porto Alegre, Bookman, 193 p.

EPE, 2011, Balanço Energético Nacional 2011: Ano base 2010. Relatório Final, Rio de Janeiro, Empresa de Pesquisa Energética, p. 266.

Hernandez, P., and P. Kenny, 2010, From net energy to zero energy buildings: Defining life cycle zero energy buildings (LC-ZEB): Energy and Buildings, v. 42, p. 815-821.

Lamberts, R., 1996, Electricity efficiency in commercial and public buildings: Energy for Sustainable Development, v. 2, p. 49-52.

Maciel, A. A., B. Ford, and R. Lamberts, 2007, Main influences on the design philosophy and knowledge basis to bioclimatic integration into architectural design—The example of best practices: Building and Environment, v. 42, p. 3762-3773.

Marszal, A. J., P. Heiselberg, J. S. Bourrelle, E. Musall, K. Voss, I. Sartori, and A. Napolitano, 2011, Zero Energy Building - A review of definitions and calculation methodologies: Energy and Buildings, v. 43, p. 971-979.

Michael, A., F. Bougiatioti, and A. Oikonomou, 2010, Less could be more: Architectural integration of active solar systems in existing urban centres, 7th Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, Agia Napa, Cyprus.

Pacheco, M. T. G., and R. Lamberts, 2008, Edifícios de energia zero: definições, políticas, exemplos, ENTAC - Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, Fortaleza.

Parizotto, S., and R. Lamberts, 2011, Investigation of green roof thermal performance in temperate climate: A case study of an experimental building in Florianópolis city, Southern Brazil: Energy and Buildings, v. 43, p. 1712-1722.

Parque_Viva_a_Ciência, 2007, O Parque Viva a Ciência, in P. d. UFSC, ed., Florianópolis.

Pereira, L. C., 2011, A interação entre geradores solares fotovoltaicos e veículos elétricos conectados na rede elétrica pública.: Dissertação thesis, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 138 p.

Prasad, D., and M. Snow, 2002, Designing with solar power - A source book for building integration photovoltaics (BiPV): Australia, Images Publishing.

Rüther, R., 2004, Edifícios solares fotovoltaicos: o potencial da geração solar fotovoltaica integrada a edificações urbanas e interligada à rede elétrica pública no Brasil: Florianópolis, Editora UFSC/LABSOLAR, 114 p.

Ruther, R., L. C. Pereira, P. Pfitscher, and T. Viana, 2011, Assessing the potential of electric vehicles and photovoltaics in a smart-grid environment in Brazil: 3rd European Conference on Smart-Grids and E-Mobility, p. 172-179.

Thormark, C., 2002, A low energy building in a life cycle:its embodied energy, energy need for operation and recycling potential: Building and Environment, v. 37, p. 429-435.

Thormark, C., 2006, The effect of material choice on the total energy need and recycling potential of a building: Building and Environment, v. 41, p. 1019-1026.

Urbanetz, J., C. D. Zomer, and R. Rüther, 2010, Compromises between form and function in grid-connected, building-integrated photovoltaics (BIPV) at low-latitudes sites, Energy & Buildings, Florianópolis.

Zomer, C. D., J. Urbanetz, and R. Ruther, 2011, On the compromises between form and function in grid-connected building-integrated photovoltaics (BIPV) at low-latitudes.: ISES Solar World Congress, p. 776-786.

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Publicado

2012-12-21

Edição

Seção

Anais