சூரிய சக்தியில் இயங்கும் வீடுகள்
சூரிய சக்தி மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யும்.
Andreas Siegemund (CC BY-SA 4.0)
சூரிய ஒளி ஒரு சூரிய மண்டலத்தை பார்க்க ஒரு சூரியன் நாள் மற்றும் பெரும்பாலான ஆற்றல் அது மீது விழுகிறது பயன்படாது செய்கிறது. இந்த செல்கள் 15 முதல் 20% ஒளியை மின்சாரமாக மாற்றுகின்றன; இதில் 65 முதல் 70% வெப்பமாக மாறுகிறது, இது திரையை வெப்பமாக்கி அதை குறைவான செயல்திறன் கொண்டதாக ஆக்குகிறது (IEA SHC Task 60, 2020). ஒரு ஒளிமின்-உலோக (PVT) தொகுப்பாளர் செல்களுக்கு பின்னால் ஒரு வெப்ப மாற்றி அமைத்து, அந்த வெப்பத்தை நீரில் அல்லது காற்றில் எடுத்துச் சென்று, அதை குளிர்நீர், இடவெப்பம் அல்லது ஒரு வெப்ப அழுத்தம் பயன்படுத்துகிறது.
உண்மையான சுருக்கம்: PVT வேலை செய்கிறது, இன்று விற்கப்படுகிறது மற்றும் அதே கூரையிலிருந்து ஒவ்வொரு மின்சார அலகிற்கும் இரண்டு முதல் மூன்று மையங்கள் வரை வெப்பத்தை வழங்க முடியும், ஆனால் இது குறைந்த வெப்பநிலையில் வெப்பத்தின் நிலையான பயன்பாட்டில் மட்டுமே செலுத்துகிறது, மேலும் அதன் அளவிடப்பட்ட செலவுகள் பெரும்பாலான இடங்களில் தனித்தனியாக அமைக்கப்பட்டுள்ள பலகைகள் மற்றும் சேகரிப்பாளர்களை விட இன்னும் அதிகமாக உள்ளது. இந்த பக்கம் எதற்காக என்பதை எண்ணிக்கைகளுடன் விளக்குகிறது.
இது என்ன
ஒரு PVT தொகுப்பாளர் என்பது ஒரு சூரியக் கதிர்வீச்சு மற்றும் சூரிய வெப்பம் தொகுப்பாளர் ஒன்றாக உள்ளது. மூன்று முக்கிய குடும்பங்கள் உள்ளன (IEA SHC Task 60, 2020):
- அடங்கிய நீர் சேகரிப்பான்கள் ஒரு சமமான வெப்ப மாற்றி பின்னால் இணைக்கப்பட்ட சாதாரண பலகைகளைப் போலவே தோற்றமளிக்கின்றன. இவை குளிர்காலத்தில் வெப்பத்தைக் குறைத்து, சூடான காலங்களில் அதிகமாகச் சுவாசிக்க உதவுகின்றன. உலகம் முழுவதும் நிறுவப்பட்ட PVT வெப்ப திறனில் இது 61% ஆகும், மேலும் பெரும்பாலும் ஒரு வெப்ப பாம்புக்கு வெப்ப மூலமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- கவரப்பட்ட (கண்ணாடி) சேகரிப்பாளர்கள் ஒரு இரண்டாவது கண்ணாடி தாள் மற்றும் செல்களுக்கு முன்பு ஒரு தனிப்படுத்தும் காற்று இடைவெளியை சேர்க்கின்றன. அவை 50 முதல் 60 °C வரையிலான வெப்பநிலையை அடைகின்றன, இது வீட்டு குளிர் நீருக்கு தேவைப்படுகிறது, ஆனால் கூடுதல் கண்ணாடி சில ஒளியைப் பிரதிபலிக்கிறது மற்றும் செல்கள் அதிகமாக வெப்பமடைகின்றன, எனவே அவை குறைவான மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்கின்றன.
- வாயுக் கூட்டிகள் பலகங்களுக்குப் பின்னால் காற்றை வீசி அதை ஒரு கட்டிடத்தை வெப்பப்படுத்த அல்லது சுவாசிக்க பயன்படுத்துகின்றன. இது மொத்த உற்பத்தி திறனில் 33% ஆகும்.
மையப்படுத்தும் மற்றும் வெளியேற்றப்பட்ட குழாய் வடிவமைப்புகள் உள்ளன, ஆனால் சிறிய பங்கு வகிக்கின்றன (IEA SHC, Solar Heat Worldwide 2025).

இது எப்படி வேலை செய்கிறது
ஒளி பட்ஜெட். ஒரு தெளிவான நாளில் சூரிய ஒளியில் சுமார் 1,000 W ஒவ்வொரு சதுர மீட்டர் சூரியனை நோக்கியுள்ள ஒரு திரையில் அடைகிறது; 800 W என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பிரகாசமான மணி நேரம் ஆகும். ஒரு சிலிகான் செல் அது மின்சாரம் பயன்படுத்த முடியும் விளைவு பகுதியை மாற்றுகிறது. இவை பொதுவாக, ஈரப்பதமான அல்லது வெப்பமான சூழலில் வளர்கின்றன.
வெப்பம் செல்களை மோசமாக்குகிறது. ஒரு பளிங்கு சிலிகான் செல்களின் மின்சார செயல்திறன் அதன் வெப்பநிலையுடன் கிட்டத்தட்ட நேரியல் முறையில் குறைகிறது: η_el = η_ref × (1 − β × (T_cell − 25 °C)), இங்கே β ஒவ்வொரு கெல்வின்க்கும் சுமார் 0.4% ஆகும் (அளக்கப்பட்ட அளவு 0.2 முதல் 0.5%). சுலபமான வார்த்தையில்: 25 °C இல் 20% செயல்திறன் கொண்டதாக அடையாளம் காணப்பட்ட ஒரு பெட்டி, அதன் செல்கள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளில் இயல்பாக இருக்கும் 45 °C இல் இருந்தால் சுமார் 18.4% செயல்திறனை வழங்குகிறது (Skoplaki and Palyvos, 2009).
வெப்பத்தை சேகரிப்பது. ஒரு சேகரிப்பவர் வழங்கும் வெப்பம் சோதனை தரத்தில் உள்ள சமன்பாட்டை பின்பற்றுகிறது EN ISO 9806: η_th = η_0 − a_1 (T_m − T_a) / G − a_2 (T_m − T_a)² / G. இங்கு η_0 என்பது காற்று வெப்பநிலையில் இருக்கும் போது பயன்படும் வெப்பமாக மாறும் சூரிய ஒளியின் பங்காகும் (PVT க்கு சுமார் 61% வழக்கமானது), T_m என்பது சராசரி வெப்பநிலை, T_a காற்று வெப்பநிலை, G சூரிய ஒளி W per m² மற்றும் a_1, a_2 எவ்வளவு விரைவாக வெப்பம் வெளியேறுகிறது என்பதை விளக்குகின்றன. பொதுவாக: நீங்கள் நீரை வெப்பமாக விரும்பினால், நீங்கள் குறைவான வெப்பத்தை சேமிக்க முடியும், மற்றும் ஒரு மூடப்படாத தொகுப்பான், காற்றை தடுக்க கண்ணாடி மூடியுடன், மூடப்பட்ட ஒன்றை விட அதிக வேகத்தில் வெப்பத்தை இழக்கிறது.

கொடுக்க-ஆஃப். குளிர் நீர் இரண்டு வழிகளில் உதவுகிறது: செல்கள் குளிர்ச்சியாக இயங்குகின்றன மற்றும் ஒரு சிறிய அளவு மின்சாரத்தை உருவாக்குகின்றன, மேலும் சேகரிப்பாளர் அதிக வெப்பத்தை சேகரிக்கிறது. வெப்ப நீர் இரண்டு முறை வலிக்குது. இதற்கு PVT மற்றும் வெப்ப பாம்புகள் இயற்கையான கூட்டாளிகளாக இருப்பதுதான் காரணம்: ஒரு வெப்ப பாம்பு 5-20 °C வரையிலான மூலத்தை விரும்புகிறது, அங்கு தான் ஒரு மூடப்படாத PVT சேகரிப்பான் மிகவும் செயல்திறன் மிக்கதாக இருக்கும். காற்றை விட திரவம் குளிர்ந்திருக்கும் போது, ஒரு மூடப்படாத சேகரிப்பான் காற்றிலிருந்து வெப்பத்தை பகலும் இரவும் எடுக்கும், இது காற்று மூலமான வெப்பப் பாசனத்தின் வெளிப்புற அலகுகளை மாற்றி அமைக்க அல்லது ground-source heat pump புதைகுழிகள் சுற்றி நிலத்தை மீண்டும் நிரப்ப அனுமதிக்கிறது. மேலே உள்ள விளக்கம் இதை முயற்சிக்க அனுமதிக்கிறது.
The ratio. ஒளியில் அதிகமானது மின்சாரத்தை விட வெப்பமாக மாறும் என்பதால், “ஒவ்வொரு மின்சார அலகிற்கும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வெப்ப ஆற்றல் அலகுகள் உருவாக்கப்படுகின்றன, செல் செயல்திறன் மற்றும் அமைப்பு வடிவமைப்பை பொறுத்து” (IEA SHC Task 60, 2020).
எல்லைகள்
கோட்பாடு. சூரிய ஒளி அதிகபட்சமாக 1 கிலோவாட் ஒரு சதுர மீட்டர் நடு இரவில் மற்றும், ஒரு ஆண்டுக்கு சராசரியாக, 100 முதல் 300 வாட்கள் வரை ஒரு சதுர மீட்டர் பரப்பளவு அட்சரேகை மற்றும் வானிலை அடிப்படையில். எந்தக் கூட்டுபொருளும் அதன் மீது விழுவதை விட அதிகமான ஆற்றலை வழங்க முடியாது (காற்று மூல வெப்பத்தைத் தவிர, ஒரு மூடப்படாத கூட்டுபொருள் காற்றை விட குளிரான போது அது உட்கொள்ளப்படுகிறது, இது வெப்பப் பாய்ம இயற்பியல், கூடுதல் சூரிய ஒளி அல்ல). மின்சாரம் செல் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது: வணிக சிலிகான் ஒளியில் சுமார் ஐந்தில் ஒரு பங்கு. வெப்பம் தேவைப்படும் வெப்பநிலையால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது: 60 ° C இல் ஒரு சேகரிப்பாளர் ஏற்கனவே அது சேகரிக்கும் ஒரு பெரிய பங்கை இழக்கிறது.
நடைமுறை.
- உடனடி பயன்பாட்டிற்கு வெப்பம் இருக்க வேண்டும். குறைந்த வெப்பநிலையில் உள்ள வெப்பத்தை மின்சாரம் போன்ற ஒரு கட்டத்தில் விற்க முடியாது. ஜூலை மாதத்தில் ஒரு சூரியன் உதிக்கும் மாலையில், முழுமையான குளிர் நீர் தொட்டி கொண்ட வீட்டில் அதிக வெப்பத்தை வைக்க இடம் இல்லை, எனவே சேகரிப்பவர் சேகரிக்குவதை நிறுத்துகிறது (“நிறைவு” அல்லது “நிறைவு இல்லாத நிலை”) மற்றும் சாதாரண பனிக்கட்டி போலவே வெப்பமடைகிறது. உண்மையான தேவைக்கு வெப்பம் பக்க அளவு எந்த ஒரு சேகரிப்பு விவரங்களை விட முக்கியமானது.
- உணர்வு எல்லைகள். பெரும்பாலான பலகங்கள் 85 °C வரையிலான செல் வெப்பநிலைகளுக்குச் சான்றிதழ் பெற்றுள்ளன. ஒரு மூடப்பட்ட தொகுப்பாளர் குளிர்காலத்தில் நிலைத்திருப்பதை விட்டுவிட்டு, அதை நெருங்க முடியும், இது வயதான மற்றும் சோல்டர் இணைப்புகளைக் கொண்டுள்ளது.
- ஒரு மாடியில் இரண்டு வர்த்தகம். PVT க்கு ஒரு மின்சாரவியலாளர் மற்றும் ஒரு குழாய்ப் பொறியாளர், இரண்டு தரநிலைகள் (IEC 61215 மற்றும் 61730 மின்சார பக்கத்திற்கு, EN ISO 9806 வெப்பப் பக்கத்திற்கு) தேவைப்படுகிறது, மேலும் சமீபத்தில் வரை தனிப்பட்ட சோதனை தரம் இல்லை. IEA இன் நிபுணர்கள், கட்டணம், சோதனை மற்றும் நிறுவுபவர் திறன்களை பட்டியலிடுகின்றனர், இயற்பியலல்ல, தடைகள் (IEA SHC Task 60 position paper).
- செலவு குறைந்த பலகைகளுக்கான போட்டி. சாதாரண பலகைகள் மிகவும் விலை குறைவாக இருந்தன, ஒரு கூரை பெரும்பாலும் தனித்தனி PV பலகைகளை மற்றும் சிறிய சூரிய வெப்பக் கூட்டிணைப்பானை அல்லது PV பலகைகளுடன் காற்று மூலமான வெப்பப் பம்பை கொண்டிருக்கும், PVT அமைப்பை விட குறைவான பணத்திற்கு.

உண்மையான திட்டங்கள், அளவிடப்பட்ட
| திட்டம் | இது என்ன | எது அளவிடப்பட்டது அல்லது அறிவிக்கப்பட்டது | மூலங்கள் |
|---|---|---|---|
| 26 example systems in IEA SHC Task 60 (Europe and beyond, 2020) | வீட்டு குளிர்நீர், வெப்பப் பாய்மம் மற்றும் தொழில்துறை அமைப்புகள், ஒரு ஆண்டு வரை கண்காணிக்கப்பட்டன | சூடான நீருக்கு மூடப்பட்ட PVT: ஆண்டுக்கு 700 kWh வரை ஒரு சதுர மீட்டர் வெப்பம்; வெளிச்சத்தில்: சுமார் 400. மின்சார செயல்திறன் விகிதம் 0.66 மூடப்பட்ட மற்றும் 0.75 வெளிச்சத்தில் உள்ள தொகுப்பாளர்களுக்கு (சாதாரன PV: 0.7 முதல் 0.85 வரை). வெளிச்சத்தில் PVT பயன்படுத்தும் வெப்ப ஊசி அமைப்புகள் தங்கள் ஒரே மூலமாக சுவிட்சர்லாந்தில்3ஆக ஒரு காலநிலை செயல்திறன் காரணியை அடைந்தன | Schubert and Zenhäusern, 2020 |
| புதிய நகராட்சி மாளிகை, ஃப்ரைபர்க், ஜெர்மனி (2017) | நெட் பிளஸ் எரிசக்தி அலுவலக கட்டிடத்தில் PVT குளிர்நீர் சேகரிப்பு | ஒரு ஆண்டுக்கு 22 MWh வெப்பத்தை வழங்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. சூடான நீர் தேவையானது 145 MWh ஆகும். அளவிடப்பட்ட தேவை ஒரு ஆண்டுக்கு 24 MWh மட்டுமே, எனவே சேகரிப்புத் தளம் மிகவும் பெரியதாக இருந்தது, அதிக வெப்பம் மற்றும் மெட்ரிக் மீட்டருக்கு குறைவான வெப்பத்தை வழங்கியது. சூரிய ஒளிப் பங்கானது 29.6%; எதிர்பாராத மின்சார வெளியீடு | IEA SHC Task 60, Existing PVT systems |
| கார்ரோஸ்ஸீரி பிஃபிஸ்டர், ஹெரிசாவ், சுவிட்சர்லாந்து | தொழில் கட்டிடத்தில் வெளிவந்த PVT | 106 kWp மின்சாரம் மற்றும் 324 kW வெப்ப ஆற்றல் (மதிப்பு, அளவிடப்படாத உற்பத்தி) | IEA SHC, உலகளாவிய சூரிய வெப்பம் 2025 |
| புதிய விளையாட்டு அரங்கம், ஆஸ்திரியா | 1,130 சதுர மீட்டர் PVT 80 நிலப்பகுதி ஆய்வுகள் மற்றும் ஒரு 540 கிலோவாட் வெப்பம் ஊசி | 1.4 கிலோவாட் மணிகள் ஆண்டுக்கு வெப்ப தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது (அமைப்பு வரைபடம்) | IEA SHC, உலகளாவிய சூரிய வெப்பம் 2025 |
| உலக சந்தை, 2024 | 46 தயாரிப்பாளர்கள் அறிக்கை | 2024 ஆம் ஆண்டில் 37.5 மெகாவாட் வெப்ப மற்றும் 18.6 மெகாவாட் மின்சாரம் நிறுவப்படும்; பிரான்ஸ் (629,136 சதுர மீட்டர்), ஜெர்மனி மற்றும் நெதர்லாந்து முன்னிலையில் உள்ளன | IEA SHC, உலகளாவிய சூரிய வெப்பம் 2025 |
ஃப்ராய்பர்க் வழக்கு இந்த பக்கத்தில் மிகவும் பயனுள்ள பாடமாகும்: சேகரிப்பாளர்கள் வேலை செய்தனர், ஆனால் கட்டிடம் எவ்வளவு வெப்பமான நீரை பயன்படுத்தும் என்று முன்கூட்டியே கூறுவது இல்லை. வெளியிடப்பட்ட, தனித்தனியாக அளவிடப்பட்ட PVT அமைப்புகளுக்கான தரவுகள் இன்னும் குறைவாகவே உள்ளன; பெரும்பாலான எண்ணிக்கைகள் முன்னோடி திட்டங்களிலிருந்து வருகின்றன.

எவ்வளவு செலவாகும்
| விருப்பத்தேர்வு | கிலோவாட் மணிக்கு செலவு | ஆண்டு மற்றும் மூலங்கள் |
|---|---|---|
| PVT, பணி 60 மாதிரியில் சரியான அளவிலான அமைப்புகள் | மின்சாரம் €0.20; வெப்பம் கீழ் €0.10 | 2020, சுபர்ட் மற்றும் சென்ஹோயெசர்ன் |
| PVT, பணி 60 மாதிரியின் சராசரி | மின்சாரம் €0.10 முதல் €0.15 வரை; வெப்பம் €0.25 (மூடப்பட்ட) முதல் €0.45 (திறந்த) வரை | 2020, அதே மூலம் (வெப்பம் மற்றும் மின்சாரத்திற்கு இடையே செலவுகள் எப்படி பிரிக்கப்பட்டன என்பதைப் பொறுத்து) |
| PVT, மாதிரியாக்கப்பட்டது | மின்சாரம் €0.20; வெப்பம் €0.22 | 2019 (MMXIX) என்பது ஒரு சாதாரண ஆண்டு ஆகும். |
| அதே கட்டிடத்தின் மேல்தளத்தில் சூரிய சக்தி மண்டலங்கள் | about $0.19 central | எங்கள் பனிப்பாறை மாதிரி |
| வணிக மற்றும் சமூக வீடுகளின் மேல் சோலார், அமெரிக்கா | $0.09 to $0.20 | ஜூன் 2026, லசார்ட் எல்சிஓஇ+ பதிப்பு 19 |
| சூரிய வெப்ப நீர், ஐரோப்பா | ஒரு கிலோவாட் மணிக்கு €0.03 (தென்) முதல் €0.19 (மையம் மற்றும் வடக்கு) வரை | 2015, ESTIF, Schubert மற்றும் Zenhäusern ஆகியோரால் குறிப்பிடப்பட்டது |
| எரிவாயுக் குளிர்பதனப் பெட்டியில் இருந்து வரும் வெப்பம், ஐரோப்பிய ஒன்றியம் வீடுகள் | சுமார் €0.14 ஒரு kWh வெப்பம் (எரிபொருள் மட்டுமே: எரிவாயு €0.1228 ஒரு kWh, 90% செயல்திறன் கொண்ட குளிர்சாதனப் பெட்டி) | 2025இன் இரண்டாம் பாதி, Eurostat |
அட்டவணை என்ன சொல்கிறது: சிறந்த PVT அமைப்புகள் ஏற்கனவே ஐரோப்பாவில் ஒரு எரிவாயு குளிர்சாதனப்பெட்டியின் எரிபொருள் செலவை விட குறைவான வெப்பத்தை உருவாக்குகின்றன மற்றும் மின்சாரம் சுவர் மேல் பலகைகளின் விலையை ஒத்துள்ளது, ஆனால் சராசரி பயிற்சி அமைப்பு இல்லை. வெப்பத்தின் மதிப்பு முழுவதுமாக பயன்படுத்தப்படுகிறதா என்பதைப் பொறுத்து உள்ளது என்பதால் பரவல் மிகவும் பெரியது. IEA நிபுணர்கள் PVT சேகரிப்பு செலவுகளை அளவு மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் 1.5 முதல்2வரையிலான காரணிகளால் குறைப்பதற்கான இலக்கை நிர்ணயித்துள்ளனர் (Task 60 position paper).
அது வெற்றி பெற முடியும், மற்றும் அது முடியாது
இது வெற்றி பெறலாம்:
- ஆண்டு முழுவதும் வெப்பத் தேவையும் சிறிய கூரையுமான கட்டிடங்கள்: குடியிருப்புக்கள், ஹோட்டல்கள், மருத்துவமனைகள், நீச்சல் குளங்கள், துணி அலங்காரக் கடைகள், விளையாட்டு அரங்குகள். ஒவ்வொரு சதுர மீட்டர் இரண்டு வேலைகள் செய்கிறது.
- ஒரு வெப்ப அழுத்தம் மூலம் குளிர் மூலமாக. வெளிச்சம் படாத PVT ஒரு சத்தமான வெளிப்புற அலகு அல்லது ஒரு குழாய் புல்லை மீண்டும் சார்ஜ் செய்ய முடியும், எனவே அது ஆண்டுகள் கழித்து குளிராமல் இருக்காது, இதுதான் சமீபத்திய வளர்ச்சிக்கு காரணம்.
- வெப்பமான, சூரிய ஒளி நிறைந்த இடங்கள் மற்றும் வெப்ப நீர் தேவை, அங்கு மூடப்பட்ட தொகுப்பாளர்கள் பெரும்பாலானவற்றை பூர்த்தி செய்ய முடியும்; ஒரு பணி 60 அமைப்பு 70% சூரிய பங்கை அடைந்தது.
- குறைந்த வெப்பநிலை தொழில்துறை வெப்பம் (சுத்தம், உலர், முன்-வெப்பம்), அங்கு ஒரு பயன்பாடு ஆண்டு முழுவதும் உள்ளது.

இது வெற்றி பெற முடியாது:
- Where the heat has no user. ஒரு விடுமுறை வீடு, சிறிய குளிர் நீருடன் அலுவலகம் அல்லது ஏற்கனவே வெப்பப் பாய்ச்சல் மூலம் சூடாக்கப்பட்டுள்ள வீட்டில் அதன் சொந்த வெளிப்புற அமைப்புகள் சாதாரண பலகைகளால் சிறப்பாக சேவை செய்யப்படலாம்.
- உயர் வெப்பநிலையில். சுமார் 80 °Cக்கு மேல் நீராவி மற்றும் செயல்முறை வெப்பம் PV செல்கள் தாங்கக்கூடியதை விட அதிகமாகும்; சூரிய வெப்பத்தை அல்லது வெப்ப சேமிப்பை ஒன்றிணைப்பது சிறந்தது.
- இலவச பலகைகளுக்கு எதிராக விலையில் தனியாக, நிறுவுவது சாதாரண PV போலவே வழக்கமாக மாறும் வரை.
நிரூபிக்கப்பட்ட, சாத்தியமான மற்றும் கற்பனையான
சோதிக்கப்பட்ட: சிலிகான் செல்களின் வெப்பநிலை தண்டனை; EN ISO 9806 இன் தொகுப்பாளரின் இயற்பியல்; PVT தொகுப்பாளர்கள் உண்மையான கட்டிடங்களில் மின்சாரம் மற்றும் வெப்பத்தை வழங்குகின்றன, ஆண்டுக்கு சுமார் 400 முதல் 700 கிலோவாட் மணிகள் வரையான வெப்பத்தின் அளவிடப்பட்ட வருமானத்துடன்; அந்த வெளிப்படையான PVT சுவிட்சர்லாந்தில்3க்கு சமமான ஒரு காலநிலை செயல்திறன் காரணியுடன் ஒரு வெப்ப பாம்புக்கான ஒரே மூலமாக சேவை செய்யலாம்; வெப்ப பக்கத்தின் அளவு குறைவது விளைவைக் குறைக்கிறது.
முடிவு: அளவு உற்பத்தி மற்றும் தரமான கிடங்குகள் 1.5 முதல்2வரையிலான காரணிகளால் செலவை குறைக்க முடியும்; PVT மற்றும் வெப்ப பாம்ப்கள் வெளிப்புற அலகுகளுக்கு அல்லது குழாய்களுக்கு இடமில்லாத அடர்த்தியான நகர பகுதிகளை கார்பன் நீக்கலாம்; செல்களுக்கும் சக்தி சேகரிக்கும் கருவிக்கும் இடையே சிறந்த வெப்ப தொடர்பு இருவருக்கும் விளைச்சலை அதிகரிக்கிறது.

ஐந்து வகைகள் உள்ளன: சந்தேகத்திற்குரியது: PVT-இன் மூலம் இயக்கப்படும் இரவு நேர கதிர்வீச்சு குளிர்ச்சி பயன்பாட்டு அளவில் (ஆய்வில் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது, கட்டிடங்களில் அரிதாகவே); 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான வெப்பச் சுழற்சியில் செல்-அடுக்கி இணைப்பு நீண்ட கால நிலைத்தன்மை; போட்டி விலையில் கட்டிட-ஒற்றைப்படுத்தப்பட்ட PVT முகப்பு.
திறந்த ஆய்வுக் கேள்விகள்
- எவ்வாறு செல்-அடுக்கி பிணைப்புகள் மற்றும் encapsulants வயது கீழ் தினசரி வெப்ப சுழற்சி மற்றும் கோடை கால நிலையற்ற? Twenty-five-year field data does not yet exist.
- PVT, சாதாரண PV மற்றும் குளிர் பாய்ச்சல் அமைப்பில் உள்ள குழாய் நீளத்திற்கு இடையே சரியான பிரிவு என்ன? மேலும் PVT புதுப்பித்தல் உண்மையில் எவ்வளவு தூரம் குழாய் வாழ்க்கையை நீட்டிக்கிறது?
- ஒரு கூட்டு சோதனை தரம் மற்றும் சான்றிதழ் மூலம், பசுமை விகடன் தயாரிப்புகளை சந்தைக்கு கொண்டு வருவதற்கான செலவு மற்றும் நேரம் குறைக்க முடியுமா?
- உண்மையான குளிர் நீர் தேவை மிகவும் அபாயகரமானதாக இருக்கும் போது, ஃப்ரீபர்க் காட்டியபடி, நிறுவுதல் எப்படி வெப்ப பக்கத்தை அளவிட வேண்டும்?
- குறைந்த செலவில் பொலிமர் வெப்ப மாற்றி உலோகங்களை ஒத்திருக்குமா?
ஒரு செயல்படும் மாதிரிக்கு என்ன தேவைப்படும்
ஒரு புதிய PVT வடிவமைப்பு கண்டுபிடிப்பாளர், கணக்கிட சான்று சூரியன் அளவிடப்பட்ட ஒரு சேகரிப்பு உள்ளது, சரிசெய்யப்பட்ட சென்சார்களுடன், போதுமான நேரம் நல்ல மற்றும் கெட்ட நாட்கள் இருவரும் பார்க்க.
| அலைவரிசை | வேலை | இது நிரூபிக்கிறது என்ன | சுமார் செலவு | நேரம் |
|---|---|---|---|---|
| 0. மேசை ஆய்வு | வடிவமைப்பின் வெப்ப-மாற்ற மாதிரி, வெளியிடப்பட்ட சேகரிப்பு தரவுகளுடன் ஒப்பீடு, செலவு மதிப்பீடு | இந்தக் கருதுகோள் காகிதத்தில் உள்ள PVT ஐ வெல்லும் | $5k to $15k | 1 முதல்2மாதங்கள் |
| 1. ஒரு தொகுப்பாளர் பீங்கான் மற்றும் வெளிப்புற சோதனை | EN ISO 9806 மற்றும் IEC 60891 முறைகளை பின்பற்றி, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆய்வகத்தில் அல்லது கவனமாக பல்கலைக்கழகம் அமைத்தலில், பல திரவ வெப்பநிலைகளில் மின் உற்பத்தி (I- V வளைவுகள்) மற்றும் வெப்ப செயல்திறன் அளவிடப்பட்டது | உண்மையான η_0, a_1 மற்றும் மின்சார வெப்பநிலை தண்டனை | $15k to $40k | 3 முதல்4மாதங்கள் |
| 2. சிறிய அமைப்பு முன்னோடி | 10 முதல் 20 சதுர மீட்டர் வரை ஒரு உண்மையான குளிர் நீர் தொட்டி அல்லது வெப்ப பாம்ப், வெப்ப அளவீடுகள், மின்சார அளவீடுகள் மற்றும் வானிலை நிலையம், ஒரு ஆண்டு | காலநிலை சார்ந்த உற்பத்தி, நிலைத்தன்மை, நம்பகத்தன்மை | $40k to $100k | 12 மாதங்கள் |
| 3. Certification | IEC 61215 மற்றும் 61730 (மின் பாதுகாப்பு மற்றும் நீடித்தமைவு), சூரிய சக்தி உத்தி (உலோகங்கள்), கட்டிட அனுமதிகள் | விற்கவும் காப்பீடு செய்யவும் முடியும் ஒரு பொருள் | $60k to $150k மில்லியன் | 9 முதல் 12 மாதங்கள் |

கட்டங்கள்0முதல்2வரை சுமார் $60,000 to $155,000 செலவாகும். இது ஒரு வழக்கமான ஆய்வக மற்றும் கண்காணிப்பு செலவுகள் இருந்து எங்கள் மதிப்பீடுகள், இல்லை quotation.
நாம் யார் தேவை
- சூரிய வெப்பப் பொறியியலாளர் EN ISO 9806 சோதனை அனுபவம்.
- PV பகுதி பொறியியலாளர் encapsulants, வெப்ப சுழற்சி மற்றும் IEC 61215 புரிந்து.
- Building services (HVAC) engineer வெப்பப் பக்கத்தை அளவிடவும், வெப்ப பாம்கள் மற்றும் சேமிப்புகளை ஒருங்கிணைக்கவும்.
- அளவுபடுத்தப்பட்ட வெப்பம் மற்றும் மின்சார அளவீடுகளை வடிவமைக்க கண்காணிப்பு நிபுணர்.
- உற்பத்தி கூட்டாளி அளவில் லேமினேட் மற்றும் பொன் வெப்ப மாற்றிகளை செய்ய முடியும்.
- இணக்கப்படுத்துபவர்கள் மற்றும் குழாய்கள் ஒரு கூட்டு நிறுவலை முயற்சிக்க விரும்புகின்றனர் மற்றும் உண்மையான வேலை நேரத்தை அறிக்கை செய்கிறார்கள்.
ஒரு நல்ல யோசனை?
ஒருவேளை நீங்கள் ஒரு சிறந்த absorber வேண்டும், அதை இணைக்க ஒரு மலிவான வழி, அல்லது ஒரு புத்திசாலித்தனமான வழியில் வெப்பத்தை பயன்படுத்த. Local Solar System அமைப்பின் சில உறுப்பினர்கள் ஒரு வலுவான எரிசக்தி யோசனைக்கான ஒரு பீச் கேட்க முடியும் தொடர்புகளை கொண்டிருக்கலாம். ஒரு யோசனை, உண்மையில் மின்சாரம் மற்றும் வெப்பத்தை உற்பத்தி செய்யும் ஒரு செயல்படும், உண்மையான வாழ்க்கை மாதிரி தேவைப்படுகிறது, கருவியில் அளவிடப்பட்டது, இல்லை என்று கூறுகிறது. காகிதத்தில் எழுதப்பட்ட கருத்துக்களும் வரவேற்கப்படுகின்றன: இயற்பியல் மற்றும் எண்கள் உறுதியானவையாக இருந்தால், அவற்றை இங்கே இணையத்தளத்தில் வெளியிடலாம். செயல்படும் மாதிரி இல்லாமல் மூலதனத்தை திரட்டுவது மிகவும் கடினமானது, நிதி ஒதுக்கீடு, வருவாய் அல்லது அறிமுகங்கள் குறித்து நாம் வாக்குறுதி அளிக்க முடியாது.
PVT க்கு, வேலை செய்யும் மாதிரியாக கணக்கிடப்படும் குறைந்த செலவு அளவீடு ஒரு பொதுவான தொகுதிக்கு அருகில் உள்ள வெளிப்புறத்தில் ஒரு தொகுப்பாளர், உள்ளே மற்றும் வெளியே நீர் வெப்பநிலைகள், ஓட்ட விகிதம் மற்றும் இரு தொகுதிகளின் மின்சார வெளியீடும் சில சூரியன் நிறைந்த வாரங்களுக்கு பதிவு செய்யப்பட்டன. இது வெப்பம் பெறப்பட்டது மற்றும் மின்சாரம் பெற்றது அல்லது இழந்தது என்பதைக் காட்டுகிறது. அதை பங்களிப்புப் படிவத்தை மூலம் அனுப்பவும், மேலும் PVT ஐ மற்ற யோசனைகளை விட யோசனை ரெட்ராரில் எப்படி ஒப்பிடலாம் என்பதைக் காணவும்.
மூலங்கள்
- பாலசுப்பிரமணியம், எம். (2020). PVT தொகுப்பாளர் தொழில்நுட்பங்களின் அடிப்படை கருத்தமைவுகள், பயன்பாட்டு துறைகள் மற்றும் சந்தை. ஐ.இ.ஏ.எஸ்.சி.டி.60, அறிக்கை D5.
- ஸ்கோப்லாக்கி, இ. மற்றும் பலிவோஸ், ஜே.ஏ. (2009). மின்னணுவியல்: மின்சாரம் மற்றும் மின்காந்தம் (Electrical and Magnetic Fields) - ஒரு ஆய்வு. சூரிய சக்தி 83(5), 614-624.
- AEE INTEC மற்றும் IEA SHC (2025). சூரிய வெப்பம் உலகளாவிய, 2025 பதிப்பு, அத்தியாயம் 5.4, சூரிய சக்தி-வெப்ப அமைப்புகள்
- IEA PVPS (2025). உலக PV சந்தைகளின் 2025 வரைபடம்.
- IEA SHC Task 60 (2020). PVT தொழில்நுட்ப நிலைப்பாடு நூல்.
- ஷூபர்ட், எம். (2020). உதாரணமாக PVT அமைப்புகளின் செயல்திறன் மதிப்பீடு. ஐ.இ.ஏ.எஸ்.சி பணி 60, அறிக்கை D2.
- IEA SHC Task 60 (2020). Existing PVT systems and solutions, including the New Town Hall Freiburg fact sheet (after Réhault et al., 2019) பன்னாட்டுத் துடுப்பாட்டக் கூட்டமைப்பு இணையதளம்
- தினமணி (2017). ஐஎஸ்ஓ 9806:2017, சூரிய ஆற்றல்: சூரிய வெப்பக் கூட்டிகள், சோதனை முறைகள்.
- சாவ், டி.டி. (2010). சூரிய ஒளி மின் உற்பத்தி/உலோக கலப்பு சூரிய தொழில்நுட்பம் குறித்த ஆய்வு Applied Energy 87(2), 365-379.
- மார்க்ஸ், எம்.எஸ்., மற்றும் ஜே. (2014). வீட்டு உபயோகத்திற்கான சூரிய வெப்பம் மற்றும் மின்சாரத்திற்கான சூரிய-உலோக இணைப்பு முறைகள் குறித்த இங்கிலாந்து அடிப்படையிலான மதிப்பீடு: அமைப்பின் செயல்திறன். அப்லெயிட் எனர்ஜி 122, 288-309.
- Lazard (ஜூன் 2026). Levelized Cost of Energy+, version 19: community and C&I solar $88 to $197 per MWh.
- Eurostat (2026). இயற்கை எரிவாயு விலை புள்ளிவிவரம்: ஐரோப்பிய ஒன்றிய வீட்டு சராசரி €0.1228 per kWh, இரண்டாம் பாதி 2025.
- Local Solar System Foundation (2020, மாதிரி 2026 இல் புதுப்பிக்கப்பட்டது). The Fan Wall: open model, rooftop solar benchmark.