

PVT集熱器產(chǎn)生的熱量首先預(yù)熱熱水儲罐,過剩熱量儲存在一組地下
換熱器中以供熱泵在冬天使用。固定熱泵的冷凝溫度為55℃,熱水儲罐中的水可被熱泵
加熱到55℃ (更高溫度的熱水需要使用后加熱器),然后采用熱水與地板加熱回水混合的方式將加熱地板的溫度控制在30℃。以荷蘭一戶典型的新建住宅為例,模擬顯示使用25㎡不加蓋板的PVT集熱器能夠提供給用戶100%的熱量需求,在保證地源溫度恒定的情況下,產(chǎn)生的電力也能自給。
5.兩種系統(tǒng)應(yīng)用比較
通風(fēng)型有下列優(yōu)點(diǎn):
(1)在冬季沒有結(jié)冰問題。
(2)空氣對吸熱板無
腐蝕,
(3)無承壓要求,如有泄漏不影響系統(tǒng)使用,
(4)成本較低,但是空氣物理性質(zhì)不如水,它的
導(dǎo)熱系數(shù)僅為水的1/20-1/25,密度僅為水的1/300,所以通風(fēng)型PVT設(shè)計(jì)關(guān)鍵問題是要改善傳熱效果,盡量減少流動損失。水冷卻型BIPVT系統(tǒng)在設(shè)計(jì)和應(yīng)用上都比空氣冷卻型PVT系統(tǒng)受到更多的限制。這主要是源于對傳熱元件的需求,水冷卻型系統(tǒng)需要確保有流體通過的管道與光伏組件背面有良好的熱接觸,因?yàn)檫x用水做冷卻工質(zhì),系統(tǒng)還必須要設(shè)計(jì)防凍防泄漏裝置,這就需要對傳統(tǒng)光伏組件進(jìn)行必要的改造,因此也會增加成本。而在空氣冷卻型系統(tǒng)中就無需關(guān)注這一點(diǎn),空氣與光伏組件的正面或背面直接接觸換熱。但是從另一角度講,空氣型BIPVT系統(tǒng)的熱吸收效率不及水冷卻型BIPVT系統(tǒng)高,因此,就需要對空氣冷卻型BIPVT系統(tǒng)的空氣通道進(jìn)行必要的改進(jìn)以增強(qiáng)換熱效果。
(五) BIPVT系統(tǒng)評價(jià)
1.1BIPVT系統(tǒng)能源效率評價(jià)
系統(tǒng)性能的優(yōu)劣一方面由系統(tǒng)本身決定,另一方面也與系統(tǒng)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān),需要根據(jù)系統(tǒng)的特點(diǎn)來確定適合的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。PVT系統(tǒng)的輸出既有電又有熱,因此評價(jià)時(shí)要比單一輸出的系統(tǒng)復(fù)雜。目前普遍使用的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是BIPVT系統(tǒng)綜合效率,它等于BIPVT系統(tǒng)的電效率與熱效率加和,表達(dá)式為:

BIPVT集熱器熱效率是指單位集熱器面積輸出的熱量與入射太陽能的能量之比,定義為:

BIPVT集熱器電效率是指單位集熱器面積輸出的電能與入射太陽能的能量之比,定義為:

系統(tǒng)綜合效率是基于熱力學(xué)第一定律的,反映了系統(tǒng)的能量利用效率,用起來比較簡單方便。對于BIPVT系統(tǒng),光電轉(zhuǎn)換效率低于光熱轉(zhuǎn)換效率,由式(1)可知, BIPVT系統(tǒng)的綜合效率大大高于不回收熱量的光伏 BIPV系統(tǒng)的電效率,但低于普通集熱器系統(tǒng)的熱效率。這一評價(jià)方法忽略了電和熱的品位差別。采用能夠區(qū)分熱和電品位的不同,將熱和電轉(zhuǎn)換成具有相同品質(zhì)的能源指標(biāo)—, 根據(jù)用戶端需求建立一種評價(jià)方法來科學(xué)評價(jià)BIPVT系統(tǒng)是非常重要的。
2.BIPVT改善了墻體傳熱,降低了室內(nèi)空調(diào)負(fù)荷
光伏光熱建筑一體化不僅提高了太陽能利用率,得到了電力輸出,而且大大提高了建筑本身的節(jié)能效果。數(shù)值模擬顯示,在香港地區(qū),
光伏建筑一體化的通風(fēng)冷卻模式在保證電力輸出的同時(shí),對由于墻體得熱造成的空調(diào)負(fù)荷的減少可達(dá)到20 %以上,與傳統(tǒng)熱水器相近的熱效率提供熱水,降低了由于生活用熱水造成的建筑能耗,另外對由于墻體得熱造成的室內(nèi)空調(diào)負(fù)荷的減少達(dá)到了50 %以上。從圖22香港地區(qū)某一案例可以看出:
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