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電池光伏液冷加工

來源: 發布時間:2024-02-25

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GILMAN等將多層覆層或內部充滿選擇性發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構設置等密切相關,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。上海光伏液冷批發昆山性價比較好的光伏液冷的公司聯系電話。

熱電冷卻是基于珀耳帖效應產生的溫降來降低發熱元器件的溫度,若采用溫控電路進行控制,溫度控制可精確到0.1℃,且具有運轉過程無噪聲、可靠性較高等特點。熱電冷卻在諸多冷卻領域中獲得了廣泛的應用,而光伏板熱電冷卻與傳統熱電冷卻有所區別,這是因為光伏板熱電冷卻中半導體制冷器件所需的電能通常是由光伏板自身來提供。考慮到建筑集成光伏(BIPV)中采用對流散熱冷卻電池會受到空間的限制,CHOI等應用了半導體制冷并與對流散熱行了對比,在標準模式下電池溫度能夠維持在24.5℃,而強制對流下電池的溫度為33.3℃。

研究人員以晶硅電池作為研究對象,對帶有理想覆層、5mm 二氧化硅覆層、金字塔式凸起覆層及表面無覆層下 PV 電池的性能進行了理論計算,如圖 5所示。在輻射強度為800W/m2 時,裸露電池的溫度比環境溫度高出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象,其光譜發射率和吸收率更為接近于理想覆層。以應用異形二氧化硅覆層的電池為例,其轉化效率相對提高了7.9%。GILMAN 等將多層覆層或內部充滿選擇性發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%。正和鋁業為您提供光伏液冷,期待為您!

提高對流傳熱系數、增大換熱面的自然對流改進方案能提升電池發電效率的同時不存在自身功耗,而優化 PV 模塊結構或風量的強制對流冷卻方式冷卻效果雖比自然對流冷卻效果佳,但由于自身功耗而導致系統的綜合效率下降及技術經濟性較差。相比這兩種冷卻方式,與空調系統結合的冷卻方式冷卻效果更佳,但適用范圍受到限制。表1 總結了部分上述 PV 電池風冷研究的主要工作內容和相關技術參數,包括:能效提升幅度及電池運行溫度等參數,并依據相關參數計算出了 PV 電池與環境之間的傳熱熱阻(或溫差),其中電池與環境之間的傳熱熱阻計算公式如下。昆山哪家公司的光伏液冷的價格比較劃算?電池光伏液冷加工

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圖1表示一種使用本發明原理的太陽能光伏發電裝置,其中包括一個反射式聚光器和一個接收轉換器;圖2表示圖1所示接收轉換器的放大視圖;圖3表示使用本發明原理的太陽能光伏發電裝置的另一個實施例,其中包括一個透射式聚光器和一個接收轉換器;圖4表示使用本發明原理的太陽能光伏發電裝置的又一個實施例,其中包括透射式聚光器和接收轉換器;圖5表示使用本發明原理的一種多元組合式太陽能光伏發電裝置;圖6表示圖5所示多元組合式太陽能光伏發電裝置中一個單元的放大示意圖。圖中標號:1太陽光,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,本發明的太陽能光伏轉換方法使用光電池5作為基本部件,光電池5至少在光電轉換工作期間由冷卻液4進行冷卻,太陽光穿過透明的冷卻液而到達光電池5上。電池光伏液冷加工

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