Ormai è passato quasi un - Innovare
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74 INNOVARE • 2 • 2009<br />
Negli ultimi anni la società Biomedial<br />
Biogas e Cogenerazione, impegnata<br />
nello sviluppo di micro-cogeneratori<br />
per l’alimentazione contemporanea di energia<br />
termica, elettrica e refrigerante in svariati<br />
campi di applicazione, dall’impiego condominiale,<br />
al settore alberghiero, alle piscine,<br />
alla piccola industria nonché realtà emergente<br />
nel settore di avanguardia della produzione<br />
di erogatori di Idrogeno per autotrazione,<br />
ha perfezionato due sistemi per l’alimentazione<br />
di shelter per telefonia mobile in<br />
grado di assicurare oltre il 90% dell’energia<br />
necessaria utilizzando fonti rinnovabili.<br />
SISTEMA INTEGRATO FV + ELETTROLIZZATORE<br />
+ PEM FUEL CELL.<br />
Il primo sistema <strong>è</strong> costituito da <strong>un</strong>a stringa<br />
di PANNELLI FOTOVOLTAICI che producono<br />
l’energia elettrica necessaria ad alimentare<br />
<strong>un</strong> elettrolizzatore che eroga Idrogeno a<br />
Celle - Combustibile tipo PEM<br />
Questo sistema sostituisce integralmente<br />
l’uso di generatori a gasolio in aree remote<br />
dove <strong>è</strong> difficoltoso, troppo costoso se non<br />
completamente impraticabile l’allacciamento<br />
alla rete elettrica.<br />
Descrizione<br />
Sulla base dei dati forniti dall’utilizzatore<br />
finale (in genere compagnie di telefonia mobile)<br />
viene progettato <strong>un</strong> sistema su misura<br />
che considera l’utilizzo di Celle a Combustibile<br />
PEM in grado di erogare la potenza in<br />
uscita richiesta.<br />
Il sistema viene alimentato da <strong>un</strong> elettrolizzatore<br />
in grado di produrre Idrogeno nella<br />
quantità e qualità necessaria per:<br />
- assicurare parte dell’energia in kwp ne-<br />
Le PMI sanno innovare<br />
Sistemi per l’alimentazione di<br />
apparati tlc da fonti rinnovabili<br />
a cura di<br />
Gaetano Santonocito*<br />
cessaria per l’uso diurno;<br />
- assicurare accumulo di back up per 36 ore.<br />
Per calcolare l’energia totale che i<br />
PAN NELLI FV devono produrre, viene determinato<br />
<strong>un</strong> valore per ogni shelter a seconda<br />
dell’ubicazione ed esposizione del luogo (sia<br />
esso <strong>un</strong> terreno, <strong>un</strong> piano di appoggio ricavato<br />
all’interno dello shelter, <strong>un</strong> muro perimetrale<br />
o <strong>un</strong> p<strong>un</strong>to ove possa essere fissato<br />
<strong>un</strong> palo fotovoltaico).<br />
Inoltre viene studiato il valore dell’energia<br />
necessaria all’elettrolizzatore che dovrà alimentare<br />
la Cella a Combustibile che dovrà<br />
essere in grado di erogare energia durante la<br />
notte e nelle giornate a basso irraggiamento<br />
solare.<br />
Un piccolo generatore tradizionale viene<br />
mantenuto solo in caso di emergenza (le stazioni<br />
di telefonia mobile devono f<strong>un</strong>zionare<br />
24 ore su 24 per 365 giorni all’anno per garantire<br />
il servizio: sia l’alimentazione delle<br />
cabine di amplificazione e trasmissione di segnale<br />
BTS che la climatizzazione dello shelter<br />
richiedono energia senza soluzione di<br />
continuità). Con questo sistema, a fronte di<br />
<strong>un</strong> medio investimento iniziale (assolutamente<br />
sopportabile da parte delle compagnie di<br />
telefonia mobile), si ottiene <strong>un</strong> enorme risparmio<br />
in gasolio (combustibile largamente<br />
usato per alimentare i generatori tradizionali)<br />
si riduce praticamente a ZERO l’impatto ambientale<br />
Viene proposto in Fig. 1 <strong>un</strong> sistema di alimentazione,<br />
di potenza media di 5.0 kWh, da<br />
affiancare ai sistemi di alimentazione già attivi<br />
(gruppo elettrogeno ed <strong>un</strong> sistema di back-up<br />
per la continuità operativa).