Fonction du BIPV (Building à photovoltaïque intégré) :
En comparaison avec le chauffe-eau solaire et le collecteur solaire, les installations solaires dans les BIPV sont plus complexes. Les modules photovoltaïques possèdent trois fonctions – génération, conservation de l'énergie et décoration intérieure ou extérieure.
Caractéristiques du BIPV (Building à photovoltaïque intégré) :
Le panneau de verre économiseur d'énergie et le système de génération photovoltaïque sont combinés ensembles, ce qui permet au building de générer à lui seul de l'électricité.
Le verre à revêtement breveté permet une économie de 75% par rapport au verre économiseur d'énergie conventionnel. Peut être directement utilisé en tant que toiture ou mur. Son apparence est ravissante. Des lettres ou caractères peuvent être insérés en fonction des voeux du client.
Description des technologies de génération photovoltaïque à réseaux reliés :
Les technologies de génération photovoltaïque à réseaux reliés regroupent la génération, la collection de lumière et la construction en un. Différent des chauffe-eau solaire ou des collecteurs solaires, elles sont destinées à la génération. Elles font preuve d'une bonne efficience (le ratio de commutation peut atteindre jusqu'à 96%). Le système de télé contrôle peut afficher visuellement la quantité de génération, la réduction d'émission de CO2, etc..
Les buildings dans la Vallée du Soleil sont capables de réaliser une quantité de génération de 2000º en utilisant ces technologies de génération photovoltaïque.
Description de la technologie géothermique solaire :
En hiver, la pompe à eau tire l'eau chaude des nappes phréatiques et l'utilise afin de chauffer. En été, la pompe tire de l'eau froide des nappes phréatiques afin de rafraîchir. Ce système peut permettre une économie de 23% par rapport aux autres systèmes géothermiques conventionnels.
(2 brevet internationaux No. IL200820107400.2, IL200820107001.6)
Description du plafond rayonnant pour chauffage et réfrigération :
Cette technologie combine équipements et plafond suspendu en un. C'est une technologie importante qui recourt à l'énergie solaire, tout comme les technologies de chauffe-eau solaire et celles de collecteur solaire. Elle adopte les principes de radiation froide et chaude. Le système en même temps qu'il effectue réfrigération ou chauffage, joue également le rôle de décoration.
De surcroît, en état de fonctionnement il est très silencieux et n'émet pas de courant d'air. En comparaison avec un système terrestre, il peut économiser 30% d'énergie. Il est rapide pour chauffer ou réfrigérer. De plus, la luminosité des équipements rayonnants réduit considérablement la charge des immeubles. La technologie de rayonnement est de bas prix et est facile a installer. Elle peut être utilisée dans les immeubles publics, les hôpitaux, les centres commerciaux, etc..
Principe de la technique de désalinisation de l'eau de mer :
C'est un équipement qui par la chaleur de l'énergie solaire permet de procéder à la désalinisation de l' eau de mer. L'humidité relative de l'air augmente en fonction de la température, le collecteur solaire d'air augmente la capacité d'absorption de l'air en le chauffant, et produit ainsi de l'air humide à partir de l'eau de mer, qui sert de moyen de transfert de chaleur durant le processus de désalinisation.
Avantage de la technique de désalinisation de l'eau de mer :
Système sûr et fiable, consommation basse.
Avantage du verre Low-E :
Isolation thermique
Isolation sonore
Sans gèle ni rosée
Protection contre les UV
Avantages particuliers des verres Low-E :
Stabilité ultra bonne, résistance supérieure aux hautes températures, haut facteur de transmission pour les rayonnements visuels, bas facteur de radiation calorifuge.
Fiche technique du verre Low-E :
Verre à haute transmission et faible émissivité | |||||
Spécification(mm) | Emissivité de la surface des sol (Valeur d'émissivité) | Gaz inerte | Rayonnement visible | Valeur K | |
Réflectivité | Transmittance | ||||
4+6Ar+4 | 0.08 | Argon | 0.07 | 0.83 | 2.1 |
4+9Ar+4 | 0.08 | Argon | 0.07 | 0.83 | 1.7 |
4+12Ar+4 | 0.08 | Argon | 0.07 | 0.83 | 1.4 |
5+6Ar+5 | 0.08 | Argon | 0.07 | 0.83 | 2.1 |
5+9Ar+5 | 0.08 | Argon | 0.07 | 0.83 | 1.7 |
5+12Ar+5 | 0.08 | Argon | 0.07 | 0.83 | 1.4 |
6+9Ar+6 | 0.08 | Argon | 0.07 | 0.83 | 1.7 |
6+12Ar+6 | 0.08 | Argon | 0.07 | 0.83 | 1.4 |
6+16Ar+6 | 0.08 | Argon | 0.07 | 0.83 | 1.2 |
Verre à veinures à faible émissivité | |||||
Spécification(mm) | Emissivité de la surface des sols (valeur d'émissivité) | Gaz inerte | Rayonnement visible | Valeur K | |
Réflectivité | Transmittance | ||||
4+6Ar+4 | 0.08 | Argon | 0.25 | 0.53 | 2.1 |
4+9Ar+4 | 0.08 | Argon | 0.25 | 0.53 | 1.7 |
4+12Ar+4 | 0.08 | Argon | 0.25 | 0.53 | 1.4 |
5+6Ar+5 | 0.08 | Argon | 0.25 | 0.53 | 2.1 |
5+9Ar+5 | 0.08 | Argon | 0.25 | 0.53 | 1.7 |
5+12Ar+5 | 0.08 | Argon | 0.25 | 0.53 | 1.4 |
6+9Ar+6 | 0.08 | Argon | 0.25 | 0.53 | 1.7 |
6+12Ar+6 | 0.08 | Argon | 0.25 | 0.53 | 1.4 |
6+16Ar+6 | 0.08 | Argon | 0.25 | 0.53 | 1.2 |
(Brevet national NO.200820123062.7)
Description du collecteur solaire à air :
Le collecteur solaire à air utilise des tubes sous vide de haute capacité pour chauffer l'air et un échangeur de chaleur pour transmettre la chaleur de l'air au réservoir d'eau, pour le chauffage et le rafraîchissement. Ainsi, l'air est utilisé comme milieu de l'énergie solaire.
Avantages du collecteur solaire à air :
Pas de gèle ni de fuite, allumage rapide et haut rendement.
Description de la technique de stockage intersaison de l'énergie solaire :
Elle utilise l'eau des nappes phréatiques relativement stables en automne et au printemps, pour prendre la chaleur excédante du collecteur solaire et en passant par l'échangeur thermique la conduire dans le puit d'eau chaude. En hiver lorsque l'on nécessite le chauffage, la chaleur est tirée depuis le puit d'eau chaude et est utilisée pour le chauffage, en même temps, l'eau froide est reconduite au puit d'eau froide. En été l'eau froide est tirée depuis le puit et est utilisée pour la réfrigération. La réfrigération peut permettre une économie de 35%, le chauffage peut permettre une économie de 40%.
Description du climatiseur solaire :
Le climatiseur solaire est une installation solaire pratique qui comme son nom l'indique recourt à l'énergie solaire, tout comme les chauffe-eau solaires, les capteurs solaires, etc..
Il utilise la chaleur que fournit l'énergie solaire pour propulser le groupe frigorifique à bromure de lithium afin de procéder à la réfrigération.
Le climatiseur solaire du building de microprogrammation de la vallée du soleil est actuellement le plus grand climatiseur solaire au monde, la superficie de collecte est de 9188.7m et le rendement total est de 3310kw. Les modules solaires de réfrigération peuvent réfrigérer à un rendement de 1024kw, le COP moyen pour les modules solaires de réfrigération est de 0.7, et peut atteindre au maximum 1.3, ce qui peut subvenir allègrement à 45% de la charge de réfrigération pour un building.
Description du piscine à chauffage solaire :
Elle utilise un chauffe-eau solaire pour chauffer l'eau grâce aux panneaux transformant les rayons solaires en chaleur. L'équipement de température constante permet de réaliser une fourniture en eau chaude prolongée. Lorsque le climat est mauvais, la vanne ferme le système de collection solaire et le système conventionnel prend le relais pour fournir la piscine en eau. En comparaison avec les systèmes courants, ce système permet une économie de 40%.
(Brevet international No. 200720141537.5)
Explications techniques du brise-soleil orientable à panneaux photovoltaïques :
Le brise-soleil orientable photovoltaïque peut réaliser une double conservation de l'énergie et une double protection environnementale. En comparaison avec les chauffe-eau solaires et les collecteurs solaires, il possède des fonctions plus nombreuses.
1. Utilise des panneaux photovoltaïques en guise de brise-soleil.
2. Coupe les rayons du soleil pour les utiliser comme énergie électrique, ouvre là un nouveau domaine d'utilisation des brise-soleil.
3. Génération d'électricité – Atteignez un taux de conversion de la lumière en électricité le plus haut qui soit tout au long de l'année, en ajustant seulement le poussoir, et l'angle du panneaux photovoltaïque ainsi que le niveau de l'eau.
4. Brise-soleil – empêchez les rayons intenses du soleil de pénétrer dans votre intérieur en été, et réduisez ainsi la charge du climatiseur. Inversement, permettez à ces mêmes rayons de pénétrer votre intérieur en hiver, et élevez de la sorte la température interne de votre habitat.