研究目的
通过研究采用不同冷却液、带有波纹管的光伏-热系统能量与火用分析,开发更高效的水冷型光伏-热系统。
研究成果
研究表明,采用波纹管和微胶囊相变材料纳米浆液作为冷却流体可显著提升光伏-热系统的性能。这种波纹管结构与新型冷却流体能同时提高系统的热效率、电效率和?效率。
研究不足
该研究基于数值模拟,实际实施可能面临高浓度MPCM非牛顿行为及流体泵送条件不利等挑战。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过数值模拟对比了采用不同冷却流体的波纹管与直管光伏-热系统,方法包括理论模型和实验流程的详细步骤。
2:样本选择与数据来源:
研究采用数值模拟比较光伏-热系统中直管与波纹管在不同工况下的性能表现。
3:实验设备与材料清单:
研究涉及波纹管、直管、光伏板、吸热板及多种冷却流体(包括水、银/水纳米流体、微胶囊相变材料浆体及微胶囊相变材料纳米浆体)。
4:实验流程与操作步骤:
研究通过数值模拟评估不同配置和冷却流体下光伏-热系统的热力与电学性能。
5:数据分析方法:
采用能量分析与?分析方法评价光伏-热系统性能。
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Photovoltaic-thermal module
Generates both electrical and thermal energy simultaneously.
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Wavy tube
Enhances heat transfer in the photovoltaic-thermal system.
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Ag/water nanofluid
Used as a coolant fluid to improve thermal conductivity.
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Microencapsulated phase change material slurry
Used as a coolant fluid to enhance heat capacity.
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Microencapsulated phase change material nano-slurry
A novel coolant fluid combining the benefits of nanoparticles and microencapsulated phase change materials.
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