浙江創(chuàng)新光伏液冷批發(fā)廠家

來源: 發(fā)布時(shí)間:2024-05-30

其特點(diǎn)是這一裝置將聚光器9、光電轉(zhuǎn)換器以及液體冷卻系統(tǒng)結(jié)合在一起,太陽光1直接經(jīng)由接收器上面聚光透鏡9聚焦,進(jìn)一步通過透明冷卻液體4到達(dá)光電池5上。圖3和圖4所示的裝置中,采用透鏡聚焦方式將太陽光1通過透射聚光器8或9聚光,通過與圖2相似的接收器將太陽光轉(zhuǎn)換成電。接收器上面的聚光鏡8或9可以是通常的柱面透鏡或球面透鏡,也可以是柱面或球面費(fèi)涅耳(Fresnel)透鏡。聚光透鏡8或9的大小和形狀依接收器的大小和形狀而定,可以做成條形、方形、圓形或其它任何與接收器相配套的形狀。接收器的大小和形狀也可以根據(jù)需要而變化。接收器可以單個(gè)單獨(dú)使用,也可以多個(gè)并聯(lián)或串聯(lián)組合使用。組合的大小和形狀也可以根據(jù)需要而變化。光伏液冷,就選正和鋁業(yè),有需求可以來電咨詢!浙江創(chuàng)新光伏液冷批發(fā)廠家

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近年來,研究人員在研究過程中引入了蒸發(fā)冷卻的概念并對(duì)其進(jìn)行了探索性研究。蒸發(fā)冷卻是利用與光伏板直接或間接接觸的冷卻介質(zhì)的相變蒸發(fā)帶走光伏板表面產(chǎn)生的熱量,屬于被動(dòng)式散熱方式。EBRAHIMI 等介紹了一種安裝在河流或溝渠上方的太陽能光伏陣列系統(tǒng),該系統(tǒng)主要通過利用河流自然蒸發(fā)的水蒸氣作為冷卻介質(zhì)達(dá)到冷卻 PV模塊的目的。研究人員認(rèn)為該種冷卻方式主要受到風(fēng)速、輻射強(qiáng)度及蒸氣流速和溫度等參數(shù)的影響,并據(jù)此對(duì)其進(jìn)行了室內(nèi)模擬實(shí)驗(yàn)研究,其中實(shí)驗(yàn)裝置原理圖如圖 6 所示。結(jié)果表明:流量從 0 增至0.0054g/s 的過程中,電池溫度下降了 16.1℃,轉(zhuǎn)化效率相應(yīng)提升了 22.9%。類似技術(shù)已在印度獲得實(shí)際應(yīng)用,包括安裝在古吉拉特邦 Narmada 河上的 1.1MW 光伏系統(tǒng)以及安裝比哈爾邦養(yǎng)魚場上的 150MW 光伏系統(tǒng),不僅節(jié)約了土地和水資源,還獲得了額外的環(huán)保收益。浙江創(chuàng)新光伏液冷批發(fā)廠家昆山好的光伏液冷的公司。

在水流和表面蒸發(fā)的雙重作用下,文獻(xiàn)中的電池運(yùn)行溫度降低了 22℃,扣除水泵耗能,輸出功率凈增長了 8%~9%,而文獻(xiàn)中電池最高溫度也由 60℃降低至 37℃,轉(zhuǎn)化效率凈提升了3.09%。GAUR 等則研究了表面冷卻中流量對(duì)冷卻效果的影響,隨著流量的不斷增大,PV 模塊表面對(duì)流傳熱系數(shù)及電效率均不斷增長,當(dāng)流量由0.001kg/s 增至 0.85kg/s 時(shí),對(duì)流傳熱系數(shù)及電效率分別由 14.2W/m2·K 和 7%增至 413W/m2·K 和7.45%,當(dāng)流量超過 40g/s 時(shí)系統(tǒng)效率增加緩慢,因此,表面式冷卻中增大流量對(duì)提高對(duì)流傳熱系數(shù)與系統(tǒng)發(fā)電效率之間需要取流量,從而達(dá)到系統(tǒng)性 能得到優(yōu) 化的同時(shí) 保證其經(jīng) 濟(jì)性。 ABDELRAHMAN 等對(duì)比分析了表面噴淋冷卻、背面直接接觸冷卻及同時(shí)采用兩種冷卻方式時(shí)的PV 模塊性能,實(shí)驗(yàn)中 3 種冷卻方式下電池溫度分別下降了 16℃、18℃和 25℃,輸出功率分別提升22%、29.8%和 35%。

換熱器式冷卻方式大多與水泵相結(jié)合,因此與太陽能集熱相結(jié)合才能提升系統(tǒng)的綜合效率;表面式冷卻方式有很好冷卻效果,但由于表面液體不同的成分對(duì)光譜的吸收,會(huì)影響電池的發(fā)電效率;液浸式冷卻方式中電池浸沒在液體中可減少反射損失、沒有熱漂移以及無需清潔維護(hù)等優(yōu)點(diǎn)。從表 2可看出:當(dāng)光伏板采用上述3 種液冷形式時(shí),電池的運(yùn)行溫度得到了大幅下降,與風(fēng)冷相比,PV 電池與冷卻介質(zhì)之間的傳熱熱阻下降了大約一個(gè)數(shù)量級(jí),基本維持在0.002~0.012m2·K/W;但由于強(qiáng)制液冷在運(yùn)行過程中伴有水泵功耗,且水泵的功耗與流量成正比,因此,隨著流量的增加電池的溫度下降明顯,但當(dāng)流量達(dá)到一定值時(shí)系統(tǒng)效率增加變緩慢,因此存在流量使電池的發(fā)電效率提升到一定值的同時(shí)系統(tǒng)的效率達(dá)到最大值;此外,若在強(qiáng)制液冷中同樣因地制宜地引入合適冷源或采取非電驅(qū)動(dòng)技術(shù)時(shí),強(qiáng)制液冷在光伏板冷卻中則可以發(fā)揮更加明顯的作用。光伏液冷,就選正和鋁業(yè),用戶的信賴之選,歡迎您的來電哦!

高溫的后果之一是使光電池的光電轉(zhuǎn)換效率降低,一般來說,溫度每升高10度,光電池的光電轉(zhuǎn)換效率將降低4%到6%;高溫的另外一個(gè)不良后果是縮短光電池的使用壽命,從而間接地提高設(shè)備的成本;再者高溫也對(duì)相應(yīng)的其它材料的選擇提出了更高的要求。為了解決光電池表面由于聚焦而溫度升高的問題,近三十年來,世界上許多科學(xué)技術(shù)人員作了大量的研究。例如,美國通用電器公司先后于80年代初提出液體冷卻技術(shù),試圖將光電池置于一被循還液體冷卻的金屬板上(美國專利4361717)。這一系統(tǒng)部分地降低了光電池材料表面的溫度,但是由于光電池直接受光面不能與金屬板直接接觸,受光面上產(chǎn)生的熱量必須穿過光電池材料的整個(gè)厚度(大約0.3至0.5mm)才能被與光電池背面相接觸的金屬板吸收,因此,光電池受光表面的降溫效果受到很大的限制。光伏液冷,就選正和鋁業(yè),有需要可以聯(lián)系我司哦!江蘇全新光伏液冷

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