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O documento demonstra a estrutur de um relatorio feito no ambito da cadeira de energia sola. Ele demonstra os passos para o diensionaento e exmplo de um relatrio
Tipologia: Esquemas
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Justificacao do projecto Objectivos tecnicos e sociais Breve descricao da localidade e da importancia do sistema Este documento apresenta o projecto de dimensionamento de um sistema fotovoltaico off-grid destinado a suprir as necessidades energéticas de um hospital localizado numa região remota. O objectivo principal é garantir o fornecimento contínuo de energia eléctrica, assegurando a operação ininterrupta dos serviços de saúde essenciais.
Planta do hospital com zonal funcionais Perfil de consume: carga critica e carga nao critica Estimativas de crescimento future de carga O hospital em análise localiza-se na província de [Inserir Localização], e é constituído pelos seguintes sectores: maternidade, urgências, bloco operatório, laboratório, farmácia, morgue, banco de socorro, casa mãe-espera, pequenas cirurgias, fisioterapia e administração. O funcionamento é contínuo, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Lista exaustiva de equipamentos por zona Potencia (W), numero de unidades, tempo deuso (h/dia) Calculo de carga de pico, consume diario e consume mensal Perfil horario (curva de carga) Foram identificados os equipamentos eléctricos por sector, com as respectivas potências nominais e tempos médios de funcionamento diário. Estes dados foram organizados em tabelas que permitiram estimar o consumo total diário em Wh/dia e identificar a carga de pico do sistema.
Irradiacao solar media mensal e diaria Dados do PVGIS Angulo de inclinacao optimo Mes critico Analise de sombreamento Imagens do local Ferramentas como PV*Sol, sketchUp com pligin Solar Northmou Helioscope Horario de sombreamentonenperdas estimadas Com base em dados do PVGIS, foi analisada a irradiação solar média diária do local. O mês de menor irradiação foi utilizado para garantir o dimensionamento adequado do sistema. Também foi feita análise de sombreamento com recurso a ferramentas de modelação 3D.
Cálculo da energia necessária considerando eficiência e perdas Definição da potência instalada (kWp) Número de módulos, configuração (série/paralelo), área necessária Tipo de estrutura de fixação (solo, telhado, cobertura metálica, etc.) Com base no consumo diário e nas perdas do sistema, foi dimensionada a potência do campo fotovoltaico. Foram definidos o número de módulos, a potência total instalada (kWp), e a configuração série/paralelo.
Autonomia desejada (ex.: 2-5 dias) Profundidade de descarga (DOD) Tipo de bateria (Lítio, GEL, AGM) Cálculo da capacidade útil e total (kWh e Ah) Número de baterias, tensão e configuração Considerando uma autonomia de 3 dias e profundidade de descarga de 80%, foi dimensionada a capacidade total do banco de baterias em Ah e kWh. As baterias seleccionadas são do tipo [Inserir Tipo - Lítio/GEL/AGM].
Potência nominal, potência de pico Eficiência Capacidade de operação com baterias e sem rede Número de fases (monofásico ou trifásico) Compatibilidade com carga crítica
Custos de operação e manutenção (OPEX) Comparação com alternativa diesel Tempo de retorno (payback) Redução de emissões (CO ₂evitado) Foi realizada a estimativa do custo total do sistema (CAPEX), incluindo painéis, baterias, inversores, estrutura de fixação, cabos, dispositivos de protecção e mão de obra. O custo por kWh gerado e o tempo de retorno do investimento foram também calculados.
Inspecções periódicas Substituição de baterias Limpeza de módulos Testes de funcionamento
Avaliação de viabilidade Sugestões para expansão futura Ponto de interligação com gerador diesel (backup) O sistema proposto oferece uma solução sustentável e fiável para suprir as necessidades energéticas do hospital. Recomenda-se a implementação com base nas especificações técnicas apresentadas, e a avaliação periódica do desempenho do sistema após a instalação.
Fichas técnicas dos equipamentos Simulações (PVsyst, Helioscope) Incluem-se neste relatório as fichas técnicas dos equipamentos seleccionados, tabelas de cálculo, imagens da instalação proposta e resultados das simulações realizadas.