Otimização da penetração de energia renovável na rede elétrica de Cabo Verde

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Lizardo, Éder Jorge Duarte Pinto
Data de Publicação: 2018
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10348/8306
Resumo: Cabo Verde é um arquipélago onde se tem verificado um crescimento da população e, por consequente, o aumento da procura de energia e água. O turismo está a ser um dos grandes impulsionadores de desenvolvimento de Cabo Verde. O país não possui reservas de petróleo, nem recursos hídricos suficientes para satisfazer a procura crescente. Desta forma, o país tem adotado políticas que estimulam as energias renováveis reduzindo assim a dependência em relação ao exterior, face aos combustíveis fósseis, e por outro lado promovendo um desenvolvimento sustentável. Numa primeira fase da dissertação apresenta-se uma revisão do estado do sector energético em Cabo Verde. Nesta parte faz-se o enquadramento, a evolução, a caracterização do parque eletroprodutor e a contextualização dos recursos renováveis, eólicos e solares. De seguida, a introdução, fala-se sobre a dessalinização e descrevem-se os tipos de tecnologias de dessalinização existentes. Adicionalmente é demostrada a sua distribuição mundial, por tecnologia em uso e por regiões que utilizam essa tecnologia. Em seguida é ilustrada a importância que a dessalinização tem em Cabo Verde: é caraterizado o seu parque dessalinizador e posteriormente são demonstradas as combinações possíveis entre a dessalinização e as fontes de energia renováveis. Na segunda fase, é caracterizada o estudo de caso, a ilha do Sal, o seu setor energético e o parque dessalinizador. Com as suas potencialidades, a nível de energia renovável, são apresentados os dados da energia eólica utilizados para fazer a simulação de cenários. Esta dissertação teve como objetivo demonstrar que a energia eólica disponível que não é produzida, pode ser aproveitada na dessalinização. Para esse efeito elaborou-se um pequeno algoritmo para tratar os dados num caso de estudo e assim ilustrar como poderia funcionar o sistema de energia eólica acoplada à dessalinização, de modo a otimizar este, tendo em conta a eficiência do parque e as limitações dos fatores de carga dos dessalinizadores. Por fim, conclui-se após a simulação de cenários, que a energia eólica disponível que não é produzida, segundo a média de vento anual a 8,9 m/s, pode ser aproveitada em até 40%. Esse valor é estabelecido pelo fator de carga dos dessalinizadores, isto é, o fator de carga máxima dos dessalinizadores é alcançado.
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De seguida, a introdução, fala-se sobre a dessalinização e descrevem-se os tipos de tecnologias de dessalinização existentes. Adicionalmente é demostrada a sua distribuição mundial, por tecnologia em uso e por regiões que utilizam essa tecnologia. Em seguida é ilustrada a importância que a dessalinização tem em Cabo Verde: é caraterizado o seu parque dessalinizador e posteriormente são demonstradas as combinações possíveis entre a dessalinização e as fontes de energia renováveis. Na segunda fase, é caracterizada o estudo de caso, a ilha do Sal, o seu setor energético e o parque dessalinizador. Com as suas potencialidades, a nível de energia renovável, são apresentados os dados da energia eólica utilizados para fazer a simulação de cenários. Esta dissertação teve como objetivo demonstrar que a energia eólica disponível que não é produzida, pode ser aproveitada na dessalinização. Para esse efeito elaborou-se um pequeno algoritmo para tratar os dados num caso de estudo e assim ilustrar como poderia funcionar o sistema de energia eólica acoplada à dessalinização, de modo a otimizar este, tendo em conta a eficiência do parque e as limitações dos fatores de carga dos dessalinizadores. Por fim, conclui-se após a simulação de cenários, que a energia eólica disponível que não é produzida, segundo a média de vento anual a 8,9 m/s, pode ser aproveitada em até 40%. Esse valor é estabelecido pelo fator de carga dos dessalinizadores, isto é, o fator de carga máxima dos dessalinizadores é alcançado.Cape Verde is an archipelago where recent population growth has been observed, and, consequently, increase in demands for energy and water. Tourism is becoming one of the great drivers of the development of Cape Verde. The country does not have neither petrol reserves nor enough water resources to satisfy the growing demand. Thus, the country has adopted policies that support the renewable energies, by reducing the external dependency regarding fossil fuels, and on the other hand, by promoting a sustainable development. In a first stage, this work shows a review of the situation of the energy sector in Cape Verde. It also shows the framework, the evolution, the profiling of the electro production area and the contextualisation of solar and wind renewable resources. Thereafter, the introduction deals with desalinisation and describes the types of existing desalinisation technologies. Additionally, it shows its worldwide distribution, by technology in use and by regions that use that technology. Afterwards, it is illustrated the importance of the desalinisation in Cape Verde: its desalination plant is characterized and posteriorly are shown the possible combinations between desalinisation and the sources of renewable energy. In the second stage, the study case is characterized, the island of Sal, its energy sector and the desalination plant. With its potentialities, at the level of renewable energy, it is shown the data of wind energy used for simulating the scenarios. This dissertation is aimed at evidencing that the available wind energy that is not produced may be used for desalinization. For this purpose, it was designed a small algorithm to deal with the data in a case study and so illustrate how the system of wind energy grouped to desalinization could work in order to optimize the latter, taking into account the efficacy of the plant and the limitations of the load factors of the desalinators. Finally, the conclusion is that, after the simulation of the scenarios, the available wind energy that is not produced, according to the annual average of the wind at 8.9 m/s, may be used until 40%. This value is established by the load factors of the desalinators, namely, the maximum load factor of the desalinators is reached.2018-02-14T17:48:43Z2018-02-14T00:00:00Z2018-02-14info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10348/8306TID:202031705porLizardo, Éder Jorge Duarte Pintoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2024-02-02T12:52:41Zoai:repositorio.utad.pt:10348/8306Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-20T02:05:29.145969Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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