Casa urbana zero
Proposta de autoprodução de energia elétrica em edificação urbana.
DOI:
https://doi.org/10.46421/encacelacac.v18i1.6413Palavras-chave:
Fontes renováveis de energia, autossuficiência de eletricidade, baixo impacto ambiental na geração de energia elétricaResumo
A energia elétrica insere-se integralmente nas atividades da vida contemporânea. Assim, todas as edificações das cidades precisam ser providas de eletricidade para o atendimento das demandas dos usuários e o princípio de seu fornecimento baseia-se na sua geração remota e em larga escala, que é transmitida para os pontos de consumo, ou seja, os centros urbanos. O problema é que essas fontes geradoras de eletricidade em larga escala são, em geral, extremamente impactantes ao meio ambiente natural. Destarte, esse trabalho propõe uma habitação para a cidade de São Paulo que não utilize energia elétrica oriunda de grandes usinas de geração e distribuição. Para isto foram feitas propostas para o completo atendimento das comodidades inerentes ao uso de energia elétrica, ora utilizando fontes renováveis de geração de eletricidade como a solar, ora adotando ações passivas para o provimento de Conforto Ambiental térmico, como a inércia térmica e a ventilação.
Referências
Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 15.220 - Desempenho Térmico de Edificações. Rio de Janeiro: ABNT, 2005.
Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 15.569 Sistema de aquecimento solar de água em circuito direto — Requisitos de projeto e instalação. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.
ANSI; ASHRAE, American National Standards Institute; American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. Standard 55. Thermal environmental conditions for human occupancy Atlanta, 2017.
CORDEIRO, Nicolas Duarte; COUCEIRO, Marcio Akira. Sistema Fototvoltaico no Brasil e em Roraima e as diferenças entre os sistemas on grid e off grid. In Revista de Administração de Roraima, v. 15, 2024
DANTAS, Stefano Giacomazzi; POMPERMAYER, Fabiano Mezadre. Viabilidade econômica de sistemas fotovoltaicos no Brasil e possíveis efeitos no setor elétrico. Texto para discussão / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada: Rio de Janeiro : Ipea , 1990-
ELETROBRAS – Centrais Elétricas Brasileiras S.A.; PROCEL – Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. Pesquisa de Posse de Equipamentos e Hábitos de Uso – Ano Base 2005 – Classe Residencial – Relatório Brasil. Rio de Janeiro: ELETROBRAS/PROCEL, 2007.
Empresa de Pesquisa Energética. Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2023. Nota Técnica. Rio de Janeiro, EPE, 2023. Disponível em: http://www.epe.gov.br acessado em 19/06/2024.
HUNT, Julian Davi; STILPEN, Daniel; FREITAS, Marcos Aurélio Vasconcelos de. A review of the causes, impacts and solutions for electricity supply crises in Brazil. In Renewable and Sustainable Energy Reviews. Cambridge Elsevier, Volume 88, Maio 2018, Pag. 208-222.
MESSENGER,Roger; ABITAHI, Amir. Photovoltaic Systems Engineering. 4ª edição. CRC Press. New York, 2017.
MOKHTARI, Mehrdad; GHAREHPETIAN, G.B.; AGAH, S. Mohammadi Mousari. Distributed Energy Resources, in Distributed Generation System. Design, Operation and Grid Integration. Cambridge, Elsevier, 2017.
OLIVEIRA, A. G. D. Proposta de método para avaliação do desempenho térmico de residências unifamiliares em clima quente e úmido. (2006). Dissertação de mestrado - Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2006.
VIEIRA, Eli. Energia Limpa coloca onças da caatinga em risco de extinção. In Gazeta do Povo. 19 de setembro de 2023. Disponível em https://www.gazetadopovo.com.br/ideias/energia-eolica-coloca-oncas-da-caatinga-em-risco-de-extincao/ acessado em 13/06/2024
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