UNIDADE DE MONITORAMENTO AMBIENTAL VISANDO O ESTUDO DA IRRADIÂNCIA SOLAR EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA E UMIDADE

Autores

  • Celso Israel Fornari Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
  • Antonio Fernando Beloto Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
  • Waldeir Amaral Vilela Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
  • Luiz Angelo Berni Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

DOI:

https://doi.org/10.59627/cbens.2012.2010

Palavras-chave:

Radiação solar, Unidade de monitoramento ambiental, Radiômetro fotovoltaico

Resumo

A presença de vapor de água e aerossóis em suspensão na atmosfera terrestre, assim como a variação da temperatura podem alterar o espectro da radiação solar que chega à superfície terrestre. Sistemas fotovoltaicos e sensores baseados em silício possuem uma resposta espectral restrita a faixa entre 400 a 1100 nm, podendo apresentar eficiências diferentes para uma mesma irradiância solar quando ocorrerem mudanças na temperatura e umidade locais. Este trabalho propõe a montagem de uma Unidade de Monitoramento Ambiental para estudo do comportamento de dispositivos fotovoltaicos em função das variáveis ambientais. Descreve resumidamente a construção, as especificações e o principio de funcionamento dos sensores ambientais, sistema de transmissão e aquisição de dados e a estrutura física da torre. A Unidade de Monitoramento Ambiental descrita neste trabalho faz parte de um projeto do CNPq e tem como objetivo principal testar radiômetros e sensores ambientais desenvolvidos pelo grupo de Célula Solares do Laboratório Associado de Sensores e Materiais – LAS do INPE, e é de fundamental importância neste trabalho, pois permitirá obter os dados ambientais tais como: pressão, temperatura, umidade, irradiância solar, além de permitir comparar os resultados obtidos com os de radiômetros que utilizam termopilhas como elemento sensor. O objetivo principal deste trabalho é estudar as diferenças causadas pela variação do espectro solar devido às variações da temperatura e umidade relativa do ar. Espera-se com este estudo gerar informações sobre eficiência de dispositivos fotovoltaicos em função das variáveis ambientais e determinar fatores de correção que poderão ser aplicados em dados obtidos com radiômetros que utilizam sensores fotovoltaicos em função da temperatura e umidade.

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Biografia do Autor

Celso Israel Fornari, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Laboratório Associado de Sensores e Materiais

Antonio Fernando Beloto, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Laboratório Associado de Sensores e Materiais

Waldeir Amaral Vilela, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Laboratório Associado de Sensores e Materiais

Luiz Angelo Berni, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Laboratório Associado de Sensores e Materiais

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Publicado

2012-12-21

Edição

Seção

Anais