Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33229
Назва: Енергоефективність гібридних фотоелектрично-теплових сонячних систем енергопостачання
Інші назви: The energy efficiency of hybrid photovoltaic and thermal solar power supply systems
Автори: Бартків, Василь Ярославович
Bartkiv, Vasyl
Бібліографічний опис: Бартків В. Я. Енергоефективність гібридних фотоелектрично-теплових сонячних систем енергопостачання : дипломна робота магістра за спеціальністю „141 — електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“ / В. Я. Бартків. — Тернопіль : ТНТУ, 2020. — 69 с.
Дата публікації: лис-2020
Дата внесення: 20-гру-2020
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Коваль, Вадим Петрович
Koval, Vadym
УДК: 621.3
Теми: 141
електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
гібридна фотоелектрична/теплова сонячна система
виробництво електроенергії
гаряче водопостачання
hybrid photovoltaic / thermal solar system
electricity generation
Кількість сторінок: 69
Короткий огляд (реферат): Щоб використати енергію сонця для енергетичних цілей необхідне застосування сонячних панелей або батарей. Сонячна енергетика найбільш перспективний напрямок енергозберігаючих технологій, що зумовило таку її популярність у всьому світі. У роботі представлено дослідження гібридного сонячного ФЕ/T колектора, що встановлюють на даху будівель. Спроектовано дослідні установки, які використовувалися для дослідження роботи ФЕ/Т колекторів із природньою циркуляцією теплоносія та примусовою, а також із додатковим захистним склінням та без нього. Досліджено три ФЕ/Т системи сонячного водяного опалення з різними методами циркуляції. Запропоновано методику оцінки ефективності системи на основі ФЕ/Т колекторів, яка використана при опрацюванні експериментальних даних Проведено аналіз результатів виконаного експериментального дослідження електричної та теплової ефективності.
To use the energy of the sun for energy purposes, the use of solar panels or batteries is necessary. Solar energy is the most promising area of energy-saving technologies, which has led to its popularity all over the world. The paper presents a study of a hybrid solar PV / T collector installed on the roof of buildings. Research facilities have been designed that were used to study the operation of FE / t collectors with natural circulation of the coolant and forced, as well as with additional protective glazing and without it. Three PU / t systems of solar water heating with different circulation methods were investigated. A method is proposed for assessing the efficiency of a system based on PU / t of collectors, which was used in the development of experimental data. The analysis of the results of the performed experimental study of electrical and thermal efficiency is carried out.
Опис: У роботі представлено дослідження гібридного сонячного ФЕ/T колектора, що встановлюють на даху будівель. Проведено аналіз виконаного експериментального дослідження електричної та теплової ефективності. Фотоелектричний модуль, що використовується для виробництва електроенергії, з'єднаний з блоком рекуперації тепла з циркулюючим насосом для охолодження цього модуля, а отримане тепло може використовуватися для гарячого водопостачання.
Зміст: ВСТУП 1 АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ ...9 1.1 Сонячні колектори ...9 1.2 Аналіз досліджень гібридних фотоелектрично/тепловох сонячних систем та їх життєвого циклу ...13 1.3 Аналіз досліджень ФЕ/Т циркуляційних насосів у колекторах ...17 1.4 Висновки до розділу ...19 2 ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ ...19 2.1 Установка для дослідження залежності ефективності ФЕ/T колектора від скління та типу циркуляції теплоносія ...19 2.1.1 Проектування та конструкція приладів ФЕ/T ...19 2.1.2 Експериментальна установка та дослідження ...22 2.2 Установка для дослідження залежності енергоефективності ФЕ/T колектора від способів живлення циркуляційного насос ...24 2.2.1 Сонячні системи гарячого водопостачання із різними джерелами електричного живлення ...24 2.2.2 Оцінка роботи фотоелектричної/теплової системи ...27 2.3 Висновки до розділу ...31 3 РОЗРАХУНКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ РОЗДІЛ ...32 3.1 Експериментальні результати дослідження залежності ефективності ФЕ/T колектора від скління та типу циркуляції теплоносія ...32 3.1.1 Експериментальні результати в стаціонарних умовах ...32 3.1.2 Експериментальні результати щоденної роботи колектора ...37 3.2 Результати дослідження залежності енергоефективності ФЕ/T колектора від способів живлення циркуляційного насос ...43 3.2.1 Порівняння миттєвих значень продуктивності трьох ФЕ/Т систем ...43 3.2.2 Порівняння добової продуктивності трьох ФЕ/Т систем ...53 3.2.3 Аналіз шляхів підвищення продуктивності ФЕ/ T сонячної системи гарячого водопостачання...56 3.3 Висновки до розділу ...57 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ...59 4.1 Інструктажі з охорони праці ...59 4.2 Захист від статичної електрики ...61 4.3 Запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного походження на об’єктах електроенергетики ...63 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ...66 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ...67
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33229
Власник авторського права: © Бартків В. Я., 2020
Перелік літератури: Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 25–26 листоп. 2020.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2020. – С. 114. 2. H. A. Zondag. Flat-plate PV-Thermal collectors and systems: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews 12 (2008), 891-959. 3. G. Vokas, N. Christandonis, F. Skittides. Hybrid photovoltaic-thermal systems for domestic heating and cooling—A theoretical approach. Solar Energy 80 (2005), 607-615. 4. M. Brummelen, B. Engelenburg, E. Nieuwlaar. Methodology for the Life Cycle Assessment of energy technologies, Utrecht: Department of Science, Technology and Society of the Utrecht University, 1994. 5. Pre' Consultants. SimaPro Software and Sustainability Consulting 2015. www.pre- sustainability.com. 6. M. Goedkoop, R. Spriensma The Eco-indicator 99-A damage oriented method for life cycle impact assessment- methodology 2001 7. F. Ardente, G. Beccali, M. Cellura, V. LoBrano. Life cycle assessment of a solar thermal collector. Renewable Energy 30 (2005), 1031-1054. 8. F. Ardente, G. Beccali, M. Cellura, V. LoBrano. Life cycle assessment of a solar thermal collector: sensitivity analysis, energy and environmental balances. Renewable Energy 30 (2005), 109-130. 9. S. Kalogirou. Performance and environmental life cycle analysis of thermosyphon solar water heaters. Higher Technical Institute, Nicosia, Cyprus, (2004). 10. N. Arnaoutakis, M. Souliotis, S. Papaefthimiou. Comparative experimental Life Cycle Assessment of two commercial solar thermal devices for domestic applications. Renewable Energy 111 (2017), 187-200. 68 11. T. Tsoutsos, N. Frantzeskaki, V. Gekas. Environmental impacts from the solar energy technologies. Energy Policy 33 (2005), 289-296. 12. Z.A. Firatoglu, B. Yesilata, New approaches on the optimization of directly coupled PV pumping systems, Sol. Energy 77 (2004) 81—93. 13. A.A. Ghoneim, Design optimization of photovoltaic powered water pumping systems, Energy Convers. Manag. 47 (2006) 1449—1463. 14. A. Hamidat, B. Benyoucef, Mathematic models of photovoltaic motor-pump systems, Renew. Energy 33 (2008) 933-942 15. S. Sallem, M. Chaabene, M.B.A. Kamoun, Energy management algorithm for an optimum control of a photovoltaic water pumping system, Appl. Energy 86 (2009) 2671—2680. 16. J.K. Kaldellis, E. Meidanis, D. Zafirakis, Experimental energy analysis of a standalone photovoltaic-based water pumping installation, Appl. Energy 88 (2011)4556—4562. 17. M. Benghanem, K.O. Daffallah, S.N. Alamri, Effect of pumping head on solar water pumping system, Energy Convers. Manag. 77 (2014) 334—339. 18. A.K. Tiwari, V.R. Kalamkar, Performance investigations of solar water pumping system using helical pump under the outdoor condition of Nagpur, India, Renew. Energy 97 (2016) 737—745. 19. A.K. Tiwari, V.R. Kalamkar, Effects of total head and solar radiation on the performance of solar water pumping system, Renew. Energy 118 (2018) 919—927. 20. A.M. Al-Ibrahim, W.A. Beckman, S.A. Klein, et al., Design procedure for selecting an optimum photovoltaic pumping system in a solar domestic hot water system, Sol. Energy 64 (1998) 227—239. 21. T. Grassie, K. Macgregor, T. Muneer, et al., Design of a PV driven low flow solar domestic hot water system and modeling of the system collector outlet temperature, Energy Convers. Manag. 43 (2002) 1063—1078. 22. G. F. Menzies, Y. Roderick. Energy and carbon impact analysis of a solar thermal collector system. International Journal of Sustainable Engineering 3 (2009), 1-8 69 23. C. Good. Environmental impact assessments of hybrid photovoltaic-thermal (PV/T) systems - A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews 55 (2016), 234-239. 24. C. Lamnatou, D. Chemisana Photovoltaic/thermal (PVT) systems: A review with emphasis on environmental issues. Renewable Energy 105 (2016), 270-287. 25. Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis, R. Battisti, A. Corrado. Energy, Cost and LCA Results of PV and Hybrid PV/T Solar Systems. Progress in Photovoltaics: Research and Applications 13 (2005), 235-250. 26. E. Bellos, C. Tzivanidis, Yearly performance of a hybrid PV operating with nanofluid, Renew. Energy 113 (2017) 867—884. 27. H.A. Zondag, D.W. de Vries, W.G.J. van Helden, et al., The yield of different combined PV-thermal collector designs, Sol. Energy 74 (2003) 253—269. 28. S.B. Riffat, E. Cuce, A review on hybrid photovoltaic/thermal collectors and systems, Int. J. Low Carbon Technol. 6 (2011) 212—241. 29. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник/ В.Ц.Жидецький, В.С Джигирей, О.В.Мельников. – Вид. 5-те, доповнене. – Львів: Афіша, 2000. – 350 с. 30. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник. – 2-ге вид., перероб. Затверджено МОН / М.І. Стеблюк.– К., 2010. – 487 с.
Тип вмісту: Master Thesis
Розташовується у зібраннях:141 — електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Бартків_Avtorska.docБартків В. Я. Авторська довідка81 kBMicrosoft WordПереглянути/відкрити
Бартків_сайт.pdfБартків В. Я. Кваліфікаційна робота магістра4 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора