太阳能电热联产技术研究综述
来源:论文学术网
时间:2024-08-18 12:38:16
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太阳能电热联产技术研究综述【摘要】:该文综述了目前电热联产系统(photovoltaic/thermal,PV/T)的研究现状。系统地比较了目前的研究进展,首先概述了PV/T系统的
【摘要】:该文综述了目前电热联产系统(photovoltaic/thermal,PV/T)的研究现状。系统地比较了目前的研究进展,首先概述了PV/T系统的发展,总结了各类(气冷式和水冷式,平板式和聚光式)PV/T系统的结构特点,分析比较了各类PV/T系统的性能。为分析PV/T系统效率,详细介绍了PV/T系统效率的试验测试方法和基于辐射传递模型和热平衡模型的理论计算方法。同时分析了目前的研究热点:与建筑一体化的PV/T系统及聚光PV/T系统。最后,结合各类PV/T系统特点,概述了目前PV/T系统的优点和存在的主要问题。
【作者单位】:
能源清洁利用国家重点实验室(浙江大学);
【关键词】: 聚光电热联产 气冷式 水冷式 辐射传递模型 热平衡模型 太阳电池 太阳能 系统效率 冷却系统 光电效率
【基金】:国家自然科学基金项目(50676082)~~
【分类号】:TM914.4
【正文快照】: 0引言入射在太阳电池上的太阳辐射,仅有不足5%~20%入射能转化为电能,而近60%~70%的入射能转化为热能[1],这部分热能将导致太阳电池温度升高,可比环境温度高35℃,伴随着温度的升高:1)太阳电池的逆向饱和电流增加,开路电压下降;2)太阳电池的吸收能带降低,电池所产生的短路电流
【关键词】: 聚光电热联产 气冷式 水冷式 辐射传递模型 热平衡模型 太阳电池 太阳能 系统效率 冷却系统 光电效率
【基金】:国家自然科学基金项目(50676082)~~
【分类号】:TM914.4
【正文快照】: 0引言入射在太阳电池上的太阳辐射,仅有不足5%~20%入射能转化为电能,而近60%~70%的入射能转化为热能[1],这部分热能将导致太阳电池温度升高,可比环境温度高35℃,伴随着温度的升高:1)太阳电池的逆向饱和电流增加,开路电压下降;2)太阳电池的吸收能带降低,电池所产生的短路电流
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