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Local piloto de energia comunitária 🤝
Portugal

O local piloto em Castanheira de Pera e Maruge, em Portugal, refere-se a uma iniciativa de energia comunitária. O objetivo é instalar um sistema híbrido de energias renováveis e implementar um software para gerir as necessidades energéticas da comunidade. O sistema utiliza a água de um pequeno riacho, a energia solar captada nas encostas circundantes e a energia eólica. Graças ao projeto HY4RES, o objetivo é permitir o fornecimento da energia necessária a partir de fontes renováveis para sustentar a vila de Castanheira de Pera e a aldeia de Maruge.

Em Castanheira de Pera, parte de uma antiga fábrica, um açude e um canal serão reabilitados. Em Maruge, um antigo moinho, um açude e um canal serão restaurados. Nessa localidade, será avaliada uma alternativa de armazenamento de energia em baterias e através de um sistema de bombagem. Cada sistema de produção de energia será complementado por uma instalação solar fotovoltaica e uma turbina eólica.

Alguns fatores levaram à escolha deste local para o projeto piloto:

O projeto HY4RES permitirá a conversão do açude e do antigo moinho num sistema híbrido de energia renovável. A utilização de software de gestão, combinando várias fontes de energia renovável, permitirá a produção e uso otimizado de energia para satisfazer as necessidades energéticas da comunidade.


Números-chave – Portugal

2 localizações diferentes

2 sistemas híbridos de energias renováveis implementados em 2 locais distintos (Castanheira de Pera e Maruge)

12 meses

O desempenho do sistema em cada local será monitorizado durante um período de 12 meses

Números-chave – Castanheira de Pera

10 kW

10 kW de energia hidroelétrica esperados em Castanheira de Pera

5 kW

5 kW de produção de energia eólica

10 kWp

10 kWp (capacidade de potência de pico) de energia solar

Números-chave – Marruge

2,8 kW e 17.000 kWh

2,8 kW e 17.000 kWh de produção hidroelétrica esperada em Maruge

5 kW e 2.200 kWh

5 kW e 2.200 kWh de produção de energia eólica

10 kWp e 14,000 kWh

10 kWp e 14.000 kWh de produção de energia solar fotovoltaica

32.200 kW esperados

Produção total esperada de 32.200 kWh por ano

50 kW

Armazenamento em baterias com uma capacidade de 50 kWh será instalado

19.000 kWp por ano

Consumo estimado da comunidade de energia em 19.000 kWh por ano


Desafios relacionados com o sector da energia comunitária ⚡

 

O desenvolvimento de sistemas híbridos de energias renováveis enfrenta uma série de desafios no sector da energia comunitária.

 

Em primeiro lugar, as políticas públicas e as regulamentações energéticas precisam de ser consideradas em projetos de energia comunitária. A complexidade e a duração dos processos de licenciamento podem constituir um obstáculo ao desenvolvimento destes projetos.

 

Do ponto de vista económico, o número reduzido de modelos de energia comunitária que operam com um sistema híbrido de energias renováveis é um desafio. Os custos de construção são mais elevados para infraestruturas de energias renováveis em comparação com fontes convencionais de energia, como os combustíveis fósseis. Através de testes, é essencial demonstrar a sustentabilidade e a eficácia das soluções desenvolvidas no âmbito do projeto HY4RES, para garantir o seu apoio. É igualmente importante partilhar com as comunidades os benefícios concretos associados aos sistemas híbridos.

Do ponto de vista técnico, integrar de forma eficiente várias fontes de energia renovável, como solar, eólica e hidroelétrica, numa rede comunitária, pode ser complexo. O desenvolvimento de tecnologias de armazenamento de energia acessíveis e eficazes para garantir um fornecimento estável é um aspeto importante do projeto HY4RES.

 

Embora a energia comunitária seja geralmente mais sustentável do que as fontes de energia convencionais, ainda podem existir impactos ambientais locais a considerar, como a necessidade de espaço para infraestruturas eólicas ou hidroelétricas. Adaptar as estratégias de energia comunitária para enfrentar os desafios das alterações climáticas, como eventos meteorológicos extremos, é essencial para garantir a resiliência a longo prazo.

 

Abordar estes desafios exigirá uma abordagem holística e colaborativa, envolvendo autoridades locais e nacionais, comunidades, empresas e instituições académicas.

Objectivos :


Tecnologias/soluções utilizadas e desenvolvidas 👩‍💻

 

As instalações de energia solar fotovoltaica (PV) e eólica utilizarão tecnologias disponíveis no mercado. A instalação elétrica será baseada em tecnologia solar PV, composta por um controlador/retificador e uma carga de dissipação no caso da energia eólica e hidroelétrica, inversor solar, painel de proteção e sistema de monitorização e controlo.

Desempenho do sistema de monitorização

O projeto implementará uma solução otimizada para cada local e monitorizará o desempenho do sistema durante um período de 12 meses. Os dados de produção e consumo serão transmitidos para o software de gestão inteligente, com vista à futura otimização dos sistemas híbridos.

Roda de água inovadora

A solução técnica para o sistema hidroelétrico envolve a instalação de uma roda de água inovadora, desenvolvida como parte deste projeto. A roda do tipo “cross-flow”, otimizada para quedas baixas e ultra-baixas, terá vantagens como simplicidade, baixos custos de fabrico, instalação e manutenção, resistência a obstruções e elevado caudal turbinado, resultando em menor custo por kWh instalado e maior produção em comparação com outras tecnologias disponíveis.

Parceiros

Parceiros envolvidos

       

Parceiro associado

Município de Castanheira de Pera

 

Partes interessadas

Organizações comunitárias, governo local, decisores políticos nos sectores do governo local, energia e ambiente

 

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