电扇(电扇调速器原理)

   日期:2023-04-11     作者:info     移动:http://mip.ourb2b.com/pc/513.html

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实验研究了被动冷却方法的效果,该方法由一个 CPU 热管散热器组成,没有风扇,以消散 PV 模块背面的上升温度。

并将 PV 模块的性能,与另一个没有冷却的 PV 模块进行比较。

冷却方法使光伏组件温度降低了 6.72 °C,与未冷却的光伏组件记录的 9.73 W 相比,将电功率增加到 11.39 W。

因此,光伏组件的电效率提高了 2.98%。进行了一项数值研究。

以显示在不同质量流量、环境温度(25、35 和 45 °C)和各种太阳辐射范围(600–1000 W m −2之间)下主动冷却对光伏电池效率的影响)。

计算流体动力学 (CFD) 已用于评估温度、质量流量和太阳辐射对冷却通道处不同水速下光伏电池效率的影响。

结果记录了在 0.9 m/s 的进水速度、1000 W m -2的最大太阳辐照度和 45 °C 的环境温度下 PV 电池效率的最高增强。

在高流速下发现质量流速有轻微影响,目前的冷却方法在高太阳辐射值,和环境温度下有效 。

另一方面,使用了多种主动冷却技术配置,显著提高了光伏组件的性能。例如,铝管被设计成蛇形作为水的流动通道。

而不是放置在吸收板上并连接到光伏组件的背面。PV 模块的性能提高到 9.2%,PVTC 的电能和热能分别增加了 17.48 和 113.14 W。

浓度为 1% 的水/MWCNT 纳米流体 。Gelis 等人。

实验研究了,基于SiO 2、Al 2 O 3的纳米流体的冷却效果,和 CuO 在实验室条件下,对 PVT 性能的影响。

一个新的分区冷却器块,作为一个矩形棱柱,被设计用来增加 PVT 背面,和冷却器块之间的接触。

采用不同的自变量,如纳米流体类型、体积浓度、体积流量和太阳辐射水平,来研究它们对 PVT 系统性能的影响。

研究发现,由于光伏电池的温度下降,Al 2 O 3纳米流体的电效率比SiO2,和CuO纳米流体高21.18%。相比之下。

由于 CuO 纳米流体具有较高的导热性,因此与其他应用的纳米流体相比,使用 CuO 纳米流体的热效率提高了 66.49%。

另一种配置表示不锈钢管,设计为粘合在不锈钢板上的蛇形交换器,已放置在 PV 模块的背面。

CO 2的两相流通过热泵系统在交换器内部通过,太阳能吸收板温度的降低,导致 PV 模块的电功率产量增加。

拟议的设计有助于将电效率从 14.1% 提高到 16%,热能为 1.028 kW,总效率达到 72.3%。

AL-Musawi 等人。建议通过集成在 PV 模块背面的矩形绝缘管道,进行主动冷却。

该管道由夹在镀锌钢板中的聚苯乙烯制成,并带有风扇使空气流通。管道的设计允许气流在每个通道中均匀分布。

结果表明,随着空气质量流量的增加,电气和热效率得到提高。热效率提高了 28-55%,而光伏发电效率在 10.6% 到 12.2% 之间。

此外,使用螺旋流吸收器,其由不锈钢制成的矩形中空管组成。这些管子通过焊接连接并连接到 PV 模块的背面。

在不同的太阳辐射水平,和质量流量下测试了光伏热 (PVT) 性能,结果表明,螺旋流吸收器在 800 W m -2的太阳辐射,和 0.041 kg s -1的质量流量下提供优异的性能。

电效率为 13.8%,热效率达到 54.6%,PVT 的总效率为 68.4%。奇丹巴拉姆等人。

采用水-空气热交换器和 PVT 空气收集器,热交换器由带有翅片的管道组成,这些管道由井相连。

井中装有恒温水,深度为 5 米,可用作地热能源。因此,热交换器有助于将能量从水中传递到水中。

拟议的系统实现了所需的加热和冷却,并将光伏组件的效率提高到冬季的 2% 和夏季的 5.1%。

节省的用于冷却的电能和热能,分别为 3.14 kWh day -1和 24.79 kWh day -1. PVT 流体,和 PCM 用于三个 PV 模块。

第一个模块是传统的,而第二个模块配备了一个热交换器,该热交换器由放置在光伏模块背面的铜板和蛇形管组成。

第三个模块与第二个模块类似,但在铜板上被 PCM(石蜡)包围以冷却纳米流体。

结果表明,与传统 PVT 相比,使用基于 PVT/PCM 的纯水时,PV 电池温度降低了 16 °C,从而分别将热效率和电效率提高了 25% 和 8%。

使用纳米流体(SiO 2 /水)的 PVT/PCM 将热效率提高了 10.40%。相比之下,温度和电效率与具有 PCM 的纯水相似。

太阳能系统中回收废料的新趋势,填充石蜡的铝制饮料罐,已被用于提高光伏组件的效率,并同时将其性能与传统光伏组件进行了比较。

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