《粉尘沉积对地面太阳能光伏阵列的影响:CFD模拟研究》

  • 来源专题:可再生能源
  • 编译者: pengh
  • 发布时间:2018-12-10
  • 灰尘沉积过程和行为上装配太阳能光伏(PV)阵列进行了剪切应力运输k-ω湍流模型和离散粒子模型。为了提高预测精度,仿真中采用了实验数据拟合的入口速度和湍流动能分布。通过网格独立试验和数值验证,研究了太阳能光伏阵列上的气流场、不同排光伏板和不同粒径下的积尘率。结果表明,太阳能光伏板阵列的积尘率从前排到后排呈下降趋势。光伏板从第一排到第五排的最大沉积率分别为18.89%、12.35%、9.62%、6.83%和5.71%。对应的直径粉尘沉积速率峰值是350,250,200,150或150?μm分别。通过对光伏板阵列粉尘运动轨迹的分析,研究了其主要沉积机理。此外,从第一行到最后一行,粉尘引起的最大PV产量下降分别达到79.77%、18.16%、5.88%、2.66%或1.89%。因此,第一行光伏板的效率下降幅度最大。

    ——文章发布于2019年5月

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    • 编译者:pengh
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    • 本文数值研究了尘埃沉积行为及其对孤立的地面太阳能光伏系统的影响。剪切应力传输k-ω湍流模型与用户定义函数入口配置文件建立了预测湍流气流在太阳能光伏系统。采用离散粒子模型预测光伏板上的粉尘沉积速率。后网格独立研究与相关实验数据和数值验证,周围流场湍流风太阳能光伏系统,光伏面板上积尘率与不同的粉尘直径和风力速度及其影响不同类型的光伏模块的输出效率仔细进行了预测和分析。结果表明,光伏板上的粉尘沉降速率随着粉尘粒径的增大先增大后减小。然而,不同风速下的尘埃沉积剖面是相似的。最高的沉积率是13.71% 100年?μm粒子当超高压?=??1.3 m / s(UHp风速在太阳能光伏面板的高度),而150年是14.28%?μm粒子当超高压?=??2.6 m / s。拦截、重力和质量惯性是尘埃沉积的主要机理。在现有的计算流体动力学模拟和实验测量的基础上,用简化模型预测了粉尘沉积对PV输出效率的影响。 ——文章发布于2018年7月26日
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    • 编译者:pengh
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