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Sistemi energetici ibridi ad idrogeno solare per ... - La Termotecnica

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energia & edilizia<br />

nemente; <strong>ad</strong> esempio, la complessità dei sistemi <strong>per</strong>iferici è tanto mag -<br />

giore quanto maggiore è la dimensione dell’impianto e l’integrazione dei<br />

sistemi, soprattutto <strong>per</strong> quanto concerne la sicurezza e l’o<strong>per</strong>atività<br />

corretta ed efficiente. È possibile comunque o<strong>per</strong>are un sistema ibrido in<br />

notevole sicurezza, fatte salve le competenze dei progettisti e degli<br />

o<strong>per</strong>atori in materia di sicurezza e manutenzione [Szy98].<br />

Bibliografia<br />

FIGURA 4 - Spaccato dell’edificio GlashusEtt con la<br />

disposizione dei sistemi tr<strong>ad</strong>izionale e alternativo [Hed04]<br />

dell’energia termica prodotta dalla fuel-cell. L’elettrolizzatore è<br />

collegato sia al campo fotovoltaico sia alla rete elettrica, potendo quindi<br />

lavorare con entrambe le modalità AC e DC. <strong>La</strong> produzione di <strong>idrogeno</strong><br />

viene confinata nel sottotetto dove sono posizionate anche le bombole<br />

<strong>per</strong> lo stoccaggio in pressione. Le bombole hanno una capacità di 50<br />

l ciascuna e sono collegate senza necessità di compressore direttamente<br />

all’elettrolizzatore. Il sistema è controllato da un’unità di controllo e<br />

data-logging. Le misure hanno mostrato come l’efficienza elettrica della<br />

cella a combustibile sia del 13%, quella termica del 56%, mentre<br />

l’efficienza dell’elettrolizzatore risulta essere del 43%.<br />

Conclusioni<br />

Dal punto di vista ambientale, usare fotovoltaico <strong>per</strong> la generazione di<br />

<strong>idrogeno</strong> è una scelta ottimale, e la combinazione di un sistema<br />

fotovoltaico con elettrolizzatore funziona egregiamente [Leh97,<br />

AElS05], anche se un sistema di controllo automatico è fondamentale<br />

<strong>per</strong> l’uso ottimizzato del sistema [Cha03, Lit07]. Nel caso di impianti<br />

<strong>ad</strong> alta fluttuazione della potenza da fonti rinnovabili, è indicato<br />

l’utilizzo di sistemi di back-up (batterie) <strong>per</strong> stabilizzare la tensione in<br />

ingresso allo st<strong>ad</strong>io di elettroliz -<br />

zazione, molto sensibile ai cicli<br />

di accensione e spegnimento<br />

causati da un’insufficiente cor -<br />

rente in ingresso [Lit07], anche<br />

se le fluttuazioni dovute alle va -<br />

riazioni di irraggiamento <strong>solare</strong><br />

tendono a essere filtrate dal si -<br />

stema a valle [Hol95]. L’integrazione<br />

dei sotto-sistemi in un unico<br />

sistema ibrido corretta mente fun -<br />

zionante è molto più complesso<br />

di quanto si possa ritenere comu -<br />

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<strong>La</strong> <strong>Termotecnica</strong> • Gennaio/Febbraio 2009

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