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热管式光伏光热综合利用系统的理论和实验研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-19 03:55:18
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热管式光伏光热综合利用系统的理论和实验研究【摘要】:太阳能光伏光热综合利用(PV/T)技术将太阳能光伏发电技术与太阳能集热技术有机结合,一方面,可以将太阳能转化为电能和热能,同时获

【摘要】:太阳能光伏光热综合利用(PV/T)技术将太阳能光伏发电技术与太阳能集热技术有机结合,一方面,可以将太阳能转化为电能和热能,同时获得两种能量的收益,提高了系统太阳能的综合利用率;另一方面,冷却流体可以将光伏电池的热量带走,从而达到对电池的冷却作用,提高其光电转换效率。另外,在PV/T系统中,由于光伏组件与集热模块是复合成一个整体的,因此易于标准化、模块化生产制作,非常适合与建筑相结合,可以充分利用建筑外表面所接收到的太阳能。 根据冷却工质的不同,PV/T系统一般可划分为水冷型和风冷型PV/T系统。据研究表明,水冷型PV/T系统可获得比风冷型PV/T系统更好的太阳能综合利用效率,且更具有应用前景。但是传统的水冷型PV/T系统容易受到冻结,且冻结时会破坏PV/T模块板芯,导致系统不能正常运行,因此不能在高纬、寒冷地区使用。针对这一问题,本文提出了一种热管式PV/T系统(HP-PV/T)。该系统将热管传热技术与PV/T技术相结合,利用热管良好的防冻性能和超导热性能,间接地将PV/T模块内的热量传给冷却水,从而解决了PV/T模块的防冻问题,同时还可避免由于长期直接通水冷却而导致PV/T模块板芯遭受杂质的腐蚀,大大延长了模块的使用寿命。另外,本文还对热管式PV/T系统进行了拓展研究,提出了光伏-太阳能热泵/热管复合系统(PV-SAHP/HP)。该系统具有太阳能-热管制热水、太阳能-热泵制热水、太阳能-热泵采暖、空气源-热泵制冷、空气源-热泵辅助制热水和空气源-热泵辅助采暖等6种运行模式,可根据外界环境气象参数(太阳辐照、环境温度)以及用户的需求,进行单个模式的运行或多个模式的耦合运行,可以弥补传统太阳能利用系统中由于太阳能的间歇性特点而导致系统不能连续、稳定运行的不足,大大提高了系统的设备利用率和增强系统的实用性。 本文的研究工作主要包括以下几个方面: (1)设计和搭建了热管式PV/T系统实验测试平台,并对系统分别采用两种不同热管间距(80mm和140mm)、两种不同集热器安装倾角(32°和45°)以及两种不同循环水流量(3.7L/min和10.0L/min)时的光电、光热以及综合性能进行对比测试研究。研究表明,热管式PV/T系统具有良好的光电、光热性能,其全天平均光热效率可达45.8%,平均光电效率可达11.2%,平均光电光热综合效率达到52.3%;减小热管间距和增大循环水流量有助于提高系统的光电光热综合性能;对于合肥地区,在相同的实验条件下,系统在32°的集热器安装倾角下获得比在45°的安装倾角下更高的综合性能。 (2)建立热管式PV/T系统动态数学模型,对系统的全天动态性能进行模拟计算,并与实验结果相对比。对比结果显示,理论计算结果与实验测量结果基本吻合。此外,利用验证后系统模型,对系统在不同循环水流量、不同光伏电池覆盖因子、不同热管间距以及不同电池基板涂层材料下的性能进行优化计算和研究分析,并对系统分别在香港、拉萨和北京地区使用时的全年性能进行模拟预测和研究分析。 (3)设计和搭建PV-SAHP/HP系统实验测试平台,对系统分别在东莞和香港地区运行时的性能进行测试研究,讨论和分析系统在热管运行模式和热泵运行模式下的瞬时动态性能变化以及全天的综合性能,并基于热力学第一能源效率和热力学第二能源效率的分析方法,对系统在这两种运行模式下的能源效率和火用效率进行研究分析,探讨最佳的系统耦合运行方式。 (4)建立PV-SAHP/HP系统动态数学模型,对不同太阳辐照强度下系统PVT集热器-蒸发器的动态参数变化情况进行模拟计算和研究分析,并对系统全天的动态性能变化情况进行仿真和研究分析。 【关键词】:太阳能 光伏光热综合利用 热管 太阳能热泵
【学位授予单位】:中国科学技术大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TK019;TK123
【目录】:
  • 摘要4-6
  • ABSTRACT6-8
  • 目录8-11
  • 第1章 绪论11-31
  • 1.1 我国的能源概况11-15
  • 1.2 太阳能利用技术15-30
  • 1.2.1 太阳能光热利用16-22
  • 1.2.2 太阳能光伏发电22-25
  • 1.2.3 太阳能光伏光热综合利用25-27
  • 1.2.4 热管式PV/T系统和光伏-太阳能热泵/热管复合系统27-30
  • 1.3 本文的主要内容30-31
  • 第2章 热管式PV/T系统的实验研究31-56
  • 2.1 热管式PV/T系统实验平台介绍31-35
  • 2.1.1 热管的工作原理31-32
  • 2.1.2 热管式PV/T集热器32-34
  • 2.1.3 热管式PV/T系统测试平台34-35
  • 2.2 实验测试35-40
  • 2.2.1 实验测量方法及测量仪器35-39
  • 2.2.2 实验设计及安排39-40
  • 2.3 实验结果分析40-54
  • 2.3.1 热管式PV/T系统瞬时性能分析40-48
  • 2.3.2 热管式PV/T系统全天性能分析48-53
  • 2.3.3 实验测量误差分析53-54
  • 2.4 本章小结54-56
  • 第3章 热管式PV/T系统的理论研究56-92
  • 3.1 热管式PV/T系统的理论模型56-65
  • 3.2 热管式PV/T系统动态模型的求解65-67
  • 3.3 热管式PV/T系统的性能计算67-90
  • 3.3.1 理论计算与实验结果对比、分析67-71
  • 3.3.2 不同循环水流量下的系统性能研究71-73
  • 3.3.3 不同电池覆盖因子下的系统性能研究73-75
  • 3.3.4 不同热管间距下的系统性能研究75-77
  • 3.3.5 不同基板涂层材料下的系统性能研究77-80
  • 3.3.6 系统在不同地区应用时的全年性能研究80-90
  • 3.4 本章小结90-92
  • 第4章 光伏-太阳能热泵/热管复合系统的实验研究92-114
  • 4.1 光伏-太阳能热泵/热管复合系统实验平台介绍92-99
  • 4.1.1 PV/T集热器-蒸发器介绍94-96
  • 4.1.2 热泵子系统关键部件介绍96-97
  • 4.1.3 光伏发电系统介绍97-98
  • 4.1.4 相关测量仪器介绍98-99
  • 4.2 实验说明及系统性能计算99-101
  • 4.2.1 实验说明99-100
  • 4.2.2 光伏-太阳能热泵/热管复合系统的性能计算100-101
  • 4.3 实验结果及分析101-113
  • 4.3.1 光伏-太阳能热泵/热管复合系统的瞬时性能分析101-110
  • 4.3.2 光伏-太阳能热泵/热管复合系统的全天性能分析110-113
  • 4.4 本章小结113-114
  • 第5章 光伏-太阳能热泵/热管复合系统的理论研究114-140
  • 5.1 制冷工质状态参数及物性计算114-117
  • 5.1.1 工质饱和状态参数的计算114-116
  • 5.1.2 工质过热状态参数的计算116-117
  • 5.2 太阳能热泵子系统数学模型117-125
  • 5.2.1 制冷工质的流动传热模型118-119
  • 5.2.2 PV/T集热器-蒸发器模型119-120
  • 5.2.3 压缩机模型120-122
  • 5.2.4 节流阀模型122
  • 5.2.5 水冷冷凝器模型122-123
  • 5.2.6 其它相关参数计算模型123-125
  • 5.2.7 性能参数计算125
  • 5.3 太阳能热泵子系统动态模型求解125-128
  • 5.4 太阳能热泵子系统计算结果及分析128-139
  • 5.4.1 单独PV/T集热器-蒸发器的计算结果及分析128-132
  • 5.4.2 太阳能热泵子系统的计算结果及分析132-139
  • 5.5 本章小结139-140
  • 第6章 全文工作总结及展望140-142
  • 6.1 全文工作总结140
  • 6.2 后续工作展望140-142
  • 参考文献142-150
  • 附录 术语表150-152
  • 致谢152-153
  • 在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果153-154


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