• شماره ركورد
    22323
  • پديد آورنده

    مسعود گلپريان

  • عنوان
    طراحي پژوهشكده انرژي هاي پاك، با استفاده از بهينه‌سازي توان خروجي سايبان خورشيدي متحرك در نما
  • مقطع تحصيلي
    كارشناسي ارشد
  • رشته تحصيلي
    معماري پايدار
  • تاريخ دفاع
    1398/6/31
  • استاد راهنما
    دكتر عباس تركاشوند - دكتر محسن فيضي
  • دانشكده
    معماري و شهرسازي
  • چكيده
    سايبان‌هاي صفحات خورشيدي متحرك در نماي ساختمان، نقش مهمي در دريافت انرژي خورشيدي و توليد انرژي الكتريكي با استفاده از تنظيم زاويه‌ي رديابي خورشيدي ايفا مي‌كنند. مطالعات پيشين در رابطه با اين سايبان‌ها، با اشاره به تاثير شديد سايه‌هاي متقابل صفحات خورشيدي متحرك در كاهش توان خروجي، در پي به حداكثر رساندن ميزان تابش كلي بر روي اين صفحات بوده‌اند. اما در اين پژوهش، براي اولين بار، به منظور به حداكثر رساندن توان خروجي، رابطه‌ي بهينه‌ ميان افزايش تابش كلي و حذف سايه‌هاي متقابل صفحات خورشيدي، بر اساس زاويه‌ي چرخش صفحات خورشيدي، تبيين شده است. اين روش، به شكل‌گيري سايبان خورشيدي متحرك بدون سايه انجاميده است. بدين منظور، ابتدا يك مدل هندسي سايبان خورشيدي متحرك ارائه شد. سپس، انرژي الكتريكي توليد شده و بازده سايبان خورشيدي متحرك بر اساس تابش معادل جهاني و اثر تابش جزئي، در مدل پيشنهادي اين پژوهش، يعني مدل رديابي خورشيدي بدون سايه با مدل رديابي خورشيدي متداول، در بازه‌هاي زماني متفاوت (لحظه‌اي، روزانه، ماهيانه و ساليانه‌) با استفاده از كامپيوتر، شبيه‌سازي و با هم مقايسه شد. در نهايت، تاثير فاصله‌ي بين ماژول‌ها بر عملكرد آن‌ها در دو روز مهم سال (انقلاب تابستاني و اعتدال پاييزي) ارزيابي شد. شبيه‌سازي‌ها در شهر همدان (N 85°/34 ، E53°/48)، ايران با استفاده از داده‌هاي آب و هوايي اين شهر انجام شده است. يافته‌ها نشان داد كه توان خروجي و ميانگين بازدهي ساليانه در سايبان‌هاي خورشيدي متحرك، در مدل رديابي خورشيد بدون سايه نسبت به مدل رديابي سنتي خورشيدي عمود، به ترتيب معادل 56/51% و26/32% افزايش داشته است. اين در حالي است كه ميزان تابش كلي بر روي صفحات خورشيدي، در مدل رديابي خورشيدي عمود، 24/10% بيشتر بوده است. همچنين برخلاف بالا بودن تابش كلي در ماههاي گرم سال، توان توليدي و بازده‌ي سيستم مدل رديابي خورشيدي بدون سايه در فصول سرد بيشتر مي باشد. نسبت پوشش نما تاثير بسزايي در عملكرد سايبان خورشيدي متحرك دارد. بيشترين انرژي توسط مدل رديابي خورشيدي بدون سايه با نسبت پوشش نما برابر با يك توليد مي‌شود. همچنين در مدل رديابي خورشيدي بدون سايه با كاهش نسبت پوشش نما در روزهاي انقلاب تابستاني و اعتدال پاييزي توان خروجي و بازدهي هر ماژول خورشيدي بيشتر شد. اما به دليل كاهش سريع‌تر تعداد و مساحت ماژول‌ها، توان خروجي سايبان متحرك خورشيدي كاهش يافت.
  • تاريخ ورود اطلاعات
    1399/07/08
  • عنوان به انگليسي
    Designing of Clean Energy Research Institute by using the optimized output power of the Dynamic Photovoltaic Integrated Shading Devices (DPVSD) in building facades
  • تاريخ بهره برداري
    9/29/2020 12:00:00 AM
  • دانشجوي وارد كننده اطلاعات

    مسعود گلپريان

  • چكيده به لاتين
    Dynamic Photovoltaic Integrated Shading Devices (DPVSD) in building facades plays an significant role in solar energy absorption and electrical energy generation by adjusting the sun-tracking angle. Earlier studies on these shading devices have sought to maximize the global irradiation on these panels addressing the severe influence of mutual shading of the dynamic photovoltaic panels on reducing output power. In the present study, the optimal relation between increasing the global irradiation on solar panels and eliminating mutual shading of the solar panels was evaluated based on the rotation angle of the solar panels in order to maximize the output power. This method led to the formation of Shade-less Dynamic Photovoltaic Shading (SDPS). For this purpose, a geometric model of dynamic photovoltaic shading was first presented. Then, based on global horizontal irradiation and the partial shading effect, the generated electrical energy and efficiency of the DPVSD in the proposed model of this study, i.e. “Shade-less Sun-tracking Model” (SSM) were simulated and compared with the conventional sun-tracking model at different time intervals (a given time instant, daily, monthly and annually) by using a computer. Finally, the effect of the distance between modules on their performance was evaluated in summer solstice and autumnal equinox as two important days of the year. Simulations were conducted in Hamadan (34/°85 N, 48/°53 E), Iran, by using the climatic data of this city. The results indicated that the annual output power and the average annual efficiency of dynamic photovoltaic shading increased by 51.56% and 32.26%, respectively, in the SSM compared to the traditional vertical perpendicular sun-tracking model. However, the overall solar radiation on the solar panels was 10.24% higher in the vertical perpendicular sun-tracking model. Furthermore, unlike the high global radiation in the warm months of year, the generated power and efficiency of the SSM were higher in cold seasons. The façade cover ratio played a significant role on the performance of dynamic photovoltaic shading. The maximum energy was generated by a SSM with a Facade Cover Ratio (FCR) of one. Further, in the SSM, the output power and efficiency of each solar module increased by reducing the FCR in the summer solstice and autumnal equinox days. However, the output power of the SDPS based on SSM decreased due to faster reduction in the number and area of the modules.