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電池光伏液冷加工

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2024-02-25

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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(dá)到強(qiáng)化輻射散熱的目的,采用輻射冷卻散熱后,,PV電池的運(yùn)行溫度降低了5~20℃,,效率相應(yīng)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(yáng)光譜而降低光伏電池綜合發(fā)電效率,,輻射冷卻方式對(duì)入射光譜沒(méi)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(lái)說(shuō),,輻射冷卻可以起到降低光伏板電池溫度并達(dá)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(jì)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,。上海光伏液冷批發(fā)昆山性價(jià)比較好的光伏液冷的公司聯(lián)系電話。

熱電冷卻是基于珀耳帖效應(yīng)產(chǎn)生的溫降來(lái)降低發(fā)熱元器件的溫度,,若采用溫控電路進(jìn)行控制,,溫度控制可精確到0.1℃,且具有運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程無(wú)噪聲,、可靠性較高等特點(diǎn),。熱電冷卻在諸多冷卻領(lǐng)域中獲得了廣泛的應(yīng)用,而光伏板熱電冷卻與傳統(tǒng)熱電冷卻有所區(qū)別,,這是因?yàn)楣夥鍩犭娎鋮s中半導(dǎo)體制冷器件所需的電能通常是由光伏板自身來(lái)提供,。考慮到建筑集成光伏(BIPV)中采用對(duì)流散熱冷卻電池會(huì)受到空間的限制,,CHOI等應(yīng)用了半導(dǎo)體制冷并與對(duì)流散熱行了對(duì)比,,在標(biāo)準(zhǔn)模式下電池溫度能夠維持在24.5℃,,而強(qiáng)制對(duì)流下電池的溫度為33.3℃。

研究人員以晶硅電池作為研究對(duì)象,,對(duì)帶有理想覆層,、5mm 二氧化硅覆層、金字塔式凸起覆層及表面無(wú)覆層下 PV 電池的性能進(jìn)行了理論計(jì)算,,如圖 5所示,。在輻射強(qiáng)度為800W/m2 時(shí),裸露電池的溫度比環(huán)境溫度高出42.3℃,,帶有理想覆層的電池溫度比裸露電池低 18.3℃,,5mm 二氧化硅覆層電池的溫度比理想覆層的高 5.2℃,而表面帶有金字塔式凸起的二氧化硅覆層效果,,只比理想覆層的高0.7℃,。研究人員認(rèn)為,異形二氧化硅覆層的折射率具有漸變性,,而這一漸變變化消除了平面式覆層中存在的干涉相消等不利于輻射散熱的現(xiàn)象,,其光譜發(fā)射率和吸收率更為接近于理想覆層。以應(yīng)用異形二氧化硅覆層的電池為例,,其轉(zhuǎn)化效率相對(duì)提高了7.9%,。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(dá)到強(qiáng)化輻射散熱的目的,,采用輻射冷卻散熱后,,PV 電池的運(yùn)行溫度降低了5~20℃,效率相應(yīng)提升了3%~10%,。正和鋁業(yè)為您提供光伏液冷,,期待為您!

提高對(duì)流傳熱系數(shù),、增大換熱面的自然對(duì)流改進(jìn)方案能提升電池發(fā)電效率的同時(shí)不存在自身功耗,,而優(yōu)化 PV 模塊結(jié)構(gòu)或風(fēng)量的強(qiáng)制對(duì)流冷卻方式冷卻效果雖比自然對(duì)流冷卻效果佳,但由于自身功耗而導(dǎo)致系統(tǒng)的綜合效率下降及技術(shù)經(jīng)濟(jì)性較差,。相比這兩種冷卻方式,與空調(diào)系統(tǒng)結(jié)合的冷卻方式冷卻效果更佳,,但適用范圍受到限制,。表1 總結(jié)了部分上述 PV 電池風(fēng)冷研究的主要工作內(nèi)容和相關(guān)技術(shù)參數(shù),包括:能效提升幅度及電池運(yùn)行溫度等參數(shù),,并依據(jù)相關(guān)參數(shù)計(jì)算出了 PV 電池與環(huán)境之間的傳熱熱阻(或溫差),,其中電池與環(huán)境之間的傳熱熱阻計(jì)算公式如下。昆山哪家公司的光伏液冷的價(jià)格比較劃算,?電池光伏液冷加工

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圖1表示一種使用本發(fā)明原理的太陽(yáng)能光伏發(fā)電裝置,其中包括一個(gè)反射式聚光器和一個(gè)接收轉(zhuǎn)換器;圖2表示圖1所示接收轉(zhuǎn)換器的放大視圖,;圖3表示使用本發(fā)明原理的太陽(yáng)能光伏發(fā)電裝置的另一個(gè)實(shí)施例,,其中包括一個(gè)透射式聚光器和一個(gè)接收轉(zhuǎn)換器;圖4表示使用本發(fā)明原理的太陽(yáng)能光伏發(fā)電裝置的又一個(gè)實(shí)施例,,其中包括透射式聚光器和接收轉(zhuǎn)換器,;圖5表示使用本發(fā)明原理的一種多元組合式太陽(yáng)能光伏發(fā)電裝置;圖6表示圖5所示多元組合式太陽(yáng)能光伏發(fā)電裝置中一個(gè)單元的放大示意圖,。圖中標(biāo)號(hào):1太陽(yáng)光,,2反射式聚光器,3透明窗,,4冷卻液體,,5光電池,6箱體,,7輸出導(dǎo)線,,8透射式聚光鏡,9透射式聚光鏡,,10散熱片,。如圖1-6所示,本發(fā)明的太陽(yáng)能光伏轉(zhuǎn)換方法使用光電池5作為基本部件,,光電池5至少在光電轉(zhuǎn)換工作期間由冷卻液4進(jìn)行冷卻,,太陽(yáng)光穿過(guò)透明的冷卻液而到達(dá)光電池5上。電池光伏液冷加工