亮點
?在 PVT-HAWSC 系統中測試了新型組合(PCM、PM、MWCNT-水)。
?評估了傳統和改進的 PVT-HAWSC 系統的用能、熱和電效率。
?PCM、PM 和 MWCNT-water 納米流體集成分別將效率提高了 16.49 %、56.25 % 和 93.64 %。
?與傳統系統的 22 °C 相比,改進的 PVT-HAWSC 系統將 PV 表面溫度降低了 28 °C。
?改性 PVT-HAWSC 的總體和用能效率分別為 93.64 % 和 14.32%,而傳統系統的總體效率和用能效率分別為 79% 和 14%。
光伏 (PV) 電池板中的高溫會對其效率和使用壽命產生不利影響,因此需要有效的冷卻策略。本研究介紹了一種新方法,通過在冷卻通道中集成多孔介質來改善熱管理和能量輸出。雖然已經探索了幾種冷卻技術,但尚未徹底研究多孔介質與各種冷卻劑的整合及其對冷卻管道設計、孔隙率大小、流速和多孔介質類型的綜合影響。本研究通過進行實驗和數值研究來分析關鍵參數,包括孔隙率大小 (0.35-0.5)、流速 (1-4 L/min)、冷卻通道設計和冷卻劑類型(水、化學酒精、發動機油),從而填補了這一空白。在實際條件下對 30 瓦多晶光伏電池進行了實驗測試,采用礫石、大理石、燧石和砂巖等多孔介質。該研究分為三個階段:(1) 有和沒有多孔介質的冷卻性能的比較分析,(2) 優化孔隙率大小以增強冷卻,以及 (3) 確定系統效率的最佳流速。該研究確定了最佳配置,在孔隙率尺寸為 0.35 和流速為 2 L/min 的情況下,溫度降低高達 35.7%,功率輸出增加 9.4%。仿真進一步顯示,錐形冷卻通道設計(5 mm 入口到 3 mm 出口)結合水作為冷卻劑和砂巖作為多孔介質,將 PV 溫度降低到 36.6 °C。 這項全面的分析強調了多孔介質集成冷卻系統在提高 PV 電池板性能和使用壽命方面的潛力。 編譯 陳講運
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