PVT光伏光热背板供热

3.0 2025-01-06 16 4 2.04MB 17 页 10龙币
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 摘 要: 基于 PVT 系统存在太阳能间歇性,无法保证光热转换连续进行的特
点,以及存在集热后太阳能电池背板温度过高,导致电池板光伏发电效率下降
的缺陷。采用地源热泵与 PVT 系统相结合,解决了单纯 PVT 系统在日照不充足
情况下热量不能连续稳定供应的问题,提高了系统的热能利用率。 同时系统采
用定温加热、温差循环技术,有效降低了太阳能电池背板的温度,提高了太阳
能电池的光伏发电效率和地源热泵的工作效率以及系统在不同工况下连续运行
的可靠性和稳定性。g
  关键词: 地源热泵; PVT; 应用研究; 定温加热g
  中图分类号: TN911?34TK519 文献标识码: A 文章编号: 1004?
373X201322?0168?03
  0 引 言
  地源热泵是一种利用浅层地热资源,依据逆卡诺循环工作原理,既可供热
又可制冷,能实现蒸发器与冷凝器功能转换的设备。它利用浅层地表一年四季
温度均相对稳定的特性,通过输入较少的高位能电能,实现热能从低温向高温
的转移,并取得较多的热能[1]。热泵机组冬季把热量从地下取出来供给室内,
此时土壤作为热泵机组的“热源”;夏季把室内热量取出来释放到地下,此时土
壤作为热泵机组的“冷源”。和其他电加热、燃料燃烧加热等传统加热方式比较,
它从地下环境吸取热量传递给高温物体,将低位热源输送到高温热源,只需供
给少量高位能就可以高效地从周围环境提取低位能,是一种高效节能、无污染、
可再生、可持续发展的能源先进利用形式。对节约常规能源、缓解大气污染和
温室效应具有积极的作用[2]。g
  1 目前 PVT 系统存在的问题
  PVT 系统是集太阳能光伏发电和光热为一体的系统称为太阳能光伏光热联
产系统,简称 PVT。它包含光伏(PV)与光热(PT)两部分,其集太阳能电池
和太阳能集热器于一体,利用光生伏特效应,使光能转化为直流电,再经过逆
变器转化为工频交流电供人们使用,通过电池板发电得到电收益。同时将太阳
能电池板光电转换过程中产生的部分热能,通过热交换收集起来,不断被转化
出来的热量加热热水,供人们使用,从而实现 PVT 系统的热电联供[3]。g
  PVT 系统通常包括:PVT 、逆变器、纯水、板式换热器、
热水。其中 PVT 是其核心,包括:玻璃盖板、电池板、集热器、
导热硅脂层、水热层等。在玻璃盖板与电池板间设有气层,以便减
少电池板正面的热损失。导热硅脂化了电池板与集热器间的传热,
少了集热器背部的热损失。水匀安装在集热器,保证水内的温度
一致,热水箱储存吸热后的热水[4]。g
  PVT 集热器产生的热量温度一3060 ℃用于用热水、采
其他对低温热量有大量需用、业领域[5]考虑到电能是高
能量,热能是低位能量,的是设法提高光伏发电效率,多的电
能,以缩短发电系统。同时得的热能作为,能产生一定量
的热水。PVT 系统在阴雨天气及晚上等日照不充足的时间,存在无法全天
保证光热转换的问题,导致热水供应无法连续进行,同时集热后太阳能电池
背板温度过高,造成电池板光伏发电效率下降,影响光伏发电系统的工作[6?
7]。g
  2 地源热泵?PVT 系统
  2.1 系统工作原理g
  地源热泵?PVT 系统实现太阳能与地源热泵的合利用,地源热泵与太
阳能相结合具有很好互补[8]。太阳能可以提高地源热泵的进温度,提高
运行效率;地源热泵可以补偿太阳能日照影响的间歇性[9]。系统利用太阳能作
为蒸发器热源,将地源热泵和 PVT 系统有机结合在一起,在阴雨天夜晚,地
源热泵作为加热系统的辅助热源,全天候工作提供热水热量,能有效的解决
阴雨天夜晚等日照不充足的情况下,PVT 热水供应不稳定不连续的问题
[10]。对太阳能系统来集热器表温度低,有利于提高太阳能光伏发电
效率,地源热泵?PVT 系统能及时带走电池板背板的热量,节电池板的温
度,提高太阳能电池板的发电效率。而集热器吸收的热量同时作为地源热泵的
低温热源,提高了地源热泵的供热性能和工作效率[11?12]。g
  2.2 系统构成点g
  图 1是地源热泵?PVT 系统的示意图。整个系统太阳能集热器、地
源热泵压缩机、蒸发器、冷凝器、热器等组液态在蒸发器内吸热后
变为低温低过热蒸,在地源热泵压缩机中经过压缩后变为高温高
体,再经冷凝器定冷凝为高中温的体,放出工的气化热,与冷凝水进
行热交换,使冷凝水被加热为热水并存热器中,供用使用。g
  地源热泵?PVT 系统的设过程中,将太阳能集热器与热泵蒸发器合
一,太阳能集热器与热泵联合运行,使太阳能集热器在低温下收集热量,再
热泵装置升温给供热系统,循环工在太阳能集热器与蒸发器中直吸热蒸发,
了换热设备,简化了系统结。g
  在常情况下,太阳能采用定温加热方式。在光照充足条件下,太阳能
集热器内水温到设定水温时,电脑控制器使供冷水电磁阀自动打开,冷水进
入太阳能集热器部,同时将太阳能集热器到设定温度的热水
器;太阳能集热器部水温低于设定温度时,电脑控制器使供冷水电磁阀自
。从而不断将到设定温度的热水热器存。g
  热器水箱满水位时,太阳能温差循环加热。太阳能集热器水温高于
水温时,自动启动循环水泵,将热水内较低温度的水,泵入太阳能集
热器续加热,同时将太阳能集热器内较高温度的热水热水。通过使
热水水温高的方法存太阳能集热器吸收的太阳能。使用热水使
热水的水位下降后,电脑控制器使太阳能系统自动转入定温加热[13]。g
  在热水使用负荷不大日照条件、集热器温度较高时,地源热泵可以
不用启动,将集热器中的热水直供用使用。此时系统只需消耗很少的电能,
系统的热能利用率较高。太阳能不足或因循环热等原因造成内水温
不到使用要时,采用地源热泵辅助加热方式,自动启动热泵加热到设定温度,
以保证热水的使用;太阳能产的热水不足使用热水过度,热水
水位常的水位,温度制器使热泵自动启动当达常水位时,
热泵自动停止。系统中加入地源热泵作为辅助能源供给,以保证全天候连续制
热需要,虽然增加了一部分能与纯利用电能为动力的系统相比,可以
明显节约电,具有运行效率高、节能效果明显、运行用低的特点。提
高了系统在不同工况下连续运行的可靠性和稳定性,便于规化应用。   
2.3 系统影响因素g
  在地源热泵?PVT 系统中,太阳能收集和转化的过程存在时效问题,
而吸收转化的热量必须得到及时的存,其热技术就要,必须
很好地解决。另外对于居住集中的楼房建筑,设如果没预留,集热器的
安装大的制。g
  在实运行中需考虑集热器、冷凝器、流量循环等相应的分情况,使得
进水温度、集热温度、冷水温度、冷水温度、流量等设定在最佳围,
使系统循环水温度较低,从而有利于系统电效率的提高。同时考虑对进水温
进行制,及时将温度过高的进水排走或者转移其他器,以保证系统
具有相对较高的发电效率和热收益,使地源热泵?PVT 系统经合理的稳定运
行,从而大的收益。g
  地源热泵系统功的关键在地下系统,需对地下土壤、地下水等地质构造
及水文情况进行勘测[14],研究地下土层与含水层中的传热,热,以及热、
交换与移的规,并据地情况用相应的地下管路及器件材质,对地
埋管或进行精心精心计算精心施工,做好项目策划、设
工及运行维护关键环节。g
  3 结 论g
  采用地源热泵与 PVT 系统相结合,实现太阳能与地源热泵合利用,并以
地源热泵作为辅助加热系统,提高了系统的热能利用率,克服了单纯 PVT 系统
在日照不充足、太阳能间歇性的情况下热量不能连续稳定供应的缺陷,实现太
阳能驱动下的连续稳定供热,推动PVT 系统的推广应用。g
  地源热泵?PVT 系统采用定温加热、温差循环技术,有效降低了太阳能电
池背板的温度,提高了太阳能电池光伏发电效率,同时利用地源热泵与太阳能
相结合的互补性,提高了地源热泵的供热性能和工作效率。g
  从系统效率及性能系数看出,设地源热泵作为辅助加热系统后,消耗
同的压缩功,系统的供热效率得到了提高,实现了节能降的效。g
  参考文献
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摘要:

  摘要:基于PVT系统存在太阳能间歇性,无法保证光热转换连续进行的特点,以及存在集热后太阳能电池背板温度过高,导致电池板光伏发电效率下降的缺陷。采用地源热泵与PVT系统相结合,解决了单纯PVT系统在日照不充足情况下热量不能连续稳定供应的问题,提高了系统的热能利用率。同时系统采用定温加热、温差循环技术,有效降低了太阳能电池背板的温度,提高了太阳能电池的光伏发电效率和地源热泵的工作效率以及系统在不同工况下连续运行的可靠性和稳定性。   关键词:地源热泵;PVT;应用研究;定温加热   中图分类号:TN911?34;TK519文献标识码:A文章编号:1004?373X(2013)22?0168?0...

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