Energia Solar Térmica Radiação Solar Painéis Solares Aplicações AC.

Slides:



Advertisements
Apresentações semelhantes
RADIAÇÃO TÉRMICA.
Advertisements

Propriedades físicas representativas de
Coordenadas geográficas
O Planeta Terras.
O Planeta Terras.
Sistema de Coordenadas Geográficas (Rede Geográfica)
CIRCULAÇÃO INDUZIDA PELO VENTO
REPRESENTAÇÃO TOPOGRÁFICA DO TERRENO. 10ª aula Projecção topográfica.
Sistemas de Referenciação Geográfica
Consumos de Energia Consumos nos edifícios 22% do consumo final
Aquecimento global Aula n.º5 (90 minutos).
LOCALIZAÇÃO ABSOLUTA.
translação e rotação da Terra e as estações do ano
O que é meteorologia? Estudo dos fenômenos atmosféricos
TIPOS CLIMÁTICOS E FORMAÇÕES VEGETAIS
Adição de Vetores – Método do PARALELOGRAMO
Função Seno.
3.2. – Movimentos e Forças Unidade 3 – Planeta Terra Forças
Variação diurna da temperatura
Iluminação e FotoRealismo: BRDF e Equação de Rendering
Fases da Lua Física e Química A Angélica Teles nº3; Cátia Cabral nº 5;
A Variação da Temperatura
A atmosfera.
3. Radiação Solar 3.1 O Sol (Iqbal, 1983).
FATORES E PRINCIPAIS ELEMENTOS DO CLIMA
Variação diurna da temperatura
FATORES DE VARIAÇÃO DA RADIAÇÃO SOLAR
Elementos e fatores climáticos
Movimentos na Terra e no Espaço
Localização absoluta Recorremos à localização absoluta, baseada num sistema de círculos e linhas imaginárias dispostas de forma regular sobre a superfície.
Material de Apoio Interacção Gravítica.
Trabalho realizado por uma força constante e sua representação gráfica
Funções e suas propriedades
A Orientação e a Localização no Espaço Terrestre
SATÉLITES INTERPRETAÇÃO DE IMAGENS Produtos imagens
Capítulo 6 Os movimentos da Terra.
Geografia 2011/12.
QUESTÃO 1 A primeira figura da apostila (tópico 1.1) do curso a distância O Magnetismo da Terra mostra os componentes do campo geomagnético. Pelas relações.
Emissão e absorção de radiação
Sistemas de coordenadas e tempo
A Terra: as estações do ano
Teatrinho do Sistema Terra-Sol-Lua
Grandezas Escalares e Vetoriais
Balanço energético de um automóvel
Empréstimo Consignado Nacional. Quantidade de Operações de Crédito (Empréstimo Pessoal e Cartão) realizadas por Instituições Financeiras com Aposentados.
O que é clima? O clima é caracterizado pela repetição das condições de umidade e temperatura em um determinado lugar ao longo de um período de observação.
Variação diurna da temperatura
COORDENADAS GEOGRÁFICAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ EAM FUNDAMENTOS DE METEOROLOGIA
Imagem de fundo: céu de São Carlos na data de fundação do observatório Dietrich Schiel (10/04/86, 20:00 TL) crédito: Stellarium Eclipses Lunares Centro.
SQL Server Comando PIVOT.
A Atmosfera e sua Dinâmica – O Tempo e o Clima
MOVIMENTOS DA TERRA, ESTAÇÕES
ESEC: LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO BÁSICA GEOGRAFIA Carlos Martinho O clima de Portugal: –O conceito de clima –O conceito de estado do tempo Elementos de clima.
Correcção da 4.ª ficha de avaliação
FATORES CLIMÁTICOS.
Unidade Um Do Sol ao Aquecimento
Empréstimo Consignado Nacional
1. ENERGIA – DO SOL PARA A TERRA
A localização absoluta Latitude, longitude e altitude Colégio de Nossa Senhora de Fátima 7ºano 2014/2015 Filipe Miguel Botelho.
Temperatura e Vapor de água
Movimentos da Terra e estações do ano
Radiação I Radiação Leis da radiação Relações Terra-Sol
 1- ao realizar sua trajetória em torno do Sol, a Terra descreve uma órbita elíptica;
Energia solar 4ª Conferência de FMA 1. Energia solar A energia que o sol irradia é a que é libertada durante as reacções de fusão nuclear na sua parte.
Variação da Radiação Solar
A variação diurna da temperatura
A Distribuição da Temperatura no Território Nacional
Título do Roteiro do Produto
TÍTULO DO ROTEIRO DO PRODUTO
Transcrição da apresentação:

Energia Solar Térmica Radiação Solar Painéis Solares Aplicações AC

Radiação Solar Intensidade de radiação no exterior da atmosfera varia devido à trajectória elíptica da terra em torno do sol Máx 21 Dez. O ângulo da radiação solar em relação à superfície depende da Latitude L e da Declinação d que varia devido à inclinação do eixo de rotação A altitude solar a é o ângulo entre os raios solares e uma superfície horizontal e varia de 0º a um valor máximo dependente de L e d que é dado por a12horas Para outras horas do dia a altitude é dada por a12horas - 15ºx Ih-12I A altitude pode ser calculada por: A intensidade máxima de radiação numa superfície horizontal seria então na ausência de efeitos da atmosfera.

Interferência da atmosfera A atmosfera absorve e dispersa parte da radiação que contribuem para a (extinção) diminuição da radiação directa: Depende dos ângulos d-declinação, e a-altitude que afectam A e B que variam ao longo do ano. A radiação difusa (suposta uniforme em todas as direcções) é: A, B e C têm valores tabelados na metodologia da ASHRAE Existem muitas outras fórmulas para o cálculo das grandezas referidas por exemplo considerando o estado do tempo e visibilidade (nuvens). Factor de visibilidade com α ângulo da vertical e normal à superfície

Contribuição de radiação difusa A radiação difusa tem duas componentes principais resultantes da difusão no céu e reflectida do chão.

Trajectória do Sol na Terra Como interessa analisar a variação do ângulo do sol com as superfícies usa-se o ângulo de azimute (z) que representa a diferença entre a projecção dos raios solares numa horizontal e a direcção Sul (180º no meio dia solar, varia ~90 a ~270) N Azimute 20 Nascer do sol para a=0: Altitude 40 21 Jun 60 21 Jul/Mai 21 Ago/Abr 270 80 E 90 W 21 Set/Mar 21 Out/Fev 21 Nov/Jan A altitude e azimute podem ser lidos a partir de diagramas em função do dia do ano e horas. (As horas formam duas linhas (tipo 8) que se aproxima por uma) 21 Dez 8h Horas Dias ou declinações 10h S 180

Representação Cilíndrica Nesta projecção pode-se observar a trajectória do sol numa projecção cilíndrica que depois é planificada para fazer-se as leituras. Podem-se localizar os pontos pelo dia e hora no diagrama e ler no eixo vertical a altitude e no horizontal o azimute. (Gráfico mostrado para 32º de Latitude ~Ilha da Madeira). Azimute Altitude Hora Dia Horas 21 Jun 21 Jul/Mai 21 Ago/Abr 21 Out/Fev 21 Nov/Jan 21 Dez 21 Set/Mar 90º Este 180º Sul 270º Oeste

Ângulo de Incidência em Superfície

Incidência em superfícies O ângulo de incidência da radiação solar em relação a superfícies pode ser quantificado a partir dos ângulos que definem essa superfície: β Ângulo entre a superfície e a horizontal (Se for maior que 90º a superfície aponta para baixo) gs Ângulo entre a normal à superfície e o Sul. permitindo definir então o ângulo de incidência:

Caracterização climática Existem tabelas com características climáticas emitidas pelo INM (Instituto Nacional de Metereologia) com valores extremos de temperaturas absolutos e médios e horas de ocorrência. Existem ainda temperaturas extremas com probabilidade acumulada que é a probabilidade de ocorrência. e.g. para Lisboa (de 1989) 90% TMax<27ºC, 95% TMax<29,4ºC, 97,5% TMax<31,4ºC, 99% TMax<33ºC que permitem definir valores diferentes para projecto, consoante o objectivo. Também existe outra grandeza que é o número de Graus-Dia que exprimem o somatório do valor deste produto ao longo de um dia ou ao longo do ano. Permite ter uma ideia de consumo enquanto os valores extremos servem para dimensionar as potências.

Painel Solar Plano (Ar)

Painel Solar Plano (Água)

Balanços de energia com uma e duas coberturas

Reflectores para concentração Diversas configurações para concentração de radiação solar directa Compound Parabolic Concentrators

Concentração de energia Existe um limite inferior definido no caso em que as perdas térmicas devido à temperatura do receptor são iguais à potência absorvida. A faixa indicada representa uma eficiência de colecção entre 40 e 60% e como se pode ver só podem ser atingidas com relflectores parabólicos.

Colector com reflectores, revestimento selectivo e tubos de vácuo

Comparação de eficiências

Sistema de Aquecimento de Ar.

Sistema de Aquecimento de Água