通過(guò)電噴霧冷卻降低太陽(yáng)能電池組件溫度

2024-11-28 16:07  瀏覽:  

土耳其阿爾特溫喬魯大學(xué)的科學(xué)家開(kāi)發(fā)出一種新型太陽(yáng)能模塊冷卻技術(shù),該技術(shù)首次在研究層面利用了電噴霧冷卻。

該技術(shù)用于電子元件散熱,據(jù)稱冷卻能力強(qiáng),液體供應(yīng)量小,溫度控制精確。另一個(gè)重要優(yōu)勢(shì)是噴霧顆粒比機(jī)械霧化器更小,液滴產(chǎn)生更均勻。此外,據(jù)稱與傳統(tǒng)噴霧冷卻相比,該技術(shù)更易于使用且能耗更低。

“電噴霧冷卻是文獻(xiàn)中的一個(gè)新主題,特別是用于冷卻處理器的機(jī)電系統(tǒng),”該研究的主要作者Abdüssamed Kabaku? 告訴《光伏》雜志。“在此研究之前,從未有人研究過(guò)它用于冷卻光伏系統(tǒng)。查閱文獻(xiàn)后發(fā)現(xiàn),電噴霧冷卻最重要的特點(diǎn)是它可以在低冷卻液流速下進(jìn)行高傳熱,并且比機(jī)械噴霧系統(tǒng)消耗更少的能量。”

研究小組在一塊小面板上進(jìn)行了一系列實(shí)驗(yàn)。“在該面板上進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,冷卻效果非常有效,” Kabaku? 補(bǔ)充道。 “然而,這種方法也有一些缺點(diǎn)。由于單個(gè)噴嘴噴出的噴霧投影面積較小,因此無(wú)法在工業(yè)面板上使用單次噴霧。”

電噴霧冷卻結(jié)合了噴霧冷卻和高壓靜電技術(shù)。它在高溫金屬或金屬涂層表面與不銹鋼噴嘴之間產(chǎn)生電壓。噴嘴提供表面張力低的液體,液體顆粒撞擊熱表面,通過(guò)表面的高熱傳遞帶走熱量,從而實(shí)現(xiàn)冷卻。

實(shí)驗(yàn)所用系統(tǒng)以水為冷卻劑,采用灌注泵以恒定流量將制冷劑輸送至不銹鋼噴嘴,太陽(yáng)能電池板背面覆蓋有 0.016 毫米厚的鋁箔,鋁箔上涂有導(dǎo)熱膏,采用 PCE-PVA 100 太陽(yáng)能電池組件分析儀評(píng)估組件性能,采用 T 型熱電偶測(cè)量其工作溫度。

研究人員解釋說(shuō): “實(shí)驗(yàn)是在輻射強(qiáng)度為 800、1000 和 1200 W/m 2、電壓為 20 kV 和冷卻液流量為 40-60-80-100-120 ml/h 的條件下進(jìn)行的。實(shí)驗(yàn)是在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境中進(jìn)行的,冷卻水溫度與環(huán)境溫度大致保持恒定和穩(wěn)定。”

分析表明,在所有輻照度水平下,面板溫度都會(huì)隨著流量的增加而下降。“當(dāng)流量超過(guò) 80 ml/h 時(shí),溫度變化沒(méi)有顯著變化。80 ml/h 的流量被確定為最佳流量,”該小組強(qiáng)調(diào)。“在 80 ml/h 的流量下,對(duì)于 800-1000-1200 W/m 2的輻照度,溫度下降率分別為 0.13、0.14 和 0.15 C/s。”

測(cè)量結(jié)果還顯示,太陽(yáng)能電池組件的產(chǎn)量增加了24.2%至56.5%。

該冷卻技術(shù)在《熱能工程案例研究》發(fā)表的一項(xiàng)研究中被提出,該研究題為“冷卻光伏板的新方法:電噴霧冷卻” 。Kabaku?表示:“在未來(lái)的研究中,我們將建立一個(gè)具有多個(gè)噴嘴的電噴霧系統(tǒng)來(lái)冷卻工業(yè)面板,并檢查其冷卻性能。只有在證明了其對(duì)工業(yè)面板的可用性之后,才會(huì)計(jì)算系統(tǒng)成本。”

免責(zé)聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載自合作媒體、機(jī)構(gòu)或其他網(wǎng)站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。本網(wǎng)所有信息僅供參考,不做交易和服務(wù)的根據(jù)。本網(wǎng)內(nèi)容如有侵權(quán)或其它問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)告之,本網(wǎng)將及時(shí)修改或刪除。凡以任何方式登錄本網(wǎng)站或直接、間接使用本網(wǎng)站資料者,視為自愿接受本網(wǎng)站聲明的約束。
相關(guān)推薦

基于空穴選擇性中間層的鈣鈦礦太陽(yáng)能電池效率達(dá)到26.39%

中國(guó)華僑大學(xué)的科學(xué)家設(shè)計(jì)了一種鈣鈦礦太陽(yáng)能電池,利用空穴選擇性中間層抑制離子擴(kuò)散來(lái)提高設(shè)備的穩(wěn)定性。離子遷移被認(rèn)為是造成鈣鈦礦太陽(yáng)能電池不穩(wěn)定的主要原因。當(dāng)鈣鈦礦薄膜中的軟晶格和相對(duì)較弱的鍵導(dǎo)致缺陷形成能較低時(shí),就會(huì)發(fā)生離子遷移,因此熱和光很容易激活鈣鈦礦晶格內(nèi)的離子缺陷。離子的積累會(huì)使局部晶體結(jié)構(gòu)變形,并破壞鈣鈦礦薄膜、電子傳輸層 (ETL) 和空穴傳輸層 (HTL) 以及電極。研究人員解釋說(shuō):在鈣鈦礦太陽(yáng)能電池中加入...
中企將投資烏茲別克斯坦費(fèi)爾干納綠色能源項(xiàng)目

中企將投資烏茲別克斯坦費(fèi)爾干納綠色能源項(xiàng)目

中國(guó)上海東方國(guó)貿(mào)有限公司(Shanghai Oriental Credits Industrial Development Co., Ltd.)投資者計(jì)劃在烏茲別克斯坦費(fèi)爾干納地區(qū)開(kāi)發(fā)綠色能源項(xiàng)目,為當(dāng)?shù)乜稍偕茉窗l(fā)展注入新動(dòng)力。烏茲別克斯坦綠色能源項(xiàng)目吸引中國(guó)資本近日,烏茲別克斯坦費(fèi)爾干納州政府與中國(guó)上海東方國(guó)貿(mào)有限公司總經(jīng)理James Cao進(jìn)行了會(huì)晤,雙方就多個(gè)綠色能源項(xiàng)目達(dá)成初步共識(shí)。項(xiàng)目涵蓋社會(huì)設(shè)施太陽(yáng)能電池板安裝、微型水電站與泵站建設(shè),以及服務(wù)中心設(shè)立等領(lǐng)域。...
在新硅錠生產(chǎn)中重復(fù)利用報(bào)廢太陽(yáng)能電池組件中硅的前景

在新硅錠生產(chǎn)中重復(fù)利用報(bào)廢太陽(yáng)能電池組件中硅的前景

由荷蘭應(yīng)用科學(xué)研究組織(TNO)協(xié)調(diào)的一個(gè)研究小組研究了如何將從報(bào)廢 (EoL) 光伏模塊中回收的清潔晶片或晶片碎片重新用于新晶體硅錠的生產(chǎn),并發(fā)現(xiàn)摻鎵晶片特別適合此目的??茖W(xué)家們解釋說(shuō),從廢棄硅片中提取硅時(shí),應(yīng)先清除其表面的任何污染物,然后才能將其重新歸入高純度材料類別。該研究的主要作者Bart Geerligs 告訴《光伏》雜志:主要污染物是摻雜劑、氧、碳,也許還有一些氮。我們主要從摻雜劑和電阻率控制的角度來(lái)研究這個(gè)問(wèn)題,在有限的范...
積水化學(xué)將于 2027 年開(kāi)始量產(chǎn)鈣鈦礦太陽(yáng)能電池

積水化學(xué)將于 2027 年開(kāi)始量產(chǎn)鈣鈦礦太陽(yáng)能電池

日本積水化學(xué)公司周四宣布,計(jì)劃于2027年開(kāi)始量產(chǎn)下一代鈣鈦礦太陽(yáng)能電池(PSC)。PSC具有輕薄可彎曲的特點(diǎn),被視為硅電池的低成本替代品。積水化學(xué)將與日本政策投資銀行合作,于1月初成立新公司,負(fù)責(zé)PSC的設(shè)計(jì)、制造和銷售。項(xiàng)目總成本預(yù)計(jì)超過(guò)3100億日元(約合19.7億美元),其中一半資金來(lái)自政府補(bǔ)貼。積水化學(xué)計(jì)劃分階段投資,首先于2027年投資900億日元建設(shè)100兆瓦生產(chǎn)線,然后于2030年建設(shè)千兆瓦級(jí)生產(chǎn)線。公司旨在推動(dòng)PSC在公共領(lǐng)域的應(yīng)用,如...
我國(guó)反式鈣鈦礦太陽(yáng)能電池研究獲進(jìn)展:光電轉(zhuǎn)換效率超過(guò)26%

我國(guó)反式鈣鈦礦太陽(yáng)能電池研究獲進(jìn)展:光電轉(zhuǎn)換效率超過(guò)26%

據(jù)中國(guó)科學(xué)院官網(wǎng)發(fā)文,中國(guó)科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所研究員葛子義和劉暢等在前期鈣鈦礦太陽(yáng)能電池研究的基礎(chǔ)上,解決了鈣鈦礦太陽(yáng)能電池器件I?遷移問(wèn)題,在提升鈣鈦礦太陽(yáng)能電池運(yùn)行穩(wěn)定性方面取得了進(jìn)展。該研究將2,1,3-苯并噻二唑、5,6-二氟-4,7-雙引入到鈣鈦礦前驅(qū)體溶液。研究顯示,未雜化的p軌道與I?的孤對(duì)電子之間的強(qiáng)配位作用抑制MAI/FAI的去質(zhì)子化以及隨后的I?向I?的轉(zhuǎn)化,而高度電負(fù)性的氟增強(qiáng)了其與I?之間的靜電相互作...

推薦閱讀

熱文

Copyright © 能源界