菲涅爾透鏡聚光光伏光熱耦合系統(tǒng)性能模擬研究
發(fā)布時間:2021-07-07 12:25
建立帶有嵌入式流道結(jié)構(gòu)的低倍菲涅爾透鏡聚光的光伏光熱耦合系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型,分別從聚光比、換熱流體質(zhì)量流量、幾何和環(huán)境參數(shù)角度研究了耦合系統(tǒng)的光熱光電性能。結(jié)果表明:隨著聚光比增加,系統(tǒng)的熱性能提升而電性能降低,且低Re數(shù)下聚光比對系統(tǒng)性能影響顯著;系統(tǒng)各性能參數(shù)在小流量階段變化劇烈,但變化速率逐漸減緩,直至趨于穩(wěn)定;流道寬度w1的不同造成系統(tǒng)性能隨流道深度h變化特征的差異,根據(jù)Re數(shù)與換熱面積所占比重可分為4個不同階段;當(dāng)太陽電池覆蓋率Pa相同時,隨著風(fēng)速的增加,系統(tǒng)熱性能參數(shù)緩慢降低,而電性能幾乎不變。
【文章來源】:熱能動力工程. 2019,34(11)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:8 頁
【部分圖文】:
菲涅爾透鏡聚光光伏光熱耦合系統(tǒng)示意圖
圖2展示了集熱器內(nèi)部的嵌入式流道結(jié)構(gòu)。通過在硬質(zhì)聚氯(PVC乙烯)材料內(nèi)部嵌入流道形式,使吸熱板與換熱流體直接接觸換熱。與管板式結(jié)構(gòu)相比,避免了加工困難和熱阻過大的問題。另一方面,PVC材料導(dǎo)熱系數(shù)較低,起到保溫作用,可實現(xiàn)流道與保溫材料的一體化。研究中流道采用多通道并聯(lián)布置,系統(tǒng)基本參數(shù)如表1所示。1.2 數(shù)學(xué)模型
耦合系統(tǒng)熱阻網(wǎng)絡(luò)圖
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]冷卻劑流量對聚光型太陽能光伏系統(tǒng)效率的影響[J]. 黃惠蘭,劉爽,李剛,陳強(qiáng). 熱能動力工程. 2017(07)
[2]聚光型太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)非均勻輻射能流特性及解決方法的研究進(jìn)展[J]. 何雅玲,王坤,杜保存,邱羽,鄭章靖,梁奇. 科學(xué)通報. 2016(30)
[3]非晶硅PV/T系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)方式對性能的影響[J]. 穆麗娟,朱群志,鄒捷書,司磊磊,李永光. 太陽能學(xué)報. 2011(10)
本文編號:3269628
【文章來源】:熱能動力工程. 2019,34(11)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:8 頁
【部分圖文】:
菲涅爾透鏡聚光光伏光熱耦合系統(tǒng)示意圖
圖2展示了集熱器內(nèi)部的嵌入式流道結(jié)構(gòu)。通過在硬質(zhì)聚氯(PVC乙烯)材料內(nèi)部嵌入流道形式,使吸熱板與換熱流體直接接觸換熱。與管板式結(jié)構(gòu)相比,避免了加工困難和熱阻過大的問題。另一方面,PVC材料導(dǎo)熱系數(shù)較低,起到保溫作用,可實現(xiàn)流道與保溫材料的一體化。研究中流道采用多通道并聯(lián)布置,系統(tǒng)基本參數(shù)如表1所示。1.2 數(shù)學(xué)模型
耦合系統(tǒng)熱阻網(wǎng)絡(luò)圖
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]冷卻劑流量對聚光型太陽能光伏系統(tǒng)效率的影響[J]. 黃惠蘭,劉爽,李剛,陳強(qiáng). 熱能動力工程. 2017(07)
[2]聚光型太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)非均勻輻射能流特性及解決方法的研究進(jìn)展[J]. 何雅玲,王坤,杜保存,邱羽,鄭章靖,梁奇. 科學(xué)通報. 2016(30)
[3]非晶硅PV/T系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)方式對性能的影響[J]. 穆麗娟,朱群志,鄒捷書,司磊磊,李永光. 太陽能學(xué)報. 2011(10)
本文編號:3269628
本文鏈接:http://sikaile.net/projectlw/xnylw/3269628.html
最近更新
教材專著