GILMAN等將多層覆層或內(nèi)部充滿選擇性發(fā)射氣體或氣體混合物的透明絕緣腔(QRC)覆蓋在PV模塊表面以替代現(xiàn)有表面涂層,達到強化輻射散熱的目的,采用輻射冷卻散熱后,PV電池的運行溫度降低了5~20℃,效率相應提升了3%~10%。相比表面式液冷方式中電池表面的液體吸收太陽光譜而降低光伏電池綜合發(fā)電效率,輻射冷卻方式對入射光譜沒有阻礙,并大幅提升了光電轉(zhuǎn)換效率。從表3可看出:輻射冷卻的散熱效果與表面覆層的材料特性及結(jié)構(gòu)設(shè)置等密切相關(guān),總體來說,輻射冷卻可以起到降低光伏板電池溫度并達到提升電池能效的目的,但該種冷卻散熱方式的傳熱熱阻依舊較高,而其中采用特殊設(shè)計的表面覆層可使輻射冷卻的傳熱熱阻維持在0.03m2·K/W左右。正和鋁業(yè)是一家專業(yè)提供光伏液冷的公司,歡迎您的來電!江蘇專業(yè)光伏液冷生產(chǎn)廠家
近年來,國外出現(xiàn)了采用相變材料(PCM)冷卻光伏板電池的相關(guān)研究,而相變材料冷卻指的是通過相變材料在可逆等溫過程中相變潛熱交替的吸收和釋放冷卻電池,并將電池溫度維持在熔點溫度附近的散熱技術(shù)。MA等從系統(tǒng)設(shè)計、性能評估、材料選擇、強化傳熱及數(shù)值模擬等角度對PV-PCMs技術(shù)的發(fā)展和特點進行了深入的總結(jié)。HUANG等對PV-PCMs系統(tǒng)的可行性和優(yōu)勢進行了分析,認為相變材料傳熱系數(shù)較低和放熱較慢的問題應得到重視和解決。為此,研究人員提出利用肋片強化相變材料的傳熱并縮短熱調(diào)控周期方法,使電池溫降超過了30℃。安徽防潮光伏液冷定制正和鋁業(yè)致力于提供光伏液冷,有想法的不要錯過哦!
由肖克利-奎伊瑟極限可知,在標準測試條件下,單結(jié)光伏電池的理論轉(zhuǎn)化效率為 33.7%。多結(jié)光伏電池的效率相比單結(jié)光伏電池的效率要高出許多,理論上其轉(zhuǎn)化效率超過了 60%。而根據(jù) Progress in Photovoltic : Research and Applications 期刊公布的 2016 年新一期全球太陽能光伏電池效率匯總表,美國國家可再生能源實驗室(NREL)已將五結(jié)光伏電池的轉(zhuǎn)化效率在標準工況下提升到了 38.8%左右。但即便如此,仍有一半以上的太陽能無法轉(zhuǎn)化為電能,而未轉(zhuǎn)化的太陽能將轉(zhuǎn)變?yōu)闊崃糠e聚在電池中,對電池的性能、壽命造成不利影響。
強制風冷中的風量直接影響電池的冷卻效果和系統(tǒng)的整體能耗,從技術(shù)經(jīng)濟的角度來看,流量的增加伴隨風機功耗的增加,系統(tǒng)綜合效率反而會降低。為此,NEBBALI 等對強制風冷中的風量進行了模擬并驗證上述觀點,模擬結(jié)果表明:電池溫度會隨流量的增加而快速下降,當質(zhì)量流量超過 10g/s 時下降趨勢將會減緩,且當質(zhì)量流量為8g/s 時系統(tǒng)效率達到高值。IRWAN 等則通過安裝直流無刷風機以達到利用自身發(fā)電直接驅(qū)動空氣冷卻 PV 模塊的目的,實驗中 PV 模塊的運行溫度下降了 6.1℃。此外,為了獲得更為均勻的氣流以達到 PV 模塊的均勻降溫,TEO 等對流道中增加平行導流片后的性能進行了研究,改善了表面溫度分布不均的現(xiàn)象,在空氣質(zhì)量流量為55g/s 時,電池的運行溫度維持在了38℃左右。正和鋁業(yè)光伏液冷值得用戶放心。
目前鋰電池機組主流的熱管理方式有兩種,風冷和液冷,也有很多工程師在研究相變材料和液冷或風冷的混合模式,但都還不成熟。風冷和液冷各有特點。防凍液的密度是空氣的1000倍,比熱是空氣的4倍。因此作為熱量載體和風冷相比液冷先天具備載熱量大,流阻低,換熱效率高的特點,在電池包能量密度高,充放電速度快,環(huán)境溫度變化大的場合得到廣泛的應用。液冷系統(tǒng)可以和電池包高度集成,現(xiàn)場安裝方便,占地小,無需擔心灰塵,水汽凝結(jié)等問題。光伏液冷的性價比、質(zhì)量哪家比較好?湖南水冷板光伏液冷廠家供應
正和鋁業(yè)是一家專業(yè)提供光伏液冷的公司,有想法的可以來電咨詢!江蘇專業(yè)光伏液冷生產(chǎn)廠家
從工程設(shè)計的角度看,光伏電池的散熱設(shè)計應綜合考慮電池溫度、均溫效果、可靠性、簡單性、廢熱利用、功耗及材料成本等。光伏電池的冷卻方式主要分為被動式和主動式兩種,本文結(jié)合了近年來國內(nèi)外關(guān)于平板光伏電池冷卻的研究成果,對傳統(tǒng)風冷和液冷以及相關(guān)新型冷卻方式,包括蒸發(fā)冷卻、熱電冷卻、輻射冷卻、相變材料冷卻等技術(shù)進行了梳理。同時,文中還著重對比了不同冷卻方式下的傳熱熱阻(或溫差)、能效提升及運行溫度等參數(shù),并分析了不同冷卻方式的優(yōu)點和不足,力求為相關(guān)科研工作者和工程設(shè)計人員提供相關(guān)參考和借鑒。江蘇專業(yè)光伏液冷生產(chǎn)廠家