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增大换热面积是提升自然对流传热效率的另一重要途径,GOTMARE 等对背部带有穿孔翅片的光伏板进行了研究,实验中带翅片和不带翅片的光伏板温度分别为 59.5℃和62.0℃,温度下降了约4.2%。CHEN 等同样对光伏板背面安装扩展表面肋片进行了实验研究,并将电池的转化效率提高了0.3%~1.8%。CUCE 等则对单个电池安装在铝制翅片热沉表面的性能进行了测试,结果表明:在环境温度为 25℃,辐射强度分别为 200W/m2 、 400W/m2、600W/m2 和800W/m2 时,输出功率分别提升19%、17%、15%和16%。哪家公司的光伏液冷的品质比较好?广东光伏液冷销售
众所周知,光伏电池的转化效率与自身的运行温度密切相关,温度越高效率越低。研究数据表明:电池温度每上升 1℃,晶硅电池的光电转化效率就会下降约0.4%,非晶硅电池大约会下降 0.1%。另外,电池在达到其运行温度上限后,电池温度每上升 10℃,晶硅电池的老化速率将增加一倍。运行温度是光伏系统设计时需重点考虑的参数之一,电池生产厂家一般会给出电池的工作温度范围,若温度超出给定范围,将对电池同时造成短期损伤(效率下降)和长期损伤(不可逆损伤)。广东光伏液冷销售哪家公司的光伏液冷是口碑推荐?
提高对流传热系数、增大换热面的自然对流改进方案能提升电池发电效率的同时不存在自身功耗,而优化 PV 模块结构或风量的强制对流冷却方式冷却效果虽比自然对流冷却效果佳,但由于自身功耗而导致系统的综合效率下降及技术经济性较差。相比这两种冷却方式,与空调系统结合的冷却方式冷却效果更佳,但适用范围受到限制。表1 总结了部分上述 PV 电池风冷研究的主要工作内容和相关技术参数,包括:能效提升幅度及电池运行温度等参数,并依据相关参数计算出了 PV 电池与环境之间的传热热阻(或温差),其中电池与环境之间的传热热阻计算公式如下。
图5、图6示出了使用本发明原理的一种多元组合式太阳能光伏发电装置,该装置的特点是反射式聚光器2、散热器(或箱体)6和光电转换器合为一体,将多个单元排列在一起,聚光器2同时起散热器的作用,以降低装置的成本。在该结构中接收器装在反射式聚光器2的背面,利用反射式聚光器2散热。反射式聚光器2的材料可以是各种导热材料,其大小、厚度和形状可以根据需要而变化。本发明着重解决由于太阳光照射特别是聚光而使光电池产生高温所带来的问题,主要办法是将光电池材料浸泡在透明的冷却液中,以实现速散热,保持低温的效果。实验证明,如将太阳光聚焦50倍,照到光电池上,在把光电池置于常温下纯净的水中时的发电功率是把光电池放在空气中时的2倍多。如果把光电池放在空气中而不是放在水中,由于光电池变的很烫,一分钟内,焊在光电池上的电极就会脱落。正和铝业为您提供光伏液冷,有想法可以来我司咨询!
一些学者则利用 PV 模块与环境之间的温差进行发电,形成光伏/热电(PV-TEG)混合发电装置以提升系统综合效率。VAN对该技术的可行性进行了评估,热电模块通过冷端热沉与环境对流传热维持 50~60℃温差,电效率提升 8%~23%。在此基础上,DENG 等对集热器进行了优化以获取更大温差,冷端热沉通过与水对流传热维持温度,输出功率提升 107.9%。GUO 等将染料敏化电池与热电模块连接形成“串联混合电池”,与单一染敏电池相比,串联混合电池效率提升了10%。如何选择一家好的光伏液冷公司。广东光伏液冷销售
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GILMAN等将多层覆层或内部充满选择性发射气体或气体混合物的透明绝缘腔(QRC)覆盖在PV模块表面以替代现有表面涂层,达到强化辐射散热的目的,采用辐射冷却散热后,PV电池的运行温度降低了5~20℃,效率相应提升了3%~10%。相比表面式液冷方式中电池表面的液体吸收太阳光谱而降低光伏电池综合发电效率,辐射冷却方式对入射光谱没有阻碍,并大幅提升了光电转换效率。从表3可看出:辐射冷却的散热效果与表面覆层的材料特性及结构设置等密切相关,总体来说,辐射冷却可以起到降低光伏板电池温度并达到提升电池能效的目的,但该种冷却散热方式的传热热阻依旧较高,而其中采用特殊设计的表面覆层可使辐射冷却的传热热阻维持在0.03m2·K/W左右。广东光伏液冷销售
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