RU112798U1 - Профилированный фотоэлектрический листовой строительный материал - Google Patents

Профилированный фотоэлектрический листовой строительный материал Download PDF

Info

Publication number
RU112798U1
RU112798U1 RU2011137949/28U RU2011137949U RU112798U1 RU 112798 U1 RU112798 U1 RU 112798U1 RU 2011137949/28 U RU2011137949/28 U RU 2011137949/28U RU 2011137949 U RU2011137949 U RU 2011137949U RU 112798 U1 RU112798 U1 RU 112798U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
area
profiled
building material
solar
photoelectric
Prior art date
Application number
RU2011137949/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Тимофей Тимофеевич Кондратенко
Олег Владимирович Бессонов
Виктор Анатольевич Капитанов
Павел Валерьевич Максимов
Original Assignee
Виктор Анатольевич Капитанов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Виктор Анатольевич Капитанов filed Critical Виктор Анатольевич Капитанов
Priority to RU2011137949/28U priority Critical patent/RU112798U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU112798U1 publication Critical patent/RU112798U1/ru

Links

Landscapes

  • Photovoltaic Devices (AREA)
  • Roof Covering Using Slabs Or Stiff Sheets (AREA)

Abstract

Профилированный фотоэлектрический листовой строительный материал, содержащий подложку периодически повторяющегося профиля и фотоэлектрические преобразователи, отличающийся тем, что фотоэлектрические преобразователи размещены только на выступающих полуволнах подложки, а площадь фотоэлектрических преобразователей составляет не менее 31% площади подложки.

Description

Предполагаемая полезная модель относится к устройствам для получения электрической энергии из энергии солнечного излучения, более конкретно - к солнечным батареям, интегрированным в стеновые и кровельные строительные конструкции.
Существуют конструкции солнечных батарей, предполагающие использование специализированных несущих подложек, предназначенных исключительно и только для размещения на них фотоэлектрических преобразователей (ФЭП). К таким конструкциям относится, например, один из аналогов предлагаемой полезной модели [1]. Основной недостаток подобных конструктивных решений проявляется при их использовании для электроснабжения зданий. Любое здание имеет достаточное количество поверхностей (стены, крыша), которые могут быть использованы в качестве несущих конструкций для ФЭП, поэтому использование специализированных несущих конструкций является в данном случае излишним и экономически неоправданным.
Солнечные батареи, интегрированные в стеновые и кровельные листовые строительные материалы (черепицу, сайдинг, профнастил, шифер и т.п.) - одно из магистральных направлений в солнечной энергетике. Подобные решения очень популярны, поскольку позволяют избежать изготовления для солнечных батарей специальных несущих конструкций. Следует отметить, что используемые в строительстве стеновые и кровельные листовые материалы как правило, не являются плоскими, а представляют собой периодические профили той или иной формы. Это вызвано требованиями к жесткости листов, к направлению стекания дождевой воды (в случае кровельных материалов) а также эстетическими соображениями. Поэтому возникает задача размещения плоских ФЭП на неплоских (профилированных) листовых строительных материалах.
В наиболее близком к предлагаемой полезной модели аналоге [2] рекомендуется следующее решение этой задачи: на каждом периоде повторения профиля с длиной профиля k на длине периода l размещают n солнечных батарей, обозначенных с1…сn, шириной w1…wn, причем сумма ширин w1…wn равна длине одного периода профиля k. Графически свое решение авторы [2] представляют следующим образом (фиг.1):
Фиг.1
Рекомендованное в [2] размещение солнечных батарей означает, что вся поверхность профилированного листового строительного материала заполнена солнечными батареями.
Несомненным достоинством заполнения всей поверхности профилированного листового материала является то, что при этом площадь стен и кровли используется полностью и поверхностью здания производится максимальное количество электрической энергии.
Однако в жилых домах потребление электроэнергии относительно небольшое и требование полного использования площади стен и кровли может оказаться неактуальным. Для доказательства этого тезиса рассмотрим одноэтажный загородный дом 6×6 м в плане с высотой наружных стен 3,5 м и четырехскатной крышей площадью в 1,5 раз больше площади дома в плане. Площадь стен дома равна 6×4×3,5=84 м2, площадь крыши равна 6×6×1,5=54 м2, суммарная площадь стен и крыши равна 84+54=134 м2. Пусть 20% площади стен и крыши не пригодны для размещения ФЭП, т.к. заняты окнами, дверями, дымовыми трубами и т.п. Тогда пригодная для размещения ФЭП площадь равна 134×(1-0,2)=110,4 м2. Задавшись среднегодовой плотностью потока солнечного излучения 226 Вт/м2 и КПД ФЭП 7% [3], получим среднюю электрическую мощность, генерируемую солнечными батареями при полном заполнении площади стен и крыши 110,4×226×0,07=1752 Вт. Это явно избыточное значение, годовое среднедушевое потребление электроэнергии составляет до 1180 КВт-ч [4], что соответствует средней включенной мощности 134,7 Вт/чел, для семьи из 4 человек средняя включенная электрическая мощность составляет 137,4×4=538 Вт, причем эта цифра является оценкой сверху. Т.о. для обеспечения потребностей семьи из четырех человек ФЭП могут покрывать лишь 538/1752×100%=31% площади стен и крыши.
Кроме того следует отметить, что в периодических профилях максимальному облучению подвергается выступающая полуволна профиля, а углубленная полуволна остается затененной. В результате размещенные в тени ФЭП хотя и производят некоторое количество электроэнергии, но работают в нештатном режиме, что приводит к снижению мощности, генерируемой единицей площади солнечной батареи и снижению КПД солнечной батареи в целом. С экономической точки зрения это вызывает неоправданное увеличение срока окупаемости солнечной батареи, поскольку именно ФЭП, а не подложка составляют большую часть стоимости батареи.
Изложенные выше соображения позволяют сформулировать технический результат, который должен быть достигнут использованием предлагаемого фотоэлектрического листового профилированного строительного материала - это обеспечение максимальной мощности, генерируемой единицей площади размещенной на профилированном материале солнечной батареи при фиксированном КПД ФЭП.
Сущность полезной модели, благодаря которой обеспечивается данный технический результат, заключается в размещения ФЭП только на выступающих полуволнах периодического профиля. Причем профиль листового строительного материала для размещения на нем ФЭП должен быть подобран таким образом, чтобы площадь выступающих полуволн составляла не менее 31% площади листа. В противном случае жилой дом, облицованный подобными материалами, не получит достаточного количества электроэнергии.
Профилированный фотоэлектрический листовой строительный материал работает следующим образом. При попадании солнечных лучей на часть листа, покрытую ФЭП, в последних генерируется электрическая энергия, используемая в здании, облицованном фотоэлектрическим материалом.
Особенности работы предлагаемой полезной модели по сравнению с ближайшим аналогом иллюстрируют следующие примеры.
Пример 1.
На поверхность выступающих полуволн (фиг.2) профнастила 1 (вид профиля С-13, ТУ 1122-079-02494680-01) наклеены тонкопленочные ФЭП 2 длиной 1 м и шириной, равной ширине плоской части выступающих полуволн профнастила. ФЭП располагаются только на выступающих полуволнах, т.е. реализовано предлагаемое в полезной модели техническое решение.
Фиг.2
Длина профнастила составляет 329 мм, т.е. равна двум периодам повторения профиля. Площадь профнастила равна 0,329×1=0,329 м2; площадь солнечной батареи 2×0,13×1=0,26 м2; доля площади ФЭП в площади профнастила 0,26/0,39×100%=79%.
Солнечные лучи с плотностью потока излучения 226 Вт/м2 падают на поверхность фотоэлектрического профилированного листового материала под углом 45°. КПД ФЭП 7%.
Мощность, генерируемая солнечной батареей, равна 2,92 Вт; мощность, генерируемая единицей площади солнечной батареи, в данном случае равна 11,22 Вт/м2.
Пример 2.
Все параметры аналогично примеру 1, но солнечные лучи падают на поверхность фотоэлектрического профилированного листового материала под углом 90°.
Мощность, генерируемая солнечной батареей, равна 4,12 Вт; мощность, генерируемая единицей площади солнечной батареи, в данном случае равна 15,86 Вт/м2.
Пример 3.
Параметры профилированного листа аналогично примеру 1, но ФЭП наклеены как на выступающих, так и на вогнутых полуволнах (фиг.3) согласно [2]. Параметры солнечного излучения - аналогично примеру 1.
Фиг.3
Мощность, генерируемая солнечной батареей, в этом случае равна 3,74 Вт; мощность, генерируемая единицей площади солнечной батареи, в данном случае равна 9,08 Вт/м2.
Пример 4.
Все параметры аналогично примеру 2, но солнечные лучи падают на поверхность фотоэлектрического профилированного листового материала под углом 90°.
Мощность, генерируемая солнечной батареей, равна 5,29 Вт; мощность, генерируемая единицей площади солнечной батареи, в данном случае равна 12,83 Вт/м2.
Из приведенных примеров следует, что предлагаемый профилированный фотоэлектрический листовой строительный материал как при нормальном, так и при наклонном падении солнечных лучей обеспечивает большую мощность, генерируемую единицей площади солнечной батареи, чем ближайший аналог. Следует отметить, что, в силу меньшей суммарной площади ФЭП, электрическая мощность, генерируемая батареей в целом, у предлагаемой полезной модели меньше, чем у ближайшего аналога.
Источники информации
1. RU 2200357 С1 Солнечная батарея. Заявка 2001115344/28 от 04.06.01 г, патентообладатель Открытое акционерное общество «Сатурн»
2. RU 2303832 С2 Профилированная фотоэлектрическая кровельная панель. Заявка 2004122434/28 от 18.12.2002 г, патентообладатель АКЦО НОБЕЛЬ Н.В.
3. Чопра К., Дас С. Тонкопленочные солнечные элементы: Пер. с английского с сокращениями. - М.: Мир, 1986 - 435 с, с ил.
4. Журавлев О.А. Электропотребление домохозяйств Москвы и Подмосковья в 2001-2008 гг.// Региональная экономика и управление, 2011. - №2 (26).

Claims (1)

  1. Профилированный фотоэлектрический листовой строительный материал, содержащий подложку периодически повторяющегося профиля и фотоэлектрические преобразователи, отличающийся тем, что фотоэлектрические преобразователи размещены только на выступающих полуволнах подложки, а площадь фотоэлектрических преобразователей составляет не менее 31% площади подложки.
    Figure 00000001
RU2011137949/28U 2011-09-15 2011-09-15 Профилированный фотоэлектрический листовой строительный материал RU112798U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011137949/28U RU112798U1 (ru) 2011-09-15 2011-09-15 Профилированный фотоэлектрический листовой строительный материал

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011137949/28U RU112798U1 (ru) 2011-09-15 2011-09-15 Профилированный фотоэлектрический листовой строительный материал

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU112798U1 true RU112798U1 (ru) 2012-01-20

Family

ID=45786056

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011137949/28U RU112798U1 (ru) 2011-09-15 2011-09-15 Профилированный фотоэлектрический листовой строительный материал

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU112798U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Li et al. Building integrated solar concentrating systems: A review
Pagliaro et al. BIPV: merging the photovoltaic with the construction industry
Salem et al. Analysis of building-integrated photovoltaic systems: a case study of commercial buildings under Mediterranean Climate
TU1205 Overview of BISTS state of the art, models and applications
Munari Probst et al. Solar Energy Systems in Architecture-integration criteria and guidelines
Ritzen et al. Building integrated photovoltaics
Sinapis et al. Bipv Report 2013
CN104047402B (zh) 一种光能利用率高的瓦楞式太阳能遮阳雨棚
RU112798U1 (ru) Профилированный фотоэлектрический листовой строительный материал
Hachem et al. Design of curtain wall facades for improved solar potential and daylight distribution
Hagemann Examples of successful architectural integration of PV: Germany
CN203080827U (zh) 一种太阳能遮阳雨篷及带有该太阳能遮阳雨篷的建筑物
Strong World overview of building-integrated photovoltaics
KR20100034191A (ko) 태양전지 시스템
Bontekoe et al. Building-Integrated Photovoltaics
Cakmak Solar energy potential of Konya and architectural design criterias for solar energy efficiency
Solar et al. Building Integrated Solar Thermal Systems. Design and Applications Handbook
Kayali et al. Comparison of different solar thermal energy collectors and their integration possibilities in architecture
Kaldani Building integrated photovoltaic systems
JP2006040950A (ja) 太陽電池装置
CN217601903U (zh) 一种新型快速安装bipv光电建材
CN218771944U (zh) 一种菱形光伏板可拆卸金属包角
Chhetri et al. Prototype net zero energy for contemporary residential building of kathmandu valley
JP3161500U (ja) 太陽光発電パネル設置建築物
GB2564849A (en) Solar ledges

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20120916