Yaşar Üniversitesi’nde Kurulan Binaya Entegre Bir Fotovoltaik Sistemin Dinamik Performansının Değerlendirilmesi
Loading...

Date
2018
Authors
Arif HEPBAŞLI
Emrah BIYIK
Mehdi SHAHRESTANI
Runming YAO
Emmanuel ESSAH
Li SHAO
Armando C. OLIVEIRA
Teodosio DEL CANO
Elena RICO
Juan Luis LECHON
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Open Access Color
OpenAIRE Downloads
OpenAIRE Views
Abstract
Binaya Entegre (ya da bina ile bütünleşik) Fotovoltaik (FV) Sistemler (Building Integrated PV Systems: BIPV Sistemler) dünya çapında güneş endüstrisinde en hızlı gelişen teknolojidir. Bu sistemler elektrik üretimini bina kabuğunun diğer fonksiyonlarıyla kombine eden çok fonksiyonlu yapı elemanları olarak görülmektedir. Yaşar Üniversitesi’ndeki bir binanın yan duvarlarına 15 ortaktan oluşan 7. Çerçeve Avrupa Komisyonu projesi (REELCOOP olarak adlandırılan) kapsamında bir binaya entegre fotovoltaik (BEFV) sistemi 8 Şubat 2016 tarihinde kuruldu. Bu sistemin toplam pik gücü 7 44 kW olup toplam 48 adet kristal silisyum (o-Si) FV modülden oluşmaktadır. Modüller ile duvar arasında 150 mm boşluk vardır. Toplam hücre ve cephe yüzey alanları sırasıyla 42 08 m2 ve 57 6 m2’dir. Söz konusu BEFV sisteminin bazı ön deneysel modelleme ve sayısal çalışmaları projenin ortaklarından biri olan İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nden bir araştırma grubu tarafından yapılarak Yaşar Üniversitesi’ne kurulacak en iyi BEFV sistemi seçildi. Bu sistemin FV hücreleri projenin diğer ortağı olan bir İspanyol firması tarafından tasarlanıp imal edildi. Bu çalışmada öncelikle BEFV sistemler kısaca açıklandı ve performans değerlendirilmesinde kullanılan temel bağıntılar verildi. Daha sonra Yaşar Üniversitesi kampüsündeki mevcut bir binanın cephesine kurulan BEFV sistemi kısaca tanıtıldı. Son olarak sistemin kurulduğu tarihten bugüne kadar geçen bir dönemde sistemin performansı değerlendirildi. Bugünkü bilgimize göre Avrupa Komisyonu projesi kapsamında bir Ar-Ge’ye dayalı olarak ülkemizde ilk defa Yaşar Üniversitesi’nde kurulan bir BEFV sisteminden elde edilen deneyimin bu konuda çalışan tasarımcı uygulayıcı mühendis ve mimarlara katkı sağlayacağı yazarlar tarafından beklenmektedir.
Description
ORCID
Keywords
Mimarlık-Mühendislik- Elektrik ve Elektronik-Enerji ve Yakıtlar, Mühendislik, Elektrik Ve Elektronik, Enerji Ve Yakıtlar, Mimarlık
Fields of Science
Citation
[1] Reelcoop Projesi http://www.reelcoop.com/ (Erişim Tarihi: 11 Ocak 2017).[2] International Energy Agency (IEA) “Renewable Energy Medium-Term Market ReportMarket Trends And Projections To 2018” 2013.[3] Quesada G. Rousse D. Dutil Y. Badache M. Halle S. “A Comprehensive Review Of Solar Facades. Opaque Solar Facades” Renew Sustain Energy Rev 16:2820-32 2012. DOI:10.1016/J.rser.2012.01.078.[4] Quesada G. Rousse D. Dutil Y. Badache M. Hallé S. “A Comprehensive Review Of Solar Facades. Transparent And Translucent Solar Facades” Renew Sustain Energy Rev 16:2643- 512012. DOI: 10.1016/J. rser.2012.02.059.[5] Jelle B. P. Breivi̇k C. Drolsum R. H. “Building Integrated Photovoltaic Products: A State-of-the-art Review And Future Research Opportunities” Sol Energy Mater Sol Cells 100:69-96 2012 DOI:10.1016/J.solmat.2011.12.016.[6] Jelle B. P. Breivik C. “The Path To The Building Integrated Photovoltaics Of Tomorrow” Energy Procedia 20:78-87 2012. DOI:10.1016Iegypro.201.03.010.[7] NREL Report “Building-Integrated Photovoltaics (BIPV) In The Residential Sector: An Analysis Of Installed Rooftop System Prices” 2011 www.nrel.gov/docs/fy12osti/53103.pdf (Erişim Tarihi: 16 Aralık 2016)[8] Barkaszi̇ S. Dunlop J. “Discussion Of Strategies For Mounting Photovoltaic Arrays On Rooftops” Sol Eng 333-8 2001.[9] Hagemann I. B. “Gebäudeintegrierte Photovoltaik: Architektonische Integration Der Photovoltaik In Die Gebäudehülle” Müller Köln 2002.[10] Henemann A. “BIPV: Built-In Solar Energy” Renew Energy Focus 9:1416-9 2008 DOI:10.1016/S1471-0846(08)70179-3.[11] Dincer İ. Rosen M. A. “Exergy” 2. Basım UK Elsevier 2013.
WoS Q
Scopus Q
Source
Tesisat Mühendisliği
Volume
2018
Issue
168
Start Page
16
End Page
24


