Solar-Photovoltaik-Thermal-Hybridsystem
1. Einführung in den PVT-Kollektor
Die integrierten Solar-Photovoltaik- und Photothermie-Komponenten bestehen hauptsächlich aus zwei Teilen: Photovoltaik und Photothermie. Der Photovoltaik-Teil versorgt das Gebäude über ausgereifte Photovoltaik-Module mit der benötigten elektrischen Energie über das Leitsystem, das hauptsächlich Komponenten wie Photovoltaik-Zellen, Akkumulatoren, Wechselrichter und Steuerungen umfasst. Der photothermische Teil ist hauptsächlich ein Wärmekollektor, der Sonnenenergie in Wärmeenergie umwandelt. Gleichzeitig verwendet es einen thermischen Zyklusmechanismus, um die Solarzellen zu kühlen, den photoelektrischen Umwandlungswirkungsgrad zu verbessern und die Solarthermie effizienter zu nutzen. Wang Baoqun untersuchte die Ökonomie des PVT-Systems [4] und wies darauf hin, dass das PVT-System viele wirtschaftliche Vorteile hat. Beispielsweise sind die variablen Kosten pro Flächeneinheit niedriger als die Summe aus PV-Anlage und Sonnenkollektoranlage pro Flächeneinheit. Verkürzen Sie die Amortisationszeit der Investition in eine PV-Anlage. Die PVT-Produkte der australischen Firma SOLIMPEKS sind in Abbildung 1 [5] dargestellt.
2. Die Hauptklassifizierung von PVT
A. Flüssigkeitsgekühltes PVT-Modul
Flüssigkeitsgekühlte PVT-Kollektoren verwenden Wasser oder ein anderes Frostschutzmittel als PVT-Kühlmedium und verwenden Metallrohre oder flache Platten, die an der Rückseite der PV-Paneele angebracht sind, um Wärme zu exportieren.
B. Luftgekühlter PVT-Kollektor
Das Prinzip ähnelt dem des flüssigkeitsgekühlten PVT-Kollektors, verwendet jedoch Luft als Wärmeabgabemedium.
C. Konzentrierender PVT-Kollektor
Der konzentrierende PVT-Kollektor ist in drei Teile unterteilt: den konzentrierenden Teil, den Solarzellenteil und den Rückplattenkühlungsteil. Konzentrierende PVT-Kollektoren verwenden im Allgemeinen hocheffiziente Solarzellen (wie Galliumarsenid-Solarzellen), was der Kostensenkung förderlich ist. Die Schwierigkeit bei der Realisierung dieses Systems liegt hauptsächlich in der optimalen Auslegung des Kühlsystems und der Nachführeinrichtung, um einen effizienten und stabilen Betrieb des Systems zu gewährleisten.
Solar-Photovoltaik-Thermal-Hybridsystem
Verbesserung der PV-Panel-Effizienz
heißes Wasser beziehen
sorgen für eine längere Lebensdauer des Panels





