Zobrazit minimální záznam



dc.contributor.authorPokorný N.
dc.contributor.authorShemelin V.
dc.contributor.authorMatuška T.
dc.date.accessioned2020-04-21T12:45:47Z
dc.date.available2020-04-21T12:45:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifierV3S-336050
dc.identifier.citationPOKORNÝ, N., V. SHEMELIN, and T. MATUŠKA. Modelování provozu nezasklených FVT kolektorů během noci. Vytápění, větrání, instalace. 2019, 28(4), 210-214. ISSN 1210-1389.
dc.identifier.issn1210-1389 (print)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87258
dc.description.abstractČlánek představuje potenciální přínos nezasklených hybridních fotovoltaicko-tepelných (FVT) kolektorů během nočního provozu, kdy může kolektor teplo předávat do okolí nejen konvekcí, ale i sáláním vůči obloze, může být tedy provozován jako zdroj chladu. Za účelem simulační analýzy byl experimentálně ověřen matematický model nezaskleného FVT kolektoru implementovaného do simulačního prostředí TRNSYS. Teoreticky stanovený chladicí zisk byl srovnán s naměřenými daty na komerčně dostupných nezasklených hybridních kolektorech. Model byl následně využit pro stanovení ročního chladicího zisku různých konstrukčních variant hybridních kolektorů v klimatických podmínkách Arabského poloostrova. Vzhledem k možnosti využití nezasklených FVT kolektorů i v evropských klimatických podmínkách je v závěru uvedeno porovnání chladicího zisku pro tři evropské lokality během letního období. Na trhu běžně dostupné hybridní kolektory mohou dosáhnout průměrného chladicího výkonu okolo 110 W/m2 při konstantní teplotě chladicí vody 20 °C pro klimatické podmínky střední a severní Evropy, v jižní Evropě pro stejné provozní podmínky lze dosáhnout průměrného chladicího výkonu okolo 38 W/m2.cze
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocze
dc.publisherSpolečnost pro techniku prostředí
dc.relation.ispartofVytápění, větrání, instalace
dc.relation.urihttp://www.stpcr.cz/cz/cislo-4-2019
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA) 4.0
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectUnglazed PVT collectoreng
dc.subjectNight coolingeng
dc.titleModelování provozu nezasklených FVT kolektorů během nocicze
dc.title.alternativeModelling of Unglazed PVT Collectors Operation during the Nighteng
dc.typečlánek v časopisecze
dc.typejournal articleeng
dc.relation.projectidinfo:eu-repo/grantAgreement/Ministry of Education, Youth and Sports/LO/LO1605/CZ/University centre for energy efficient buildings - sustainability phase/UCEEB++
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.statusPeer-reviewed
dc.type.versionacceptedVersion
dc.identifier.scopus2-s2.0-85074607398
dc.description.abstract-translatedThe paper introduces potential benefit of unglazed photovoltaic-thermal collectors (PVT) during night operation, when the collector can be cooled down by convection and radiation towards the sky. Simulation analysis of the cooling gains of unglazed PVT collectors have been carried out. Mathematical model of unglazed PVT collector was experimentally validated and implemented into TRNSYS. Theoretical calculated cooling gain for commercially available unglazed PVT collectors has been compared with experimental results from testing. Developed model was used for simulation analysis of different PVT collector designs for climate conditions of Arabian Peninsula. Moreover, simulation analyses of the cooling performance for different European climate have been performed. While best of tested unglazed PVT collectors can achieve average specific cooling power around 110 W/m2 at chilled water temperature 20 °C in the climate conditions of central and northern Europe, in the climate conditions of south Europe these unglazed PVT collectors achieve not more than 38 W/m2 during summer season (June-August).eng


Soubory tohoto záznamu


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA) 4.0
Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA) 4.0