Building heat supply system based on hybrid solar collectors

dc.citation.epage60
dc.citation.issue2
dc.citation.spage55
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorШаповал, С. П.
dc.contributor.authorКасинець, М. Є.
dc.contributor.authorГулай, Б. І.
dc.contributor.authorПришляк, Ю. В.
dc.contributor.authorShapoval, S.
dc.contributor.authorKasynets, M.
dc.contributor.authorGulai, B.
dc.contributor.authorPrishlyak, Yu.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2024-05-29T11:44:08Z
dc.date.available2024-05-29T11:44:08Z
dc.date.created2023-02-28
dc.date.issued2023-02-28
dc.description.abstractЗапровадження нових технологій у будівництві та підвищення енергозбережних властивостей матеріалів спонукає до розроблення ефективних методів для збирання сонячної енергії, з подальшим її використанням у системах теплозабезпечення будівель різного призначення. Але збирання та накопичення отриманого тепла супроводжуються постійними втратами, які пов’язані з кліматичними умовами, географічним розташуванням, конструктивними особливостями елементів сонячних систем та правильністю вибору типу сонячного колектора. Ці проблеми – одні із основних у сонячній енергетиці. Вирішити їх можливо із застосуванням інноваційних комплексних методів, основа яких – упровадження нових елементів у конструкцію сонячних перетворювачів. Дослідження показують, що використання гібридних сонячних колекторів є одним із способів підвищення ефективності геліосистем загалом. У статті розглянуто конструкцію сонячного колектора із розташуванням трубок циркуляції над теплопоглинальною поверхнею без прозорого покриття. Досліджено геліосистему із природною циркуляцією теплоносія – води. На основі виконаних експериментів розроблено номограму взаємозв’язку коефіцієнта теплової ефективності Кеф, кутів нахилу встановлення гібридного сонячного колектора α і β та густини потоку випромінювання Ів. За допомогою цієї номограми отримано функціональну залежність, яка дає змогу точно визначати коефіцієнт теплової ефективності залежно від вхідних параметрів. Розрахунки показали, що за певних кутів нахилу і відповідної інтенсивності сонячного випромінювання значення Кеф зростає і може досягати 50 %. Наведені дослідження свідчать про потребу в застосуванні гібридних сонячних колекторів для забезпечення ефективного збирання сонячної енергії в різних кліматичних умовах та підкреслюють важливість подальших досліджень і вдосконалення конструкції таких систем для зменшення забруднення навколишнього середовища і підвищення стійкості систем теплопостачання.
dc.description.abstractIncreasing the efficiency of solar heat supply systems is one of the important problems of solar energy. The research presented in this article is aimed at improving the efficiency of hybrid solar collectors without a transparent coating for building heating systems. One of the key challenges in the field of solar energy is the development of new technologies to ensure high collection of solar energy and to integrate it into traditional heating and hot water systems. The study shows that hybrid solar collectors with the placement of heat carrier circulation circuit tubes above the heat absorber can increase the thermal efficiency factor with a certain change in the angle of inclination and the density of solar radiation. A nomogram was also developed that determines the dependence of this coefficient on the angles of arrival of solar radiation and its density.
dc.format.extent55-60
dc.format.pages6
dc.identifier.citationBuilding heat supply system based on hybrid solar collectors / S. Shapoval, M. Kasynets, B. Gulai, Yu. Prishlyak // Theory and Building Practice. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2023. — Vol 5. — No 2. — P. 55–60.
dc.identifier.citationenBuilding heat supply system based on hybrid solar collectors / S. Shapoval, M. Kasynets, B. Gulai, Yu. Prishlyak // Theory and Building Practice. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2023. — Vol 5. — No 2. — P. 55–60.
dc.identifier.doidoi.org/10.23939/jtbp2023.02.055
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/62186
dc.language.isoen
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofTheory and Building Practice, 2 (5), 2023
dc.relation.referencesPatel, K., Patel, P., & Patel, J. (2012). Review of solar water heating systems. International Journal of Advanced Engineering Technology, 3(4), 146-149.
dc.relation.referencesKalogirou, S. A., & Tripanagnostopoulos, Y. (2006). Hybrid PV/T solar systems for domestic hot water and electricity production. Energy conversion and management, 47(18-19), 3368-3382. https://www.researchgate.net/publication/238741144 https://doi.org/10.1016/j.enconman.2006.01.012
dc.relation.referencesChen, L., Zhang, YF., Liu, WJ., Yin, JH. (2013). Discussions on Integration Designs of Solar Collectors and Building Envelopes. In: Chen, F., Liu, Y., Hua, G. (eds) LTLGB 2012. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-34651-4_122
dc.relation.referencesRicci, M., Sdringola, P., Tamburrino, S., Puglisi, G., Di Donato, E., Ancona, M. A., & Melino, F. (2022). Efficient district heating in a decarbonisation perspective: A case study in italy. Energies, 15(3) doi:10.3390/en15030948. https://doi.org/10.3390/en15030948
dc.relation.referencesIvashkiv, I., & Trukhan, L. (2019). Development of alternative fuel sources in Ukraine. Economic Analysis, 29(1). http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.01.178
dc.relation.referencesArvizu, D., Balaya, P., Cabeza, L., Hollands, K., Jäger-Waldau, A., Kondo, M., Konseibo, C., Meleshko, V., Stein, W., Tamaura, Y., Xu, H., Zilles, R., ... Weyers, P. (2012). Direct Solar Energy. DOI:10.1017/CBO9781139151153.007. https://doi.org/10.1017/CBO9781139151153.007
dc.relation.referencesPriymak, О., Basok, B., Pasichnyk, P., & Goncharuk, S. (2022). Use of flexible electric heaters for air solar. Thermophysics and Thermal Power Engineering, 47(4), 75-80. Retrieved from https://ihe.nas.gov.ua/index.php/journal/article/view/515
dc.relation.referencesDavidenko, Y.P. (2016). Passive Use of Solar Energy in Architectural Forms. Energy Efficiency in Construction and Architecture, 8, 107-112. http://science.knuba.edu.ua/source/vydannya/energoefektyvnist/energoefek...
dc.relation.referencesHe, Y.-L., Qiu, Y., Wang, K., Yuan, F., Wang, W.-Q., Li, M.-J., & Guo, J.-Q. (2020). Perspective of concentrating solar power. Energy, 198, 117373. https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117373.
dc.relation.referencesZhelykh, V,Venhryn,I., Kozak,K. & Shapoval,S.(2020). Solar collectors integrated into transparent facades. Production Engineering Archives,26(3) 84-87. https://doi.org/10.30657/pea.2020.26.17.
dc.relation.referencesVenhryn, І., Shapoval S., Kasynets M., Piznak B. Thermal efficiency analysis of solar heat supply unit combined with glass facade of building. Energy Engineering and Control Systems, 2020, Vol. 6, No. 1, pp. 1 - 6. https://doi.org/10.23939/jeecs2020.01.001
dc.relation.referencesUlewicz, M., Zhelykh, V., Kozak, K., Furdas, Y.: Application of thermosiphon solar collectors for ventilation of premises. In: Blikharskyy, Z., Koszelnik, P., Mesaros, P. (eds.) Proceedings of CEE 2019: Advances in Resource-saving Technologies and Materials in Civil and Environmental Engineering, pp. 180-187. Springer International Publishing, Cham (2020). https://doi.org/10.1007/978-3-030-27011-7_23
dc.relation.referencesGoel, M., Verma, V.S., Tripathi, N.G. (2022). Solar Collectors and Low-Temperature Solar Energy for Homes. In: Solar Energy. Green Energy and Technology. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-2099-8_6
dc.relation.referencesDoroshenko, A. V., & Khalak, V. F. (2018). Solar Polymer Liquid Collectors: Analysis of Existing Results, New Solutions Refrigeration Engineering and Technology, 54(5), 44-52. https://doi.org/10.15673/ret.v54i5.1250
dc.relation.referencesKasynets, M., Kuznetsova, M., Sukholova, I., & Datsko, O. (2021). Improving the Efficiency of Solar Collector Systems. Молодий вчений, 6(94), 100-103. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-22
dc.relation.referencesVenhryn, I. (2019). Research on Solar Collectors Integrated into the Glass Façade Construction of Buildings/Structures: Necessity and Specifics. Theory and Building Practice, 1(1), 38-46. https://doi.org/10.23939/jtbp2019.01.038
dc.relation.referencesenPatel, K., Patel, P., & Patel, J. (2012). Review of solar water heating systems. International Journal of Advanced Engineering Technology, 3(4), 146-149.
dc.relation.referencesenKalogirou, S. A., & Tripanagnostopoulos, Y. (2006). Hybrid PV/T solar systems for domestic hot water and electricity production. Energy conversion and management, 47(18-19), 3368-3382. https://www.researchgate.net/publication/238741144 https://doi.org/10.1016/j.enconman.2006.01.012
dc.relation.referencesenChen, L., Zhang, YF., Liu, WJ., Yin, JH. (2013). Discussions on Integration Designs of Solar Collectors and Building Envelopes. In: Chen, F., Liu, Y., Hua, G. (eds) LTLGB 2012. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-34651-4_122
dc.relation.referencesenRicci, M., Sdringola, P., Tamburrino, S., Puglisi, G., Di Donato, E., Ancona, M. A., & Melino, F. (2022). Efficient district heating in a decarbonisation perspective: A case study in italy. Energies, 15(3) doi:10.3390/en15030948. https://doi.org/10.3390/en15030948
dc.relation.referencesenIvashkiv, I., & Trukhan, L. (2019). Development of alternative fuel sources in Ukraine. Economic Analysis, 29(1). http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.01.178
dc.relation.referencesenArvizu, D., Balaya, P., Cabeza, L., Hollands, K., Jäger-Waldau, A., Kondo, M., Konseibo, C., Meleshko, V., Stein, W., Tamaura, Y., Xu, H., Zilles, R., ... Weyers, P. (2012). Direct Solar Energy. DOI:10.1017/CBO9781139151153.007. https://doi.org/10.1017/CBO9781139151153.007
dc.relation.referencesenPriymak, O., Basok, B., Pasichnyk, P., & Goncharuk, S. (2022). Use of flexible electric heaters for air solar. Thermophysics and Thermal Power Engineering, 47(4), 75-80. Retrieved from https://ihe.nas.gov.ua/index.php/journal/article/view/515
dc.relation.referencesenDavidenko, Y.P. (2016). Passive Use of Solar Energy in Architectural Forms. Energy Efficiency in Construction and Architecture, 8, 107-112. http://science.knuba.edu.ua/source/vydannya/energoefektyvnist/energoefek...
dc.relation.referencesenHe, Y.-L., Qiu, Y., Wang, K., Yuan, F., Wang, W.-Q., Li, M.-J., & Guo, J.-Q. (2020). Perspective of concentrating solar power. Energy, 198, 117373. https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117373.
dc.relation.referencesenZhelykh, V,Venhryn,I., Kozak,K. & Shapoval,S.(2020). Solar collectors integrated into transparent facades. Production Engineering Archives,26(3) 84-87. https://doi.org/10.30657/pea.2020.26.17.
dc.relation.referencesenVenhryn, I., Shapoval S., Kasynets M., Piznak B. Thermal efficiency analysis of solar heat supply unit combined with glass facade of building. Energy Engineering and Control Systems, 2020, Vol. 6, No. 1, pp. 1 - 6. https://doi.org/10.23939/jeecs2020.01.001
dc.relation.referencesenUlewicz, M., Zhelykh, V., Kozak, K., Furdas, Y., Application of thermosiphon solar collectors for ventilation of premises. In: Blikharskyy, Z., Koszelnik, P., Mesaros, P. (eds.) Proceedings of CEE 2019: Advances in Resource-saving Technologies and Materials in Civil and Environmental Engineering, pp. 180-187. Springer International Publishing, Cham (2020). https://doi.org/10.1007/978-3-030-27011-7_23
dc.relation.referencesenGoel, M., Verma, V.S., Tripathi, N.G. (2022). Solar Collectors and Low-Temperature Solar Energy for Homes. In: Solar Energy. Green Energy and Technology. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-2099-8_6
dc.relation.referencesenDoroshenko, A. V., & Khalak, V. F. (2018). Solar Polymer Liquid Collectors: Analysis of Existing Results, New Solutions Refrigeration Engineering and Technology, 54(5), 44-52. https://doi.org/10.15673/ret.v54i5.1250
dc.relation.referencesenKasynets, M., Kuznetsova, M., Sukholova, I., & Datsko, O. (2021). Improving the Efficiency of Solar Collector Systems. Molodii vchenii, 6(94), 100-103. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-22
dc.relation.referencesenVenhryn, I. (2019). Research on Solar Collectors Integrated into the Glass Façade Construction of Buildings/Structures: Necessity and Specifics. Theory and Building Practice, 1(1), 38-46. https://doi.org/10.23939/jtbp2019.01.038
dc.relation.urihttps://www.researchgate.net/publication/238741144
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.enconman.2006.01.012
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1007/978-3-642-34651-4_122
dc.relation.urihttps://doi.org/10.3390/en15030948
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.35774/econa2019.01.178
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1017/CBO9781139151153.007
dc.relation.urihttps://ihe.nas.gov.ua/index.php/journal/article/view/515
dc.relation.urihttp://science.knuba.edu.ua/source/vydannya/energoefektyvnist/energoefek..
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117373
dc.relation.urihttps://doi.org/10.30657/pea.2020.26.17
dc.relation.urihttps://doi.org/10.23939/jeecs2020.01.001
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1007/978-3-030-27011-7_23
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1007/978-981-19-2099-8_6
dc.relation.urihttps://doi.org/10.15673/ret.v54i5.1250
dc.relation.urihttps://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-22
dc.relation.urihttps://doi.org/10.23939/jtbp2019.01.038
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2023
dc.rights.holder© Shapoval S., Kasynets M., Gulay B., Pryshliak Y., 2023
dc.subjectгеліоколектор
dc.subjectгеліосистема
dc.subjectгібридний сонячний колектор
dc.subjectтеплопоглинач
dc.subjectсонячна енергетика
dc.subjectкоефіцієнт теплової ефекти
dc.subjectsolar collector
dc.subjecthybrid solar collector
dc.subjectheat absorber
dc.subjectsolar energy
dc.subjectthermal efficiency coefficient
dc.subjectsolar radiation
dc.titleBuilding heat supply system based on hybrid solar collectors
dc.title.alternativeСистема теплозабезпечення будівель на основі гібридних сонячних колекторів
dc.typeArticle

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Thumbnail Image
Name:
2023v5n2_Shapoval_S-Building_heat_supply_system_55-60.pdf
Size:
440.71 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Thumbnail Image
Name:
2023v5n2_Shapoval_S-Building_heat_supply_system_55-60__COVER.png
Size:
425.28 KB
Format:
Portable Network Graphics

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.84 KB
Format:
Plain Text
Description: