Tytuł artykułu
Identyfikatory
Warianty tytułu
Optimization of an amorphous PV panel positioning in Katowice
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule przedstawiono badania optymalizacji osiągnięcia maksymalnej mocy i energii elektrycznej dla ustawień paneli fotowoltaicznych względem poziomu dla trzech okresów czasowych, czyli najniższe, pośrednie oraz najwyższe górowanie Słońca w mieście Katowice. Przedmiotem badań był krzemowy panel fotowoltaiczny amorficzny o mocy ≥ 128 W. Wykazano, że koncepcja zróżnicowanego ustawienia paneli jest optymalna przy kątach: 19°, 48° i 73° w skali roku. Ponadto usytuowanie paneli w terenie górskim lub wyżynnym (Katowice) podnosi ich wydajność od 1% do 5% w zależności od kąta. Panele o orientacji południowej przetwarzają na energię elektryczną ponad kilka lub kilkanaście procent energii ze Słońca, przy czym ponad 80 procent energii pozyskiwane jest wiosną, latem i jesienią, a 17 procent w zimie.
Presented is research on optimization of achieving maximum power and electric energy from positioning of PV panels in relation to the horizontal plane in three time periods i.e. the lowest, medium and the highest zenith points that the sun reaches in the city of Katowice.The subject of this research was an amorphous silicon PV panel with the power rate of 128 W. Proved is that the concept of differentiated panel positioning is optimal at angles of 19°, 48° and 73° in a year’s scale. Additionally, location of panels in a mountain or an upland (Katowice) area improves their efficiency by 1-5% depending on the angle. South-facing panels convert more than several or even more than a dozen per cent of solar energy into electricity, with more than 80% of this energy acquired in spring, summer and autumn, and 17% in winter.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
28--30
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
- Uniwersytet Śląski, Instytut Nauki o Materiałach
autor
- Uniwersytet Śląski, Instytut Nauki o Materiałach
autor
- Konsorcjum Paliwowo-Energetyczne
autor
- Konsorcjum Paliwowo-Energetyczne
Bibliografia
- [1] Green M.A., „Physica E” 2002, 14, 11-17.
- [2] Tivanov M., A. Patryn A., Drozdov N., Fedotov A., Mazanik A., „Solar Energy Materials & Solar Cells” 2005, 87, 457–465.
- [3] Pławecki M., Rówiński E., Chyliński M., Bzowski B., „Energetyka” 2018, 4 (766) 230-232.
- [4] Pietruszka M., Olszewska M., Machura Ł, Rówiński E., „Scientific Reports [Nat. Pub. Group]” 2018, 8 (7875), 1-7.
- [5] Qin L.. Xie S., Yang C., Cao J., „ECCE Asia Downunder (ECCE Asia) IEEE” 2013, 659-663.
- [6] Singh P., Ravindra N.M., „Emerging Materials Research” 2011, 1, 33-38.
- [7] Miloudi L., Acheli D., Chaib A., „Energy Procedia” 2013, 42,103-112.
- [8] Bzowski B., Trycz AT., „Energetyka” 2017, 1 (751), 28-31.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-cfb660b6-cc62-4d78-85d1-de19a9943e32