Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  panel słoneczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The solar power generation prototype used in this research consists of monocrystalline and polycrystalline solar panels. The solar panels are positioned at coordinates latitude -7.290764 and longitude 112.779205. The panels are oriented towards the West at 08:00, 10:00, 13:00, and 16:00 to enhance the output voltage. After conducting a 10-day testing period, it was found that the average voltage of the monocrystalline solar panel was higher at 16.292 volts compared to the polycrystalline solar panel at 12.700 volts, with average temperatures of 32.012 ℃ and 39.563 ℃, respectively. This can be attributed to the fact that monocrystalline solar panels are made of purer silicon and have a black color. In terms of average current, the polycrystalline solar panel exhibited a higher value of 0.8264 Amperes at a temperature of 39.563 ℃, due to the higher temperature received by the polycrystalline solar panel. Therefore, it can be concluded that the monocrystalline solar panel performs more efficiently than the polycrystalline solar panel under the weather conditions at ITATS campus.
PL
Prototyp elektrowni słonecznej używany w tej badawczej konstrukcji składa się z paneli słonecznych monokrystalicznych i polikrystalicznych. Panele słoneczne są umieszczone na koordynatach szerokości geograficznej -7.290764 i długości geograficznej 112.779205. Panele są skierowane na zachód o godzinie 08:00, 10:00, 13:00 i 16:00 w celu zwiększenia napięcia wyjściowego. Po przeprowadzeniu 10- dniowego okresu testowego stwierdzono, że średnie napięcie paneli słonecznych monokrystalicznych wynosiło 16,292 woltów, podczas gdy dla paneli słonecznych polikrystalicznych wynosiło 12,700 woltów, przy średnich temperaturach odpowiednio 32,012 ℃ i 39,563 ℃. Wynika to z faktu, że panele słoneczne monokrystaliczne są wykonane z czystszego krzemu i mają czarny kolor. Jeśli chodzi o średni prąd, panel słoneczny polikrystaliczny wykazywał wyższą wartość równą 0,8264 ampera przy temperaturze 39,563 ℃, ze względu na wyższą temperaturę odbieraną przez panel słoneczny polikrystaliczny. Zatem można wywnioskować, że panel słoneczny monokrystaliczny działa bardziej wydajnie niż panel słoneczny polikrystaliczny w warunkach pogodowych na terenie kampusu ITATS.
EN
A photovoltaic installation is a technical system consisting of several elements that determine the cor rect operation of the entire system. One of the most important elements of this system are photovoltaic panels consisting of photovoltaic cells. The highest efficiency of the photovoltaic system is achieved when the power generated by photovoltaic panels is the highest. The aim of the work is to investigate the influence of temperature and solar radiation intensity on the operation of a photovoltaic installa tion. Research shows that temperature and solar radiation intensity affect the power of a photovoltaic installation, so these parameters should be controlled in order obtaining the highest electricity.
EN
Installation of Rooftop Solar Panels currently only considers the power capacity to be installed and the available roof area, but does not consider the type of roofing material where the solar panels are installed. The roof of the house has the absorption of sunlight and different thermal properties depending on the type of roofing material. In this study, discusses the effect of using house roofing materials on the performance of solar panels. In this study, 2 types of roofing materials were used, namely Asbestos Roof and Spandex Roof. In addition, this study discusses the effect of the height between the solar panels and the roof on the temperature and its effect on the efficiency of the solar panels. Based on this research, the temperature characteristics between the solar panels and the roof (T3) of various types of materials affect the efficiency value of the solar panels, where the maximum efficiency value is obtained for asbestos roofing material at a temperature (T3) of 35.56⁰C of 5.35% and spandex roofing. at a temperature of (T3) 35.16⁰C of 4.53%.
PL
Instalacja dachowych paneli słonecznych obecnie uwzględnia tylko moc do zainstalowania i dostępną powierzchnię dachu, ale nie bierze pod uwagę rodzaju pokrycia dachowego, na którym są zainstalowane panele słoneczne. Dach domu charakteryzuje się pochłanianiem światła słonecznego i różnymi właściwościami termicznymi w zależności od rodzaju pokrycia dachowego. W niniejszym opracowaniu omówiono wpływ zastosowania pokryć dachowych domu na wydajność paneli słonecznych. W niniejszym badaniu zastosowano 2 rodzaje pokryć dachowych, a mianowicie dach azbestowy i dach spandexowy. Ponadto w niniejszym opracowaniu omówiono wpływ wysokości między panelami słonecznymi a dachem na temperaturę i jej wpływ na wydajność paneli słonecznych. Na podstawie tych badań charakterystyka temperaturowa pomiędzy panelami słonecznymi a dachem (T3) z różnych rodzajów materiałów wpływa na wartość sprawności paneli słonecznych, gdzie maksymalna wartość sprawności jest uzyskiwana dla pokrycia dachowego z azbestu w temperaturze (T3) 35,56⁰C 5,35% i pokrycie dachowe ze spandexu. w temperaturze (T3) 35,16⁰C 4,53%.
EN
The most common air cooling, ventilation, and refrigerating systems are traditional mechanical compression air-conditioning systems. By replacing the AC motor with a DC one and adding a solar panel, the system's efficiency can be improved, lowering energy usage and the cost of electricity bills. The dc air conditioner employed a 48 V DC compressor and two 430 W solar panels linked in parallel by a charge controller. Temperature was coded to track and manage the DC compressor's switching states. From this standpoint, we will start this paper through which we seek to raise the efficiency of air-conditioning system and reduce its consumption of electrical energy. This work aids in the development of a solarpowered DC air cooling system with dependable monitoring and communication. The novelty of the proposed work consists in the replacement the AC motor with a DC one and adding a solar panel, the system's efficiency can be improved, lowering energy usage and the cost of electricity bills. The dc air conditioner employed a 48 V DC compressor and two 430 W solar panels linked in parallel by a charge controller. The solution of the problem was carried out by the development of a solar-powered DC air cooling system with dependable monitoring and communication using Matlab software. The efficiency of the system's operation is improved and increased by using the monitoring and control of the refrigerator. The refrigerator's power was turned off when an open, bare, or over laden unit was discovered. It is possible to directly power low power devices used in homes, offices, hospitals, etc. utilizing DC sources. Reviewing the simulation results for cooling requirements and PV with batteries revealed that most of them were unrealistic due to a dearth of pertinent data and ensuing assumptions about crucial elements.
PL
Najbardziej powszechnymi systemami chłodzenia powietrza, wentylacji i chłodzenia są tradycyjne mechaniczne systemy klimatyzacji sprężonej. Zastępując silnik prądu przemiennego silnikiem prądu stałego i dodając panel słoneczny, można poprawić wydajność systemu, obniżając zużycie energii i koszty rachunków za prąd. Klimatyzator prądu stałego wykorzystywał sprężarkę 48 V prądu stałego i dwa panele słoneczne o mocy 430 W połączone równolegle za pomocą kontrolera ładowania. Temperatura została zakodowana w celu śledzenia i zarządzania stanami przełączania sprężarki prądu stałego. Z tego punktu widzenia rozpoczniemy niniejszy artykuł, poprzez który będziemy dążyć do podniesienia sprawności układu klimatyzacji i zmniejszenia zużycia przez nią energii elektrycznej. Ta praca pomaga w opracowaniu systemu chłodzenia powietrza DC zasilanego energią słoneczną z niezawodnym monitorowaniem i komunikacją. Nowość proponowanej pracy polega na wymianie silnika prądu przemiennego na silnik prądu stałego oraz dodaniu panelu słonecznego, dzięki czemu można poprawić wydajność systemu, obniżyć zużycie energii i koszty rachunków za prąd. Klimatyzator prądu stałego wykorzystywał sprężarkę 48 V prądu stałego i dwa panele słoneczne o mocy 430 W połączone równolegle za pomocą kontrolera ładowania. Rozwiązanie problemu polegało na opracowaniu systemu chłodzenia powietrza DC zasilanego energią słoneczną z niezawodnym monitorowaniem i komunikacją za pomocą oprogramowania Matlab. Efektywność pracy systemu poprawia się i zwiększa poprzez zastosowanie monitoringu i sterowania lodówką. Zasilanie lodówki zostało wyłączone po wykryciu otwartej, pustej lub przeładowanej jednostki. Możliwe jest bezpośrednie zasilanie urządzeń małej mocy stosowanych w domach, biurach, szpitalach itp. z wykorzystaniem źródeł prądu stałego. Przegląd wyników symulacji wymagań dotyczących chłodzenia i PV z akumulatorami wykazał, że większość z nich była nierealistyczna ze względu na brak odpowiednich danych i wynikających z nich założeń dotyczących kluczowych elementów.
EN
In modern times, solar panels have become a common sight in many households as they provide electricity for various purposes. Typically, the solar panel's charges a battery, and any excess energy generated is usually wasted once the battery is fully charged. However, by utilizing this extra energy, heavy loads can be powered as well. This is where a solar power controller comes into play, which measures the parameters of the solar cell through multiple sensor and adjusts the load accordingly. When the power output of the PV cell is high, the load runs on solar power, and if the power is not sufficient, the load switches to the main supply. The load switches back to solar power when it becomes high again. Monitoring the solar cell parameters allows for real-time identification of the power produced by the solar panel.
PL
W dzisiejszych czasach panele słoneczne stały się powszechnym widokiem w wielu gospodarstwach domowych, ponieważ zapewniają energię elektryczną do różnych celów. Zazwyczaj panele słoneczne ładują akumulator, a nadmiar wytworzonej energii jest zwykle marnowany po pełnym naładowaniu akumulatora. Jednakże, wykorzystując tę dodatkową energię, można również zasilać duże obciążenia. W tym miejscu do gry wkracza kontroler energii słonecznej, który mierzy parametry ogniwa słonecznego za pomocą wielu czujników i odpowiednio dostosowuje obciążenie. Gdy moc wyjściowa ogniwa fotowoltaicznego jest wysoka, obciążenie jest zasilane energią słoneczną, a jeśli moc nie jest wystarczająca, obciążenie przełącza się na główne źródło zasilania. Obciążenie przełącza się z powrotem na zasilanie energią słoneczną, gdy jej moc ponownie staje się wysoka. Monitorowanie parametrów ogniwa fotowoltaicznego pozwala na identyfikację mocy wytwarzanej przez panel fotowoltaiczny w czasie rzeczywistym.
EN
The article aims to assess the economic recovery and recycling of silicon PV cells and the non-ferrous metals contained in them, taking into account the analysis of costs, benefits and factors: legal, ecological, technical, technological and social. The research methodology was based on statistical measures related to the analysis of PV structure and changes in individual years of operation. For the designated structures, the current state of knowledge and legal status in the field of recycling methods of exploited PV installations were defined. In addition, an analysis of the Polish market about selected developed countries concerning the recycling sector was performed, and the identification of key factors and barriers to the development of the analysed sector was presented. On this basis, the possibilities and directions of support for the PV recycling sector were indicated, and a SWOT analysis of possible methods of its support was made.
PL
Celem artykułu jest ocena ekonomiczna odzysku i recyklingu krzemowych ogniw PV i zawartych w nich metali nieżelaznych z uwzględnieniem analizy kosztów, korzyści i czynników: prawnych, ekologicznych, techniczno-technologicznych i społecznych. Metodologię badań oparto na miarach statystycznych związanych z analizą struktury i zmian PV w poszczególnych latach ich eksploatacji. Dla wyznaczonych struktur określono aktualny stan wiedzy i stan prawny w zakresie metod recyklingu wyeksploatowanych instalacji PV. Ponadto wykonano analizę rynku polskiego względem wybranych krajów rozwiniętych odnośnie sektora recyklingu, przedstawiono identyfikację kluczowych czynników i barier rozwoju analizowanego sektora. Na tej podstawie wskazano możliwości, kierunki wsparcia sektora recyklingu PV i dokonano analizy SWOT możliwych metod jego wsparcia.
PL
Odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej popularne. Rynek fotowoltaiki w ostatnich latach znacznie powiększył swój udział w zaspokajaniu zwiększonego zapotrzebowania na energię wszystkich gałęzi przemysłu oraz gospodarek państw. Obecny etap rozwoju technologicznego dąży do maksymalizowania sprawności przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną. Prężnie rozwijająca się automatyzacja pozwala na budowę układów, które w sposób optymalny, bez ingerencji operatora, zapewnią ustawienie paneli w kierunku słońca. Wobec powyższego, zadaniem układów nadążnych jest śledzenie ruchu słońca w celu zwiększenia dostarczanej energii słonecznej do panelu, co w efekcie prowadzi do maksymalnej ilości pozyskanej energii elektrycznej. W artykule przedstawiony został proces projektowania, wykonania i oprogramowania panelu słonecznego.
EN
Renewable energy sources are becoming more and more popular. The photovoltaic market in recent years has significantly increased its share in meeting the increased energy demand of all industries and national economies. The current stage of technological development seeks to maximize the efficiency of convert-ing solar energy into electricity. The dynamically developing automation allows for the construction of systems, that in an optimal manner, without operator intervention, will ensure the setting of panels towards the sun. Therefore, the task of tracking systems is to track the movement of the sun in order to increase the solar energy provided to the panel, which in effect leads to the maximum amount of electricity acquired. The purpose of the following work is to present the process of making a solar panel equipped with an automatic follow-up system.
PL
Celem artykułu jest wskazanie korzyści płynących z rozwoju fotowoltaiki w sektorze transportu publicznego. Przedstawiono wpływ czynników zewnętrznych na ilość produkowanej energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Dokonano charakterystyki dynamiki wzrostu mocy zainstalowanej na rynkach w Polsce i na świecie. Omówiono sposób montażu paneli fotowoltaicznych na dachach autobusów i efektywność ich zastosowania. W artykule skupiono się przede wszystkim na zastosowaniu energii odnawialnej w autobusach miejskich.
EN
The aim of the article is to indicate the benefits of photovoltaic development in the public transport sector. The influence of external factors on the amount of electricity produced from solar radiation is indicated. The dynamics of the installed capacity increase on the markets in Poland and in the world were presented. The method of mounting photovoltaic panels on bus roofs and the efficiency of their application were discussed. The article focuses primarily on the use of renewable energy in city buses.
PL
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie przykładów architektury mieszkaniowej w krajach skandynawskich z podaniem kryteriów do dokonania oceny w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz aspektów społecznych. Inicjatorem konkursu na wyłonienie najlepszych przykładów jest norweska agencja Nordic Innovation zajmująca się propagowaniem architektury skandynawskiej w kontekście innowacyjności i rozwiązań proekologicznych. Zostały przeanalizowane następujące kompleksy zabudowy mieszkaniowej: Dania: 1. Ellebo Garden Room, 2. Future Sustainable Social Housing, 3. Upcycle House Szwecja: 1. Fittja People’s Palace, 2. Greenhouse Augustenborg Finlandia: 1. Puukuokka Housing Block, 2. Siena and Umbra Housing Blocks Norwegia: 1. Plus House Larvik Inicjatywy Nordic Innovation dotyczą zarówno projektów architektonicznych jak i zespołów urbanistycznych.
EN
The purpose of this publication is to present examples of residential architecture in Scandinavian countries whilst looking at the criteria for assessment in the context of sustainable development and social aspects. The initiator of the competition for the best examples is the Norwegian Nordic Innovation Agency, which promotes Scandinavian architecture in the context of innovation and environment-friendly solutions. The following complexes of housing development were analysed: Denmark: 1. Ellebo Garden Room, 2. Future Sustainable Social Housing, 3. Upcycle House Sweden: 1. Fittja People’s Palace, 2. Greenhouse Augustenborg Finland: 1. Puukuokka Housing Block, 2. Siena and Umbra Housing Blocks Norway: 1. Plus House Larvik Nordic Innovations initiatives address both architectural projects and urban planning.
EN
The article presents the project along with the specifications of the auxiliary power supply system using photovoltaic panels. Additionally article presents the technical specifications of designed power supply system. The system is designed for an electric vehicle designed to compete Shell Eco-marathon (SEM) in the Urban Concept category of vehicles with the electric power. Power system design was prepared for the release of the vehicle taking part in the 2014 competition in Rotterdam in the SEM. The next version of the vehicle was prepared by a team of students from the University of Silesia for the competition in Rotterdam in 2015. Described in the article, the project includes an overview of photovoltaic technology with an evaluation of applicability to power the vehicle, the choice of installing photovoltaic panels and electrical system parameters and the necessary power performance estimates. The characteristics allow the justification for the use of this type of system power solely in electric vehicles with extremely low energy consumption they are the vehicles taking part in races Shell Eco-marathon.
PL
W artykule przedstawiono projekt wraz ze specyfikacją systemu wspomagania zasilania z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych. Przedstawiono specyfikację techniczną zaprojektowanego systemu zasilania. System zaprojektowano dla pojazdu elektrycznego przeznaczonego do startu w zawodach Shell Eco-marathon (SEM) w kategorii pojazdów Urban Concept z zasilaniem elektrycznym. Projekt systemu zasilania został przygotowany dla wersji pojazdu startującego w roku 2014 w Rotterdamie w zawodach SEM. Kolejna wersja pojazdu została przygotowana przez zespół studentów Politechniki Śląskiej do zawodów w Rotterdamie w 2015 roku. Opisany w artykule projekt obejmuje przegląd technologii fotowoltaicznej wraz z oceną możliwości zastosowania do zasilania pojazdu, wybór miejsca instalacji paneli fotowoltaicznych oraz parametrami instalacji elektrycznej oraz niezbędnymi szacunkami osiągów zasilania. Przedstawione charakterystyki pozwalają na uzasadnienie zastosowania zasilania tego typu układem wyłącznie w pojazdach elektrycznych o niezwykle niskim zużyciu energii jakimi są pojazdy startujące w wyścigach Shell Eco-marathon.
PL
W marcowym zeszycie Elektroinstalatora rozpoczęliśmy cykl artykułów o energii słonecznej. W tym numerze kontynuujemy temat, opisując zagadnienie wykorzystania kolektorów słonecznych - ich dobór, ochronę i koszty.
EN
The article presents a model of positioning mechanism of the solar panel and the visualization of its operation for given parameters. Model construction performed in CAD (Autodesk Inventor) and visualization were created in Inventor Studio. Important issue was to calculations and use the results to control the proper positioning of the panels.
PL
Wizualizacja dotyczy graficznych metod związanych z tworzeniem, analizą i przekazywaniem informacji. Za pomocą środków wizualnych ludzie wymieniają się ideami abstrakcyjnymi oraz komunikatami mającymi oparcie w rzeczywistości. Obecnie wizualizacja wpływa na sposób prowadzenia badań naukowych, jest rutynowo wykorzystywana w dyscyplinach technicznych i medycynie, służy celom dydaktycznym, a także bywa pojmowana jako środek wyrazu artystycznego [6]. Współczesne programy inżynierskie umożliwiają m.in. wizualizację przestrzenną oraz animacje komputerowe. W artykule zaprezentowano przykładowy model mechanizmu pozycjonowania panelu słonecznego oraz wizualizację jego funkcjonowania przy zadanych parametrach. Model konstrukcji wykonano w systemie CAD (w programie Autodesk Inventor), natomiast wizualizację przeprowadzono w środowisku Inventor Studio. Istotnym zagadnieniem było przeprowadzenie odpowiednich obliczeń i wykorzystanie wyników do sterowania właściwym położeniem mechanizmu z panelami.
15
Content available remote Ogniwa fotowoltaiczne jako generatory energii i elementy architektury
PL
Referat zawiera opis podstawowych typów ogniw zbudowanych zarówno z materiałów organicznych, jak i nieorganicznych oraz przykłady zastosowania ich w budownictwie. Ze szczególnym uwzględnieniem zostały przedstawione zalety organicznych ogniw fotowoltaicznych, których właściwości znacznie ułatwiają ich integrację z architekturą budynków poprzez możliwość dobrania odpowiedniego kształtu i koloru. Panele fotowoltaiczne, stanowiące integralną część budynku, stosowane są na coraz szerszą skalę w budownictwie poprzez firmy zajmujące się technologią BIPV (Building Integrated Photovoltaics). Wybrane przykłady takich zastosowań zostały przedstawione w poniższej pracy.
EN
This paper comprises a description of basic types of organic and inorganic soil cells and the possibility of integration of photovoltaics in buildings (examples of such integration are given). Advantages of organic PV that enable their integration in buildings (like discretion of shape and colour, for example) and lower their price significantly are specified. The range of applications of the integrated solar panels is increasing and so is the number of companies involved in the BIPV (Building Integrated Photovoltaics) technology across the world. Some of these companies, as well as the products they offer, are described in this paper.
PL
Rozważania nad zwiększeniem wydajności ogniw fotowoltaicznych stały się podstawą do pracy dyplomowej uczniów ZSE w Kielcach pt. "Pozycjoner paneli słonecznych". Zastosowanie pozycjonera w klimacie charakterystycznym dla Polski w znaczny sposób zwiększa wydajność ogniw. Artykuł poświęcony jest praktycznej realizacji pozycjonera ogniw słonecznych.
EN
The discussion of the photovoltaic cell has been the base for diploma project executed by pupils of ZSE in Kielce. It is entitled: "Solar panel positioner". In the climate characteristic for Poland the productivity of the cells have been increased. This paper has been devoted to practical realisation of solar panel positioner.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.