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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:林禹廷
研究生(外文):Lin, Yu-Ting
論文名稱:日光調控太陽能免追日系統應用於植物工廠之直漫射光模擬分析
論文名稱(外文):Simulation and Analysis of Direct and Scattering Light through Sunlight Roof with Non-tracking Solar System for the Application of Plant Factory
指導教授:陳政寰陳政寰引用關係
指導教授(外文):Chen, Cheng-Huan
口試委員:陳方中田仲豪黃光榮
口試委員(外文):Chen, Fang-ChungTien, Chung-HaoHuang, Kuang-Lung
口試日期:2018-06-26
學位類別:碩士
校院名稱:國立交通大學
系所名稱:光電工程研究所
學門:工程學門
學類:電資工程學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2018
畢業學年度:107
語文別:中文
論文頁數:73
中文關鍵詞:日光調控太陽能免追日系統植物工廠光學模擬
外文關鍵詞:Day-light controlSolarNon-tracking Solar SystemPlant FactoryOptical simulation
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  近年氣候變遷越發嚴重,環保及綠色能源的重要性也越來越高。而許多農業在農地建置太陽能板時,造成棚下日照不足而影響作物生長,影響了農地農用,植物選擇也因此受限。但也有些人卻需要遮擋多餘日照以防不同種植物受到過多曝曬。
  為了解決這些問題,本實驗室研究設計一光學系統結構應用在植物工廠上,將原本平鋪且直接面對太陽之太陽能板改為垂直擺放而不朝向太陽,取而代之的是線型菲涅爾透鏡做為單格屋頂結構之天窗來改變太陽的直射光光路。
  光線經由菲涅爾天窗聚焦後,會經由底下所設計之反射板再打到垂直擺放的太陽能板上,並且根據不同的季節與氣候狀況來做調控以達到植物工廠的需求。而其中會將太陽的直射光與漫射光分開進行討論,以讓模擬能夠更為貼近最真實的情況。
  利用此概念初步設計之溫室,訂定至少要有總能量的20%供植物照明為目標,而其餘的光能就用於太陽能光伏發電,目前也建置了一個50平方公尺的實驗場域來做展示並以利未來驗證工作。
 Several agriculture fields installed with solar panels will lack for the sunshine which affects the growth of crops below those panels, and then have very limited choice of plants. However, some others need installation of shielding to avoid too much illumination on the plants.
 In order to solve these problems, an optical system structure was designed for the plant factory. the solar panels are erected to be vertical to the ground rather then facing to the sun. Instead, the roof surface becomes a grid pattern of linear Fresnel lens to focus and deflect direct sunlight.
 Together with well designed reflectors underneath the Fresnel lens, the direct sunlight can be redirected toward solar panels which have been vertically installed. Each cell structure will be controlled individually to adapt weather or seasonal change of sunlight condition to make the overall illumination in the plant factory meeting the requirement all the times. Among them, the direct light and diffuse light will be discussed separately to make the simulation close to the most realistic situation.
The concept is implemented with a greenhouse designed on the target of providing 20% of solar energy for plant illumination, and the rest of the solar energy is directed for photovoltaic generation. A 50m2 prototype has also been built for demonstration.
摘 要 I
ABSTRACT II
誌 謝 III
目 錄 IV
圖目錄 VII
表目錄 XI
第一章 緒論 1
1.1 研究背景 1
1.2 文獻回顧 2
1.2.1 植物工廠 2
1.2.2 太陽漫射光相關文獻 8
1.3 研究動機 11
1.4 研究目標 13
1.5 論文架構 13
第二章 研究相關原理介紹 14
2.1 光學相關原理 14
2.1.1 折射與反射 14
2.1.2 折射率 15
2.1.3 全反射 15
2.1.4 菲涅爾方程式 16
2.1.5 非成像光學之聚光效率 16
2.1.6 輻射度學 17
2.2 太陽光性質 18
2.2.1 太陽光譜 18
2.2.2 大氣質量 19
2.3 陽光的散射與漫射 20
2.3.1 太陽光的漫輻射 20
2.3.2 米氏散射 20
2.3.3 瑞利散射 21
2.3.4 大氣層瑞利散射BSDF公式 22
2.4 太陽能電池 23
2.4.1 太陽能電池原理 24
2.4.2 太陽能電池種類 24
第三章 研究方法與理論 26
3.1 菲涅爾透鏡 26
3.2 菲涅爾透鏡之設計方式 26
3.3 非追日聚光模組概念 28
3.3.1 太陽直射光之太陽軌跡 29
3.3.2 太陽漫射光 30
3.3.3 控制元件 30
3.3.4 銅銦鎵硒太陽能電池 32
第四章 系統架構之設計與模擬方式 33
4.1 線型菲涅爾透鏡 33
4.1.1 材料特性 33
4.1.2 透鏡結構 34
4.1.3 穿透效率與評估方式 36
4.2 太陽漫射光模擬方式 38
4.3 菲涅爾天窗應用於植物工廠的設計 40
4.3.1 光學系統設計之流程 41
4.3.2 光學系統架構圖 41
4.3.3 反射鏡模組材料 43
4.3.4 太陽能板模組 43
第五章 實驗與模擬結果分析討論 45
5.1 菲涅爾透鏡的製程限制 45
5.1.1 製程方法與種類 45
5.1.2 製程限制因素 45
5.2 模擬結果與分析 47
5.2.1 光學效率–夏至 47
5.2.2 光學效率–春秋分 52
5.2.3 光學效率–冬至 56
5.3 各季節綜合討論 60
5.3.1 總效率評估方法 61
5.3.2 直射光與漫射光之總效率 62
5.3.3 效率改善方案 63
5.3.4 漫射率之值 63
5.4 實驗與驗證場域討論 64
第六章 結論與未來展望 68
6.1結論 68
6.2未來展望 69
參考文獻 70
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資料來源:http://www.sohu.com/a/138757891_160891
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資料來源:http://bit.ly/2IOHwRy
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資料來源:http://bit.ly/2x1jbDc
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[42] 「Axuntek-CIGS模組」,元太能源科技¬¬–太陽能發電。 資料來源:
http://xn----bc1bt41gjkjjg0ayva.tw/solar2.php?Key=36&Cata=3&SPC_Key=3
[43] “WHAT WILL THE FUTURE BRING? LOTS OF SOLAR ENERGY!” ,
Win Win Precision Technology Corporation.
[44] Serope Kalpakjian, Steven R. Schmid. “Manufacturing Engineering and Technology”, 6th ed. New York: Pearson, 2009
[45] 「Meteonorm 氣象資料庫」,友環股份有限公司。
資料來源:https://www.linksoft.com.tw/product/meteonorm
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