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光电光热建筑一体化(BIPVT)概论

来源:中国幕墙网收集整理  作者:龙文志  日期:2012-10-12
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  摘要:简介了光电光热建筑一体化(BIPVT)的概念、分类及结构,探讨了BIPVT 效率及回收年限,论述了BIPVT 的优越性和必要性。光电光热建BIPVT 是BIPV 概念的延伸和拓展。是新一代太阳能光电建筑。
  关键词:光电光热一体化、BIPV、BIPVT、通水式、通气式.


  (三) 通风型BIPVT系统
  1.系统构造
  有通风流道的光伏墙体一体化结构包括建筑墙体、光伏模块、模块与墙体间的通风流道以及流道两端的空气进口和出口。如图所示:

  在大多数空气型PVT系统中,比光伏组件温度低的空气(通常为环境空气)在位于光伏组件背面与绝热墙壁之间的空气通道内流动。而在其他系统中,空气通道位于光伏组件的两个表面,并联或串联连接。通常情况下,热吸收系统是通过位于光伏组件背面的直接热接触进行自然或强制对流换热.热效率取决于空气通道的深度、空气流道形式和流通速度。因为空气的密度较低,导致空气型PVT系统的热吸收率不及水型PVT系统高,因此,为了使空气型PVT系统具有较高的效率和更好的实用价值,需要对系统进行进一步的改进(如图)。


  其中最简单实用的方法就是将空气通道的表面设计为粗糙面(a),这样可以使热吸收量提高大约30%。更为有效的办法是在空气通道内添加一些肋片(b),这样可以在空气通道内产生漩涡。从而使传热性能提高大概4倍。另外,在空气通道内加装一块褶皱板(c),这样不仅产生了扰动,还增加了通道内的换热面积,这种方法非常有效的提高了空气通道内的传热,是一种很有前途的改进方案?。

  2.外循环通风式光电双层幕墙: 
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