研究目的
展示一种新型且多功能的太阳能电池板冷却策略,该策略采用基于吸附的大气水收集器作为有效冷却组件,以提高现有及未来光伏电站的发电量。
研究成果
基于AWH的太阳能电池板冷却策略显著提高了发电效率并降低了电池板温度。该方法有望提升全球现有及未来光伏电站的性能,有助于减少二氧化碳排放和太阳能发电的土地占用。
研究不足
该研究未探讨AWH材料在不同环境条件下的长期耐久性和耐腐蚀性。此外,基于AWH的冷却系统在大规模光伏电站中的可扩展性也未得到充分研究。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用基于吸附的大气集水器(AWH)作为光伏板的冷却组件。该AWH通过吸附方式在傍晚和夜间收集大气水蒸气,随后利用光伏板产生的废热作为能量来源,在白天使吸附的水分蒸发释放。
2:样本选择与数据来源:
研究使用了一块商用光伏板。在模拟阳光和真实户外条件下,对比了有无AWH冷却层时光伏板的性能表现。
3:实验设备与材料清单:
该AWH采用水凝胶制备方法制成,其基材为嵌入碳纳米管(CNT)的交联聚丙烯酰胺(PAM),吸湿剂为氯化钙(PAM-CNT-CaCl2)。
4:实验流程与操作步骤:
首先在模拟阳光下进行光伏板冷却实验,以验证AWH冷却层的有效性。随后于沙特阿拉伯夏季和冬季开展户外实地测试,展示基于AWH的光伏板冷却系统的性能适应性与稳定性。
5:数据分析方法:
计算并比较了光伏板的关键参数(即开路电压(Voc)、填充因子(FF)、效率及最大功率输出(Pmax))。
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