CONFIGURAÇÕES PARA OPERAÇÃO DE PLANTAS HELIOTÉRMICAS CSP COM ARMAZENAMENTO DE CALOR E HIBRIDIZAÇÃO NO BRASIL

Autores

  • Rafael Soria Universidade Federal do Río de Janeiro
  • Roberto Schaeffer Universidade Federal do Rio de Janeiro
  • Alexandre Szklo Universidade Federal do Rio de Janeiro

DOI:

https://doi.org/10.59627/cbens.2014.2202

Palavras-chave:

CSP, Plantas Heliotérmicas, Armazenamento de Calor, Hibridização

Resumo

A energia solar de concentração (CSP), embora não seja aplicada em larga escala no Brasil, tem um potencial importante em zonas específicas do território. Este trabalho analisa as diversas configurações de plantas centralizadas CSP com armazenamento de calor e hibridização, e as vantagens da sua operação no Sistema Interligado Nacional (SIN). Dois cenários foram analisados: base e alternativo. O cenário base está associado ao atual contexto de incentivos, que inclui o regime fiscal atual e as regras dos órgãos financiadores; o cenário alternativo incorpora propostas de incentivos fiscais e financeiros. Usando o software SAM, é analisada a influência da variação na capacidade de armazenamento de calor e de hibridização sobre os custos nivelados da energia (LCOE), o fator de capacidade e a produção anual de energia. O estudo de caso foi desenvolvido em Campo Grande- Brasil, onde foram simuladas cinco tipos de plantas CSP de cilindro parabólico (combinações de armazenamento de calor e hibridização) para cada cenário. Conforme os dados de entrada e as configurações de planta para cada cenário, os valores de LCOE variaram numa ampla faixa entre 39,9 – 82,9 cent. USD/kWh no cenário base e entre 19,7 – 39,1 cent. USD/kWh no cenário alternativo.

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Biografia do Autor

Rafael Soria, Universidade Federal do Río de Janeiro

Programa de Planejamento Energético-COPPE/UFRJ

Roberto Schaeffer, Universidade Federal do Rio de Janeiro

Programa de Planejamento Energético-COPPE/UFRJ

Alexandre Szklo, Universidade Federal do Rio de Janeiro

Programa de Planejamento Energético-COPPE/UFRJ

Referências

Arvizu, D., Balaya, P., Cabeza, L., Hollands, T., Jäger‐Waldau, A., Kondo, M., Konseivo, V., 2011. Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation SRREN (Special Report of IPCC), Chapter 3. Direct Solar Energy. IPCC, Cambridge e New York.

DGS, 2005. Planning and installing solar termal systems: a guide for installers, architects and engineers. Deutsche Gesellschaft für Sinnenenergie (German Solar Energy Society), United Kingdom.

Fernández-García, A., Zarza, E., Valenzuela, L., Pérez, M., 2010. Parabolic-trough solar collectors and their applications. Renewable and Sustainable Energy Reviews 14, 1695–1721.

IEA, 2010. Technology Roadmap: Concentrating Solar Power (Paper No. Roadmap Technology). Internacional Energy Agency (IEA),, Paris.

IEA, C., 2008. Energy Technology Perspectives: Scenarios and Strategies to 2050, Energy Technology Perspectives. International Energy Agency, Paris.

Izquierdo, S., Montañés, C., Dopazo, C., Fueyo, N., 2010. Analysis of CSP plants for the definition of energy policies: The influence on electricity cost of solar multiples, capacity factors and energy storage. Energy Policy 38, 6215–6221.

Kalogirou, S., 2009. Solar Energy Engineering: Processes and Systems, 1 st ed. ed. Academic Press - Elsevier, California.

Larraín, T., Escobar, R., Vergara, J., 2010. Performance model to assist solar thermal power plant siting in northern Chile based on backup fuel consumption. Renewable Energy 35, 1632–1643.

Lodi, C., 2011. Perspectivas para a Geração de Energia Elétrica no Brasil utilizando a Tecnologia Solar Térmica Concentrada (Tese de Mestrado de Planejamento Energético). Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

Malagueta, D., 2013. Avaliação de Alternativas para Aproveitamento de Geração Elétrica Termossolar (CSP) a partir de Plantas Cilindro-parabólicos no Brasil (Tese de Doutorado de Planejamento Energético COPPE/UFRJ). Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

Montes, M.J., Abánades, A., Martínez-Val, J.M., 2009. Performance of a direct steam generation solar thermal power plant for electricity production as a function of the solar multiple. Solar Energy 83, 679–689.

Montes, M.J., Rovira, A., Muñoz, M., Martínez-Val, J.M., 2011. Performance analysis of an Integrated Solar Combined Cycle using Direct Steam Generation in parabolic trough collectors. Applied Energy 88, 3228–3238.

NREL, 2005. Potential for Renewable Energy in the San Diego Region. National Renewable Energy Laboratory

NREL, San Diego, California.

NREL, 2010. Parabolic Trough Thermal Energy Storage Technology (Online), TroughNet Parabolic Trouch Solar Power Network. NREL.

NREL, 2011a. Concentrating Solar Power Projects (Online), Solarspaces. NREL.

NREL, 2011b. Help do SAM 2011.6.30.

Palgrave, R., 2008. Innovation in CSP. Renewable Energy Focus 9, 44–49.

Schaeffer, R., Szklo, A.S., Soria, R., Cuna, D., 2011a. Projeto de Pesquisa da COPPE/UFRJ sobre Políticas de Incentivo para Energia CSP no Brasil.

Viebahn, P., Kronshage, S., Trieb, F., Lechon, Y., 2008. Final report on technical data, costs, and life cycle inventories of solar thermal power plants. (Paper No. Deliverable n° 12.2 - RS Ia), Sixth Framework Programme. DLR/CIEMAT, Germany.

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Publicado

2014-04-13

Edição

Seção

Anais