PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
Tytuł artykułu

Performance of solar panels on spandex and asbestos roofs

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wydajność paneli słonecznych na dachach ze spandeksu i azbestu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
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%.
Rocznik
Strony
192--198
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
  • Department of Mechanical Engineering, Energy Power Plant Engineering, State Polytechnic of Ujung Pandang
  • Department of Mechanical Engineering, Energy Power Plant Engineering, State Polytechnic of Ujung Pandang
  • Department of Mechanical Engineering, Energy Power Plant Engineering, State Polytechnic of Ujung Pandang
Bibliografia
  • [1] D. Septiadi, P. Nanlohy, M. Souissa, and F. Y. Rumlawang, "Proyeksi potensi energi surya sebagai energi terbarukan (Studi wilayah Ambon dan sekitarnya)," Jurnal Meteorologi dan Geofisika, vol. 10, no. 1, 2009.
  • [2] J. Peng and L. Lu, "Investigation on the development potential of rooftop PV system in Hong Kong and its environmental benefits," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 27, pp. 149-162, 2013.
  • [3] S. Castellanos, D. A. Sunter, and D. M. Kammen, "Rooftop solar photovoltaic potential in cities: how scalable are assessment approaches?," Environmental Research Letters, vol. 12, no. 12, p. 125005, 2017.
  • [4] N. Handayani, "Potency of solar energy applications in Indonesia," International Journal of Renewable Energy Development, vol. 1, no. 2, pp. 33-38, 2012.
  • [5] E. Tarigan, "Simulation and feasibility studies of rooftop PV system for university campus buildings in Surabaya, Indonesia," International Journal of Renewable Energy Research, vol. 8, no. 2, pp. 895-908, 2018.
  • [6] M. F. Hakim, "Perancangan Rooftop Off Grid Solar Panel pada rumah tinggal sebagai alternatif sumber energi listrik," Dinamika DotCom, 2017.
  • [7] D. S. Mintorogo, "Strategi aplikasi sel surya (photovoltaic cells) pada Perumahan dan bangunan komersial," DIMENSI (Journal of Architecture and Built Environment), vol. 28, no. 2, 2000.
  • [8] S. Syafii, N. Novizon, W. Wati, and D. Juliandri, "Feasibility Study of Rooftop Grid Connected PV System for Peak Load Reduction," Proceeding of the Electrical Engineering Computer Science and Informatics, vol. 5, no. 5, pp. 231-235, 2018.
  • [9] Y. Kotak, E. Gago, P. Mohanty, and T. Muneer, "Installation of roof-top solar PV modules and their impact on building cooling load," Building Services Engineering Research & Technology, vol. 35, no. 6, 2014.
  • [10] H. Altan, Z. Alshikh, V. Belpoliti, Y. K. Kim, Z. Said, and M. Alchaderchi, "An experimental study of the impact of cool roof on solar PV electricity generations on building rooftops in Sharjah, UAE," International Journal of Low-Carbon Technologies, vol. 14, no. 2, pp. 267-276, 2019.
  • [11] F. Salamanca, M. Georgescu, A. Mahalov, M. Moustaoui, and A. Martilli, "Citywide impacts of cool roof and rooftop solar photovoltaic deployment on near-surface air temperature and cooling energy demand," Boundary-Layer Meteorology, vol. 161, no. 1, pp. 203-221, 2016.
  • [12] S. V. J. Prakash and P. K. Dhal, "A Review: Solar Tracking System with Grid Used in Kurnool Ultra Mega Solar Park," 2019, Solar PV system; Solar Radiation; Grid-Tied Solar System; Two Axis Tracking System; Vertical Axis Tracking System; Horizontal Axis Tracking System; Estimated Losses vol. 14, no. 3, 2019.
  • [13] P. A. Patil, J. Bagi, and M. Wagh, A review on cleaning mechanism of solar photovoltaic panel. 2017, pp. 250-256.
  • [14] J. Siecker, K. Kusakana, and B. P. Numbi, "A review of solar photovoltaic systems cooling technologies," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 79, pp. 192-203, 11/01 2017.
  • [15] D. Adolfo, D. P. Andrea, D. N. L. Pio, and M. Santolo, "PSO-PR power flow control of a single-stage grid-connected PV inverter," in 2017 IEEE 6th International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), 2017, pp. 788-792.
  • [16] A. D. Pizzo, L. P. D. Noia, and S. Meo, "Super twisting sliding mode control of smart-inverters grid-connected for PV applications," in 2017 IEEE 6th International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), 2017, pp. 793-796.
  • [17] S. Meo and V. Sorrentino, "Discrete-time integral variable structure control of grid-connected PV inverter," Journal of Electrical Systems, vol. 11, pp. 102-116, 01/01 2015.
  • [18] A. S. Alghamdi, "Potential for Rooftop-Mounted PV Power Generation to Meet Domestic Electrical Demand in Saudi Arabia: Case Study of a Villa in Jeddah," Energies, vol. 12, no. 23, p. 4411, 2019.
  • [19] A. Rahmat, E. Prianto, and S. B. Sasongko, "Studi Pengaruh Bahan Penutup Atap terhadap Kondisi Termal pada Ruang Atap," Jurnal Arsitektur ARCADE, vol. 1, no. 1, pp. 35-40, 2017.
  • [20] E. Selparia, M. Ginting, and R. Syech, "Pembuatan dan pengujian alat untuk menentukan konduktivitas plat seng, multiroof dan asbes," Riau University.
  • [21] A. Dominguez, J. Kleissl, and J. C. Luvall, "Effects of solar photovoltaic panels on roof heat transfer," Solar Energy, vol. 85, no. 9, pp. 2244-2255, 2011.
  • [22] S. Odeh, "Thermal performance of dwellings with rooftop PV panels and PV/thermal collectors," Energies, vol. 11, no. 7, p. 1879, 2018.
  • [23] F. Firman, N. H. Said, and M. R. Djalal, "Characteristic Analysis of Solar Panels on Clay and Ceramic Roof Tiles," 2022, Rooftop PV Panel; Clay Tiles; Ceramic Tiles; Efficiency vol. 16, no. 3, 2022.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MEiN, umowa nr SONP/SP/546092/2022 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2022-2023).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-48c8a212-13ea-4339-abbb-3fbc21f9b9a7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.