Utilizarea căldurii panourilor fotovoltaice pentru a produce apă caldă pentru locuințe

Oamenii de știință din Statele Unite au dezvoltat un nou proiect de sistem fotovoltaic-termic care utilizează conducte de apă paralele ca sistem de răcire pentru a reduce temperatura de funcționare a panourilor fotovoltaice. Căldura reziduală generată de acest proces este apoi utilizată pentru a genera apă caldă menajeră. Cercetătorii de la Multiphysics Interaction Lab (MiLab) din Statele Unite au dezvoltat un nou design de sistem fotovoltaic-termic (PVT) care utilizează căldura reziduală de la panourile fotovoltaice pentru a genera sisteme de apă caldă menajeră.

RENERGY

Sistemul se bazează pe conducte de apă paralele care sunt atașate la partea din spate a panourilor solare și care reduc temperatura de funcționare a acestora. “Studiul nostru introduce o abordare simplă și practică de răcire care îmbunătățește eficiența electrică a panourilor fotovoltaice, oferind în același timp o soluție durabilă pentru nevoile rezidențiale de apă caldă”, au declarat cercetătorii.

RENERGY

Sistemul experimental se bazează pe un panou fotovoltaic policristalin policristalin de 250 W orientat spre sud, cu un coeficient de temperatură de -0,45%/C și un unghi de înclinare de 30 de grade. Conductele de răcire din cupru sunt conectate prin intermediul unor colectoare în amonte și în aval și sunt acoperite de un capac din aluminiu pentru a le fixa pe partea din spate a panoului fotovoltaic.

Configurația experimentală include un rezervor de stocare a apei calde și o pompă centrifugă de 11 W care menține un debit constant de 3 L/min. “Debitul de apă este monitorizat cu ajutorul unui debitmetru”, au explicat cercetătorii. “Pentru a colecta date precise, un set de termocuple este amplasat strategic pentru a măsura simultan diferite temperaturi, inclusiv temperaturile apei de intrare și de ieșire din sistemul PV/T, temperatura de suprafață a panoului PV și temperatura aerului înconjurător”.

De asemenea, sistemul utilizează un multimetru pentru a măsura puterea de ieșire a modulului PV și un piranometru pentru a evalua radiația solară.

RENERGY

Academicienii au comparat performanța panoului PV răcit cu un panou de referință fără răcire în luna mai, în campusul Universității Notre Dame-Louaize, situat în Zouk Mosbeh, Liban. Analiza lor a arătat că panoul PVT poate genera cu 4% mai multă energie decât modulul fotovoltaic, datorită efectului de răcire al țevilor de cupru. Aceștia au avertizat, de asemenea, că un efect de saturație, legat de faptul că apa caldă stocată în rezervor nu este utilizată în mod eficient, poate limita capacitatea de răcire optimă a modulelor PV într-o anumită etapă.

“Această reducere se datorează probabil absenței cererii de apă rezidențială în sistemul de recuperare a căldurii reziduale”, au mai explicat cercetătorii. “Această absență face ca temperatura apei de răcire din rezervorul de apă caldă să crească treptat, reducând astfel rata de eliminare a căldurii din sistemul PVT”. Testele au arătat, de asemenea, că panoul PVT a atins o eficiență electrică medie de 11,5%, în timp ce panoul PVT fără răcire a atins o eficiență medie de 10%. Cercetătorii au mai arătat că eficiența totală a sistemului PVT a atins aproximativ 75%, iar cea a sistemului PV de referință a fost de numai 10%.

“Eficiența termică medie, care reprezintă raportul dintre căldura reziduală recuperată și energia solară absorbită de panoul fotovoltaic, a fost de aproximativ 60% în cazul sistemului PV/T răcit”, au mai precizat aceștia. “Sistemul PV/T răcit nu numai că a generat o fracțiune mai mare de energie electrică, dar a prezentat, de asemenea, o rată de pierdere a căldurii din partea din spate a modulului PV cu aproximativ 40% mai mare, ceea ce indică recuperarea eficientă a căldurii reziduale.”

Sistemul a fost prezentat în lucrarea “An experimental analysis of a hybrid photovoltaic thermal system through parallel water pipe integration” (O analiză experimentală a unui sistem termic fotovoltaic hibrid prin integrarea conductelor de apă paralele), publicată în International Journal of Thermofluids.

Q Group Banner
spot_imgspot_img
spot_img
Q Group Banner

ȘTIRI RECENTE

WindRise Plus mai aduce o unitate de stocare: BESS de 5 MWh instalat la Bujor, integrarea urmează

WindRise Plus a adus pe amplasament sistemul de stocare destinat parcului fotovoltaic din satul...

Moldova și Ucraina vor să extindă capacitatea de schimb a energiei electrice cu țările din regiune

Pe 9 aprilie, directorii și specialiștii operatorilor sistemelor de transport al energiei electrice din...

Europa forțează integrarea energetică în Sud-Est: reguli comune la gaze și cuplare rapidă a piețelor de electricitate înainte de aderare

Parlamentarii discută în aceste zile despre un subiect fin, dar urgent: cum își securizează...

Interviu cu Romeo Lopotenco: proiectele QGROUP, huburile energetice și presiunea pe infrastructura rețelelor

În ultimii ani, Moldova a atras investiții tot mai consistente în zona energiei verzi,...

SIMILARE

ANRE începe reglementarea partajării energiei electrice: un nou model în care consumatorii pot împărți curentul produs local

ANRE a deschis procedura prin care va elabora condițiile de participare la partajarea energiei...

Kirsan la MoldEnergy 2026: stocare, fotovoltaic și integrare – soluții complete pentru proiecte din Moldova și România

În perioada 2–5 aprilie 2026, la Chișinău, în spațiile Moldexpo, are loc MoldEnergy 2026,...

Solaren la MOLDENERGY 2026: stocarea și integrarea sistemelor definesc noua etapă a pieței

MOLDENERGY 2026 se desfășoară în aceste zile la Chișinău și confirmă statutul de principală...

Wind Rise Plus, gata să lanseze noua soluție EMS universală pentru proiectele cu stocare

Wind Rise Plus, una dintre cele mai active companii EPC din Moldova pe zona...

Monitorizarea rețelelor electrice de joasă tensiune în timp real: un alt proiect intră în testare în Sandbox

Să păstrăm firul: în ianuarie, Comisia pentru spații de testare inovativă a acceptat spre...

GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC 2026: ediție România–Moldova, cu Orașul Viitorului în demonstrație live

București va deveni un centru regional pentru inovație și dialog instituțional în domeniul dezvoltării...

Trei proiecte merg mai departe în Sandbox: „centrală virtuală” pentru prosumatori, hub de echilibrare și rețea monitorizată live

Comisia pentru spații de testare inovativă a selectat trei inițiative din totalul de șase...

Despre V2G în Moldova. Cum vrea Guvernul să transforme mașina electrică în baterie pentru rețea

Mâine, 29 decembrie 2025, Guvernul aprobă proiectul Ministerului Energiei privind testarea inovativă „Vehicul spre...

OMV Petrom și CE Oltenia încep construcția parcurilor fotovoltaice de 550 MW

OMV Petrom și Complexul Energetic Oltenia (CE Oltenia) au intrat în șantier cu patru...