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Com base nos objetivos e resultados obtidos no desenvolvimento desse trabalho, esse último capítulo abordará as conclusões e sugestões para trabalhos futuros.

5.1 CONCLUSÕES

Ficou comprovado que a redução da temperatura do módulo PV provocou um aumento da eficiência elétrica. Foi registrado um aumento da eficiência elétrica média na ordem dos 7%, para uma redução de temperatura média na face superior do módulo fotovoltaico de 8,1 °C. O aumento da eficiência elétrica proporcionou um ganho médio de 23,2 W.h/dia, que corresponde a um aumento de 6,86 % na energia elétrica média gerada.

O sistema PVT produziu uma energia térmica diária média de 1415,7 W.h, valor superior em 291,6 % a energia elétrica produzida pelo módulo fotovoltaico do sistema PVT. A eficiência do sistema térmico foi na ordem dos 43 %, valor inferior à eficiência de coletores solares planos comerciais, que apresentam isolamento térmico e portando uma eficiência superior, na ordem dos 60%.

Ficou comprovado que o sistema PVT é viável e pode ser utilizado em aplicações industriais, como no pré-aquecimento da água que alimenta uma caldeira. Podendo também ser aplicado em sistemas domésticas/residenciais, fornecendo água aquecida para o banho.

5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

• Desenvolver outro modelo de trocador de calor/coletor e ensaia-lo, fazendo um estudo comparativo com o apresentando nesse trabalho e estudar a influência da vazão do fluído de arrefecimento na performance do sistema;

• Desenvolver um sistema híbrido fotovoltaico/térmico/termogerador, cuja termogeração seria por pastilhas de efeito seebeck e analisar sua viabilidade;

• Desenvolver modelos matemáticos que descrevam a eficiência de conversão da energia solar em elétrica em função da temperatura e ou radiação solar global.

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