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1) I PARCHI CON PANNELLI FISSI IN SILICIO CRISTALLINO
I parchi solari con pannelli fissi in silicio cristallino rappresentano la "prima generazione" di parchi fotovoltaici. Essi utilizzano, infatti, una tecnologia fotovoltaica considerata di prima generazione: quella delle celle e dei pannelli solari monocristallini e policristallini. Tali moduli sono fatti da wafer al silicio spessi almeno 180 micron, per cui risultano molto costosi, ed il loro impiego normalmente si giustifica solo con in presenza di incentivi statali o di altre forme di sussidi. I parchi di prima generazione, inoltre, non usano altri tipi di tecnologie, come ad es. gli inseguitori: i pannelli solari sono semplicemente disposti a terra, di solito secondo una configurazione a "file multiple" che sfrutta al meglio lo spazio e la geometria del terreno che li ospita. Attualmente, nel mondo esistono svariate centinaia di parchi fotovoltaici di taglia uguale o superiore a 1 MW che usano pannelli di prima generazione. In Italia, sono ancora di gran lunga i parchi più diffusi, complici anche i vincoli burocratici e l'ignoranza degli investitori.
2) QUANTO È IL "FATTORE DI RIEMPIMENTO" DEL TERRENO?
Il cosiddetto "fattore di riempimento" del terreno esprime la percentuale di spazio che i pannelli di un impianto FV possono occupare tenendo conto delle ombre. L'impianto a file multiple ideale prevede che le file di pannelli fissi (direzionati verso Sud e inclinati rispetto al terreno dell'angolo di latitudine, pari a circa 30°) siano distanziate fra loro in modo che non vi siano ombreggiamenti reciproci, che oltre ad abbattere del 95% la performance potrebbero danneggiare i pannelli. Per ottenere ciò, considerato che i possibili ombreggiamenti dipendono sia dalla distanza s fra due file adiacenti di pannelli sia dall'altezza h del pannello (che a sua volta dipende dalla sua lunghezza e dalla latitudine), gli studi sull'argomento raccomandano - per le latitudini dell'Italia - un rapporto s/h minimo di 1,6 per avere perdite da ombreggiamento inferiori al 5%. Se il pannello è lungo 160 cm, ciò corrisponde in pratica (poiché s = 1,6 m e b = 1,1 m, vedi la figura qui sotto) ad un fattore di riempimento pari al 45% del terreno.
Come calcolare lo spazio occupato da un impianto FV da 1 MW | |
Tipo di pannello | Cristallino |
Efficienza reale del pannello considerate perdite e cali di resa | 10% |
Potenza del Sole / mq di terreno | 1 kW / mq |
Potenza massima / mq di terreno | 100 Wp / mq |
Terreno necessario per produrre 1 MWp con tali pannelli | 10.000 mq (1 ettaro) |
Fattore (percentuale) di riempimento per evitare ombreggiamenti | 45% |
Terreno realmente necessario per un parco da 1 MW | 22.000 mq |
Fattore di correzione per l'area realmente utilizzabile | X 1,15 |
Spazio reale tipicamente necessario per 1 MW | 2 ettari e mezzo |
4)
L'INFLUENZA DEI CLIMI CALDI SULL'EFFICIENZA
La potenza nominale dei
pannelli fotovoltaici - il valore che viene usato per
"predire" nel business plan la quantità di energia
elettrica che verrà prodotta in un anno da un impianto si
riferisce di solito alle cosiddette condizioni di test standard,
cioè a un radiazione solare di 1.000 W/m2, a
una densità dell'aria di 1,5 e ad una temperatura
delle celle fotovoltaiche di 25°C. In molti casi,
tuttavia, occorrerebbe considerare le condizioni di
temperatura di lavoro reali. I coefficienti termici dei
pannelli, infatti, variano in maniera considerevole a
seconda di quale tecnologia fotovoltaica si
consideri. Il coefficiente termico per i pannelli cristallini (cioè
mono- o policristallini) è il più alto di tutti, ed è
dello 0,5% /°C: vale a dire che l'efficienza del pannello
cala del 5% ogni 10°C di temperatura più alta o più bassa
di quella standard di 25°C. Quindi, in zone relativamente
calde come il Sud Italia, dove si possono trovare
temperature di cella di 60°, il calo rispetto ai valori di
potenza nominali è elevato, potendo raggiungere il
17-18%.
5) L'IMPORTANZA DELL'ANGOLO DI TILT CON I PANNELLI CRISTALLINI
Con la tecnologia del silicio mono- e policristallino, che è molto più sensibile all'angolo di incidenza della luce - come pure alla polvere e allo sporco presente sui pannelli - rispetto alle tecnologie del silicio amorfo e del film sottile, occorre prestare particolare attenzione all'utilizzo del corretto angolo di tilt, che è l'angolo di cui va inclinato il pannello (orientato perfettamente verso il vero Sud) rispetto al terreno orizzontale. Il migliore angolo di tilt, per qualsiasi impianto fotovoltaico con pannelli fissi, è quello che consente la massima produzione di energia durante l'anno per la particolare località geografica in cui l'impianto è sito. Il riferimento primario nel determinare l'angolo di tilt è la latitudine del luogo ma sono coinvolti anche altri fattori. L'arco percorso dal Sole varia nei diversi mesi dell'anno, per cui un angolo di tilt più piccolo del valore di latitudine produce più energia nei mesi estivi, mentre uno più grande produce più energia nei mesi invernali. L'ideale, è trovare un valore di compromesso fra i due.
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HOMEPAGE E INDICE COMPLETO
LE TECNOLOGIE PRINCIPALI DI CUI MI OCCUPO
UNA GUIDA AGLI INCENTIVI STATALI
GLI 8 PASSI PER UN IMPIANTO "CHIAVI IN MANO"
LA PROGETTAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
COME OTTENERE UN FINANZIAMENTO BANCARIO
IMPIANTI RESIDENZIALI: (1) FOTOVOLTAICI - (2) EOLICI
ESEMPIO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER PICCOLA IMPRESA
ESEMPIO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO INDUSTRIALE
ES. DI GRANDI IMPIANTI INDUSTRIALI (EOLICO E SOLARE TERMODINAMICO)
LE 20 RAGIONI DEL "BOOM" DEL FOTOVOLTAICO
IL REGIME DI "SCAMBIO SUL POSTO" NEL FOTOVOLTAICO
QUANTO COSTA UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO?
PREVENTIVO DI IMPIANTO FV SU TETTO DA: 3 kW - 6 kW - 15 kW - 200 kW
PREVENTIVO DI IMPIANTO FV SU PENSILINE DA: 10 kW - 500 kW
BUSINESS PLAN DI IMPIANTO FV A TERRA DA: 100 kW - 1 MW
BUSINESS PLAN DI IMPIANTO FV SU SERRA DA: 50 kW - 1 MW
USARE LE BIOMASSE COME FONTE DI ENERGIA
TERRENI CANTIERABILI IN AFFITTO: UN NUOVO BUSINESS
LA "CASA ECOLOGICA" E IL RISPARMIO ENERGETICO
UN IMPIANTO SOLARE TERMICO COMBINATO
RIVOLUZIONE FOTOVOLTAICA - IL FOTOVOLTAICO DI TERZA GENERAZIONE
RIVOLUZIONE FOTOVOLTAICA - LE PELLICOLE E LE VERNICI FOTOVOLTAICHE
CELLE SOLARI - I PRINCIPALI TIPI DI CELLE FOTOVOLTAICHE "CLASSICHE"
CELLE SOLARI - CELLE POLIMERICHE, ORGANICHE, IBRIDE, A PIGMENTI
CELLE SOLARI - LA RIVOLUZIONE NANOTECNOLOGICA ED I NANOMATERIALI
CELLE SOLARI - ESEMPI DI CELLE FOTOVOLTAICHE DI TERZA GENERAZIONE
PANNELLI FOTOVOLTAICI - I PRINCIPALI TIPI DI MODULI SUL MERCATO
PANNELLI FOTOVOLTAICI - I COLORATI, BIFACCIALI, CILINDRICI, ETC.
PANNELLI FOTOVOLTAICI - I PANNELLI CINESI SONO UNA BUONA SCELTA?
PANNELLI FOTOVOLTAICI - I SISTEMI MOLTIPLICATORI SOLARI (<2 X)
PANNELLI FOTOVOLTAICI - I PANNELLI A BASSA CONCENTRAZIONE (2-20 X)
PANNELLI FOTOVOLTAICI - I PANNELLI A MEDIA CONCENTRAZIONE (20-500 X)
PANNELLI FOTOVOLTAICI - I PANNELLI AD ALTA CONCENTRAZIONE (>500 X)
PANNELLI FOTOVOLTAICI - QUANTO COSTA UN PANNELLO A CONCENTRAZIONE
PANNELLI FOTOVOLTAICI - PANNELLI A CONCENTRAZIONE VS. TRADIZIONALI
CONCENTRATORI FOTOVOLTAICI - I DIVERSI TIPI DI CONCENTRATORI
CONCENTRATORI FOTOVOLTAICI - VARI SISTEMI A BASSA CONCENTRAZIONE
CONCENTRATORI FOTOVOLTAICI - VARI SISTEMI AD ALTA CONCENTRAZIONE
SISTEMI FOTOVOLTAICI - GUIDA ALLA SCELTA DEL MIGLIOR INVERTER
SISTEMI FOTOVOLTAICI - LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI UN IMPIANTO
SISTEMI FOTOVOLTAICI - I VARI TIPI DI ANTIFURTO PER PANNELLI E IMPIANTI
SISTEMI FOTOVOLTAICI - GLI AGENTI ATMOSFERICI ED I PANNELLI SOLARI
SISTEMI FOTOVOLTAICI - QUANTA ENERGIA PRODUCE UN IMPIANTO?
SISTEMI FOTOVOLTAICI - AUTOCOSTRUZIONE DI UN PANNELLO FOTOVOLTAICO
INSEGUITORI SOLARI - LE DIVERSE TIPOLOGIE DI INSEGUITORI SOLARI
INSEGUITORI SOLARI - VARI TIPI DI INSEGUITORI MONOASSIALI
INSEGUITORI SOLARI - VARI TIPI DI INSEGUITORI BIASSIALI
PARCHI FOTOVOLTAICI - IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PRIMA GENERAZIONE
PARCHI FOTOVOLTAICI - IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI SECONDA GENERAZIONE
PARCHI FOTOVOLTAICI - IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI TERZA GENERAZIONE
PARCHI FOTOVOLTAICI - CONFRONTO FRA I VARI TIPI DI PARCHI
PARCHI FOTOVOLTAICI - I PIÙ GRANDI PARCHI FOTOVOLTAICI ITALIANI
FOTOVOLTAICO SU SERRA - LE SERRE FOTOVOLTAICHE: VANTAGGI E TIPI
FOTOVOLTAICO SU TETTO - L'UTILITÀ DEGLI IMPIANTI CONDOMINIALI
FV INTEGRATO IN EDIFICI - COSA È IL FOTOVOLTAICO INTEGRATO N. EDIFICI
FV INTEGRATO IN EDIFICI - LE PRINCIPALI TECNOLOGIE UTILIZZATE
FV INTEGRATO IN EDIFICI - L'INTEGRAZIONE IN FACCIATE, FINESTRE, ETC.
FV INTEGRATO IN EDIFICI - ES. DI PRODOTTI DEL FV INTEGRATO IN FACCIATE
FV INTEGRATO IN EDIFICI - L'INTEGRAZIONE IN TETTI, LUCERNARI, ETC.
FV INTEGRATO IN EDIFICI - ES. DI PRODOTTI DEL FV INTEGRATO NEI TETTI
FV INTEGRATO IN EDIFICI - I VARI TIPI DI VETRI FOTOVOLTAICI ESISTENTI
FV INTEGRATO IN EDIFICI - ES. DI VETRI FOTOVOLTAICI DEL FUTURO
FV INTEGRATO IN EDIFICI - ALCUNI SUGGERIMENTI PER LA PROGETTAZIONE
FV INTEGRATO IN EDIFICI - I VANTAGGI DEL FV INTEGRATO NEGLI EDIFICI
FV INTEGRATO IN EDIFICI - QUANTO COSTA IL FOTOVOLTAICO INTEGRATO?
CONTO ENERGIA 2011-2013 - IL CASO DEGLI IMPIANTI SU EDIFICI
CONTO ENERGIA 2011-2013 - IL CASO DEGLI IMPIANTI INNOVATIVI INTEGRATI
CONTO ENERGIA 2011-2013 - IL CASO DEGLI IMPIANTI SU SERRE O PENSILINE
CONTO ENERGIA 2011-2013 - IL CASO DEGLI IMPIANTI A TERRA
CONTO ENERGIA 2011-2013 - IL CASO DEGLI IMPIANTI A CONCENTRAZIONE
CONTO ENERGIA 2011-2013 - COME RICHIEDERE GLI INCENTIVI AL GSE
CONTO ENERGIA 2011-2013 - I TEMPI E LE MODALITÀ DELL'EROGAZIONE
PREMI CONTO ENERGIA - INCENTIVI PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO
PREMI CONTO ENERGIA - CRITERI PER QUELLI DEL FOTOVOLTAICO INTEGRATO
PREMI CONTO ENERGIA - ES. DI "APPLICAZIONI INNOVATIVE" INTEGRATE
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IMPOSTE FOTOVOLTAICO - L'ACQUISTO E LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO
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