Mätning och simulering av temperaturens inverkan på prestandan hos byggnadsintegrerade solceller. Elforsk rapport 08:09

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mätning och simulering av temperaturens inverkan på prestandan hos byggnadsintegrerade solceller. Elforsk rapport 08:09"

Transkript

1 Mätning och simulering av temperaturens inverkan på prestandan hos byggnadsintegrerade solceller Elforsk rapport 8:9 Håkan Håkansson, Bengt Hellström, Björn Karlsson December 27

2 Mätning och simulering av temperaturens inverkan på prestandan hos byggnadsintegrerade solceller Elforsk rapport 8:9 Håkan Håkansson, Bengt Hellström, Björn Karlsson December 27

3 Förord Detta projekt ingår i det tillämpade solcellsprogrammet SolEl 3-7 etapp II. Programmet finansieras av: Energimyndigheten Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond via NCC Vattenfall AB E.ON Sverige AB ARQ Stiftelsen för arkitekturforskning Göteborg Energi AB Mälarenergi AB Jämtkraft AB Brostaden EkoSol System AB Malmö Stad Stadsfastigheter Sharp Electronics Nordic Statens Fastighetsverk Borlänge Energi AB Falkenberg Energi AB Rapporten finns fritt nedladdningsbar från SolEl-programmets hemsida: 1

4 Sammanfattning Verkningsgraden hos solceller minskar med ökande temperatur. Därför bör byggnadsintegrerade solceller installeras så att de får effektiv kylning från båda sidor. Ett system med 124 m² solceller på Tekniska Museets sydöstra fasad i Malmö har undersökts med mätningar och simuleringar av temperaturer, temperaturfördelning och värmeöverföringskoefficienter på panelernas framoch baksida. Verkligt utbyte har jämförts med ett beräknat med utgångspunkt från nominella prestanda, antagna väderdata som omfattar instrålning, lufttemperaturer och övertemperaturer från instrålningen. Nominell effekt utgår från vinkelrätt infall och en vinkelkorrektion görs för ökad reflektion vid de använda vinklarna. En teoretisk genomgång av mekanismer vid seriekoppling av solceller har gjorts, där skuggning alternativt felmatchning, by-pass dioder och hot spot behandlas. Termograferade bilder som åskådliggör lokala övertemperaturer med sådana fenomen visas. En mätning av en sämre fungerande solcellspanel på taket har gjorts, där den troligen inte är matchad till de övriga solcellspanelerna i seriekopplingen. En termobild på den avvikande solcellspanelen visas med enskilda celler med övertemperatur. Avancerade metoder och instrumentering för att med beröringsfria IR-mätare mäta temperaturen över modulernas hela yta har utvecklats. Denna har tillsammans med termografering och tunna termoelement testats för yttemperaturmätning under solbelysning. Solstrålningens intensitet och ytornas värmeövergångstal bestämmer i hög grad modulernas yttemperatur. En avancerad utrustning för att direkt mäta det konduktiva värmeövergångstalet har utvecklats, tillverkats och provats. Under hög instrålning blir solcellspanelerna omkring 3 varmare än omgivningen. Årsverkningsgraden reduceras från 13. till 12.1% eller en faktor.93 pga temperaturens inverkan. De temperaturgradienter på 3 5 som registrerats inom enskilda moduler och mellan modulerna har försumbar inverkan på utbytet. Simuleringar och mätningar visar att avståndet mellan moduler och absorbator bör vara minst 1 cm. I Malmö är avståndet mellan modulraderna 2 cm, vilket är tillräckligt för att kall luft skall blandas in och kyla modulerna. De begränsningar dimensioneringen av växelriktaren vid fasaden i Malmö orsakar vid höga intensiteter är omkring 2% eller en faktor.98. Identiska moduler uppsatta på en vertikal vägg riktad direkt mot söder eller på en yta lutad 4 mot söder ökar utbytet med 5 respektive 5% i förhållande till aktuell vägg, som är vriden 4 mot sydöst. Kontinuerlig övervakning av utbytet i förhållande till instrålningen föreslås. Metoder för mätning av termiska och elektriska indikatorer föreslås för diagnos av dålig matchning av solcellspaneler eller solceller alternativt ojämn skuggning. 2

5 Summary The efficiency of solar cells decreases with increasing temperature. Therefore building integrated modules should be designed so that cooling is allowed from both sides. A system of 124 m² of solar panels on the south-east façade on the Technical Museum in Malmö has been investigated by monitoring of performance, temperatures and heat transfer coefficients. Measurements and simulations of temperature, temperature distribution and heat transfer coefficients on the front and backside of the panels have been performed. Actual efficiency has been compared with a theoretical one, where nominal performance for the solar panel is combined with assumed weather data, air temperatures and excess temperatures from the sun together with angular dependence not included in the nominal data. A theoretical survey of the behaviour for solar cells connected in series is presented where mismatch /shading, bypass-diodes and hot spot is dealt with. Also thermal images of dissipated heat from single cells with such phenomena are shown. On the roof installation of the Technical Museum an electrical measurement has been done on an inadequately performing solar panel connected in series with several other solar panels under ordinary working conditions. A thermal image of the deviating solar panel with apparent local heat dissipation is shown. Thermal imaging, remote temperature sensing and thin thermocouples have been tested for surface temperature measurements under sunlit conditions. A method of measuring the convective heat transfer directly in the boundary layer with a thermopile made from thin wire was used. During high irradiance the temperature of the modules will be 3 higher than the ambient air. The increased temperature decreases the annual efficiency by a factor of.93. The temperature gradients between the modules of 3 5 C has a negligible impact on the performance. Limited maximum power on the installed inverter on the façade in Malmö limits the annual output by 2%. Identical modules installed on a south facing wall will have a 5% higher efficiency and modules tilted 4 and towards south will have a 5% higher annual yield. Monitoring of the gain and corresponding irradiation is suggested. Methods for measurement of thermal and electrical indicators for diagnosis of poor solar panels or individual solar cells due to mismatch or shading are suggested. 3

6 Innehåll 1 Inledning 5 2 Metoder för temperaturmätning Mätning med termografering Speglande emissivitet Beröringsfri mätning med en separat strålningsgivare Resultat från beröringsfri mätning Mätning med termoelement Skillnader i absorption 14 4 Värmeavgivning från paneler Modellering av temperaturer på solcellernas yta Temperaturmätning på enkla moduler Uppmätta spalttemperaturer Uppmätta konvektiva värmeöverföringskoefficienter Lokal uppvärmning av solcellspaneler, hot-spot 28 6 Jämförelser mellan instrålning och utbyte Jämförelse med utbytet från mätt instrålning Jämförelse med utbytet från simulerad instrålning Temperatur och vinkelberoende utbyte för solcell på fasad i Malmö simulerat med Winsun Inverkan av infallsvinkel Inverkan av förhöjd drifttemperatur Resultat av simuleringar Slutsatser Montageavstånd för solcellspaneler i fasad Lämpliga metoder för temperaturmätning på solcellspaneler Metoder för kontroll av energiutbytet Förslag på fortsatta undersökningar Referenser 45 4

7 1 Inledning I samband med att investeringsstödet för att uppföra solceller i offentliga lokaler införts har ett ökat antal byggnadsintegrerade system uppförts i Sverige. Malmö Stad Stadsfastigheter har uppfört en av Sveriges största solcellsanläggningar på Tekniska Museet i Malmö. Solcellsanläggningen omfattar 515 m² och har en toppeffekt på 64 kw. Solcellsanläggningen består av en fasadplacerad del med 124 m² monokristallina solceller med svart bakgrund och ram och takplacerad del med 38 m² polykristallina moduler. Fasaden är vänd åt sydöst (azimut -4 ). All el som solcellerna producerar är inkopplad på det vanliga elsystemet i byggnaden och kommer att användas i byggnaden. En solig sommardag kommer solcellerna att göra tekniska museet självförsörjande på el. Anläggningen driftsattes i augusti 26. Figur 1.1. Solceller på Tekniska Museets tak. Figur 1.2. Solceller på Tekniska Museets fasad. Modulerna på fasaden är monterade relativt tätt tillsammans drygt 1 cm från tegelväggen. Det innebär att kylningen från baksidan kan förväntas vara begränsad när modulerna värms upp under solbelysning. Detta medför att verkningsgraden reduceras pga av den höga temperaturen. Geometrin innebär vidare att den konvektiva luftrörelsen bakom modulerna kommer att göra att temperaturen ökar med höjden så att de högst belägna modulerna blir betydligt varmare än de lägst placerade. Detta kan påverka utbytet negativt eftersom modulerna är seriekopplade i varje lodrätt kolumn. Temperaturskillnaderna kan innebära att seriekopplade moduler får olika arbetspunkt, vilket sänker verkningsgraden. Alla seriekopplade moduler kommer inte att kunna arbeta vid den maximala arbetspunkten. Effekter av förhöjd temperatur hos en solcell En ökad celltemperatur innebär att sannolikheten för rekombination mellan elektroner och hål i cellen ökar och färre antal celler går ut i kretsen. Det 5

8 innebär att cellspänningen minskar och därmed cellens verkningsgrad och uteffekt. Cellspänningen för en kiselcell minskar med omkring 2 mv/ C eller motsvarande.3%/ C och uteffekten reduceras med.5%/ C enligt ekv. 1. Det innebär att vid en övertemperatur av 5 C, dvs modulen värms upp från 2 C till 7 C, reduceras spänningen med 15% och uteffekten med 25%. För solceller med bredare bandgap, som Amorft kisel, är verkningsgradens temperaturberoende svagare. dp 1 =.5 / C (1) dt P Effekten P i Watt för en solcellsmodul mäts vid instrålningen 1 W/m², celltemperaturen 25 och normalt infall. Detta motsvarar i praktiken solcellens maximala effekt och betecknas därför som W p eller topp-watt. Det förväntade utbytet E(Wh) från en solcellsinstallation med toppeffekten P(W p ) under en tidsperiod med instrålningen H(kWh/m²) kan uttryckas som: E= [P H] ϕ (2) Det kan tolkas så att solcellen arbetar vid en ekvivalent drifttid på H-timmar vid maximal effekt. Parametern ϕ är korrektionsfaktor för att temperatur och infallsvinkel avviker från dem som gäller vid standardmätningen av verkningsgraden. För en södervänd lutad yta i Sverige uppgår H till omkring 11kWh/m²,år. Det innebär att antalet årligen levererade Wh per installerad Wp kan uttryckas: E( Wh) =11 ϕ ϕ=.85 (3) P( W ) Faktorn ϕ är av storleksordningen.85 och beror huvudsakligen på att de förlusterna ökar vid höga infallsvinklar och högre driftemperaturer. Byggnadsintegrering Tekniken för byggnadsintegrering av solcellsmoduler påverkar solcellens drifttemperatur. Modulens temperatur beror av dess absorptans av solstrålning samt av modulens termiska isolering. Den termiska isoleringen är beroende av hur modulen är integrerad i fasaden och av geometrin. En vertikalt placerad modul kyls effektivare genom konvektion än en horisontell modul. Utformningen av byggnadsintegrering bestämmer solcellernas övertemperatur och storleken på korrektionsfaktorn ϕ. Projektets målsättning Projektets målsättning är att analysera temperaturens inverkan på verkningsgrad och utbyte i byggnadsintegrerade solfångare. Vidare att analysera hur modulernas temperatur beror på geometrin. Målsättningen är också att 6

9 projektet skall ge anvisningar hur modulerna skall installeras för att minimera negativ inverkan av temperaturen. En viktig del av projektet är att utveckla mätmetoder för att kunna mäta temperaturen över stora sammanhängande ytor av solceller. Vidare skall analyseras hur temperaturmätningar kan användas för att påvisa moduler med felaktig funktion och påföljande värmeutveckling. 7

10 2 Metoder för temperaturmätning Det är svårt att genomföra en rättvisande temperaturmätning på en yta som utsätts för solstrålning. Temperaturmätarens färg och geometri påverkar den registrerade temperaturen. Därför har ett antal olika metoder för temperaturmätning provats och utvärderats. 2.1 Mätning med termografering Speglande emissivitet De flesta ytor på byggnadsdelar har en diffuserande yta för värmestrålning. Dessutom har de flesta ytor på byggnader en emissivitet nära ett vilket innebär att reflektionen är nära noll eftersom summan av reflektionstalet och emissiviteten är ett för opaka ytor. Emissiviteten hos glas är däremot riktningsberoende, speglande. Emissiviteten är också ganska låg, ε =.84. Glasytorna på solcellspanelerna på Malmö Museum är släta, inte präglade. Ett enkelt försök med en handhållen beröringsfri IR-termometer gjordes under blå himmel enligt Figur 2.1 med en solcellspanel för att illustrera den speglande reflektionen för värmestrålning. Som ses är strålningstemperaturen mycket låg från en klar himmel och skillnaden mellan de avlästa värdena blir stora för de två reflektionsfallen. Figur 2.1 Test med beröringsfri IR-temperaturmätare under klar himmel på solcellspaneler Sydöstfasaden på Malmö Museum är vänd mot en gata och en park så att horisonten är öppen. I parken på andra sidan gatan finns emellertid en gles trädridå. I Figur 2.2 på den högra bilden ser man siluetter av träden spegla sig i solcellspanelerna. I den vänstra bilden i infrarött ser man precis samma siluett som en högre strålningstemperatur. Mätningarna gjordes vid en klar 8

11 himmel som har en låg strålningstemperatur och trädridån avskärmar speglingen till himlen även i infrarött. Figur 2.2 Exempel på spegling i infrarött. De mörka siluetterna av träd som syns i synligt ljus uppträder i infrarött som avskärmning mot den kalla himlen. 9

12 Några övriga kommentarer till termobilderna är att den yttersta östra kanten på panelerna var exponerad av den östliga vinden och därför väl kyld. De västra kanterna på panelerna skyddar tegelväggen lokalt och solen har en västlig infallsvinkel som sammantaget bör ge en hög temperatur på tegelväggen. Den speglande emissivitetens inverkan illustreras även i Figur 2.3. Här speglas ett litet moln i solcellspanelerna som ses i den högra bilden. Molnet har en högre strålningstemperatur än den blå himlen och samma siluett framträder i termobilden. Figur 2.3 Molnet som speglar sig i panelens glasyta syns i infrarött som en högre temperatur än omgivande spegling av den kalla blå himlen 2.2 Beröringsfri mätning med en separat strålningsgivare Den använda metoden med en beröringsfri temperaturmätning med traversering med en givare som har konstant vinkel mot mätytan gav ett gott resultat. Det primära vid dessa mätningar är främst relativa temperaturskillnader och då spelar konstanta felkällor inte så stor roll. Eftersom övertemperaturen på solpanelen mäts vid klart väder är kontrasten alltid stor för strålningstemperaturen mellan mark och klar himmel. Om IRmätningen sker vid olika vinkel speglas olika mängd värmestrålning i den plana glasytan i solpanelerna. Med en beröringsfri temperaturmätning med traversering är mätvinkeln mot ytan konstant. Sensorn SMTIR992 från Smartec har använts. Sensorn är uppbyggd av en termostapel med ytan.5 mm 2 på ett kiselsubstrat. De små dimensionerna ger en mycket kort tidskonstant, 4 ms. Resistansen från termostapeln är så hög som c:a 5 kω. Skärmad kabel har därför använts för den långa anslutningen till loggern. Känsligheten är c:a 55 µv/(w/m2) av den nettovärmestrålning som faller på sensorytan. Ett effektivt optiskt lågpassfilter stänger ute den kortvågiga strålningen och sensorn kan riktas kortvarigt mot 1

13 solen utan att ge märkbar påverkan. (Vid längre solbelysning av sensorn kan man anta att filtret blir uppvärmt och på så sätt ge indirekt påverkan.) Kontaktlös temperaturmätning bygger på utbyte av nettovärmestrålning som är proportionell mot (objektets absoluttemperatur)^4 - (sensorns absoluttemperatur)^4 (vid samma geometri och emissiviteter). Sensorns temperatur mäts med ett internt PTC-motstånd av nickel med resistansen 1 Ω vid C. Den använda givaren har kalibrerats vid en känd temperatur. Den Ø 8 mm stora sensorn har monterats i ett Ø 25 mm kopparrör med gavlar. Frontgaveln har ett hål med en dimension avpassad för att ge en distinkt öppningsvinkel. Kopparens goda värmeledningsförmåga gör att kopparinneslutningen får samma temperatur som sensorn och nettostrålningen mellan kopparinneslutningen och sensorn blir noll. Kopparröret är invändigt målat med en matt färg för att undvika att värmestrålning från sidorna skall speglas och störa sensorn. Av samma orsak är kopparrörets diameter relativt stor jämfört med öppningens diameter så att förhållandet blir högt mellan den absorberande ytan jämfört med öppningsytan. Temperaturstörningar till sensorn genom värmeledning i anslutningsledarna kan bli avsevärd. Detta har reducerats genom att de dras i kontakt mot kopparröret på en längre sträcka. Sensorn med kopparomslutningen är omgiven av cellplastisolering för att reducera störningarna ytterligare. Figur 2.4 Anordningen för beröringsfri temperaturmätning sedd uppifrån taket Kalibrering har gjorts på en solcell som antas ha samma emissivitet som solpanelerna och med ett tunt termoelement limmat i frontytan och med en 11

14 baksida av aluminium för jämn värmefördelning. Kalibrering har gjorts mellan C och 7 C och god överensstämmelse med en kalibrering har erhållits, beräknat med absoluttemperaturerna^4 enligt teorin. Sensorn är fäst vid en vagn som löper längs en mm aluminiumprofil. Mellan vagnen och aluminiumprofilen finns teflonväv för låg friktion. Förflyttningen av vagnen görs med en kul-lina som löper i en D-formad silikongummilist limmad till utsidan med en slits för infästningen ansluten till vagnen. Returen av linan görs inne i aluminiumprofilen. Linan löper runt ett hjul av akryl med 4 kuggar anpassade till 12 mm delning på kul-linan.. Hjulet roterar runt en Ø 6 mm axel med kullager. Hjulet drivs av en likspänningsmotor med utväxling och hjulets axel är kopplad till en 1-varvig potentiometer som ger positionen av vagnen. Detta ger 4.8 m maximal rörelse. Motorn stegas fram med pulser från loggern. Signalen från loggern förstärks med en transistor. En.1 s pulslängd ger c:a 3 cm förflyttning av mätvagnen. En magnet är fäst till kul-linan för en kontaktfri elektronisk gränslägesbrytare. Motorpaketet drivs av 12 V från loggern. Motorn reverseras till startläget manuellt med en omkastare. Längst ner på fyrkantprofilen är en bock fäst med plastskydd mot solpanelerna. När de nedre solcellspanelerna mäts måste hela anordningen sänkas ner. Ett passivt elektriskt lågpassfilter provades ut till den använda loggern och minskade mätbruset avsevärt. Pyranometrar och pyrgeometrar har samma mätpricip med termostapel men resistansen är här i storleksordningen 1 kω och då är ett filter obehövligt. 2.3 Resultat från beröringsfri mätning Yttemperatur [ C] : : : : Temperatur luft 1 C Position från underkant [m].5 Figur 2.5 Medelvärde från fyra mätningar av temperaturen på ytan av solcellspanelerna mätta med beröringsfri mätning. 12

15 Yttemperatur [C] Position från underkant [m] Figur 2.6 Resultat från beröringsfri mätning av temperaturer på alla 8 panelraderna i höjdled. 2.4 Mätning med termoelement Vid noggrann mätning av yttemperatur på en solbelyst yta måste tunna termoelement användas för att förhållandet skall bli litet mellan absorberad värme från solstrålningen på termoelementtråden jämfört med den termiska kontakten med ytan som mäts. Dessutom skall inte absorptionen på ytan störas. Temperaturer mäts på solcellernas framsida, i spalten och i luften. Givaren på framsidan visas i Figur 4.11 och placeringen av givaren i spalten visas i Figur

16 3 Skillnader i absorption Kiselceller har olika färger huvudsakligen beroende på hur de har antireflexbehandlats. Enkla analyser av övertemperaturen på 7 olika typer solcellspaneler uppsatta i Augustenborg har genomförts. Variationerna över panelerna tycks vara större än mellan olika typer av solcellsmaterial. Svarta solcellspaneler av tunnfilm är ett undantag, med högre övertemperatur. Tunnfilmsceller av CIGS-typ är betydligt mörkare för ögat än kiselceller. Cellernas övertemperaturer bör vara nära proportionellt mot (1-R) I, där R är cellernas reflektans och I instrålningens intensitet. En grov reflektionsmätning med en pyranometer gav att reflektansen förhåller sig som 1:1.15:1.3 för CIGS tunnfilm, mörkblå kisel och grå kisel. Det innebär att absorptansen av solenergi varierar ungefär som.95:.94:93. Denna absorbtansskillnad kommer att innebär att vid hög instrålning varierar temperaturen någon enstaka grad mellan de olika modulerna. En absorbtansskillnad på 2% vid instrålningen 1 W/m² resulterar i en temperaturskillnad på omkring 1. Fig 2.7. Solceller med olika färger i en testuppställning i Augustenborgs Takträdgårdar, Malmö. 14

17 4 Värmeavgivning från paneler 4.1 Modellering av temperaturer på solcellernas yta En beräkning av temperaturen på solcellernas yta har utförts i Matlab. För detta har den internationella standarden ISO 1599 används. Den innehåller bl a en modell för naturligt (termiskt) ventilerade spalter, vilken här har använts. För beräkningen har en enkel s.k. steady state -modell används, dvs. inga dynamiska effekter har beaktats. Den beräknade yttemperaturen beror i hög grad på vilket yttre konvektivt värmeövergångstal som ansätts. För denna beräkning har det yttre värmeövergångstal som anges i ISO 1599 (för sommartid), 8 W/m 2 K, använts. Det har antagits att omgivningstemperaturen är 2 C för både strålning och konvektion. U-värdet för ytterväggen har satts till.2 W/m 2 K och innetemperaturen har också antagits vara 2 C. För beräkningen har en solig dag antagits, med en total instrålning mot fasaden på 8 W/m 2. Med absorptionskoefficienten.8 fås då en absorberad, tillförd effekt av 64 W/m Maximal övertemperatur ( o C) total höjd 1 m total höjd 4 m total höjd 8 m total höjd 12 m Spaltvidd mellan vägg och solcellsmoduler (m) Figur 4.1 Beräknad övertemperatur på ytan av solcellerna högst upp som funktion av spaltvidden mellan väggen och solcellsmodulerna. 15

18 Den resulterande övertemperaturen på solcellerna, jämfört med omgivningen, visas i Figur 4.1 som funktion av spaltvidden mellan vägg och solcell. I figuren kan man utläsa nyttan av en tillräckligt bred spalt mellan vägg och solcellsmodul. Har man flera moduler ovanför varandra, utan mellanrum mellan modulerna, krävs en bredare luftspalt för att erhålla samma maximala yttemperatur. Av diagrammet framgår att en vägghängd modul utan luftspalt ger ca 15 C högre yttemperatur jämfört med en modul med en 1 cm bred spalt. Detta motsvaras av att solcellsutbytet för detta fall blir relativt ca 6-8% lägre. Av diagrammet framgår också att den maximala solcellstemperaturen skulle kunna bli lägre om den totala höjden ökas. Att modellen ger detta resultat beror på att det konvektiva värmeövergångstalet mellan modul och spaltluft i modellen ökar med ökad höjd p.g.a. högre lufthastighet. Detta resultat är dock osäkert bl.a. p.g.a. modellens enkelhet och att t.ex. vindkonvektion inte har beaktats. Därför bör det nog tills vidare antas att man bör ha ett mellanrum på minst några cm mellan modulerna, för att möjliggöra insugning av kallare luft. Att denna funktion verkar fungera bekräftas av de genomförda mätningarna högst upp medelvärde längst ner Övertemperatur ( o C) Figur 4.2 Spaltvidd mellan vägg och solcellsmoduler (m) Beräknad övertemperatur i över- och nederkant av en 1 m hög solcellsmodul + medelvärde över modulen, som funktion av spaltvidden mellan väggen och solcellsmodulen I Figur 4.2 visas temperaturerna högst upp, längst ner och ett medelvärde för en 1 m hög solcellsmodul. För spaltvidden 1 cm fås en temperaturskillnad mellan övre och nedre del på ca 3 C. För 8 st 1 m moduler ovanför varandra (utan mellanrum), beräknas motsvarande temperaturskillnad till ca 7 C. 16

19 4.2 Temperaturmätning på enkla moduler Temperaturen har uppmätts med en IR-termometer på toppen av ett antal olika moduler med och utan isolering på baksidan. Resultatet redovisas i tabellen. Tabell. Uppmätta modultemperaturer i förhållande till omgivningen vid I=85W/m² BP Mono-Si, CIGS- CIGS- Mono-Si blå Isolerad Oisolerad grå- Oisolerad Isolerad Delta T Resultatet visar att vid en instrålning på 85 W/m² är modulerna som är isolerade på baksidan omkring 4 C varmare än omgivningen och den som är oisolerad 2 C varmare. I Figur 4.2 är motsvarande temperaturer 45 C och 3 C. Skillnaderna förklaras i huvudsak av hur värdena på värmeövergångstalet är antagna och beror av omgivningsförhållandena. Figur 4.3 Test med olika typer av solcellspaneler med avseende på övertemperaturer. Panelerna har både isolerad och oisolerad baksida. 17

20 4.3 Uppmätta spalttemperaturer Figur 4.4 Manuellt mätt temperaturfördelning i spalten bakom solcellspanelerna Temperaturen i spalten bakom solpanelerna mättes genom att ett termoelement fäst till en lina med brytskiva hissades upp nerifrån och manuella avläsningar gjordes med en meters intervall. Värden visas i Figur 4.4. Lufttemperaturen i spalten varierade med någon grad och värdena är därför endast ungefärliga. En permanent temperaturpunkt i spalten som loggades med 6-minuters medelvärde installerades, placerad 1.5 m under överkant solcellspaneler, Figur 4.4. Temperaturerna på solpanelens ytteryta enligt Figur 4.11, luftspalt och omgivningstemperatur visas i Figur 4.5, Figur 4.6 och Figur 4.7. I diagrammen visas även instrålningen mot fasaden. Tegelväggens magasinerande inverkan avspeglas genom en viss fördröjning av spalttemperaturen 18

21 T_spalt T_yta T_air Solarex T [ C] Givare monterad Instrålning [W/m 2 ] : : : : : : : : : : : Figur 4.5 Temperaturer på solpanelyta, luftspalt och luft samt instrålning T_air T_yta T_spalt Solarex T [ C] I [W/m2] : : : : : : : Figur 4.6 Temperaturer på solpanelyta, luftspalt och luft samt instrålning

22 3 25 T_air T_yta T_spalt Solarex T [ C] I [W/m2] : : : : : : : : : : : : : Figur 4.7 Temperaturer på solpanelyta, luftspalt och luft samt instrålning Uppmätta konvektiva värmeöverföringskoefficienter Yttemperaturen på solpanelerna mättes i en punkt med termoelement. På samma ställe mättes även temperaturgradienten i gränsskiktet. Dessa mätningar gjordes med tunna termoelement, Ø.75 mm. Termoelementtrådarna spändes upp på en ram av 1 mm glasremsor som ses på Figur 4.8 och Figur 4.9. Denna ram pressades mot en solcell på fasaden med en infästningsanordning vid översta panelens överkant som ses på bilden i Figur Att använda mycket tunna termoelementtrådar vid mätning av yttemperaturer är speciellt viktigt vid solbelysning. Några fördelar: Trådarna kommer närmare ytan Trådarna är lätta att spänna så att de bildar en rak linje Relationen mellan bredd som absorberar störande solljus och den termiska kontakten med omgivningen som skall mätas, blir gynnsammare Längden termoelement från mätpunkten som behöver omges av den temperatur som skall mätas, kan göras kortare Termoelementen var av koppar konstantan. Försilvrade koppartrådar användes för att reducera absorption av solstrålning. Temperaturgradienten närmast ytan mättes med en termostapel med fyra termoelementpar för ökad känslighet. Med en termostapel jämfört med separata termoelement undviks felkällor vid referenslödstället. 2

23 Figur 4.8 Perspektivskiss på termostapel för mätning av temperaturgradient i gränsskikt. Termostapel med ett par termoelement I yta och på 3 mm avstånd (ej mätt I denna mätning) Termoelement I yta Termostapel med 4 par termoelement I yta och på 1.1 mm avstånd Figur 4.9 Glasram med termoelementstapel och termoelement Temperaturmätningarna används för att bestämma ytans värmeövergångstal. Vid utvärderingen av den konvektiva värmeövergångskoefficienten antogs temperaturfördelningen i gränsskiktet enligt formeln: T ( x) ( h x) ( T T ) e λ = T + yta Funktionens temperaturgradient: dt h h x ( Tyta T ) e dx = λ λ dt ; vid ytan: = h ( T T ) dx x= λ yta 21

24 Värmeöverföringskoefficient beräknad från, och : h = λ T1 ln x1 T yta T T T T Tyta 1 T (x) temperaturfördelning i gränsskiktet T yta temperaturen på ytan T temperaturen i luften utanför gränsskiktet T yta temperaturdifferens mätt av termostapel h λ x 1 T 1 konvektiv värmeöverföringskoefficient luftens värmeledningsförmåga avstånd mellan nivåerna på termostapeln (1.1 mm) Genom att mäta temperaturen på modulens yta T yta, i luften T samt på ett definierat avstånd från ytan T 1 kan temperaturgradienten i gränsskikten fastställas och det konduktiva värmeövergångstalet h bestämmas. Det yttre konduktiva värmeövergångstalet för värmetransport från modulerna är en viktig parameter när modulernas temperaturer skall beräknas. Resultatet av mätningarna och beräkningarna av värmeöverföringskoefficienten presenteras i figurerna Figur 4.1 Hållare med bygel för glasram med termoelement och termostaplar visad i Figur 4.9 men för manuella mätningar. 22

25 Figur 4.11 Monterad instrålningsmätare samt anordningen i Figur 4.9 för mätning av yttemperatur med termoelement och temperaturgradient i gränsskiktet med termostapel Vid laminära förhållanden ökar den konvektiva övergångskoefficienten med 4:e roten av temperaturdifferensen och vid turbulenta förhållanden med den 3:e roten. I diagrammen är en kurva, 2 T.25 inlagd för en jämförelse med uppmätta värden. De konvektiva värmeövergångskoefficienterna tycks ha negativt beroende med temperaturdifferensen. Om man istället ser variationerna över dagen ser man en ökning med tiden, Figur Denna dag startade lugnt men med ökande vindhastighet. I detta diagram är en beräknad värmeövergångskoefficient för strålning inlagd baserad på momentan temperatur på ytan. Detta är menat som en storleksjämförelse med den konvektiva värmeövergångskoefficienten. 23

26 h c [W/m 2 K] h c = 2 T T (T yta -T air ) Figur 4.12 Beräknade konvektiva värmeöverföringskoefficienter från mätningar av gränsskiktet h c [W/m 2 K] h c = 2 T T_yta-T_air Figur 4.13 Beräknade konvektiva värmeöverföringskoefficienter från mätningar av gränsskiktet Se även Figur 4.14 och kommentarer om vindförhållanden. 24

27 h [W/m 2 K] h r, beräknad från yttemperatur 2.. 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: Figur 4.14 Den konvektiva värmeöverföringskoefficientens variation över dagen (punkter). Som jämförelse är även värmeöverföringskoefficienten för strålning inlagd h c [W/m 2 K] h c = 2 T T_yta-T_air Figur 4.15 Beräknade konvektiva värmeöverföringskoefficienter från mätningar av gränsskiktet

28 h c [W/m 2 K] h c = 2 T T_yta-T_air Figur 4.16 Beräknade konvektiva värmeöverföringskoefficienter från mätningar av gränsskiktet h c [W/m 2 K] T_yta-T_air Figur 4.17 Beräknade konvektiva värmeöverföringskoefficienter från mätningar av gränsskiktet

29 h c [W/m 2 K] T_yta-T_air Figur 4.18 Beräknade konvektiva värmeöverföringskoefficienter från mätningar av gränsskiktet Figurerna visar att det uppmätta värmeövergångstalet h varierar mellan 4 och 1 W/m²,K. Den stora spridningen förklaras av att mätningen är mycket känslig för varierande vindstyrka. I de teoretiska beräkningarna i kap 4.1 har det yttre värmeövergångstalet som anges i ISO 1599, 8 W/m 2 K, används. Detta är i hygglig överensstämmelse med resultatet av mätningarna. Den korrelation som lagts in i diagrammen, 2 T.25 underskattar de uppmätta värdena på värmeövergångstalet. 27

30 5 Lokal uppvärmning av solcellspaneler, hot-spot En orsak till att en eller några celler i en panel får en speciellt hög övertemperatur kan vara hot-spot uppvärmning. Den orsakas av att en cell är delvis skuggad eller att strömutbytet för cellen är sämre än för de omgivande cellerna som den är seriekopplad till. Figur 5.1 illustrerar mekanismen där den delvis skuggade cellen är ritad mindre än de övriga. En solcell uppträder nära analogt som en strömgenerator kopplad över en diod och med strömmen proportionell mot instrålningen på cellen. I Figur 5.1 betecknas denna analoga ström I 2 för den delvis skuggade cellen och I 1 för de övriga cellerna. Den delvis skuggade cellen begränsar strömmen som går genom slingan av celler och last. Man kan få en stor reverserad spänning över den skuggade cellen som visas i den högra I-V-kurvan och i spänningssummeringen för strömslingan i den nedre grafen. Drivkraften för strömmen i slingan utgörs av de fullt belysta cellerna enligt den vänstra I-V-kurvan. Figur 5.1 Ett exempel på spänningsfördelning i en belastad krets med en delvis skuggad cell 28

31 För att skydda skuggade celler för skadligt höga spänningar och för att reducera att strömbegränsningen från skuggade celler inverkar på hela den långa kedjan av seriekopplade celler som normalt används, kopplas by-passdioder in över ett mindre antal celler. I de solcellspaneler som används på Tekniska Museet är tre by-pass-dioder inkopplade för 48 (tak), 72 (vägg) solceller på en panel så att 16 eller 24 solceller har en by-pass-diod. I Figur 5.2 visas ett exempel där en by-pass-diod leder förbi en ström genererad från omgivande solceller i strömslingan, då en cell är kraftigt skuggad eller felmatchad. By-pass-dioden gör att strömmen i slingan behålls men att spänningsbidraget från cellerna som by-pass-dioden är kopplad över går förlorad. Dessutom får man ytterligare en liten spänningsförlust genom framspänningsfallet i dioden. Figur 5.2 Ett exempel på spänningsfördelning i en krets med en delvis skuggad cell. En by-passdiod är kopplad över kretsen och den antas vara kopplad i serie med oskuggade solceller. 29

32 I Figur 5.2 ser man att det ligger en hög spänning över den skuggade cellen. Om cellen är helt skuggad går strömmen I lim mot noll. Ingen eleffekt avges till den skuggade cellen. Om däremot solcellen skuggas delvis till en nivå så att strömmen I lim blir relativt hög samtidigt som spänningen över cellen också är hög, blir den utvecklade eleffekten, ström gånger spänning, hög och man får det som betecknas som en hot-spot effekt. Speciellt betecknar hot-spot när delar av solcellen får särskilt hög temperatur orsakat av instabilitet. Som tidigare beskrivits uppträder en solcell nära analogt som en strömgenerator kopplad över en diod. Denna diod kan naturligtvis inte stå emot vilka backspänningar som helst utan att släppa igenom ström. I Figur 5.3 visas ett exempel på en IV-kuva för en cell där strömmen ökar progressivt med pålagd backspäning. Förutsättningarna liknar dem i Figur 5.1 men skuggningen är antagen kraftigare så att den analoga strömmen I 2 här är lägre. Genom att strömmen bryter igenom den skuggade cellen, blir denna cell inte strömbegränsande i samma utsträckning som den i exemplet i Figur 5.1. Resultatet blir t.ex. att cellen kan skuggas helt och ändå få en hög värmeutveckling av att ström släpps igenom orsakad av en hög backspänning genererad av många belysta celler i serie. Figur 5.3 Ett exempel på spänningsfördelning i en krets med en skuggad cell som släpper igenom ström i backriktningen när en reverserad spänning läggs över cellen. 3

33 Termografibilden i Figur 5.4 illustrerar hot-spot effekten väl. En stolpe ger en skugga i hörnet på en solcellspanel på Tekniska Museets tak. Eftersom stolpen befinner sig på ett ganska stort avstånd från panelen, rör sig skuggan relativt snabbt med solen, och någon minut innan termobilden tas, har solcellen i hörnet varit mera skuggad men aldrig helt skuggad. Denna cell har fått en distinkt övertemperatur. Figur 5.4 Termograferat exempel på hot-spot effekter vid delvis skuggade celler på en solcellspanel. I Figur 5.5 visas mätta I-V-kurvor för många seriekopplade celler utan bypass diod. Den nedre kurvan visar effekten då två celler delvis skuggas. Man ser här att max-effekten påverkas mera än kortslutningsströmmen i detta exempel. IV-kurvor för den typ av solcellspanel som är installerad på taket på Tekniska Museet visas i Figur 5.6. Panelen har 48 celler med 16 celler per by-pass diod. En enda cell skuggades 18.5% och denna inverkan på IV-kurvan visas i diagrammet. 31

34 6 5 kl 15:14 östra panelen Serie1 Serie2 Serie3 Serie4 delv.skuggad 4 I [A] U [V] 36 celler Figur 5.5 Exempel på IV-kurvor för 36 solceller utan by-pass diod och där 2 solceller alternativt skuggas. 8 Solcellspanel Sharp ND-Q2E3ED 16 7 Instrålning 843 W/m 2 IV oskuggad IV skuggad 18.5% P oskuggad P skuggad 18.5% 14 6 En cell skuggad 18.5% I [A] 4 8 P [W] U [V] Figur 5.6 IV-kurvor för en solcellspanel av typ som används på museets tak. Effekten av en delvis skuggad cell visas. 32

35 Vid termograferingen av det stora solcellsfältet på taket på Tekniska Museet upptäcktes några solcellspaneler som speciellt avvek genom att ha celler med övertemperatur. Figur 5.7 visar en sådan solcellspanel som avviker. Vid ett senare tillfälle mättes spänningen över denna panel samt över grannpanelen som var seriekopplad med denna. Tunna moln passerade under mätningen så att spänningar vid olika strömmar kunde mätas. När grannpanelen mättes tätnade molntäcket något. Samtidiga mätningar av ström och spänning på en cell kunde göras. Strömmen mättes med en tångamperemeter för likström och spänningen genom att isoleringen penetrerades med nålar så att växelriktarens funktion inte stördes. Diagrammet i Figur 5.8 visar några ström spänningspunkter för de seriekopplade solcellspanelerna. Man kan förvänta sig att spänningen för max-effektpunkten skall vara nära densamma, oberoende av instrålningsintensiteten. Detta gäller här för den normala solcellspanelen som har nära samma spänning som för den nominella maxeffektpunkten vid 1 W/m 2 som är inritad i diagrammet. Detta gäller om växelriktaren har lyckats följa max-effektpunkten och så tycks vara fallet här. Bidraget från den avvikande solcellspanelen bidrar bara med en bråkdel av den nominella effekten. Speciellt litet tycks bidraget vara vid hög instrålning. Eftersom fel eller dålig matchning främst yttrar sig som en lägre spänning för seriekopplade solcellspaneler med by-passdioder, skulle en metod att upptäcka detta vara att övervaka den totala spänningen för likspänningen in till varje växelriktarkrets. Man skulle samtidigt även kunna upptäcka störningar i växelriktarnas funktion. Figur 5.7 Solcellspanel som avviker genom att vissa solceller har en distinkt övertemperatur. Mätningar på hur denna panel samverkar elektriskt med övriga solcellspaneler i seriekoppling visas i Figur

36 8 Ström genom flera seriekopplade solcellspaneler [A] Förväntade spänningar för arbetspunkter Peak Power vid 1 W/m 2 Ineffektiv panel Grannpanel i serie Punkt för peak power U en panel [V] Figur 5.8 Några arbetspunkter för den avvikande solcellspanelen i Figur 5.7 (kryssmarkerade) samt arbetspunkter för en anslutande seriekopplade solcellspanel. På taket på Tekniska Museet skuggar kylaggregat den främsta raden av solcellspaneler som ses på bilden i Figur 5.9 Detta är enligt uppgift avsiktligt gjort för att utvärdera denna skuggnings inverkan på utbytet. På bilden ser man även att den nedre raden av solceller är skuggad. Den nedersta kretsen av solceller, två rader som upptar en tredjedel av panelen, har en egen by-pass diod och man kan anta att utbytet blir två tredjedelar även vid en kraftig skuggning av de två nedersta raderna av celler. 34

37 Figur 5.9 Skuggning från kylaggregat i första raden och skuggning från framförvarande rad vid låg solhöjd ( kl. 11:). 35

38 6 Jämförelser mellan instrålning och utbyte 6.1 Jämförelse med utbytet från mätt instrålning Jämförelser har gjorts på de väggmonterade solcellspanelerna med utbytet erhållet från växelriktarna. I diagrammet i Figur 6.1 ser man en tydlig platå vid 48 W där växelriktaren begränsar den tillgängliga effekten. Detta ses också i de övriga diagrammen. I diagrammet i Figur 6.2 finns en fördröjning omkring kl. 9 mellan instrålning och eleffekt. Instrålningsmätaren (Solarex) är monterad på takets överkant som ses på bilden i Figur 4.11 och man kan anta att solcellsfältets nedre delar skuggas av trädridån på andra sidan vägen under morgonen. I de andra diagrammen ser man inte denna effekt lika tydligt eftersom det då inte är full sol tidigt på dagen. Väggen har 8 8 paneler med 6 12 celler med ytan m2 vilket ger en nettoyta solcell 16.5 m 2. Elytbytet för halva denna yta är visad i diagrammen. Relationen mellan eleffekt och instrålning som är satta på y- axlarna och som ser ut att överensstämma för de båda kurvorna när effekten understiger 48W ger.15 i verkningsgrad beräknat på cellens nettoarea. 7 9 "5227" Solarex Effekt från växelriktare [W] Instrålning [W/m 2 ] : : : : : : : : : : Figur 6.1 Instrålning och producerad el-effekt

39 7 1 "5227" Solarex Effekt från växelriktare [W] Instrålning [W/m 2 ] : : : : : : : : : : Figur 6.2 Instrålning och producerad el-effekt Solarex Effekt från växelriktare [W] Vertikal instrålning [W/m 2 ] : : : : : : : : : : Figur 6.3 Instrålning och producerad el-effekt

40 Vägg Effekt från växelriktare [W] Solarex Vertikal instrålning [W/m 2 ] : : : : : : : : : : Figur 6.4 Instrålning och producerad el-effekt Verkningsgrad η [ ] : : : : : : : : : : Figur 6.5 Verkningsgradens variation

41 6.2 Jämförelse med utbytet från simulerad instrålning Begränsning 68 W P ut solcell W/m Serie Timmar Figur 6.5 Varaktighetsdiagram för simulerad uteffekt per m² solcell för solcellsystemet på fasaden vid Malmö Museum. Växelriktaren kan maximalt ta emot 68W från varje m² solcell. Figur visar att växelriktaren kan ta emot maximalt 477 W. Det motsvarar omkring 68 W per m² solcellarea in figur 6.5 eller en instrålning på 62 W/m².Detta innebär att energin för högre effekter i varaktighetsdiagrammet inte kan utnyttjas. I figur 6.5 illustreras hur verkningsgraden minskar under den period som växelriktaren bottnar. Detta innebär en årlig energiförlust på omkring 2%. Växelriktaren är dimensionerad för att kunna omvandla 477 kw, vilket är drygt 5% av halva fasadens toppeffekt 8.3 kwp vid en instrålning av 1 W/m². Denna toppeffekt är dock endast teoretisk eftersom maximal instrålning är 85 W/m², vilket resulterar i en verklig toppeffekt på 7 kwp på halva fasaden. 6.3 Temperatur och vinkelberoende utbyte för solcell på fasad i Malmö simulerat med Winsun. Tabell. Årsinstrålningen mot yta i Malmö vid olika lutning och azimutvinkel. Lutningsvinkel Asimutvinkel Instrålning (kwh/m²,år) Normerad Instrålning Årsinstrålningen beräknades med simuleringsprogrammet Winsun. Solcellssystemet på fasaden riktad 4 mot väst skulle öka sitt årsutbyte med 5% om 39

42 den satt på en fasad riktad mot söder och med 5% om den lutade 4 i söderriktning Inverkan av infallsvinkel Vid simuleringar av modulernas energiutbyte har antagits att verkningsgraden beror av infallsvinkel enligt formeln: K b (θ) = 1- b (1/cos(θ)-1) Där b är en varierbar parameter och θ är infallsvinkeln mot modulen. Vid simuleringarna antages att b =.1. Då fås ett vinkelberoende för direkt instrålning I beam enligt figur 6.6. Vidare har antagit att infallsvinkelkoefficenten för diffus strålning I diffuse ges av koefficienten vid infallsvinkel 6 : K b (6) =.9. Det innebär att den totala instrålningen mot modulen som inte reflekteras ges av: G modul (θ)= I beam (1-.1 (1/cos(θ)-1))+ I diffuse.9 Normerat Vinkelberoende 1,2 1,8,6,4, Infallsvinkel Figur 6.6 Antaget infallsvinkelberoende hos PV-modulerna. En simulering enligt detta infallsvinkelberoende för väggmodulen resulterar i att den användbara instrålningen reduceras med en faktor.91 från 738 till 7 (kwh/m², år) Inverkan av förhöjd drifttemperatur Modulernas övertemperatur T beräknas hur följande samband T= α [K b (θ) I beam + K b (6) I diffuse ]/h tot = α=.9 h tot =21 (W/m²,K) 4

43 α är solcellens absorptans och h tot =är modulens totala värmeförlustkoefficient genom strålning och konvektion mot väggen och mot omgivningen. Värdet på h har anpassats till de teoretiska beräkningarna i kap och mätningarna i kap Solcellens verkningsgrad antages minska med.5%/ C ökande temperatur enligt: η(t) = η(25 ) [(1-(T-25)).5] Solcellens verkningsgrad anges enligt standardmätningar vid temperaturen 25 C och normalt infall. Denna är i detta fall 13.4% Resultat av simuleringar Resultatet av simuleringarna sammanfattas i tabellen. Tabell. Beräknat årsutbyte från PV-modul med verkningsgraden 13.4% Drifttemperatur Årsutbyte Normerat Utbyte Årsverkningsgrad (kwh/m²,år) Modul utan vinkelberoende vid omgivningstemperatur Modul med vinkelberoende vid omgivningstemperatur Nominellt utbyte: Modul utan vinkel-beroende vid 25 Modul med vinkelberoende vid 25. Modul med vinkelberoende vid beräknad temperatur Uppvärmningen av modulen innebär att den under instrålning blir varmare än omgivningen. Detta reducerar årsverkningsgraden från 13. till 12.1 % eller en faktor.93. De temperaturgradienter på 3-5 som registrerats inom enskilda moduler och mellan modulerna har försumbar inverkan på utbytet. Det verkliga årsutbytet är enligt simuleringarna en faktor ϕ=.9 lägre än det nominella utbytet. De begränsningar dimensioneringen av växelriktaren orsakar ger enligt figur 6.5 en 2% reducering av årsutbytet. Identiska moduler uppsatta på en vertikal vägg riktad direkt mot söder eller på en yta lutad 4 mot söder ökar utbytet med 5 respektive 5% i förhållande till aktuell vägg, som är vriden 4 mot sydöst. 41

44 7 Slutsatser 7.1 Montageavstånd för solcellspaneler i fasad Vid en teoretisk beräkning av avkylning från spalten bakom ett fasadmonterat solpanelfält spelar spalthöjden inte så stor roll den högre temperaturen i en hög spalt kompenseras i viss mån av högre lufthastighet. Våra mätningar antyder däremot att de horisontella öppningarna bidrar till avkylningen som resulterar i att den nedre delen av solcellspanelerna får en lägre temperatur än de övre. Den teoretiska modellen tar emellertid inte hänsyn till den turbulens som alltid finns runt en solbelyst fasad. Turbulensen ger lokala tryckskillnader som ger kylning genom luftutbyte i mellanrummen mellan solcellspanelerna. Vid fasadmontaget på Tekniska Museet står fronten på panelerna ut 16 cm från fasadlivet med c:a 2 cm mellanrum i vertikal led och 4 cm mellanrum i horisontell led. Estetiska bedömningar är subjektiva men avstånden är knappast störande vilket kan bedömas från bilderna i Kapitel 1 och Figur De vertikala avstånden kan kanske ökas något för större luftutbyte enligt resonemanget ovan. 7.2 Lämpliga metoder för temperaturmätning på solcellspaneler Att mäta absolutnivåer på temperaturer på solbelysta solcellspaneler med termografering är mindre lämpligt eftersom en klar himmel har en mycket låg strålningstemperatur och störningarna blir stora. Däremot är termografering utmärkt för mätning av temperaturskillnader, speciellt lokala. Man får en unik överblick av temperaturskillnader och med närbilder kan man även få hög detaljupplösning. Med mycket tunna termoelement kan med god noggrannhet yttemperaturer mätas på släta ytor även under solbelysning. 7.3 Metoder för kontroll av energiutbytet Elutbytet loggas kontinuerligt med den permanenta utrustningen för Tekniska Museet. Instrålningen borde också loggas kontinuerligt, förslagsvis med fotodioder satta i solcellernas plan. Kontinuerlig loggning av likspänningen in till växelriktarna skulle kunna övervaka deras funktion, speciellt deras förmåga att vid olika instrålning hitta den maximala effektpunkten. Man skulle även få en indikation på hur växelriktarna hanterar en eventuell skuggning. Solcellspaneler som har sämre strömutbyte än paneler som de är seriekopplade med och därför får celler med övertemperatur skulle kunna upptäckas med termografering. Sedan kunde en bättre matchning göras genom omgruppering. 42

45 7.4 Förslag på fortsatta undersökningar Ett sätt att studera problematiken med dålig matchning mellan seriekopplade solcellspaneler är att göra mätningar av spänningarna över flera paneler samtidigt. Galvaniskt skilda spänningsgivare behöver då användas. För att mäta på en solbelyst yta utan att få störningar måste mycket tunna termoelement användas. Dessa termoelement kan skyddas vid ett mera permanent montage genom att de limmas på ytan täckta av ett tunt mikroskoptäckglas. Vi har goda erfarenheter av en sådan montering. Man kan även tänka sig att göra en handhållen prob där de tunna termoelementen hålls och skyddas med en glasram som visas i Figur 4.1. Termografbilder från solcellspanelerna på taket på Tekniska Museet visar att den översta och nedersta raden av solceller har högre temperatur än övriga solceller. Om detta beror på olika kylning på baksidan, skulle kunna undersökas genom mätning med värmeflödesmätare. 7.5 Rekommendationer och slutsatser vid byggnadsintegrering För att undvika oönskade övertemperaturer bör avståndet mellan moduler och vägg vara minst 1 cm. Avståndet mellan modulerna bör vara några centimeter för att tillåta insugning av kallare luft bakom modulerna. Temperaturgradienten mellan olika moduler förväntas ha en försumbar inverkan på årsutbytet. Om modulerna isoleras på baksidan ökar celltemperaturen med upp till 2 i förhållande till en helt oisolerad modul. En isolerad baksida förväntas minska årsutbytet med en faktor.95 i jämförelse med en modul med kyld baksida. Modulernas uppvärmning över omgivningstemperaturen minskar årsutbytet med en faktor.93. Nominell verkningsgradsmätning vid 25 ger en verkningsgrad som är jämförbar med verkningsgraden vid en verklig installation. Inverkan av infallsvinkeln minskar dock årsutbytet med en faktor.9. Solcellernas olika färger har försumbar inverkan på modulernas temperatur och temperaturberoende verkningsgrad. Om modulerna lutas 4 mot väggen förväntas årsutbytet öka med omkring 4%. Skuggning av moduler eller av enstaka celler bör undvikas. Värmeutveckling p.g.a. skuggning eller seriekopplade moduler som inte förmår ge samma ström som kretsen de sitter i kan detekteras genom termografering. 43

Solceller Snabbguide och anbudsformulär

Solceller Snabbguide och anbudsformulär Solceller Snabbguide och anbudsformulär Maj 211 Detta dokument har tagits fram inom ramen för SolEl-programmet, mer info finns på www.solelprogrammet.se. Projektet har kallats "Underlag för anbudsförfrågan

Läs mer

Solceller Snabbguide och anbudsformulär. Elforsk rapport 11:27

Solceller Snabbguide och anbudsformulär. Elforsk rapport 11:27 Solceller Snabbguide och anbudsformulär Elforsk rapport 11:27 Bengt Stridh och Lars Hedström Maj 2011 Solceller Snabbguide och anbudsformulär Elforsk rapport 11:27 Bengt Stridh och Lars Hedström Maj 2011

Läs mer

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Laborationer i miljöfysik. Solcellen Laborationer i miljöfysik Solcellen Du skall undersöka elektrisk ström, spänning och effekt från en solcellsmodul under olika förhållanden, och ta reda på dess verkningsgrad under olika förutsättningar.

Läs mer

Mätningar på solcellspanel

Mätningar på solcellspanel Projektlaboration Mätningar på solcellspanel Mätteknik Av Henrik Bergman Laboranter: Henrik Bergman Mauritz Edlund Uppsala 2015 03 22 Inledning Solceller omvandlar energi i form av ljus till en elektrisk

Läs mer

Snabbkurs i solceller!

Snabbkurs i solceller! Snabbkurs i solceller! En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten är oslagbar.

Läs mer

Partiell Skuggning i solpaneler

Partiell Skuggning i solpaneler Partiell Skuggning i solpaneler Amir Baranzahi Solar Lab Sweden 60222 Norrköping Introduktion Spänningen över en solcell av kristallint kisel är cirka 0,5V (vid belastning) och cirka 0,6V i tomgång. För

Läs mer

Interaktiv vandringsutställning om solelektricitet. Elforsk rapport 07:21

Interaktiv vandringsutställning om solelektricitet. Elforsk rapport 07:21 Interaktiv vandringsutställning om solelektricitet Elforsk rapport 07:21 Lars Broman april 2007 Interaktiv vandringsutställning om solelektricitet Elforsk rapport 07:21 Lars Broman april 2007 ELFORSK Detta

Läs mer

BANDGAP 2009-11-17. 1. Inledning

BANDGAP 2009-11-17. 1. Inledning 1 BANDGAP 9-11-17 1. nledning denna laboration studeras bandgapet i två halvledare, kisel (Si) och galliumarsenid (GaAs) genom mätning av transmissionen av infrarött ljus genom en tunn skiva av respektive

Läs mer

Södra Kedum kyrka Klimatmätningar vid snabb uppvärmning med varmluft

Södra Kedum kyrka Klimatmätningar vid snabb uppvärmning med varmluft Error! Reference source not found. Tor Broström, Magnus Wessberg, Anna Samuelsson Södra Kedum kyrka Klimatmätningar vid snabb uppvärmning med varmluft Centrum för energieffektivisering i kulturhistoriskt

Läs mer

Solceller i dag och i framtiden

Solceller i dag och i framtiden Solceller i dag och i framtiden Solenergimarknaden i Sverige Marknaden för termiska solpaneler (solfångare) har minskat de senaste tre åren i och med att bidragen togs bort 2011. Solcellsmarknaden har

Läs mer

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning 1 (20) Solfångaren LESOL 5 R Monteringsanvisning Lyft upp solfångarna för hand eller med kran båda sätten går bra! Tänk på arbetarskyddet! 2 (20) Något om väderstreck och lutning ästa solvärmeutbytet ger

Läs mer

Instruktioner för montering av varmluftsolfångare

Instruktioner för montering av varmluftsolfångare Instruktioner för montering av varmluftsolfångare Modell: OS10, OS20, OS30, OS14, OS24, OS34 Copyright c : Solar Lab Sweden 2015 Solar Lab Sweden Garvaregatan 33 60222 Norrköping www.solarlab.se 1 Läs

Läs mer

GS solenergidriven ventilation. Bruksanvisning för GS-luftsolfångare

GS solenergidriven ventilation. Bruksanvisning för GS-luftsolfångare GS solenergidriven ventilation Bruksanvisning för GS-luftsolfångare Innehåll: Solpanel med solceller och fläkt Termostat Plaströr diameter: 100 mm, längd: 63 cm (inkl. dragring) Flänsförband för anslutning

Läs mer

Utveckling av Hybrid MaReCo Solfångare

Utveckling av Hybrid MaReCo Solfångare Utveckling av Hybrid MaReCo Solfångare Elforsk rapport 11:14 João Gomes, Niclas Stenlund, Februari 2011 Stefan Larsson, Björn Karlsson Utveckling av Hybrid MaReCo Solfångare Elforsk rapport 11:14 João

Läs mer

Solkraft. Solceller och värmepump ger noll värmekostnad. Projekt i partnerskap:

Solkraft. Solceller och värmepump ger noll värmekostnad. Projekt i partnerskap: Solkraft Solceller och värmepump ger noll värmekostnad Projekt i partnerskap: Glöm alla värmekostnader Låt solen ge energi till värme och varmvatten Solceller producerar den el du behöver för värme och

Läs mer

PPAM. Teknisk beskrivning. Nätansluten solcellsanläggning Thomas Einarsson 2014-04-22 Reviderad 1, 2014-04-28, TE. Reviderad 2, 2014-06-16, NP

PPAM. Teknisk beskrivning. Nätansluten solcellsanläggning Thomas Einarsson 2014-04-22 Reviderad 1, 2014-04-28, TE. Reviderad 2, 2014-06-16, NP PPAM Teknisk beskrivning Nätansluten solcellsanläggning Thomas Einarsson 2014-04-22 Reviderad 1, 2014-04-28, TE Reviderad 2, 2014-06-16, NP Denna beskrivning omfattar installation av nätansluten solcellsanläggning

Läs mer

Polarisation laboration Vågor och optik

Polarisation laboration Vågor och optik Polarisation laboration Vågor och optik Utförs av: William Sjöström 19940404-6956 Philip Sandell 19950512-3456 Laborationsrapport skriven av: William Sjöström 19940404-6956 Sammanfattning I laborationen

Läs mer

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ Beskrivning av solenergisystemet Augustenborgsvägen 26, Malmö Sida 2(7) BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET. Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Miljöfysik. Föreläsning 4

Miljöfysik. Föreläsning 4 Miljöfysik Föreläsning 4 Fossilenergi Energianvändning i Sverige och omvärlden Förbränningsmotorn Miljöaspekter på fossila bränslen Att utnyttja solenergi Definitioner Instrålnings vinkelberoende Uppkomst

Läs mer

Solenergigrossist för alla

Solenergigrossist för alla Solenergigrossist för alla Svesol har affärsområden SVESOL-grossist, SVESOL-komplett och SVESOL-projekt. SVESOLgrossist Vi säljer till installatörer och till dig som är privatperson och installerar i egen

Läs mer

Tips & Råd vid montering av Solfångare

Tips & Råd vid montering av Solfångare Tips & Råd vid montering av Solfångare Val av plats för solfångare-modul. Att sätta modulerna på taket, är det vanligaste valet Vid placeringen av nyinköpta solfångare. TH Solar vill att ni ställer er

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING GARO SOLSYSTEM GARO AB 2015-09-30

INSTALLATIONSANVISNING GARO SOLSYSTEM GARO AB 2015-09-30 INSTALLATIONSANVISNING GARO SOLSYSTEM GARO AB 2015-09-30 Installationsanvisning GARO solsystem OBS! Följande installationer ska ske av behörig elinstallatör. Felaktig installation eller en felaktig hantering

Läs mer

LABORATION 2 MIKROSKOPET

LABORATION 2 MIKROSKOPET LABORATION 2 MIKROSKOPET Personnummer Namn Laborationen godkänd Datum Assistent Kungliga Tekniska högskolan BIOX 1 (6) LABORATION 2 MIKROSKOPET Att läsa i kursboken: sid. 189-194 Förberedelseuppgifter:

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) ISSN 1650-7703 Föresifter om ändring i Statens energimyndighets föresifter och allmänna råd om statligt stöd till solceller

Läs mer

Solen som energikälla. Solen som energikälla

Solen som energikälla. Solen som energikälla Solen som energikälla Solen som energikälla Så här fungerar solcellssystem Energi från solen Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt

Läs mer

Optiska ytor Vad händer med ljusstrålarna när de träffar en gränsyta mellan två olika material?

Optiska ytor Vad händer med ljusstrålarna när de träffar en gränsyta mellan två olika material? 1 Föreläsning 2 Optiska ytor Vad händer med ljusstrålarna när de träffar en gränsyta mellan två olika material? Strålen in mot ytan kallas infallande ljus och den andra strålen på samma sida är reflekterat

Läs mer

Montering och installation av solfångare

Montering och installation av solfångare Montering och installation av solfångare 2007-07-01 Innehåll www.trebema.se 1. Allmänna monteringsråd... 2 2. Montering och uppsättning av solfångarna... 4 3. Driftsättning av solfångarna... 5 4. Service

Läs mer

I princip gäller det att mäta ström-spänningssambandet, vilket tillsammans med kännedom om provets geometriska dimensioner ger sambandet.

I princip gäller det att mäta ström-spänningssambandet, vilket tillsammans med kännedom om provets geometriska dimensioner ger sambandet. Avsikten med laborationen är att studera de elektriska ledningsmekanismerna hos i första hand halvledarmaterial. Från mätningar av konduktivitetens temperaturberoende samt Hall-effekten kan en hel del

Läs mer

Byggnation av en luftsolfångare

Byggnation av en luftsolfångare Sjöfartshögskolan Byggnation av en luftsolfångare Författare: Petter Backman Ronny Ottosson Driftteknikerprogammet 120 hp Examensarbete 6 hp Vårterminen 2013 Handledare: Jessica Kihlström Sjöfartshögskolan

Läs mer

TEXTILBASERADE HÖGIMPULSSYSTEM

TEXTILBASERADE HÖGIMPULSSYSTEM H ögimpulssystem TEXTILBASERADE HÖGIMPULSSYSTEM KE Fibertec marknadsför två produkter för textilbaserad högimpulsventilation, KE-Inject-systemet respektive KE-DireJet-systemet. Båda dessa system kan utföras

Läs mer

EL FRÅN SOLEN. Sverige 2016. Johan Nilsson

EL FRÅN SOLEN. Sverige 2016. Johan Nilsson EL FRÅN SOLEN Sverige 2016 Johan Nilsson TEKNIK SOLCELLSSYSTEM Solcell solfångare solpanel? Solel från solceller/solcellsmoduler Solvärme från solfångare Komponenter Solcellsmodul för solel Solfångare

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ. Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012

SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ. Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012 SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012 Energibanken i Jättendal AB, november 2012 2012-11-13 Energibanken

Läs mer

Systemkonstruktion Z2

Systemkonstruktion Z2 Systemkonstruktion Z2 (Kurs nr: SSY 045) Tentamen 23 Augusti 2006 Tid: 8:30-12:30, Lokal: V-huset. Lärare: Stefan Pettersson, tel 772 5146, 0739907981 Tentamenssalarna besöks ca kl. 9.30 och 11.30. Tentamen

Läs mer

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Northern Nature Energy 1 02/2009 Innehåll Allmänt om solvärmeanläggningar 3 Allmänna råd 6 Placering 7 Dimensionering 7 Montering på tak

Läs mer

Tentamen i Fotonik - 2012-03-09, kl. 08.00-13.00

Tentamen i Fotonik - 2012-03-09, kl. 08.00-13.00 FAFF25-2012-03-09 Tentamen i Fotonik - 2012-03-09, kl. 08.00-13.00 FAFF25 - Fysik för C och D, Delkurs i Fotonik Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, godkänd formelsamling (t ex TeFyMa), utdelat formelblad.

Läs mer

Ny personal- och kontorsbyggnad. Karta över återvinningscentralen

Ny personal- och kontorsbyggnad. Karta över återvinningscentralen EkoParken på Österröd består av Återvinningscentralen, Ekohuset som innehåller utställnings- och undervisningslokaler, naturstig och det centrala avloppsreningsverket. I samband med nybyggnad av personallokaler

Läs mer

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650 HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650 DEL I - FUNDAMENT M16 M16 8x 2 PLACERING 1m Området runt flänsen måste vara fri från hinder inom en 1 meters radie. Placera anläggningen på en plats med så mycket

Läs mer

Kondensbildning på fönster med flera rutor

Kondensbildning på fönster med flera rutor Kondensbildning på fönster med flera rutor Per-Olof Marklund Snickerifabrikernas Riksförbund Kondensbildning på fönster är inte önskvärt av flera skäl: Sikten genom glaset försämras och kondensvattnet

Läs mer

Kondensbildning på fönster med flera rutor

Kondensbildning på fönster med flera rutor Kondensbildning på fönster med flera rutor Per-Olof Marklund Snickerifabrikernas Riksförbund Kondensbildning på fönster är inte önskvärt av flera skäl: Sikten genom glaset försämras och kondensvattnet

Läs mer

Solenergi Som en del av byggnaden

Solenergi Som en del av byggnaden Solenergi Som en del av byggnaden * Presentation Glas & fasad föreningen 15/4 2016 * Presentationen innehåller bilder på fastigheter som inte innehåller SolTech s produkter men som illustrerar & inspirerar

Läs mer

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR RÖKLUCKOR OCH TAKLJUSKUPOLER 1. LAGRING AV KUPOLER PÅ ARBETSPLATSEN Till takljuskupolerna och rökluckor med ljuskupoler levereras kupolerna i separat

Läs mer

Manual till paketmärkningsverktyg

Manual till paketmärkningsverktyg Manual till paketmärkningsverktyg För beräkning av säsongsmedelverkningsgrad och energieffektivitetsklass för paket i enlighet med EUkommissionens delegerade förordningar (EU) nr 811/2013 och 812/2013

Läs mer

Tentamen i Optik för F2 (FFY091)

Tentamen i Optik för F2 (FFY091) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 2009-03-10 Teknisk Fysik 08.30-12.30 Sal: H Tentamen i Optik för F2 (FFY091) Lärare: Bengt-Erik Mellander, tel. 772 3340 Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics

Läs mer

MONTERINGSMANUAL SOLRA SOLFÅNGARE DTH-CPC 10

MONTERINGSMANUAL SOLRA SOLFÅNGARE DTH-CPC 10 1 MONTERINGSMANUAL SOLRA SOLFÅNGARE DTH-CPC 10 2 Allmänna monteringsråd: Ordningsföljd på installation Vi rekommenderar följande ordning på montaget av solvärmeanläggningen. 1. Installera ev. Ack tank

Läs mer

Projektarbete Kylskåp

Projektarbete Kylskåp TMMI44 Projektarbete Kylskåp Mi 1b Grupp 5 Erik Runesvärd, 950213, eriru231@student.liu.se Mayur Vaghjiani, 940712, mayva604@student.liu.se Filip Naeslund, 930114, filna681@student.liu.se Gustav Larsson,

Läs mer

Roterande elmaskiner

Roterande elmaskiner ISY/Fordonssystem LABORATION 3 Roterande elmaskiner Likströmsmaskinen med tyristorlikriktare och trefas asynkronmaskinen (Ifylles med kulspetspenna ) LABORANT: PERSONNR: DATUM: GODKÄND: (Assistentsign)

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING för montering av fiberkabel inomhus och skarvbox Arbetsgång vid egen installation: Bestäm placering av mediaomvandlare. Borra hål i yttervägg (observera lutning på borrhål). Sätt

Läs mer

Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Chalmers Teknikpark Chalmersfastigheter AB Bengt Dahlgren AB

Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Chalmers Teknikpark Chalmersfastigheter AB Bengt Dahlgren AB Kortrapport Totalmetodiken Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: BELOK web Maj 2015 Chalmers Teknikpark Chalmersfastigheter AB Bengt Dahlgren AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder

Läs mer

SMHI Prognosstyrning. För lägre energiförbrukning och bättre inomhusklimat

SMHI Prognosstyrning. För lägre energiförbrukning och bättre inomhusklimat SMHI Prognosstyrning För lägre energiförbrukning och bättre inomhusklimat Prognosstyrning av byggnader Marsnatten är klar och kall. Värmen står på för fullt i huset. Några timmar senare strålar solen in

Läs mer

Säkerheten vid mikrovågstorkning

Säkerheten vid mikrovågstorkning Säkerheten vid mikrovågstorkning Mikrovågstorkaggregat har blivit allt vanligare vid reparation av fukt- och vattenskador i byggnaderna. Torkaggregatets funktion bygger på mikrovågsstrålning. Om torkaggregatet

Läs mer

Algoritm för uppskattning av den maximala effekten i eldistributionsnät med avseende på Nätnyttomodellens sammanlagringsfunktion

Algoritm för uppskattning av den maximala effekten i eldistributionsnät med avseende på Nätnyttomodellens sammanlagringsfunktion Algoritm för uppskattning av den maximala effekten i eldistributionsnät med avseende på Nätnyttomodellens sammanlagringsfunktion Carl Johan Wallnerström December 2005 Kungliga Tekniska Högskolan (KTH),

Läs mer

Motor för modulerande reglering AME 435

Motor för modulerande reglering AME 435 Datablad Motor för modulerande reglering AME 435 Beskrivning Funktion för inställning av ventilflöde. Flödet kan justeras variabelt från linjärt till logaritmiskt eller tvärtom. Den avancerade konstruktionen

Läs mer

Energimyndighetens titel på projektet svenska Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW-solcellspark

Energimyndighetens titel på projektet svenska Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW-solcellspark w SAMMANFATTNING AV SLUTRAPPORT Datum 2016-01-22 Dnr 1 (5) Energimyndighetens titel på projektet svenska Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW-solcellspark Energimyndighetens titel på

Läs mer

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Laborationer i miljöfysik. Solcellen Laborationer i miljöfysik Solcellen Du skall undersöka elektrisk ström, spänning och effekt från en solcellsmodul under olika förhållanden, och ta reda på dess verkningsgrad under olika förutsättningar.

Läs mer

Energieffektiva system och lämpligt inneklimat i livsmedelsbutiker - En tvärvetenskaplig studie

Energieffektiva system och lämpligt inneklimat i livsmedelsbutiker - En tvärvetenskaplig studie Energieffektiva system och lämpligt inneklimat i livsmedelsbutiker - En tvärvetenskaplig studie M. AXELL U. LINDBERG SP- Sveriges Tekniska Forskningsinstitut P. FAHLÈN N. FRANSSON Chalmers Tekniska Högskola,

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA Beståndsdelar Nr Art. nr. Benämning 1. 1498 Spiral plastad Depo 2. 8143 Skruv T6SS M6 x 20 3. 1433 Anpassning axeltapp Depo 4. 1365 Axeltapp 5. 1439 Krok till spiral

Läs mer

VACCUMRÖRSOLFÅNGARE EXO SOL, OPC 10 EXO SOL, OPC 15

VACCUMRÖRSOLFÅNGARE EXO SOL, OPC 10 EXO SOL, OPC 15 www.euronom.se EXO SOL, OPC 10 EXO SOL, OPC 15 TM VACCUMRÖRSOLFÅNGARE Med vaccumrörsolfångarna, ExoSol OPC 10 och OPC 15, kan inte bara den direkta solstrålningen (som hos plana fångare), utan även den

Läs mer

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring Lektion 8: Värmetransport TKP4100/TMT4206 Strömning och varmetransport/ varmeoverføring Den gul-orange färgen i den smidda detaljen på bilden visar den synliga delen av den termiska strålningen. Värme

Läs mer

Se även "Bygg en solcellsdriven bil" och Solcellspaneler för leksaksdrift

Se även Bygg en solcellsdriven bil och Solcellspaneler för leksaksdrift ***** Mera om Motorer för solcellsdrift Se även "Bygg en solcellsdriven bil" och Solcellspaneler för leksaksdrift Ett antal motorer har provats för drift av leksaksbil och annat med solceller. Ett första

Läs mer

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier.

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Sidan 1 av 6 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med

Läs mer

Klimatförändringarnas effekter inom byggnader och byggnadskonstruktion samt möjliga åtgärdsbehov

Klimatförändringarnas effekter inom byggnader och byggnadskonstruktion samt möjliga åtgärdsbehov Klimatförändringarnas effekter inom byggnader och byggnadskonstruktion samt möjliga åtgärdsbehov Slutrapport Arbetsgrupp för klimatanpassning inom byggnader och byggnadskonstruktion (augusti 2011 februari

Läs mer

Vidareutveckling av simuleringsprogrammet. hjälp vid projektering av solskyddsintegrerade solceller. Elforsk rapport 07:46

Vidareutveckling av simuleringsprogrammet. hjälp vid projektering av solskyddsintegrerade solceller. Elforsk rapport 07:46 Vidareutveckling av simuleringsprogrammet ParaSol för hjälp vid projektering av solskyddsintegrerade solceller Elforsk rapport 07:46 Bengt Hellström, Hasse Kvist Oktober, 2007 Vidareutveckling av simuleringsprogrammet

Läs mer

Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser

Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser 1 Detta dokument är avsett som ett underlag för diskussioner om systemgränser som kan ligga till grund för formulering av energikrav

Läs mer

En ideal op-förstärkare har oändlig inimedans, noll utimpedans och oändlig förstärkning.

En ideal op-förstärkare har oändlig inimedans, noll utimpedans och oändlig förstärkning. F5 LE1460 Analog elektronik 2005-11-23 kl 08.15 12.00 Alfa En ideal op-förstärkare har oändlig inimedans, noll utimpedans och oändlig förstärkning. ( Impedans är inte samma sak som resistans. Impedans

Läs mer

Kvantfysik - introduktion

Kvantfysik - introduktion Föreläsning 6 Ljusets dubbelnatur Det som bestämmer vilken färg vi uppfattar att ett visst ljus (från t.ex. s.k. neonskyltar) har är ljusvågornas våglängd. violett grönt orange IR λ < 400 nm λ > 750 nm

Läs mer

Nu kommer solen 2015-01-26

Nu kommer solen 2015-01-26 Nu kommer solen 2015-01-26 Dagen har nu blivit längre än natten Solenergisäsongen börjat i mars och varar till och med oktober. Det är nu dags att installera årets solceller! Uppmätt energi från 5 kw solcellsanläggning

Läs mer

2011 Studsvik AB PANORAMA-BILDTAGNING. Tony Björkman

2011 Studsvik AB PANORAMA-BILDTAGNING. Tony Björkman 2011 Studsvik AB Tony Björkman PANORAMA-BILDTAGNING Filminspelning och visuell inspektion är två beprövade metoder för avsyning av bränslestavar. Ett nytt sätt att avsyna är att skapa panoramabilder vilket

Läs mer

IGNIS EI60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60. Snabbfakta IGNIS EI60

IGNIS EI60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60. Snabbfakta IGNIS EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Allmänt är ett typgodkänt brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via

Läs mer

Solceller i samhällsplanering SKAPA BRA FÖRUTS ÄTTNINGA R FÖR S OLENERGI

Solceller i samhällsplanering SKAPA BRA FÖRUTS ÄTTNINGA R FÖR S OLENERGI Solceller i samhällsplanering SKAPA BRA FÖRUTS ÄTTNINGA R FÖR S OLENERGI Bakgrund Solceller är en förnyelsebar, ren och tyst energikälla som enkelt kan integreras i byggnader och stadsmiljö. Solcellsanläggningar

Läs mer

TSA - Virveldon. Halton TSA. Virveldon

TSA - Virveldon. Halton TSA. Virveldon Halton TSA Virveldon Horisontellt radiellt eller vertikalt luftflöde. Kan även användas för uppvärmning Lämplig för stora och höga lokaler Tilluftens spridningsbild kan ställas in manuellt eller via ställdon

Läs mer

Vrid och vänd en rörande historia

Vrid och vänd en rörande historia Vrid och vänd en rörande historia Den lilla bilden nederst på s 68 visar en låda. Men vad finns i den? Om man vrider den vänstra pinnen, så rör sig den högra åt sidan. Titta på pilarna! Problemet har mer

Läs mer

4 Laboration 4. Brus och termo-emk

4 Laboration 4. Brus och termo-emk 4 Laboration 4. Brus och termoemk 4.1 Laborationens syfte Detektera signaler i brus: Detektera periodisk (sinusformad) signal med hjälp av medelvärdesbildning. Detektera transient (nästan i alla fall)

Läs mer

FAQ Gullberg & Jansson

FAQ Gullberg & Jansson FAQ Gullberg & Jansson Innehåll Poolvärmepumpar... 3 Allmänt om pooluppvärmning... 3 Inför köp av poolvärmepump... 4 Garanti och service - Poolvärmepumpar... 5 Övrigt... 5 Poolvärmepumpar Allmänt om pooluppvärmning

Läs mer

ARKITEKTPROVET 2013 DAG 1. 1: LINJE & VECK [ENKELHET, UNDERSÖKNING] [1H] 9.15-10.15

ARKITEKTPROVET 2013 DAG 1. 1: LINJE & VECK [ENKELHET, UNDERSÖKNING] [1H] 9.15-10.15 ARKITEKTPROVET 2013 DAG 1. 1: LINJE & VECK [ENKELHET, UNDERSÖKNING] [1H] 9.15-10.15 Översikt: Den första uppgiften är en undersökning av linje, kant och yta. I den skall du försöka skapa något intressant

Läs mer

Manual Loctite 97032. Innehåll: Innan du använder din Loctite 97032 bör du läsa denna manual noggrant. Framsidespanel Baksidespanel.

Manual Loctite 97032. Innehåll: Innan du använder din Loctite 97032 bör du läsa denna manual noggrant. Framsidespanel Baksidespanel. Manual Loctite 97032 Innan du använder din Loctite 97032 bör du läsa denna manual noggrant Innehåll: Ritning Ritning Framsidespanel Baksidespanel Byte av lampmodulen Avlägsnande av transportsäkringskuddar

Läs mer

Mats Areskoug. Solceller. Sveriges största solcellsanläggning på Ikea i Älmhult.

Mats Areskoug. Solceller. Sveriges största solcellsanläggning på Ikea i Älmhult. Elevhandledning Experiment i miljöfysik Mats Areskoug Solceller Sveriges största solcellsanläggning på Ikea i Älmhult. Inledning Solceller ger elektrisk ström när solen lyser på dem. De består av specialbehandlade

Läs mer

Mansoor Ashrati 9B 2010-05-20

Mansoor Ashrati 9B 2010-05-20 Mansoor Ashrati 9B 2010-05-20 Är det möjligt att driva datorvagnen under två dagar i maj, med hjälp av solceller i storleken 29,5 x 90 cm? Hur stor area solceller krävs för att driva datorvagnen? Innehållsförteckning

Läs mer

Ljusets böjning & interferens

Ljusets böjning & interferens ... Laboration Innehåll 1 Förberedelseuppgifter 2 Laborationsuppgifter Ljusets böjning & interferens Ljusets vågegenskaper Ljus kan liksom ljud beskrivas som vågrörelser och i den här laborationen ska

Läs mer

Så kan Skåne bli ledande i Norden inom solenergi

Så kan Skåne bli ledande i Norden inom solenergi Så kan Skåne bli ledande i Norden inom solenergi Anna Cornander Energikontoret Skåne Projektledare anna.cornander@solarcity.se www.solarcity.se Drivs som ideell förening. Finansiering från KLIMP. Verkar

Läs mer

Nu kommer solen 2014-03-31

Nu kommer solen 2014-03-31 Nu kommer solen 2014-03-31 Dagen har nu blivit längre än natten Solenergisäsongen har börjat och varar till och med oktober. Det är nu dags att installera solceller! Uppmätt energi från 5 kw solcellsanläggning

Läs mer

SOLRA tel 0152 715 680 info@solra.se - www.solra.se

SOLRA tel 0152 715 680 info@solra.se - www.solra.se SOLRA tel 0152 715 680 info@solra.se - www.solra.se DTH-CPC 10 Vakuumsolfångare med CPC reflektor och koaxialrör Solfångaren Solfångarna av DTH-CPC 10 serien är resultatet av många års arbete i strävan

Läs mer

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect 2015-08/Ersätter ISOVER FireProtect 2012-02 Vad sker vid en brand? Med brand menas eld som man förlorat kontrollen över. Vid

Läs mer

Konstantspänningslikriktare.

Konstantspänningslikriktare. Konstantspänningslikriktare. Sidan 1 av 8 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med hjälp av naturlig konvektion.

Läs mer

Statik. Nåväl låt oss nu se vad som är grunderna för att takstolsberäkningen ska bli som vi tänkt.

Statik. Nåväl låt oss nu se vad som är grunderna för att takstolsberäkningen ska bli som vi tänkt. Statik Huvuddelen av alla takstolsberäkningar utförs idag med hjälp av ett beräkningsprogram, just anpassade för takstolsdimensionering. Att ha ett av dessa program i sin dator, innebär inte att användaren

Läs mer

* Bygg en soldriven båt

* Bygg en soldriven båt * Kort version Vilken båt är snabbast Vilken båt styr bäst Vilken båt klarar svagast sol Vilken båt klarar motvind Prova i soligt, molnigt, mulet väder Prova utomhus och inomhus Vinkla solcellen Byt propeller

Läs mer

ELLÄRA. Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan?

ELLÄRA. Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan? Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan? För många kan detta vara ett nytt ämne och till och med en helt

Läs mer

Svesol Optima 15. Svesol Optima 15. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Optima 15. Svesol Optima 15. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Optima 15 www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

** Mät solstrålningen

** Mät solstrålningen ** Mät solstrålningen Kort version Prova att mäta Klar himmel Molnigt Mulet Mitt på dan Morgon och kväll Söder, öster, väster, norr Rakt upp eller vinklat 1 *** Mät solstrålningen Utförlig version Att

Läs mer

Solfångarstyrning SWP140

Solfångarstyrning SWP140 Solfångarstyrning SWP140 Innehåll. Solfångarstyrningen består av ett antal komponenter. 1 st Styrning kapslad i ljusblå/vit låda 1 st Givarkabel för solpanel, längd ca 12 meter. Gul anslutningskontakt.

Läs mer

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels Catalog No. 6663 * Version #3 VIKTIGT MONTERINGSANVISNING Silver Line E.Z 6 X0 Växthus Multi Wall Panels 35x93x03 cm / 4 X76 X80 Innan du börjar montera växthuset måste du läsa igenom den här monteringsanvisningen

Läs mer

Handbok Byggavfuktare modell Attack

Handbok Byggavfuktare modell Attack Handbok Byggavfuktare modell Attack Drift och underhåll INNEHÅLL SÄKERHET...3 TILLÄMPLIGA TEKNISKA STANDARDER OCH REGELVERK...4 DRIFT OCH UNDERHÅLL...5 INKOPPLING AV DRÄNERINGSRÖR...8 PERIODISKT UNDERHÅLL...9

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT Bris 2,8 D-X är en liten kompakt värmepump för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet

Läs mer

Svesol Premium. Svesol Premium. Infälld montering. Montering Inkoppling

Svesol Premium. Svesol Premium. Infälld montering. Montering Inkoppling Svesol Premium www.svesol.se Infälld montering Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt Svesol

Läs mer

Självständigt arbete för Civilingenjörsprogrammet i Energisystem. Solceller på skoltak i Uppsala kommun

Självständigt arbete för Civilingenjörsprogrammet i Energisystem. Solceller på skoltak i Uppsala kommun Självständigt arbete för Civilingenjörsprogrammet i Energisystem Solceller på skoltak i Uppsala kommun Författare: Martin Ericson Johan Frisk Habre Hissein Hampus Hultgren Mazin Jabur Sofia Wigren Ellika

Läs mer

http://www.leidenhed.se Senaste revideringen av kapitlet gjordes 2014-05-08, efter att ett fel upptäckts.

http://www.leidenhed.se Senaste revideringen av kapitlet gjordes 2014-05-08, efter att ett fel upptäckts. Dokumentet är från sajtsidan Matematik: som ingår i min sajt: http://www.leidenhed.se/matte.html http://www.leidenhed.se Minst och störst Senaste revideringen av kapitlet gjordes 2014-05-08, efter att

Läs mer

Linnéuniversitetet. Naturvetenskapligt basår. Laborationsinstruktion 1 Kaströrelse och rörelsemängd

Linnéuniversitetet. Naturvetenskapligt basår. Laborationsinstruktion 1 Kaströrelse och rörelsemängd Linnéuniversitetet VT2013 Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik Program: Kurs: Naturvetenskapligt basår Fysik B Laborationsinstruktion 1 Kaströrelse och rörelsemängd Uppgift: Att bestämma

Läs mer

THALASSOS C o m p u t a t i o n s. Ny hamn i Trelleborg. Modellberäkning av vattenomsättningen öster och väster om hamnen.

THALASSOS C o m p u t a t i o n s. Ny hamn i Trelleborg. Modellberäkning av vattenomsättningen öster och väster om hamnen. THALASSOS C o m p u t a t i o n s Ny hamn i Trelleborg. Modellberäkning av vattenomsättningen öster och väster om hamnen. Jonny Svensson Innehållsförteckning sidan Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Metodik 3

Läs mer

FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler

FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler Version: 31.01.2012 Typgodkänd och uppfyller kraven i normerna EN 1366-2 och EN 13501-3. Brandklass EI 60 (ve,ho,io) S, och i betongbjälklag även E 90

Läs mer

Luftbehandling Funktion och underhåll

Luftbehandling Funktion och underhåll Luftbehandling Funktion och underhåll Leif Håkansson TAC Svenska AB Självdrag, S - 20 o C 25 o C Funktionen bygger på att varm luft är lättare än kall luft och härigenom vill stiga uppåt och drag skapas.

Läs mer