近年來,研究人員在研究過程中引入了蒸發冷卻的概念并對其進行了探索性研究。蒸發冷卻是利用與光伏板直接或間接接觸的冷卻介質的相變蒸發帶走光伏板表面產生的熱量,屬于被動式散熱方式。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,該系統主要通過利用河流自然蒸發的水蒸氣作為冷卻介質達到冷卻 PV模塊的目的。研究人員認為該種冷卻方式主要受到風速、輻射強度及蒸氣流速和溫度等參數的影響,并據此對其進行了室內模擬實驗研究,其中實驗裝置原理圖如圖 6 所示。結果表明:流量從 0 增至0.0054g/s 的過程中,電池溫度下降了 16.1℃,轉化效率相應提升了 22.9%。類似技術已在印度獲得實際應用,包括安裝在古吉拉特邦 Narmada 河上的 1.1MW 光伏系統以及安裝比哈爾邦養魚場上的 150MW 光伏系統,不僅節約了土地和水資源,還獲得了額外的環保收益。光伏液冷,就選正和鋁業,用戶的信賴之選。北京耐高溫光伏液冷生產
從工程設計的角度看,光伏電池的散熱設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,本文結合了近年來國內外關于平板光伏電池冷卻的研究成果,對傳統風冷和液冷以及相關新型冷卻方式,包括蒸發冷卻、熱電冷卻、輻射冷卻、相變材料冷卻等技術進行了梳理。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,并分析了不同冷卻方式的優點和不足,力求為相關科研工作者和工程設計人員提供相關參考和借鑒。湖南電池光伏液冷光伏液冷,就選正和鋁業,有需要可以聯系我司哦!
據陽光電源測算,較風冷而言,其液冷儲能新品可將壽命延長2年以上,并通過4D傳感技術智能調節散熱能效,將輔電耗能降低40%以上。陽光電源采用的“MEPT能效優化算法”,還實現主動對各簇電池進行差異化功率分配,發揮每簇電池的潛力,將系統循環效率(RTE)提升3%。通過多重創新管理技術,有效節省運行成本,提升儲能系統經濟價值。換湯更換藥三電融合做真集成液冷,只是一種方法,但我們也看到了背后的技術和實力。早期企業將動力電池和電力儲能一概而論;又有一類企業將儲能當做菜肴,采購“底料”模仿配置,產品不僅無法達到性能需求、運行質量安全更是堪憂。幾輪廝殺下來,有企業甚至背負債務退出江湖。外在的市場繁華之下,業內競爭日益激烈。儲能市場翻倍式的增長,吸引了不同背景的企業前赴后繼加入戰場,儲能系統集成商隊伍日漸擴大。尤其值得注意的是一批家電企業正跨界而來,與電池或電氣設備企業不同,家電企業或許正是儲能日益火熱的“液冷”技術。
1.2 液冷冷卻根據工質流動方式和位置不同,本節將液冷劃分為換熱器式冷卻、表面式冷卻和液浸式冷卻三種。1.2.1 換熱器式冷卻 換熱器式冷卻主要是指冷卻工質不直接接觸光伏板,而是通過水冷換熱器內部不斷循環流動的冷卻介質將熱量傳遞至外部環境中的散熱方式。 WILSON利用了河流上下游重力勢差驅動河水流過 PV 陣列冷卻 PV 系統,在水溫為 28℃時可將電池溫度降低至30℃,比設計溫度高出 5℃,相比無冷卻措施時,溫度降低了 32℃,效率提升了12.8%。由于節省了循環泵,初始投資和運行費用大幅降低,但該系統對應用地點有所限制。換熱器式液冷通常需要與循環水泵相配合,若單純以提升轉化效率為目的應用該種冷卻方式,實際效果并不理想。對此,眾多研究者將強制液冷與太陽能集熱相結合形成了太陽能光伏光熱(PV/T)系統,從而降低了投資回報周期,提高系統綜合利用效率,此處不再贅述。正和鋁業為您提供光伏液冷,歡迎您的來電!
高溫的后果之一是使光電池的光電轉換效率降低,一般來說,溫度每升高10度,光電池的光電轉換效率將降低4%到6%;高溫的另外一個不良后果是縮短光電池的使用壽命,從而間接地提高設備的成本;再者高溫也對相應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,世界上許多科學技術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,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,受光面上產生的熱量必須穿過光電池材料的整個厚度(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,歡迎客戶來電!北京水冷板光伏液冷加工
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