耐高溫光伏液冷生產

來源: 發(fā)布時間:2024-04-26

KANE 等提出了一種在 PV 模塊背面安裝熱電模塊(TEM)的散熱設計,如圖7 所示。通過研究認為若將熱電模塊(TEM)的冷端溫度設置過低,雖然 PV 電池溫度也會隨之降低,但此時熱電模塊的耗電將大幅增加。因此在采用熱電冷卻時應設定一個合理的工作溫度,確保電池溫降帶來的性能提升可以基本滿足制冷功耗的需求,PV 電池即可在維持產電量不變的前提下延長使用壽命。DINESH 等的研究結果表明:在不額外耗功也就是通過自身供能的前提下,使用熱電冷卻可使 PV模塊溫度降低 25℃,大幅提升了電池的轉化效率和使用壽命。昆山高質量的光伏液冷的公司。耐高溫光伏液冷生產

1.2 液冷冷卻根據工質流動方式和位置不同,本節(jié)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(huán)流動的冷卻介質將熱量傳遞至外部環(huán)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(jié)省了循環(huán)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(huán)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。湖南防潮光伏液冷生產廠家光伏液冷,就選正和鋁業(yè),有需求可以來電咨詢!

據統計,2022年,中國新增投運新型儲能項目達7.3GW/15.9GWh,累計裝機規(guī)模達13.1GW/27.1GWh。結合各地規(guī)劃情況,預計到2025年末,國內儲能累計裝機規(guī)模有望達到近80GW。據高工產業(yè)研究院(GGII)分析,2025年國內儲能溫控出貨價值量將達到165億元隨著儲能能量和充放電倍率的提升,中高功率儲能產品使用液冷的占比將逐步提升,液冷有望成為未來主流方案,其中液冷技術到2025年滲透率有望達到45%左右。中國儲能溫控及液冷市場規(guī)模預測(億元)未來,由于新能源電站和離網儲能等需要更大的電池容量和更高的系統功率密度,液冷儲能的占比將越來越大,必將憑借其綜合優(yōu)勢成為儲能市場的主流。并將激發(fā)儲能系統廠商持續(xù)布局新產品、新技術的熱情,推動儲能系統的安全性和經濟性提升。

本發(fā)明的太陽能光伏發(fā)電裝置可以包括多個箱體6和數量與箱體6相對應的反射式聚光器2,在每個箱體6中設置有所述光電池5和冷卻液4,箱體6設置在反射式聚光器2的背面并且二者成為一體而構成一組,各組相隔排列,前一組中的光電池5接收后一組中的反射式聚光器2的反射光。所述的透明冷卻液4可以是單一液體或者兩種以上液體的混合液。圖1、圖2表示了一種使用本發(fā)明原理的太陽能光伏發(fā)電裝置,主要包括反射式聚光器2和太陽能接收轉換器兩部分。太陽能接收轉換器如圖2所示,包括箱體6和其中的光電池、透明冷卻液體4。太陽光1由聚光器2反射聚焦,然后通過透明窗3和透明冷卻液體4,照到太陽能光電轉換材料(光電池)5上,太陽光在光電池上被轉換成電能,由輸出導線7輸出,太陽光所產生的熱量被冷卻液4快速吸收并傳遞到與之直接相連的金屬散熱盒體6中,金屬散熱盒體6再將熱量散于空氣中。正和鋁業(yè)致力于提供光伏液冷,有需求可以來電咨詢!

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(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(fā)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(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%。光伏液冷有什么作用呢?湖南防潮光伏液冷生產廠家

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其特點是這一裝置將聚光器9、光電轉換器以及液體冷卻系統結合在一起,太陽光1直接經由接收器上面聚光透鏡9聚焦,進一步通過透明冷卻液體4到達光電池5上。圖3和圖4所示的裝置中,采用透鏡聚焦方式將太陽光1通過透射聚光器8或9聚光,通過與圖2相似的接收器將太陽光轉換成電。接收器上面的聚光鏡8或9可以是通常的柱面透鏡或球面透鏡,也可以是柱面或球面費涅耳(Fresnel)透鏡。聚光透鏡8或9的大小和形狀依接收器的大小和形狀而定,可以做成條形、方形、圓形或其它任何與接收器相配套的形狀。接收器的大小和形狀也可以根據需要而變化。接收器可以單個單獨使用,也可以多個并聯或串聯組合使用。組合的大小和形狀也可以根據需要而變化。耐高溫光伏液冷生產