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dc.creatorKaltmaier Junior, Gunther-
dc.date.accessioned2020-12-22T23:52:38Z-
dc.date.available2020-12-22T23:52:38Z-
dc.date.issued2020-08-26-
dc.identifier.citationKALTMAIER JUNIOR, Gunther. Análise de um sistema de fachada termo fotovoltaico integrado à arquitetura: estudo de caso na cidade de Curitiba, Brasil. 2020. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2020.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/23588-
dc.description.abstractThe constant and growing world demand for energy and the need for sustainable, renewable and non-polluting energetic sources is one of the great challenges of the new millennium. Solar energy, whose availability is inexhaustible and unrestricted on the global human scale, is one of the most promising alternatives to meet growing global demand. Photovoltaic technology is the only one capable of converting solar energy directly into electricity. When there is an aesthetic and functional commitment between photovoltaic array technology and building architecture, these systems are known by their abbreviations: BIPV (Buildingintegrated photovoltaics). It´s known that the heating of the PV modules causes a gradual reduction in the efficiency of the panel and therefore, a reduction in the amount of the final energy produced. When using this surplus thermal energy in systems integrated into buildings, some uses and advantages emerges such as the reduction of the panel operation temperature and the use of indoor heating in buildings. This technology known as BIPV/T (Building-integrated photovoltaic/thermal systems). An experimental prototype was built in Curitiba, Paraná, and the architectural integration of a cadmium telluride PV panel (CdTe) is foreseen. The analysis consisted of comparing internal (Ti) and external (Te) building temperatures concerning to the thermal comfort range, as well as estimates of annual electrical generation based on measurements made on specific days. The results showed that the system configuration adjusted to take advantage of the thermal energy of the panel provided thermal gains in Ti, contributing to a higher average internal temperature and a longer period between the thermal comfort range. An average annual energy equivalent to 360 kWh/year, estimated from the power measured at the connector of the PV module.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Tecnológica Federal do Paranápt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pt_BR
dc.subjectGeração de energia fotovoltaica - Curitiba (PR)pt_BR
dc.subjectArquitetura - Estéticapt_BR
dc.subjectEnergia solarpt_BR
dc.subjectConforto humano - Edifíciospt_BR
dc.subjectFachadas (Arquitetura)pt_BR
dc.subjectPhotovoltaic power generation - Curitiba (PR)pt_BR
dc.subjectArchitecture - Aestheticspt_BR
dc.subjectSolar energypt_BR
dc.subjectHuman comfort - Buildingspt_BR
dc.subjectFacadespt_BR
dc.titleAnálise de um sistema de fachada termo fotovoltaico integrado à arquitetura: estudo de caso na cidade de Curitiba, Brasilpt_BR
dc.title.alternativeAnalysis of a BIPV/T facade system: a case study in the city of Curitiba, Brazilpt_BR
dc.typemasterThesispt_BR
dc.description.resumoA constante e crescente demanda mundial por energia e a necessidade de fontes energéticas sustentáveis, renováveis e não poluidoras é um dos grandes desafios do novo milênio. A energia solar, cuja disponibilidade é inesgotável e irrestrita na escala humana global é uma das alternativas mais promissoras para atender à crescente demanda mundial. A tecnologia fotovoltaica (FV) é a única capaz de converter a energia solar diretamente em eletricidade podendo produzir energia no local de consumo. Quando há um comprometimento estético e funcional entre a tecnologia de matriz fotovoltaica e a arquitetura da edificação, estes sistemas são conhecidos pela abreviação em inglês: BIPV (Building-integrated photovoltaics). A revisão da literatura indica que o aquecimento dos módulos FV causa uma gradual redução da eficiência do painel e na energia produzida. No entanto se aproveitar esta energia em sistemas integrados à edificação observam-se alguns usos e vantagens tais como: a redução da temperatura do painel e o aquecimento utilizável em ambientes internos das edificações. Esta tecnologia denomina-se BIPV/T (Building-integrated photovoltaic/thermal systems), ou, sistemas termo fotovoltaicos integrados a edificações. Uma edificação experimental foi executada em Curitiba, Paraná, prevendo-se a integração arquitetônica de um painel FV de telureto de cádmio (CdTe) para se avaliar os impactos e benefícios térmicos e elétricos que um sistema de fachada termo fotovoltaica integrado é capaz de proporcionar à uma edificação experimental. A análise consistiu na comparação entre as temperaturas internas (Ti) e externas (Te) em relação à zona de conforto térmico assim como estimativas de geração elétrica anual com base em aferições realizadas em dias específicos. Os resultados demonstraram que a configuração do sistema ajustada para aquecimento durante o período de inverno propiciou ganhos térmicos sensíveis e imediatos na temperatura interna (Ti) da edificação, contribuindo para uma temperatura média mais elevada em relação à Te, e por maior período dentro da zona de temperatura conforto. Estimou-se uma energia média anual equivalente à cerca de 360 kWh/ano, calculados a partir das potências instantâneas, aferidas no conector do módulo mais favorável à captação de radiação solar.pt_BR
dc.degree.localCuritibapt_BR
dc.publisher.localCuritibapt_BR
dc.creator.IDhttps://orcid.org/0000-0002-8110-181Xpt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/5999966080351220pt_BR
dc.contributor.advisor1Urbanetz Junior, Jair-
dc.contributor.advisor1IDhttps://orcid.org/0000-0001-9355-1730pt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2654512569280452pt_BR
dc.contributor.referee1Santos, Isis Portolan dos-
dc.contributor.referee1IDhttps://orcid.org/0000-0003-1314-3628pt_BR
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/6044616240941209pt_BR
dc.contributor.referee2Urbanetz Junior, Jair-
dc.contributor.referee2IDhttps://orcid.org/0000-0001-9355-1730pt_BR
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/2654512569280452pt_BR
dc.contributor.referee3Cerri, Jose Alberto-
dc.contributor.referee3IDhttps://orcid.org/0000-0003-3081-3400pt_BR
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/5969194630840866pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Engenharia Civilpt_BR
dc.publisher.initialsUTFPRpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVILpt_BR
dc.subject.capesEngenharia Civilpt_BR
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