DESENVOLVIMENTO DE NOVOS MATERIAIS PARA MITIGAÇÃO DE SUJIDADE EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS POR DESIGN INVERSO

Autores

  • Pedro Brito Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
  • Antônia Sônia Alves Cardoso Diniz Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
  • Sérgio de Morais Hanriot Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
  • Lawrence Lee Kazmerski National Renewable Energy Laboratory (NREL)

DOI:

https://doi.org/10.59627/cbens.2016.2029

Palavras-chave:

Design inverso, Sujidade, Energia solar

Resumo

Um dos problemas emergentes relacionados à confiabilidade de sistemas fotovoltaicos é a sujidade – o acúmulo de sujeira nas superfícies externas dos painéis que prejudica a absorção de luz e reduz a eficiência das instalações. Apesar disso, a questão é tratada na maior parte das vezes a partir do ponto de vista estritamente operacional, buscando-se realizar a limpeza dos equipamentos prejudicados por meios manuais ou mecanizados. Desse modo, as soluções encontradas para mitigação do problema de sujidade contrastam com as avançadas técnicas atualmente empregadas em outras áreas voltadas para o aumento da eficiência de sistemas fotovoltaicos, como o desenvolvimento de novos materiais dotados de capacidade superior de conversão de energia. Destacam-se, nesse sentido, as técnicas de design inverso de materiais, por meio das quais se buscam arranjos ou estruturas atômicas fundamentais que gerem funcionalidades específicas favoráveis ao desempenho do produto final. Partindo-se dessa premissa, no presente trabalho propõe-se um primeiro estudo sobre o tema voltado para sujidade, buscando-se identificar as funcionalidades-chave necessárias para o desenvolvimento de novos materiais com propriedades anti-sujidade por meio da metodologia de design inverso. Espera-se que desenvolvimentos posteriores sejam, então, capazes de ampliar o leque de possibilidades de materiais ou recobrimentos disponíveis capazes de aperfeiçoar o rendimento de instalações baseadas em luz solar.

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Biografia do Autor

Pedro Brito , Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Departamento de Engenharia Mecânica

Antônia Sônia Alves Cardoso Diniz , Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

 Departamento de Engenharia Mecânica

Sérgio de Morais Hanriot , Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Departamento de Engenharia Mecânica

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Publicado

2016-12-13

Edição

Seção

Anais