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Integración arquitectónica y constructiva de sistemas fotovoltaicos de tecnología de lámina delgada en relación con la disipación térmica y almacenamiento de calor

机译:与散热和储热有关的薄膜技术光伏系统的建筑和建设性集成

摘要

Esta tesis doctoral contribuye al análisis y desarrollo de nuevos elementos constructivos que integran sistemas de generación eléctrica a través de células fotovoltaicas (FV); particularmente, basados en tecnología FV de lámina delgada. Para ello se estudia el proceso de la integración arquitectónica de éstos elementos (conocido internacionalmente como “Building Integrated Photovoltaic – BIPV”) mediante diferentes metodologías. Se inicia con el estudio de los elementos fotovoltaicos existentes y continúa con los materiales que conforman actualmente las pieles de los edificios y su posible adaptación a las diferentes tecnologías. Posteriormente, se propone una estrategia de integración de los elementos FV en los materiales constructivos. En ésta se considera la doble función de los elementos BIPV, eléctrica y arquitectónica, y en especial se plantea el estudio de la integración de elementos de disipación térmica y almacenamiento de calor mediante los materiales de cambio de fase (“Phase Change Materials – PCM”), todo esto con el objeto de favorecer el acondicionamiento térmico pasivo a través del elemento BIPV. Para validar dicha estrategia, se desarrolla una metodología experimental que consiste en el diseño y desarrollo de un prototipo denominado elemento BIPV/TF – PCM, así como un método de medida y caracterización en condiciones de laboratorio. Entre los logros alcanzados, destaca la multifuncionalidad de los elementos BIPV, el aprovechamiento de la energía residual del elemento, la reducción de los excedentes térmicos que puedan modificar el balance térmico de la envolvente del edificio, y las mejoras conseguidas en la producción eléctrica de los módulos fotovoltaicos por reducción de temperatura, lo que hará más sostenible la solución BIPV. Finalmente, como resultado del análisis teórico y experimental, esta tesis contribuye significativamente al estudio práctico de la adaptabilidad de los elementos BIPV en el entorno urbano por medio de una metodología que se basa en el desarrollo y puesta en marcha de una herramienta informática, que sirve tanto a ingenieros como arquitectos para verificar la calidad de la integración arquitectónica y calidad eléctrica de los elementos FV, antes, durante y después de la ejecución de un proyecto constructivo. ABSTRACT This Doctoral Thesis contributes to the analysis and development of new building elements that integrate power generation systems using photovoltaic solar cells (PV), particularly based on thin-film PV technology. For this propose, the architectural integration process is studied (concept known as "Building Integrated Photovoltaic - BIPV") by means of different methodologies. It begins with the study of existing PV elements and materials that are currently part of the building skins and the possible adaptation to different technologies. Subsequently, an integration strategy of PV elements in building materials is proposed. Double function of BIPV elements is considered, electrical and architectural, especially the heat dissipation and heat storage elements are studied, particularly the use Phase Change Materials– PCM in order to favor the thermal conditioning of buildings by means of the BIPV elements. For this propose, an experimental methodology is implemented, which consist of the design and develop of a prototype "BIPV/TF- PCM element" and measurement method (indoor laboratory conditions) in order to validate this strategy. Among the most important achievements obtained of this develop and results analysis includes, in particular, the multifunctionality of BIPV elements, the efficient use of the residual energy of the element, reduction of the excess heat that it can change the heat balance of the building envelope and improvements in electricity production of PV modules by reducing the temperature, are some benefits achieved that make the BIPV element will be more sustainable. Finally, as a result of theoretical and experimental analysis, this thesis contributes significantly to the practical study of the adaptability of BIPV elements in the urban environment by means of a novel methodology based on the development and implementation by computer software of a useful tool which serves as both engineers and architects to verify the quality of architectural integration and electrical performance of PV elements before, during, and after execution of a building projects.
机译:该博士论文有助于分析和开发通过光伏电池(PV)集成发电系统的新型结构元件;特别是基于薄膜光伏技术。为此,使用不同的方法研究了这些元素的建筑集成过程(国际上称为“建筑集成光伏-BIPV”)。它从对现有光伏元件的研究开始,一直到当前构成建筑物表皮的材料及其对不同技术的可能适应。随后,提出了建筑材料中光伏元件的集成策略。这考虑了BIPV元件在电气和建筑方面的双重功能,尤其是通过相变材料(“相变材料-PCM”)研究散热和储热元素的集成。 ),所有这些都是为了通过BIPV元件促进被动热调节。为了验证该策略,开发了一种实验方法,包括设计和开发称为BIPV / TF-PCM元件的原型,以及实验室条件下的测量和表征方法。在这些成就中,BIPV元件的多功能性突出,使用了该元件的剩余能量,减少了可修改建筑围护结构热平衡的热盈余,并改善了建筑的电气生产。用于降低温度的光伏模块,这将使BIPV解决方案更具可持续性。最后,作为理论和实验分析的结果,本论文通过基于计算机工具的开发和实施的方法论,为BIPV元素在城市环境中的适应性的实践研究做出了重要贡献。在执行建设项目之前,之中和之后,工程师和建筑师都应验证建筑集成的质量和PV元件的电气质量。摘要本博士论文致力于分析和开发新的建筑元素,这些元素整合了使用光伏太阳能电池(PV)的发电系统,尤其是基于薄膜PV技术的发电系统。对于此建议,通过不同的方法研究了建筑集成过程(称为“建筑集成光伏-BIPV”的概念)。首先研究现有的光伏元件和材料(当前已成为建筑表皮的一部分)以及对不同技术的可能适应。随后,提出了建筑材料中光伏元件的集成策略。考虑到BIPV元件的双重功能,在电气和建筑方面,尤其是对散热和储热元件进行了研究,特别是使用相变材料– PCM,以便通过BIPV元件进行建筑物的热调节。对于此建议,实施了一种实验方法,其中包括“ BIPV / TF-PCM元件”原型的设计和开发以及测量方法(室内实验室条件)以验证该策略。在此开发和结果分析中获得的最重要成就中,尤其包括BIPV元件的多功能性,有效利用该元件的剩余能量,减少多余热量以减少建筑围护结构的热量平衡。以及通过降低温度来提高光伏组件的发电量,这些都是使BIPV组件更具可持续性的好处。最后,作为理论和实验分析的结果,本论文以一种新颖的方法为基础,通过计算机软件的开发和实现,为BIPV元素在城市环境中的适应性的实用研究做出了重要贡献。作为工程师和建筑师,以在执行建筑项目之前,期间和之后验证建筑集成的质量和PV元件的电气性能。

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