##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Анотація
Розробка багатофункціональних сонячних систем, до яких відносяться безпосередньо PV/T системи та системи тепло- холодопостачання і кондиціювання повітря, їх впровадження в вітчизняне виробництво буде сприяти зменшенню залежності нашої країни від невідновлюваних паливно-енергетичних ресурсів, створенню нових виробництв та робочих місць. Розглядається стан розробок сонячних полігенераційних PV/T систем, можливість поширення в житловому секторі та готовність власників комунальних домогосподарств до модернізації систем опалення та електропостачання. Відзначається, що поліенерація електроенергії, холоду та теплоти, забезпечуючи повну автономність сонячних систем, здатна вирішувати основні завдання життєзабезпечення: гарячого водопостачання, охолодження середовищ та кондиціювання, а також осушення повітря для застосування у різних технологічних процесах виробництва. Наведені дані щодо перспектив сумісного використання сонячних повітряних колекторів з системами опалення та вентиляції. Розглядається сучасний стан практичного застосування PV/T-колекторів. Відзначаються причини, що заважають швидкому поширенню PV/T систем та порівнюється ефективність колекторів різного конструктивного виконання. Представлені конструктивні та функціональні особливості роботи когенераційної сонячної електротеплової станції та оцінка її ефективності відносно економії невідновлювальних джерел. Наведена оцінка ринкового потенціалу колекторів PV/T. Наголошується, що, оскільки споживачі використовують найбільшу кількість енергії для опалення, сонячний колектор PV/T є альтернативною перспективною системою для низькоенергетичних застосувань у житлових, промислових та комерційних будівлях. Представлено концепцію створення нового покоління багатофункціональних геліосистем на основі тепловикористовувального абсорбційного циклу відкритого типу
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Посилання
2. Chow, T.T. (2010) A review on photovolta-ic/thermal hy-brid solar technology. Applied Energy, 87, 365-379.
3. Skoplaki, E., Palyvos, J.A. (2009). Operating temperature of photovoltaic modules: A survey of pertinent correlations. Renewable Energy, 34, 23-29
4. Hoxha, B., Selimaj, R., Krasniqi, D., Osmanaj, S. (2019). Cogeneration of energy in solar systems - a study case, Kosovo. International Journal of Power Electronics and Drive Systems (IJPEDS), 10(3), 1675.
5. Kallio, S., Siroux, M. (2021). A Review – Renewable energy based micro-cogeneration and hybrid energy systems. E3S Web of Conferences, 294, 01004.
6. Suresh, N. S., Thirumalai, N. C., Dasappa, S. (2019). Modeling and analysis of solar thermal and biomass hybrid power plants. Applied Thermal Engineering, 160, 114121.
7. Kosmadakis, G., Landelle, A., Lazova, M., Manolakos, D., Kaya, A., Huisseune, H., Karavas, C.-S., Tauveron, N., Revellin, R., Haberschill, P., De Paepe, M., Papadakis, G. (2016). Experimental testing of a low-temperature organic Rankine cycle (ORC) engine coupled with concentrating PV/thermal collectors: Laboratory and field tests. Energy, 117, 222-236.
8. Photoelectric thermal hybrid solar collector. Retrived 30 May 2023 from https://wiki5.ru/wiki/Photovoltaic_thermal_hybrid_solar_collector.
9. Solar air collectors. Retrived 30 May 2023 from https://aw-therm.com.ua/solnechnye-vozdushnye-kollektory/.
10. Hybrid solar collectors PVT. Retrived 30 May 2023 from https://solarsoul.net/gibridnye-solnechnye-kollektory-pvt.
11. MinIO Browser. Retrived 30 May 2023 from https://files.sk.ru/navigator/company_files/1121894/1640279172_Презентация-Greentech-2021.pdf.
12. Solar Heat Worldwide. AEE – Institute for Sus-tainable Technologies 8200 Gleisdorf, Austria. IEA Solar Heating & Cooling Programme, May 2019. Retrived 30 May 2023 from https://www.iea-shc.org/Data/Sites/1/publications/Solar-Heat-Worldwide-2019.pdf
13. Triple Solar unveils new photovoltaic thermal panel for heat-pump houses. pv magazine Internati¬onal. Retrived 30 May 2023 from https://www.pv-magazine.com/2021/09/23/triple-solar-unveils-new-photovoltaic-thermal-panel-for-heat-pump-houses/.
14. Yao Xiao, Pingrui Huang, Gaosheng Wei, Liu Cui, Chao Xu, Xiaoze Du (2022). State-of-the-art review on performance enhancement of photovoltaic/thermal system integrated with phase change. Journal of Energy Storage, 56, 106073.
15. Prasetyo, S. D., Prabowo, A. R., Arifin, Z. (2022). The effect of collector design in increasing PVT performance: Current state and milestone. Materials Today: Proceedings. 63. P. 51-59.
16. Lämmle, M., Herrando, M., Ryan, G. (2020). Basic concepts of PVT collector technologies, applications and markets. IEA SHC, 60, 20.
17. Khalak, V. (2021). Solar-assisted Heat and Cold Supply and Air Conditioning Systems with Highlights on Polymer Solar Collectors and Absorbers with Internal Evaporative Cooling. Odesa National Academy of Food Technologies, 149
18. ANSI/ASHRAE 55-2017. Retrived 30 May 2023 from https://webstore.ansi.org/standards/ashrae/ansiashrae552017?gclid=CjwKCAjw3oqoBhAjEiwA_UaLtkgmYQOlZPDli8xWvp-OPOO30N890qVeJZrMgjsRC-TV7Jp_eTDYQBoCRb4QAvD_BwE.
19. Doroshenko, O.V., Glauberman, M.A. (2012). Alternative energy. Solar heating and cooling systems. Odesa: ONAFT, 447.