本技術(shù)屬于建筑節(jié)能與可再生能源利用,具體涉及一種內(nèi)置發(fā)電相變一體化遮陽百葉的通風(fēng)玻璃幕墻系統(tǒng)。
背景技術(shù):
1、建筑能耗占我國社會總能源消耗的近30%,其中建筑運行階段是建筑消耗能源和產(chǎn)生碳排放的重要環(huán)節(jié),提升建筑的可在生能源利用率是實現(xiàn)建筑節(jié)能降碳的重要技術(shù)路徑,可有效促進(jìn)我國碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的實現(xiàn)。對于高密度城市,沒有充足的地面空間用于光伏裝機。而將建筑外立面與光伏發(fā)電相結(jié)合,實現(xiàn)建筑光伏一體化,可有效提升高密度城市的可再生能源利用率。
2、例如,申請?zhí)枮?02310624033.2的中國發(fā)明專利公開了一種“光伏百葉控制方法、光伏百葉控制設(shè)備及光伏百葉系統(tǒng)”,用于實現(xiàn)建筑光伏百葉的自動控制,提升光伏百葉的太陽輻射接收量。
3、夏季室外空氣溫度較高,在太陽輻射照射的情形下,光伏發(fā)電組件的溫度會急劇升高,最高可達(dá)60至70℃,隨著溫度的升高,光伏發(fā)電組件的發(fā)電效率會急劇下降,導(dǎo)致光伏組件的發(fā)電量降低。但現(xiàn)有的技術(shù)主要側(cè)重建筑外立面光伏一體化的實現(xiàn)方法,如何將建筑外立面與光伏發(fā)電相結(jié)合,同時避免在夏季由于光伏組件溫升導(dǎo)致發(fā)電效率下降,尚未得到較好的解決。
技術(shù)實現(xiàn)思路
1、針對現(xiàn)有技術(shù)的以上缺陷或改進(jìn)需求中的一種或者多種,本實用新型提供了一種內(nèi)置發(fā)電相變一體化遮陽百葉的通風(fēng)玻璃幕墻系統(tǒng),將建筑玻璃幕墻中遮陽與光伏發(fā)電集成,利用定型相變材料實現(xiàn)光伏遮陽組件的被動式降溫,避免過熱引起的發(fā)電效率衰減,通過通風(fēng)器的啟閉,可以在熱壓作用下,在夏季實現(xiàn)玻璃幕墻的通風(fēng)隔熱,在冬季實現(xiàn)室內(nèi)太陽能集熱采暖,在過渡季節(jié)強化室內(nèi)自然通風(fēng),從而降低建筑空調(diào)采暖能耗,提升建筑可再生能源利用率。
2、為實現(xiàn)上述目的,本實用新型提供一種內(nèi)置發(fā)電相變一體化遮陽百葉的通風(fēng)玻璃幕墻系統(tǒng),包括:
3、通風(fēng)玻璃幕墻組件,其包括內(nèi)層玻璃和外層玻璃,兩者之間形成通風(fēng)空腔;
4、發(fā)電相變一體化遮陽百葉組件,其內(nèi)置于所述通風(fēng)空腔中,包括光伏發(fā)電層、定型相變材料層以及設(shè)于兩者之間的金屬導(dǎo)熱層;
5、幕墻通風(fēng)器組件,分別設(shè)于所述內(nèi)層玻璃的頂部和底部,以及所述外層玻璃的頂部和底部。
6、結(jié)合發(fā)電相變一體化遮陽百葉組件、通風(fēng)玻璃幕墻組件以及幕墻通風(fēng)器組件,實現(xiàn)玻璃幕墻遮陽、光伏發(fā)電、定型相變材料被動式降溫及不同運行模式的切換。
7、作為本實用新型的進(jìn)一步改進(jìn),所述幕墻通風(fēng)器組件包括分別設(shè)于內(nèi)層玻璃頂部和底部的第一頂部通風(fēng)器和第一底部通風(fēng)器,以及分別設(shè)于外層玻璃頂部和底部的第二頂部通風(fēng)器和第二底部通風(fēng)器;
8、所述第一頂部通風(fēng)器和第一底部通風(fēng)器用于控制通風(fēng)空腔與室內(nèi)的空氣流通;所述第二頂部通風(fēng)器和第二底部通風(fēng)器用于控制通風(fēng)空腔與室外的空氣流通。
9、作為本實用新型的進(jìn)一步改進(jìn),所述第一頂部通風(fēng)器、第一底部通風(fēng)器、第二頂部通風(fēng)器以及第二底部通風(fēng)器均設(shè)有過濾網(wǎng)。
10、作為本實用新型的進(jìn)一步改進(jìn),還包括室內(nèi)墻壁上設(shè)置的室內(nèi)可開啟外窗。
11、作為本實用新型的進(jìn)一步改進(jìn),所述發(fā)電相變一體化遮陽百葉組件的傾角可調(diào)。
12、作為本實用新型的進(jìn)一步改進(jìn),所述光伏發(fā)電層設(shè)于所述發(fā)電相變一體化遮陽百葉組件的迎光面。
13、作為本實用新型的進(jìn)一步改進(jìn),所述光伏發(fā)電層采用光伏發(fā)電材料,包括晶硅、非晶硅光伏發(fā)電板或碲化鎘光伏玻璃;和/或,
14、所述金屬導(dǎo)熱層采用高導(dǎo)熱性能的金屬材料;和/或,
15、所述定型相變材料層的相變溫度為24℃至26℃。
16、作為本實用新型的進(jìn)一步改進(jìn),
17、所述金屬導(dǎo)熱層的厚度為0.5mm至2mm;和/或,
18、所述定型相變材料層的厚度為1cm至2cm。
19、總體而言,通過本實用新型所構(gòu)思的以上技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有以下有益效果:
20、(1)本實用新型的內(nèi)置發(fā)電相變一體化遮陽百葉的通風(fēng)玻璃幕墻系統(tǒng),利用光伏遮陽百葉實現(xiàn)建筑表皮的太陽能發(fā)電,同時充分利用定型相變材料的潛熱,實現(xiàn)光伏遮陽百葉的被動式降溫,提升光伏發(fā)電材料在夏季太陽輻射情形下的發(fā)電效率,利用光伏百葉太陽輻射得熱產(chǎn)生的熱壓,促進(jìn)玻璃幕墻通風(fēng)空腔中的空氣流動,減少玻璃幕墻夏季得熱與冬季熱損失,降低建筑的空調(diào)與采暖能耗,推動建筑節(jié)能減排。
21、(2)本實用新型的內(nèi)置發(fā)電相變一體化遮陽百葉的通風(fēng)玻璃幕墻系統(tǒng),結(jié)合發(fā)電相變一體化遮陽百葉組件、通風(fēng)玻璃幕墻組件以及幕墻通風(fēng)器組件的設(shè)計,使得該系統(tǒng)在不同季節(jié)實現(xiàn)運行模式的切換。在夏季通風(fēng)隔熱模式下,該系統(tǒng)可以利用煙囪效應(yīng),實現(xiàn)玻璃幕墻被動式外循環(huán)通風(fēng),將光伏遮陽百葉與定型相變材料吸收的熱量排至室外;在冬季太陽能集熱采暖模式下,利用玻璃幕墻中煙囪效應(yīng)實現(xiàn)太陽能集熱采暖,實現(xiàn)玻璃幕墻對太陽能光伏光熱的綜合利用;在過渡季節(jié)自然通風(fēng)模式下,利用玻璃幕墻中煙囪效應(yīng)強化室內(nèi)自然通風(fēng),利用通風(fēng)空氣對光伏遮陽百葉進(jìn)行降溫,提升光伏發(fā)電效率,改善室內(nèi)熱環(huán)境。
1.一種內(nèi)置發(fā)電相變一體化遮陽百葉的通風(fēng)玻璃幕墻系統(tǒng),其特征在于,包括:
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的內(nèi)置發(fā)電相變一體化遮陽百葉的通風(fēng)玻璃幕墻系統(tǒng),其特征在于,所述幕墻通風(fēng)器組件包括分別設(shè)于內(nèi)層玻璃頂部和底部的第一頂部通風(fēng)器和第一底部通風(fēng)器,以及分別設(shè)于外層玻璃頂部和底部的第二頂部通風(fēng)器和第二底部通風(fēng)器;
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的內(nèi)置發(fā)電相變一體化遮陽百葉的通風(fēng)玻璃幕墻系統(tǒng),其特征在于,所述第一頂部通風(fēng)器、第一底部通風(fēng)器、第二頂部通風(fēng)器以及第二底部通風(fēng)器均設(shè)有過濾網(wǎng)。
4.根據(jù)權(quán)利要求1-3任一項所述的內(nèi)置發(fā)電相變一體化遮陽百葉的通風(fēng)玻璃幕墻系統(tǒng),其特征在于,還包括室內(nèi)墻壁上設(shè)置的室內(nèi)可開啟外窗。
5.根據(jù)權(quán)利要求1-3任一項所述的內(nèi)置發(fā)電相變一體化遮陽百葉的通風(fēng)玻璃幕墻系統(tǒng),其特征在于,所述發(fā)電相變一體化遮陽百葉組件的傾角可調(diào)。
6.根據(jù)權(quán)利要求1-3任一項所述的內(nèi)置發(fā)電相變一體化遮陽百葉的通風(fēng)玻璃幕墻系統(tǒng),其特征在于,所述光伏發(fā)電層設(shè)于所述發(fā)電相變一體化遮陽百葉組件的迎光面。
7.根據(jù)權(quán)利要求1-3任一項所述的內(nèi)置發(fā)電相變一體化遮陽百葉的通風(fēng)玻璃幕墻系統(tǒng),其特征在于,所述光伏發(fā)電層采用光伏發(fā)電材料,包括晶硅、非晶硅光伏發(fā)電板或碲化鎘光伏玻璃;和/或,
8.根據(jù)權(quán)利要求1-3任一項所述的內(nèi)置發(fā)電相變一體化遮陽百葉的通風(fēng)玻璃幕墻系統(tǒng),其特征在于,