长沙地区太阳能光伏光热复合家用热水系统经 济性分析
长沙市可再生能源在建筑中的应用现状调查与分析研究的开题报告

长沙市可再生能源在建筑中的应用现状调查与分析研究的开题报告一、研究背景随着全球能源消耗量的不断增加,传统能源资源的短缺和环境问题的日益突出,可再生能源已成为全球范围内关注的热点问题。
我国作为一个发展中国家,尚处于能源供应相对不足的阶段,因此更需要大力促进可再生能源的开发和利用。
建筑作为全球最为耗能的领域之一,其用能量占全球能耗的40%以上。
同时,建筑在耗能方面的排放量为25%以上,因此建筑领域成为了推行可再生能源的关键领域。
长沙市也面临着同样的能源问题,无论是居民住宅还是商业建筑,在实现可持续性发展的前提下,积极推广可再生能源已成为当务之急。
二、研究内容本研究将以长沙市为案例,对可再生能源在建筑中的应用现状进行调查和分析,探讨可再生能源在建筑领域中的应用潜力和可行性,为促进可再生能源在长沙市的推广和应用提供理论依据和实践指导。
具体研究内容包括:1. 可再生能源在长沙市建筑领域的应用现状分析,包括太阳能、风能、地源热泵等方面的应用情况和普及率。
2. 对长沙市建筑领域的可再生能源应用问题进行深入分析,包括技术问题、政策问题、经济问题等方面的问题。
3. 基于调查和分析结果,提出可再生能源在长沙市建筑领域的应用方案和策略,包括技术储备、政策倡导、市场推广等方面的策略建议。
4. 研究可再生能源在建筑领域中的经济性与可行性,分析建筑领域中可再生能源的投资回报率、成本效益等方面的问题。
三、研究方法本研究将采用文献调查、问卷调查、实地调研等多种方法进行信息收集和数据分析。
通过对已有文献和资料进行梳理和筛选,了解可再生能源在建筑领域中的现状和问题。
通过问卷调查和实地调研了解长沙市建筑领域的可再生能源应用情况和存在问题,并针对性地提出可行性方案和策略建议。
四、研究意义本研究将为促进长沙市可再生能源的应用和发展,提高建筑领域的节能减排水平,推进可持续性发展提供参考和指导。
同时,研究结果对于探索可再生能源在其他领域中的应用潜力和可行性,也具有一定的借鉴和参考价值。
太阳能热水器热性能试验及其经济分析

太阳能热水器热性能试验及其经济分析随着环保意识的加强,越来越多人开始选择使用太阳能热水器,因为这样不仅可以减少对环境的影响,还可以节省能源费。
但是,在选择太阳能热水器时,大家通常会比较关心的问题是它的热性能如何,以及使用起来是否经济实惠。
因此,本文将从这两个角度,分别进行一番探讨。
太阳能热水器的热性能试验要了解太阳能热水器的热性能,首先需要了解一些相关的概念。
我们知道,太阳能热水器的工作原理是利用太阳能将水加热,然后再通过管道输送到使用点,所以要评估它的热性能,通常需要测量如下几个参数:1. 日平均效率:指太阳能热水器在一天内所收集到的能量之比,通常以百分比表示。
这个参数可以直接体现太阳能热水器的热性能,因为效率越高,说明它可以更有效地收集和利用太阳能。
2. 集热器温度:指太阳能热水器中集热器表面所达到的最高温度。
这个参数的重要性在于,它决定了太阳能热水器的最高储热温度,而储热温度越高,太阳能热水器的热效率也就越高。
3. 热水温度:指太阳能热水器中热水的最高温度,这个参数通常是直接给用户感受到的,可以体现太阳能热水器在实际使用中的表现。
根据上述参数,我们可以进行太阳能热水器的热性能试验,具体的方法和步骤如下:1. 在太阳充足的天气里,安装好太阳能热水器并储满水。
2. 记录下集热器温度、室外温度和太阳辐射等参数。
3. 确定一个草图,记录所有的测试数据,以便进行后续统计和分析。
4. 每隔几个小时,使用电子测温仪等仪器对集热器和水箱中的温度进行测量,并在草图上标注。
5. 定期记录室外温度、太阳辐射等参数的变化。
6. 根据这些数据,计算出太阳能热水器的日平均效率和热水温度等参数,并进行对比分析。
太阳能热水器的经济分析在考虑太阳能热水器的经济实用性时,我们通常会看重以下几个方面:1. 节约能源费用:使用太阳能热水器,可以有效地减少家庭用水的热能消耗,从而降低能源费用。
根据一些数据统计,太阳能热水器每年能够为用户节约近千元的电费。
太阳能-热泵复合供能系统

太阳能-热泵复合供能系统王岗;全贞花;赵耀华;靖赫然;佟建南【摘要】为最大限度利用可再生能源,将太阳能PV/T集热器与热泵相结合组成太阳能-热泵复合供能系统,通过不同阀门之间的相互切换,可实现多种运行模式以满足人们对生活热水、采暖或制冷的需求.实验主要针对单空气源热泵制热、PV/T与水源热泵联合制热及PV/T与双热源热泵联合制热3种运行工况进行研究,分别从室内温度、制热量、热泵COP、集热效率、发电效率等方面对系统进行实验研究与理论分析,实验结果表明,3种运行工况下热泵COP分别为2.26、3.4和2.61,平均室内温度分别为15.3、18.8和16.5℃,基本能满足冬季采暖负荷要求.系统可充分利用太阳能与热泵各自的优势,实现能源节约,为太阳能和热泵在建筑中联合运行模式提供部分参考价值.%To make the best use of renewable energy, a system of solar-heat pump composite energy was formed by combining solarPV/T collector with heat pump. Switching between the different valves can achieve many operating modes to meet people's need for hot water and heat and cooling. The experiment mainly studied three operating modes: single-air-source heat pump, solar PV/T collector with water-source heat pump, and solar PV/T collector with dual-heat-source heat pump. Indoor temperature, heat capacity, COP, thermal efficiency and electric efficiency were investigated experimentally and analyzed theoretically. Results showed that COP were 2.26, 3.4 and 2.61, respectively, along with average indoor temperat ure of 15.3, 18.8 and 16.5℃, which can basically meet the need for heating load in winter. The advantage of solar energy and heatpump were made full use and realized energy conservation, which provide some reference for solar and heat pump operation modes in buildings.【期刊名称】《化工学报》【年(卷),期】2017(068)005【总页数】8页(P2132-2139)【关键词】太阳能;压缩机;可再生能源;性能系数;能效分析【作者】王岗;全贞花;赵耀华;靖赫然;佟建南【作者单位】北京工业大学建筑工程学院,北京 100124;北京工业大学建筑工程学院,北京 100124;北京工业大学未来网络科技高精尖创新中心,北京 100124;北京工业大学建筑工程学院,北京 100124;北京工业大学未来网络科技高精尖创新中心,北京 100124;北京工业大学建筑工程学院,北京 100124;北京工业大学建筑工程学院,北京 100124【正文语种】中文【中图分类】TK519伴随世界经济的快速发展,传统化石燃料正逐渐消耗殆尽,能源危机和环境污染日趋严重,这一系列问题促使人们加速探索开发利用可再生能源。
太阳能光热发电—供热联产研究

太阳能光热发电——供热联产研究(1.北方工程设计研究院有限公司,石家庄0500112.天威(成都)太阳能热发电开发有限公司,成都610000)摘要:简述了太阳能热发电系统,详细介绍了槽式太阳能光热发电—供热的联产方案。
在工程实际应用方面,提出了一个光热发电—供热联产方案,对光场、装机容量及储热系统进行了设计和计算,并对方案进行了经济效益分析,最后通过经济评价得出光热发电—供热联产方案的补贴措施。
关键词:光热发电;热电联产;经济性分析中图分类号: TM511 文献标识码:A1 引言相比于其他可再生能源,太阳能资源取之不尽,用之不竭。
太阳能每秒钟到达地球的能量高达8×1013kW,如果可以把地球表面0.1%的太阳能转为电能,转化率按照5%计算,每年的发电量就相当于全世界能耗的40倍[1]。
我国是世界上太阳能资源最丰富的地区之一,陆地表面每年接受的太阳能辐射相当于1.7万亿t标准煤,对1971~2000年辐射资料进行统计,我国太阳年总辐照量基本上在3780~8820MJ/m2之间,大于3780MJ/m2的地区占国土面积的96%以上。
按太阳能总辐照量的空间分布,我国可以划分为四个区域,如表1所示[2]。
从全国太阳能资源登记区划表分析,我国太阳能资源I、II类地区包括西藏、新疆、青海、甘肃及内蒙古地区。
这些太阳能资源丰富的地区地广人稀,土地使用成本较低为建设聚光型太阳能发电电站(光热电站)提供了有利条件。
表1 我国太阳能资源登记区划表从太阳索取资源来发电,不仅可以保护人类的生存空间;而且可以节约化石能源,为国家能源可持续发展作贡献。
在我国西北地区在未利用的土地上,如沙地、戈壁滩、荒漠地、废弃盐碱地上,建设太阳热发电电厂,不仅可以利用太阳能产生绿色电力,而且还可以在冬季给周边居民区供暖。
采用天然气作为辅助能源,不会对环境造成污染。
通过科学的设计和严格的组织施工,导热油的使用也不会对环境造成污染。
2 光热发电技术光热发电技术即聚光型太阳能发电(Concentrating Solar Power,CSP)技术是太阳能利用中的重要方向之一。
太阳能热发电系统的社会效益与经济效益评估

太阳能热发电系统的社会效益与经济效益评估随着全球对清洁能源的需求不断增长,太阳能热发电系统作为一种可再生能源技术备受关注。
然而,除了减少环境污染和缓解气候变化等明显的环境效益外,太阳能热发电系统还具备着重要的社会效益和经济效益。
本文将对太阳能热发电系统的社会效益和经济效益进行评估和探讨。
一、太阳能热发电系统的社会效益评估太阳能热发电系统在社会方面产生了多方面的影响和效益。
首先,它能够提供清洁的能源供应,减少对传统化石燃料的依赖,从而降低了环境污染和温室气体排放。
这对改善空气质量、保护生态环境和缓解气候变化具有积极的作用。
其次,太阳能热发电系统为当地居民创造了就业机会。
在建设和运营过程中,需要大量的劳动力参与,这有助于促进就业增长和社会稳定。
尤其是在一些欠发达地区或农村地区,太阳能热发电项目的实施不仅可以提供新的就业机会,还能促进当地经济的发展。
此外,太阳能热发电系统的建设还可以促进科技创新和技术进步。
通过投入资金和人力资源进行研发,开展太阳能热发电技术的研究和改进,可以推动相关领域的科学技术发展,提高国家的科技实力和竞争力。
综上所述,太阳能热发电系统的社会效益主要体现在减少环境污染、改善空气质量、缓解气候变化、促进就业增长和推动科技创新等方面。
二、太阳能热发电系统的经济效益评估太阳能热发电系统在经济方面也具备着一系列的效益。
首先,太阳能热发电系统能够降低能源成本。
太阳能是一种免费的能源来源,通过利用阳光进行热发电,可以减少对传统能源的消耗和需求,从而降低能源采购和运营成本。
其次,太阳能热发电系统可以创造经济增长。
相比传统能源行业,太阳能热发电系统产业链较长,涉及到太阳能电池板的生产、组装、安装、运维等多个环节,从而为相关产业提供了新的市场需求。
这将带动相关产业的发展,并创造新的就业机会和商机。
此外,太阳能热发电系统还可以降低能源进口依赖。
对于一些资源匮乏的国家或地区来说,利用太阳能发电可以减少对进口能源的依赖,从而降低能源安全风险和外汇支出,提高国家经济的可持续性和稳定性。
国家民用建筑能效测评机构

附件3:国家民用建筑能效测评机构National Center of Testing and Evaluation for Energy Efficiency of Civil Buildings 国家可再生能源建筑应用示范项目测评报告T e s t R e p o r t№:详见“项目编号说明”项目名称:×××可再生能源建筑应用示范项目申报单位:××公司示范技术:XXXX委托单位:住房和城乡建设部检验类别:委托检验××建筑科学研究院××I n s t i t u t e o f B u i l d i n g R e s e a r c h单位地址:XXXX 邮政编码:XXXX 邮箱:XXXX 业务咨询电话:XXXX 投诉电话:XXXX 传真:XXXX目录1测评指标汇总表 (1)2项目概述 (5)3 测评依据 (6)4 测评内容 (7)5 存在问题及建议 (7)附1《××示范项目形式检查报告》 (8)附2《××示范项目性能检测报告》 (16)附3《××示范项目能效评估报告》 (17)附4 工程立项、申报、审批及其他文件 (26)注:项目编号说明1. 项目编号主要由8位数字和字母组成,格式:KZS-**-***(**);2. 前三位字母“KZS”代表“可再生”的中文缩写;3. 第四、五位字母代表报告类型的中文缩写,分别如下:《××示范项目测评报告》为CP、《××示范项目形式检查报告》为XS、《××示范项目性能检测报告》为XN、《××示范项目能效评估报告》为PG;4. 第六、七、八位为数字,根据国家委托项目数量,从001开始编号;5. 括号中的字母代表检测机构的中文缩写,如:中国建筑科学研究院(ZG)、深圳市建筑科学研究院(SZ)、上海市建筑科学研究院(SH)、河南省建筑科学研究院(HN)、四川省建筑科学研究院(SC)、辽宁省建筑科学研究院(LN)。
太阳能光伏与光热发电对比简析

塔式系统是利用众多的定日镜, 将太阳热辐
射反射到置于高塔顶部的高温集热器 (太阳锅炉) 上,加热工质产生过热蒸汽,或直接加热集热器中 的水产生过热蒸汽,驱动汽轮机发电机组发电。
眼收稿日期演 2015-3-10 眼作者简介演 陈丽(1976—),女,江苏徐州人,讲师,硕士,研究方向:建筑能源、建筑工程管理等。
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江西广播电视大学学报
2015 年第 2 期
图 1 并网光伏发电系统
图 2 独立光伏发电系统
一般来说, 太阳能光热发电形式有槽式、塔 式、碟式(盘式)三种系统。
两者适合的发电方式、地区也有所区别。 它们有各自的优势和发展前景,长远看来应该是互补的关系,将共同承担
未来世界能源消费格局。
关键词:光伏;光热;对比
中图分类号: TM615
文 献 标 识 码 :A
文 章 编 号 :1008-3537(2015)02-0090-04
太阳能无疑是目前地球上可以开发的最大可 再生能源。 根据对到达地球上的太阳辐射能量进 行转化形式的不同, 太阳能的利用可以分为光伏 和光热两大类别。 [1]
截至 2013 年 底, 全 球 已 装 机 光 伏 发 电 达 到 135GW,目前仍以每 天约 100MW 的 速度 增加,这 主要是受益于光伏发电成本在过去五年的大幅削 减、 光伏市场的崛起和分布式光伏发电的显著增 长等因素影响。 目前全球仅有约 4GW 太阳能热发 电装机规模, 主要是由于低成本光伏和页岩气的 竞争压制了光热发电装机的增长, 同时部分市场 并不特别需要光热这种灵活可调但略显昂贵的电 力。 但当光伏装机达到一定的较高份额后,对光热 这种可在晚间持续供电的技术的需求就会显著增 加。 [2]光热的能量存储是十分高效的,比电能存储 要廉价的多,这也是光热发电的最大竞争优势。
太阳能光伏光热一体化PV T 组件的实验研究_许海园

能源研究与管理2019(3)收稿日期:2019-06-18基金项目:国网河南省电力公司2018年科技项目“基于能源互联网的多微网调度物理仿真系统开发与应用”(5217S070010);郑州电力高等专科学校校级科研项目(zepcky2018-24)作者简介:许海园(1990—),女,讲师,硕士,毕业于云南师范大学太阳能研究所,主要从事新能源发电技术研究。
周建强(1975—),男,副教授,博士,毕业于华北电力大学,主要从事清洁能源与可再生能源技术研究。
摘要:为提高太阳能的综合利用效率及光伏组件的可靠性,设计并搭建了空气型太阳能光伏光热PV/T 组件的实验测试平台,并对常规PV 组件和空气型PV/T 组件的转化效率进行了实验测试,测试结果表明:以空气为传热介质的PV/T 组件在被动循环情况下,组件的板温下降约8℃,比普通PV 组件的电效率提高约0.1%,PV/T 组件通风后的热效率在25%左右,综合效率最高可达72%。
分析结果可为空气型PV/T 组件的结构优化和建筑供暖提供参考。
关键词:太阳能;空气型PV/T ;实验研究;综合效率中图分类号:TK511文献标志码:A文章编号:1005-7676(2019)03-0053-04XU Haiyuan,ZHOU Jianqiang,ZHANG Xing,LI Yuna(Zhengzhou Electric Power College,Zhengzhou 450000,China)To improve the integrated utilization of solar energy and enhance the reliability of solar panel,a new type ofphotovoltaic thermal(PV/T)system is designed ,which takes air as heat transfer medium.After testing the performance of the prototype,a comparative experiment is set up to verify the effectiveness of PV/T system.The test results show that,the temperature of PV panel is decreasing by 8℃,and the electrical efficiency of PV/T system is 0.1%higher than that of normal PV system.Besides,the thermal efficiency of PV/T is around 25%,and the highest overall efficiency is 70%,which can provide references for the optimization study of PV/T with air as the coolant and heating systems in buildings aswell.solar energy;air-cooled PV/T;experimental study;overall efficiency太阳能光伏光热一体化PV/T 组件的实验研究许海园,周建强,张兴,李玉娜(郑州电力高等专科学校,郑州450000)引言太阳能是未来人类发展最主要的能量来源之一。
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收稿日期:2015年8月27日;录用日期:2015年9月25日;发布日期:2015年9月28日
摘
要
采用动态系统模拟软件TRNSYS建立4人用水规模的典型家庭光伏/光热复合热水系统模型,以长沙地区 的气象参数逐时模拟系统的全年发电和产热量。根据TRNSYS计算结果和当地的电价,对系统进行经济 性分析和影响经济性因素的敏感性分析。结果表明:生命周期内该系统在长沙区域使用的动态投资回收 期范围为7.6~16 a,能源综合价格现值小于0.3元/KWh,内部收益率范围为11%~24%,具有投资经济 可行性。敏感性分析得出,电价增长率和基准折现率对系统的经济性影响较大,系统的经济性随电价增 长率增加得到显著提高。
量为 1361 KWh,发电量为 292 KWh,循环水泵功耗为 24 KWh,热水需热量为 2411 KWh。图 5 为产热 量、电辅助耗热量、发电量和热水需热量的月平均值。由图 5 得出,系统热水产热量月均值最大值出现 在 7 月份,热水需热量最小值的月份同时也是 7 月,7 月电辅助能耗值最小,12 月至 3 月电辅助能耗相 对较大,系统全年使用热水的太阳能保证率约为 0.44。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3. 经济性分析
3.1. 系统能耗分析
太阳能光伏/光热复合家用热水系统的能耗主要包括全年辅助电加热能耗和循环泵能耗,能量收益包 括全年热水产热量和发电量。通过模拟计算,系统运行 1 a 的热水产热量为 1296 KWh,电辅助加热耗热
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Figure 3. TRNSYS information flow diagram for the PV/T hybrid domestic hot water system 图 3. PV/T 复合家用热水系统的 TRNSYS 模块连接示意图
Advances in Energy and Power Engineering 电力与能源进展, 2015, 3(4), 98-106 Published Online August 2015 in Hans. /journal/aepe /10.12677/aepe.2015.34015
关键词
光伏/光热复合,热水系统,TRNSYS,经济性分析
1. 引言
太阳能集热热水器拥有很长的应用和研究历史,然而能同时产生电能和热能的太阳能光伏/光热复合 集热系统(简称 PV/T 系统)直到近 30 年[1]才被提出并引起诸多研究者的关注[2]-[4]。太阳能光伏/光热复 合集热器(简称 PV/T 集热器)为 PV/T 系统的核心部件,它将太阳能集热组件与光伏组件合二为一,能同 时产生电能和热能并提高太阳能的利用率。 目前国内外对 PV/T 热水系统的经济性研究主要包括: 文献[5] 采用电子表格的方法分析太阳能热水系统的寿命周期、寿命周期成本。文献[6]根据印度的气象数据对主 动式和被动式 PV/T 太阳能蒸发器进行经济性分析。 文献[7]根据希腊的气象数据对 PV/T 系统的单位面积 投资成本、投资回收期等方面进行分析,得出多晶硅 PV/T 系统的投资回收期小于 10 a。文献[8]运用 SimaPro 5.1 软件,用生命周期法分析不同温度下的投资回收期,得出 PV/T 系统的投资成本效益高。以 上的经济性研究不足之处均是对集热器的年产热量或者发电量进行估算,以此计算太阳能集热器年收益 值。本文在动态系统模拟软件 TRNSYS (Transient System Simulation Program) [9]的平台上建立太阳能光 伏/光热复合家用热水系统模型,对全年发电和产热量进行全年逐时模拟,并进行经济性评价,为我国太 阳能光伏/光热复合家用热水系统的应用提供参考。
3.2. 综合能源价格现值
综合能源价格是一个将初投资考虑在内的全面反映经济分析对象相对于提供单位能量所需费用的参 数。基于李军[15]提出的太阳能热水器综合能源价格现值的表达式,本文研究的太阳能光伏/光热复合家
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300
/
产热量
热水需热量
电辅助耗热量
发电量
250
能耗(产能) /KWh
200 150 100 50 0 1 2 3 4 5 6 7 时间 /月 8 9 10 11 12
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Figure 1. Schematic of PV/T hybrid domestic hot water system 图 1. PV/T 复合家用热水系统示意图
25
热水平均小时流 (L/h)
20 15 10 5 0
0
2
4 6
8 10 12 14 16 18 20 22 24 时刻(h)
Figure 2. Daily change curve of hot water consumption 图 2. 日热水用水量小时变化曲线
2000 × 1000 mm2,2 台集热器并联。光伏组件采用多晶硅电池片,单片面积为 156 × 156 mm2,72 片(6 × 12),单台集热器的电池有效采光面积为 1.752 m2,最大功率为 250 w。水箱容积取 200 L,辅助电功率为 1500 W。 PV/T 复合家用热水系统模型在 TRNSYS 中的模块连接示意图如图 3,主要包括 PV/T 复合集热器模 块、 气象数据处理模块 Type15-3、 用于参数计算的运算器、 能量计算的积分模块 Type24、 保温水箱 Type4c、 温控分流及合流三通 Type11、控制模块 Type2b、循环泵模块 Type3b 和用水模式 Type14b,其中 PV/T 复合集热器模块为 TRNSYS 自编模块,其数学模型及其计算流程见文献[13]所示。气象数据处理模块 Type15-3 采用的气象数据来自于 EnergyPlus [14]根据中国标准气象数据[12]整理成的数据格式, 输出长沙 地区冷水月平均温度和月总辐射分布如图 4。
Keywords
Hybrid PV/T Solar System, Hot Water System, TRNSYS, Economical Analysis
长沙地区太阳能光伏/光热复合家用热水系统经 济性分析
刘仙萍1,2*,邹声华1,黄建武3
*
通讯作者。
文章引用: 刘仙萍, 邹声华, 黄建武 (2015) 长沙地区太阳能光伏/光热复合家用热水系统经济性分析. 电力与能源进
展, 4, 98-106. /10.12677/aepe.2015.34015
刘仙萍 等
湖南科技大学能源与安全工程学院,湖南 湘潭 中南大学能源科学与工程学院,湖南 长沙 3 长沙天地融节能科技有限公司,湖南 长沙 * Email: xpliu@
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月均水温 (℃ )
月均水温 月总辐射
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月总辐射 (MJ/m^2)
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Figure 4. Mean monthly temperature of cold water and total radiation 图 4. 冷水月平均温度和月总辐射
Economic Analysis of Hybrid PV/T Solar System for Domestic Hot Water in Changsha
Xianping Liu1,2*, Shenghua Zou1, Jianwu Huang3
1 2
School of Energy and Safety Engineering, Hunan University of Science and Technology, Xiangtan Hunan School of Energy Science and Engineering, Central South University, Changsha Hunan 3 Changsha Heaven and Earth Blending Energy Saving Technology Co., LTD., Changsha Hunan * Email: xpliu@ Received: Aug. 27 , 2015; accepted: Sep. 25 , 2015; published: Sep. 28 , 2015 Copyright © 2015 by authors and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). /licenses/by/4.0/
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Abstract
Dynamic system simulation software TRNSYS is adopted to establish the photovoltaic/thermal hybrid domestic hot water system for a typical family scale, for which the hourly meteorological data in Changsha area, Hunan province are used to simulate the annual output of power and heat. Based on the TRNSYS results and the local prices data, the system economic analysis and sensitivity analysis are performed. The results show that the dynamic payback period of investment is 7.6 - 16 a, the present values of comprehensive energy price remain less than 0.3 CNY/KWh, and internal rates of return range from 11% to 24%. The results of economic analysis verify the economic feasibility of the PV/T domestic hot water system. Sensitivity analysis indicate that the annual growth rate of electricity and base discount rate are important factors and the increases of annual growth rate of electricity improve the economic property of the system obviously.