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AREA DI PROGETTO  4^ELI   I.T.I. MALIGNANI 2000 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)  a.s. 2007/2008
RICHIESTA DELLA COMMITTENZA: (Consiglio di Classe) STUDIO DI FATTIBILITA D IMPIANTO FOTOVOLTAICO, PER UNIPOTETICO SITO (SOLO PARTE GENERATORE).
LA SCELTA DEL TEMA  FOTOVOLTAICO
UNA BUONA PARTE DELLE DISCIPLINE PRESENTI NEL PIANO DI STUDI DEL  QUARTO ANNO  DELLINDIRIZZO di  Elettronica e Telecomunicazioni  TRATTANO TEMATICHE LEGATE ALLA TECNOLOGIA DEI SEMICONDUTTORI; ALLO STUDIO DELLE MACCHINE ELETTRICHE;  ECONOMIA DELLE IMPRESE;  TRASSIONE DELLE INFORMAZIONI E CAMPO  ELETTROMAGNETICO.  LIDEA
LE DISCIPLINE IN QUESTA ATTIVITA SONO COINVOLTE: ELETTROTECNICA; TECNOLOGIE DISEGNO E PROGETTAZIONE(T.D.P.); DIRITTO; TELECOMUNICAZIONI; INGLESE;
LEFFETTO FOTOVOLTAICO (1) La conversione di energia solare in energia elettrica avviene sfruttando leffetto indotto da un flusso luminoso che incide su una giunzione p-n di un materiale semiconduttore come il silicio. Ogni fotone dotato di energia sufficiente, sulla base della relazione  E=h* 僚  (con h costante di Plank e  僚  la frequenza della radiazione incidente), 竪 in grado di liberare allinterno della giunzione p-n una coppia elettrone lacuna.
In pratica, una cella fotovoltaica si comporta come una mini-batteria, in grado di erogare energia elettrica in proporzione alla radiazione solare incidente; come per le batterie le grandezze tensione e corrente sono in continua. Per avere una prima idea delle prestazioni di una cella fotovoltaica si tenga presente che: 1.  la tensione elettrica per una cella esposta al sole 竪 pari a circa 0.5 V. 2.  la corrente elettrica (e quindi la potenza) risulta proporzionale sia alla superficie della cella sia alla intensit della radiazione solare.  Una cella quadrata con lato di 10cm, esposta a raggi solari che la colpiscono perpendicolarmente, in condizioni di  piena luce  竪 in grado di erogare una potenza elettrica di circa 1.3W. LEFFETTO FOTOVOLTAICO (2)
Utilizzando come semiconduttore il silicio, lenergia minima necessaria a liberare una coppia elettrone  lacuna corrisponde ad una lunghezza donda massima della radiazione luminosa di 1.15  m. LEFFETTO FOTOVOLTAICO (3) Andamento dell'energia cinetica dei fotoni in funzione della frequenza della radiazione incidente. E=h* 僚
La percentuale di energia solare che 竪 teoricamente possibile convertire in energia elettrica non supera il  44% La rimanente parte, pari al  56% , 竪 trasformato in calore Tuttavia al diminuire della lunghezza donda, ai fotoni risulta associata un energia sempre maggiore ed in eccesso rispetto a quella richiesta per liberare la coppia elettrone - lacuna 1,15 Utilizzando come semiconduttore il silicio, lenergia minima necessaria a liberare una coppia elettrone  lacuna corrisponde ad una lunghezza donda massima della radiazione luminosa di 1.15  m. LEFFETTO FOTOVOLTAICO   (4)
UN PO DI STORIA  (1) 1839 : Edmond B辿cquerel, a diciannove anni, scopre durante alcuni esperimenti, con celle elettrolitiche, osservando il formarsi di  una d.d.p.  tra due elettrodi identici di platino, uno illuminato e laltro no. I PIONIERI (1839  1917)
1876 : Due scienziati britannici,  Adams  e  Day , osservano il  selenio  convertire la luce del sole direttamente in elettricit, senza riscaldare un fluido e senza utilizzare parti mobili. Giunzioni di selenio e suoi ossidi metallici vengono utilizzate ancor oggi per la produzione di luxmetri. UN PO DI STORIA  (2)
UN PO DI STORIA   (3) 1914 : Il rendimento delle celle al selenio si aggira intorno all1%. Oggi, in laboratorio, le celle al silicio e altri materiali raggiungono  quasi il 40%. I primi dispositivi  basati sul silicio si possono osservare gi nei primi anni 40.
LO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE  (2) Nel 1963  la  Sharp  mette in commercio i primi moduli fotovoltaici commerciali. Negli  anni 70  cominciarono ad essere sviluppate, nellambito delle applicazioni spaziali, celle  allArseniuro di Gallio , le quali presero definitivamente piede  nell ultimo decennio  del secolo.
LO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE  (7) In 50 anni  di ricerche sul fotovoltaico, mentre questo beneficiava dellesplosione della tecnologia microelettronica del silicio, produceva nel contempo nuove conoscenze a beneficio di quella stessa industria elettronica con cui era intimamente legato.
LE APPLICAZIONI  (1) LAeronautica  e lEsercito  statunitensi seguirono molto da vicino lo sviluppo della cella solare al silicio presso i laboratori Bell.  Entrambi ritenevano che il fotovoltaico potesse costituire la fonte energetica ideale per un progetto top-secret:  i satelliti artificiali  orbitanti attorno alla Terra.
LE APPLICAZIONI  (2) Negli  anni 80  lingegnere svizzero Markus Real dimostr嘆 la validit della generazione distribuita installando moduli solari da 3  kw  su 333 tetti di Zurigo. Da allora, nessuno parla pi湛 di centrali elettriche fotovoltaiche, e i vari governi  sviluppano piani di incentivazione finanziaria per incoraggiare i cittadini a solarizzare i propri tetti.
LE APPLICAZIONI   (6) Laffidabilit e la versatilit  del fotovoltaico in ambiente  spaziale  e  terrestre  hanno impressionato molti addetti ai lavori nellindustria elettrica e delle telecomunicazioni. Oggi la Banca Mondiale e molti organismi internazionali ritengono che le celle solari  abbiano un ruolo importante e sempre crescente nella fornitura di servizi elettrici nelle aree rurali dei paesi in via di sviluppo.
IL FOTOVOLTAICO  IN ITALIA  (1) Nell Agosto del 61 , in occasione della prima Conferenza Internazionale delle Nazioni Unite sulle Fonti di Energia Nuove e Rinnovabili, svoltasi a Roma, vennero presentate numerose opere sullo stato dellarte e sulle prospettive del fotovoltaico. Dopo la  crisi petrolifera  del 1973 il CNR cominci嘆 a fabbricare celle solari, vennero fondate la Solare S.p.a e la Helios Technology (gi Secies).
IL FOTOVOLTAICO IN ITALIA  (3) Negli anni 90  lItalia era primo posto in Europa per la potenza installata in impianti fotovoltaici ( circa 25 MW ), e nel 1993 nacque il Piano Fotovoltaico Nazionale, al quale parteciparono, tra gli altri, lENEA, lENI Eurosolare e lHelios Technology. Attualmente 竪 stato varato il programma  10.000 tetti fotovoltaici , il cui termine era previsto per il 31.12.2007.
LENERGIA SOLARE  (1) Lenergia generata dal sole si manifesta sotto forma di flusso continuo di  fotoni  e raggiungono la superficie della terra in circa 8 minuti. Lenergia che arriva sopra latmosfera ( costante solare ) 竪 pari a 1,37 KW/mq.
LENERGIA SOLARE  (2) La figura riporta la mappa del mondo degli apporti solari. Le curve collegano i luoghi che ricevono la stessa quantit denergia solare (misurata su unarea orizzontale). Si pu嘆 notare che gli apporti energetici aumentano man mano che ci si sposta verso Sud. I valori annuali per i paesi dellEuropa centrale sono compresi tra 1.000 e 1.100 kWh/m 2 , mentre quelli riferiti ai paesi mediterranei variano da 1.500 e 1.950 kWh/m 2 . Valori superiori ai 2.000 kWh/m 2  vengono registrati solo in poche regioni del mondo.
LENERGIA SOLARE  (2) Figura 1  Andamento della radiazione globale in una giornata serena di aprile (esempio)  Figura 2  Andamento della radiazione globale in un giorno nuvoloso di aprile (esempio)
CIRCUITO EQUIVALENTE DI UNA CELLA FOTOVOLTAICA 1. Non tutti i fotoni incidenti sulla cella fotovoltaica penetrano allinterno, alcuni sono riflessi ed altri intercettati dallelettrodo frontale (resistenza R s ) 2. Alcune coppie elett.lacuna si ricombinano prima che queste possano essere separate dal campo elettrico interno alla giunzione (grado di purezza del Si) 3. Parte dellenergia potenziale ceduta alla cella, risulta insufficiente per liberare la coppia elettronelacuna (diodo) I L R C Il rendimento delle celle fotovoltaiche in silicio, anche nelle prove di laboratorio 竪 molto distante dal 44%, in quanto intervengono ulteriori inefficienze: I C R S I D
Caratteristica Tensione  Corrente  di una cella fotovoltaica Punto di  Massima  Potenza I V V m I m Caratteristica in assenza di luce Caratteristica in presenza di luce Quadrante dove la cella si comporta da semplice diodo in conduzione diretta Quadrante dove la cella passa in conduzione inversa Quadrante dove la cella si comporta da generatore di energia elettrica
CARATTERISTICA ELETTRICA  I=f(V)  in funzione della radiazione solare e della temperatura
Un parametro molto importante nella determinazione delle caratteristiche elettriche di una cella fotovoltaica 竪 il cosiddetto  fattore di riempimento (F-F :filling  factor) che viene calcolato come mostrato in figura. Da questo si ricava lefficienza o rendimento della cella stessa. CARATTERISTICA  corrente-potenza=f(V) della cella fotovoltaica Isc= corrente di corto circuito Voc= tensione a vuoto Corrente di corto circuito  Tensione a vuoto
principali semiconduttori utilizzati sono:  Silicio (Si)  Germanio (Ge)  Arseniuro di Gallio (GaAs)  Solfuro di Cadmio (CdS)  Solfuro di Rame (Cu 2 S)  Celle a giunzione multipla (Tandem) La Conversione Fotovoltaica
DATI PRINCIPALI RELATIVI AL SOLE Raggio  696.500 Km Massa  2*10^33 g Densit media  1,41 g/cm3 Temperatura superficiale 5.700 属C Accelerazione di gravit alla superficie 274 m/s Distanza dalla terra  147,1歎152,1 Irraggiamento 36,4 MW/mq
LO STUDIO DI UN SISTEMA FOLTOVOLTAICO PUO ESSERE ANALIZZATO SECONDO I SEGUENTI ASPETTI: 1. LA RADIAZIONE SOLARE   Strumenti per la progettazione 2. PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO  Celle e moduli  Il generatore fotovoltaico 3. APPLICAZIONI  Sistemi  isolati  Sistemi  connessi in rete IL SISTEMA FOTOVOLTAICO
1. LA RADIAZIONE SOLARE Dati della Radiazione Solare La radiazione solare su una superficie inclinata pu嘆 essere determinata mediante: Mappe isoradiative  (generalmente non permettono di distinguere le componenti della radiazione diretta e diffusa) pubblicate da vari organismi; Valori tabellati  per ciascuna localit (Servizio Meteorologico Nazionale) Metodi di calcolo sperimentali  ( Norme UNI 10349  UNI 8477 ,  metodo di Liu e Jordan , ecc.) IL SISTEMA FOTOVOLTAICO
Radiazione Solare     lenergia elettromagnetica emessa dai processi di fusione dellidrogeno contenuto nel sole. Densit di Potenza     radiazione solare per unit di tempo e di superficie.  Fuori latmosfera terrestre la potenza incidente su di una superficie unitaria, perpendicolare ai raggi solari, assume un valore di circa  1360W/m族   (variabilit del 賊3% dovuta allellitticit dellorbita terrestre), questo valore prende il nome di  Costante Solare  Sulla superficie terrestre, a livello del mare, in condizioni meteorologiche ottimali e sole a mezzogiorno, la densit di potenza 竪 di circa  1000W/m族 . LA RADIAZIONE SOLARE  STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE
La radiazione che giunge al suolo terrestre 竪 composta da : RADIAZIONE DIRETTA; RIFLESSA; DIFFUSA; La radiazione deretta 竪  dieci volte  maggiore di quella diffusa quando il sole 竪 sulla verticale del luogo (zenit). Quando il sole 竪 allorizzonte la radiazione diretta 竪 uguale a quella diffusa. Lenergia recepita al suolo dipende: 1. Dalle condizioni atmosferiche; 2. Dalla massa daria che  la radiazione.  deve attraversare. In condizioni atmosferiche favorevoli, lintensit di radiazione incidente a mezzogiorno su una superficie orizzontale al livello del mare 竪 di  1kw /mq. A 1000 sul livello del mare lintensit della radiazione 竪 di circa  1,05KW/mq . Al disopra di tale altezza arriva a 1,1KW/mq.  LA RADIAZIONE SOLARE AL SUOLO
Andamento della radiazione solare giornaliera media annua al variare dellinclinazione della superficie captante, orientata a Sud. Localit con latitudine   43,68属   Nord  LA RADIAZIONE SOLARE 0 3800 3900 4000 4100 4200 4300 10 20 30 40 50 [gradi] [ Wh/m 2 ] max
Profilo dei percorsi solari e della linea dorizzonte LA RADIAZIONE SOLARE
Dati della Radiazione Solare La radiazione solare su una superficie inclinata pu嘆 essere determinata mediante: Mappe isoradiative  (generalmente non permettono di distinguere le componenti della radiazione diretta e diffusa) pubblicate da vari organismi; Valori tabellati  per ciascuna localit (Servizio Meteorologico Nazionale) Metodi di calcolo sperimentali  ( Norme UNI 10349  UNI 8477 ,  metodo di Liu e Jordan , ecc.) LA RADIAZIONE SOLARE STC (Standard Test Condiction):   AM 1,5   T = 25属C   Costante solare = 1000 W/m2
Air Mass    AM = 1/sin(h) LA RADIAZIONE SOLARE
Cambia il cono di impatto sulla superficie terrestre e il percorso allinterno dellatmosfera. Solstizio destate  21 giugno Equinozi  21 marzo e 23 sett. Solstizio dinverno  21 dicembre LA RADIAZIONE SOLARE
LA RADIAZIONE SOLARE La radiazione dipende dalla zona; E normata dallAtlante Europeo della Radiazione Solare.
2. PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO IL SISTEMA FOTOVOLTAICO Il generatore fotovoltaico  (cella,modulo,pannello,stringa e campo)
IL GENERATORE FOTOVOLTAICO Il campo fotovoltaico 竪 un insieme di moduli fotovoltaici opportunamente collegati in serie e in parallelo in per realizzare le condizioni operative desiderate CELLA MODULO MODULO PANNELLO
Il Campo Fotovoltaico Il campo fotovoltaico 竪 un insieme di moduli fotovoltaici opportunamente collegati in serie e in parallelo in per realizzare le condizioni operative desiderate PANNELLO STRINGA Concetti generali: -Pi湛 CELLE costituiscono un MODULO; -Pi湛 MODULI costituiscono un PANNELLO; -Pi湛 PANNELLI costituiscono una STRINGA;  -Pi湛 STRINGHE costituiscono un CAMPO;
Il Campo Fotovoltaico STRINGA CAMPO
Il materiale  pi湛 usato per la costruzione delle celle fotovoltaiche 竪 il  silicio .  Le celle fotovoltaiche utilizzate possono essere quindi: Al silicio monocristallino:(Si-mc); Al silicio policristallino:(Si-pc); Al silicio amorfo:(Si-a); A film sottile:(CdTe (tellurio di cadmio)/ CIGS (Copper-Indium- Gallium Diselinide)/ CIS  (Copper-Indium -Diselinide ); Multigiunzione; Il Campo Fotovoltaico
Il Campo Fotovoltaico ESEMPI DI CAMPI FOTOVOLTAICI
Il modulo fotovoltaico, componente base dei sistemi fotovoltaici, e' ottenuto dalla connessione elettrica di  CELLE FOTOVOLTAICHE   connesse in serie o in parallelo. Queste ultime sono assemblate fra uno strato superiore di vetro ed uno strato inferiore di materiale plastico (Tedlar) e racchiuse da una cornice di alluminio. I moduli fotovoltaici piu' comuni sono costituiti da  36 o 72  celle. Nella parte posteriore del modulo e' collocata una scatola di giunzione in cui vengono alloggiati i diodi di by-pass ed i contatti elettrici. Il modulo fotovoltaico ha una dimensione di circa mezzo metro quadro e produce 40-80 Watt di potenza. PARALLELO  - SERIE di MODULI IL MODULO FOTOVOLTAICO
IL MODULO FOTOVOLTAICO CONFRONTO FRA LE TIPOLOGIE DI CRISTALLI UTILIZZATI PER LA REALIZZAZIONEDELLE CELLE Cella fotovoltaica in silicio monocristallino. Le strisce argentate sono i contatti ohmici che permettono la connessione in serie di pi湛 celle.
IL MODULO FOTOVOLTAICO Caratteristiche Tipiche di un Pannello Fotovoltaico  FV 180: 油 DATA SHEET DI UN MODULO FOTOVOLTAICO Pannello fotovoltaico codice: FV 180 油 Dimensioni : 1240x1086x38 mm Peso : 16 kgs Dimensioni delle celle  : 125 x 125 mm Tipo di celle  : silicio policristallino Numero di celle  : 72 ( 9 righe x 8 colonne ) Potenza tipica  : 180 Wp tolleranza +-3% Tensione nominale  : 24 Volt Tensione con potenza massima  : 36,20 Volt Intensit con potenza massima  : 5 Ampere Connessioni  : scatola 'grid' con 2 connettori Tyco Tensione massima del sistema  : 600 Volt  Diodo di protezione  : 4 by-pass  Tensione di circuito aperto : 44,4 Volt  Intensit di cortocircuito  : 5,4 Ampere Temperatura ammessa : -40 / +85 属C  Umidit relativa  : da 0 a 100 % Struttura esterna : cornice in Alluminio Incapsulamento  : vetro temperato / tedlar 油 油 Certificazioni  : IEC 61215 e TUV Classe II 油 油 油 油
IL SISTEMA FOTOVOLTAICO La classificazione del tutto generica dei sistemi fotovoltaici si ottiene analizzando il seguente schema a cascata: 3. APPLICAZIONI Sistemi fotovoltaici terrestri aereospaziali Grid-connected Stand-alone Stand-alone
STAND-ALONE SISTEMI FOTOVOLTAICI  TERRESTRI Gli impianti fotovoltaici  autonomi ( stand alone ) vengono utilizzati prevalentemente nelle zone isolate, nelle quali non 竪 possibile allacciarsi alla rete elettrica. Con questi tipi di impianti l'immagazzinamento dell'energia viene garantito da batterie  , con la possibilit di avere corrente in tensione continua di 12, 24, 48 V e, grazie agli inverter  , in corrente alternata a 110, 220, 400 V.
ESEMPI PRATICI SISTEMI FOTOVOLTAICI TERRESTRI BATTERIA SOLARE 110 Ah  CENTRALINA A CREPUSCOLARE  SLX 1010
GRID-CONNECTED Connessi alla rete di distribuzione Fissi Inseguimento Concentratori Generatore FV Piano I.A. P.I.A. N.I.A. SISTEMI FOTOVOLTAICI  TERRESTRI
SISTEMI FOTOVOLTAICI  TERRESTRI GRID-CONNECTED SISTEMI FISSI art. 2 D.M. 19 febbraio 2007 vengono distinte le seguenti tipologie di impianto: 1.油油油  Impianto non integrato   (es. impianto al suolo)  2.油油油   Impianto parzialmente integrato   (es. impianti a tetto aderenti alla superficie della copertura) 3.油油油  Impianto integrato   (es. pensiline con copertura油 costituita da moduli fotovoltaici) La tabella riportata sintetizza il valore dellincentivazione riconosciuta al variare della potenza e della tipologia di impianto: Potenza P (kW) Tipo Impianto 油 Non油 integrato Parzialmente integrato Integrato 1  P  3 0,4 0,44 0,49 3 < P  20 0,38 0,42 0,46 P > 20 0,36 0,4 0,44
Le componenti principali contenute in un kit fotovoltaico sono: 1.  Moduli fotovoltaici 2.  Cavo elettrico   unipolare, a doppio isolamento e resistenti ai raggi ultravioletti per connettere tra loro i moduli a formare delle stringhe e connettere le stringhe alla scatola di giunzione o all'inverter. 3.Scatola di giunzione  che contiene le protezioni lato DC e funge da interfaccia tra le stringhe e l'inverter. 4.  Le protezioni  lato DC sono costituite da  diodi di blocco o fusibili  (1 per stringa) che impediscono l'inversione di polarit (questi non sono strettamente necessari se le stringhe non sono soggette ad ombreggiamento),  varistori e/o scaricatori  per la protezione da sovratensioni atmosferiche, da  fusibili e sezionati DC o magnetotermici DC  per la protezione da sovracorrenti e disconnessione delle stringhe. La scatola di giunzione o parte delle protezioni lato DC spesso sono contenute nell'inverter stesso. SISTEMI FOTOVOLTAICI
COME SI PROGETTA UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO  (1) Dimensionamento  Il dimensionamento di un impianto FV consiste nella determinazione complessiva del  numero  dei MODULI fotovoltaici, avvalendosi del rapporto fra il  valore dellenegia elettrica  richiesta dallutenza e  lenergia fornita per unit di superficie.
COME SI PROGETTA UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO   (2) Per dimensionare correttamente un impianto fotovoltaico 竪 necessario disporre di  due elementi  esenziali: IL VALORE  DELL ESH  (Equivalent Sun Hours-ore di sole equivalente) che  indica quanti  KWh/mq  colpiscono una superficie piana in un giorno. Esso dipende: dalla LATITUDINE,dal PERIODO dellanno, dalle CONDIZIONI meteorologiche e dallINCLINAZIONE  del modulo FV ; Tale valore 竪 tabellato ed 竪 fornito secondo la norma UNI 10349; 2 .   IL CONSUMO GIORNALIERO  di energia in KWh o Wh;
INCLINAZIONE DELMODULO FOTOVOLTAICO ANGOLO DI TILT L'angolo di tilt  竪 l'angolo d'inclinazione dei moduli fotovoltaici rispetto al suolo. Il suo valore ideale varia in funzione della latitudine: indicativamente 竪 pari alla latitudine stessa meno 15属. Si ha una perdita di energia pari al 10-12% quando i moduli fotovoltaici sono posizionati orizzontali e una perdita del 35% quando sono posizionati verticali. SUD angolo di tilt
LIMPIANTO PROCEDURE STANDARD PER REALIZZARE UN IMPIANTO 1. calcolo del fabbisogno di energia elettrica; 2. richiesta di preventivo allinstallatore (si preferisca un installatore che ha sottoscritto  accordi volontari di settore con Regioni e/o Province e quindi risulta abilitato alle  eventuali pratiche di richiesta dei finanziamenti) (gli elenchi sono sempre disponibili sui  siti web delle singole Regioni e Province) 3. stesura del progetto da parte del progettista (in genere un servizio offerto anche dai  singoli installatori); 4. richiesta delle autorizzazioni comunali (eventualmente anche della Sovrintendenza) e  deposito del progetto allUfficio Tecnico del Comune; 5. eventuale richiesta dellincentivo in  conto energia  al GSE; 6. installazione e collaudo dellimpianto; 7. manutenzione annuale;
CONTO ENERGIA  (1) La tabella di seguito sintetizza il valore dellincentivazione riconosciuta al variare della potenza e della tipologia di impianto: 油 Potenza P (kW) Tipo Impianto 油 Non油 integrato Parzialmente integrato Integrato 1  P  3 0,4 0,44 0,49 3 < P  20 0,38 0,42 0,46 P > 20 0,36 0,4 0,44
Fac-simile di scheda impianto realizzato Scheda di progetto impianto cos狸 come costruito Dati generali Richiedente (Denominazione /ragione sociale/ cognome nome) Sede dellintervento Tipo di struttura Indirizzo Localit Provincia Moduli fotovoltaici Potenza nominale (W) Tensione alla massima potenza (V) Numero di stringhe Numero di moduli per stringa Costruttore Modello Inverter Potenza nominale (kVA) Costruttore Modello Numero di inverter SCHEDA DIMPIANTO
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 19 febbraio 2007 Criteri e modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387. CONTO ENERGIA CON QUESTO DECRETO SI FISSANO NUOVI CRITERI INCENTIVANTI PER CHI REALIZZA IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
IL COMMITTENTE HA FORMULARO LE SEGUENTI RICHIESTE: ANALISI DELLA FATTIBILITA DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO ( SOLO PER LA PARTE DI GENERAZIONE) SU UNAREA ADIBITA A CAMPO DA BASKET ADIACENTE ALLISTITUTO.  TALE ANALISI DOVRA ESSERE ACCOMPAGNATA DA UNA RELAZIONE TECNICA  IN ITALIANO E PARTE IN LINGUA INGLESE E CON LA PRESENTAZIONE DI UNA BROCHURE CONTENENTE INDICAZIONI, DI SINTESI, DI QUANTO SVILUPPATO NELLA RELAZIONE.  Si forniscano tutti gli elementi tecnici e normativi necessari per la realizzazione del campo fotovoltaico calcolando: la potenza massima di picco KWp producibile, la tensione e la corrente disponibile ai morsetti del generatore fotovoltaico e da fornire quindi, ai dispositivi posti a valle del generatore (convertitore d.c./a.c. ,batterie  in c.c. ecc..).  IL NOSTRO IMPIANTO
FINE BUON LAVORO!!!!!

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  • 5. LE DISCIPLINE IN QUESTA ATTIVITA SONO COINVOLTE: ELETTROTECNICA; TECNOLOGIE DISEGNO E PROGETTAZIONE(T.D.P.); DIRITTO; TELECOMUNICAZIONI; INGLESE;
  • 6. LEFFETTO FOTOVOLTAICO (1) La conversione di energia solare in energia elettrica avviene sfruttando leffetto indotto da un flusso luminoso che incide su una giunzione p-n di un materiale semiconduttore come il silicio. Ogni fotone dotato di energia sufficiente, sulla base della relazione E=h* 僚 (con h costante di Plank e 僚 la frequenza della radiazione incidente), 竪 in grado di liberare allinterno della giunzione p-n una coppia elettrone lacuna.
  • 7. In pratica, una cella fotovoltaica si comporta come una mini-batteria, in grado di erogare energia elettrica in proporzione alla radiazione solare incidente; come per le batterie le grandezze tensione e corrente sono in continua. Per avere una prima idea delle prestazioni di una cella fotovoltaica si tenga presente che: 1. la tensione elettrica per una cella esposta al sole 竪 pari a circa 0.5 V. 2. la corrente elettrica (e quindi la potenza) risulta proporzionale sia alla superficie della cella sia alla intensit della radiazione solare. Una cella quadrata con lato di 10cm, esposta a raggi solari che la colpiscono perpendicolarmente, in condizioni di piena luce 竪 in grado di erogare una potenza elettrica di circa 1.3W. LEFFETTO FOTOVOLTAICO (2)
  • 8. Utilizzando come semiconduttore il silicio, lenergia minima necessaria a liberare una coppia elettrone lacuna corrisponde ad una lunghezza donda massima della radiazione luminosa di 1.15 m. LEFFETTO FOTOVOLTAICO (3) Andamento dell'energia cinetica dei fotoni in funzione della frequenza della radiazione incidente. E=h* 僚
  • 9. La percentuale di energia solare che 竪 teoricamente possibile convertire in energia elettrica non supera il 44% La rimanente parte, pari al 56% , 竪 trasformato in calore Tuttavia al diminuire della lunghezza donda, ai fotoni risulta associata un energia sempre maggiore ed in eccesso rispetto a quella richiesta per liberare la coppia elettrone - lacuna 1,15 Utilizzando come semiconduttore il silicio, lenergia minima necessaria a liberare una coppia elettrone lacuna corrisponde ad una lunghezza donda massima della radiazione luminosa di 1.15 m. LEFFETTO FOTOVOLTAICO (4)
  • 10. UN PO DI STORIA (1) 1839 : Edmond B辿cquerel, a diciannove anni, scopre durante alcuni esperimenti, con celle elettrolitiche, osservando il formarsi di una d.d.p. tra due elettrodi identici di platino, uno illuminato e laltro no. I PIONIERI (1839 1917)
  • 11. 1876 : Due scienziati britannici, Adams e Day , osservano il selenio convertire la luce del sole direttamente in elettricit, senza riscaldare un fluido e senza utilizzare parti mobili. Giunzioni di selenio e suoi ossidi metallici vengono utilizzate ancor oggi per la produzione di luxmetri. UN PO DI STORIA (2)
  • 12. UN PO DI STORIA (3) 1914 : Il rendimento delle celle al selenio si aggira intorno all1%. Oggi, in laboratorio, le celle al silicio e altri materiali raggiungono quasi il 40%. I primi dispositivi basati sul silicio si possono osservare gi nei primi anni 40.
  • 13. LO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE (2) Nel 1963 la Sharp mette in commercio i primi moduli fotovoltaici commerciali. Negli anni 70 cominciarono ad essere sviluppate, nellambito delle applicazioni spaziali, celle allArseniuro di Gallio , le quali presero definitivamente piede nell ultimo decennio del secolo.
  • 14. LO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE (7) In 50 anni di ricerche sul fotovoltaico, mentre questo beneficiava dellesplosione della tecnologia microelettronica del silicio, produceva nel contempo nuove conoscenze a beneficio di quella stessa industria elettronica con cui era intimamente legato.
  • 15. LE APPLICAZIONI (1) LAeronautica e lEsercito statunitensi seguirono molto da vicino lo sviluppo della cella solare al silicio presso i laboratori Bell. Entrambi ritenevano che il fotovoltaico potesse costituire la fonte energetica ideale per un progetto top-secret: i satelliti artificiali orbitanti attorno alla Terra.
  • 16. LE APPLICAZIONI (2) Negli anni 80 lingegnere svizzero Markus Real dimostr嘆 la validit della generazione distribuita installando moduli solari da 3 kw su 333 tetti di Zurigo. Da allora, nessuno parla pi湛 di centrali elettriche fotovoltaiche, e i vari governi sviluppano piani di incentivazione finanziaria per incoraggiare i cittadini a solarizzare i propri tetti.
  • 17. LE APPLICAZIONI (6) Laffidabilit e la versatilit del fotovoltaico in ambiente spaziale e terrestre hanno impressionato molti addetti ai lavori nellindustria elettrica e delle telecomunicazioni. Oggi la Banca Mondiale e molti organismi internazionali ritengono che le celle solari abbiano un ruolo importante e sempre crescente nella fornitura di servizi elettrici nelle aree rurali dei paesi in via di sviluppo.
  • 18. IL FOTOVOLTAICO IN ITALIA (1) Nell Agosto del 61 , in occasione della prima Conferenza Internazionale delle Nazioni Unite sulle Fonti di Energia Nuove e Rinnovabili, svoltasi a Roma, vennero presentate numerose opere sullo stato dellarte e sulle prospettive del fotovoltaico. Dopo la crisi petrolifera del 1973 il CNR cominci嘆 a fabbricare celle solari, vennero fondate la Solare S.p.a e la Helios Technology (gi Secies).
  • 19. IL FOTOVOLTAICO IN ITALIA (3) Negli anni 90 lItalia era primo posto in Europa per la potenza installata in impianti fotovoltaici ( circa 25 MW ), e nel 1993 nacque il Piano Fotovoltaico Nazionale, al quale parteciparono, tra gli altri, lENEA, lENI Eurosolare e lHelios Technology. Attualmente 竪 stato varato il programma 10.000 tetti fotovoltaici , il cui termine era previsto per il 31.12.2007.
  • 20. LENERGIA SOLARE (1) Lenergia generata dal sole si manifesta sotto forma di flusso continuo di fotoni e raggiungono la superficie della terra in circa 8 minuti. Lenergia che arriva sopra latmosfera ( costante solare ) 竪 pari a 1,37 KW/mq.
  • 21. LENERGIA SOLARE (2) La figura riporta la mappa del mondo degli apporti solari. Le curve collegano i luoghi che ricevono la stessa quantit denergia solare (misurata su unarea orizzontale). Si pu嘆 notare che gli apporti energetici aumentano man mano che ci si sposta verso Sud. I valori annuali per i paesi dellEuropa centrale sono compresi tra 1.000 e 1.100 kWh/m 2 , mentre quelli riferiti ai paesi mediterranei variano da 1.500 e 1.950 kWh/m 2 . Valori superiori ai 2.000 kWh/m 2 vengono registrati solo in poche regioni del mondo.
  • 22. LENERGIA SOLARE (2) Figura 1 Andamento della radiazione globale in una giornata serena di aprile (esempio) Figura 2 Andamento della radiazione globale in un giorno nuvoloso di aprile (esempio)
  • 23. CIRCUITO EQUIVALENTE DI UNA CELLA FOTOVOLTAICA 1. Non tutti i fotoni incidenti sulla cella fotovoltaica penetrano allinterno, alcuni sono riflessi ed altri intercettati dallelettrodo frontale (resistenza R s ) 2. Alcune coppie elett.lacuna si ricombinano prima che queste possano essere separate dal campo elettrico interno alla giunzione (grado di purezza del Si) 3. Parte dellenergia potenziale ceduta alla cella, risulta insufficiente per liberare la coppia elettronelacuna (diodo) I L R C Il rendimento delle celle fotovoltaiche in silicio, anche nelle prove di laboratorio 竪 molto distante dal 44%, in quanto intervengono ulteriori inefficienze: I C R S I D
  • 24. Caratteristica Tensione Corrente di una cella fotovoltaica Punto di Massima Potenza I V V m I m Caratteristica in assenza di luce Caratteristica in presenza di luce Quadrante dove la cella si comporta da semplice diodo in conduzione diretta Quadrante dove la cella passa in conduzione inversa Quadrante dove la cella si comporta da generatore di energia elettrica
  • 25. CARATTERISTICA ELETTRICA I=f(V) in funzione della radiazione solare e della temperatura
  • 26. Un parametro molto importante nella determinazione delle caratteristiche elettriche di una cella fotovoltaica 竪 il cosiddetto fattore di riempimento (F-F :filling factor) che viene calcolato come mostrato in figura. Da questo si ricava lefficienza o rendimento della cella stessa. CARATTERISTICA corrente-potenza=f(V) della cella fotovoltaica Isc= corrente di corto circuito Voc= tensione a vuoto Corrente di corto circuito Tensione a vuoto
  • 27. principali semiconduttori utilizzati sono: Silicio (Si) Germanio (Ge) Arseniuro di Gallio (GaAs) Solfuro di Cadmio (CdS) Solfuro di Rame (Cu 2 S) Celle a giunzione multipla (Tandem) La Conversione Fotovoltaica
  • 28. DATI PRINCIPALI RELATIVI AL SOLE Raggio 696.500 Km Massa 2*10^33 g Densit media 1,41 g/cm3 Temperatura superficiale 5.700 属C Accelerazione di gravit alla superficie 274 m/s Distanza dalla terra 147,1歎152,1 Irraggiamento 36,4 MW/mq
  • 29. LO STUDIO DI UN SISTEMA FOLTOVOLTAICO PUO ESSERE ANALIZZATO SECONDO I SEGUENTI ASPETTI: 1. LA RADIAZIONE SOLARE Strumenti per la progettazione 2. PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO Celle e moduli Il generatore fotovoltaico 3. APPLICAZIONI Sistemi isolati Sistemi connessi in rete IL SISTEMA FOTOVOLTAICO
  • 30. 1. LA RADIAZIONE SOLARE Dati della Radiazione Solare La radiazione solare su una superficie inclinata pu嘆 essere determinata mediante: Mappe isoradiative (generalmente non permettono di distinguere le componenti della radiazione diretta e diffusa) pubblicate da vari organismi; Valori tabellati per ciascuna localit (Servizio Meteorologico Nazionale) Metodi di calcolo sperimentali ( Norme UNI 10349 UNI 8477 , metodo di Liu e Jordan , ecc.) IL SISTEMA FOTOVOLTAICO
  • 31. Radiazione Solare lenergia elettromagnetica emessa dai processi di fusione dellidrogeno contenuto nel sole. Densit di Potenza radiazione solare per unit di tempo e di superficie. Fuori latmosfera terrestre la potenza incidente su di una superficie unitaria, perpendicolare ai raggi solari, assume un valore di circa 1360W/m族 (variabilit del 賊3% dovuta allellitticit dellorbita terrestre), questo valore prende il nome di Costante Solare Sulla superficie terrestre, a livello del mare, in condizioni meteorologiche ottimali e sole a mezzogiorno, la densit di potenza 竪 di circa 1000W/m族 . LA RADIAZIONE SOLARE STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE
  • 32. La radiazione che giunge al suolo terrestre 竪 composta da : RADIAZIONE DIRETTA; RIFLESSA; DIFFUSA; La radiazione deretta 竪 dieci volte maggiore di quella diffusa quando il sole 竪 sulla verticale del luogo (zenit). Quando il sole 竪 allorizzonte la radiazione diretta 竪 uguale a quella diffusa. Lenergia recepita al suolo dipende: 1. Dalle condizioni atmosferiche; 2. Dalla massa daria che la radiazione. deve attraversare. In condizioni atmosferiche favorevoli, lintensit di radiazione incidente a mezzogiorno su una superficie orizzontale al livello del mare 竪 di 1kw /mq. A 1000 sul livello del mare lintensit della radiazione 竪 di circa 1,05KW/mq . Al disopra di tale altezza arriva a 1,1KW/mq. LA RADIAZIONE SOLARE AL SUOLO
  • 33. Andamento della radiazione solare giornaliera media annua al variare dellinclinazione della superficie captante, orientata a Sud. Localit con latitudine 43,68属 Nord LA RADIAZIONE SOLARE 0 3800 3900 4000 4100 4200 4300 10 20 30 40 50 [gradi] [ Wh/m 2 ] max
  • 34. Profilo dei percorsi solari e della linea dorizzonte LA RADIAZIONE SOLARE
  • 35. Dati della Radiazione Solare La radiazione solare su una superficie inclinata pu嘆 essere determinata mediante: Mappe isoradiative (generalmente non permettono di distinguere le componenti della radiazione diretta e diffusa) pubblicate da vari organismi; Valori tabellati per ciascuna localit (Servizio Meteorologico Nazionale) Metodi di calcolo sperimentali ( Norme UNI 10349 UNI 8477 , metodo di Liu e Jordan , ecc.) LA RADIAZIONE SOLARE STC (Standard Test Condiction): AM 1,5 T = 25属C Costante solare = 1000 W/m2
  • 36. Air Mass AM = 1/sin(h) LA RADIAZIONE SOLARE
  • 37. Cambia il cono di impatto sulla superficie terrestre e il percorso allinterno dellatmosfera. Solstizio destate 21 giugno Equinozi 21 marzo e 23 sett. Solstizio dinverno 21 dicembre LA RADIAZIONE SOLARE
  • 38. LA RADIAZIONE SOLARE La radiazione dipende dalla zona; E normata dallAtlante Europeo della Radiazione Solare.
  • 39. 2. PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO IL SISTEMA FOTOVOLTAICO Il generatore fotovoltaico (cella,modulo,pannello,stringa e campo)
  • 40. IL GENERATORE FOTOVOLTAICO Il campo fotovoltaico 竪 un insieme di moduli fotovoltaici opportunamente collegati in serie e in parallelo in per realizzare le condizioni operative desiderate CELLA MODULO MODULO PANNELLO
  • 41. Il Campo Fotovoltaico Il campo fotovoltaico 竪 un insieme di moduli fotovoltaici opportunamente collegati in serie e in parallelo in per realizzare le condizioni operative desiderate PANNELLO STRINGA Concetti generali: -Pi湛 CELLE costituiscono un MODULO; -Pi湛 MODULI costituiscono un PANNELLO; -Pi湛 PANNELLI costituiscono una STRINGA; -Pi湛 STRINGHE costituiscono un CAMPO;
  • 42. Il Campo Fotovoltaico STRINGA CAMPO
  • 43. Il materiale pi湛 usato per la costruzione delle celle fotovoltaiche 竪 il silicio . Le celle fotovoltaiche utilizzate possono essere quindi: Al silicio monocristallino:(Si-mc); Al silicio policristallino:(Si-pc); Al silicio amorfo:(Si-a); A film sottile:(CdTe (tellurio di cadmio)/ CIGS (Copper-Indium- Gallium Diselinide)/ CIS (Copper-Indium -Diselinide ); Multigiunzione; Il Campo Fotovoltaico
  • 44. Il Campo Fotovoltaico ESEMPI DI CAMPI FOTOVOLTAICI
  • 45. Il modulo fotovoltaico, componente base dei sistemi fotovoltaici, e' ottenuto dalla connessione elettrica di CELLE FOTOVOLTAICHE connesse in serie o in parallelo. Queste ultime sono assemblate fra uno strato superiore di vetro ed uno strato inferiore di materiale plastico (Tedlar) e racchiuse da una cornice di alluminio. I moduli fotovoltaici piu' comuni sono costituiti da 36 o 72 celle. Nella parte posteriore del modulo e' collocata una scatola di giunzione in cui vengono alloggiati i diodi di by-pass ed i contatti elettrici. Il modulo fotovoltaico ha una dimensione di circa mezzo metro quadro e produce 40-80 Watt di potenza. PARALLELO - SERIE di MODULI IL MODULO FOTOVOLTAICO
  • 46. IL MODULO FOTOVOLTAICO CONFRONTO FRA LE TIPOLOGIE DI CRISTALLI UTILIZZATI PER LA REALIZZAZIONEDELLE CELLE Cella fotovoltaica in silicio monocristallino. Le strisce argentate sono i contatti ohmici che permettono la connessione in serie di pi湛 celle.
  • 47. IL MODULO FOTOVOLTAICO Caratteristiche Tipiche di un Pannello Fotovoltaico FV 180: 油 DATA SHEET DI UN MODULO FOTOVOLTAICO Pannello fotovoltaico codice: FV 180 油 Dimensioni : 1240x1086x38 mm Peso : 16 kgs Dimensioni delle celle : 125 x 125 mm Tipo di celle : silicio policristallino Numero di celle : 72 ( 9 righe x 8 colonne ) Potenza tipica : 180 Wp tolleranza +-3% Tensione nominale : 24 Volt Tensione con potenza massima : 36,20 Volt Intensit con potenza massima : 5 Ampere Connessioni : scatola 'grid' con 2 connettori Tyco Tensione massima del sistema : 600 Volt Diodo di protezione : 4 by-pass Tensione di circuito aperto : 44,4 Volt Intensit di cortocircuito : 5,4 Ampere Temperatura ammessa : -40 / +85 属C Umidit relativa : da 0 a 100 % Struttura esterna : cornice in Alluminio Incapsulamento : vetro temperato / tedlar 油 油 Certificazioni : IEC 61215 e TUV Classe II 油 油 油 油
  • 48. IL SISTEMA FOTOVOLTAICO La classificazione del tutto generica dei sistemi fotovoltaici si ottiene analizzando il seguente schema a cascata: 3. APPLICAZIONI Sistemi fotovoltaici terrestri aereospaziali Grid-connected Stand-alone Stand-alone
  • 49. STAND-ALONE SISTEMI FOTOVOLTAICI TERRESTRI Gli impianti fotovoltaici autonomi ( stand alone ) vengono utilizzati prevalentemente nelle zone isolate, nelle quali non 竪 possibile allacciarsi alla rete elettrica. Con questi tipi di impianti l'immagazzinamento dell'energia viene garantito da batterie , con la possibilit di avere corrente in tensione continua di 12, 24, 48 V e, grazie agli inverter , in corrente alternata a 110, 220, 400 V.
  • 50. ESEMPI PRATICI SISTEMI FOTOVOLTAICI TERRESTRI BATTERIA SOLARE 110 Ah CENTRALINA A CREPUSCOLARE SLX 1010
  • 51. GRID-CONNECTED Connessi alla rete di distribuzione Fissi Inseguimento Concentratori Generatore FV Piano I.A. P.I.A. N.I.A. SISTEMI FOTOVOLTAICI TERRESTRI
  • 52. SISTEMI FOTOVOLTAICI TERRESTRI GRID-CONNECTED SISTEMI FISSI art. 2 D.M. 19 febbraio 2007 vengono distinte le seguenti tipologie di impianto: 1.油油油 Impianto non integrato (es. impianto al suolo) 2.油油油 Impianto parzialmente integrato (es. impianti a tetto aderenti alla superficie della copertura) 3.油油油 Impianto integrato (es. pensiline con copertura油 costituita da moduli fotovoltaici) La tabella riportata sintetizza il valore dellincentivazione riconosciuta al variare della potenza e della tipologia di impianto: Potenza P (kW) Tipo Impianto 油 Non油 integrato Parzialmente integrato Integrato 1 P 3 0,4 0,44 0,49 3 < P 20 0,38 0,42 0,46 P > 20 0,36 0,4 0,44
  • 53. Le componenti principali contenute in un kit fotovoltaico sono: 1. Moduli fotovoltaici 2. Cavo elettrico unipolare, a doppio isolamento e resistenti ai raggi ultravioletti per connettere tra loro i moduli a formare delle stringhe e connettere le stringhe alla scatola di giunzione o all'inverter. 3.Scatola di giunzione che contiene le protezioni lato DC e funge da interfaccia tra le stringhe e l'inverter. 4. Le protezioni lato DC sono costituite da diodi di blocco o fusibili (1 per stringa) che impediscono l'inversione di polarit (questi non sono strettamente necessari se le stringhe non sono soggette ad ombreggiamento), varistori e/o scaricatori per la protezione da sovratensioni atmosferiche, da fusibili e sezionati DC o magnetotermici DC per la protezione da sovracorrenti e disconnessione delle stringhe. La scatola di giunzione o parte delle protezioni lato DC spesso sono contenute nell'inverter stesso. SISTEMI FOTOVOLTAICI
  • 54. COME SI PROGETTA UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO (1) Dimensionamento Il dimensionamento di un impianto FV consiste nella determinazione complessiva del numero dei MODULI fotovoltaici, avvalendosi del rapporto fra il valore dellenegia elettrica richiesta dallutenza e lenergia fornita per unit di superficie.
  • 55. COME SI PROGETTA UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO (2) Per dimensionare correttamente un impianto fotovoltaico 竪 necessario disporre di due elementi esenziali: IL VALORE DELL ESH (Equivalent Sun Hours-ore di sole equivalente) che indica quanti KWh/mq colpiscono una superficie piana in un giorno. Esso dipende: dalla LATITUDINE,dal PERIODO dellanno, dalle CONDIZIONI meteorologiche e dallINCLINAZIONE del modulo FV ; Tale valore 竪 tabellato ed 竪 fornito secondo la norma UNI 10349; 2 . IL CONSUMO GIORNALIERO di energia in KWh o Wh;
  • 56. INCLINAZIONE DELMODULO FOTOVOLTAICO ANGOLO DI TILT L'angolo di tilt 竪 l'angolo d'inclinazione dei moduli fotovoltaici rispetto al suolo. Il suo valore ideale varia in funzione della latitudine: indicativamente 竪 pari alla latitudine stessa meno 15属. Si ha una perdita di energia pari al 10-12% quando i moduli fotovoltaici sono posizionati orizzontali e una perdita del 35% quando sono posizionati verticali. SUD angolo di tilt
  • 57. LIMPIANTO PROCEDURE STANDARD PER REALIZZARE UN IMPIANTO 1. calcolo del fabbisogno di energia elettrica; 2. richiesta di preventivo allinstallatore (si preferisca un installatore che ha sottoscritto accordi volontari di settore con Regioni e/o Province e quindi risulta abilitato alle eventuali pratiche di richiesta dei finanziamenti) (gli elenchi sono sempre disponibili sui siti web delle singole Regioni e Province) 3. stesura del progetto da parte del progettista (in genere un servizio offerto anche dai singoli installatori); 4. richiesta delle autorizzazioni comunali (eventualmente anche della Sovrintendenza) e deposito del progetto allUfficio Tecnico del Comune; 5. eventuale richiesta dellincentivo in conto energia al GSE; 6. installazione e collaudo dellimpianto; 7. manutenzione annuale;
  • 58. CONTO ENERGIA (1) La tabella di seguito sintetizza il valore dellincentivazione riconosciuta al variare della potenza e della tipologia di impianto: 油 Potenza P (kW) Tipo Impianto 油 Non油 integrato Parzialmente integrato Integrato 1 P 3 0,4 0,44 0,49 3 < P 20 0,38 0,42 0,46 P > 20 0,36 0,4 0,44
  • 59. Fac-simile di scheda impianto realizzato Scheda di progetto impianto cos狸 come costruito Dati generali Richiedente (Denominazione /ragione sociale/ cognome nome) Sede dellintervento Tipo di struttura Indirizzo Localit Provincia Moduli fotovoltaici Potenza nominale (W) Tensione alla massima potenza (V) Numero di stringhe Numero di moduli per stringa Costruttore Modello Inverter Potenza nominale (kVA) Costruttore Modello Numero di inverter SCHEDA DIMPIANTO
  • 60. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 19 febbraio 2007 Criteri e modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387. CONTO ENERGIA CON QUESTO DECRETO SI FISSANO NUOVI CRITERI INCENTIVANTI PER CHI REALIZZA IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
  • 61. IL COMMITTENTE HA FORMULARO LE SEGUENTI RICHIESTE: ANALISI DELLA FATTIBILITA DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO ( SOLO PER LA PARTE DI GENERAZIONE) SU UNAREA ADIBITA A CAMPO DA BASKET ADIACENTE ALLISTITUTO. TALE ANALISI DOVRA ESSERE ACCOMPAGNATA DA UNA RELAZIONE TECNICA IN ITALIANO E PARTE IN LINGUA INGLESE E CON LA PRESENTAZIONE DI UNA BROCHURE CONTENENTE INDICAZIONI, DI SINTESI, DI QUANTO SVILUPPATO NELLA RELAZIONE. Si forniscano tutti gli elementi tecnici e normativi necessari per la realizzazione del campo fotovoltaico calcolando: la potenza massima di picco KWp producibile, la tensione e la corrente disponibile ai morsetti del generatore fotovoltaico e da fornire quindi, ai dispositivi posti a valle del generatore (convertitore d.c./a.c. ,batterie in c.c. ecc..). IL NOSTRO IMPIANTO