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काले पीवी-थर्मल कलेक्टरों ने बगीचों के बीच एक आधुनिक अपार्टमेंट इमारत की छतों को कवर किया है।
ऊर्जा संरक्षण

सौर छत जो गर्मी भी देता है

एक सौर पैनल सूर्य की रोशनी का एक पांचवां भाग बिजली में बदलता है और बाकी का ज्यादातर हिस्सा अपशिष्ट गर्मी में. एक PV-थर्मल कलेक्टर उस गर्मी को बनाए रखता है. भौतिकी सरल है; इसे भुगतान करना आसान नहीं है।

Andreas Siegemund (CC BY-SA 4.0)

सूर्य के प्रकाश में एक सौर पैनल को देखें और उस पर पड़ने वाली अधिकतर ऊर्जा कुछ भी उपयोगी नहीं कर रही है। कोशिकाएँ प्रकाश के 15 से 20% को बिजली में बदल देती हैं; इसका 65 से 70% गर्मी बन जाता है, जो पैनल को गरम करता है और इसे कम कुशल बनाता है (IEA SHC Task 60, 2020)। एक फोटोवोल्टिक-थर्मल (PVT) कलेक्टर कोशिकाएं के पीछे एक गर्मी विनिमयकर्ता रखता है, जो गर्मी को पानी या हवा में ले जाता है और इसे गर्म पानी, अंतरिक्ष तापन या एक हीट पम्प के लिए उपयोग करता है।

ईमानदार सारांश: PVT काम करता है, आज बेचा जाता है और एक ही छत से बिजली की प्रत्येक इकाई के लिए दो से तीन यूनिट गर्मी प्रदान कर सकता है, लेकिन यह केवल वहां भुगतान करता है जहां कम तापमान वाले गर्मी का स्थिर उपयोग होता है, और इसकी मापी गई लागतें अभी भी अधिकतर स्थानों में अलग पैनल और कलेक्टरों की तुलना में उच्च होती हैं. यह पृष्ठ संख्याओं के साथ बताता है कि क्यों।

1.67 मिलियन वर्ग मीटर2024 के अंत तक दुनिया भर में लगभग 316 मेगावाट बिजली की क्षमता वाले पीवीटी कलेक्टरों का निर्माण किया जाएगा।IEA SHC, 2025)
554 से 602 जीबी2024 में स्थापित सामान्य सौर पैनल की संख्या, उस वर्ष की नई पीवीटी क्षमता के लगभग 30,000 गुना (IEA PVPS, 2025)
100 से 700 तकkWh of heat per m² per year from PVT, on top of the electricity, depending on design and climate (आईएसबीटी 60)
0.2% से 0.5%सिलिकॉन सेल की दक्षता हर डिग्री के लिए खो जाती है जो यह गर्म करता है: कोशिकाएं ठंडा करना एक बोनस है, मुख्य पुरस्कार नहीं

क्या है

एक PVT कलेक्टर एक फ्रेम में एक सौर पैनल और एक सौर थर्मल कलेक्टर है। तीन मुख्य परिवार हैं (IEA SHC Task 60, 2020):

  • अछूता जल संग्रहक सामान्य पैनल की तरह दिखते हैं जिसमें एक समतल ताप विनिमयकर्ता पीछे से जुड़ा होता है। ये गर्मी को सहन करते हैं और हवा के संपर्क में आने पर शीघ्र ही ठंडा हो जाते हैं। यह विश्व भर में स्थापित पीवीटी थर्मल क्षमता का 61% है और अक्सर हीट पंप के लिए गर्मी स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है।
  • कवर्ड (ग्लास्ड) कलेक्टर कांच की दूसरी शीट और कोशिकाओं के सामने एक इन्सुलेटिंग एयर गैप जोड़ते हैं। ये 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाते हैं, जो घरेलू गर्म पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन अतिरिक्त कांच कुछ प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है और कोशिकाएं गर्म हो जाती हैं, इसलिए वे कम बिजली बनाती हैं।
  • वायु संग्रहक पैनल के पीछे हवा को फुँकते हैं और इसे एक इमारत को गर्म करने या ventilation के लिए उपयोग करते हैं। यह कुल स्थापित पीवीटी क्षमता का 33% है।

केंद्रित और निष्कासित-ट्यूब डिजाइन मौजूद हैं लेकिन एक छोटी भूमिका निभाते हैं (IEA SHC, Solar Heat Worldwide 2025)।

यह कैसे काम करता है

प्रकाश का अर्थ है। एक साफ दिन पर सूर्य के प्रकाश का लगभग 1,000 वॉट प्रत्येक वर्ग मीटर तक पहुंचता है; 800 वॉट अधिक विशिष्ट चमकदार घंटे है। एक सिलिकॉन सेल स्पेक्ट्रम का वह हिस्सा बदलता है जिसे यह बिजली में उपयोग कर सकता है। यह या तो गर्मी में, या ठंड में, या दोनों में से किसी एक में होता है।

गर्मी से त्वचा का रंग बदल जाता है। क्रिस्टलीय सिलिकॉन सेल की विद्युत दक्षता लगभग इसके तापमान के साथ रैखिक रूप से गिरती है: η_el = η_ref × (1 − β × (T_cell − 25 °C)), जहाँ β यह लगभग 0.4% प्रति केल्विन है (मापी गई सीमा 0.2 से 0.5% है)। साधारण शब्दों में: एक पैनल जिसे 25 °C पर 20% कुशल के रूप में लेबल किया गया है, लगभग 18.4% प्रदान करता है जब इसकी कोशिकाएँ 45 °C पर बैठती हैं, जो कि एक धूप वाले दिन सामान्य होता है (Skoplaki and Palyvos, 2009)।

उष्मा का संग्रहण. एक कलेक्टर द्वारा प्रदान की जाने वाली गर्मी परीक्षण मानक EN ISO 9806 में समीकरण के अनुसार होती है: η_th = η_0 − a_1 (T_m − T_a) / G − a_2 (T_m − T_a)² / G। यहाँ η_0 वह सूर्य की रोशनी का हिस्सा है जो उपयोगी गर्मी बन जाता है जब तरल हवा के तापमान पर होता है (पीवीटी के लिए लगभग 61% आम है), T_m औसत तरल तापमान, T_a हवा का तापमान, G प्रति वर्ग मीटर में W में सूरज की रोशनी और a_1, a_2 बताते हैं कि कितनी तेजी से गर्मी बाहर निकलती है। साधारण शब्दों में: जल जितना गर्म आप चाहते हैं, उतना ही कम तापमान आप इकट्ठा करते हैं और एक अनकवर कलेक्टर, हवा को बंद रखने के लिए किसी कांच की कवर के बिना, एक कवर किए गए से अधिक तेजी से गर्मी खो देता है।

व्यापार-व्यवसाय। ठंडा पानी दो तरह से मदद करता है: कोशिकाओं को ठंडा करने और थोड़ी अधिक बिजली बनाने के लिए, और कलेक्टर अधिक गर्मी इकट्ठा करता है। गर्म पानी दो बार दर्द करता है। इसी कारण PVT और हीट पंप प्राकृतिक भागीदार हैं: एक हीट पंप को5से 20 डिग्री सेल्सियस पर एक स्रोत चाहिए, ठीक वहीं जहां एक अनकवर PVT कलेक्टर सबसे कुशल है। जब तरल हवा से ठंडा होता है, तो एक अनकवर कलेक्टर दिन और रात में हवा से भी गर्मी लेता है, जो इसे एक वायु स्रोत हीट पम्प की बाहरी इकाई को बदलने या आसपास के जमीन को फिर से भरने देता है। भू-स्रोत ताप पंप बोरहोल्स. इसका वर्णन करने के लिए ऊपर की व्याख्या देखें।

अनुपात. क्योंकि बिजली की तुलना में अधिक प्रकाश गर्म हो जाता है, “दो या दो से अधिक थर्मल ऊर्जा इकाइयों को प्रत्येक विद्युत ऊर्जा इकाई के लिए उत्पन्न किया जाता है, सेल दक्षता और प्रणाली डिजाइन पर निर्भर करता है” (आईईए एसएचसी कार्य 60, 2020).

सीमाएँ

सैद्धांतिक. सूर्य की रोशनी दोपहर में अधिकतम प्रति वर्ग मीटर लगभग 1 किलोवाट प्रदान करती है और एक वर्ष के दौरान औसत रूप से, अक्षांश और मौसम के आधार पर 100 से 300 वॉट प्रति वर्ग मीटर। कोई भी कलेक्टर उस पर पड़ने वाली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता है (हालांकि एक अनकवर कलेक्टर हवा के स्रोत की गर्मी को आकर्षित करता है जब यह हवा से ठंडा होता है, जो कि गर्मी पंप भौतिकी है, अतिरिक्त सूर्य प्रकाश नहीं)। बिजली को सेल द्वारा सीमित किया जाता है: वाणिज्यिक सिलिकॉन के लिए प्रकाश का लगभग एक पांचवां हिस्सा। तापमान की आवश्यकता के अनुसार गर्मी का सीमित होना: 60 डिग्री सेल्सियस पर एक कलेक्टर पहले से ही वह सब कुछ खो देता है जो यह इकट्ठा करता है।

प्रैक्टिकल.

  • गर्मी का निकट में उपयोग होना चाहिए. कम तापमान की गर्मी को बिजली के रूप में ग्रिड में बेचा नहीं जा सकता है। जुलाई के एक धूपदार दोपहर में, एक घर जिसमें पूरा गर्म पानी का टैंक है, उसमें अधिक गर्मी डालने के लिए कहीं नहीं होता, इसलिए कलेक्टर (एकत्रक) संग्रहण (“अवरोध”) बंद कर देता है और सामान्य पैनल की तरह गरम हो जाता है। किसी भी वस्तु की वास्तविक मात्रा को उसके वास्तविक भार से अधिक मानना ही द्रव्यमान का सिद्धान्त है।
  • तापमान सीमाएं. अधिकांश पैनल लगभग 85 °C तक के सेल तापमानों के लिए प्रमाणित हैं। एक कवर कलेक्टर जो गर्मियों में स्थिर रहता है, उसका निकटता से सामना कर सकता है, जो कि एनकैप्सुलेंट और सॉल्ट जोड़ों को उम्र देता है।
  • एक छत पर दो व्यापार. PVT को एक इलेक्ट्रिशियन और एक पाइपमैन, दो मानक सेट (IEC 61215 और 61730 विद्युत पक्ष के लिए, EN ISO 9806 थर्मल पक्ष के लिए) की आवश्यकता होती है और हाल तक अपने स्वयं के कोई एकल परीक्षण मानक नहीं था। आईईए के विशेषज्ञों ने लागत, परीक्षण और इंस्टॉलर कौशल की सूची दी है, भौतिकी नहीं (आईईए एसएचसी कार्य 60 स्थिति कागज)।
  • यह प्रतियोगिता कम लागत वाली है। सामान्य पैनल इतने सस्ते हो गए कि एक छत अक्सर अलग-अलग पीवीसी पैनल और एक छोटा सौर थर्मल कलेक्टर, या पीवीसी पैनल के साथ एक एयर-सोर्स हीट पम्प रख सकती है, जो एक पीवीटी प्रणाली की तुलना में कम पैसे में उपलब्ध हैं।

वास्तविक परियोजनाएँ, मापी गई

परियोजनाक्या हैक्या मापा गया या रिपोर्ट किया गयास्रोत
आईईए एसएचसी कार्य 60 (यूरोप और इसके बाहर, 2020) में 26 उदाहरण प्रणालियांघरेलू गर्म पानी, हीट पंप और औद्योगिक प्रणालियों पर लगभग एक वर्ष तक निगरानी की गईगर्म पानी के लिए कवर किया गया पीवीटी: प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष लगभग 700 किलोवाट-घंटा तक; खुला: लगभग 400. विद्युत प्रदर्शन अनुपात कवर किए गए संग्रहकों के लिए 0.66 और खुला हुआ 0.75 (सामान्य पीवी: 0.7 से 0.85). स्विट्जरलैंड में अपने एकमात्र स्रोत के रूप में खुला हुआ पीवीटी का उपयोग करने वाली हीट पंप प्रणाली ने लगभग3के मौसमी प्रदर्शन कारक को प्राप्त कियाशुबेरट और ज़ेनहाउसर्न, 2020
न्यू टाउन हॉल, फ्राइबर्ग, जर्मनी (2017)नेट प्लस ऊर्जा कार्यालय भवन पर गर्म पानी के लिए पीवीटी कलेक्टर145 मेगावाट की गर्म पानी की मांग के खिलाफ एक वर्ष में 22 मेगावाट घंटे की गर्मी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया. मापी गई मांग केवल 24 मेगावाट घंटे प्रति वर्ष थी, इसलिए कलेक्टर क्षेत्र बहुत बड़ा था, अधिक गर्म चला और प्रति वर्ग मीटर कम गर्मी प्रदान किया। सौर अंश 29.6%; बिजली का उत्पादन जैसा कि उम्मीद हैIEA SHC कार्य 60, मौजूदा PVT प्रणालियाँ
गूगल मैप, हरियाणाएक औद्योगिक इमारत पर पीवीटी का खुलासा106 kWp विद्युत और 324 kW थर्मल क्षमता (रेटेड, न कि मापा गया आउटपुट)IEA SHC, सौर गर्मी विश्वव्यापी 2025
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम1,130 वर्ग मीटर पीवीटी में 80 जमीनी जांच और एक 540 किलोवाट हीट पंपजीवाश्म ईंधन के बिना एक वर्ष में 1.4 GWh की गर्मी मांग को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया (डिज़ाइन आकृति)IEA SHC, सौर गर्मी विश्वव्यापी 2025
विश्व बाजार, 202446 निर्माता रिपोर्टिंग2024 में स्थापित 37.5 मेगावाट थर्मल और 18.6 मेगावाट विद्युत; फ्रांस (629,136 वर्ग मीटर), जर्मनी और नीदरलैंड्स अग्रणी हैं।IEA SHC, सौर गर्मी विश्वव्यापी 2025

फ्राइबर्ग का मामला इस पृष्ठ पर सबसे उपयोगी पाठ है: कलेक्टरों ने काम किया, इमारत में कितना गर्म पानी इस्तेमाल होगा इसकी भविष्यवाणी नहीं की गई। पीवीटी प्रणालियों के लिए प्रकाशित, स्वतंत्र रूप से मापा गया डेटा अभी भी दुर्लभ है; अधिकांश आंकड़े पायलट परियोजनाओं से आते हैं।

कितना खर्च होगा

विकल्पप्रति किलोवाट- घंटावर्ष तथा स्रोत
PVT, कार्य 60 नमूने में अच्छी तरह से आकार प्रणालीबिजली के बारे में €0.20; गर्मी नीचे €0.102020, शुबर्ट तथा ज़ेनहाउसर्न
पीवीटी, कार्य 60 नमूने का औसतबिजली €0.10 से €0.15; गर्मी €0.25 (कवर) से €0.45 (अनकवर)2020, एक ही स्रोत (इस पर निर्भर करता है कि गर्मी और बिजली के बीच लागत कैसे विभाजित की जाती है)
पीवीटी, मॉडलबिजली €0.20; गर्मी €0.22(2019) में भी इसी भूमिका में दिखाई दिए।
बेंचमार्क: एक ही इमारत पर छत के सौर पैनलabout $0.19 मध्यहमारा फ़ैन वाल मॉडल
संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्यिक और सामुदायिक छत सौर, संयुक्त राज्य अमेरिका$0.09 to $0.20जून 2026, लाज़र्ड एलसीओई+ संस्करण 19
सौर ऊष्मा ऊर्जा0.03 (दक्षिण) से €0.19 (मध्य और उत्तर) तक प्रति किलोवाट गर्मी2015 में, उन्होंने रॉबर्ट और जेनिफर के साथ एक फिल्म की घोषणा की।
गैस बॉयलर से गर्मी, यूरोपीय संघ के घरोंलगभग €0.14 प्रति kWh गर्मी (ईंधन केवल: गैस पर €0.1228 प्रति kWh, 90% कुशल बॉयलर)2025 की दूसरी छमाही, यूरोस्टैट

तालिका क्या कहती है: सर्वश्रेष्ठ पीवीटी प्रणाली पहले से ही यूरोप में गैस बॉयलर के ईंधन लागत और छत पैनल की कीमत के बारे में बिजली से कम के लिए गर्मी बनाती है, लेकिन औसत पायलट प्रणाली नहीं. यह फैलाव बहुत बड़ा है क्योंकि गर्मी का मूल्य पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि इसे इस्तेमाल किया जाता है या नहीं। आईईए विशेषज्ञों ने मात्रा और प्रौद्योगिकी के माध्यम से पीवीटी कलेक्टर लागत को 1.5 से2तक घटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है (टास्क 60 पोजीशन पेपर)।

जहां यह जीत सकता है, और जहां यह नहीं कर सकते

यह जीत सकता है:

  • वर्ष भर गर्मी की मांग और एक छोटी छत वाली इमारतें: अपार्टमेंट ब्लॉक, होटल, अस्पताल, स्विमिंग पूल, लंदनरी, खेल हॉल। प्रत्येक वर्ग मीटर दो काम करता है।
  • यह एक गर्मी स्रोत के रूप में काम करता है। अनकवर पीवीटी एक शोर-शराबी बाहरी इकाई को बदल सकता है या बोरहोल क्षेत्र को फिर से चार्ज कर सकता है ताकि यह वर्षों के दौरान ठंडा न हो जाए, जो कि सबसे हालिया विकास का स्रोत है।
  • गर्म, धूप वाले स्थानों में गरम पानी की मांग, जहां कवर किए गए कलेक्टरों को इसका अधिकांश हिस्सा मिल सकता है; एक कार्य 60 प्रणाली ने 70% सौर हिस्सेदारी हासिल की।
  • निम्न तापमान औद्योगिक गर्मी (वाशिंग, ड्राइंग, प्री-हीटिंग), जहां साल के हर दिन उपयोग होता है।

यह जीत नहीं सकता:

  • जहां गर्मी का कोई उपयोगकर्ता नहीं है. एक छुट्टियों के घर, थोड़े से गर्म पानी के साथ एक कार्यालय, या अपने स्वयं के आउटडोर इकाई के साथ पहले से ही एक हीटिंग पम्प द्वारा गर्म किया गया एक घर सामान्य पैनल द्वारा बेहतर सेवा कर सकता है।
  • उच्च तापमान पर। लगभग 80 °C से ऊपर वाष्प और प्रक्रिया गर्मी पीवी कोशिकाओं के सहन करने की क्षमता से परे है; सौर थर्मल या थर्मल भंडारण बेहतर फिट.
  • सस्ते पैनल के खिलाफ अकेले कीमत पर, जब तक स्थापना सामान्य पीवी की तरह रूटीन नहीं हो जाती।

क्या साबित, plausible और अनुमानित है

परीक्षण: सिलिकॉन कोशिकाओं के तापमान दंड; EN ISO 9806 के कलेक्टर भौतिकी; कि PVT कलेक्टर वास्तविक इमारतों में बिजली और गर्मी दोनों प्रदान करते हैं, जिसकी मापी गई उपज लगभग 400 से 700 kWh प्रति वर्ष प्रति वर्ग मीटर है; कि अनकवर PVT स्विट्ज़रलैंड में3के पास एक मौसमी प्रदर्शन कारक के साथ एक हीट पंप के लिए एकमात्र स्रोत के रूप में कार्य कर सकता है; कि गर्मी पक्ष को अधिक आकार देना उपज को कम करता है।

संभाव्य: कि मात्रा उत्पादन और मानक किट लागत को 1.5 से2तक घटा सकते हैं; कि पीवीटी प्लस हीट पंप घने शहरी ब्लॉकों को कार्बन मुक्त कर सकते हैं जहां बाहरी इकाइयों या बोरहोल्स के लिए कोई जगह नहीं है; कि कोशिकाओं और अवशोषक के बीच बेहतर थर्मल संपर्क दोनों उपज बढ़ाता है।

अनुमानित: उपयोगी पैमाने पर पीवीटी-चलित रात के समय विकिरण शीतलन (अध्ययन में दिखाया गया, बिल्डिंगों में दुर्लभ); थर्मल साइकलिंग के 25 वर्षों से अधिक काल तक सेल-टू-एब्सोर्बर बॉन्ड की दीर्घकालिक टिकाऊपन; प्रतिस्पर्धी कीमत पर इमारत-एकीकृत पीवीटी फर्श।

खोज प्रश्न खोलें

  • कोशिका-अवशोषक बांड और कैप्सूलेंट दैनिक थर्मल साइकिलिंग और गर्मी की ठंड के तहत कैसे उम्र बढ़ते हैं? Twenty-five-year field data does not yet exist.
  • एक हीट पंप प्रणाली में पीवीटी, सामान्य पीवी और बोरहोल लंबाई के बीच सही विभाजन क्या है और पीवीटी पुनर्जनन वास्तव में बोरहोल जीवन को कितना बढ़ाता है?
  • एक संयुक्त परीक्षण मानक और प्रमाणन एक पीवीटी उत्पाद को बाजार में लाने की लागत और समय को कम कर सकता है?
  • इस प्रकार के तापमान में, जैसे कि गर्मी का प्रवाह, पानी की मात्रा को कम करने के लिए आवश्यक है।
  • क्या कम लागत वाले पॉलीमर ताप विनिमयकर्ता गर्मी हस्तांतरण और जीवनकाल के लिए धातुओं को मिला सकते हैं?

एक कार्यशील प्रोटोटाइप को क्या चाहिए

एक नए पीवीटी डिजाइन के साथ एक आविष्कारक के लिए, सबूत जो गिनती है वह एक कलेक्टर है जिसे सूरज में मापा गया है, कैलिब्रेशन सेंसरों के साथ, अच्छी और बुरी दोनों दिनों को देखने के लिए पर्याप्त लंबे समय तक।

चरणकार्ययह क्या साबित करता हैअनुमानित लागतसमय
0. डेस्क स्टडीडिजाइन का ताप-प्रवाह मॉडल, प्रकाशित कलेक्टर डाटा के साथ तुलना, लागत अनुमानयह विचार कागज पर मौजूदा पीवीटी को मात देता है$5k to $15k1 से2महीने
1. एक कलेक्टर का बेंच और आउटडोर परीक्षणविद्युत आउटपुट (I-V वक्र) और थर्मल दक्षता को कई तरल तापमानों पर मापा गया, EN ISO 9806 और IEC 60891 विधियों के अनुसार, एक मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला या एक सावधानीपूर्वक विश्वविद्यालय सेटअप मेंवास्तविक η_0, a_1, और विद्युत तापमान दंड$15k to $40k3 से4महीने
2. छोटा तंत्र पायलट10 से 20 वर्ग मीटर एक वास्तविक गर्म पानी टैंक या हीट पंप, ताप मिटर, बिजली के मीटर और मौसम स्टेशन के साथ, एक सालमौसमी उपज, स्थिरता व्यवहार, विश्वसनीयता$40k to $100k12 माह
3. Certificationआईईसी 61215 और 61730 (विद्युत सुरक्षा और टिकाऊपन), सौर कीमार्क (थर्मल), इमारत अनुमोदनएक उत्पाद जो बेचा और बीमा किया जा सकता है$60k to $150k बाइट्स9 से 12 महीने

चरण0से2की लागत लगभग $60,000 to $155,000 है। ये हमारे अनुमान हैं, जो कि सामान्य प्रयोगशाला और निगरानी लागतों से हैं, उद्धरण नहीं।

हम जो जरूरत है

  • सोलर थर्मल इंजीनियर EN ISO 9806 परीक्षण अनुभव के साथ।
  • PV मॉड्यूल इंजीनियर जो कैप्सूलेंट, थर्मल साइकलिंग और आईईसी 61215 को समझता है।
  • बिल्डिंग सेवाएं (एचवीएसी) इंजीनियर गर्मी के पक्ष को आकार देने और गर्मी पंपों और भंडारण को एकीकृत करने के लिए।
  • मोनीटरिंग विशेषज्ञ कैलिब्रेशन गर्मी और बिजली की गणना डिजाइन करने के लिए।
  • विनिर्माण भागीदार जो मात्रा में ताप विनिमयकर्ताओं को लचीला और बाँधने में सक्षम है।
  • संरचनाकार और पाइपमैन एक संयुक्त स्थापना का परीक्षण करने और वास्तविक श्रम समय की रिपोर्ट करने के लिए तैयार हैं।

एक बेहतर विचार है?

शायद तुम्हारे पास एक बेहतर अवशोषक है, इसे बाँधने का सस्ता तरीका, या गर्मी का इस्तेमाल करने का एक बुद्धिमान तरीका. Local Solar System फाउंडेशन के कुछ सदस्यों के पास ऐसे संपर्क हो सकते हैं जो एक मजबूत ऊर्जा विचार के लिए एक पिच सुन सकते हैं। एक विचार को पेश करने के लिए, एक कार्यशील, वास्तविक जीवन मॉडल की आवश्यकता होती है जो वास्तव में बिजली और गर्मी का उत्पादन करता है, जिसे किसी उपकरण पर मापा जाता है, न कि दावा किया जाता है। यदि आपका विचार और विचारों के साथ-साथ आपके विचार भी हैं, तो हम आपको इस लेख में शामिल कर सकते हैं। एक कार्यशील मॉडल के बिना पूंजी जुटाना बहुत मुश्किल है और हम वित्तपोषण, लाभ या परिचय का वादा नहीं कर सकते।

इस प्रकार, सबसे सस्ता मॉडल जो एक काम करने वाला मॉडल के रूप में गिनती है एक संग्रहक बाहर एक समान सामान्य पैनल के पास, इनलेट और आउटपुट पानी के तापमान, प्रवाह दर और दोनों पैनल ‘विद्युत उत्पादन कुछ धूप सप्ताहों के लिए लॉग। यह ऊर्जा प्राप्त करने या खोने के लिए उपयोग की जाती है। इसे योगदान फॉर्म के माध्यम से भेजें और देखें कि पीवीटी की तुलना विचार रडार पर अन्य विचारों से कैसे की जाती है।

स्रोत

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