ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ И КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТЕНЫ ТРОМБА, ИНТЕГРИРОВАННОЙ С ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ МОДУЛЯМИ
Аннотация
Стены Тромба, интегрированные с фотоэлектрическими модулями, были оценены как устойчивые системы, повышающие энергетическую эффективность зданий. Анализ проводился на двух моделях —DC-вентиляторами и без них — в условиях запылённых и незапылённых дней. В незапылённые дни при использовании вентиляторов тепловая и
электрическая эффективность системы составила соответственно 12,2% и 18,4%, тогда как в режиме без вентиляторов данные показатели были значительно выше. В запылённых условиях снижение эффективности наблюдалось в обеих моделях. В данном исследовании изучены возможности значительного снижения энергопотребления зданий за счёт интеграции солнечной энергии в кровельные и фасадные конструкции. Проведён сравнительный анализ температурных режимов «вентилируемой стены Тромба» с системой охлаждения на основе вентиляторов и «невентилируемой стены Тромба».
Исследование показало, что температура фотоэлектрических модулей и эффективность системы зависят от погодных условий, запылённости и работы вентиляторов. Вентиляторы повышают электрическую эффективность за счёт охлаждения модулей, тогда как тепловая и общая эффективность выше при отсутствии пыли и работе без вентиляторов. Накопление пыли снижает солнечное излучение и уменьшает эффективность системы, при этом тепловая эффективность оказывает решающее влияние на общий показатель.
Об авторах
Список литературы
Abdullah AA., Atallah FS., Ahmed OK., Daoud RW., “Enhancement of the performance of Photovoltaic/Trombe wall system using the porous medium: Experimental and theoretical study,” Energy, vol. 171, pp. 14–26, 2019.
Daigle Q., O’Brien PG., “Heat generated using lumi nescent solar concentrators for building energy applications,” Energies, vol. 13, p. 5574, 2020.
Bhadra S., Sen N., AK K., Singh H., “Design and evaluation of a water-based, semitrans parent photovoltaic thermal trombe wall,” Energies, vol. 16, pp. 16–18, 2023.
Ibrahim AM., Ibraheem RR., Weli RB., “Energy saving in batteries using the photovoltaic system,” Al-Kitab J Pure Sci, vol. 4, pp. 78–94, 2023.
Abdullah AA., Attulla FS., Ahmed OK., Algburi S., “Effect of cooling method on the performance of PV/ Trombe wall: Experimental assessment,” Therm Sci Eng. Prog, vol. 30, p. 101273, 2022.
Abdullah AA., Atallah FS., Ahmed OK., Daoud RW., “Performance improvement of photovoltaic/Trombe wall by using phase change material: Experimental assessment,” J Energy Storage, vol. 55, p. 105596, 2022.
Abed AA., Ahmed OK., Weis MM., Hamada KI., “Performance augmentation of a PV/Trombe wall using Al2O3/Water nano-fluid: An experimental investiga tion,” Renew Energy, vol. 157, pp. 515–529, 2020.
Sánchez-Barroso G., González-Domínguez J., García Sanz-Calcedo J., Sanz JG., “Markov chains estimation of the optimal periodicity for cleaning photovol taic panels installed in the dehesa.,” Renew Energy, vol. 179, pp. 537–549, 2021.
Wang L., Zhou J., Zhong W., Ji Y., Yuan Y., “Analysis of factors affecting the performance of a novel micro-channel heat pipe PV-Trombe wall system for space heating.,” Sustain Energy Technol Assess, vol. 58, p. 103347, 2023.
Yao W., Han X., Huang Y., Zheng Z., Wang Y., Wamg X., “Analysis of the influencing factors of the dust on the surface of photovoltaic panels and its weakening law to solar radiation: A case study of Tianjin,” Energy, p. 124669, 256AD.
Fatima K., Minai AF., Malik H., García Márquez FP., “Experimental analysis of dust composition impact on Photovoltaic panel Performance: A case study,” Sol Energy, vol. 267, p. 112206, 2023.
Long H., Fu X., Kong W., Chen H, Zhou Y, Yang F., “Key technologies and applications of rural energy inter net in China,” Inf Process Agric, 2022, doi: 10.1016/j.inpa.2022.03.001.
Как цитировать
Copyright (c) 2026 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.
