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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
      1.系統構造
      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系統中,比光伏組件溫度低的空氣(通常為環境空氣)在位于光伏組件背面與絕熱墻壁之間的空氣通道內流動。而在其他系統中,空氣通道位于光伏組件的兩個表面,并聯或串聯連接。通常情況下,熱吸收系統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系統的熱吸收率不及水型PVT系統高,因此,為了使空氣型PVT系統具有較高的效率和更好的實用價值,需要對系統進行進一步的改進(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.外循環通風式光電雙層幕墻: 
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