题名 光电光热建筑一体化(BIPVT)概论
被引量:10
1
作者
龙文志
机构
中国建筑金属结构协会光电建筑构件应用委员会
出处
《中国建筑金属结构》
2012年第9期35-43,共9页
文摘
光电光热建筑BIPVT是BIPV概念的延伸和拓展,是新一代太阳能光电建筑。本文简要介绍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。
关键词
光电光热一体化
BIPV
bipvt
通水式
通气式
分类号
TK51
[动力工程及工程热物理—热能工程]
题名 不同气候条件下BIPVT建筑供能系统节能特性分析
被引量:8
2
作者
全贞花
任海波
赵耀华
王林成
石峻璋
机构
北京工业大学绿色建筑环境与节能技术北京市重点实验室
淄博博一新能源科技发展有限公司
出处
《北京工业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第3期209-219,共11页
基金
国家自然科学基金资助项目(51778010)。
文摘
设计了基于微热管阵列的光伏光热建筑一体化(building integrated photovoltaic-thermal,BIPVT)组件与近零能耗建筑,该建筑采用太阳能-空气能多能互补供能系统,实现了建筑供冷、供热与供电的多种用能需求.为研究该建筑在不同气候条件下能否满足近零能耗建筑的标准,搭建了BIPVT建筑及太阳能-空气能多能互补供能系统,建立了供能系统仿真模型,对不同气候条件下BIPVT建筑的节能特性进行分析.结果表明,不同气候条件下,BIPVT建筑供能系统的太阳能贡献率占建筑负荷比例为56%~98%,发电量占满足建筑环境需求用电量的比例为70%~100%.根据近零能耗建筑技术标准,对BIPVT建筑的节能特性进行分析,在不同气候条件下的典型城市,BIPVT建筑都可以满足近零能耗建筑或零能耗建筑的标准,节能减排效益较好.
关键词
光伏光热建筑一体化
仿真模型
节能特性
多能互补
近零能耗建筑
气候分区
Keywords
building integrated photovoltaic-thermal(bipvt )
simulation model
energy saving character analysis
multi-energy complementary
nearly zero energy building
climate zones
分类号
TU83
[建筑科学—供热、供燃气、通风及空调工程]
题名 BIPVT系统关键参数影响特性研究
3
作者
柴云娥
刘孝敏
杨林艳
顾金寿
魏巍
刘叶瑞
机构
甘肃自然能源研究所
甘肃省低碳建筑工程研究中心
出处
《科技与创新》
2024年第15期14-17,共4页
基金
甘肃省青年科技计划项目(编号:22JR11RA217)
甘肃省住房和城乡建设厅建设科技攻关项目(编号:JKR2022-14)
+1 种基金
甘肃省住房和城乡建设厅软科学科研项目(编号:JK2021-12)
甘肃省科技计划项目自然科学基金(编号:23JRRA1663、23JRRA1662)。
文摘
以太阳能光伏光热和建筑一体化(Building Integrated Photovoltaic/Thermal System,BIPVT)系统为研究对象,研究了太阳辐照度、环境温度和环境湿度对系统热电性能的影响。结果表明,晴天天气时系统的热电性能好于多云天气;在﹣6.6~4.6℃的环境温度范围内系统的热电性能较好,超过4.6℃时热电性能会降低,当环境温度为﹣3.3℃时,系统的瞬时电效率最大,可达18.7%,当环境温度为4.6℃时,系统的瞬时热水效率最大,可达65.3%;系统的综合效率随环境湿度变化波动较大,热风效率随环境湿度的增大总体呈减小趋势,当环境湿度为20.6%时,系统的瞬时热风效率最大,可达22.2%,当环境湿度为65.9%时,系统的瞬时热风效率最小,为7.7%。
关键词
bipvt
太阳辐照
太阳能
热电性能
分类号
TM615
[电气工程—电力系统及自动化]
题名 一种基于微热管阵列的太阳能BIPVT系统实验研究
4
作者
顾金寿
柴云娥
魏巍
杨林艳
刘孝敏
刘叶瑞
机构
甘肃自然能源研究所
甘肃省低碳建筑工程技术研究中心
出处
《绿色科技》
2024年第12期211-214,共4页
基金
甘肃省科技计划项目自然科学基金(编号:23JRRA1662)
甘肃省住房和城乡建设厅科研项目(编号:JK2021-12)
+1 种基金
甘肃省住房和城乡建设厅建设科技攻关项目(编号:JKR2022-14)
甘肃省科技计划项目自然科学基金(编号:23JRRA1663)。
文摘
以一种平板微热管阵列式的太阳能光伏光热和建筑一体化(building integrated photovoltaic/thermal system-BIPVT)系统为研究对象,研究了2023年1月10日系统的相关热电特性,结果表明:在日均太阳辐射为540.8 W/m^(2),日均室外温度为4℃时,微热管阵列式太阳能BIPVT系统的日均室内温度为23.6℃,可以满足冬季室内基本取暖要求;系统进出水口日均温差为0.9℃,进出风口日均温差为13.6℃,具有很好的热风效果;系统的日均电效率为9.6%,日均热水效率为34%,日均综合效率为59.6%,将平板微热管阵列用于BIPVT系统,可以降低电池背板温度,提高发电效率。
关键词
微热管
热电特性
bipvt
综合效率
Keywords
micro heat pipe
thermal-electrical performance
bipvt
overall efficiency
分类号
TM914
[电气工程—电力电子与电力传动]
题名 新型BIPVT超低能耗建筑节能特性研究
被引量:4
5
作者
任海波
全贞花
王林成
王兆萌
赵耀华
机构
北京工业大学绿色建筑环境与节能技术北京市重点实验室
出处
《建筑科学》
CSCD
北大核心
2021年第10期103-109,137,共8页
基金
国家自然科学基金项目“BIPV/T-太阳能热泵耦合供能系统优化设计方法”(51778010)。
文摘
将微热管阵列应用于建筑一体化光伏光热(BIPVT)组件,设计了多能互补耦合热泵供能系统,实现了太阳能与空气能高效互补利用,并搭建了新型BIPVT超低能耗建筑。同时建立了BIPVT建筑的仿真模型,并将其与BIPV幕墙建筑和普通参考建筑的产能与用能进行模拟与对比分析。结果表明,新型BIPVT建筑全年累计空调负荷为3033 k W·h,相对于BIPV幕墙,建筑负荷降低了32.9%。相对于参考建筑,负荷增加了8.6%。新型BIPVT建筑能耗综合值为113.5 k W·h/(m^(2)·a),相对于BIPV幕墙和普通墙体围护结构,新型BIPVT建筑综合节能率分别为38.5%和62.2%。本研究为超低能耗建筑的应用提供了新的技术方法与理论依据。
关键词
光伏光热建筑一体化(bipvt )
仿真模型
能耗分析
超低能耗建筑
多能互补
Keywords
building integrated photovoltaic photothermal(bipvt )
simulation model
energy consumption analysis
ultra-low energy building
multi-energy supplement
分类号
TU831
[建筑科学—供热、供燃气、通风及空调工程]
题名 风冷MHPA-BIPVT建筑负荷及节能特性分析
6
作者
张宇琛
全贞花
王清宇
李昶
赵耀华
机构
北京工业大学绿色建筑环境与节能技术北京市重点实验室
出处
《建筑科学》
2026年第2期111-124,共14页
基金
国家重点研发计划“基于MHPA超级导热材料的BIPVT零能耗建筑供能协同储能关键技术研究”(2022YFE0118500)。
文摘
一种基于高效传热元件——微热管阵列的风冷建筑一体化光伏光热(BIPVT)组件,将其作为建筑围护结构设计并搭建了BIPVT示范建筑。建立了风冷BIPVT组件非稳态传热模型及BIPVT建筑的负荷仿真模型。模拟了BIPVT建筑集热、发电及负荷特性,并将其与BIPV幕墙建筑和普通参考建筑进行对比,得到BIPVT建筑的节能特性。结果表明,BIPVT组件通过风冷强化散热,有效降低了组件背板温度波动,提升了建筑室内热环境的稳定性,全年累计负荷较BIPV建筑减少了12.8%。供暖季BIPVT建筑产能(集热与发电)与用能平均占比分别为14%和17.8%,制冷季及过渡季BIPVT建筑产能与用能平均占比分别为17.4%和47.5%。BIPVT建筑能耗综合强度为79.7 kW·h/(m^(2)·a),与BIPV建筑和参考建筑相比,建筑综合节能率分别为24.5%和16%。本研究为BIPVT建筑的应用和推广提供了技术方法和理论依据。
关键词
光伏光热建筑一体化(bipvt )
负荷
能耗分析
仿真模型
Keywords
building-integrated photovoltaic-thermal(bipvt )
building load
energy analysis
simulation model
分类号
TU831
[建筑科学]
题名 针对烟囱效应对太阳能空调系统性能影响研究
7
作者
钱剑峰
李爽
机构
哈尔滨商业大学能源与建筑工程学院
出处
《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》
CAS
2019年第4期468-472,共5页
基金
黑龙江省高校青年人才培养计划(UNPYSCT—2015072)
文摘
根据BIPVT技术和热压下的热通风理论以及利用光伏板构建试验台,通过对室外干球温度ta以及玻璃盖板到光伏电池板之间的距离l等参数进行变化,得出结论,室外干球温度对光伏电池板的温度存在正比影响;且玻璃盖板到光伏电池板表面之间的距离l越小,节能型空调系统的性能提升越大;基于对季节性数据处理,同时对节能空调,其系统光伏热结构进行分析,冬季和夏季两季气温变化,各层之间的平均温差为17.55℃和22.17℃,与此同时其发电效率则会分别提高2.72%和7.09%.
关键词
太阳能空调
光电转换效率
烟囱效应通风理论
bipvt
Keywords
solar energy conditioning
photovoltaic photothermal system
stack effect of ventilation theory
bipvt
分类号
TB657
[一般工业技术—制冷工程]