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太阳能光伏/光热(photovoltaic/thermal,PV/T)技术是光伏组件和太阳能集热器的集成,可同时发电和提供热能,在提高系统整体效率的同时提高了空间利用率。
激光 与 光 电 子 学 进 展 件的转换效率,这是光伏电池研究的重要课题之 一。目前, 提高光伏电池的转换效率有构建的光 伏-热耦合系统和光伏-温差耦合系统以及发 展新型的太阳能电池如量子点太阳能电池、中间 带太阳能电池和叠层太阳能电池等重要途径。
摘要: 太阳能电池能够吸收大约80%的太阳光辐照度,根据电池板材料的光生伏特别有效应,其中一定比例的辐照转换成电能.然而,剩余的能量会危险地提高电池封装中的硅结温度,导致性能劣化.一般认为太阳能电池的温度升高是严重降低并缩短电池寿命的最高关键问题之一,因此光伏模块在运行期间的热管理是
新型太阳能温差芯片发电系统采用相变储能技术,它利用太阳能直接发电,发电装置本身没有运动部件,与光伏发电技术和热发电技术相比,具有使用寿命长、小型化、分散、适应性强、成本低等优点,而其显著特点是可进行昼夜连续发电,将半导体温差芯片发电
光伏温差混合发电系统实际应用中因为温差电池布线及存在尺寸误差等原因,部分光伏电池背板与外界进行自然对流及自然辐射换热,光伏温差界面热耦合特性较为复杂,对混合发电效率的影响规律有待探索。该研究通过有限元软件模拟混合发电系统热场分布,研究接触热阻与辐照度在4种温差电池
光伏-温差复合发电系统的型式目前光伏温差复合发电系统的型式主要有两种:热电-光电复合发电系统和聚光集热式太阳能温差发电系统。 以下分别分析这两种发电系统型式。热电-光电复合发电系统将基于太阳能热电技术与光电转换进行集成称为
固体温差发电 (TEG)技术是利用塞贝克效应直接将热能转化为电能。 TEG的设备具有体积小、无噪声、可信赖性高等特点。 该技术用绿色环保的发电方式,具有广阔的应用前景。 其中对太阳能热的利用是温差发电技术近年发展起来的应用和市场热点。 本文对比了温差发电
蓝星北化机负责迪拜950兆瓦光热、光伏发电项目一期100兆瓦熔盐塔式项目储能系统建设 什么是光热发电?光热发电,也叫聚焦型太阳能热发电,即通过大量反射镜以聚焦方式将太阳能直射光聚集起来,加
摘要:. 太阳能电池能够吸收大约80%的太阳光辐照度,根据电池板材料的光生伏特别有效应,其中一定比例的辐照转换成电能.然而,剩余的能量会危险地提高电池封装中的硅结温度,导致性
除了太阳能发电,sCO₂循环在废热发电、核电和化石燃料发电领域事实上也有一定的应用潜力。近期,国家太阳能光热产业技术创新战略联盟邀请中国科学院工程热物理研究所韩巍研究员对sCO₂太阳能热
太阳能光伏—温差发电装置设计及试验-(2)聚光比对发电系统转化效率的影响改变菲涅尔透镜与光伏电池的距离,聚光比发生了变化,与之对应的光Fra Baidu bibliotek发电、温差发电及整个系统发电效率均有变化,具体关系如图4所示。
摘要: 在能源危机和环境污染问题的大背景和太阳能光伏背板"变黄"开裂的小背景下,提出太阳能光伏-温差(Photovoltaic-Thermoelectric,PV-TE)混合发电系统,既解决了太阳能电池板因温度过高导致"变黄"开裂的问题,延长了PV电池寿命,又能利用太阳能电池的废热能进行发电,提高了对太阳能的利用率。
电形式是光伏发电,利用硅光电池板的光生伏打效应将 太阳能转换为电能,已经进入商业化阶段,但是近年来 遇到发展难题,其电池成本较高,不能达到预期的效果,使人们把目标逐渐转向太阳能温差发电技术。自1947 年,世界上第一名台温差发电机得以面世
1474太阳能光伏/温差复合发电系统效率分析郭常青,闫常峰,李文博,方朝君(中国科学院广州能源研究所,广东广州510640)摘要:介绍了分频型和联合型集成太阳能光伏发电和温差发电的复合系统的原理,分别建立了聚光光伏和温差发电系统的数学
摘要: 介绍了分频型和联合型集成太阳能光伏发电和温差发电的复合系统的原理,分别建立了聚光光伏和温差发电系统的数学模型,对不同聚光比和换热系数下的发电系统效率进行了计算和比较.结果表明:分频型复合发电系统效率优于联合型复合发电系统.随着聚光比增大,在冷却良好条件下分频型复合
结合太阳能电池温度特性和温差发电特点,设计了一套新的太阳能光伏发电-温差发电驱动的冰箱模型,该模型包括太阳能光伏电池、半导体温差发电模块、电源控制系统等.根据负载用
Wang Lishu, Feng Guanghuan, Zhang Xu, Sun Shida, Li Xinran. Design and performance test of concentration solar PV/TE compound power generation system. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering
与太阳能光伏发电直接将光能转换为电能不同,太阳能热发电是通过一个中间的热能转换过程来实现的。 它首先通过聚光系统将太阳辐射能集中到一个小的区域,加热工作介质(如水或其他工质),然后将这些热能输送到热力发动机或涡轮机,进而驱动发电机
摘 要:为解决光伏电池板接收太阳辐射发电时板面温度上升导致光电转换效率下降的问题,该文通过温差发电技术对 光伏电池板进行主动冷却;同时为解决温差发电技术因温差较小时热电转换效率低下的问题,引入热开关对装置进行控 制,并采用扁平热管作为
本文设计了一种抛物型聚光器聚光、光伏电池发电、热 管内水对流传热的一种聚光太阳能光伏/温差复合发电 系统。通过对太阳辐照强度、冷却水流量等参数对光伏/ 温差复合发电
摘 要:为解决光伏电池板接收太阳辐射发电时板面温度上升导致光电转换效率下降的问题,该文通过温差发电技术对 光伏电池板进行主动冷却;同时为解决温差发电技术因温差
仅为光伏太阳能发电的十分之一$热电装置较低的成本及维 护费用可以弥补其低转换效率的不足!这类太阳能电站可以 建在乡村和偏远地区的闲置土地"4#!具有广泛的应用价值$ 目前对太阳能温差发电的研究已经逐渐开展起来" !5Y9#!
结合太阳能电池温度特性和温差发电特点,设计了一套新的太阳能光伏发电-温差发电驱动的冰箱模型,该模型包括太阳能光伏电池、半导体温差发电模块、电源控制系统等.根据负载用电需求,做出了光伏发电系统的设计方案.采用热力学基本理论,对该模型进行了工作效率及 火 用 效率的分析.结果发现
4950 能源技术 太阳能光伏—温差联合发电系统效率分析 郭瑞芳 (银川能源学院电力学院,银川750105) 摘 要:太阳能光伏—温差联合发电是为了节约化石类能源、改善人类生存环境而提出的一种利用太阳能的发电形式。联合发电绿色环保,可<br>以更大程度的利用太阳能,发电同时可保护光伏电..
本文将太阳能的聚光集热技术与半导体温差发电技术相结合,设计聚光太阳能温差发电装置,对装置中涉及的关键技术及热电耦合性能进行深入研究。(1)太阳光的能量密度较低,直接使
不同的冷却方式对降低太阳能电池温度、提高光伏发电效率是不同的。本文结合近年来国内外相关研究成果,在对比分析三种传统的自然循环冷却、强制循环冷却和太阳能光伏光热冷却及新型冷却系统的冷却及发电效率基础上,通过模拟仿真实验得到:自然循环冷却的经济性很强;强制循环冷却适用