O AUMENTO DA IRRADIÂNCIA SOLAR SOBRE GRANDES RESERVATÓRIOS TROPICAIS NO BRASIL – O BLOQUEIO LACUSTRE
DOI:
https://doi.org/10.59627/cbens.2024.2531Palavras-chave:
Potencial Solar, Reservatórios, Usinas Fotovoltaicas FlutuantesResumo
Plantas fotovoltaicas flutuantes surgem como uma opção para aproveitamento energético de reservatórios de água e possível compartilhamento de infraestrutura com usinas hidrelétricas brasileiras. Vários estudos discutem vantagens e desvantagens destes empreendimentos do ponto de vista técnico, econômico e ambiental. No entanto um efeito importante desta tecnologia permanece incerto, que se refere ao impacto do reservatório sobre microclima e consequentemente sobre o recurso solar. Este trabalho apresenta uma investigação preliminar sobre a climatologia de irradiação solar no entorno de alguns reservatórios a partir de estimativas satelitais mostrando aspectos qualitativos e quantitativos do recurso. Nota-se que os reservatórios influenciam os campos de nuvens em seu entorno através da circulação de brisa lacustre, que tende a inibir a formação de nuvens sobre a área alagada de modo semelhante a um bloqueio atmosférico. Dentre os 11 reservatórios avaliados os aumentos de irradiação solar global variam de 0,9% a 4,8% mostrando sensibilidade à latitude do reservatório e à área alagada. Estes resultados destacam a importância da modelagem do recurso solar em alta resolução para otimização da localização de plantas fotovoltaicas em regiões heterogêneas.
Downloads
Referências
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 2023. Sistema de Informações de Geração da ANEEL – SIGA. Disponível em: https://www.gov.br/aneel/pt-br/centrais-de-conteudos/relatorios-e-indicadores/geracao
Agência Nacional de Águas (ANA) 2018. Brazilian Water Resources Report – 2017, Disponível em: http://www.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/conjuntura-dos-recursos-hidricos/conj2017_rel_ingles-1.pdf
Bright, J.M., Sun, X., Gueymard, C.A., Acord, B., Wang, P. and Engerer, N.A., 2020. Bright-Sun: A globally applicable 1-min irradiance clear-sky detection model. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 121, p.109706.
Crosman, E.T.; Horel, J.D. Sea and Lake Breezes: A Review of Numerical Studies. Bound. Layer Meteorol. 2010, 137, 1–29.
Empresa de Pesquisas Energéticas (EPE), 2020. Solar Fotovoltaica Flutuante - Aspectos Tecnológicos e Ambientais relevantes ao Planejamento. EPE-DEE-NT-016/2020-r0. Nota Técnica, Rio de Janeiro. Fev, 2020
Pereira, E.B., Martins, F.R., Gonçalves, A.R., Costa, R.S., Lima, F.D., Rüther, R., Abreu, S.D., Tiepolo, G.M., Pereira, S.V. and Souza, J.D., 2017. Atlas brasileiro de energia solar. São josé dos campos: Inpe,
Gonçalves, A.R., Assireu, A.T., Martins, F.R., Casagrande, M.S., Mattos, E.V., Costa, R.S., Passos, R.B., Pereira, S.V., Pes, M.P., Lima, F.J. and Pereira, E.B., 2020. Enhancement of cloudless skies frequency over a large tropical reservoir in Brazil. Remote Sensing, 12(17), p.2793.
Global Solar Atlas 2.0, World Bank Group, SolarGis / Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP). https://globalsolaratlas.info
Gueymard, C.A., 2008. REST2: High-performance solar radiation model for cloudless-sky irradiance, illuminance, and photosynthetically active radiation–Validation with a benchmark dataset. Solar Energy, 82(3), pp.272-285.
Iakunin, M.; Salgado, R.; Potes, M., 2018. Breeze effects at a large artificial lake: Summer case study. Hydrol. Earth Syst. Sci. 2018, 22, 5191–5210, doi:10.5194/hess-22-5191-2018.
Silva Dias, M.A.F.; Silva Dias, P.L.; Longo, M.; Fitzjarrald, D.R.; Denning, A.S., 2004. River breeze circulation in eastern Amazonia: Observations and modelling results. Theor. Appl. Climatol. 2004, 78, 1–121, doi:10.1007/s00704-004-0047-.
Stivari, S.M.S.; De Oliveira, A.P.; Soares, J., 2005. On the climate impact of the local circulation in the Itaipu Lake area. Clim. Chang. 2005, 72, 103–121, doi:10.1007/s10584-005-5923-2.
Moura, M.A.L.; Meixner, F.X.; Trebs, I.; Lyra, R.F.D.F.; Andreae, M.O.; Nascimento Filho, M.F.D. Do , 2004 Evidência observacional das brisas do lago de Balbina (Amazonas) e seus efeitos sobre a concentração do ozônio. Acta Amaz 2004, 34, 605–611, doi:10.1590/S0044-59672004000400012.
Ekhtiari, N.; Grossman-Clarke, S.; Koch, H.; de Souza, W.M.; Donner, R.V.; Volkholz, J., 2017. Effects of the Lake Sobradinho reservoir (Northeastern Brazil) on the regional climate. Climate 2017, 5, 50 doi:10.3390/cli5030050.
Micheli, L., 2022. The temperature of floating photovoltaics: Case studies, models and recent findings. Solar Energy, 242, pp.234-245.
Kumar, M., Niyaz, H.M. and Gupta, R., 2021. Challenges and opportunities towards the development of floating photovoltaic systems. Solar Energy Materials and Solar Cells, 233, p.111408.
Taboada, M.E., Cáceres, L., Graber, T.A., Galleguillos, H.R., Cabeza, L.F. and Rojas, R., 2017. Solar water heating system and photovoltaic floating cover to reduce evaporation: Experimental results and modeling. Renewable Energy, 105, pp.601-615.
Rosa-Clot, M., Tina, G.M. and Nizetic, S., 2017. Floating photovoltaic plants and wastewater basins: an Australian project. Energy Procedia, 134, pp.664-674.