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AUTOMATIZAÇÃO RESIDENCIAL EM
SISTEMAS DE AQUECIMENTO SOLAR
PARA ECONOMIA DE ÁGUA POTÁVEL

Leandro Piovesan
Aluno do Curso de Tecnólogo de Mecânica de Precisão
Orientador: Prof. Me. Henrique Antônio Mielli Camargo
Mogi Mirim – SP, 2013

Visão Geral


Descrição do Projeto





Referencial Teórico





Sistemas de aquecimento solar por
termossifão
Tecnologias

Desenvolvimento




Resumo
Introdução

Aquisição de dados
Hardware
Software

Conclusão

Descrição do Projeto Resumo
Este projeto alia as tecnologias atuais,
como Sistema Operacional Android e
Plataforma de programação Arduino, para
controlar Sistemas de Aquecimento Solar
por Termossifão, gerando economia de
água potável.

Descrição do Projeto Introdução


Escassez de água potável no mundo;



Economia de energiaelétrica;



Gasto desnecessário de água potável;



Água potável;



Novas tecnologias;

Referencial Teórico – Sistema de
aquecimento solar por termossifão


Energia Solar;

Iluminação da Terra em 21 de junho.

Referencial Teórico – Sistema de
aquecimento solar por termossifão


Importância de medições da
solarimétricas;

heliógrafo

Actinógrafo

Piranógrafo

Referencial Teórico – Sistemade
aquecimento solar por termossifão


Atlas solarimétrico do Brasil;

Referencial Teórico – Sistema de
aquecimento solar por termossifão


Principais componentes do sistema de
aquecimento solar por termossifão;

Referencial Teórico – Tecnologias


Microcontrolador;

Referencial Teórico –
Tecnologias


Arduino;

Placa Arduino
Uno

Referencial Teórico –
Tecnologias


Arduino Uno; Referencial Teórico –
Tecnologias


Arduino IDE;

Referencial Teórico –
Tecnologias



Sistema Operacional Android;
Plataforma Mit App Inventor;

Referencial Teórico –
Tecnologias


Mit App Inventor Designer;

Referencial Teórico –
Tecnologias


Mit App Inventor block editor;

Referencial Teórico –
Tecnologias


Acessando a plataforma Mit App
Inventor;

Referencial Teórico –
Tecnologias
Rede de comunicação wireless;

Referencial Teórico –
Tecnologias


Equipamentos X Protocolos de
comunicação wireless;

Referencial Teórico –
Tecnologias


Protocolo Bluetooth;

Referencial Teórico –
Tecnologias





NTC e PTC;
Termopares;
Sensor LM35;

Desenvolvimento – Aquisição de dados

Temperatura de trabalho do
aquecedor solar;
Temperatura da água no ponto de
utilização;
Tempo dedescarte de água, até a
temperatura de ideal no ponto de
utilização;

Desenvolvimento – Hardware

Desenvolvimento –
Hardware

Desenvolvimento –
Software


Rotina RCR.ino;
INT VALRE = 8; //PINO CONECTADO A VALVULA DE
REUSO
INT VALUS = 9; //PINO CONECTADO A VALVULA DE
USO
INT TEMPUM = 0; // SENSOR DE TEMPERATURA 1
INT TEMPDO = 1; // SENSOR DE TEMPERATURA 2
FLOAT TEMPA; // VARIAVEL DE TEMPARATURA 1FLOAT TEMPB; // VARIAVEL DE TEMPERATURA 2
 
 
VOID SETUP() {
PINMODE(VALRE, OUTPUT);
PINMODE(VALUS, OUTPUT);
DIGITALWRITE(VALRE, LOW);// CONFIRMA
VALVULA DESLIGADA
DIGITALWRITE(VALUS, LOW);// CONFIRMA
VALVULA DESLIGADA
SERIAL.BEGIN(9600);
}
 

Desenvolvimento –
Software


Cont. Rotina RCR.ino;
VOID LOOP() {
FOR (INT NUMBERTODISPLAY = 0; NUMBERTODISPLAY < 256;
NUMBERTODISPLAY++) {
CHAR CARACTER =SERIAL.READ();
IF(CARACTER=='A'){
IF (NUMBERTODISPLAY=1){
TEMPA = ANALOGREAD(TEMPUM);
//LE O VALOR DO SENSOR 1
TEMPA = (5.0 * TEMPA * 100.0)/1024.0; //CONVERTE O DADO ANALOGICO
EM TEMPERATURA
DELAY(500);
TEMPB = ANALOGREAD(TEMPDO);
//LE O VALOR DO SENSOR 1
TEMPB = (5.0 * TEMPB * 100.0)/1024.0; //CONVERTE O DADO
ANALOGICO EM TEMPERATURA
DELAY(500);
IF(TEMPA <=40)//SE O SENSOR1 UM MENOR OU IGUALPASSE PARA
PROXIMA CONDIÇÃO
{

Desenvolvimento –
Software


Cont. Rotina RCR.ino;
IF (TEMPB<=40)//SE O SENSOR1 MENOR OU IGUAL AO SENSOR2 ABRE A VALULA 1 E
FECHA A VALVULA 2
DIGITALWRITE(VALRE, HIGH);
DIGITALWRITE(VALUS, LOW);
}
ELSE{
DIGITALWRITE(VALRE, LOW);
DIGITALWRITE(VALUS, HIGH);
}
}
}
IF(CARACTER=='B'){
IF (NUMBERTODISPLAY=2){
DIGITALWRITE(VALRE, LOW);// CONFIRMA VALVULA DESLIGADA...
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