Potencial de sistemas fotovoltaicos integrados em coberturas de residências
DOI:
https://doi.org/10.46421/entac.v20i1.6218Palavras-chave:
Energia solar fotovoltaica, Geração fotovoltaica, Sistemas fotovoltaicos integradosResumo
A energia solar fotovoltaica revela-se promissora no cenário brasileiro, com projeções de crescimento de instalações nos próximos anos. O objetivo desse estudo é avaliar a integração arquitetônica de sistemas FV nas coberturas de residências em diferentes localidades, com o propósito de transformá-las em edifícios de Energia Zero (ZEB). Inicialmente, realizou-se um levantamento de dados que incluiu informações climáticas, perfil dos usuários e características das edificações. Em seguida, coletou-se dados sobre o consumo de eletricidade, gás e combustível. A terceira etapa envolveu a análise e o pré-dimensionamento da integração de sistemas FV às coberturas. Por fim, avaliou-se o desempenho dos sistemas FV por simulação. A residência A alcançou a maior produção e foi capaz de atender à demanda de consumo registrada. A residência B, com doze módulos propostos, não atendeu à demanda de consumo e o rendimento foi o menor entre os sistemas. A residência C, utilizando módulos em diferentes coberturas, atendeu ao consumo e apresentou a maior geração excedente. As etapas utilizadas neste estudo oferecem informações que auxiliam a integração de sistemas FV em edificações residenciais.
Referências
LU, Y.; KHAN, Z. A.; ALVAREZ-ALVARADO, M. S.; ZHANG, Y.; HUANG, Z.; IMRAN, M. A Critical Review of Sustainable Energy Policies for the Promotion of Renewable Energy Sources. Sustainability, v. 12, n. 12, p. 5078, jan. 2020. https://doi.org/10.3390/su12125078.
EPE, Empresa de Pesquisa Energética. Balanço Energético Nacional 2023: Ano base 2022. Rio de Janeiro: 2023. Disponível em: <http://www.epe.gov.br>. Acesso em: 10/10/2023. RIO DE JANEIRO: 2023.
ABSOLAR - Infográfico ABSOLAR - Maio, 2024. Disponível em http://www.absolar.org.br/infografico-absolar-.html Acesso em: 30 maio 2024.
HEMETSBERGER, W.; SCHMELA, M.; CHIANETTA, G.; SAUAIA, R. Global Market Outlook for Solar Power. 2022
ÜRGE-VORSATZ, D.; KHOSLA, R.; BERNHARDT, R.; CHAN, Y. C.; VÉREZ, D.; HU, S.; CABEZA, L. F. Advances Toward a Net-Zero Global Building Sector. Annual Review of Environment and Resources, v. 45, n. 1, p. 227–269, 2020. https://doi.org/10.1146/annurev-environ-012420-045843
SORGATO, M. J.; SCHNEIDER, K.; RÜTHER, R. Technical and economic evaluation of thin-film CdTe building-integrated photovoltaics (BIPV) replacing façade and rooftop materials in office buildings in a warm and sunny climate. Renewable Energy, v. 118, p. 84–98, 1 abr. 2018. https://doi.org/10.1016/j.renene.2017.10.091
GHOSH, A. Potential of building integrated and attached/applied photovoltaic (BIPV/BAPV) for adaptive less energy-hungry building’s skin: A comprehensive review. Journal of Cleaner Production, v. 276, p. 123343, 10 dez. 2020. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123343.
SHUKLA, A. K.; SUDHAKAR, K.; BAREDAR, P. A comprehensive review on design of building integrated photovoltaic system. Energy and Buildings, v. 128, p. 99–110, 15 set. 2016a. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.06.077.
SHUKLA, A. K.; SUDHAKAR, K.; BAREDAR, P. Exergetic assessment of BIPV module using parametric and photonic energy methods: A review. Energy and Buildings, v. 119, p. 62–73, 1 maio 2016b. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.03.022.
BLAIR, N. et al. System advisor model – SAM. Denver NREL – National Renewable Energy Laboratory, 2018.
UFRGS, Universidade do Rio Grande do Sul. Programa Radiasol, 2024. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/labsol/#softwares>. Acesso em: 20/05/2024
PEREIRA, E. B. et al. Atlas Brasileiro de Energia Solar. São José dos Campos: 2a ed. 2017.
FRAUNHOFER. Photovoltaics Report. 2023. Disponível em: .