Công nghệ cắt cạnh! Nhà xuất bản về giới hạn hiệu suất của công nghệ hỗn hợp nhiệt mặt trời và quang điện thế hệ tiếp theo
Năng lượng mặt trời là một trong những nguồn năng lượng tái tạo dồi dào nhất. Công nghệ năng lượng mặt trời hiệu quả có tiềm năng to lớn để giảm bớt những thách thức của nhu cầu năng lượng toàn cầu ngày càng tăng trong khi giảm lượng khí thải liên quan. Năng lượng mặt trời có thể đáp ứng nhu cầu năng lượng điện và nhiệt của nhiều người dùng cuối khác nhau thông qua công nghệ quang điện (PV) và năng lượng mặt trời (ST), tương ứng. Gần đây, một khái niệm quang điện-nhiệt hỗn hợp (PVT) đã được đề xuất, kết hợp hiệp đồng các ưu điểm của công nghệ PV và ST, đồng thời có thể tạo ra điện và nhiệt hữu ích từ cùng một khu vực và các thành phần.
Quang phổ mặt trời được phân tách bằng một bộ lọc và chỉ một phần của quang phổ được gửi đến pin PV để phát điện. Phần còn lại của quang phổ mà pin mặt trời không thể sử dụng được sẽ được dẫn đến bộ tản nhiệt để tạo ra năng lượng nhiệt.
Tách quang phổ là một phương pháp mới nổi để thiết kế bộ thu năng lượng mặt trời PVT hiệu suất cao. Công nghệ này sử dụng các thiết kế tiên tiến với các bộ lọc quang học hướng các phần khác nhau của quang phổ mặt trời tới các tế bào PV để tạo ra điện hoặc để tản nhiệt. Để tạo ra nhiệt. Tuy nhiên, tùy thuộc vào ứng dụng và nhu cầu của người dùng cuối, giới hạn hiệu quả cuối cùng của bộ thu PVT đo quang phổ (SSPVT) và thiết kế bộ thu tốt nhất cho phép chúng tôi đạt được những giới hạn này, cũng như vật liệu cho tế bào PV và bộ lọc quang học, vẫn không có sẵn. thông thoáng. Sự thiếu đồng thuận trong lĩnh vực này đã thúc đẩy mọi người nghiên cứu sâu hơn về các khía cạnh này của công nghệ SSPVT.
Gần đây, Christos N. Markides và Gan Huang của Đại học Hoàng gia London, Vương quốc Anh, đã hợp tác với Kai Kai từ Đại học Chiết Giang, Trung Quốc để xuất bản một bài báo trong" Khoa học và Ứng dụng Quang học" ;. Bài báo mô tả một khuôn khổ toàn diện để dự đoán hiệu suất của loại bộ thu này, có thể được sử dụng để xác định giới hạn hiệu quả của nó; và để chọn vật liệu PV tốt nhất và khả năng tách phổ tốt nhất có thể cung cấp sự kết hợp của hiệu suất nhiệt điện gần với giới hạn hiệu quả kỹ thuật Bộ lọc, hãy cung cấp hướng dẫn chi tiết.
Bài báo cho biết: Chúng tôi nhận thấy rằng giá trị tương đối của nhiệt năng và điện năng có tác động đáng kể đến tổng giới hạn hiệu suất hiệu dụng của bộ thu SSPVT, vật liệu tế bào PV tốt nhất và bộ lọc quang phổ tốt nhất.
Pin mặt trời CIGS (một loại vật liệu năng lượng mới) được coi là đặc biệt thích hợp cho các ứng dụng bộ thu SSPVT do năng lượng vùng cấm có thể điều chỉnh của chúng. Giới hạn trên và giới hạn dưới tối ưu của bộ lọc tách phổ phụ thuộc phần lớn vào vật liệu PV.
Các bước chi tiết trong nghiên cứu của chúng tôi có thể giúp các nhà thiết kế chọn vật liệu pin mặt trời và bộ lọc quang phổ phù hợp theo điều kiện và ứng dụng, để đạt được hiệu suất tổng thể tốt nhất, đồng thời tính đến các hệ thống vectơ năng lượng (điện và nhiệt) do chúng tạo ra.
PVT SOLAR COLLECTOR
vật liệu chống gỉ
sử dụng năng lượng mặt trời cao nhất
dễ dàng cài đặt





