本发明的太阳能光伏发电装置可以包括多个箱体6和数量与箱体6相对应的反射式聚光器2,在每个箱体6中设置有所述光电池5和冷却液4,箱体6设置在反射式聚光器2的背面并且二者成为一体而构成一组,各组相隔排列,前一组中的光电池5接收后一组中的反射式聚光器2的反射光。所述的透明冷却液4可以是单一液体或者两种以上液体的混合液。图1、图2表示了一种使用本发明原理的太阳能光伏发电装置,主要包括反射式聚光器2和太阳能接收转换器两部分。太阳能接收转换器如图2所示,包括箱体6和其中的光电池、透明冷却液体4。太阳光1由聚光器2反射聚焦,然后通过透明窗3和透明冷却液体4,照到太阳能光电转换材料(光电池)5上,太阳光在光电池上被转换成电能,由输出导线7输出,太阳光所产生的热量被冷却液4快速吸收并传递到与之直接相连的金属散热盒体6中,金属散热盒体6再将热量散于空气中。光伏液冷,就选正和铝业,有需要可以联系我司哦!广东绝缘光伏液冷供应商
以上强制风冷研究主要聚焦于 PV 模块的结构和风量优化等方面,但电池运行温度仍超出环境温度较多,电池与环境之间的传热热阻较大。近年来,研究人员尝试在传统风冷中引入合适冷源,从增大传热温差的角度使得电池温度能够进一步降低,甚至低于环境温度。WASSIM 等将 PV 阵列与建筑中的空调系统排风相结合,利用空调系统提供的风压来驱动排风达到冷却 PV 阵列和实现 PV 表面除尘的双重目的。作者认为该系统比较适合在海湾等沙尘暴多发地区应用,如图 1(b)所示。由于排风温度低于环境温度,当排风量大于1000g/s 时,PV 模块温度就可逐渐下降至环境温度以下。SAHAY 等提出了一种集中式耦合地源冷却光伏系统(GC-CPCS),该系统原理类似于集中式中央空调,由于土壤全年温度波动较小,通过风机驱动空气流经地源换热器,再将降温后的空气送至各个 PV 模块处达到降低电池温度的目的,但实验中观测到PV模块的温度下降了2~3℃,因此还需进一步进行优化。北京绝缘光伏液冷工厂正和铝业为您提供光伏液冷。
液冷储能未来潜力储能市场的爆发仍将持续。为有效促进新能源电力消纳,大规模高容量的储能电站加速释放,热管理系统作为储能系统的重要组成部分,受益于储能装机容量增长,储能温控市场规模或将持续扩张。据统计,2022年,中国新增投运新型储能项目达7.3GW/15.9GWh,累计装机规模达13.1GW/27.1GWh。结合各地规划情况,预计到2025年末,国内储能累计装机规模有望达到近80GW。据高工产业研究院(GGII)分析,2025年国内储能温控出货价值量将达到165亿元随着储能能量和充放电倍率的提升,中高功率储能产品使用液冷的占比将逐步提升,液冷有望成为未来主流方案,其中液冷技术到2025年渗透率有望达到45%左右。
图5、图6示出了使用本发明原理的一种多元组合式太阳能光伏发电装置,该装置的特点是反射式聚光器2、散热器(或箱体)6和光电转换器合为一体,将多个单元排列在一起,聚光器2同时起散热器的作用,以降低装置的成本。在该结构中接收器装在反射式聚光器2的背面,利用反射式聚光器2散热。反射式聚光器2的材料可以是各种导热材料,其大小、厚度和形状可以根据需要而变化。本发明着重解决由于太阳光照射特别是聚光而使光电池产生高温所带来的问题,主要办法是将光电池材料浸泡在透明的冷却液中,以实现速散热,保持低温的效果。实验证明,如将太阳光聚焦50倍,照到光电池上,在把光电池置于常温下纯净的水中时的发电功率是把光电池放在空气中时的2倍多。如果把光电池放在空气中而不是放在水中,由于光电池变的很烫,一分钟内,焊在光电池上的电极就会脱落。正和铝业为您提供光伏液冷,有需要可以联系我司哦!
由肖克利-奎伊瑟极限可知,在标准测试条件下,单结光伏电池的理论转化效率为 33.7%。多结光伏电池的效率相比单结光伏电池的效率要高出许多,理论上其转化效率超过了 60%。而根据 Progress in Photovoltic : Research and Applications 期刊公布的 2016 年新一期全球太阳能光伏电池效率汇总表,美国国家可再生能源实验室(NREL)已将五结光伏电池的转化效率在标准工况下提升到了 38.8%左右。但即便如此,仍有一半以上的太阳能无法转化为电能,而未转化的太阳能将转变为热量积聚在电池中,对电池的性能、寿命造成不利影响。正和铝业为您提供光伏液冷,期待为您!全新光伏液冷
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