《一个>3000太阳高浓缩器光伏设计基于多个菲涅尔透镜基色聚焦于一个中央太阳能电池。》

  • 来源专题:可再生能源
  • 编译者: pengh
  • 发布时间:2018-05-15
  • 提出了一种基于多主菲涅尔透镜聚焦于一个中心太阳能电池的高聚光器光伏设计。小说的最后阶段光学设计、制造的高折射率(n = 1.76∼),接受光从四个不同的方向,但是很容易制造。选择5800x的高几何浓度是由于预期的损失,同时由于定位困难。然而,有两种情况是模拟的,一种是艺术光学的状态(无色菲涅耳透镜和98%反射镜),另一种是标准的,相对廉价的光学。∼75%的光学效率是实现模拟如果利用高质量的光学,使光学集中度超过4300 x。模拟标准光学与光学不准确导致约束的光学效率∼55%转化为光学集中度∼3000 x。在这种情况下,光学的质量可以根据成本和效率之间的交易来选择,而未来的先进光学设备将在未来的日期被合并。对各部件的光学效率进行了模拟,并进行了实验测量,以保证仿真的准确性。理论接受0.4°角实现射线追踪模拟对这个设计被认为是如此高的浓度水平。从本研究中可以明显地看出,对无色菲涅尔透镜的需求可以达到最佳的性能和浓度,但即使是55%的光学效率也会导致>3000x浓度,而不是经实验测试。本文还介绍了该设计的太阳能电池辐照度分布,并与文献中的其他系统进行了比较。与更复杂的光学元件相比,光学元件的成本也更高。

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    • 来源专题:可再生能源
    • 编译者:pengh
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    • 集中太阳能(CSP)技术是一种成熟、高效的技术,可以满足大规模热水需求。CSP中的常规反射镜/反射镜占系统总成本的50%。在基于反射器的CSP中,高昂的安装和操作和维护成本是主要问题。除此之外,制造缺陷和不良的使用环境导致反射器过早退化,效率和使用寿命大幅下降。介绍了一种新型的光学浓缩太阳能热水器(OCSWH)的性能分析,该热水器使用了多个聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)菲涅耳透镜。任何太阳能热水器(SWH)的尺寸和产量主要取决于其孔径面积、输出温度和质量流量,在此称为临界参数。通过改变孔径面积、出口温度和质量流量等关键设计和操作参数进行了一系列试验,并在市面上的平板SWH上进行了类似的试验,以比较其性能。由于采用了有效的绝缘材料,从立管和集管中损失的热量受到了限制。参考平板集热器,可以显著提高集热器效率,提高质量流量,提高放电温度。经济学还研究了生命周期成本(LCC)、生命周期节约(LCS)和能源回收期。 ——文章发布于2018年4月18日
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    • 编译者:郭文姣
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