ఈ సైటులో కొన్ని భాషలు యంత్ర- అనువదించబడి ఉండవచ్చు మరియు లోపాలు కలిగి ఉండవచ్చు. దీనిని మెరుగుపరచడానికి సహాయపడండి ఇంగ్లీష్ మూలం చదవండి
ఆధునిక అపార్ట్ మెంట్ భవనం పైకప్పును తోటల మధ్యలో కప్పేసిన దృశ్యమానమైన పివి-థర్మల్ కలెక్టర్.
హరిత చర్యలు, ఇంధన ప్రత్యామ్నాయాలు

సౌర శ‌క‌టాలు కూడా వేడిని అందిస్తాయి.

ఒక సౌర ప్యానల్ సూర్యకాంతి యొక్క ఐదవ భాగాన్ని విద్యుత్తుగా మార్చి, మిగిలిన దానిని వ్యర్థ వేడిగా మార్చుతుంది. ఒక PV-తరంగ సంగ్రహక ఆ వేడిని నిల్వ చేస్తుంది. భౌతిక శాస్త్రం చాలా సులభం; దీనికి చెల్లింపులు చేయటం అంత తేలిక కాదు.

Andreas Siegemund (CC BY-SA 4.0)

ఒక సూర్యుడు రోజున ఒక సౌర ప్యానెల్ చూడండి మరియు అత్యధిక శక్తి అది పడుతుంది ఏమీ ఉపయోగకరమైన చేస్తుంది. సెల్స్ 15 నుండి 20% కాంతిని విద్యుత్తుగా మార్చుకుంటాయి; దీనిలో 65 నుండి 70% వేడిగా మారుతుంది, ఇది ప్యానెల్ ను వేడి చేస్తుంది మరియు దానిని తక్కువ సమర్థవంతంగా చేస్తుంది (IEA SHC Task 60, 2020). ఒక ఫోటోవోల్టైక్-థర్మల్ (PVT) సేకరణకు కణాల వెనుక ఒక వేడి మార్పిడిని ఉంచుతుంది, ఆ వేడిని నీటిలో లేదా వాయుంలోకి తీసుకువెళుతుంది మరియు దానిని వేడినీరు, అంతరిక్ష వేడి లేదా ఒక హీట్ పంప్‌కు ఉపయోగిస్తుంది.

నిజాయితీగల సంక్షిప్త వివరణ: PVT పనిచేస్తుంది, నేడు అమ్మబడుతుంది మరియు ఒకే గోడ నుండి ప్రతి విద్యుత్ యూనిట్ కోసం రెండు లేదా మూడు యూనిట్ల వేడిని అందించవచ్చు, కానీ ఇది తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వేడికి స్థిరమైన ఉపయోగం ఉన్నచోట మాత్రమే చెల్లిస్తుంది, మరియు దాని యొక్క అంచనా ఖర్చులు చాలా ప్రాంతాల్లో వేర్వేరు ప్యానెల్స్ మరియు కలెక్టర్లతో పోలిస్తే ఇంకా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ పేజీ ఎందుకు అని వివరిస్తుంది, సంఖ్యలతో.

1.67 మిలియన్ల చదరపు మీటర్లు2024వ సంవ‌త్స‌రం క‌ల్లా ప్ర‌పంచ వ్యాప్తంగా 316 మెగావాట్ల విద్యుత్ సామ‌ర్ధ్యం క‌లిగిన పివిటి క‌లెక్ట‌ర్ల‌ను ఏర్పాటు చేయ‌డం జ‌రిగింది.ఐ.ఇ.ఎ.ఎస్‌.హెచ్‌.సి, 2025)
554 నుండి 602 గీగావాట్స్2024వ సంవ‌త్స‌రంలో మాత్రమే ఏర్పాటు చేయ‌బోయే సాధార‌ణ సౌర ప్యానెల్స్ ఆ సంవత్సరం కొత్త పివిటి సామ‌ర్ధ్యానికి 30,000 రెట్లు (IEA PVPS, 2025)
100 నుండి 700డిజైన్ మరియు వాతావరణ పరిస్థితుల ఆధారంగా విద్యుత్ పై పవర్ టూ వీల్ నుండి సంవత్సరానికి ఒక చదరపు మీటరుకు కిలోవాట్ హీట్ (ఐఇఎ ఎస్‌హెచ్ కర్తవ్యం 60)
0.2% నుండి 0.5%సిలికాన్ సెల్ యొక్క సామర్థ్యం ప్రతి డిగ్రీకి అది వేడిచేసేటప్పుడు కోల్పోతుంది: సెల్స్ కు చల్లబరచడం ఒక బోనస్, ప్రధాన బహుమతి కాదు

ఇది ఏమిటి

ఒక పివిటి క‌లెక్ట‌ర్ అనేది ఒక చ‌ట్రంలో సోలార్ ప్యానెల్ మ‌రియు సోలార్ థ‌ర్మ‌ల్ క‌లెక్ట‌ర్. మూడు ప్రధాన కుటుంబాలు ఉన్నాయి (IEA SHC Task 60, 2020):

  • అనువర్తిత నీటి సేకరణదారులు వెనుక భాగంలో ఒక ఫ్లాట్ వేడి మార్పిడిదారుతో సాధారణ ప్యానెల్స్ లాగా కనిపిస్తాయి. ఇది వేడిని సులభంగా గ్రహిస్తుంది, దీని వలన అది వేడిగా ఉండటానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్థాపించిన PVT థర్మల్ సామర్థ్యంలో ఇవి 61% మరియు అత్యధికంగా హీట్ పంపుల కోసం వేడి మూలంగా ఉపయోగించబడతాయి.
  • కవర్డ్ (గ్లాజ్డ్) సేకరణాదారులు గ్లాస్ యొక్క రెండవ పత్రాన్ని మరియు కణాల ముందు ఒక ఐసోలేటింగ్ వాయు గొట్టాన్ని జతచేస్తారు. ఇవి 50 నుండి 60 °C వరకు చేరుకుంటాయి, ఇది గృహ ఉష్ణ జలానికి అవసరం, కానీ అదనపు గ్లాస్ కొంత కాంతిని ప్రతిబింబిస్తుంది మరియు సెల్స్ వేడిగా ఉంటాయి, అందువలన అవి తక్కువ విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేస్తాయి.
  • Air collectors ప్యానెల్స్ వెనుక వాయువును ఊదుతాయి మరియు ఒక భవనం వేడి లేదా శుభ్రపరచడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఇవి స్థాపించిన పివిటి సామ‌ర్థ్యంలో 33% ఉన్నాయి.

కర్బన మరియు ఎక్విప్డ్-ట్యూబ్ డిజైన్లు ఉన్నాయి, కానీ చిన్న పాత్ర పోషిస్తాయి (IEA SHC, Solar Heat Worldwide 2025).

ఒక టిల్డ్ బార్న్ గోడ పైభాగంలో కృష్ణ సౌర ప్యానెల్స్ మరియు వాటి క్రింద ఒక వరుస ఫ్లాట్ సౌర థర్మల్ కలెక్టర్లతో, నీలం ఆకాశానికి వ్యతిరేకంగా.
రెండు సాంకేతికతలను PVT కలుపుతుంది, ఒక బార్న్ గోడపై పక్కపక్కనే: విద్యుత్తు కోసం పై భాగంలో సౌర ప్యానెల్స్, వేడి నీటి కోసం క్రింది భాగంలో ఫ్లాట్ సౌర థర్మల్ కలెక్టర్లతో. ఒక PVT సేకరణ ఒక చట్రం లో రెండు పనులు చేస్తుంది. ఫొటో: స్టెఫాన్ థీసెన్, CC BY-SA 3.0

ఎలా పనిచేస్తుంది

The light budget. ఒక స్పష్టమైన రోజున సుమారు 1,000 W సూర్యకాంతి సూర్యుని ఎదురుగా ఉన్న ప్రతి చదరపు మీటరుకు చేరుకుంటుంది; 800 W మరింత సాధారణంగా వెలుగునిచ్చే గంట. ఒక సిలికాన్ సెల్ అది వినియోగించవచ్చు విద్యుత్తులో స్పెక్ట్రం యొక్క భాగం మార్చుతుంది. మిగిలినది ప్రతిబింబించబడుతుంది, లేదా కణంలో వేడిగా మారుతుంది.

వేడి కణాలను మరింత క్షీణంగా చేస్తుంది. ఒక క్రిస్టలైన్ సిలికాన్ కణము యొక్క విద్యుత్ సామర్థ్యం దాని ఉష్ణోగ్రతతో దాదాపుగా రేఖీయంగా పడిపోతుంది: η_el = η_ref × (1 − β × (T_cell − 25 °C)), ఇక్కడ β కేల్విన్ కు 0.4% (అంచనా వేసిన పరిధి 0.2 నుండి 0.5%) ఉంది. సాదా పదాల్లో: 25 °C వద్ద 20% సమర్థవంతంగా ఉన్నట్లుగా లేబుల్ చేయబడిన ఒక ప్యానెల్ దాని కణాలు 45 °C వద్ద కూర్చున్నప్పుడు సుమారు 18.4% ఉత్పత్తి చేస్తుంది, ఇది సూర్యోదయ సమయంలో సాధారణం (Skoplaki and Palyvos, 2009).

Heat collecting. ఒక సేకరణదారు అందించే వేడి పరీక్ష ప్రమాణంలోని సమితిని అనుసరిస్తుంది EN ISO 9806: η_th = η_0 − a_1 (T_m − T_a) / G − a_2 (T_m − T_a)² / G. ఇక్కడ η_0 వాయువు గాలిలో ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉన్నప్పుడు ఉపయోగకరమైన వేడిగా మారిన సూర్యకాంతి శాతం (PVT కోసం సుమారు 61% సాధారణంగా ఉంటుంది), T_m సగటు వాయువు ఉష్ణోగ్రత, T_a వాయువు ఉష్ణోగ్రత, G W per m² లో సూర్యకాంతి, మరియు a_1, a_2 వేడి ఎంత త్వరగా బయటకు వెళ్తుందో వివరిస్తుంది. సాదా పదాల్లో: మీరు నీటిని వేడిగా కోరుకుంటే, మీరు సేకరించిన వేడి తక్కువగా ఉంటుంది మరియు ఒక కప్పబడిన సంగ్రహకుడు, గాలి నుండి రక్షించడానికి గ్లాస్ కవర్ లేకుండా, కప్పబడిన దానికంటే వేడిని చాలా వేగంగా కోల్పోతాడు.

ఒక సౌర థర్మల్ కలెక్టర్ గ్లాస్ ట్యూబ్ ల వరుసలతో తయారు చేయబడింది, ఒక బ్రౌన్ టైల్డ్ గోడపై అమర్చబడింది.
జర్మన్ గోడపై ఒక ఎక్విపాట్-ట్యూబ్ కలెక్టర్. ప్రతి గ్లాస్ 튜బ్ దాని అబ్సర్వర్ చుట్టూ ఒక వాక్యూమ్ ఫ్లాస్క్, కవర్ చేయబడిన సంగ్రహణంలో వేడిని ఉంచడానికి గ్లాస్ కవర్ యొక్క అత్యంత వర్షన్. ఫొటో: నోర్బర్ట్ నాగెల్, సిసి బీవై-ఎస్ఎ 3.0

The trade-off. చల్లని నీరు రెండు విధాలుగా సహాయపడుతుంది: కణాలు చల్లగా పనిచేస్తాయి మరియు కొద్దిగా ఎక్కువ విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేస్తాయి, మరియు సేకరణదారు మరింత వేడిని సేకరిస్తుంది. వేడి నీరు రెండు సార్లు నొప్పి. ఈ కారణంగా PVT మరియు హిట్ పంపులు సహజ భాగస్వాములు: ఒక హిట్ పంపుకు5నుండి 20 °C వద్ద శక్తిని అందించవలసి ఉంటుంది, అదే సమయంలో ఒక కవర్ లేని PVT సేకరణకు ఇది చాలా సమర్థవంతంగా ఉంటుంది. ద్రవం వాయు కంటే చల్లగా ఉన్నప్పుడు, ఒక అపరిచిత సంగ్రహకుడు కూడా వాయువు నుండి వేడిని పొందుతాడు, రోజు మరియు రాత్రి, ఇది దానిని ఒక వాయు-సోర్స్ హీట్ పంపులో ఎక్స్‌టెర్నల్ యూనిట్‌ను మార్చడానికి లేదా భూమి-సోర్స్ హీట్ పంప్‌లో బోర్హోల్స్ చుట్టూ భూమిని పునరుద్ధరించడానికి అనుమతిస్తుంది. ఈ ఊరిలో ఉన్న శ్రీ కృష్ణదేవరాయల విగ్రహం దీనికి ఉదాహరణ.

The ratio. కాంతి యొక్క మరింత భాగం విద్యుత్తు కంటే వేడిగా మారడం వలన, “సెల్ సామర్థ్యం మరియు వ్యవస్థ డిజైన్ ఆధారంగా ప్రతి యూనిట్ విద్యుత్ శక్తికి రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ థర్మల్ శక్తి యూనిట్లు ఉత్పత్తి చేయబడతాయి” (IEA SHC Task 60, 2020).

పరిమితులు

Theoretical. Sunlight delivers at most about 1 kW per square metre at noon and, averaged over a year, 100 to 300 W per m² depending on latitude and weather. ఏ కలెక్టర్ కూడా దానిపై పడే శక్తి కంటే ఎక్కువ శక్తిని అందించలేడు (అనువదించబడిన కలెక్టర్ వాతావరణం కంటే చల్లగా ఉన్నప్పుడు గాలి-సోర్స్ వేడిని మినహాయించి, ఇది హీట్ పంపింగ్ భౌతిక శాస్త్రం, అదనపు సూర్యకాంతి కాదు). విద్యుత్తును కణాల ద్వారా నియంత్రిస్తారు: వాణిజ్య సిలికాన్ యొక్క ప్రకాశంలో సుమారు ఐదవ భాగం. వేడిని మీకు కావలసిన ఉష్ణోగ్రత ద్వారా అడ్డుకుంటారు: 60 °C వద్ద ఒక సంగ్రహకుడు ఇప్పటికే దానిని సేకరించిన దానిలో పెద్ద భాగాన్ని కోల్పోతాడు.

ప్రయోగాత్మక.

  • వేడికి దగ్గరలో ఒక ఉపయోగం ఉండాలి. తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వేడిని విద్యుత్తు వంటి గ్రిడ్ లో అమ్మలేము. జూలైలో ఒక సూర్యోదయమైన మధ్యాహ్నం, పూర్తిగా వేడి నీటి ట్యాంకును కలిగిన ఒక ఇంటికి మరింత వేడిని ఉంచడానికి ఎక్కడా లేదు, కాబట్టి సేకరణదారు సేకరణను ఆపివేస్తుంది (“స్థిరత్వం”) మరియు సాధారణ ప్యానల్ లాగా వేడి చేస్తుంది. నిజమైన డిమాండ్‌కు హీట్ సైడ్ యొక్క పరిమాణం ఏ కలెక్టర్ వివరాలకంటే ఎక్కువ ముఖ్యం.
  • Temperature limits. చాలా పానెల్స్ 85 °C వరకు సెల్ ఉష్ణోగ్రతలకు ధృవీకరించబడ్డాయి. ఒక కవర్ సేకరణ వేసవిలో స్థిరపడటం వదిలి ఆ దగ్గరకు చేరుకోవచ్చు, ఇది ఏజింగ్ encapsulant మరియు సోల్డర్ జాయింట్స్.
  • ఒక గదిలో రెండు వ్యాపారాలు. PVT ఒక విద్యుత్ శాస్త్రవేత్త మరియు ఒక పాలిమర్ అవసరం, రెండు ప్రమాణాల సమితులు (IEC 61215 మరియు 61730 విద్యుత్తు వైపుకు, EN ISO 9806 ఉష్ణోగ్రత వైపుకు) మరియు ఇటీవల వరకు దాని స్వంత పరీక్ష ప్రమాణాలు లేవు. IEA యొక్క నిపుణులు ఖర్చు, పరీక్ష మరియు ఇన్స్టాలర్ నైపుణ్యాలను జాబితా చేశారు, భౌతిక శాస్త్రం కాదు, అడ్డంకిగా (IEA SHC Task 60 position paper).
  • చౌకైన ప్యానెల్స్ నుండి పోటీ. సాధారణ ప్యానెల్స్ చాలా ఖరీదైనవిగా మారాయి, ఒక గోడ తరచుగా వేర్వేరు PV ప్యానెల్స్ మరియు చిన్న సౌర థర్మల్ కలెక్టర్ లేదా PV ప్యానెల్స్ మరియు ఒక వాయు-సోర్స్ హీట్ పంప్‌ను కలిగి ఉంటుంది, PVT వ్యవస్థ కంటే తక్కువ ధరకు.
ఒక పెద్ద సౌర శక్తిని సేకరించే పరికరాన్ని ఒక టైల్ పైకప్పు మీదకు తీసుకెళ్లడానికి స్కాఫోల్డింగ్ లో పనిచేస్తున్న కార్మికులు ఒక టెలీహ్యాండర్ ను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇతరులు దానిని క్రింద నుండి నడిపిస్తున్నారు.
ఒక పైకప్పుపై సౌర శక్తిని సేకరించే పరికరాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఒక PVT వ్యవస్థ విద్యుత్ శాస్త్రవేత్త యొక్క పనికి ఒక పాలిమర్ యొక్క పనిని జోడిస్తుంది: పైపులు, పంపులు మరియు ఫ్రోస్ట్ రక్షణ వంటి కేబుళ్లు మరియు ఇన్వర్టర్లు. ఫొటో: స్టెఫాన్ థీసెన్, CC BY-SA 3.0

నిజమైన ప్రాజెక్టులు, కొలత

ప్రోజెక్టుఇది ఏమిటిఏమి లెక్కించబడింది లేదా నివేదించబడిందిమూలం
ఐఇఎ ఎస్‌హెచ్ టాస్క్ 60 (యూరోప్ మ‌రియు అంత‌కుమించి, 2020) లో 26 ఉదాహ‌ర‌ణ ప్ర‌ధాన ప‌ద్ధ‌తులుగృహ హీట్ వాటర్, హిట్ పంపింగ్ మరియు పారిశ్రామిక వ్యవస్థలపై ఒక సంవత్సరం పాటు నిఘా ఉంచారు.Covered PVT for hot water: up to about 700 kWh of heat per m² a year; uncovered: about 400. Electrical performance ratio 0.66 for covered and 0.75 for uncovered collectors (ordinary PV: 0.7 to 0.85). Heat pump systems using uncovered PVT as their only source reached a seasonal performance factor of about 3 in SwitzerlandSchubert and Zenhäusern, 2020
జర్మనీ లోని ఫ్రెయిబర్గ్ లో నూతన టౌన్ హాల్‌ను ప్రారంభించారు (2017).ఒక నెట్- ప్లాస్- ఎనర్జీ కార్యాలయ భవనంపై వేడి నీటి కోసం పివిటి కలెక్టర్లను ఏర్పాటు చేశారు.145 MWh యొక్క వేడి నీటి డిమాండ్ కు వ్యతిరేకంగా సంవత్సరానికి 22 MWh ఉష్ణాన్ని అందించేందుకు రూపొందించబడింది. అంచనా వేసిన డిమాండ్ సంవత్సరానికి కేవలం 24 MWh మాత్రమే, కాబట్టి సంగ్రహక క్షేత్రం చాలా పెద్దదిగా ఉంది, వేడిగా నడుస్తుంది మరియు m²కు తక్కువ ఉష్ణాన్ని అందిస్తుంది. సౌర భాగం 29.6%; ఎలక్ట్రిక్ ఆవిరి ఉత్పత్తి ఊహించినట్లుగానే ఉందిIEA SHC Task 60, ప్రస్తుత PVT వ్యవస్థలు
కార్రోస్సీరి పిఫిస్టర్, హెరిసావూ, స్విట్జర్లాండ్ఒక పారిశ్రామిక భవనంపై పేర్కొన్న పివిటి106 కిలోవాట్ ప‌వ‌ర్ మరియు 324 కిలోవాట్ థర్మ‌ల్ సామ‌ర్థ్యం (రేటింగ్, మెట్రిక్ అవుట్ పుట్ కాదు)ఐఇఎఎస్‌హెచ్, సౌర వేడి ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2025
కొత్త క్రీడా మైదానం, ఆస్ట్రియా80 గ్రౌండ్ ప్రోబ్స్ లతో కూడిన 1,130 చదరపు మీటర్ల పివిటి మరియు 540 కిలోవాట్ల హీట్ పంపింగ్శిలాజ ఇంధనం లేకుండా సంవత్సరానికి 1.4 గీగావాట్ల వేడి డిమాండ్ ను తీర్చేందుకు రూపొందించబడింది (రూపకల్పన ఫోటో)ఐఇఎఎస్‌హెచ్, సౌర వేడి ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2025
ప్రపంచ మార్కెట్, 202446 తయారీదారులు నివేదిక2024 నాటికి 37.5 మెగావాట్ల త‌పాలా, 18.6 మెగావాట్ల విద్యుత్ ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేయ‌డం; ఫ్రాన్స్ (629,136 చదరపు మీటర్లు), జర్మనీ, నెదర్లాండ్స్ అగ్రస్థానంలో ఉన్నాయి.ఐఇఎఎస్‌హెచ్, సౌర వేడి ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2025

ఫ్రెయిబర్గ్ కేసు ఈ పేజీలో అత్యంత ఉపయోగకరమైన పాఠం: సంగ్రహకులు పనిచేసారు, భవనం ఎంత వేడి నీటిని ఉపయోగిస్తుందనే అంచనా వేయడం జరిగింది కాదు. PVT వ్యవస్థల కోసం ప్రచురించబడిన, స్వతంత్రంగా అంచనా వేసిన సమాచారం ఇంకా కొరతగా ఉంది; చాలా సంఖ్యలు ప్రాజెక్టుల నుండి వస్తాయి.

A round, seven-storey office building clad in vertical timber slats and dark glass, with bare trees and tram tracks in front.
ఫ్రైబర్గ్ యొక్క న్యూ టౌన్ హాల్స్, నెట్‌-ప్లస్-ఇనర్జీ ఆఫీసు భవనం, దీనిలో PVT సేకరణలు డిజైన్‌గా పనిచేస్తున్నాయి, అయితే భవనం అంచనా వేసిన ఉష్ణోగ్రత నీటిలో కేవలం ఆరవ భాగాన్ని మాత్రమే ఉపయోగిస్తుంది. ఫొటో: జోర్గెన్స్.మి, సిసి బీవై-ఎస్ఏ 3.0

ఇది ఖర్చు ఏమిటి

ఐచ్ఛికముక్వింటాలుసంవత్సరము మరియు మూలం
PVT, పని 60 నమూనాలో బాగా- పరిమాణమున్న వ్యవస్థలు0.20 యూరోల విద్యుత్తు; 0.10 యూరోల కంటే తక్కువ వేడి2020, షూబెర్టు మరియు జెన్హౌసర్న్
PVT, పని 60 నమూనా యొక్క సగటువిద్యుత్తు 0.10 నుండి 0.15 యూరోలు; వేడి 0.25 (పరిమితం) నుండి 0.45 (అపరిమితం) యూరోలు2020, అదే మూలం (ఉష్ణోగ్రత మరియు విద్యుత్ మధ్య వ్యయాలు ఎలా విభజించబడ్డాయనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది)
PVT, మాడ్యూల్డ్విద్యుత్తు €0.20; వేడి €0.222019 (మిలియన్) అదే సంవత్సరంలో జన్మించిన వారి సంఖ్య.
బెంచ్ మార్క్: అదే భవనంపై పైకప్పు సౌర ప్యానెల్స్about $0.19 మధ్యమా ఫాన్ వాల్ నమూనా
వాణిజ్య మరియు స‌మాజం పైకప్పు సౌర, యునైటెడ్ స్టేట్స్$0.09 to $0.20జూన్ 2026, లాజార్డ్ LCOE+ వర్షన్ 19
సౌర థర్మల్ హోట్ వాటర్, ఐరోపా0.03 (దక్షిణ) నుండి 0.19 (మధ్య మరియు ఉత్తర) వరకు వేడి యొక్క క్వింటాల్ వాట్ హార్డ్ కోసం2015, ESTIF, Schubert మరియు Zenhäusernచే సూచించబడింది.
గ్యాస్ బోల్లర్ నుండి వేడి, యూరోపియన్ యూనియన్ గృహాలు0.14 యూరోలు వేడి కిలోవాట్ హెర్ట్జ్ కు (ఇంధనం మాత్రమే: గ్యాస్ 0.1228 యూరోలు కిలోవాట్ హెర్ట్జ్ కు, 90% సమర్థవంతమైన బోల్లేరు)2025 రెండవ అర్ధభాగం, Eurostat

ఈ పట్టిక ఏమి చెబుతుంది: ఉత్తమ PVT వ్యవస్థలు యూరోప్ లో గ్యాస్ బోల్లర్ యొక్క ఇంధన ఖర్చు కంటే తక్కువగా వేడిని మరియు విద్యుత్తును రూఫ్ టాప్ ప్యానెల్స్ ధర కన్నా తక్కువగా చేస్తాయి, కానీ సగటు పైలట్ వ్యవస్థ అలా చేయదు. వేడి విలువ పూర్తిగా దానిని ఉపయోగించబడుతున్నా లేదా అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది పెద్దదిగా ఉంది. ఐఇఎ నిపుణులు వాల్యూమ్ మరియు సాంకేతికత ద్వారా పివిటి క‌లెక్ట‌ర్ వ్య‌యాలను 1.5 నుండి2వరకు తగ్గించాల‌ని ల‌క్ష్యంగా నిర్దేశించారు (టాస్క్ 60 పోజిష‌న్ ప్యాపర్).

ఇది గెలవవచ్చు, మరియు అది కాదు ఎక్కడ

ఇది గెలవవచ్చు:

  • సంవత్సరం పొడవునా వేడి అవసరం ఉన్న భవనాలు మరియు చిన్న గోడలు: అపార్ట్ మెంట్ బ్లాకులు, హోటళ్లు, ఆసుపత్రులు, స్విమ్మింగ్ పూల్స్, లాండ్రీలు, క్రీడా మైదానాలు. ప్రతి చదరపు మీటరుకు రెండు ఉద్యోగాలు ఉంటాయి.
  • ఒక వేడి పంపుకు వేడి మూలం వంటి. అన్ కవర్డ్ పివిటి లు ఒక శబ్దాన్ని కలిగించే బయట యూనిట్ ను లేదా ఒక బారెల్ హోల్ ఫీల్డ్ ను పునరుద్ధరించవచ్చు, దీని వలన సంవత్సరాల తరబడి అది చల్లబడదు, ఇటీవల పెరుగుదల ఇక్కడి నుండి వచ్చింది.
  • ఉష్ణోగ్రత, సూర్యరశ్మి ఉన్న చోట వేడి నీటి డిమాండ్, దీనిని కవర్ చేసిన సేకరణదారులు ఎక్కువగా తీర్చవచ్చు; ఒక టాస్క్ 60 వ్యవస్థ 70% సౌర వాటాను చేరుకుంది.
  • తక్కువ ఉష్ణోగ్రత పారిశ్రామిక వేడి (వాషింగ్, డ్రైయింగ్, ప్రీహీటింగ్), సంవత్సరంలో ప్రతి రోజు ఉపయోగం ఉంది.
జెరూసలేం లో పాత రాతి గృహాలు, వాటి పలక పై సౌర జల హిట్టర్లు మరియు ట్యాంకులు ఉన్నాయి, మరియు పట్టణం వెనుకకు విస్తరించి ఉంది.
జెరుసలేం పై ఇళ్ళు: సూర్యుడు బలంగా ఉన్నచోట మరియు ప్రతి రోజు వేడి నీటిని ఉపయోగించే చోట, సౌర శక్తి తనకు తానుగా చెల్లిస్తుంది. ఫొటో: ఆర్నల్డ్ రీన్హోల్డ్, CC BY-SA 4.0

ఇది గెలవలేము:

  • వేడి ఉపయోగించే లేదు ఎక్కడ. ఒక సెలవు గృహం, కొద్దిగా వేడి నీటితో ఒక కార్యాలయం లేదా ఒక ఇంటి యొక్క హీట్ పంపింగ్ ద్వారా ఇప్పటికే వేడి చేయబడిన దాని స్వంత అవుట్‌డోర్ యూనిట్ సాధారణ ప్యానెల్స్ ద్వారా ఉత్తమంగా సేవించబడవచ్చు.
  • అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద. 80 °C కంటే ఎక్కువ వేడి మరియు ప్రక్రియ వేడి PV సెల్స్ తట్టుకోగలిగిన దానికన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది; సౌర శీతల లేదా థర్మల్ నిల్వని కేంద్రీకరించడం మంచిది.
  • అతి తక్కువ ధర గల ప్యానెల్స్ కు వ్యతిరేకంగా, సాధారణ PV లాగా స్థాపించబడే వరకు.

ఏమి నిరూపించబడింది, plausible మరియు ఊహాత్మక

పరీక్షించబడింది: సిలికాన్ సెల్స్ యొక్క ఉష్ణోగ్రత శిక్ష; ఎన్ ఐఎస్ఒ 9806 యొక్క కలెక్టర్ భౌతిక శాస్త్రం; నిజమైన భవనాలలో పివిటి కలెక్టర్లను విద్యుత్తు మరియు వేడిని అందిస్తాయి, సంవత్సరానికి సుమారుగా 400 నుండి 700 కిలోవాట్ల వేడి ఉత్పత్తితో; స్విట్జర్లాండ్ లో3కు సమీపంలో సీజన్ ప్రదర్శన అంశంతో ఒక హీట్ పంపుకు ఏకైక మూలంగా పనిచేయగలదని తెలిపిన పివిటి; వేడి వైపును అధికంగా పెంచడం ఉత్పత్తిని తగ్గిస్తుంది.

సాధ్యము: ద్రవ్యోల్బణం తక్కువగా ఉండటం, సరఫరాలో తగ్గుదల, పెట్రోలియం ఉత్పత్తి పెరుగుదల, ఖర్చులు 1.5 నుంచి2రెట్లు తగ్గడం, ఎక్స్‌ట‌ర్న‌ల్ యూనిట్ల‌కు లేదా బోర్ హోల్స్ కు ప్ర‌దేశం లేని గ‌ట్టిగా నివసించే న‌గ‌ర ప్రాంతాల‌లో పివిటి ప‌ల్స్‌ హీట్ పంపులు కార్బ‌న్ ను తొల‌గించ‌గ‌ల‌గ‌డం, సెల్స్ మ‌రియు అబ్జ‌ర్బ‌ర్ ల మ‌ధ్య మెరుగైన థ‌ర్మ‌ల్ కాంటాక్టు వ‌ల్ల రెండు పంట‌ల దిగుబడులూ పెరుగుతాయ‌ని వారు తెలిపారు.

గ్లాస్-ట్యూబ్ సౌర సేకరణ కేంద్రం చివర నుండి ఎగురుతూ, టైల్డ్ గోడలో ఒక సీల్డ్ ఫ్లాష్ ద్వారా వెళ్తున్న ఇన్సులేట్డ్ పైపుల క్లోజ్ అప్.
ప్రతి వేడి సేకరణ కేంద్రానికి గోడ ద్వారా పైపులు అవసరం, ప్రతి ఒక్కటి కూడా సిల్డ్ మరియు ఇన్సులేట్ చేయబడిన జాయింట్. ఫొటో: కేవలం ఇక్కడ, CC BY-SA 4.0

ఊహించని: ఉపయోగకరమైన స్థాయిలో పివిటి-ప్రేరేపిత రాత్రి సమయాల్లో రేడియేటివ్‌ కూలింగ్‌ (పరిశోధనలో ప్రదర్శించబడింది, భవనాలలో అరుదుగా); సెల్-టు-అబ్సర్బర్ బాండ్ యొక్క దీర్ఘకాలిక నిరోధకత 25 సంవత్సరాల తరంగ చక్రం; భవనం-సంపూర్ణంగా ఉన్న పివిటీ ఫాసిడెస్ ఒక పోటీ ధర వద్ద.

పరిశోధన ప్రశ్నలను తెరువుము

  • కెరటాలు మరియు అగ్నిపర్వతాల యొక్క శిఖరాలు సాధారణంగా వాతావరణంలో తేమను మరియు ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించగలవు. Twenty-five-year field data does not yet exist.
  • ఒక హిట్ పంపింగ్ వ్యవస్థలో PVT, సాధారణ PV మరియు బోరింగ్ హోల్ పొడవు మధ్య సరైన విభజన ఏమిటి, మరియు PVT పునరుత్పత్తి నిజంగా బోరింగ్ హోల్ జీవితాన్ని ఎంతవరకు పొడిగిస్తుంది?
  • ఒక‌టి క‌లిగిన ప‌రీక్షా ప్ర‌మాణం, ధ్రువీక‌ర‌ణ తో ఒక పివిటి ఉత్ప‌త్తిని విప‌ణిలోకి తీసుకురావ‌డానికి అయ్యే ఖ‌ర్చును మ‌రియు సమయాన్ని త‌గ్గించ‌వ‌చ్చు.
  • ఫ్రెయిబర్గ్ చూపినట్లుగా నిజమైన వేడి నీటి డిమాండ్ అంత నిర్ధారణ లేనిప్పుడు ఇన్‌స్టాలర్లు ఎలా వేడి వైపును పరిమాణం చేయాలి?
  • తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన పోలిమర్ హీట్ ఎక్స్ఛేంజర్లు ఉష్ణ ప్రసారం మరియు జీవితకాలం కోసం లోహాలను పోల్చగలవా?

పనిచేస్తున్న ప్రోటోటైప్ అవసరం ఏమిటి

ఒక కొత్త PVT డిజైన్ తో ఒక ఆవిష్కర్త కోసం, సంఖ్యలు సాక్ష్యం సూర్యుడు లో ఒక సేకరించడానికి మించవచ్చు, కాలిబరేటెడ్ సెన్సార్లతో, మంచి మరియు చెడు రోజులు రెండు చూడటానికి తగినంతగా.

దశపనిఇది నిరూపిస్తుంది ఏమిటిఖరీదైనసమయం
0. డెస్క్ స్టడీడిజైన్ యొక్క వేడి-అనువర్తిత నమూనా, ప్రచురితమైన సేకరణదారు డేటాను పోల్చి చూడటం, ఖర్చు అంచనాఈ ఆలోచన కాగితంపై ప్రస్తుత పివిటిని ఓడిస్తుంది$5k to $15కె1 నుండి2నెలలు
1. ఒక‌రి బెంచ్ మ‌రియు అవుట్ డోర్ ప‌రీక్ష‌లుఒక గుర్తింపు పొందిన ప్రయోగశాలలో లేదా జాగ్రత్తగా విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటులో, EN ISO 9806 మరియు IEC 60891 పద్ధతులను అనుసరించి, అనేక ద్రవ ఉష్ణోగ్రతలలో మందగించిన విద్యుత్ ఉత్పత్తి (I-V కర్వ్స్) మరియు థర్మల్ సామర్థ్యంనిజమైన η_0, a_1, మరియు విద్యుత్ ఉష్ణోగ్రత శిక్ష$15k to $40కె3 నుండి4నెలలు
2. చిన్న వ్యవస్థ పైలట్10 నుండి 20 చదరపు మీటర్ల వరకు ఒక నిజమైన వేడి నీటి ట్యాంక్ లేదా హీట్ పంప్‌కు, హీట్ మీటర్లు, విద్యుత్ మీటర్లు మరియు వాతావరణ కేంద్రంతో ఒక సంవత్సరంఋతుపవనాల ఆధారిత దిగుబడి, స్థిరత్వం, విశ్వసనీయత$40k to $100k బ్లాకులు12 నెలలు
3. Certificationఐఇసి 61215, 61730 (విద్యుత్ భద్రత మరియు సుస్థిరత), సౌర కీమార్క్ (థర్మల్), భవనాల ఆమోదంవిక్రయించవచ్చు మరియు బీమా చేయబడే ఉత్పత్తి$60k to $150కె9 నుండి 12 నెలలు
చిన్న సౌర సెల్స్ ఒక త్రిభుజం లోహ ఆక్సోబర్ లోపల ఒక జోడెసిక్ డోమ్ యొక్క కాంక్రీట్ చట్రం, వెనుక ఒక రంగంలో అమర్చబడింది.
ఒక కనుగొనేవారి ప్రయోగాత్మక హైబ్రిడ్ సౌర మరియు థర్మల్ ప్యానెల్, యునైటెడ్ కింగ్డంలో ఒక జోడెసిక్ డోమ్ చట్రంలోకి నిర్మించబడింది. ప్రతి ఉత్పత్తి ఇదే విధంగా ప్రారంభమవుతుంది; ఒక నమూనాను పెట్టుబడిలోకి మార్చేది దానిని కొలవడం ద్వారా లభించే ఆదాయం. ఫొటో: ఎకోసోలార్ డోమ్, సిసి బీవై-ఎస్ఎ 3.0

0 నుండి2దశల ధర సుమారుగా $60,000 to $155,000. ఈ మా అంచనాలు సాధారణ ప్రయోగశాల నుండి మరియు నిఘా ఖర్చులు, కాదు కోట్స్.

మేము ఎవరు అవసరం

  • సౌర థర్మల్ ఇంజినీర్ ఎన్ ఐఎస్ఒ 9806 పరీక్ష అనుభవంతో.
  • PV మాడ్యూల్ ఇంజినీర్ ఎవరు encapsulants, థర్మల్ సైకిలింగ్ మరియు IEC 61215 అర్థం.
  • Building services (HVAC) engineer హిట్ సైడ్ యొక్క పరిమాణాన్ని మరియు హిట్ పంపులు మరియు నిల్వను సమన్వయం చేయడానికి.
  • Monitoring specialist కాలిబరేటెడ్ హీట్ మరియు ఎలక్ట్రిసిటీ మీటింగ్ డిజైన్ చేయడానికి.
  • Manufacturing partner వాల్యూమ్ లో లామినేట్ మరియు బాండ్ వేడి ఎక్స్ఛేంజర్స్ సామర్థ్యం.
  • ఒక సంయుక్త సంస్థాపనను పరీక్షించడానికి మరియు నిజమైన పని సమయాన్ని నివేదించడానికి ఇష్టపడే ఇన్స్టాలర్లు మరియు ప్లాంబర్స్.

ఒక మంచి ఆలోచన?

బహుశా మీరు ఒక మంచి absorber కలిగి, అది బాండ్ ఒక తక్కువ ఖరీదైన మార్గం, లేదా వేడి ఉపయోగించడానికి ఒక స్మార్ట్ మార్గం. Local Solar System ఫౌండేషన్ యొక్క కొన్ని సభ్యులు ఒక బలమైన శక్తి ఆలోచన కోసం ఒక పిచ్ వినగల సంప్రదింపులు కలిగి ఉండవచ్చు. ఒక ఆలోచనను ప్రవేశపెట్టడానికి, నిజంగా శక్తిని మరియు వేడిని ఉత్పత్తి చేసే పనిచేసే, నిజ జీవిత నమూనా అవసరం, దీనిని ఒక పరికరంలో కొలుస్తారు, కానీ దానిపై వాదన చేయబడదు. కాగితం మీద రాసిన ఆలోచనలు కూడా స్వాగతం: భౌతిక శాస్త్రం మరియు సంఖ్యలు సరిగ్గా ఉంటే, మేము వాటిని ఇక్కడ వెబ్‌సైట్‌లో ప్రచురించవచ్చు. పనిచేసే నమూనా లేకుండా పెట్టుబ‌డిని స‌మీక‌రించడం చాలా క‌ష్టం, మ‌న‌కు నిధుల‌ను, రాబడులను లేదా ప్రవేశాలను హామీ ఇవ్వ‌డం సాధ్యం కాదు.

PVT కోసం, పనిచేసే నమూనాగా లెక్కించబడే అత్యంత ఖరీదైన కొలత ఒక సాధారణ ప్యానల్ వెలుపల ఒక కలెక్టర్, ఇన్లేట్ మరియు ఆవుట్లేట్ నీటి ఉష్ణోగ్రతలు, ప్రవాహం రేటు మరియు రెండు ప్యానళ్ల యొక్క విద్యుత్ ఉత్పత్తి కొన్ని సూర్యోదయ వారాలలో లాగ్ చేయబడినవి. ఇది గడించిన వేడిని మరియు గడించిన లేదా కోల్పోయిన విద్యుత్తును చూపిస్తుంది. దీనిని contribution form ద్వారా పంపండి, మరియు PVT ఇతర ఆలోచనలతో పోల్చి చూడండి idea radar.

మూలాలు

  1. కె., ఎల్. (2020). PVT సేకరణ సాంకేతికత యొక్క ప్రాథమిక భావాలు, అప్లికేషన్ ప్రాంతాలు మరియు మార్కెట్. IEA SHC Task 60, Report D5.
  2. కె., ఎస్., మరియు జె. (2009). కెనడాలో, విద్యుత్ శక్తి యొక్క ఉత్పత్తి మరియు వినియోగం యొక్క నియంత్రణను “ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ ఎనర్జీ మేనేజ్‌మెంట్ యాక్ట్” (Electricity and Energy Management Act) నిర్వహిస్తుంది. సౌర శక్తి 83(5), 614-624.
  3. AEE INTEC మరియు IEA SHC (2025). Solar Heat Worldwide, 2025 edition, chapter 5.4, Photovoltaic-thermal systems.
  4. IEA PVPS (2025). 2025 నాటికి ప్రపంచ పివి మార్కెట్ల స్నాప్‌షాట్.
  5. IEA SHC Task 60 (2020). PVT టెక్నాలజీ పోజిషన్ పేపర్.
  6. కె., బెర్రీ, D. మరియు హోవర్డ్, R. (2020). ఉదాహరణ PVT వ్యవస్థల యొక్క పనితీరు అంచనా. IEA SHC Task 60, Report D2.
  7. IEA SHC Task 60 (2020). Existing PVT systems and solutions, including the New Town Hall Freiburg fact sheet (after Réhault et al., 2019).
  8. 2017 (జూన్). ISO 9806:2017, సౌర శక్తి: సౌర ఉష్ణోగ్రత సంగ్రహకులు, పరీక్ష పద్ధతులు.
  9. ఛోవ్, T.T. (2010). ఫోటోవోల్టాయిక్/థర్మ‌ల్ హైబ్రిడ్ సౌర సాంకేతిక విజ్ఞానంపై స‌మీక్ష. అప్లైడ్ ఎన‌ర్జీ 87(2), 365-379.
  10. హెరాండో, M., మార్కిడిస్, C.N. మరియు హెల్గార్ట్, K. (2014). గృహ‌ హింస‌న‌కు మ‌రియు విద్యుత్తు త‌యారీకి హైబ్రిడ్ పివి, సౌర-త‌ర్మ‌ల్ ప‌ద్ధ‌తుల‌ను యూకే ఆధారంగా అంచ‌నా వేయ‌డం: సిస్టమ్ ప్రొఫైల్. అప్లైడ్ ఎన‌ర్జీ 122, 288-309.
  11. Lazard (June 2026). Levelized Cost of Energy+, version 19: community and C&I solar $88 to $197 per MWh.
  12. Eurostat (2026). Natural gas price statistics: EU household average €0.1228 per kWh, second half of 2025.
  13. Local Solar System Foundation (2020, model updated 2026). The Fan Wall: open model, rooftop solar benchmark.