Influência da brisa no rumo e intensidade do vento local – contribuição ou risco no potencial eólico: estudo de caso na Região de Aveiro
DOI:
https://doi.org/10.14195/1647-7723_32-extra1_17Palavras-chave:
Alterações climáticas, tipo de brisa, aproximação geostrófica, cartas meteorológicasResumo
As alterações climáticas estão a condicionar o aquecimento global do planeta Terra e uma das consequências é a falência de ecossistemas que, por sua vez, alteram o clima e os tipos de circulação atmosférica registadas e previstas pelas cartas de meteorologia. Este trabalho usa dados meteorológicos registados numa estação meteorológica automática, durante um ano, para conhecer o potencial eólico num local da costa litoral junto ao mar. Os dados permitem conhecer, para intervalos de velocidade do vento, a frequência absoluta, em horas, que condiciona a escolha de um aerogerador.
Determinou-se a velocidade zonal, para cada dia, com o objetivo de conhecer as características vetoriais do vento real e do vento geostrófico. Os resultados obtidos mostram, inequivocamente, que a brisa marítima tem influência no potencial eólico previsto para o local. A determinação da velocidade meridional sugere o início da nortada e o seu aumento em intensidade. Este trabalho mostra que o vento associado à formação da brisa marítima depende do Tipo de Circulação Atmosférica. A brisa marítima pode, nalguns casos, destruir o sentido do vento real, passando o anemómetro e catavento a registarem o somatório dos vetores do vento a partir da brisa e do vento geostrófico. Uma ilustração, é apresentada para esquematizar a formação da brisa.
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Referências
Burton, T., Jenkins, N., Sharpe, D. e Bossanyi, E. (2011). Wind Energy Handbook, John Wiley and Sons, Ltd.
Gupta, B.K. (1986). Weibull parameters for annual and monthly wind speed distributions for five locations in India. Solar Energy, 37(6), 469-671.
Henessey, J.P. (1977). Some aspects of wind power statistics. Journal Applied Meteorology, 16(2), 119-128.
Holton, J.R (2004). An Introduction to Dynamic Meteorology. Volume 88 in the International Geophysics Series. Edited by Renata Dmowska and James R. Holton. Elsevier Academic Press.
Hsu, S.A., Meindl, E.A. e Gilhousen, D.B. (1994). Determining the power-law wind-profile exponent under near-neutral stability conditions at sea. Journal Applied Meteorology, 33, 757-765.
IPCC (2009). Fourth Assessment Report (AR4) The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (eds.). Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 996 p.
IPCC (2018). Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R.
Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, 3-24. DOI: https://doi.org/10.1017/9781009157940.0017
IPCC (2019). Sumário para Formuladores de Políticas – aquecimento global. Publicado pelo IPCC em 2018. Versão em português publicada pelo MCTIC https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/07/SPM-Portuguese-version.pdf, julho, Brasil.
IPCC (2023a). Summary for Policymakers. In: Climate Change 2023: Synthesis Report. A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 36 p.
IPCC (2023b). Climate Change 2023 Synthesis Report, Summary for Policymakers. Edited by Hoesung Lee e José Romero. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf
IPCC (2023c). Longer Report IPCC AR6 SYR. SYNTHESIS REPORT OF THE IPCC SIXTH ASSESSMENT REPORT (AR6), Longer Report. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_LongerReport.pdf
Jones, B. (1950). Elements of Aerodynamics. John Wiley and Sons, Ltd. New York, USA, pp. 73-158.
Justus, C.G., Hargraves, W.R. e Mikael, A. (1978). Methods for estimating wind speed frequency distributions. Journal Applied Meteorology, 17(3), 350-353.
Justus, C.G. e Mikail, A. (1976). Height variation of wind speed and wind distribution. Geophys. Res. Letter, 3, 261-264.
Li, M. e Li, X. (2005). MEP-type distribution function: a better alternative to Weibull function for wind speed distributions. Renewable Energy, 30, 1221–1240.
Ministério da Economia e da Inovação (2007). Energias Renováveis em Portugal, 60 p.
Pardo, L.H., Díaz, A.E.H, e Crasco, A.R (2009). La Brisa de Mar como mecanismo de disparo de la Convección Profunda. In Proceedings V Congreso Cubano de Meteorologia, CDROM, Habana, Cuba.
Rafiq, S., Pattiaratchi, C. e Janekovi, I. (2020). Dynamics of the Land–Sea Breeze System and the Surface Current Response in South-West Australia. Journal Marine Science Engineering, 8, 931, 1-28
Rehman, C., Luai, M., Al-Hadhrami, Mahbub Alam e Meyer, J.P. (2013). Empirical correlation between hub height and local wind shear exponent for different sizes of wind turbines. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 4(12), 45-51.
Schwartz, M. e Elliott, D. (2006). Wind shear characteristics at central plains tall towers (No. NREL/CP-500-40019). National Renewable Energy Lab. (NREL), Golden, CO (United States).
Steele, C.J., Dorling, S.R., Glasowa, R. e Bacon; J. (2015). Modelling sea-breeze climatologies and interactions on coasts in the southern North Sea: implications for offshore wind energy. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 141, 1821–1835.
Talaia, M. e Fernandes, R. (2009). Diagnóstico de vento de uma região usando uma carta meteorológica de superfície. Territorium - Revista da Associação Portuguesa de Riscos, Pevenção e Segurança, 16, ISSN: 0872-8941, Coimbra, 63-69. DOI: https://doi.org/10.14195/1647-7723_16_6
Trigo, R.M. e DaCamara, C.C. (2000). Circulation Weather Types and Their Influence on the Precipitation Regime in Portugal. International Journal of Climatology, 20, 1559-1581.
Troen e Petersen, E.L. (1989). European Wind Atlas. Published for the Commission of the European Communities by Risø National Laboratory.
Xia, G., Draxl, C., Optis, M. e Redfern, S. (2021). Detecting and Characterizing Sea Breezes Over the U.S. Northeast Coast with Implication for Offshore Wind Energy. Wind Energy Science, 1-23.
Wood, D. (2011). Small wind turbines. In Advances in wind energy conversion technology (pp. 195-211). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
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