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光電光熱建筑一體化(BIPVT)概論

來源:中國幕墻網收集整理  作者:龍文志  日期:2012-10-12
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  摘要:簡介了光電光熱建筑一體化(BIPVT)的概念、分類及結構,探討了BIPVT 效率及回收年限,論述了BIPVT 的優(yōu)越性和必要性。光電光熱建BIPVT 是BIPV 概念的延伸和拓展。是新一代太陽能光電建筑。
  關鍵詞:光電光熱一體化、BIPV、BIPVT、通水式、通氣式.


  (三) 通風型BIPVT系統(tǒng)
  1.系統(tǒng)構造
  有通風流道的光伏墻體一體化結構包括建筑墻體、光伏模塊、模塊與墻體間的通風流道以及流道兩端的空氣進口和出口。如圖所示:

  在大多數空氣型PVT系統(tǒng)中,比光伏組件溫度低的空氣(通常為環(huán)境空氣)在位于光伏組件背面與絕熱墻壁之間的空氣通道內流動。而在其他系統(tǒng)中,空氣通道位于光伏組件的兩個表面,并聯(lián)或串聯(lián)連接。通常情況下,熱吸收系統(tǒng)是通過位于光伏組件背面的直接熱接觸進行自然或強制對流換熱.熱效率取決于空氣通道的深度、空氣流道形式和流通速度。因為空氣的密度較低,導致空氣型PVT系統(tǒng)的熱吸收率不及水型PVT系統(tǒng)高,因此,為了使空氣型PVT系統(tǒng)具有較高的效率和更好的實用價值,需要對系統(tǒng)進行進一步的改進(如圖)。


  其中最簡單實用的方法就是將空氣通道的表面設計為粗糙面(a),這樣可以使熱吸收量提高大約30%。更為有效的辦法是在空氣通道內添加一些肋片(b),這樣可以在空氣通道內產生漩渦。從而使傳熱性能提高大概4倍。另外,在空氣通道內加裝一塊褶皺板(c),這樣不僅產生了擾動,還增加了通道內的換熱面積,這種方法非常有效的提高了空氣通道內的傳熱,是一種很有前途的改進方案?。

  2.外循環(huán)通風式光電雙層幕墻: 
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