太陽(yáng)能溫差發(fā)電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
發(fā)布時(shí)間:2021-01-18 09:57
太陽(yáng)能電池能夠吸收大約80%的太陽(yáng)光輻照度,根據(jù)電池板材料的光生伏特效應(yīng),其中一定比例的輻照轉(zhuǎn)換成電能。然而,剩余的能量會(huì)危險(xiǎn)地提高電池封裝中的硅結(jié)溫度,導(dǎo)致性能劣化。一般認(rèn)為太陽(yáng)能電池的溫度升高是嚴(yán)重降低并縮短電池壽命的最關(guān)鍵問(wèn)題之一,因此光伏模塊在運(yùn)行期間的熱管理是必不可少的。普遍認(rèn)為能夠在產(chǎn)生電能的同時(shí)并利用廢熱的混合太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)是解決上述問(wèn)題最有希望的方案。本文研究了一種利用熱管導(dǎo)熱、以碲化鉍材料為熱電產(chǎn)生器的太陽(yáng)能溫差發(fā)電系統(tǒng),該系統(tǒng)是光伏電池與溫差電池一體化結(jié)構(gòu),其中的溫差電池由兩塊相同的集成化溫差發(fā)電結(jié)構(gòu)串聯(lián)構(gòu)成,溫差電池利用光伏電池的熱能發(fā)電,該設(shè)計(jì)旨在改善光伏組件的熱管理并提高太陽(yáng)能的利用率。Bi2Te3是目前最常用的、常溫下熱電優(yōu)值最高的熱電材料,本文中利用小的晶塊狀P型和N型Bi2Te3材料設(shè)計(jì)了一種集成化的溫差發(fā)電結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)由多對(duì)熱電偶串聯(lián)組成,常溫下10℃的溫差就能產(chǎn)生約154 mV的電壓。鑒于熱管優(yōu)秀的導(dǎo)熱能力和均溫特性,該設(shè)計(jì)中應(yīng)用熱管將光伏電池的熱量源源不斷地...
【文章來(lái)源】:哈爾濱工業(yè)大學(xué)黑龍江省 211工程院校 985工程院校
【文章頁(yè)數(shù)】:60 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
013~2019年國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模、增長(zhǎng)率與全球光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模[7]
方面就是光伏發(fā)電。這一技術(shù)已經(jīng)被越來(lái)越多的國(guó)家應(yīng)用日益迫切的生態(tài)問(wèn)題,圖 1-1 示出了近 7 年國(guó)內(nèi)和全球光國(guó)和歐洲等增長(zhǎng)較快?梢灶A(yù)見在今后的幾十年里,各步轉(zhuǎn)型升級(jí),光伏技術(shù)必定將在世界范圍內(nèi)得到更進(jìn)一步要素是光伏電池,圖 1-2 示出了光伏電池的基本結(jié)構(gòu)。目CIGS 等材料制作光伏電池[6],其中硅由于具有更高的量 1-1 2013~2019 年國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模、增長(zhǎng)率與全球光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模
哈爾濱工業(yè)大學(xué)工學(xué)碩士學(xué)位論文nm 的銀顆粒,且當(dāng)沉積在硅表面的銀納米顆粒周期性為 220nm 時(shí)有最大的短路電流密度[15]。雖然對(duì)薄膜電但相對(duì)于晶體光伏電池來(lái)說(shuō),薄膜電池仍存在制造技、轉(zhuǎn)換效率較低、使用壽命較短等問(wèn)題,所以它的應(yīng)用于進(jìn)一步提升其各方面性能以克服上述不足,但薄膜電成本較低、機(jī)械靈活性和抗震性更好,有著巨大的發(fā)段的敏化電池基于納米技術(shù),以其低成本、易獲取、無(wú)為未來(lái)市場(chǎng)有競(jìng)爭(zhēng)力的新型光伏電池。光 照
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]2019年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)展望[J]. 賽迪智庫(kù)光伏產(chǎn)業(yè)形勢(shì)分析課題組. 電器工業(yè). 2019(05)
[2]光伏太陽(yáng)能電池進(jìn)展[J]. 蔡威,吳海燕,謝吳成. 廣東化工. 2019(01)
[3]室溫?zé)犭姴牧涎芯窟M(jìn)展(英文)[J]. 朱航天,任武洋,張勤勇,任志鋒. 西華大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2018(04)
[4]溫度對(duì)單晶硅電池光電轉(zhuǎn)化效率的影響[J]. 翟涵,謝華清,吳子華,毛建輝,劉安邦,李靖,黎陽(yáng). 硅酸鹽學(xué)報(bào). 2018(05)
[5]淺談熱管技術(shù)在工業(yè)鍋爐余熱回收上的應(yīng)用[J]. 孫海鵬. 鍋爐制造. 2011(05)
博士論文
[1]Bi2Te3基塊體材料的高溫高壓制備技術(shù)和熱電輸運(yùn)機(jī)制[D]. 張躍文.吉林大學(xué) 2017
[2]銅銦鎵硒(CIGS)薄膜太陽(yáng)能電池研究[D]. 褚家寶.華東師范大學(xué) 2009
碩士論文
[1]砷化鎵納米結(jié)構(gòu)太陽(yáng)能電池研究[D]. 柳楠.浙江大學(xué) 2018
[2]熱管強(qiáng)化溫差發(fā)電性能的實(shí)驗(yàn)研究[D]. 丁奕文.東南大學(xué) 2018
[3]光伏電池發(fā)電性能影響因子與并網(wǎng)系統(tǒng)發(fā)電量模擬分析研究[D]. 丁文龍.沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2016
[4]微型平板熱管傳熱性能的研究[D]. 方璐.電子科技大學(xué) 2015
[5]熱溫差電池特性及應(yīng)用研究[D]. 柳少良.北京交通大學(xué) 2014
[6]微型溫差電池及相關(guān)性能測(cè)試系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及制造技術(shù)研究[D]. 王妍軍.天津大學(xué) 2007
本文編號(hào):2984749
【文章來(lái)源】:哈爾濱工業(yè)大學(xué)黑龍江省 211工程院校 985工程院校
【文章頁(yè)數(shù)】:60 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
013~2019年國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模、增長(zhǎng)率與全球光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模[7]
方面就是光伏發(fā)電。這一技術(shù)已經(jīng)被越來(lái)越多的國(guó)家應(yīng)用日益迫切的生態(tài)問(wèn)題,圖 1-1 示出了近 7 年國(guó)內(nèi)和全球光國(guó)和歐洲等增長(zhǎng)較快?梢灶A(yù)見在今后的幾十年里,各步轉(zhuǎn)型升級(jí),光伏技術(shù)必定將在世界范圍內(nèi)得到更進(jìn)一步要素是光伏電池,圖 1-2 示出了光伏電池的基本結(jié)構(gòu)。目CIGS 等材料制作光伏電池[6],其中硅由于具有更高的量 1-1 2013~2019 年國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模、增長(zhǎng)率與全球光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模
哈爾濱工業(yè)大學(xué)工學(xué)碩士學(xué)位論文nm 的銀顆粒,且當(dāng)沉積在硅表面的銀納米顆粒周期性為 220nm 時(shí)有最大的短路電流密度[15]。雖然對(duì)薄膜電但相對(duì)于晶體光伏電池來(lái)說(shuō),薄膜電池仍存在制造技、轉(zhuǎn)換效率較低、使用壽命較短等問(wèn)題,所以它的應(yīng)用于進(jìn)一步提升其各方面性能以克服上述不足,但薄膜電成本較低、機(jī)械靈活性和抗震性更好,有著巨大的發(fā)段的敏化電池基于納米技術(shù),以其低成本、易獲取、無(wú)為未來(lái)市場(chǎng)有競(jìng)爭(zhēng)力的新型光伏電池。光 照
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]2019年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)展望[J]. 賽迪智庫(kù)光伏產(chǎn)業(yè)形勢(shì)分析課題組. 電器工業(yè). 2019(05)
[2]光伏太陽(yáng)能電池進(jìn)展[J]. 蔡威,吳海燕,謝吳成. 廣東化工. 2019(01)
[3]室溫?zé)犭姴牧涎芯窟M(jìn)展(英文)[J]. 朱航天,任武洋,張勤勇,任志鋒. 西華大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2018(04)
[4]溫度對(duì)單晶硅電池光電轉(zhuǎn)化效率的影響[J]. 翟涵,謝華清,吳子華,毛建輝,劉安邦,李靖,黎陽(yáng). 硅酸鹽學(xué)報(bào). 2018(05)
[5]淺談熱管技術(shù)在工業(yè)鍋爐余熱回收上的應(yīng)用[J]. 孫海鵬. 鍋爐制造. 2011(05)
博士論文
[1]Bi2Te3基塊體材料的高溫高壓制備技術(shù)和熱電輸運(yùn)機(jī)制[D]. 張躍文.吉林大學(xué) 2017
[2]銅銦鎵硒(CIGS)薄膜太陽(yáng)能電池研究[D]. 褚家寶.華東師范大學(xué) 2009
碩士論文
[1]砷化鎵納米結(jié)構(gòu)太陽(yáng)能電池研究[D]. 柳楠.浙江大學(xué) 2018
[2]熱管強(qiáng)化溫差發(fā)電性能的實(shí)驗(yàn)研究[D]. 丁奕文.東南大學(xué) 2018
[3]光伏電池發(fā)電性能影響因子與并網(wǎng)系統(tǒng)發(fā)電量模擬分析研究[D]. 丁文龍.沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2016
[4]微型平板熱管傳熱性能的研究[D]. 方璐.電子科技大學(xué) 2015
[5]熱溫差電池特性及應(yīng)用研究[D]. 柳少良.北京交通大學(xué) 2014
[6]微型溫差電池及相關(guān)性能測(cè)試系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及制造技術(shù)研究[D]. 王妍軍.天津大學(xué) 2007
本文編號(hào):2984749
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