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DE102006032876A1 - HS Wärmeplatte - Google Patents

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DE102006032876A1
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S40/00Components or accessories in combination with PV modules, not provided for in groups H02S10/00 - H02S30/00
    • H02S40/40Thermal components
    • H02S40/44Means to utilise heat energy, e.g. hybrid systems producing warm water and electricity at the same time
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S10/00Solar heat collectors using working fluids
    • F24S10/70Solar heat collectors using working fluids the working fluids being conveyed through tubular absorbing conduits
    • F24S10/75Solar heat collectors using working fluids the working fluids being conveyed through tubular absorbing conduits with enlarged surfaces, e.g. with protrusions or corrugations
    • F24S10/755Solar heat collectors using working fluids the working fluids being conveyed through tubular absorbing conduits with enlarged surfaces, e.g. with protrusions or corrugations the conduits being otherwise bent, e.g. zig-zag
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10FINORGANIC SEMICONDUCTOR DEVICES SENSITIVE TO INFRARED RADIATION, LIGHT, ELECTROMAGNETIC RADIATION OF SHORTER WAVELENGTH OR CORPUSCULAR RADIATION
    • H10F77/00Constructional details of devices covered by this subclass
    • H10F77/60Arrangements for cooling, heating, ventilating or compensating for temperature fluctuations
    • H10F77/63Arrangements for cooling directly associated or integrated with photovoltaic cells, e.g. heat sinks directly associated with the photovoltaic cells or integrated Peltier elements for active cooling
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
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    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/60Thermal-PV hybrids

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  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

für HS Wärmeplatte die in jede Photovoltaikplatte integrierbar ist dadurch gekennzeichnet, das sie hinter jede beliebige Solarplatte eingebaut oder nachgerüstet werden kann.

Description

  • Bei bekannten Solaranlagen wird entweder Strom oder Wärme erzeugt.
  • Durch das Kombinieren einer Photovoltaikplatte und der HS Wärmeplatte (2, 3 und 5) werden in einer Anlage (5 und 6) beide Energieformen, Strom und Wärme erzeugt.
  • Die neue Anordnung der zwei Platten soll es ermöglichen, die unterschiedlichen Energieformen gleichzeitig, auf engsten Raum, kostengünstiger und wirkungsvoller auszunutzen.
  • Die HS Wärmeplatte (1) besteht aus einem Rahmen (1) Alu oder Cu der nach außen mit Silikon überzogen ist.
  • Silikon ist dafür, das die HS Wärmeplatte unter der Photovoltaikplatte in deren Rahmen (2, 1.1 oder 3, 2) befestigt, diese nicht zerstört z.B. durch ausdehnen oder elektrischen Spannungsfall.
  • Auf diesem Rahmen (2, 2.1; 3, 1) ist die Rückseite (2, 2.6; 3, 6) befestigt.
  • In diesem Rahmen und Rückseite liegt das Rohrsystem Cu (1, 5; 2, 2.7; 3, 7) fest wärmeleitend miteinander verbunden (z.B. verlötet oder verschweißt) auf den wärmeaufnehmenden Platten (1, 4; 2, 2.8; 3, 3).
  • Das Rohrsystem (1, 5; 2, 2.7; 3, 7) ist so verlegt das die Wärmeableitende Flüssigkeit unten in die Platte eintritt (1, 2; 4) und oben wieder austritt (1, 3; 4).
  • Durch Waagerechtes anordnen des Rohrsystems wird das Aufheizen der Kühlflüssigkeit optimiert (4) und somit sind wenigere HS Wärmeplatten erforderlich um eine optimale Temperatur zu erreichen.
  • Das Rohrsystem (1, 5; 2, 2.7; 3, 7) mit den fest verbundenen wärmeaufnehmenden Platten (1, 4; 2, 2.8, 3, 3) ist so in Isolierung (z.B. Schaumisolierung) eingeschlossen (1, 6; 2, 2.4; 3, 5) das ein möglichst geringer Verlust seitlich und nach hinten entsteht.
  • Nach vorne zur Photovoltaikplatte (2, 1.2; 3, 8), soll die HS Wärmeplatte mit sehr geringen Abstand oder anliegend montiert sein, um somit die Temperatur der Photovoltaikplatte schnellst möglich aufzunehmen oder sie bei Schneebedeckung kurzzeitig abzugeben.
  • Durch das Kombinieren der Photovoltaik- und der HS Wärmeplatte (zwei Arten der Energieumwandlung) erhöht sich der Wirkungsgrad der Platte.
  • Man gewinnt auf der Fläche der Photovoltaikplatte zwei arten der Energie (5 und 6).
  • Zusätzlich wird die Photovoltaikplatte durch die HS Wärmeplatte gekühlt, so das der Wirkungsgrad dadurch alleine sich schon erhöht. Zusätzlich gewinnen wir ohne zusätzliche Fläche noch Heizwärme.
  • In Schneegebieten (bei Schneebedeckung der Photovoltaikplatte) erhalten wir durch die HS Wärmeplatte die Möglichkeit durch kurzzeitiges rückfließen der Kühlflüssigkeit die Platten schneefrei zu halten.
  • 1.:
  • 1
    Anschluss
    2
    Kühlflüssigkeit Eingang
    3
    Kühlflüssigkeit Ausgang
    4
    Wärmeleitende Platte
    5
    Rohrsystem
    6
    Isolierung
    7
    Rahmen mit Silikonmanschette
  • 2.:
  • 1.1
    Rahmen der Sanyo HIP Platte
    1.2
    Photovoltaik – Modul
    2.1
    Rahmen der HS Wärmeplatte
    2.2
    Kühlflüssigkeit Eingang
    2.3
    Kühlflüssigkeit Ausgang
    2.4
    Schaumisolierung
    2.5
    Distanz
    2.6
    Rückwand
    2.7
    Rohrsystem
    2.8
    Wärmeaufnehmende Platte
  • 3.:
  • 1
    Rahmen der HS Wärmeplatte
    2
    Rahmen der Sanyo HIP Platte
    3
    HS Wärme Platte
    4
    Abstand zwischen den beiden Platten
    5
    Schaumisolierung
    6
    Rückwand
    7
    Rohrsystem
    8
    Photovoltaik Platte
  • 4.:
  • Von unten nach oben verlaufendes Rohrsystem
  • 5.:
  • Bauteile der Kombinierten Solar Anlage
  • 1
    Warm- und Kaltleitung zum HS Wärmeaufsatz (Glykol Gemisch)
    2
    langsam laufende Umwälzpumpe für Glykol Gemisch (wird über Thermostat geschalten)
    3
    Warm- und Kaltleitung (Wasser) von der Heizung
    4
    Umwälzpumpe für Zusatzheizung
    5
    Heizungsboiler
    6
    Warm- und Kaltleitung für Brauchwasser
    7
    Brauchwasserboiler
    8
    Schaumisolierung
    9
    HS Wärme-Aufsatz
    10
    Sanyo HIP 200 NHE 1
    11
    Gleichspannung Verbindungsleitungen von Platte zu Platte
    12
    Verbindungsleitung von den Platten zu dem Wechselrichter
    13
    Wechselrichter
    14
    Zuleitung zum Zähler und Netz 230 V Wechselspannung
    Sanyo HIP 200 NHE 1 + HS Wärmeaufsatz
    Position 1-9 Solar Heizung
    Position 10-14 Photovoltaikanlage
  • 6.:
  • 1
    Wärmetauscher
    2
    Umwälz Pumpe

Claims (5)

  1. für HS Wärmeplatte die in jede Photovoltaikplatte integrierbar ist dadurch gekennzeichnet, das sie hinter jede beliebige Solarplatte eingebaut oder nachgerüstet werden kann.
  2. Kühlung der Solarzellen Durch Abtransport der Wärme zum Wärmetauscher
  3. Das die Kühlflüssigkeit von unten nach oben durch die Platte gepumpt wird. Bessere Aufnahme der Wärme
  4. Das die Sonnenenergie in zwei Arten genutzt wird Wärme und Strom
  5. Die Solarplatten von Schneebelag entfernen kann. Durch kurzzeitiges beheizen der Solarplatten durch die Wärmeplatte, rutscht der Schnee ab.
DE102006032876A 2006-07-15 2006-07-15 HS Wärmeplatte Ceased DE102006032876A1 (de)

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