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储能系统技术 储能系统 ★ 5.0

集成相变材料的空气源热泵蓄热单元实验与数值评估

Experimental and numerical assessment of thermal energy storage unit with PCM integrated to air source heat pump for enhancement of load shifting

Çağatay Yıldız · Müslüm Arıcı · Mustafa Seçilmiş · Dong Lidb · Energy Conversion and Management · 2025年12月 · Vol.345

摘要 本文开展了对集成于空气源热泵(ASHP)系统的蓄热(TES)单元的实验与数值评估。该蓄热单元由一个水箱及内部增设的若干管路构成,管路中填充有蓄热材料,即纯水或相变材料(PCM)。在实验研究中,采用月桂酸作为相变材料,并将其结果与使用水作为蓄热材料的情况进行对比。实验在四种不同的加热负荷条件下进行,范围从3.1 kW至12 kW。此外,基于实验数据建立了相应的数值模型。在数值模拟中,考虑了包括实验所用月桂酸在内的四种不同相变材料,并对其热性能进行了数值评估,同时与以水作为蓄热材料的情形进行了...

解读: 该相变储热技术对阳光电源ST系列储能系统具有重要参考价值。研究表明PCM材料可提升负荷转移指数达10.1%,与我司PowerTitan储能系统的削峰填谷功能高度契合。通过优化热导率可实现82.3%的LSI,为ST系列PCS在热电联供场景的应用提供技术启发。建议将相变储热与电化学储能耦合,结合iSol...

光伏发电技术 储能系统 ★ 5.0

半透明光伏建筑一体化/热电联产系统与空气处理协同运行用于发电及冷热互补利用:能量与采光性能评估

Semi-transparent BIPV/T System's synergistic operation with air treatment for electricity generation and complementary cold-heat utilization: Assessment of energy and daylight performance

Yayun Tang · Chengyan Zhang · Jie Ji · Hao Xi · Applied Energy · 2025年4月 · Vol.383

摘要 将光伏(PV)组件集成到建筑设计中不仅能够提升建筑美学,还有助于实现可持续的电力生产。然而,建筑集成光伏(BIPV)系统仍面临若干挑战,包括效率欠佳、废热未被有效利用、眩光问题以及空调系统高能耗等。本研究通过半透明BIPV/T幕墙(CW)系统与空气处理过程的协同运行,旨在解决上述问题,并提升建筑的热性能、电性能及采光性能。研究方法结合了基于能量平衡方程建立的热学与电学模型,以及采用光线追踪原理的光学模型。这些模型被实现在一个集成了Matlab、TRNSYS和DesignBuilder的动态...

解读: 该BIPV/T协同系统研究对阳光电源光储一体化方案具有重要启示。系统通过主动通风降低组件温度9.03°C、提升发电效率0.26%的技术路径,可与SG系列逆变器的MPPT优化算法协同,实时追踪温度变化调整工作点。建筑侧7.87%的综合能耗削减潜力,为ST系列储能PCS与HVAC系统深度耦合提供应用场景...