Autonome Photovoltaik-Optimierungen mit Flüssigkeiten OPAL

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Autonome Photovoltaik-Optimierungen mit Flüssigkeiten OPAL




von Remundo » 03/09/11, 14:35

Hallo an alle Econologues,

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Ich öffne dieses Thema unsere Prototypen 2 OPAL zu präsentieren,

Optimierungen
PV
mit Selbst
Flüssigkeiten
fließen


La OPAL Photovoltaik-Scheune
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und Photovoltaik-Molkerei OPAL
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OPAL ist eine Technologie von SYCOMOREEN entwickelt, die Photovoltaik-Produktion zwischen 5 und 20% in Frankreich verbessert.

Eine weitere Option OPAL ist heißes Wasser aus einem bestehenden Photovoltaik-Feld zu erzeugen.

Wir suchen Partner, um diese Erfindung zu entwickeln.

Weitere Informationen und Projekte rund um erneuerbare Energien Webseite SYCOMOREENund das FAQ sycomoréenne auf Photovoltaik-Fragen.

A bientôt.

Remundo für SYCOMOREEN
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von Remundo » 03/09/11, 14:38

Die Erfindung (OPAL) Ein Multi-Vorratseinrichtung(REP, REC, RLS), die zumindest eine Pumpe (PMP), eine integrierte Rückfilterung (FRI) mindestens eines der Tanks, gebaut von Filtern (IDF) jeder Pumpe (PMP) der Riser ( CSA ASC1, ASC2) und Rampen (RA, RA1, RA2, RA3) Bewässerung, verwaltet durch eine saisonale Pilotierung mit Thermostat Trigger (TST), einfühlsam (PHO) und zeitliche (RHP, RTE) durchführen mit Flüssigkeiten wie regen Wasser (EP) fließt, regen Wasser vorgewärmt (EG) oder spezifische Flüssigkeit (LS) alle erforderlichen Optimierungen im Betrieb eines Solararrays (CPV) auf dem Dach oder am Boden, einstellbar oder nicht, Nämlich:

1. Die Kühlplatten (außer im Winter)

2. Schneeräumung / Enteisung der Platten (Winter)

3. Reinigungsplatten (alle Jahreszeiten zu sehen)
a. Bio-Einlagen
b. anorganische Ablagerungen

4. Die Dämpfung des optischen Indexsprung zwischen Luft und Glasscheiben (alle Jahreszeiten zu sehen)

5. Die thermische Energie Extraktion (ganze Saison)

Die vorliegende Erfindung (OPAL) wird somit durch die folgenden Merkmale und Funktionen aus:

1. Die Verwendung von unterschiedlichen Flüssigkeiten gelagert in:
a. mindestens einen Tank (REP) von Regenwasser (EP)
b. mindestens ein Reservoir (RLS) in einer bestimmten Flüssigkeit (SF) zu sein, insbesondere ein Frostschutzmittel (beispielsweise Wasser / Alkohol) oder einer wässrigen Säurelösung, oder ein Tank (REC) von erhitztem Wasser (EC) oder irgendeine spezifische Flüssigkeit ( LS) als angemessen erachtet,

2. Mindestens eine Pumpe (PMP), deren Ansaugung (ASP) eintaucht, gegebenenfalls Ventile (VDP, VDC, VDS) unter Verwendung von
a. In einem Regenwassertank (REP) für den Sommer,
b. Im Frostschutztank (RLS) oder alternativ im Tank (REC) von erhitztem Wasser (CBS) für die Winterzeit,
c. In einem Tank (RLS) in einer bestimmten Flüssigkeit (SF), wenn eine außergewöhnliche Reaktion auf intensive Reinigung (saures Wasser oder organischen Verdünnungsmittel).

3. Eine doppelte Filterung (FRI FDI) errichtet:
a. Filtern der integrierten Rück Flüssigkeit (FRI) auf mindestens einem der Tanks (REP, RLS, REC), die zumindest einen zweistufigen Box (BBE) für Filterfläche (IFC) wiederverwendbar nach der Reinigung mit einem abnehmbaren Deckel (CAM), einem Stützgitter (GRI), die von Schrauben (VI1, VI2, VI3, VI4) mit einer Verteilungsvorrichtung (DIS) zu dem Flüssigkeitsreservoir (REP, RLS, REC) falls
b. Das Filtern des integrierten Ausgangsflüssigkeit (IDF) im Ansaugbereich (ASP) mit einem Kopf oder eine Filterfläche (TFI, SFI) wiederverwendbar nach der Reinigung,

4. Eine optionale integrierte Heizung mindestens einem Tank (REP, RLS), die entweder eine Spule (SBF) in dem Heißwasserströme (ECS), einen Heizwiderstand (RCH) oder beides (SER, RCH) .

5. Sensoren und Aktoren der Pumpe und / oder Heizwiderstand (RCH):
a. Wärmeempfindliche: ein Thermostatrelais (TST)
b. Sensitive: ein Dämmerungsrelais (PHO)
c. Zeit: ein Relais-Schaltzeiten (RHP) und eine elektrische Zeitrelais (TEN)

6. Von Steiger (CSA ASC1, ASC2) bringen die Flüssigkeit oben auf dem Photovoltaik-Bereich gewählt (CPV)

7. Mindestens einen Sprühstab (RA, RA1, RA2, RA3), aus dem das Fluid strömt,

8. Ein entfernbarer Gewächshaus (SAM) Optional Bereich der Photovoltaik abdeckt (CPV) je nach Jahreszeit,
9. Gossen (CHN) Fluidleitungen,

10. Ein entfernbarer Flussplan (PEA) zu deportieren oder nicht die Flüssigkeiten fließen aus Rinnen (CHN)

11. Rücklaufleitungen (RET) zu den Tanks (REP, RLS, REC).

12. Mindestens einen Schwimmer (FLO), mindestens einem Verteiler (DIS) und mindestens einem Auslass des Überlauf (TRP) zu verwalten Flüssigkeitsspiegel in den Tanks (REP, REC, RLS)
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von Remundo » 03/09/11, 14:40

Typische Layout der OPAL-Elemente auf einem Photovoltaik-Dach

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von Remundo » 03/09/11, 14:42

Die Darstellung dieser autonomen Photovoltaik Optimizations Gerät mit Flüssigkeiten fließen (OPAL) auf 9 technischen Werte zu bauen (Abb. 1 / 32 in Abb. 9 / 32) und 23 Zahlen von wissenschaftlichen Ressourcen (Abb. 10 / 32 in Abb 32 / 32) auf dieses Dokument angehängt wird nach folgendem Plan organisiert .:

1. Bestehende Photovoltaik-Verbesserungen:
a. Kühlplatten
b. Schneebeseitigung Zeichen
c. Reinigung Platten
d. Filterung
e. Anti-Reflexionsfläche
f. Thermoextraktion


2. Synthese des Standes der Technik und die Bereitstellung OPAL
a. Für die Kühlung der Paneele
b. Für die Schneeräumung Zeichen
c. Zur Reinigung Platten
d. Zur Filterung
e. Für Antireflexionsflächen
f. Für die thermische Extraktion


3. Autonome Photovoltaik-Optimierungen mit fließenden Flüssigkeiten (OPAL)
a. Die Komponenten des OPAL-System
b. Kühlen (außer im Winter)
i. hydraulische Auslegung
ii. Pumpen des Trigger-Steering
c. Schneeräumung / Enteisung der Platten (Winter)
d. integrierte Filterung und Heizung
e. Reinigungsplatten (alle Jahreszeiten zu sehen)
f. Mitigation Sprung optische Indizes Luft / Glas
g. Gewinnung von Wärmeenergie (ganzjährig)
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von Remundo » 03/09/11, 14:44

Typische Layout OPAL Elemente auf einem motorisierten Mast Photovoltaik-Solar-Tracker
(Solar Tracking)

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von Remundo » 03/09/11, 14:51

1. Verbesserungen bestehender Photovoltaik

1.a) Die Kühlung der Photovoltaik-Module ist ein wichtiges Thema, da die Leistung eines Panels typischerweise 0,35 0.5% bis% pro ° C über 20 ° C ab, wie es in den 10 und 11 dargestellt.

Solar-Statistiken schätzen, dass in Frankreich eine Installation mit Platten in das Dach integriert verliert 5% seiner Jahresproduktion auf 15 wegen ihrer warmen und bis% ihrer momentanen Leistung durch die warmen und sonnigen Tagen 35.

So eine Vielzahl von Platten aus Kühlvorrichtungen wurden mit flüssigem Wasser vorgeschlagen, am häufigsten. So finden wir:

- Beispiele für Photovoltaik-Module mit integrierter Kühlung in der Platte in DE2020060160108U1 von SUNZENIT Gmbh oder in FR2566183A1 Roger Luccioni oder als FR2911997A1 Guy Diemunsch auch eine völlig Flüssigkeit, die die Zellen wie in WO0036618A1 von Stiftung Energieonderzoek Centrum Nederland umgibt,
- Beispiele für Kühlung mit flüssigem Abfluss vom Dach (oft geschlossenen Kreislauf und Rückgewinnung von Regenwasser) in SI22844A / WO2010005402A3 von Kajetan BAJT oder JP62013084A von Katsumi KAWASHIMA, die als Kunst Stand der Nähe der vorliegenden Erfindung betrachtet werden,,
- Beispiele von Kühlsystemen und / oder Wärmepumpe wie in JP2006183933A von Masahisa Otake oder EP2093808A2 Alfonso DI DONATO,
- von Beispiele für Hybrid-Photovoltaik und Thermoplatten (PVT) mit verschiedenen VariationenVor allem in CN201365210 Junjie / Dandan, CN201368606Y von WU / GOU, JP2003199377 von Komai / yoshika oder KR100622949B1 von KIM JONG / TAE KIM oder WO2009111017A3 von Edwin Cox. Manchmal wird vorgeschlagen, die Strahlung, wie in US6630622B2 von Annemarie Hvistendahl Konold oder WO0008690A2 von Windbaum Forschungs und Entwicklungs GmbH konzentrieren. Weitere Informationen sind 10 und 11 Zahlen aus den Vorstellungen von Publikationen der Firma Holtkamp SES auf seine Hybrid-Photovoltaik-Panels / Thermoglas

1.b) Schneeräumung / Enteisung der PV-Module weniger häufig Thema diskutiert; jedoch ist es besonders wichtig, in den Bergregionen oder Schnee: von der hohen Albedo von Schnee zu profitieren und eine gute Produktion haben, ist es notwendig, Schnee oder Frost fiel auf das PV-System zu löschen. In diesem Fall ist das Problem der Kühlung obsolet und durch ein Schneebeseitigungsproblem und mehrere Methoden ersetzt wurden für diesen Zweck vorgeschlagen:

- Beispiele für elektrische Heizelemente das Eis zu schmelzenAls zusätzliche CN201340855, in oder in Form von Tafeln durch Rückstrom eingebaut, wie in DE102006004712A1 von InEK Solar AG oder JP9023019 oder JP62179776 von KYOCERA oder KR20100005291A von YU SOO HEUNG
- Beispiele für Schmelz durch Heißluftstrom wie in DE102006054114A1 von Gertraud Höchstetter oder durch aktuelle CO2 wie JP2006029668 von Otake / MURATA,
- Beispiele von Eisen durch Wasserabfluss wie in JP2003056135 von Hitoshi HORIKAWA oder JP2005155272 OE / TANIKOSHI oder WO2009139586 von Soo YU HEUNG
- von Beispiele für mechanische Schneeräumung wie in DE10013989A1 von Rene NEUMANN oder CN201338000Y von Dajian / Hong Sheng oder durch DE202005012844U1 Steible / ALBRECHT

1.c) Reinigung von Photovoltaik-Panels Auch nach verschiedenen Verfahren zur Verfügung gestellt:

- Selbstreinigende Oberfläche Modul wie in CN201181709Y Liu Jinwei oder Film physikochemischen selbstreinigend rückwirkend auf Platten Anwendung,
- Verwendung von mechanischen Mitteln (Bürsten, Wischen ...) wie in DE10013989A1 von Rene NEUMANN oder KR20090090722A von JUNG EDT / Kim Gyeong oder WO2008014760A2 von Gerd HETTINGER,
- Kombination von Abflusskühlmittel und Reinigungs wie in KR20090071895A von CHAN LEE Jae Soo oder WO2009139586 von YU HEUNG.

1.d) Filtering für Anwendungen, bei denen flüssige Abfluss direkt im Freien ist. In der Praxis ist es oft ein geschlossener Wasserkreislauf mit Reservoir vorgeschlagen nicht zu funktionieren, um "Wasser verloren", während Regenwasser zu sammeln.

viele Dächer sammeln organischen Abfällen (Vogelkot, Insekten, Pflanzenreste (Blätter, Zweige, Staub) und Mineralien (Steinstaub oder Sand, die Verschmutzung durch den Wind und / oder regen) jedoch. Diese bewirkt eine sehr schnelle Verschmutzung der Gewässer und untergräbt das Funktionieren der Pumpe und Sprühbalken Flüssigkeitsabfluss auf dem Photovoltaik-Generator nur sehr wenige Patente auf das Thema OPAL technisch dieses Problem Filterung Adresse bereitstellt. Beispiele können JP62013084A dass Befürworter einer Aufteilung des Regenwassertank Stauraum und ein Umfüllen, ohne Filterung des Fluids oder SI22844A zitiert werden, die eine einfache Filterung Rückkehr von kontaminiertem Wasser signalisiert. Eine Ausgangsfilterung wird nicht vorgeschlagen.

1.e) Die Antireflexionsflächen sind am häufigsten durch die Abscheidung von dünnen Schichten in der Glasoberfläche der Photovoltaikplatte entwickelt, um die maximale Strahlung an die lichtempfindlichen Zellen zu kanalisieren. Dennoch bleibt es ein wichtiges optisches Indexunterschied zwischen Luft (n = 1) und das Schutzglas (n = 1.5), die teilweise Reflexion der Strahlung bewirkt und somit eine schwache photovoltaischen Effekts auf Zellen.

1.f) Die Wärmeauskopplung für Photovoltaik-Module ist möglich.

Wie qualitativ in Figur 15 dargestellt, die Unvollkommenheiten der photovoltaischen Effekt und sehr dunkel empfindlichen Materialien führen zu einer Verschlechterung von etwa 80% der Strahlung in Wärme um. Die Temperatur der Platte noch bis zur thermischen Leistung von der Platte (durch Konvektion und Infrarot-conducto Neuübertragung) verloren zu erhöhen, ist gleich der empfangenen thermischen Leistung.

Ohne Zwangskühlung ist die Gleichgewichtstemperatur in der Nähe von 90 ° C, wenn die Atmosphäre warm mit intensiver Strahlung, typischerweise in 50 70 ° C - was zu einer Abnahme von etwa 30% für die elektrische Leistung - .

Dazu, diese hohe Amplitude Temperaturzyklen sind altersempfindlichen Elemente durch eine langsame Abnahme der elektrischen Wirkungsgrad (von 10 20% auf über 20 Jahre von der ersten Leistung). Diese Erwärmung Phänomen a priori negativ manchmal durch die Kombination der Technologien von Solarzellen (Flüssigkeit unter Glas fließt) geschätzt wird mit der Photovoltaik-Solarzellen (die die absorbierende heiße Oberfläche). Aber die intensive Kühlung der Platten und das heiße Wasser erhalten sind inkompatibel. Nur ein Kompromiss zwischen den beiden ist möglich, mit saisonalen Bedürfnisse.
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von Remundo » 03/09/11, 14:52

Integration von OPALE auf modulare Solarkraftwerk auf dem Boden mit einem zentralisierten Management

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von Remundo » 03/09/11, 15:01

2. Die Synthese des Standes der Technik und der Beiträge der OPAL

Trotz zahlreicher Vorschläge, jeweils mit mehr oder weniger gravierende Mängel:

2.a) für Kühlplatten

integrierte Kühllösungen im Panel reinigen nicht die Außenwand Schmutz ausgesetzt.

Die flüssige Lösung Abflusses außerhalb der Platte ist die am besten geeignete, vorausgesetzt, dass es kalt Filterlösungen und effizienten Kampf gegen den Winter fügt.

Schließlich Hybridplatten PVT nicht ihre Außenreinigung sicherzustellen, und neigen dazu, zu überhitzen : im Sommer, die Produktion von Warmwasser und Photovoltaik-Produktion Fokus im Winter reduzieren das Gegenteil tun.

2.b) für die Schneeräumung / de-Zeichen

Die elektrische Heizelemente in der Platte mit zusätzlichen Kosten verbunden und erheblichen Energieaufwand bei der Umsetzung. Es ist das gleiche für die Polarisationstechniken / inverse Strom photovoltaische Zellen erfordern eine zuverlässige elektronische Steuerung.

Der Heißluftstrom, notwendigerweise Energie, erfordert auch spezifische und damit teure Platten relativ zu einer Standardtafel.

Mechanische Schneeräumung erfordert filmischen Bürsten / Abwischen ziemlich komplex und teuer, vor allem für die Instandhaltung, und zusammen mit Sandaufbereitungsrückstände neigen dazu, die Glasplatten zu kratzen.

Endlich, Die Technik ist interessant, weil Abflusses an Hängen, sehr wenig Flüssigkeit und ausreichend Energie, um eine Schneeschicht auf Glas, versehen zu sichern und zu automatisieren, um den Fluidstrom abgeschieden zu destabilisieren.

2.c) zum Reinigen Platten

Selbstreinigende Filme sind in der Regel chemisch komplex und ihre Wirkung ist nicht nachhaltig, auch unwirksam, weil einige Schmutz wie Kot oder Mineralablagerungen haftet.

Der regen ist nicht immer ausreichend, oder kann sich die Quelle der Kontamination sein, wenn es trägt natürliche Staub wie Sand oder Mann zu industriellen Rückständen verbunden.

Bürsten erfordert teure mechanische Architekturen und , Beispielsweise mit der Reibungsrestsand auf dem Glas können die Platten beschädigen.

In Wirklichkeit nur Abfluss scheint gültig, aber die einfache Wasserabfluss als ungenügend erweisen: Sie effektive Filterung und spezifische Flüssigkeit mit einer gesteuerten Hydraulik haben.

2.d) zum Filtern

Der Stand der Technik zeigt deutliche Schwächen in diesem Bereich: es ist sehr oft ignoriert wird, manchmal berichtet, und oft technisch unzureichend. Die Mengen von Schmutz von einem Dach gesammelt sind sehr wichtig, und es dürfen nicht in das Flüssigkeitstanks verhindert werden,, Ob Wasser oder spezielle Flüssigkeiten.

Die OPAL ist die strikte Filterung sowohl die Rendite, die anfänglich Flüssigkeit so halten sie sauber Tanks wie die strategischen Linien des Fluids, wie Aspiration (ASP) der Pumpe (PMP), jede Riser (ASC) oder Sprühbalken (RA, RA1, RA2, RA3) . Jedoch ist diese Filterung einfach und billig Wartung, ohne übermäßigen Verlust von Hydraulikkopf verursacht.

2.e) für die Anti-Reflexionsflächen

Das Problem der Reflexion an den Durchgang von Licht durch die Grenzfläche 2 unterschiedliche optische Indizes ist eine bekannte Situation, manchmal verlangt oder bekämpft.

Photovoltaik-Module erzeugen eine Übertragung zwischen einem Index von etwa 1 (der Luft) und einem Index von etwa 1,5 (das Schutzglas). Der Wellenoptik entwickelt weitere Berechnungen zeigen, daß dies zu einer Reflexion führt zu 4% bei senkrechtem Einfall, die Situation zu einer Inzidenz von 10 ° bis 50% verschlechtert (in Abhängigkeit von der Polarisationswelle) und bis % auf 100 wenn die Inzidenz Beweidung.

Diese Reflexion ist ein Nettoverlust für die lichtempfindlichen Zellen. Antireflexschichten Techniken existieren, sind aber teuer und wie ausgesetzt verderblich auf die von Kollektoren auf dem Dach installiert erlitten Angriffe. Darüber hinaus arbeiten sie nur für eine einzelne Wellenlänge.

Andere Wellenoptik Überlegungen zeigen, dass ein guter Kompromiss Anti-Glare-Layer-Index der Quadratwurzel 2 Hinweise auf Kreuz ist (siehe 3.f) oder in unserem Fall 1.225 . OPAL nutzt daher geeignet für wässrige Lösungen von Index 1,3 über.

2.f) für die thermische Extraktion

Die Wärmeabzugsanlagen verwenden oft das Gewächshaus mit einem abnehmbaren Glas vor dem Photovoltaikpaneel überlagert, die auch zu seiner Überhitzung führt, wenn es keine Notwendigkeit zum Heizen istVor allem im Sommer.

Die Photovoltaik-Effizienz verschlechtert, während deutlich weniger ein Pump genug Energie, um verhängen, um die Wärme zu entfernen und einen Heizkörper zu schaffen Wärme in die Umwelt zu zerstreuen.

Jedoch ist es möglich, Wärme in einem großen unterirdischen Wärmepuffer des Gebäudes zu speichern, so dass es während des Winters ziehen erwärmen. Diese Art der Installation ist immer noch teuer und nicht sehr weit verbreitet.

Schließlich können wir nicht gleichzeitig eine maximale Photovoltaik-Generation und eine heiße Flüssigkeit Rückkehr erhalten. Photovoltaik und Solarthermie sind inkonsistent in ihrer Not, aber OPAL nutzt einen abnehmbaren Gewächshaus (SAM), steigende Winter und abwesend im Sommer.

So wird, wie entwickelt werden, löst das System OPAL alle technischen Fragen in einfachen angehoben, aber automatisiert.

Durch die geschlossenen Kreislauf fließen große Mengen an Wasser mit gesteuerten Hydraulikvorrichtung (OPAL) sorgt für maximale Kühlung, auch während der Hitzewellen.

Durch diese Strömung kombiniert, den täglichen Bedarf, mit einem Multi-Tanks Ansatz (EPIRB, REP, REC) Regenwasser (EP) oder spezielle Flüssigkeit (LS), wobei die Vorrichtung (OPAL) bietet regelmäßige Reinigung und wirksamWelche kann durch die Strömung des angemessenen spezifischen Flüssigkeit verbessert werden, um die hartnäckigsten Ablagerungen auf dem PV-Feld (CPV) aufzulösen.

Mit integriertem Dual-Filterung (FRI FDI) Flüssigkeitsrück und beginnen mit einem zweistufigen Box (BBE) in Filterfläche (SFI) oder Filterkopf (TFI) auf der Absaugung (ASP) von der Pumpe (PMP), wobei die Vorrichtung (OPAL) bietet eine leicht zugängliche Screening, Effektive und kostengünstige Schmutz alle Tanks (REP, RLS, REC) und Rohrleitungen (ASP, PMP, ASC, ASC1, ASC2, RA, RA1, RA2, RA3) strategisch zu halten.
Zuletzt bearbeitet von Remundo die 23 / 09 / 11, 00: 19, 1 einmal bearbeitet.
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von Remundo » 03/09/11, 15:02

zweistufige Filtervorrichtung für die Rückführung von Fluid

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von Remundo » 03/09/11, 15:05

Durch die Multi-Tanks Ansatz oder Frostschutzmittel (Feigen 12, 13 und 14) oder erwärmtem Wasser (EC), ermöglicht OPAL energieeffiziente schnelle Schneeräumung im Winter.

Mit dem Fluss der wässrigen Flüssigkeit, wobei die Vorrichtung (OPAL) erzeugt eine Antireflexionsschicht für alle Wellenlängen ohne Kosten (Fig 20 32).

Das Gerät (OPAL) ermöglicht eine thermische von den Platten Wärmeextraktion vor allem durch die entfernbare Beschaffenheit des Gewächshauses (SAM) angepaßt die im Winter und im Sommer durchgeführt und zurückgezogen, um das Vorhandensein eines beheizten Wassertank (REC) wird, die über eine Spule (SER) seine Wärme an das Warmwasser (WW) kommunizieren kann

Endlich, durch die Kombination seiner Thermostatrelais (TST), Dämmerung (PHO), zu programmierten Zeiten (RHP) und elektrische Verzögerung (RTE), passt sich das Gerät (OPAL) intelligent auf alle Situationen, um das zu sichern und zu optimieren autonomen Betrieb des Systems trotz Klimawechseln.

Sowohl für Aufdachanlagen wie in Abbildung 1 dargestellt, wie für Solaranlagen, wie in den 2 dargestellt (modulare OPAL) und 3 (zentrale OPAL), ist es eine komplette Standalone-System, um sicherzustellen, alle Photovoltaik-Optimierungen trotz der saisonalen und / oder Klima:

1. Die Kühlplatten (außer im Winter)

2. Schneeräumung / Enteisung der Platten (Winter)

3. Reinigungsplatten (alle Jahreszeiten zu sehen)

4. Filtern der Flüssigkeitsströmung

5. Die Dämpfung des optischen Indexsprung Luft / Glas (ganze Saison)

6. Wärmerückgewinnung Heizung Photovoltaik-Module (ganze Saison).


3. Die Optimizations Autonome Photovoltaik
mit fließenden Flüssigkeiten (OPAL)


3.a) Die Komponenten des OPAL-System

Wie in Abbildung 1 für Dachmontage gezeigt, auf die 2 Figur für eine Bodeneinrichtung Module standalone oder Figur 3 für eine Bodeneinrichtung zentral verwaltet, wobei die Vorrichtung (OPAL) auf Implantaten ein Photovoltaik-Feld (CPV) und hat mindestens 2 Tanks, einschließlich:
- Einem Tank (REP) von Regenwasser (EP)
- Oder ein Tank (RLS) bestimmte Flüssigkeit (LS)
- Oder ein Tank (REC) von erhitztem Wasser (EC).

Die spezifische Flüssigkeit (LS) können wässrige Lösungen sein:
* Frostschutz:
- Wasser / Ethanol (wie in figs.12 und 13 gezeigt)
- Oder Salz (fig.14)
* Nehmen Sie dünner organischer organische Ablagerungen, * Säure / Base-Lage, die anorganische Ablagerungen zu lösen,
* Beheizte Wasser (EG) für entweder Schnee oder Erwärmung von Brauchwarmwasser (WW)
* Oder jede andere relevante spezifische Flüssigkeit angesehen.

Das Gerät (OPAL) eine Pumpe (PMP), dessen Streben (ASP) Tauchgänge:
- In der regen Wassertank (REP), außer im Winter
- In dem Gefrierschutzreservoir (RLS) im Winter, oder alternativ in das Reservoir (REC) erwärmten Wassers (EC),
- Das Reservoir bestimmter flüssiger Medien (RLS) für die Tiefenskalierung und Reinigung.
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