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2020年3月26日 · PVsyst是非常成熟的商业化光伏仿真软件,在计算组件的温度时也用到了热模型,用来表征热损耗的两个关键参数是Uc和Uv。 其中Uc是一个常数,Uv是和风速有关的变量。 软件内部默认三种安装方式,对应了不同的Uc和Uv经验值供用户选择。 1、Sandia组件热模型公式如下,其中EPOA为组件斜面辐照度,Ta为环境温度,WS为风速,a和b为常数,取决于组件的安装方式和封装材料,参考下表。 2、Faiman组件热模型David Faiman研究团队提出了的组件热模型较为简单,根据热传导理论来确定组件温度。 其中Tm为组件温度,Ta为环境温度,EPOA为光伏斜面辐照度。 U0为热损失系数,为常数,U1是和风速有关的变量。 WS是风速。
2019年12月26日 · 为解决高温条件下光伏组件及光伏发电系统发电效率降低的问题,将常规光伏组件与具有一定几何造型的散热翅片相结合,并充分利用光伏组件安装时的倾角,使空气在光伏组件背面能够更快速地流动;通过改变空气在光伏组件背面的流动形式来降低光伏组件的工作温度,从而提高光伏组件及光伏发电系统的发电效率。 为了达到上述目的,介绍了一种自散热式光伏组件,将特制的散热翅片固定于常规光伏组件的背板上,散热翅片之间形成散热腔,散热翅片可以是铜合金或铝合金等热导性及耐候性较好的材质,使其因大气环境而被腐蚀的可能性减小。 与常规光伏组件相比,此种自散热式光伏组件的散热翅片形状有利于光伏组件背面的空气流动,更利于降低光伏组件的温度,从而提高光伏组件及整个光伏发电系统的发电效率。 自散热式光伏组件的背面及侧面的示意图如图1所示。
2017年9月7日 · ①散热面积越大效果越好. 例如5kW逆变器发热功率为125W,按照60℃时自然冷却可承担最大热流密度为0.05W/cm2算散热面积至少约为0.25m2,为了保证体积不变,增大散热器表面积,散热器表面采用多散热齿加褶皱设计,这样就使散热器与空气接触面积增大,有利于快速散热。 图6 散热器的多散热齿设计.
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2020年3月4日 · 2018年12月28日并网发电,我国首座百兆瓦级光热发电项目。 2019年6月17日0点51分,电站顺利实现满负荷发电,同时夏季工况下昼夜连续发电突破180万度,各项指标均达到或优于设计值。 疫情期间电站克服困难,持续发电,保障国家电力能源供应。 3、中控德令哈50MW熔盐塔式光热发电项目. 2018年12月30日并网发电,2019年4月17日,电站实现满负荷发电;2020年2月发电量1717.95万kWh,发电量达成率达102.9%,双双刷新投运以来的最高记录。 4、中电建共和50MW熔盐塔式光热发电项目. 2019年9月19日,项目一次并网成功,成为首批 光热示范项目 中第四座并网的光热电站。 5、中电工程哈密50MW塔式光热发电项目. 2019年12月29日,项目一次并网成功。
2022年12月23日 · 2022年12月22日, 首航高科 发布公告称,公司和中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司组成的联合体与若羌国利新能源有限公司签订《国投若羌10万千瓦光热发电项目EPC总承包工程合同》,合同编号为:2022-GC-0011。 合同约定承包人为发包人“国投若羌10万千瓦光热发电项目EPC总承包”项目的总承包建设方等,合同总金额 (含税)为13.46亿元。 本次签订的 光热项目 属于公司的主营业务,本合同的签订是新能源光热发电市场对公司技术、核心设备以及总包能力的认可。 且该项目是国家风光热 (储)一体化大基地项目,合同执行有利于以光热熔盐作为储能端的多能互补新能源为主体的新型电力系统的规模化推进。
2018年4月23日 · 由上图可以看出,采用湿冷系统的光热电站的用水量与天然气及燃煤电站的用水量相近,但光热电站的平均用水量因冷却系统类型和技术路线的不同而存在一定差异,以发电1MWh为例估算,具体耗水情况如下: 槽式(湿冷):800~1000gal/MWh. 塔式(湿冷):750~900gal/MWh. 槽式(空冷):50~100gal/MWh. 塔式(空冷):0~50gal/MWh. 槽式(混合冷却):150~450gal/MWh. 塔式(混合冷却):100~350gal/MWh. 斯特林:0~10gal/MWh. 注:gal,英文全称gallon,是一种容 (体)积单位。 由上述数据可以得出,采用湿冷光热电站的用水量要远大于采用空冷的光热电站,同时采用相同冷却系统的槽式电站的用水量要稍大于塔式电站。