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Fatade Solare

Date post: 06-Nov-2015
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Faţade solare
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  • Faade solare

  • Energia solarn trecut: Singura disponibil

    n prezent: Beneficiara unor mari progrese tehnologice n viitor: singura utilizabil

  • Radiaia solar

  • Soarele n cifreLa suprafaa soarelui : 64 MW/mLa limita atmosferei :1367 W/mRadiaia global anual:Sahara sud2000 kWh/mZermatt1480 kWh/mLucerne1109 kWh/m

  • Valorificarea aporturilor solareSisteme active - captatoare solare plane - captatoare cu focalizare - fotovoltaic

    Sisteme pasive efect de ser + efect de corp negru

    Sistem captare stocare transport

  • Captatoare solare Captator planCaptator cu focalizare

  • Diferena schematic ntre abordarea activ i ceapasiv n conceptul cldirii

  • Variante de valorificare a energiei solare n sistem pasiv

  • Faade solareValorificarea energiei solare n cadrul unor sisteme active implic conversia energiei radiante emise de soare, n energie termic sau electric, prin intermediul captatoarelor solare plane, respectiv fotovoltaice. Problema a crei rezolvare revine arhitecilor i constructorilor const n integrarea acestor sisteme n elementele i subansamblurile cldirii.

  • Faade solareCaptatoarele solare plane transform energia solar n energie termic pe baza efectului de ser combinat cu efectul de corp negru. Panourile fotovoltaice transform lumina soarelui n energie electric, curent continuu i prin conectare la un inverter transform energia n curent alternativ, pentru folosina utilizatorului final.

  • Faade solare Interveniile pot fi: pariale sub form de fii din panouri fotovoltaice sau integrarea n parapetele balcoanelor sau mbrcarea total a faadei .

  • Faade solarePrincipalele dezavantaje ale acestora sunt:pre mare de achiziie la productori, distribuitori i implicit cost ridicat de producie;sunt ncrcri n plus la structura de rezisten a construciei;sunt funcionale numai n timpul zilei.

  • Faade solare-panouri fotovoltaiceAnvelopele fatadelor sunt supertehnologizate, gradul sustenabilitatii influenteaza hotarator asupra valorii imobilului. Constructii eficiente cost/timp, un design modular flexibil, un climat interior optim si utilizarea energiei solare, sunt factori care contribuie la cresterea atractivitatii imobilului. Fatadele cu beneficii suplimentare sunt in trendul arhitecturii moderne. Instalatiile fotovoltaice integrate in cladiri imbina estetica si functonalitatea.

  • Faade acoperite parial cu panouri fotovoltaice

  • Faade cu sisteme fotovoltaice integrate pe ntreaga suprafaa

  • Sisteme de fixare pe faad a panourilor fotovoltaice

  • Londons City Hall. O parte din cladire e deschisa publicului.Sistemul de panouri solare e construit pentru a demonstra vizitatorilor posibilitatile energiei solare. Sistemul incorporat este compus din panouri solare fotovoltaice policristaline.

  • Integrare PV in fatade inclinate

  • Integrare PV in zone de tip atrium

  • Integrare PV in elemente de umbrire

  • Vedere din interior in Amfiteatrul Solar (Univversitatea Valahia Targoviste

  • Integrare PV in fatade Brooklyn

    *L'nergie solaire tait la seule source d'nergie dans le pass (vent, bois, nergie animale)Elle profite depuis plus de 20 ana d'normes progrs technologiques qui permettent d'en amliorer le rendement et d'en diminuer le cot.Sur le vaisseau spatial terre, l'nergie solaire sera, tt ou tard, la seule source d'nergie disposition. *L'nergie produite par les ractions thermonuclaires dans le soleil est rayonne dans l'espace sous forme d'ondes lectromagntiques dans un spectre trs tal (des ondes mtriques aux rayons gammas en passant par la lumire visible). La densit de flux d'nergie la surface apparente du soleil est de 64 MW (million de Watts) par mtre carr. Cette densit diminue en fonction directe du carr de la distance. Ainsi, aux confins de l'atmosphre (donc 150 million de km du soleil), la densit de flux totale vaut en moyenne 1367 W/m, essentiellement reu dans la bande des 0.3 micron (ultraviolet) 2.5 micron (infrarouge proche) de longueur d'onde. L'intensit maximale se trouve 0.55 micron, correspondant la couleur verte.L'absorption et la diffusion atmosphrique a pour effet de diminuer cette intensit d'une manire gnrale dans toutes les longueurs d'onde et plus fortement dans certaines bandes d'absorption molculaires des composants de l'air hachures sur la Figure. Cette figure montre le spectre du rayonnement solaire en dehors de l'atmosphre et au niveau de la mer, par ciel serein. *Au niveau du sol, le rayonnement direct, provenant en droite ligne du soleil est donc diminu en intensit et son spectre est modifi. De plus, une composante diffuse apparat, provenant du ciel bleu par beau temps, et des nuages plus ou moins gris par mauvais temps. L'intensit de ces deux composantes doit tre prise en compte pour le calcul des gains solaires. La puissance totale du rayonnement solaire reu par la terre est de 170 000 TW, mais une partie de ce rayonnement est directement rflchie vers l'espace. A la surface de la terre, les endroits les plus ensoleills, comme le sud du Sahara reoivent annuellement 2'000 kWh/m. En rgion tempre, on en reoit encore plus de la moiti. En Suisse, la station la plus ensoleille, Zermatt, reoit annuellement 1480 kWh/m, et la rgion la moins favorise, Lucerne, reoit tout de mme 1109 kWh/m.

    **Capteurs solaires plans ou concentration. Les capteurs concentration permettent d'obtenir de hautes tempratures mais ne captent que le rayonnement solaire direct. Les capteurs plans atteignent des tempratures moyennes mais captent la totalit du flux solaire.L'nergie solaire est absorbe par un corps, l'absorbeur, dans lequel circule le fluide caloporteur.Ce corps doit avoir un bon coefficient d'absorption pour le rayonnement solaire et est, de ce fait, noir nos yeux et dans le proche infrarouge (en fait dans la bande des 0.4 2.5 microns de longueur d'onde). De plus, l'absorbeur doit avoir un bon contact thermique avec le fluide caloporteur.Autour de l'absorbeur, divers dispositifs sont placs pour diminuer les pertes de chaleur qui ne seraient pas transmises au fluide et pour augmenter le niveau de temprature.


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