AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE INSERÇÃO DE SISTEMAS DE AQUECIMENTO SOLAR NA MORADIA POPULAR ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ENERGIA SOLAR

Autores

  • Helena Flávia Naspolini Universidade Federal de Santa Catarina
  • Ricardo Rüther Universidade Federal de Santa Catarina

DOI:

https://doi.org/10.59627/cbens.2014.2100

Palavras-chave:

Energia Solar, Fundo Solar, Aquecimento Solar da Água para o Banho, Gerenciamento pelo Lado da Demanda

Resumo

Visando contribuir para que a energia solar térmica seja incorporada ao banho na moradia popular no Brasil, este trabalho busca descrever a evolução de um fundo solar térmico de investimentos (FST), com dotação inicial equivalente a 1000 instalações solares, realimentado com o valor da amortização equivalente ao valor anual dos benefícios, para o setor elétrico, proporcionado pela agregação da energia solar térmica ao banho. Os resultados mostram que o FST proposto se apresenta como autossustentado e contribui de forma significativa para impulsionar a substituição do chuveiro elétrico por sistemas de aquecimento solar da água para o banho.

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Biografia do Autor

Helena Flávia Naspolini, Universidade Federal de Santa Catarina

Departamento de Engenharia Elétrica

Ricardo Rüther, Universidade Federal de Santa Catarina

Departamento de Engenharia Civil

Referências

Abreu, S.L., Salazar, J.P.L.C., Colle, S., 2004. Impact of compact solar domestic hot-water systems on the peak demand of a utility grid in Brazil, In: Proceedings of EUROSUN 2004, Freiburg, Germany, pp. 1832-1840.

Almeida, M.A., Schaeffer, R., Rovere, E.L., 2001. The potential for electricity conservation and peak load reduction in the residential sector of Brazil, Energy 26, pp. 413-429.

ANEEL/MPEE. Manual para elaboração de Programa de Eficiência Energética. Disponível em http/www.aneel.gov.br. Consulta em abril de 2008.

ANEEL/Resolução Normativa 431 - Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica. Disponível em http/www.aneel.gov.br. Consulta em dezembro de 2011.

Badescu, V., Staicovici, M.D., 2006. Renewable energy for passive house heating: Model of the active solar heating system, Energy and Buildings 38 129-141.

Bojie, M., Kalogirou, S., Petronijevic, K., 2002. Simulation of a solar domestic water heating system using a time marching model, Renewable Energy 27, pp. 441-452.

Cambazoglu, S., Şahinaslan, A., Ekmekyapar, A., Aksoy, Ý.G., Akarsu, F., 2005. Enhancement of solar thermal energy storage performance using sodium thiosulfate pentahydrate of a conventional solar water-heating system, Energy and Buildings 37, pp. 235-242.

Bueno, E., Colle, S., 2000. Atlas de Radiação Solar do Brasil. INMET/LABSOLAR/CEPTEC/IMPE.

Celesc Distribuição SA. Horário de Ponta. Disponível em http/www.celesc.com.br. Consulta em abril de 2012.

Chandrasekar, B., Kandpal, T.C., 2004. Techno-economic evaluation of domestic solar water heating systems in India, Renewable Energy, Vol. 29, pp.319-332.

Colle, S., Salazar, J.P.L.C., Abreu, S.L., Glitz, K., 2003. Cost optimization of low-cost solar domestic hot water systems assisted by electric energy, Proceedings of ISES - International Solar Energy Society, Solar World Congress, Gotemburgo, Suécia, pp. 1124-1133.

Colle, S., Abreu, S.L., Salazar, J.P.L.C., Reguse, W., 2004. Impacto da energia solar sobre o pico de demanda de energia de chuveiros elétricos de famílias de baixa renda do Brasil, Proceedings of XII Congresso Ibérico y VII Iberoamericano de Energia Solar, Vigo, Spain, pp. 29-33.

Cruickshank, C.A., Harrison, S.J., 2010. Heat loss characteristics for a typical solar domestic hot water storage, Energy and Buildings 42, pp. 1703-1710.

Cuadros, F., López-Rodrígues, F., Segador, C., Marcos, A., 2007. A simple procedure to size active solar heating schemes for low-energy building design, Energy and Buildings 39, pp. 96-104.

Diakoulaki, D., Zervos, A., Sarafidis, J., Mirasgedis, S., 2001. Cost benefit analysis for solar water heating systems, Energy Conversion and Management 42, pp. 1727-1739.

Dharuman, C., Arakeri, J.H., Srinivasan, K., 2006. Performance evaluation of an integrated solar water heater as an option for building energy conservation, Energy and Buildings 38, pp. 214-219.

ELO Sistemas Eletrônicos S.A. Medidor Eletrônico de Energia Elétrica – Manual do Usuário, 2002.

Fantinelli, J.T., Pereira, J.T.V., Pereira, E.M.D., 2006. As Ações para o Incentivo ao Uso de Sistemas Termossolares na Habitação Brasileira de Interesse Social, Proceedings of V Congresso Brasileiro de Planejamento Enegético - CBPE, Brasília, Brasil, pp. 1-13.

Ferreira, O.C., Dezembro de 2004 – Janeiro de 2005. Promoção do uso da energia solar para o aquecimento de água no setor residencial, Economia & Energia, Ano VIII, Num. 47, ISSN 1518 2932.

Geller, H., Jannuzzi, G.M., Schaeffer, R., Tolmasquin, M.T., 2002. The efficient use of electricity in Brazil: Progress and opportunities”, Energy Policy 26 (11), pp. 859-872.

Gillingham, K., 2009. Economic efficiency of solar hot water policy in New Zealand, Energy Policy 37, pp. 3336-3347.

Goulart, S.G., Lamberts, R., Firmino, S., 1998. Dados climáticos para projeto e avaliação energética de edificações para 14 cidades brasileiras, II Edição, Núcleo de Pesquisa em Construção/UFSC, Florianópolis, Brasil, 345 p., CDU 551.58:624.

Gunerhan, H., Hepbasli, A., 2007. Exergetic modeling and performance evaluation of solar water heating systems for building applications, Energy and Buildings 39, pp. 509-516.

Hepbasli, A., 2007. Exergetic modeling and assessment of solar assisted domestic hot water tank integrated ground-source heat pump systems for residences, Energy and Buildings 39, pp. 1211-1217.

Hottel, H.C., 1989. Fifty years of solar energy research supported by the Cabot Fund, Solar Energy, Vol. 43, Num. 2, pp. 127-128.

Kalogirou, S.A., 2004. Environmental benefits of domestic solar energy systems, Energy Conversion and Management 45, pp. 3075-3092.

Miguel, A.F., 2008. Constructal design of solar energy-based systems for buildings, Energy and Buildings 40, pp. 1020-1030.

Mills, D., 2004. Assessing hot water system performance with GIS, Solar Energy, Vol. 76, pp. 153-157.

Nahar, N.M., 2003. Year round performance and potential of a natural circulation type of solar water heater in India, Energy and Buildings, Vol. 35, pp. 239-247.

Naspolini, H.F., Militão, H.S.G., Rüther, R., 2010. The role and benefits of solar water heating in the energy demands of low-income dwellings in Brazil, Energy Conversion and Management, Vol. 51 (12), pp. 2835–2845.

Naspolini, H.F., Rüther, R., 2011. The impacts of solar water heating in low-income households on the distribution utility’s active, reactive and apparent power demands, Solar Energy, Vol. (85), pp. 2023-2032.

Naspolini, H.F.; Rüther, R., 2012. Assessing the technical and economic viabilityof low-cost domestic solar hot water systems (DSHWS) in low-income residential dwelings in Brasil, Renewable Energy, Vol.48, pp. 92-99.

Procel/Eletrobrás, 2007. Pesquisa de Posse de Equipamentos e Hábitos de Uso - Ano Base 2005, Classe Residencial - Relatório Brasil, Editora da Eletrobrás.

Pereira, E.B., Martins, F.R., Abreu, S.L., Ruther, R., 2006. Atlas Brasileiro de Energia Solar, São José dos Campos: INPE ISBN 9788517000300.

Pereira, E.B., Silva, S.A.B, Abreu, S. L., Colle, S., 2008. Solar energy scenarios in Brazil, part one: ressource assessement, Energy Policy, Vol. 36, pp. 2853-2864.

Pereira, E.M.D., Duarte, L.O.M., Pereira, L.T., Faria, C.F.C., 2003. Energia Solar térmica, Fontes renováveis de energia no Brasil, Interciência – Cenergia, Rio de Janeiro, pp. 239-280.

Pereira, E.M.D., Ribeiro, M.A., Gonçalves, W.B., Mesquita, L.C.S., Neves, S.D.O., 2003. Solar water heating for social projects in Brazil, Proceeding of the Canadian Solar Energy Conference – SESCI 2003, Ontario, Canadá.

Pillai, I.R., Banerjee, R., 2007. Methodology for estimation of potential for solar water heating in a target area, Solar Energy, Vol.81 (2), pp. 162-172.

Salazar, J.P.L.C., Abreu, S.L., Borges, T.P.F., Colle, S., Reguse, W., 2003. Optimization of a compact solar domestic hot water system for low-income families with peak demand and total cost constraints, Procedings of ISES- International Solar Energy Society, Solar World Congress, Gotemburgo, Suécia, pp. 1048-1057.

Salazar, J.P.L.C., Abreu, S.L., Colle, S., 2005. Energy conservation and electric energy peak reduction potential during peak hours for a group of low-income residential consumers of a Brazilian utility, Proceedings of Solar World Congress - ISES 2005, Orlando, USA, pp. 987-992.

Sidiras, D.K., Koukios, E.G., 2005. The effect of payback time on solar hot water systems diffusion: the case of Greece. Energy Conversion and Management 46, pp. 269-280.

Solares. Produtos. Disponível em: www.solares-online.com.br. Consulta em 2008.

Thur, A., Furbo, S., Shah, L.J., 2006. Energy savings for solar heatings systems, Solar Energy, Vol. 80 (11), pp. 1463-1474.

Vine, E., Diamond, R., Szydlowski, R., 1987. Domestic hot water consuption in four low-income apartament, Energy 12, pp. 459-467.

Willians, N., 1997. Private sector initiative: The solar electric light fund, Renewable Energy, Vol. 10, n. 213, pp. 119-124.

Xi, C., Lin, L., Hongxing, Y., 2011. Long term operation of a solar assisted ground coupled heat pump system for space heating and domestic hot water, Energy and Buildings 43, pp. 1835-1844.

Zhai, X.Q., Wang, R.Z., Dai, Y.J., Vu, J.Y., Xu, Y.X., Ma, Q., 2007. Solar integrated energy system for a green building, Energy and Buildings, Vol. 39, pp. 985-993.

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Publicado

2014-04-13

Edição

Seção

Anais