ENERGIA  dal  SOLE

 

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ANALISI  del  CARICO  e  AUTONOMIA  RICHIESTA

Dover appurare la quantità di energia in Watt-ora a corrente alternata da fornire al carico mediante l'impiego di un sistema foto-voltaico e di  conseguenza  conoscere il consumo in corrente continua  a 12Volt o a 24Volt o a 48Volt ,  secondo il banco batteria e il campo FV scelto , suggeriamo di impiegare  il metodo qui nell' esempio pratico di seguito evidenziato:

 

Genere di Applicazione

Watt di Consumo

Tempo   d'Uso

W/h ( Watt Consumo per Tempo d'Uso )

TV & VCR

115 Watt

3 ore

345

Macch. da Cucire

150 Watt

1 ora

150

Moto Pompa

90 Watt

15 minuti

22,5

Frullatore

300 Watt

15 minuti

75

Macch. del Caffè

750 Watt

18 minuti

225

Macina Caffé

100 Watt

12 minuti

20

Forno Micronde

1500 Watt

30 minuti

750

Lavatrice

1500 Watt

30 minuti

750

Totale delle ore operative

   6 ( ore )

 Totale   2.337,5 Watt

Tabella Consumi sul 220Volt 50Hz (AC)

 

Consumo Medio Calcolato (CMC)

Utilizzando la Tabella consumi  ( qui sopra espressa a titolo di esempio ) risulta che il CMC è all'incirca di 2.337,5 W/h ;  arrotondando a 2338 W/h ;  che il Tempo di uso/operazione è di 6 ore , quindi otterremo :

CMC / Ore Uso/Oper. = 2338 : 6 = 390 Watt / Ora

consumeremo 390 Watt all'ora (sulla linea a 220Volt )   mentre

 

 se il sistema usa batterie da 12Volt gli Ampere-Ora Consumate (AOC) diviso 10 , saranno :

AOC (in Watt) / *10 = 2338 / 10 = 233,8 Amp/h arrotondato a 234 Amp/h (Ah)

 

e mentre

se il sistema usa batterie da 24Volt gli Ampere-Ora Consumate (AOC) diviso 20 , saranno :

AOC (in Watt) / *20 = 2338 / 20 = 116,9 Amp/h arrotondato a 117 Amp/h (Ah)

 

e quindi

se il sistema usa batterie da 48Volt gli Ampere-Ora Consumate (AOC) diviso 40 , saranno :

AOC (in Watt) / *40 = 2338 / 40 = 55,95 Amp/h arrotondato a 56 Amp/h (Ah)

 

DIMENSIONAMENTO delle BATTERIE

E' facile e molto utile avvalersi della Tabella  qui sotto

A O C Assorbita

GRANDEZZA della BATTERIA  o  BANCO di BATTERIE

in USCITA

 Batteria Tipo

22NF

24

27

8D

DUAL 8D

sul 220Volt

Operatività Tipica

90 MINUTI

140 MINUTI

180 MINUTI

400 MINUTI

900 MINUTI

in Watt

Capacità

50Ah

75Ah

100Ah

200Ah

400Ah

50

Utilizzabile per

9 ORE

14 ORE

20 ORE

40 ORE

80 ORE

100

Utilizzabile per

4 ORE

6 ORE

10 ORE

20 ORE

40 ORE

200

Utilizzabile per

2 ORE

3 ORE

4,5 ORE

10 ORE

20 ORE

300

Utilizzabile per

1,3 ORE

2,2 ORE

3 ORE

6 ORE

12 ORE

400

Utilizzabile per

1 ORA

1,5 ORE

2 ORE

4,5 ORE

10 ORE

600

Utilizzabile per

0     

0

1 ORA

2,5 ORE

6 ORE

800

Utilizzabile per

0

0

0

1,5 ORE

4 ORE

1000

Utilizzabile per

0

0

0

1 ORA

3 ORE

1500

Utilizzabile per

0

0

0

1/2 ORA

2 ORE

2500

Utilizzabile per

0

0

0

12 MINUTI

48 MINUTI

 

RICERCA  del TIPO  di  BATTERIA STAZIONARIA

Nei sistemi foto voltaici  l'energia viene immagazzinata mediante degli accumulatori elettrochimici. 

La presenza di queste batterie di accumulo permette:

 A) di far fronte a punte di carico senza sovradimensionare i generatori:

 B) garantire la continua erogazione di energia a basso irraggiamento o durante un guasto temporaneo dei generatori.


La batteria di accumulo svolge pertanto il compito di accoppiare il generatore foto voltaico al sistema.
Un' accumulatore per poter essere impiegato in un sistema foto voltaico deve possedere:

 1) elevata efficienza  => ( rapporto tra energia fornita ed energia immagazzinata ).
 2) lunga durata in regime di frequenti cicli carica/scarica.
 3) elevata resistenza a grandi escursioni termiche
 4) ridotta auto scarica
 5) elevato rapporto capacità/volume.
 6) basso costo e scarsa manutenzione.

Le batterie maggiormente utilizzate nei sistemi foto voltaici e aventi queste caratteristiche sono quelle al piombo acido.

I più moderni accumulatori al piombo acido hanno lunga vita (maggiore di 6 anni) e manutenzione ridotta.
Inoltre tali batterie sono realizzate anche con piastre positive tubolari a basso tenore di antimonio, che presentano il vantaggio di una limitata auto scarica.  Inoltre queste batterie hanno dei tappi ricombinatori che permettono di recuperare l'idrogeno e l'ossigeno che si formano durante la carica, riducendo il consumo di acqua distillata e quindi la frequenza di rabbocchi.
Il collegamento degli accumulatori all'impianto foto voltaico non è complicato in quanto entrambi lavorano in corrente continua. La loro connessione però, non è diretta in quanto sono necessarie particolari modalità di carico per la salvaguardia degli accumulatori stessi.
Al momento di effettuare la carica degli accumulatori al piombo-acido, non bisogna superare la tensione di carica V=2,4 Volt ad Elemento per evitare lo sviluppo di gas.  Interposto tra campo foto voltaico e batteria di accumulatori si deve pertanto porre un sistema di controllo di carica che regola la tensione ai capi della batteria .  Il sistema di controllo della carica può essere realizzata con dispositivi " parzializatori " della corrente fornita alla batteria  (ON-OFF totale o a gradini) oppure  con dispositivi elettronici che modulino la corrente di carica al variare della tensione della batteria (chopper serie o parallelo).
Negli impianti foto voltaici le batterie hanno l' importante funzione di accumulatore d'energia, le più utilizzate sono del tipo al piombo-acido e/ o al nichel-cadmio.  Questi due tipi di batteria si differenziano oltre che dai parametri di costruzione, anche dal costo e la vita utile, ed è per questo che sono preferite quelle al piombo-acido.     Gli elementi d'accumulo di queste batterie,  sono al  biossido di piombo, materiale spugnoso sia nell'elettrodo positivo che in quello negativo.
 

L'elettrolita è composto da acido solforico diluito in acqua, la cui densità  a 25°C (la batteria completamente carica) è pari a 1,21 Kg/litro. E' possibile aumentare questo parametro fino ad ottenere un aumento del 10% della carica , ma così si riduce la vita.   Conoscere la densità dell'elettrolita  è utile per definire lo stato di carica della batteria.  Ogni elemento ha una tensione nominale di 2V e può variare a seconda delle condizioni dello stato di carica, della batteria sia in fase di carica che di scarica.

La capacità (C) di una batteria è la quantità di energia (in Ah) che è in grado di fornire ad un carico connesso ai  poli d'uscita ed è calcolabile utilizzando la seguente formula:

 

C  =  I * t

 

dove  I è la corrente di scarica e  t  è  il tempo di scarica in ore.

                       Fig. 1 Batteria per impianto Foto Voltaico.

La capacità erogabile da una batteria è influenzata da:

 - Regime di scarica ( la capacità resa è inferiore ai regimi alti rispetto a regimi bassi ).
 -Temperatura e densità dell'elettrolita ( a bassa temperatura diminuisce la capacità disponibile ).
 -Tensione finale di scarica ( la capacità viene riferita a un valore di tensione di fine scarica ) che in genere è dell'ordine di 0,3V inferiore al valore di tensione iniziale, di ogni singolo elemento .

 

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Ultimo aggiornamento Luglio 2010

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