Opake Fassadenbereiche besitzen ein großes Potential zur Erzeugung von Energie durch den Einsatz von Photovoltaik (PV)-Modulen. Die Leistung dieser Module sinkt mit zunehmender Temperatur der PV-Zellen, wodurch sich die Verwendung im Fassadenbereich bisher hauptsächlich auf Kaltfassaden beschränkt hat. Im Unterschied zu Kaltfassaden ist bei standardmäßigen Pfosten-Riegel-Fassaden eine Hinterlüftung zur Kühlung der Module nicht möglich. Um auch hier den Einsatz von PV-Modulen zu ermöglichen und gleichzeitig einen temperaturbedingten Leistungsabfall zu minimieren, sollen die PV-Module mit rückseitig angebrachten Phasenwechselmaterialien (PCM) kombiniert werden. Erreicht die Temperatur in der Fassade den frei einstellbaren Schmelzpunkt des PCM, erfolgt ein Phasenübergang von fest zu flüssig. Dabei absorbiert das Material thermische Energie und entzieht sie auf diese Weise dem PV-Modul, sodass ein Temperaturanstieg in den PV-Zellen abgepuffert wird. Nachts wird die im PCM latent gespeicherte Wärmeenergie wieder an die Umgebung abgebeben.
Fa�ade integration of thin-film photovoltaic panels with rear-mounted phase change material�P���. Opaque fa�ade areas feature a great potential for generating energy by using PV modules.Their use in the fa�ade sector has so far been limited mainly to cold fronts because the performance of these modules drops with increasing temperatures of the PV cells. In contrast to cold fronts, a rear ventilation to cool the modules is not possible in standard mullion and transom fa�ades. To ensure low module temperatures and thus a high performance, the PV modules are to be combined with rear-mounted phase-change materials (PCM). When the temperature in the fa�ade reaches the freely adjustable melting point of the PCM, it results in a phase transition from solid to liquid. The material absorbs thermal energy from the PV-module and the rising of module temperature can be buffered.At night, the thermal energy latently stored in the PCM is released back into the ambient air.
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