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來源: 發布時間:2024-06-20

太陽能光伏發電具有無污染、來源寬泛、設備維護簡單、使用壽命長等突出特點。但是由于實現光電轉換所用的單晶或多晶的半導體材料(以下簡稱光電池)成本昂貴,目前每100瓦的發電能力所需光電池材料的國際市場價格大約為500美元,因此,目前太陽能光伏發電的成本很高,嚴重影響和限制了太陽能光伏發電的推廣和應用。通常解決高成本問題的辦法是使用聚焦裝置,即將大面積的太陽光束聚集到原來的數十分之一或更小,因而數十倍地減少光電池材料的用量,以達到大幅度降低成本之目的。但是,由于太陽光的聚焦,光電池直接受光表面的溫度大幅度升高,溫度高達攝氏150度甚至200度以上。光伏液冷,就選正和鋁業,用戶的信賴之選。上海光伏液冷廠家

為減少水泵運行能耗及冷卻水用量, MOHARRAM 等將水箱埋在地下并通過土壤的恒溫特性將水溫維持在25℃左右。在綜合考慮電池輸出功率與水泵耗能后,研究人員設定 45℃為電池允許運行溫度,35℃為冷卻循環終止溫度,根據相應的加熱和冷卻速率模型確定了冷卻頻率,并通過溫度控制達到了節水和節能目的。SAAD等將表面冷卻與農田灌溉相結合,通過利用灌溉水泵替代冷卻水泵將水提取至水箱中達到了資源整合利用的目的。WU 等則將雨水收集、氣體膨脹與 PV 冷卻進行了有機結合,該系統利用太陽輻射加熱密閉氣腔中的氣體并通過氣體膨脹將收集的雨水噴灑在 PV 表面形成了表面式液膜冷卻。模擬結果表明:系統可噴灑多達152L的水至PV表面,同時電池溫降可達19℃,電效率提升了 8.3%。上海光伏液冷廠家光伏液冷,就選正和鋁業,讓您滿意,歡迎您的來電!

同一接收器內,兩塊或數塊大小合適的光電池可以串聯或并聯,以根據需要提高輸出電壓或電流。光電池浸泡于透明的冷卻液中的深度可根據接收器的大小和形狀而變化。電源輸出線7可以是各種導線,但必須在冷卻液體中穩定,不與冷卻液反應。此外,輸出線7與冷卻液體4之間不能有電傳導。圖3示出了使用本發明原理的太陽能光伏發電裝置的另一種結構,主要包括透射式聚光器8和與圖3相似的太陽能接收轉換器兩部分。圖4示出了使用本發明原理的太陽能光伏發電裝置的又一種結構,主要包括透射式聚光器9和與圖3相似的太陽能接收轉換器兩部分。

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。正和鋁業是一家專業提供光伏液冷的公司,有想法可以來我司咨詢!

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。正和鋁業致力于提供光伏液冷,有想法的可以來電咨詢!江蘇全新光伏液冷工廠

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液冷儲能市場國內儲能市場“狂飆”,下游儲能集成商和電池廠商早早開始布局儲能液冷技術,研發新產品和新技術更新產品迭代的進程。隨著越來越多的實際應用項目的涉足,液冷儲能系統正在快速成為市場的主流技術路線。當前,液冷技術在發電側/電網側新增大儲項目中占比迅速提升,如寧夏電投寧東基地100MW/200MWh共享儲能電站示范項目、甘肅臨澤100MW/400MWh共享儲能電站項目等都將使用液冷溫控技術。并在實際項目中的應用逐步增加,如南方電網梅州寶湖儲能電站在廣東省梅州市五華縣正式投運,這也是全球沉浸式液冷儲能電站。南網儲能公司將電池直接浸泡在艙內的冷卻液中,實現對電池的直接、快速、充分冷卻和降溫,以確保電池在溫度范圍內運行。上海光伏液冷廠家