Resumen:
|
[ES] El presente Trabajo Fin de Máster aborda el diseño de una instalación fotovoltaica de 916,4 kWp para autoconsumo sin excedentes en una empresa cárnica situada en Paterna (Valencia).
En este proyecto se lleva a ...[+]
[ES] El presente Trabajo Fin de Máster aborda el diseño de una instalación fotovoltaica de 916,4 kWp para autoconsumo sin excedentes en una empresa cárnica situada en Paterna (Valencia).
En este proyecto se lleva a cabo un exhaustivo análisis del consumo energético de la empresa y se evalúa detalladamente la radiación solar en la zona, considerando diversos factores como la ubicación, orientación e inclinación de las cubiertas, así como del espacio disponible. Este análisis permite estimar la capacidad de generación energética de la instalación fotovoltaica diseñada. Además, se analiza la normativa referente a las instalaciones para autoconsumo y sus diferentes modalidades.
Basándose en esta información, se proponen y analizan dos alternativas de diseño: una con los módulos fotovoltaicos colocados de forma coplanar a las cubiertas y otra ajustando la orientación e inclinación de los módulos. Posteriormente se lleva a cabo un estudio de viabilidad para determinar la alternativa más adecuada desde el punto de vista técnico y económico.
Finalmente, se realiza el diseño completo de la alternativa seleccionada, incluyendo la selección justificada de componentes, el presupuesto correspondiente y los planos necesarios para definir la instalación hasta el cuadro de baja tensión existente.
[-]
[CA] El present Treball Fi de Màster aborda el disseny d'una instal·lació fotovoltaica de 916,4 kWp per
a autoconsum sense excedents en una empresa càrnica situada a Paterna (València).
En aquest projecte es realitza una ...[+]
[CA] El present Treball Fi de Màster aborda el disseny d'una instal·lació fotovoltaica de 916,4 kWp per
a autoconsum sense excedents en una empresa càrnica situada a Paterna (València).
En aquest projecte es realitza una anàlisi exhaustiu del consum energètic de l'empresa i s'avalua
detalladament la radiació solar en la zona, considerant diversos factors com l’ubicació,
l’orientació i l’inclinació de les cobertes, així com de l'espai disponible. Aquesta anàlisi permet
estimar la capacitat de generació energètica de l’instal·lació fotovoltaica dissenyada. A més,
s'analitza la normativa referent a les instal·lacions per a autoconsum i les seues diferents
modalitats.
Basant-se en aquesta informació, es proposen i analitzen dos alternatives de disseny: una amb
els mòduls fotovoltaics col·locats de forma coplanar a les cobertes i una altra ajustant l'orientació
i inclinació dels mòduls. Posteriorment es realitza un estudi de viabilitat per a determinar la
alternativa més adequada des del punt de vista tècnic i econòmic.
Finalment, es realitza el disseny complet de l’alternativa seleccionada, incloent la selecció
justificada de components, el pressupost corresponent i els plànols necessaris per a definir la
instal·lació fins al quadre de baixa tensió existent.
[-]
[EN] The present Master's Thesis addresses the design of a 916,4 kWp photovoltaic installation for
self-consumption without surplus in a meat processing company located in Paterna (Valencia).
This project entails a ...[+]
[EN] The present Master's Thesis addresses the design of a 916,4 kWp photovoltaic installation for
self-consumption without surplus in a meat processing company located in Paterna (Valencia).
This project entails a thorough analysis of the company's energy consumption and a detailed
evaluation of solar radiation in the area, considering various factors such as location, orientation,
and inclination of the roofs, as well as available space. This analysis enables the estimation of
the energy generation capacity of the designed photovoltaic installation. Additionally, it
examines the regulations regarding self-consumption installations and their different modalities.
Based on this information, two design alternatives are proposed and analyzed: one with
photovoltaic modules placed coplanar to the roofs and another adjusting the orientation and
inclination of the modules. Subsequently, a feasibility study is carried out to determine the most
suitable alternative from both technical and economic perspectives.
Finally, the complete design of the selected alternative is carried out, including justified
component selection, corresponding budget, and necessary drawings to define the installation
up to the existing low-voltage panel.
[-]
|