如何提高打包帶生產(chǎn)線的產(chǎn)能性能?
打包帶生產(chǎn)線產(chǎn)能性能與產(chǎn)品質(zhì)量之間的關(guān)系是怎樣的?
不同類型打包帶生產(chǎn)線(如 PP 與 PET)的產(chǎn)能有何差異?
哪些因素會(huì)對(duì)打包帶生產(chǎn)線的產(chǎn)能產(chǎn)生影響?
打包帶生產(chǎn)線的產(chǎn)能一般如何衡量?
塑鋼打包帶生產(chǎn)中的收卷工藝對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有什么影響?其原理如何?
塑鋼打包帶生產(chǎn)中的冷卻環(huán)節(jié)有什么重要意義?其原理是怎樣的?
在塑鋼打包帶生產(chǎn)中,拉伸工藝是如何影響其性能的?原理是什么?
塑鋼打包帶的擠出工藝在生產(chǎn)原理中起到什么關(guān)鍵作用?
塑鋼打包帶是由哪些主要材料構(gòu)成的?其在生產(chǎn)原理中如何相互作用
為減少水泵運(yùn)行能耗及冷卻水用量, MOHARRAM 等將水箱埋在地下并通過土壤的恒溫特性將水溫維持在25℃左右。在綜合考慮電池輸出功率與水泵耗能后,研究人員設(shè)定 45℃為電池允許運(yùn)行溫度,35℃為冷卻循環(huán)終止溫度,根據(jù)相應(yīng)的加熱和冷卻速率模型確定了冷卻頻率,并通過溫度控制達(dá)到了節(jié)水和節(jié)能目的。SAAD等將表面冷卻與農(nóng)田灌溉相結(jié)合,通過利用灌溉水泵替代冷卻水泵將水提取至水箱中達(dá)到了資源整合利用的目的。WU 等則將雨水收集、氣體膨脹與 PV 冷卻進(jìn)行了有機(jī)結(jié)合,該系統(tǒng)利用太陽輻射加熱密閉氣腔中的氣體并通過氣體膨脹將收集的雨水噴灑在 PV 表面形成了表面式液膜冷卻。模擬結(jié)果表明:系統(tǒng)可噴灑多達(dá)152L的水至PV表面,同時(shí)電池溫降可達(dá)19℃,電效率提升了 8.3%。昆山高質(zhì)量的光伏液冷的公司。江蘇光伏液冷廠家供應(yīng)
研究人員以晶硅電池作為研究對(duì)象,對(duì)帶有理想覆層、5mm 二氧化硅覆層、金字塔式凸起覆層及表面無覆層下 PV 電池的性能進(jìn)行了理論計(jì)算,如圖 5所示。在輻射強(qiáng)度為800W/m2 時(shí),裸露電池的溫度比環(huán)境溫度高出42.3℃,帶有理想覆層的電池溫度比裸露電池低 18.3℃,5mm 二氧化硅覆層電池的溫度比理想覆層的高 5.2℃,而表面帶有金字塔式凸起的二氧化硅覆層效果佳,只比理想覆層的高0.7℃。研究人員認(rèn)為,異形二氧化硅覆層的折射率具有漸變性,而這一漸變變化消除了平面式覆層中存在的干涉相消等不利于輻射散熱的現(xiàn)象,其光譜發(fā)射率和吸收率更為接近于理想覆層。以應(yīng)用異形二氧化硅覆層的電池為例,其轉(zhuǎn)化效率相對(duì)提高了7.9%。GILMAN 等將多層覆層或內(nèi)部充滿選擇性發(fā)射氣體或氣體混合物的透明絕緣腔(QRC)覆蓋在 PV 模塊表面以替代現(xiàn)有表面涂層,達(dá)到強(qiáng)化輻射散熱的目的,采用輻射冷卻散熱后,PV 電池的運(yùn)行溫度降低了5~20℃,效率相應(yīng)提升了3%~10%。安徽專業(yè)光伏液冷多少錢哪家光伏液冷的質(zhì)量比較好。
眾所周知,光伏電池的轉(zhuǎn)化效率與自身的運(yùn)行溫度密切相關(guān),溫度越高效率越低。研究數(shù)據(jù)表明:電池溫度每上升 1℃,晶硅電池的光電轉(zhuǎn)化效率就會(huì)下降約0.4%,非晶硅電池大約會(huì)下降 0.1%。另外,電池在達(dá)到其運(yùn)行溫度上限后,電池溫度每上升 10℃,晶硅電池的老化速率將增加一倍。運(yùn)行溫度是光伏系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)需重點(diǎn)考慮的參數(shù)之一,電池生產(chǎn)廠家一般會(huì)給出電池的工作溫度范圍,若溫度超出給定范圍,將對(duì)電池同時(shí)造成短期損傷(效率下降)和長(zhǎng)期損傷(不可逆損傷)。
本文對(duì)不同冷卻方式整體梳理為傳統(tǒng)冷卻方式及新型冷卻方式兩種,其中傳統(tǒng)冷卻方式包括風(fēng)冷和水冷,液冷分為換熱器式、表面式及液浸式冷卻3種冷卻形式;新型冷卻方式包括輻射冷卻、蒸發(fā)冷卻、熱電冷卻及相變材料冷卻。并從熱阻(或溫差)、能效提升及電池溫度3個(gè)方面對(duì)不同冷卻散熱系統(tǒng)進(jìn)行了對(duì)比分析,得出了幾點(diǎn)結(jié)論。(1)采用風(fēng)冷、輻射冷卻或熱電冷卻時(shí),電池與環(huán)境之間的熱阻較大,電池溫度下降幅度較小,其中風(fēng)冷熱阻基本維持在0.04~0.06m2·K/W,輻射冷卻熱阻大約為0.03m2·K/W,而熱電冷卻的熱阻大約在0.02m2·K/W,但風(fēng)冷和輻射冷卻相比熱電冷卻具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、維護(hù)方便等優(yōu)勢(shì)。(2)與風(fēng)冷和輻射冷卻相比,液冷、蒸發(fā)冷卻及相變材料冷卻的熱阻下降了約一個(gè)數(shù)量級(jí),其中液冷傳熱熱阻維持在0.002~0.012m2·K/W,蒸發(fā)冷卻的熱阻小于0.009m2·K/W,相變材料冷卻的傳熱熱阻維持在0.008m2·K/W以下,但絕大多數(shù)液冷以及熱電冷卻帶來的性能提升會(huì)被自身所消耗一部分,且裝置的復(fù)雜程度也有所上升。(3)在風(fēng)冷和液冷等傳統(tǒng)冷卻方式或其他新型冷卻方式中耦合可被利用的冷源或采取非電驅(qū)動(dòng)技術(shù)時(shí),可以進(jìn)一步提升平板光伏的散熱效果。光伏液冷公司的聯(lián)系方式。
CHANDRASEKAR 等則將棉吸液芯以螺旋形式均勻布置在光伏板背面并利用水的自然蒸發(fā)對(duì)電池進(jìn)行冷卻,吸液芯的作用是產(chǎn)生毛細(xì)力并據(jù)此輸送冷卻介質(zhì)。研究人員對(duì)水和納米流體(Al2O3/CuO)水溶液分別作為蒸發(fā)介質(zhì)時(shí)的效果進(jìn)行了對(duì)比,結(jié)果表明:納米流體在強(qiáng)化帶有吸液芯的 PV 蒸發(fā)冷卻應(yīng)用中作用不是非常明顯,而水的蒸發(fā)效果要強(qiáng)于納米流體,與無冷卻措施時(shí)相比,電池溫度下降了 21℃。在此基礎(chǔ)上,研究人員進(jìn)一步研究了光伏板背面帶肋片時(shí)的性能,與無冷卻措施時(shí)對(duì)比,溫度下降 12%,發(fā)電量提升 14%。ALAMI則研究了合成黏土層作為多孔材料時(shí)的散熱特性,研究人員在鋁制基板下表面覆蓋了一層合成黏土層,其中 2mm 時(shí)的輸出功率提升 19.1%,溫度由 85℃降至 45℃。哪家光伏液冷的質(zhì)量比較高?安徽光伏液冷批發(fā)廠家
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本發(fā)明的太陽能光伏發(fā)電裝置可以包括多個(gè)箱體6和數(shù)量與箱體6相對(duì)應(yīng)的反射式聚光器2,在每個(gè)箱體6中設(shè)置有所述光電池5和冷卻液4,箱體6設(shè)置在反射式聚光器2的背面并且二者成為一體而構(gòu)成一組,各組相隔排列,前一組中的光電池5接收后一組中的反射式聚光器2的反射光。所述的透明冷卻液4可以是單一液體或者兩種以上液體的混合液。圖1、圖2表示了一種使用本發(fā)明原理的太陽能光伏發(fā)電裝置,主要包括反射式聚光器2和太陽能接收轉(zhuǎn)換器兩部分。太陽能接收轉(zhuǎn)換器如圖2所示,包括箱體6和其中的光電池、透明冷卻液體4。太陽光1由聚光器2反射聚焦,然后通過透明窗3和透明冷卻液體4,照到太陽能光電轉(zhuǎn)換材料(光電池)5上,太陽光在光電池上被轉(zhuǎn)換成電能,由輸出導(dǎo)線7輸出,太陽光所產(chǎn)生的熱量被冷卻液4快速吸收并傳遞到與之直接相連的金屬散熱盒體6中,金屬散熱盒體6再將熱量散于空氣中。江蘇光伏液冷廠家供應(yīng)