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來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2024-04-03

儲(chǔ)能熱管理因?yàn)殡姵責(zé)崽匦?,熱管理成為電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵一環(huán)。從產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值量拆分來(lái)看,儲(chǔ)能系統(tǒng)中電池成本占比約55%,PCS占比約20%,BMS和EMS合計(jì)占比約11%,熱管理約占2%-4%。熱管理價(jià)值量占比相對(duì)較低,但卻起著至關(guān)重要的作用,是保證儲(chǔ)能系統(tǒng)持續(xù)安全運(yùn)行的關(guān)鍵。電站事故頻發(fā),鋰電池?zé)崾Э厥且l(fā)儲(chǔ)能系統(tǒng)安全事故的主要原因之一。儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)熱大,散熱空間有限,自然通風(fēng)下難以實(shí)現(xiàn)溫度控制,易損害電池的壽命和安全。與動(dòng)力電池系統(tǒng)相比,儲(chǔ)能系統(tǒng)電池的功率更大,數(shù)量更多,產(chǎn)熱更強(qiáng),而電池排列緊密又導(dǎo)致散熱空間有限,熱量難以快速、均勻地散發(fā),易引起電池組之間的熱量聚集、運(yùn)行溫差過(guò)大導(dǎo)致儲(chǔ)能系統(tǒng)安全事故頻發(fā)等現(xiàn)象,然后損害電池的壽命和安全。哪家公司的光伏液冷是比較劃算的?北京光伏液冷銷售電話

其中,TMS方案減小了空氣流道的水力直徑并增加了其換熱面積,而 FIN 方案發(fā)射率較高,能夠提升光伏板的輻射散熱量及氣流的速率和效率。ELDEN 等從增大氣流浮升力入手,在PV 模塊背面安裝了帶有集熱器的空氣流道形成“太陽(yáng)能煙囪(SCC)”,并對(duì)煙囪的運(yùn)行溫度及煙囪高度進(jìn)行了研究。運(yùn)行溫度分別為50℃、55℃和60℃,高度由0.3m 增加到3m,結(jié)果表明:當(dāng)運(yùn)行溫度設(shè)定為 60℃時(shí),隨著煙囪高度的增加進(jìn)出口壓差從 0.5Pa 增加至 5.3Pa,煙囪空氣流速可從0.6m/s 提升至1.78m/s,冷卻效果得到提升,但需注意過(guò)高的煙囪會(huì)導(dǎo)致初始投資增大,同時(shí)也會(huì)對(duì)相鄰光伏模塊產(chǎn)生遮擋的不利因素。北京光伏液冷銷售電話哪家公司的光伏液冷口碑比較好?

在水流和表面蒸發(fā)的雙重作用下,文獻(xiàn)中的電池運(yùn)行溫度降低了 22℃,扣除水泵耗能,輸出功率凈增長(zhǎng)了 8%~9%,而文獻(xiàn)中電池最高溫度也由 60℃降低至 37℃,轉(zhuǎn)化效率凈提升了3.09%。GAUR 等則研究了表面冷卻中流量對(duì)冷卻效果的影響,隨著流量的不斷增大,PV 模塊表面對(duì)流傳熱系數(shù)及電效率均不斷增長(zhǎng),當(dāng)流量由0.001kg/s 增至 0.85kg/s 時(shí),對(duì)流傳熱系數(shù)及電效率分別由 14.2W/m2·K 和 7%增至 413W/m2·K 和7.45%,當(dāng)流量超過(guò) 40g/s 時(shí)系統(tǒng)效率增加緩慢,因此,表面式冷卻中增大流量對(duì)提高對(duì)流傳熱系數(shù)與系統(tǒng)發(fā)電效率之間需要取流量,從而達(dá)到系統(tǒng)性 能得到優(yōu) 化的同時(shí) 保證其經(jīng) 濟(jì)性。 ABDELRAHMAN 等對(duì)比分析了表面噴淋冷卻、背面直接接觸冷卻及同時(shí)采用兩種冷卻方式時(shí)的PV 模塊性能,實(shí)驗(yàn)中 3 種冷卻方式下電池溫度分別下降了 16℃、18℃和 25℃,輸出功率分別提升22%、29.8%和 35%。

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(guò)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(guò)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(guò)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(yáng)輻射加熱密閉氣腔中的氣體并通過(guò)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%。使用光伏液冷需要什么條件。

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%。相比表面式液冷方式中電池表面的液體吸收太陽(yáng)光譜而降低光伏電池綜合發(fā)電效率,輻射冷卻方式對(duì)入射光譜沒(méi)有阻礙,并大幅提升了光電轉(zhuǎn)換效率。從表3可看出:輻射冷卻的散熱效果與表面覆層的材料特性及結(jié)構(gòu)設(shè)置等密切相關(guān),總體來(lái)說(shuō),輻射冷卻可以起到降低光伏板電池溫度并達(dá)到提升電池能效的目的,但該種冷卻散熱方式的傳熱熱阻依舊較高,而其中采用特殊設(shè)計(jì)的表面覆層可使輻射冷卻的傳熱熱阻維持在0.03m2·K/W左右。光伏液冷,就選正和鋁業(yè),讓您滿意,歡迎新老客戶來(lái)電!海南專業(yè)光伏液冷

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強(qiáng)制風(fēng)冷中的風(fēng)量直接影響電池的冷卻效果和系統(tǒng)的整體能耗,從技術(shù)經(jīng)濟(jì)的角度來(lái)看,流量的增加伴隨風(fēng)機(jī)功耗的增加,系統(tǒng)綜合效率反而會(huì)降低。為此,NEBBALI 等對(duì)強(qiáng)制風(fēng)冷中的風(fēng)量進(jìn)行了模擬并驗(yàn)證上述觀點(diǎn),模擬結(jié)果表明:電池溫度會(huì)隨流量的增加而快速下降,當(dāng)質(zhì)量流量超過(guò) 10g/s 時(shí)下降趨勢(shì)將會(huì)減緩,且當(dāng)質(zhì)量流量為8g/s 時(shí)系統(tǒng)效率達(dá)到值。IRWAN 等則通過(guò)安裝直流無(wú)刷風(fēng)機(jī)以達(dá)到利用自身發(fā)電直接驅(qū)動(dòng)空氣冷卻 PV 模塊的目的,實(shí)驗(yàn)中 PV 模塊的運(yùn)行溫度下降了 6.1℃。此外,為了獲得更為均勻的氣流以達(dá)到 PV 模塊的均勻降溫,TEO 等對(duì)流道中增加平行導(dǎo)流片后的性能進(jìn)行了研究,改善了表面溫度分布不均的現(xiàn)象,在空氣質(zhì)量流量為55g/s 時(shí),電池的運(yùn)行溫度維持在了38℃左右。北京光伏液冷銷售電話

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