Impactos de la ubicación en los diseños y la economía de estructuras de soporte solar fotovoltaico de madera de bajo costo y de inclinación fija de código abierto para bricolaje
Autores: Vandewetering, Nicholas; Hayibo, Koami Soulemane; Pearce, Joshua M.
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
2022
Impactos de la ubicación en los diseños y la economía de estructuras de soporte solar fotovoltaico de madera de bajo costo y de inclinación fija de código abierto para bricolaje
Categoría
Procesos industriales
Subcategoría
Diseño de procesos industriales
Palabras clave
Diseño
Costo
Materiales
De código abierto
Soporte solar
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 17
Citaciones: Sin citaciones
Aunque los pequeños sistemas fotovoltaicos (FV) evitan la mayoría de los costos indirectos, todavía tienen un valor relativamente alto en $/W debido a los costos de soporte. Para cumplir con la promesa de la energía solar de pequeña escala y fácil instalación, se proporciona y analiza aquí un diseño de soporte FV de bricolaje según seis criterios: (1) hecho de materiales renovables accesibles localmente, (2) vida útil de 25 años para coincidir con las garantías de FV, (3) capaz de ser fabricado por consumidores promedio, (4) capaz de cumplir con los códigos de construcción estructural canadienses, (5) bajo costo y (6) que se comparta utilizando una licencia de código abierto. El diseño de soporte fotovoltaico bifacial fijo y montado en el suelo, basado en madera y evaluado aquí, se encontró apropiado en toda América del Norte. El análisis económico de la lista de materiales mostró que el sistema de soporte varía entre un 49% y un 77% menos costoso en comparación con los sistemas de soporte comerciales en Canadá. Sin embargo, el diseño del soporte depende en gran medida del costo de la madera, que varía ampliamente en todo el mundo. Incluso para un diseño de costo absoluto más bajo en Togo, debido a un ángulo de inclinación fijo más bajo y cargas menores por la falta de nieve, no se encontró económico debido al costo relativamente alto de la madera. El reciente mercado de madera volátil justifica una evaluación local por parte de aquellos que consideran el uso del diseño de código abierto. Sin embargo, este diseño proporciona un soporte FV que puede ser fabricado con medios distribuidos en la mayor parte del mundo, lo que permite un acceso más equitativo a la energía solar para apoyar una bioeconomía circular.
Descripción
Aunque los pequeños sistemas fotovoltaicos (FV) evitan la mayoría de los costos indirectos, todavía tienen un valor relativamente alto en $/W debido a los costos de soporte. Para cumplir con la promesa de la energía solar de pequeña escala y fácil instalación, se proporciona y analiza aquí un diseño de soporte FV de bricolaje según seis criterios: (1) hecho de materiales renovables accesibles localmente, (2) vida útil de 25 años para coincidir con las garantías de FV, (3) capaz de ser fabricado por consumidores promedio, (4) capaz de cumplir con los códigos de construcción estructural canadienses, (5) bajo costo y (6) que se comparta utilizando una licencia de código abierto. El diseño de soporte fotovoltaico bifacial fijo y montado en el suelo, basado en madera y evaluado aquí, se encontró apropiado en toda América del Norte. El análisis económico de la lista de materiales mostró que el sistema de soporte varía entre un 49% y un 77% menos costoso en comparación con los sistemas de soporte comerciales en Canadá. Sin embargo, el diseño del soporte depende en gran medida del costo de la madera, que varía ampliamente en todo el mundo. Incluso para un diseño de costo absoluto más bajo en Togo, debido a un ángulo de inclinación fijo más bajo y cargas menores por la falta de nieve, no se encontró económico debido al costo relativamente alto de la madera. El reciente mercado de madera volátil justifica una evaluación local por parte de aquellos que consideran el uso del diseño de código abierto. Sin embargo, este diseño proporciona un soporte FV que puede ser fabricado con medios distribuidos en la mayor parte del mundo, lo que permite un acceso más equitativo a la energía solar para apoyar una bioeconomía circular.