Environmental impacts associated with the installation and operation of solar parks: study of interest level by cognitive analysis of data TREND DATA

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v11i13.35265

Keywords:

Renewable energy; Cognitive analysis; Big data; Data science.

Abstract

The objective of this research is to assess people's level of interest in relation to the main environmental impacts associated with the installation and operation of solar parks, using an algorithm made for cognitive analysis of data extracted from TREND DATA. Initially, articles were consulted using the CAFe search tool of the CAPES journals research portal, using the keyword “solar plants AND environmental impact”. A total of 233 texts were selected, from which the main impacts were extracted. From them, five descriptors were defined, considering data recorded in the period from 2010 to 2020. To adjust the level of interest of users in relation to each descriptor, a score from 0 to 100 was established, which indicates the number of filtered content that deal with the descriptor, every hundred texts that deal with “solar energy” and “environmental impacts”. The results showed that the increase in animal death and temperature, in that order, were the most mentioned descriptors, with average scores of 65 and 38. In third and fourth places were the increase in pollution and deforestation, respectively, both presenting average scores 28. The descriptor with the lowest degree of interest was water waste, with an average score of 27. Through this research, it was observed that listing descriptors related to the main environmental impacts and establishing the level of interest of network users in relation to each descriptor , is vital for proper prioritization in the planning and execution of photovoltaic power plant projects.

Author Biographies

Marcos Guedes do Nascimento, Universidade Federal da Paraíba

Matemático e Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal da Paraíba.

Bruno César Bezerra Nóbrega de Souza, Universidade Federal da Paraíba

Físico do Departamento de Física da Universidade Federal da Paraíba.

Raimundo Aprígio de Menezes Júnior, Universidade Federal da Paraíba

Professor do Departamento de Energias Renováveis pela Universidade Federal da Paraíba.

Renan Aversari Câmara, Universidade Federal da Paraíba

Físico e Doutorando em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal da Paraíba.

Amanda Cristiane Gonçalves Fernandes, Universidade Federal da Paraíba

Estatística e Doutoranda em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal da Paraíba.

Sérgio Costa de Mello, Universidade Federal da Paraíba

Biologist and PhD student in Environmental Development at the Federal University of Paraíba.

References

Abbas, A., Price, C., Nandy, P., Wenning, T., (2021). Renewable Energy Guidance for Industry. ORNL/SPR-2021/2026, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge,Tennessee.Recuperadode:https://betterbuildingssolutioncenter.energy.gov/sites/default/files/attachments/Renewable%20Energy%20Guidance%20Document%20-%20September%202021.pdf/

Alamir, M. A., Hansen, K. L., Zajamsek, B., & Catcheside, P. (2019). Respostas subjetivas ao ruído do parque eólico: uma revisão dos métodos de teste de escuta laboratorial. Renewable and Sustainable Energy Reviews, (Elsevier), 114(C), 1-1. doi: 10.1016/j.rser.2019.109317

Alves, M. O. L. (2019). Energia Solar: Estudo da geração de energia elétrica através dos sistemas fotovoltaicos on-grid e off-grid. (Trabalho de Conclusão de Curso), Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, MG). https://www.monografias.ufop.br/bitstream/35400000/2019/6/MONOGRAFIA_EnergiaSolarEstudo.pdf/

Absolar - Associação Brasileira de Energia Solar fotovoltaica. (2022). Energia Solar fotovoltaica no Brasil: Infográfico Absolar. Recuperado de: https://www.absolar.org.br/wp-content/uploads/2022/01/2022.01.11-Infografico-ABSOLAR-n%C2%B0-39.pdf/

Barbosa Filho, W. P., Ferreira, W. R., Azevedo, A. C. S., Costa, A. L., & Pinheiro, R. B. (2015). Expansão da energia solar fotovoltaica no Brasil: impactos ambientais e políticas públicas. Revista gestão e sustentabilidade ambiental (Florianópolis), (esp), 628-642. doi: 10.19177/rgsa.v4e02015628-642

Bello, O. O., & Emetere, M. E. (2020). Progresso e limitação de perovskites inorgânicos sem chumbo para aplicação de células solares. Solar Energy, 243, 370-380. doi: 10.1016/j.solener.2022.08.018

Bevk, T., & Golobič, M. (2020). Os de olho controversos: Percepções das paisagens alteradas por usinas solares na Eslovênia. Renewable energy, 152, 999-1010. doi: 10.1016/j.renene.2020.01.108

Bokelmann, B., & Lessmann, S. (2019). Padrões espúrios nos dados do Google Trends-Uma análise dos efeitos sobre a previsão da demanda turística na Alemanha. Gestão do turismo, 75, 1-12. doi: 10.1016/j.tourman.2019.04.015

Costa, B. R. L. (2018). Bola de Neve Virtual: O Uso das Redes Sociais Virtuais no Processo de Coleta de Dados de uma Pesquisa Científica. Revista Interdisciplinar De Gestão Social, 7(1), 15-37. doi:10.9771/23172428rigs.v7i1.24649

D’Amorim, K. S., Cruz, R. W. R., Silva, M. L., & Correia, A. E. G. C. (2020). Os dados ao conhecimento: tendências da produção científica sobre Big Data na Ciência da Informação no Brasil. Revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação, 25, 1-23. doi:10.5007/1518-2924.2020.e70527

Dhar, A., Naeth, M. A., Jennings P. D., & Gamal, El-Din M. (2020) Perspectivas sobre impactos ambientais e uma estratégia de recuperação de terras para sistemas de energia solar e eólica. Science of the total environment, 718, 134602. doi:10.1016/j.scitotenv.2019.134602

Enelgreenpower. (2017). Brasil: A EGP inaugura o Parque Solar Lapa. Enelgreenpower. https://www.enelgreenpower.com/pt/midias/news/2017/10/brasil-egp-inaugura-parque-solar-lapa/

Fávero, L. P., & Belfiore, P. (2017). Manual de análise de dados: estatística e modelagem multivariada com excel®, SPSS® e Stata®. Elsevier.

Giannetti, B.F.; Agostinho, F.; Cabello Eras, J.J.; Yang, Z., & Almeida, C.M.V.B. (2020). Produção mais limpa para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Revista de Produção Mais Limpa, 271, 1-9. doi: 10.1016/j.jclepro.2020.122127

Ghadikolaei, S. S. C. (2021). Uma revisão ambiental do efeito da tecnologia de resfriamento de células fotovoltaicas solares na redução das emissões de CO2. Solar Energy, 232, 468-492. doi: 10.1016/j.solener.2021.01.016

Guerin, T. (2017). Um estudo de caso identificando e mitigando os impactos ambientais e comunitários da construção de uma usina solar fotovoltaica em escala de utilidade no Leste. Solar Energy, 146, 94-104. doi: 10.1016/j.solener.2017.02.020

Hine, C., Parreiras, C., & Lins, B. A. (2020). A internet 3E: uma internet incorporada, corporificada e cotidiana. Cadernos De Campo (São Paulo - 1991), 29(2), e 181370. doi: 10.11606/issn.2316-9133.v29i2pe181370

Ihaddadene, R.; El hassen Jed, M.; Ihaddadene, N., & Souza, A. de. (2022). Avaliação analítica do desempenho da planta fotovoltaica ain skhouna conectada à rede sob um clima semiárido na argélia. Solar Energy, v. 232, 52-62.doi: 10.1016/j.solener.2021.12.055.

Lima, P. T. D.; Mariano Neto, M., & Abrahão, R. (2022). Análise dos processos de avaliação de impacto ambiental em usinas fotovoltaicas no Nordeste do Brasil. Revista Brasileira de Geografia Física, 15 (3), 1260-1273. doi:10.26848/rbgf.v15.3.p1260-1273

Lincot, D. (2017). O novo paradigma da energia fotovoltaica: da alimentação de satélites à alimentação da humanidade. Comptes rendus physique, 18 (7-8), 381-390. doi:10.1016/j.crhy.2017.09.003

Luan, C., Sun, X., & Wang, Y. (2021). Forças motrizes da inovação e evolução da tecnologia de energia solar. Jornal de Produção Mais Limpa, 287, 125019. doi: 10.1016/j.jclepro.2020.125019

Mancuso, A. C. B., Castro, S. M. J., Guimarães, L. S. P., Leotti, V. B.; Hirakata, V. N., & Camey, S. A. (2019). Estatística Descritiva: Perguntas que você sempre quis fazer, mas nunca teve coragem. Clinical & Biomedical Research, 38(4), 414-418. doi: 10.4322/2357-9730.89242

Marconi, M. A., & Lakatos, E. M. (2021). Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. (9th ed.). São Paulo: Atlas.

Matamala, C., Moreno, R., Sauma, E., Calabrese, J., & Osses, P. (2021). Por que a redução das externalidades socioambientais das expansões do sistema elétrico pode impulsionar o desenvolvimento da geração de energia solar: o caso do Chile. Solar Energy, 217, 58-69.doi: 10.1016/j.solener.2021.01.034

Mertens, K. (2018). Fotovoltaica: Fundamentos, Tecnologia e Prática. (2ª ed.). Hoboken: Wiley.

Moraes, T. P. B. de., & Santos, R. M. (2013). Os Protestos no Brasil. Um estudo sobre as pesquisas na web e o caso da Primavera Brasileira. Revista Internacional de Pesquisa em Ciências Sociais (Montevidéo), 9 (2), 193-206. Recuperado de: http://revistacientifica.uaa.edu.py/index.php/riics/article/view/177/174/

Myyas, N. M., Al- Dabbasa, M., Tostado-Véliz, M., & Jurado, F. (2022). Um novo mecanismo de limpeza do painel solar para melhorar o desempenho e a captação de água da chuva. Solar Energy, 237, 19-28. doi: 10.1016/j.solener.2022.03.068

Nordberg, E. J., Caley, M. J., & Schwarzkopf, L. (2021). Projetando fazendas solares para resultados comerciais e de conservação sinérgicos. Solar Energy, 228, 586-593. doi: 10.1016/j.solener.2021.09.090

Oteng, D., Zuo, J., & Sharife, E. (2021). Uma revisão cientométrica das tendências na pesquisa de gerenciamento de resíduos solares fotovoltaicos. Solar Energy, 224, 545-562. doi: 10.1016/j.solener.2021.06.036

Ottonelli, J., Cruz, U. B., Rosa, A. C., & Andrade, J. C. S. (2021). Oportunidades e Desafios do Setor de Energia Solar Fotovoltaica no Brasil. Revista Econômica do Nordeste (Fortaleza), 52(4), 8-26. Recuperado de: https://www.bnb.gov.br/revista/index.php/ren/article/view/1199/905/

Pessi, D. D., Diodato, M. A., Silva, N. M. da., Grigio, A. M., Mioto, C. L., Ribeiro, V. O., & Paranhos Filho, A. C. (2021). Geotecnologia e mudanças climáticas na vegetação de altitude. Research, Society and Development, 10(8), e58710817657. doi: 10.33448/rsd-v10i8.17657

Pouladian-kari, A.; Eslami, S.; Tadjik, A.; Kirchner, L.; Pouladian-kari, R.; & Golshanfard, A. (2022). Uma nova solução para resolver o problema da sujidade e melhorar o desempenho dos sistemas solares fotovoltaicos. Solar Energy, 241, 315-326. doi: 10.1016/j.solener.2022.06.012

Prais, J. L. S.; & Rosa, V. F. da (2017). Nuvem de palavras e mapa conceitual: estratégias e recursos tecnológicos na prática pedagógica. Nuances: estudos sobre Educação (Presidente Prudente, SP), 28(1), 201-219. doi: 10.14572/nuances.v28i1.4833

Proinfa - Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (2002). Lei nº 10.438/2002. https://esferaenergia.com.br/blog/mercado-livre-energia/proinfa/

Rautenberg, S., & Carmo, P. R. V. (2019). Big data e ciência de dados. Revista Brasileira de Ciência da Informação, 13(1), 56-67. http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/111609/

Reference Framework of Competences for Democratic Culture – Volume 1. Descriptors – Their uses and purposes. Recuperado de: https://rm.coe.int/descriptors-their-uses-and-purposes-reference-framework-of-competences/1680996e08/

Ren21 - Renováveis Agora. (2021). Relatório de status global de energias renováveis. Paris: REN21. https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/GSR2021_Full_Report.pdf /

Ridelenski, M. C. (2021). A sustentabilidade ambiental de projetos de sucesso com diferentes alternativas de energia. Research, Society and Development, 10(11), e194101118380. doi: 10.33448/rsd-v10i11.18380

Rivera, R. (2016). Um modelo linear dinâmico para prever registros de hotéis em Porto Rico usando dados do Google Trends. Gestão do Turismo, 57, 12-20. doi: 10.1016/j.tourman.2016.04.008

Souza, S. F. M. A., Silva, J. S. da., Novais, R. L., Carneiro, R. K., & Medina, P. L. I. (2022). Uma análise visual dos principais locais de produção de energia solar no estado da Bahia. Research, Society and Development, 11(5), e32111528240. doi: 10.33448/rsd-v11i5.28240

Sreenath, S., Sudhakar, K., & Yusop, A.F. (2021). Solar PV no ambiente do aeroporto: uma revisão das abordagens e métricas de avaliação de ofuscamento. Solar Energy, 216, 439-451. doi: 10.1016/j.solener.2021.01.023

Tobosque, P., Maril, P.A., Salvo, C., Cabello-Guzmán, G., Astaburuaga, E., Morán, L., & Carrasco, C. (2022). Condições áridas extremas: associação entre características de sujidade, perda de transmitância e condições climáticas. Solar Energy, 240, 13-26. doi: 10.1016/j.solener.2022.05.020

Tolmasquim, M. T. (2016). Energia renovável: Hidráulica, Biomassa, Eólica, Solar, Oceânica. Rio de Janeiro: Empresa de Pesquisa Energética. Recuperadoem:https://www.epe.gov.br/sitespt/publicacoesdadosabertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao172/Energia%20Renov%C3%A1vel%20-%20Online%2016maio2016.pdf/

Turney, D. & Vasilis, F. (2011). Environmental impacts from the installation and operation of large-scale solar power plants, Renewable and Sustainable Energy Reviews, (15), 6, 3261-3270. doi:10.1016/j.rser.2011.04.023.

Vian, A., Tahan, C. M. V., Aguilar, G. J. R., Gouvea, M. R., & Gemignani, M. M. F. (2021). Energia solar: fundamentos, tecnologia e aplicações. (1th ed.). São Paulo: Editora Edgard Blücher.

Vilela, R. B., Ribeiro, A., & Batista, N. A. (2020). Nuvem de palavras como ferramenta de análise de conteúdo: Uma aplicação aos desafios do mestrado profissional em ensino na saúde. Millenium - Journal of Education, Technologies, and Health, 2(11), 29–36. doi: 10.29352/mill0211.03.00230

Vural, G. (2020). Como a produção, comércio, energia renovável e energia não renovável impactam as emissões de carbono em países selecionados da África Subsaariana? Resources Policy, 69, 101840. doi: 10.1016/j.resourpol.2020.101840

Xiao, J., Ye D., Xie X., Yao Z., Qu J., & Liu B (2022). Simulação numérica do fluxo de ar na maior usina de energia solar concentrada do mundo em uma região desértica. Solar Energy, 232, 421-432. doi: 10.1016/j.solener.2022.01.005

Yang, M., Wang, Z., Yang, J., Yuan, G., Wang, W., & Shi, W. (2022). Análise termoeconômica de usina de aquecimento solar com armazenamento térmico sazonal no norte da China. Solar Energy, 232, 212-231. doi: 10.1016/j.solener.2021.12.034

Younis, A., & Alhorr, Y. (2021). Modelagem dos efeitos da sujidade de poeira no desempenho solar fotovoltaico: uma revisão. Solar Energy, 220, 1074-1088. doi: 10.1016/j.solener.2021.04.011

Wang, J., Nie, J., Jia, J., Su, H., Tian, R., Yan, S., & Gao, H. (2022). Otimização estrutural para reduzir a influência negativa do vento cruzado ambiental no desempenho de um sistema de usina de energia solar com chaminé. Solar Energy, 241, 693-711. doi: 10.1016/j.solener.2022.06.015

Published

06/10/2022

How to Cite

NASCIMENTO, M. G. do .; SOUZA, B. C. B. N. de; MENEZES JÚNIOR, R. A. de .; CÂMARA, R. A. .; FERNANDES, A. C. G. .; MELLO, S. C. de . Environmental impacts associated with the installation and operation of solar parks: study of interest level by cognitive analysis of data TREND DATA. Research, Society and Development, [S. l.], v. 11, n. 13, p. e255111335265, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i13.35265. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/35265. Acesso em: 25 nov. 2024.

Issue

Section

Exact and Earth Sciences