光伏建筑屋面
光伏屋面·膜屋面
3.2光伏光热双层屋面
3.2.1
双层光伏屋面:光伏屋面实际应用中,太阳能
电池有80%的太阳能并没有转化成电能,而是转化成了热能,这将会使光伏电池在吸收太阳能的同时工作温度迅速上升,导致发电效率下降。如何保持光伏电池较低的工作温度以提高发电效率,是光电屋面系统应用的关键。如在电池板的背面铺设冷却通道,带走光伏电池的热量,同时把这部分热量加以利用,这种系统就是光电光热综合利用(Photovoltaic-thermal,PV/T)系统。该系统在保证电力输出的同时,降低了由于生活用热水增加的建筑能耗,室内空调负荷的减少亦可达20%以上,为建筑节能和推广光电光热屋面系统提供了一种新的思路。光伏光热屋面系统的冷却有通风、
通水及冷却剂3种方式,见图6。3.2.2热-电-冷联供扁管系统的光伏光热屋面:光
伏光热屋面系统中,光伏组件与系统的蒸发器结合成一体,在系统接收到的太阳辐照中,短波部分被光伏电池转化为电流输出,长波部分被作为系统蒸发器的热源加以利用,使太阳能从光电、光热两个方面被综合利用。BIPV/T扁管系统原理,
如图7所示。该系统主要包括压缩机、板式冷凝换热器、膨胀阀、
PV/T蒸发器、控制系统等几部分。其中,PV/T蒸38
CBW
-Roofing
Engineering2010.7
发器包含光伏组件,用于电流输出,可提供系统运行所需的全部或者大部分电能。3.2.3
光伏光热复合组件的光伏光热屋面:光伏光热复合组件系统包括热箱系统、复合光伏光热系统、空调系统以及控制和测试系统。光电光热屋面存在着两种能量收益,即电能和热能,它能同时满足建筑的不同能耗需求,这就决定了该系统不同于传统的单一的BIPV系统和单一太阳能热水系统。
光伏电池组件与吸热板结合的方式为:将太阳电池组件粘贴在吸热板表面,构成光伏光热复合吸收板。其中光伏电池组件采用特殊制作工艺,将各层包括硅胶、TPT(TedlarPolysterTedlar)和带EVA(EthylVinylAce-rate
)的电池按照光电玻璃—光电板—电热板—传热板的顺序叠放,再以粘贴好光伏电池组件的光伏光热复合吸收板为核心,组成一个光伏光热复合模块,其结构示意见图8。
3.3光伏LED多媒体动态天幕
LED多媒体动态天幕是光伏屋面一种应用方式,简单地讲就是将LED技术与屋面系统相结合的产物。根据建筑需要,可将LED彩色动态照明系统、LED彩色显示系统与建筑屋面系统有机地结合起来,在不影响建筑物其它功能(如室内照明采光、建筑外观效果)的前提下,实现建筑功能的拓展与建筑夜
视美化的目的。光伏LED一体化夹层由太阳能电池和LED半导体的透明基板组成,可放置在屋面边框
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