Com a aproximação da Intersolar Europe 2026, uma das principais feiras do setor fotovoltaico mundial, que será realizada entre os dias 23 e 25 de junho em Munique, na Alemanha, a ARaymond anunciou que apresentará o Neluma, sua nova solução para usinas solares flutuantes.
Desenvolvido para aplicações em lagos e reservatórios de água doce, o sistema foi projetado para atender à crescente demanda por projetos fotovoltaicos sobre a água, combinando modularidade, resistência e menor impacto ambiental.
Segundo a fabricante, a tecnologia elaborada atende diferentes configurações de corpos d’água por meio de uma estrutura modular, que permite ajustar tanto a disposição quanto a quantidade de módulos fotovoltaicos.
Outro diferencial é a inclinação dos painéis, que pode chegar a 15°, contribuindo para otimizar a captação da radiação solar de acordo com as características de cada local.
O recurso utiliza flutuadores produzidos em alumínio de grau marítimo, material escolhido para aumentar a resistência à corrosão e prolongar a vida útil do sistema.
De acordo com a empresa, a tecnologia pode operar em condições severas, suportando temperaturas entre -40°C e 85°C, ventos contínuos de até 160 km/h, rajadas de até 220 km/h e ondas de até um metro de altura.
Com isto, a estrutura adota uma configuração semelhante à de um catamarã e incorpora um sistema de estabilização que busca aumentar a confiabilidade operacional dos empreendimentos ao longo do tempo.
Outra característica é o desenho aberto da plataforma, que dispensa flutuadores periféricos de plástico, favorecendo a circulação da água para reduzir impactos ambientais e contribuir para a preservação da fauna aquática local.
Produção local e redução de custos logísticos
O Neluma também incorpora um conceito de fabricação descentralizada por meio da chamada MobileFactory, uma microfábrica móvel que permite a produção e montagem de componentes próximos ao local de instalação.
A solução compactua com uma evolução da estratégia de minifábrica móvel que já havia sido apresentada ao mercado neste ano pela ARaymond para projetos solares flutuantes.
O modelo atual busca reduzir a necessidade de transporte de grandes estruturas, diminuir custos logísticos e reduzir as emissões associadas à implantação dos projetos.
Nesse contexto, a abordagem facilita o uso de mão de obra local e reduz a dependência de múltiplos fornecedores ao longo da cadeia de suprimentos, com um processo adaptável às características de cada empreendimento e demanda estimada em aproximadamente 500 horas-homem por MWp instalado.
A solução oferece diferentes opções de ancoragem, incluindo sistemas helicoidais, de peso morto, arrasto e configurações híbridas, permitindo adaptações às características específicas de cada reservatório.

Para aumentar a estabilidade das usinas solares flutuantes e reduzir a necessidade de estruturas adicionais, a tecnologia utiliza um sistema inteligente de amarração baseado em catenária submarina, que favorece a absorção de esforços mecânicos e uma distribuição mais eficiente das cargas ao longo da estrutura.
O projeto também incorpora conexões robustas e flexíveis, além de um dimensionamento otimizado que busca reduzir o consumo de materiais e os custos de implantação.
De acordo com a fabricante, a arquitetura proposta reduz a quantidade de pontos de ancoragem, materiais empregados e intervenções de manutenção, contribuindo para a diminuição das emissões associadas à instalação e operação dos empreendimentos, além de favorecer uma abordagem mais sustentável para projetos de geração solar flutuante.
A plataforma foi desenvolvida para simplificar as atividades de operação e manutenção, oferecendo acesso facilitado aos módulos fotovoltaicos e reduzindo o tempo necessário para intervenções em campo.
Como parte do sistema, o Neluma utiliza os clips de fixação da ARaymond, integrados à solução como padrão de montagem dos módulos fotovoltaicos.
A ARaymond apresentará a solução durante a Intersolar Europe 2026, que será realizada de 23 a 25 de junho no Messe München, em Munique, no estande A5.650 do evento.

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