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Análise de nanoestruturas por espectroscopia de impedância para células fotoeletroquímicasGóes, Márcio de Sousa [UNESP] 26 February 2010 (has links) (PDF)
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goes_ms_dr_araiq.pdf: 3670097 bytes, checksum: d69a455bd6ce2d38167baa998e957859 (MD5) / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) / Diferentes morfologias nanoestruturadas foram estudadas por Espectroscopia de Impedância visando ampliar as suas funcionalidades em células solares. As análises realizadas em células solares sensibilizadas por corante à base de nanotubos de ZnO são reportadas. Essas células exibiram uma alta eficiência para coleta dos elétrons ao longo dos nanotubos de ~64 μm de comprimento. A Espectroscopia de Impedância Eletroquímica, a análise de potencial de circuito aberto e de conversão dos fótons incidentes em corrente elétrica foram usados para estudar o transporte e o tempo de vida das cargas elétricas durante o processo de conversão de energia. Apesar de o fotoanodo ser relativamente extenso, o tempo de extração da carga foi muito mais rápido do que o observado para nanopartículas de TiO2 tradicionais aplicados a esse tipo de célula. A coleta rápida dos elétrons é de importância prática porque permite uma alternativa ao uso do par redox convencional ( ), uma vez que a dinâmica na intercepção do elétron é mais rápida ocasionando uma significativa redução de perda na fotocorrente. Em outra frente são relatadas as análises efetuadas em células à base de TiO2 recobertas com ZrO2 e que empregam Spiro-OMeTAD como molécula condutora de buracos. Filmes mesoporosos de TiO2 recobertos com ZrO2 foram utilizados como elétrodos ativos para aplicação em células solares do estado sólido, sendo que os dispositivos foram caracterizados por Espectroscopia de Impedância Eletroquímica. A técnica de deposição de camadas atômicas de ZrO2 foi usada com o intuito de passivar os estados de aprisionamento superficiais durante o funcionamento do dispositivo. Isso foi realizado mediante o recobrimento (precisão em Angström) dos filmes mesoporosos de TiO2 com óxido de zircônio. Foi possível verificar que o recobrimento produz um aumento no desempenho geral da... / Different nanostructured anode morphologies - aiming at extending the functionality in solar cells - had been studied by Electrochemical Impedance Spectroscopy. The analyses were carried out in dye-sensitized solar cells based on ordered arrays of polycrystalline ZnO nanotubes. These cells exhibit efficient electron collection over the entire photoanode of ~64 μm length. Electrochemical Impedance Spectroscopy, open circuit photovoltage decay and incident-photon-to-current efficiency spectra are used to quantify conductivity and lifetime. Although the photoanode used is relatively long, the extraction time was faster than in traditional photoanodes based on TiO2 nanoparticles. The fast collection of electrons is of practical importance; it allows an alternative to the use of the conventional redox electrolyte ( ), because electron-interception dynamics is faster, which reduces significantly the photocurrent loss. On the other hand, solid-state dye-sensitized solar cells based on TiO2/ZrO2 core/shell nanoparticles, using a hole transport molecule named Spiro-OMeTAD, were also characterized. The atomic layer deposition technique was used with the intention of passivating the TiO2 surface with ZrO2. It was observed that the coating enhances the general performance of the photoelectrochemical cell after two ZrO2 deposition cycles. The Electrochemical Impedance Spectroscopy measurements provided evidence that the ZrO2 coating reduces recombination losses at the TiO2/Spiro-OMeTAD interface. Besides, the technique showed that the ZrO2 coating reduces the inductive effect at low frequency, this reduction being attributed to the passivation of localized surface states. Finally, results on the study of the effect of the Spiro-OMeTAD concentration (5 to 25 %) in the fabrication of solar cells, are discussed. Variations in recombination and capacitance correlate well with the ... (Complete abstract click electronic access below)
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Instalación y mantención de paneles solaresFuentes, Pamela, Valenzuela, Marcela 08 1900 (has links)
Tesis para optar al grado de Magíster en Administración / Fuentes, Pamela, 1984- [Parte I], Valenzuela, Marcela, 1975- [Parte II] / No trae autorizaciones, para el acceso a texto completo de su documento / “Green Power”, es una compañía que entrega una solución integral a la exigencia de poder suministrar energía de bajo costo, y amigable con el medio ambiente a los hogares del norte de Chile. Esto responde a la necesidad de poder ahorrar dinero en los consumos cotidianos del hogar, sin tener que cambiar las rutinas de la familia.
Además, hoy en día se ha masificado el movimiento ambientalista, y la comunidad ha tomado conciencia de lo importante que es convivir de manera amigable con el medio ambiente. Para esto se ofrece el servicio de asesoría, instalación y mantención de equipos solares en los hogares en la XV, I, II y III regiones del país. Las regiones del norte del país cuentan con las condiciones climáticas idóneas para la obtención de energía solar, considerando días despejados prácticamente todo el año, y los niveles más altos de radiación del planeta.
La diferenciación de esta compañía respecto a otras está en la fuerza de ventas, que considera orientación inicial para identificar las reales necesidades del cliente y luego el servicio post venta.
En Chile se están evaluando nuevas alternativas energéticas, y se están promoviendo en particular las energías renovables, que sean limpias y amigables con el entorno, esto debido al gran crecimiento que ha experimentado el país, y hace urgente la búsqueda de nuevas alternativas para poder proveer a los hogares e industrias de los recursos necesarios como energía eléctrica o agua caliente.
Los competidores directos de la empresa son solo seis, y en su mayoría se enfocan a vender un producto y no a vender la solución asesorando al cliente. Por lo cual la diferenciación se convierte en un factor crítico de éxito.
Un factor fundamental de éxito es el dar a conocer la empresa, lo cual se relaciona directamente con el crecimiento de esta, la cual inicialmente estará enfocada a los hogares del norte del país, para luego poder satisfacer las necesidades de locales comerciales o industrias de la zona, sin descartar la expansión geográfica a otras regiones del país o del continente.
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Estrategia para promover el uso de la energía solar térmica en el sector residencial de la Región MetropolitanaLastra Parra, Jaime January 2009 (has links)
El presente trabajo de título tiene como objetivo diseñar una estrategia para promover el uso de colectores solares térmicos para la producción de agua caliente sanitaria en el sector residencial de la Región Metropolitana. Fue realizado para la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción como parte de las actividades destinadas a complementar los alcances del Proyecto de Ley que subsidia la instalación de estos equipos en viviendas nuevas, impulsado por el gobierno a partir del año 2008. Metodológicamente, el estudio se basó en llevar a cabo una caracterización del mercado solar térmico chileno, una evaluación técnico-económica asociada a la instalación de esta tecnología en un proyecto inmobiliario que busca acogerse al subsidio tributario, y en la determinación de los factores críticos de éxito para masificar su implementación.
El proyecto inmobiliario evaluado consiste en dotar de energía solar térmica a un edificio de 32 departamentos, lo cual requiere de una inversión de 1.200 UF. La evaluación privada de esta inversión a un horizonte de 10 años y con una tasa de descuento del 10%, arrojó un VPN de 164 UF, un PRC de 5,4 años y una TIR del 13,4%, generando ahorros en gas licuado por vivienda que alcanzan los $150.000 al año. Todo lo anterior deja de manifiesto que invertir en esta tecnología es rentable para los consumidores.
Por otra parte, el análisis interno y externo del mercado permitió identificar 5 factores críticos de éxito para masificar la adopción de esta tecnología. Estos fueron; (i) La desconfianza de los consumidores en la tecnología y la calidad de los equipos, (ii) la falta de personal técnico capacitado, (iii) la ausencia de normas y estándares de construcción que promuevan su instalación, (iv) las complicadas condiciones de operación y financiamiento de los fabricantes nacionales, y (v) la falta de esquemas de financiamiento que faciliten la adquisición de estos equipos en determinados segmentos de viviendas.
Actualmente, la situación del mercado solar térmico chileno muestra una oferta y una demanda focalizadas en las comunas del sector oriente de la RM, con una superficie total instalada en el sector residencial que no supera los 8.700 m2 y una tasa de crecimiento promedio anual del 25%. Se estima que al actual ritmo de crecimiento, el año 2014 la superficie total instalada (incluyendo el efecto del subsidio tributario) no superará los 68.000 m2, imposibilitando el acceso generalizado al uso de esta tecnología a nivel residencial.
Para revertir esta situación, la meta establecida por la estrategia al año 2014, es tener instalados 200.000 m2 decolectores solares térmicos en viviendas de la RM, lo que representa una superficie un 200% mayor con respecto a la situación sin intervención, y un crecimiento promedio anual del 85%. Para esto, se propuso la implementación de 5 líneas de acción (regulación de los equipos e instalaciones, incentivos económicos a los usuarios, fortalecimiento de la oferta, información y gestión), que incluirán acciones específicas en un plazo de 1 a 5 años e incidirán sobre cada factor crítico de éxito identificado.
Finalmente, se concluye que para el éxito de la estrategia propuesta y el cumplimiento de la meta trazada, se requerirá del liderazgo de la Comisión Nacional de Energía para evaluar y supervisar su implementación, y además para promover la participación de todos los actores del mercado solar térmico nacional, tanto del sector público como privado.
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Caracterización de una Planta Termo Solar de Colectores Parabólicos para Generación de Energía EléctricaCarrasco Argomedo, Nicolás Alejandro January 2009 (has links)
El objetivo principal de este trabajo es evaluar la factibilidad técnica y económica de instalar una planta
termo solar de colectores parabólicos en el Desierto de Atacama, en el norte de Chile. La ubicación
geográfica específica de la planta es en las cercanías de la barra Lagunas, en el Sistema Interconectado del
Norte Grande, SING (Lat. 20º58’ S y Long. 69º40’ W).
El trabajo dimensiona la energía solar disponible en el lugar, utilizando el modelo de Perrin de
Brinchambaut, el cual es implementado en MATLAB. Este modelo es validado con datos reales, con lo
que se determina que la energía solar anual, considerando seguimiento solar, es de 3.553 GWh/km2
.
Se consideran tamaños de planta de 50, 100, 150 y 200 MW, sin almacenamiento térmico ni medios
alternativos de generación de vapor. Se calculan los costos de inversión y operación de cada ítem de la
planta para los distintos tamaños, basándose en la tecnología de plantas similares existentes hace más de
20 años en EE.UU. Además, se estudia el modelo de negocios de la central, considerando los ingresos
percibidos por venta de energía y potencia firme al sistema.
Se realiza la evaluación económica de la planta en función del costo marginal de la energía del sistema y
de la venta de bonos de carbono. Se estudia el mecanismo de emisión de bonos de carbono. Se calculan las
emisiones medias equivalentes en toneladas de CO2 por unidad de energía eléctrica generada. Este
parámetro se denomina Factor de Emisión del SING, y tiene un valor de 0.8226 ton CO2/MWh.
Los resultados indican que para un costo mayor a 115 USD/MWh la planta de 200 MW es rentable. A
medida que disminuye el tamaño de planta se requiere un costo marginal superior para que ésta sea
rentable. Así, para la planta de menor tamaño de 50 MW, se llega a que con un CMg igual o superior a
140 USD/MWh es rentable.
El trabajo también estudia la factibilidad de instalar un sistema de almacenamiento térmico en la planta.
Al evaluar esta alternativa, se obtiene que todos los tamaños de planta son rentables para un CMg igual o
superior a 120 USD/MWh. Se realiza un análisis de sensibilidad del proyecto a los distintos costos, y se
obtiene que el parámetro más relevante es la eficiencia de conversión solar a eléctrica.
Basándose en proyecciones internacionales se espera que los costos de esta tecnología disminuyan en el
futuro, lo que redundaría en un menor riesgo para un proyecto de una planta termo solar de colectores
parabólicos. El trabajo concluye que es factible realizar un proyecto de estas características en Chile.
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Análisis y sistematización de datos para el diseño de sistemas solares térmicos en ChilePetersen Oehninger, Hans Christian January 2007 (has links)
Este trabajo provee herramientas de diseño para instalaciones solares térmicas de baja temperatura que aseguran desempeños mínimos y que son de fácil uso para instaladores. Con estas herramientas, el proyectista y el usuario serán además capaces de estimar con mayor precisión del aporte energético que la instalación proveerá, con lo cual disminuye el riesgo de la inversión del comprador. Esto favorecerá la tecnología ya que el usuario obtendrá un producto más competitivo y seguro a la hora de evaluar alternativas, lo que se traducirá en una mayor penetración en el mercado chileno.
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Análise termoeconômica de coletores solares planos / André Luiz Barcellos Junior ; orientadores, Nathan Mendes, Luis Mauro MouraBarcellos Junior, André Luiz January 2003 (has links)
Dissertação (mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2003 / Inclui bibliografias / As fontes de energia convencionais, ainda a disposição para o consumo, por muitas vezes irracional, vem sofrendo indícios de esgotamento e paralelamente causando desequilibrio ecológicos, o que faz com que o custo unitário de sua utilização e as crises en
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Efeitos fotoinduzidos em filmes de CdTe sob medidas micro Raman / Photoinduced effects on CdTe thin films under micro Raman measurementsMaia, Paulo Victor Sciammarella 15 July 2016 (has links)
Submitted by Reginaldo Soares de Freitas (reginaldo.freitas@ufv.br) on 2017-03-13T19:13:57Z
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Previous issue date: 2016-07-15 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / O telureto de cádmio (CdTe) é um semicondutor amplamente utilizado em células fotovoltaicas como principal componente para obtenção de energia limpa através da conversão de energia solar em eletricidade. Além disso, o CdTe é utilizado em sensores que atuam no infravermelho, raios X e gama. Mudanças superficiais sobre a região iluminada do CdTe, mesmo em baixas potências, foram registradas em diversas publicações. Estas mudanças tem como consequência alterações em suas propriedades elétricas e ópticas. Esse efeito fotoinduzido sobre a superfície do CdTe é relatado de forma controversa desde da década de 1980. O espectro Raman de primeira ordem do CdTe é caracterizado por duas bandas (TO ~ 140 cm-1 e LO ~ 167 cm-1). Entretanto, a região iluminada pelo laser exibe uma banda em ~ 122 cm-1, que é associado ao telúrio cristalino. Neste trabalho, o surgimento deste pico e sua evolução temporal são verificados por meio de diferentes linhas de excitação, potências e tempo de exposição. O fenômeno é caracterizado como fotoinduzido e sua evolução apresenta duas etapas distintas. Amostras com excesso de cádmio e telúrio também foram estudadas através do espalhamento Raman. A técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV) é utilizada na busca de maior entendimento dos mecanismos que estão por trás deste fenômeno irreversível. / The cadmium telluride (CdTe) is a semiconductor material broadly applied to photovoltaic cells as a main component to obtain clean energy by converting sunlight into electricity. In addition to this important technological application, the CdTe has also been used in the manufacture of sensors for infrared, x-rays and gamma rays. Recent works highlight changes on surfaces of the cadmium telluride and correlated materials as CdZnTe after Raman measurements due to exposure to the laser radiation even at low power. These changes are not observed by optical inspection, but they may affect the properties of technological interest of these films. This photoinduced effect on the CdTe surface has been discussed controversially way since the 80s. Usually, the 1rst order Raman spectrum of the CdTe is characterized by two well defined peaks at low energy (TO ~ 140 cm-1 and LO ~ 166 cm-1), but in the points of the samples exposed to a prolonged laser radiation exhibit a peak at ~ 122 cm-1 (associated to cristalline tellurium) which increases with exposure time. Depending on the laser power density and the exposure time, the CdTe spectrum can be saturated by the tellurium peak. In this work, the occurrence of this peak is studied by temporal evolution of the Raman spectra using different laser lines. The phenomenon is characterized as photoinduced and its evolution has two distinct steps. Samples with excessive cadmium and tellurium were also studied by Raman scattering. Scanning Electron Microscopy (SEM) are also used to support the Raman results and interpretations in order to understand the mechanisms that give rise to this irreversible phenomenon.
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Application of oxide nanoparticles obtained by proteic sol-gel and mechanical alloying in third generation solar cellsPereira, Maurício de Sousa 01 August 2017 (has links)
PEREIRA, M. S. Application of oxide nanoparticles obtained by proteic sol-gel and mechanical alloying in third generation solar cells. 2017. 111 f. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais)-Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2017. / Submitted by Hohana Sanders (hohanasanders@hotmail.com) on 2017-09-04T11:10:34Z
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Previous issue date: 2017-08-01 / The development of new energy technologies is crucial to climate stability and security in the planet. Considering the current energy consumption on a global scale it becomes evident the need to develop new alternative energy sources, especially those that are preferentially renewable, clean and economical. Among the renewable energy sources currently used, solar energy is an attractive source because it is abundant and free of CO2 . Photovoltaic solar cells are just one of several ways to harness solar energy, converting it directly into electricity. Currently, traditional solar technologies have been used to a limited degree in energy production because of the high costs. However, third generation solar cells offer a potential route for large-scale solar energy deployment because they utilize materials that are abundant in nature and low cost production technologies. Commonly called excitonic solar cells, third generation photovoltaic devices encompass a wide variety of solar cells such as dye-sensitized solar cells and organic solar cells. Both offer a technically and economically reliable alternative to the current concept of photovoltaic devices based on p-n junctions. In this doctoral thesis, nanoparticles of semiconductor oxides and spinel ferrites produced by protein sol-gel and mechanical alloying were applied to dye-sensitized and organic solar cells in order to improve their efficiency and stability. Prior to their application, the nanoparticles had their thermal, structural, optical and magnetic properties characterized. Solar cells efficiency was evaluated by electrical characterization methods such as current–voltage curves and external quantum efficiency measurements, and their stability, when applicable, was studied by accelerated and real outdoor degradation tests. Nanoparticles of semiconduncting SnO2 produced by the proteic sol-gel method were successfully applied as photoanodes in dye-sensitized solar cells. The results confirmed the formation of spherical nanoparticles of rutile SnO2 with an optical absorption band in the ultraviolet region near the visible light range. The performance of the cells was found to be in line with results in the literature. Moreover, nanoparticles of Fe-doped SnO2 diluted magnetic seminconductor and CoFe2O4 spinel ferrite produced by mechanical alloying and proteic sol-gel, respectively, were applied as dopants in the active layer of organic solar cells. An improvement on photovoltaic parameters that may lead to better cell efficiency and stability was observed for devices with doped active layers. The results are indications that the addition of magnetic oxide nanoparticles in the active layer of organic solar cells has the potential to contribute to the extension of lifetime and improvement of efficiency and stability of these devices. / O desenvolvimento de novas tecnologias energéticas é crucial para a estabilidade do clima e segurança do planeta. Considerando o consumo energético atual em escala global torna-se evidente a necessidade do desenvolvimento de novas fontes alternativas de energia, especialmente aquelas que são preferencialmente renováveis, limpas e econômicas. Entre as fontes de energias renováveis usadas atualmente, a energia solar é uma fonte atraente pois é abundante e livre de CO2 . Células solares fotovoltaicas são uma das várias maneiras de aproveitar a energia solar, convertendo-a diretamente em eletricidade. Atualmente, as tecnologias solares tradicionais têm sido utilizadas num grau limitado na produção de energia devido aos custos elevados. Todavia, as células solares de terceira geração oferecem uma rota potencial para implantação de energia solar em larga escala, pois utilizam materiais abundantes na natureza e tecnologias de produção de baixo custo. Comumente denominadas células solares excitônicas, dispositivos fotovoltaicos de terceira geração englobam uma grande variedade de células solares tais como células solares sensibilizadas por corante e células solares orgânicas. Ambas apresentam uma alternativa técnica e economicamente confiável ao conceito atual de dispositivos fotovoltaicos baseados em junção p-n. Nesta tese de doutorado, nanopartículas de óxidos semicondutores e ferritas com estrutura espinélio produzidos por sol-gel proteico e moagem mecânica foram aplicadas em células solares sensibilzadas por corante e orgânicas com o intuito de melhorar sua eficiência e estabilidade. Antes da sua aplicação, as nanopartı́culas tiveram suas propriedades térmicas, estruturais, ópticas e magnéticas caracterizadas. A eficiência das células solares foi avaliada por meio de métodos de caracterização elétrica como a curva corrente-voltagem e eficiência quântica externa enquanto sua estabilidade, quando foi o caso, foi estudada por testes de degradação acelerada e em condições ambientais. Nanopartı́culas de SnO2 semicondutor produzidas pelo método sol-gel proteico foram usadas com sucesso como fotoanodo em células solares sensibilizadas por corante. Os resultados obtidos confirmaram a formação de nanopartı́culas esféricas de SnO2 com estrutura rutı́lio com banda de absorção óptica na região do ultravioleta próximo da faixa de luz visı́vel. O desempenho das células obtidas foi consistente com a literatura. Além disso, nanopartı́culas de óxido semi- condutor magnético diluı́do SnO 2 dopado com Fe e ferrita espinélio CoFe2O4 produzidas por moagem mecânica e sol-gel proteico, respectivamente, foram aplicadas como dopantes na camada ativa de células solares orgânicas. Foi observada uma melhora dos parâmetros fotovoltaicos que pode levar a uma melhor eficiência e estabilidade dos dispositivos com camada ativa dopada. Esses resultados indicam qua a adição de nanopartı́culas de óxidos magnéticos na camada ativa de células solares orgânicas tem o potencial de contribuir para a extensão do tempo de vida e melhoria da eficiência e estabilidade desses dispositivos.
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Projeto, desenvolvimento e implementação de microrrede em campus universitário com tecnologia solar fotovoltaica e de armazenamentoCarneiro, Aluísio Vieira 19 July 2017 (has links)
CARNEIRO, A. V. Projeto, desenvolvimento e implementação de microrrede em campus universitário com tecnologia solar fotovoltaica e de armazenamento. 2017. 176 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica)-Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2017. / Submitted by Hohana Sanders (hohanasanders@hotmail.com) on 2017-10-20T11:57:23Z
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Previous issue date: 2017-07-19 / Distributed Generation is a growing reality. It is defined as a source of electrical energy
connected to the distribution network and it might be together with the network or at the point
of consumption. Some of the main motivations for their growth are: savings in investments in
construction of energy transmission lines; energy matrix diversification; The establishment of a
potentially more sustainable energy matrix; losses in energy transmission systems mitigation;
stability of the electric power service optimal use; available energy resources . In the concept
of distributed generation the microgrids present as a group of manageable distributed energy
resources with clearly defined limits, capable of servicing loads and can operate connected or
disconnected of utility grid.
This work presents the design and implementation of the structure of a microgrid connected in
low voltage (220V / 60 Hz) and installed in the Intelligent Electrical Networks laboratory, in the
Department of Electrical Engineering, of the Technology Center of the Federal University of
Ceará (UFC). Incorporating solar photovoltaic sources, energy storage by batteries and singlephase
and three-phase loads, the microgrid is designed to provide a research, development
and teaching environment and as such offers operational flexibility. The energy source of
solar-electric conversion is composed of three single-phase 2 kWp photovoltaic systems, using
electronic converters from different manufacturers. System 1 uses 4 batteries 200Ah, a battery
inverter (network creator), a photovoltaic inverter (network supplier) and a single-phase load
bank, being able to operate connected disconnected from the university campus network. System
2 uses an inverter with two strings of photovoltaic modules, allowing the inclusion and withdrawal
of power energy operations, as well as allowing the recombination of photovoltaic modules
(parallel-series). System 3 allows to select the phase in which it is desired to inject the generated
power, allowing power injection in unbalanced operation. The microgrid was implemented in a
way that allows local control and provides the necessary channels for the development of remote
supervision and control. For this it was used a controller that embarks communication protocol
industrially and is established in the market. Tests were performed considering different operating
scenarios, which testified the functionalities of the microgrid, which favors the environment
for the development and testing of solutions in the midst of the emerging growth trend of the
micro-grid market in the world / A Geração Distribuída é uma crescente realidade. É definida como fonte de energia elétrica
conectada à rede de distribuição ou ao próprio ponto de consumo. Algumas das principais
motivações para seu crescimento são: economia com investimentos em construção de linhas de
transmissão de energia; diversificação da matriz energética; efetivação de uma matriz energética
potencialmente mais sustentável; mitigação das perdas nos sistemas de transmissão de energia;
melhoria da estabilidade do serviço de energia elétrica; aproveitamento dos recursos energéticos
disponíveis. No conceito de geração distribuída as microrredes apresentam-se como um grupo
de recursos energéticos distribuídos gerenciáveis, com limites definidos, capaz de atender cargas,
operando conectada ou isolada da rede elétrica principal.
Este trabalho apresenta o projeto e implementação da estrutura de uma microrrede conectada
em baixa tensão (220V/60 Hz) e instalada no laboratório de Redes Elétricas Inteligentes, no
Departamento de Engenharia Elétrica, do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do
Ceará (UFC). Incorporando fontes solar fotovoltaicas, armazenamento de energia por baterias
e cargas monofásicas e trifásicas, a microrrede foi concebida para proporcionar um ambiente
de pesquisa, desenvolvimento e ensino oferecendo flexibilidade operativa. A fonte energética
de conversão solar-elétrica é composta, de três sistemas fotovoltaicos monofásicos de 2 kWp,
usando conversores eletrônicos de diferentes fabricantes. O sistema 1 faz uso de 4 baterias de
200Ah cada, um inversor de bateria (formador de rede), um inversor fotovoltaico (supridor de
rede) e um banco de cargas monofásico, sendo capaz de operar conectado e desconectado da
rede elétrica do campus. O sistema 2 utiliza um inversor com duas filas de módulos fotovoltaicos
possibilitando operações de inclusão e retirada de potência, além de permitir recombinação
de módulos (série-paralelo). O sistema 3 permite selecionar a fase em que se deseja injetar a
potência gerada, possibilitando a operação desequilibrada de injeção de potência. A microrrede
foi implementada de forma a permitir comando local além de disponibilizar os canais necessários
para o desenvolvimento da supervisão e controle remotos. Para isso fez-se uso de um controlador
que embarca protocolo de comunicação industrialmente estabelecido no mercado. Testes foram
realizados considerando diferentes cenários de operação, que comprovaram as funcionalidades
da microrrede, o que favorece ambiência para desenvolvimento e teste de soluções em meio à
tendência de crescimento emergente do mercado de microrredes no mundo.
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Fabricação e caracterização de células solares de CdTe/CdS com eletrólito polimérico / Production and characterization of CdTe/CdS solar cells with polymer electrolyteMoreira, Raquele Lima 13 July 2017 (has links)
MOREIRA, R. L. Fabricação e caracterização de células solares de CdTe/CdS com eletrólito polimérico. 2017. 110 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica)-Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2017. / Submitted by Valdi posmec (posmec@ufc.br) on 2017-11-27T12:49:53Z
No. of bitstreams: 1
2017_dis_rlmoreira.pdf: 3549591 bytes, checksum: e9f12f06d70b0e9bf8914dca0bd7e1d7 (MD5) / Rejected by Marlene Sousa (mmarlene@ufc.br), reason: Prezada Raquele: Existe uma orientação para que normalizemos as dissertações e teses da UFC, em suas paginas pré-textuais e lista de referencias, pelas regras da ABNT. Por esse motivo, sugerimos consultar o modelo de template, para ajudar nesta tarefa, disponível em: http://www.biblioteca.ufc.br/educacao-de-usuarios/templates/
Vamos agora as correções sempre de acordo com o template:
1. Na folha de rosto (que segue a capa o título não deve ser em negrito.
2. No ABSTRACT a palavra Keywords não tem o hífen.
3. Nas Listas de figuras e tabelas não coloque Tudo em caixa alta. Veja no template. Ex.
Figura 4.1 Estruturas de bandas de energia
Nas listas de figuras e tabelas observe o alinhamento da margem dos títulos das figuras e tabelas, de modo que ao aumentar o número de dígitos das figuras elas fiquem no mesmo alinhamento de quando tinham menos dígitos. Ex Figura 4.1 e 4.10.
Quando o título da figura ou da tabela não couber na mesma linha, sua continuação deve ficar na mesma margem da primeira letra da linha de cima e não voltar para a margem do F de Figura ou do T de Tabela.
4. Na lista de abreviaturas use o mesmo tipo de letra para ficar padronizado.
5. O sumário deve ser todo em negrito e nas seções terciárias (4.1.1) além de negrito deve ser em itálico.
No sumário não dê recuo na margem e use o mesmo tipo de letra.
No sumário as seções (números) são:
Seção primária Maiúsculo, negrito Ex.
1 INTRODUÇÃO
Seção secundária Maiúsculo-minúsculo, negrito Ex.
2.1 Objetivo geral
Seção terciária Maiúsculo-minúsculo, negrito, itálico Ex.
3.2.1 Motor diesel & combustão
Use a palavra REFERENCIAS e não referencias bibliográficas
6. Na lista de referencias a palavra que deve ser usada é REFERÊNCIAS e não referencias bibliográficas e deve ser centralizada na folha
Na lista com as referencias, alguns itens, estão fora dos padrões da ABNT. Sugiro que vc siga o guia de normalização da Biblioteca. Vc pode preencher o formulário que gera as referencias automaticamente disponível em: http://www.more.ufsc.br/ ou ainda contratar uma pessoa para fazer essa revisão.
Alguns exemplos fora do padrão: ausência de negrito nos títulos das publicações. Nos artigos de revistas o que fica em negrito é o nome da revista e não o titulo do artigo.
Nos documentos eletrônicos falta o dia do acesso e a palavra disponível em:
Não foi citado a fonte completa em caso de livros, falta local editora e ano. Não deve ser colocado ISBN pois se for colocado em um tem que colocar em todos.
A forma de citar artigos é v. n. p. e ano e não 42 (2010) 1181–1186
A forma de citar dissertações e teses também está fora do padrão etc.
Faça as alterações necessárias e reenvie arquivo correto.
Att.
Marlene
mmarlene@ufc.br
3366-9620 on 2017-11-27T14:01:40Z (GMT) / Submitted by Valdi posmec (posmec@ufc.br) on 2017-11-28T12:03:00Z
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2017_dis_rlmoreira.pdf: 3535712 bytes, checksum: 68f32ea633e1de006a9808dc8e588a9b (MD5) / Rejected by Marlene Sousa (mmarlene@ufc.br), reason: Prezada Raquele: Vc fez algumas alterações, mas falta ainda vc corrigir para ficar de acordo com a ABNT: sempre de acordo com o template: disponível em: http://www.biblioteca.ufc.br/educacao-de-usuarios/templates/
3. Na lista de figuras observe o alinhamento da margem dos títulos das figuras, de modo que ao aumentar o número de dígitos das figuras elas fiquem no mesmo alinhamento de quando tinham menos dígitos. Ex Figura 4.1 e 4.10. Deixe mais espaço na figura 4.1 para quando chegar na figura 4.10 fique no mesmo alinhamento da figura 4.1
Quando o título da figura não couber na mesma linha, sua continuação deve ficar na mesma margem da primeira letra da linha de cima e não voltar para a margem do F de Figura. Ex. Figura – 4.3 Condutividade elétrica.... A palavra depois deve ficar abaixo da letra C de Condutividade e não voltar para a margem abaixo da letra F de Figura. Ex:
Figura 1 Organização do conhecimento/Representação da informação, Organização
da informação/Representação da informação ..................................................
Figura 2 Ciclo da informação ..........................................................................................
A lista de tabelas está com o alinhamento perfeito. Faça assim também na lista de figuras.
5. No sumário está faltando acertar o alinhamento. Deixe bastante espaço entre o numeral e a palavra INTRODUÇÃO de tal forma que quando aumentar os dígitos fique no mesmo alinhamento da palavra Intodução. Ex:
1 INTRODUÇÃO .................................................................................................
2 TÍTULO DA SEÇÃO PRIMÁRIA ..................................................................
2.1 Título da seção secundária ...............................................................................
2.1.1 Título da seção terciária .....................................................................................
2.1.2.1 Título da seção quaternária ................................................................................
2.1.2.1.1 Título da seção quinária ......................................................................................
3 TÍTULO DA SEÇÃO PRIMÁRIA ..................................................................
4 CONCLUSÃO ...................................................................................................
REFERÊNCIAS ................................................................................................
APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS .....................
ANEXO A – TRECHO DA CARTA DO LÍDER DO POVO SEATTLE .....
6. Na lista de referencias em ALEIXO, Luiz Manoel. VOLTAMETRIA: CONCEITOS E TÉCNICAS. Só a primeira letra do título deve ser maiúscula. Assim também deve ser feito em: LIMA, Francisco Anderson de Sousa. ELETRODEPOSIÇÃO DE FILMES FINOS DE CdTe PARA APLICAÇÃO EM CÉLULAS SOLARES FOTOVOLTAICAS.
Ainda existem referencias de artigos de revista onde a informação de v. n. e p. não está correto. Ex. Current Applied Physics, vol. 11, no. 1, pp. S103–S108. VERIFIQUE EM TODA A LISTA.
Faça as alterações necessárias e reenvie arquivo correto.
Att.
Marlene
mmarlene@ufc.br
3366-9620
on 2017-11-28T18:04:08Z (GMT) / Submitted by Valdi posmec (posmec@ufc.br) on 2017-11-28T22:18:03Z
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Marlene on 2017-11-29T14:50:37Z (GMT) / Submitted by Valdi posmec (posmec@ufc.br) on 2017-11-29T17:28:06Z
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Previous issue date: 2017-07-13 / The current work aimed the fabrication and characterization of CdTe/CdS solar cells with polymeric electrolyte. The main component of the electrolyte was polyaniline, a conductive polymer that has been investigated as a counter electrode in dye-sensitized solar cells. The adopted deposition techniques were chemical bath and pulsed electrodeposition to obtain CdS and CdTe films which worked as the optical window and the cell absorber layer, respectively. Both techniques revealed to be very efficient, producing films with low material and energy expenses. The films were deposited on FTO conductive glass, with resistances between 9Ω and 11Ω. The voltammetric tests detected CdTe deposition in negative potentials, with cathodic current peaks in potentials between - 0.7 V and - 0.3 V and anodic current peaks about + 0.75 V. The pulsed electrodeposition with current periodic reversion adopted the cathodic potential of -0.6 V and the anodic potential of +0.2 V to the CdTe formation, resulting in films with nodular morphology, hexagonal structure, p-type conductivity and 2 eV
band gap. The deposited CdS films presented small thickness and good substrate adherence, cubic structure, 55% to 60% optical transmittance in the visible area of the spectrum and 2.35 of band gap. The polyaniline was obtained in its emeraldine salt conductive form. The FTIR identified the PANI conductive phase characteristic peaks, indicating a well succeed polymerization. The electrolyte was fabricated from the PANI and the lithium perchlorate dispersion in chitosan. From the obtained films were assembled solar cells with approximately 1cm2. The cell electrical parameters were determined by the plot of the current-tension curves. The cell which presented the best results had short circuit current density of 0.136 mA/cm2, open circuit tension of 400 mV, maximum power of 0.021 mW/cm2 and efficiency of 20.2 x 10-3 %. These low values were assigned to the presence of cell intern resistances. / O trabalho em questão objetivou a fabricação e a caracterização de células solares de CdTe/CdS com eletrólito polimérico. O principal componente do eletrólito tratou-se da polianilina, polímero condutor que vem sendo investigado como contra-eletrodo em células solares sensibilizadas por corante. Foram adotadas as técnicas de deposição por banho químico e eletrodeposição pulsada para a obtenção dos filmes de CdS e CdTe, que funcionaram como a janela óptica e a camada absorvedora das células, respectivamente.
Ambas as técnicas se mostraram bastante eficientes, produzindo filmes com pouco gasto de material e energia. Os filmes foram depositados sobre substrato de vidro condutor FTO, com resistências na faixa de 9Ω a 11Ω. Os ensaios voltamétricos detectaram a deposição do CdTe em potenciais negativos, com picos de corrente catódica nos potenciais entre - 0.7 V e - 0.3 V e picos de corrente anódica em torno de + 0.75 V. A eletrodeposição, realizada de forma pulsada com reversão periódica de corrente, adotou os potenciais catódico – 0,6 V e anódico + 0,2 V para a formação do CdTe, resultando em filmes com morfologia nodular, estrutura hexagonal, condutividade tipo-p e bang gap de 2 eV. Os filmes de CdS depositados apresentaram pequenas espessuras e boa aderência ao substrato, estrutura cúbica, transmitância óptica na ordem de 55% a 60% de transmitância na região visível do espectro e band gap de 2,35 eV. A polianilina foi obtida em sua forma condutora sal de esmeraldina. Os espectros de FTIR identificaram picos característicos da PANI na fase condutora, indicando uma polimerização bem sucedida. O eletrólito foi fabricado a partir da dispersão da PANI e do perclorato de lítio em quitosana. A partir dos filmes obtidos foram montadas células solares de
1cm2, aproximadamente. Os parâmetros elétricos das células foram determinados pela construção de curvas corrente-tensão. A célula que apresentou os melhores resultados apresentou densidade de corrente de curto circuito de 0,136 mA/cm2, tensão de circuito aberto de 400 mV, potência máxima de 0,021 mW/cm2 e eficiência de 20,2 x 10-3 %, cujos baixos valores foram atribuídos à presença de resistências internas à célula.
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