Вышедшие номера
Анализ эффективности и исследование особенностей конструкций агровольтаических систем в высоких широтах
Юаньбяо Дэн1, Цзячэнь Би2, Давыдов В.В.1, Проводин Д.С.1, Мсукар С.1
1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
2Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва, Россия
Email: davydov_vadim66@mail.ru
Поступила в редакцию: 13 февраля 2026 г.
В окончательной редакции: 3 июля 2026 г.
Принята к печати: 10 июля 2026 г.
Выставление онлайн: 21 сентября 2026 г.

Рассмотрено моделирование и анализ агровольтаических теплиц с двускатной крышей в Санкт-Петербурге. В рамках исследования были рассмотрены 98 сценариев для изучения уровня внутренней инсоляции, распределения света, выработки энергии и экономической эффективности фотоэлектрических модулей при различных ориентациях конька крыши и углах наклона. При ориентации конька по оси восток-запад угол наклона 40o на обращенном к югу скате обеспечил наивысший показатель выработки электроэнергии на единицу площади солнечной панели. При ориентации конька по оси север-юг комбинация углов наклона 10o/40o позволила достичь кратчайшего простого срока окупаемости, составляющего 4.6 года. Теплица с ориентацией по оси север-юг и крутыми углами наклона 70o/70o показала максимальную годовую выработку электроэнергии в размере 33332.47 kW·h и наибольшее сокращение выбросов углекислого газа, составившее 6399.83 kg CO2. Ключевые слова: агровольтаика, теплицы, моделирование, оптимизация, высокие широты, солнечная радиация.
  1. FAO. Early Warning Early Action report on food security and agriculture https://openknowledge.fao.org/ handle/20.500.14283/ca4132en|
  2. N.R. Kostik, S.A. Tarasov, A.V. Bobyl, E.I. Terukov. Iop Conference Series Earth and Environmental Science, 1096 (1), 012031 (2022). DOI: 10.1088/1755-1315/1096/1/012031
  3. G.K. Ntinas, D. Dannehl, I. Schuch, T. Rocksch, U. Schmidt. Biosyst. Eng., 189, 164 (2020). DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2019.11.011
  4. A. Bobyl, G. Konoplev, S. Tarasov, N. Kostik, U. Onah. Intern. J. Energy Water Resources, 9 (4), 1861 (2025). DOI: 10.1007/s42108-024-00334-8
  5. W. Jiang, Z. Ju, H. Tian, Y. Liu, M. Arici, X. Tang, Q. Li, D. Li, H. Qi. J. Clean. Prod., 360, 132198 (2022). DOI: 10.1016/j.jclepro.2022.132198
  6. В.В. Шпейзман, В.И. Николаев, А.О. Поздняков, А.В. Бобыль, Р.Б. Тимашов, А.И. Аверкин, С.Е. Никитин, О.И. Коньков, Г.Г. Шелопин, Е.И. Теруков, А.В. Нащекин. ЖТФ, 90 (7), 1168 (2020). DOI: 10.21883/JTF.2020.07.49452.380-19. [V.V. Shpeizman, V.L. Nikolaev, A.O. Pozdnyakov, A.V. Bobyl', R.B. Timashov, A.I. Averkin, S.E. Nikitin, O.I. Kon'kov, G.G. Shelopin, E.I. Terukov, A.V. Nashchekin. Tech. Phys., 65 (7), 1123 (2020). OI: 10.1134/S1063784220070191]
  7. S. Parajuli, T.N. Bhattarai, S. Gorjian, M. Vithanage, S.R. Paudel. Appl. Energy, 344, 121270 (2023). DOI: 10.1016/j.apenergy.2023.121270
  8. A. Marucci, D. Monarca, A. Colantoni, E. Campiglia, A. Cappuccini. J. Agric. Eng., 48 (3), 154 (2017). DOI: 10.4081/jae.2017.628
  9. A. Yano, M. Kadowaki, A. Furue, N. Tamaki, T. Tanaka, E. Hiraki, Y. Kato, F. Ishizu, S. Noda. Biosyst. Eng., 106 (4), 367 (2010). DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2010.04.007
  10. S. Moretti, A. Marucci. Energies, 12 (13), 2589 (2019). DOI: 10.3390/en12132589
  11. P. Yadav, N. Kumar, S.S. Chandel. Int. Conf. Comput. Power, Energy, Inf. Commun. (ICCPEIC), 0358 (2015)
  12. Y. Deng, V.V. Davydov. St. Petersburg Polytech. Univ. J. Phys. Math., 76 (3.2), 256 (2024)
  13. C.J. Torrente, J. Reca, R. L'opez-Luque, J. Martinez, F.J. Casares. Appl. Energy, 353, 122050 (2024). DOI: 10.1016/j.apenergy.2023.122050
  14. F.M.S. Al-Shamiry, A.R.M.S. Desa Ahmad, I. Aris, R. Janius, R. Kamaruddin. Am. J. Appl. Sci., 4 (6), 386 (2007). DOI: 10.3844/ajassp.2007.386.389
  15. G. Minuto, C. Bruzzone, F. Tinivella, D. Gomez, A. Minuto. Suppl L'Inform Agrario, 10, 16 (2009)
  16. N. Islam, K. Irshad, M.H. Zahir, S. Islam. Energy, 218, 119542 (2021). DOI: 10.1016/j.energy.2021.119542
  17. A. Marucci, D. Monarca, M. Cecchini, A. Colantoni, A. Cappuccini. J. Agric. Eng., 46 (4), 144 (2015). DOI: 10.4081/jae.2015.459
  18. D. Li, Y. Wu, G. Zhang, M. Arici, C. Liu, F. Wang. Appl. Energy, 222, 343 (2018). DOI: 10.1016/j.apenergy.2018.04.003

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.