对热管换热器(HPHE)在光伏板上的传热系数(HTC)进行了研究。以阿曼马斯喀特技术与应用科学大学的生态屋作为案例研究。该实验监测了温度变化对pv-HPHE诱导发电的影响。热管依次布置为双面冷凝器,中心间距为50 mm,倾角为3◦。采用了尖端直径为1.5 mm的j型热电偶(暴露的金属丝,聚四氟乙烯(PTFE)绝缘)。结果表明,HTC的平均值在2.346 W/m2 k下测量。结果表明,HTC值对环境温度变化的影响具有最小的标准误差。平均HTC值为2.346 W/m2 K,可以在后续的实验中使用相同的新型PV-HPHE设置。另外的结果显示,记录的HTC效应对HPHE热流产生的平均值的变化,导致使用PV-HPHE的功率性能效率提高了29%。编译 陈讲运

结论

本研究采用HPHE技术作为被动光伏冷却系统,以提高其发电能力,使其适合于阿曼炎热和干旱的气候。这是一个新的概念,因为涉及水作为可持续制冷剂的热管之前还没有在光伏系统中进行冷却测试,以提高其在恶劣气候条件下的运行性能。利用基于环境温度、平均体温度和平均对数温度方程的数学原理,建立了PV嵌入式HPHE系统的热剖面模型。计算了HPHE平均对流传热系数为2.346 W/m2 K。使用环境温度作为基线,当用实际的HTC值代替时,会产生近似的结果(图6和图7)。环境温度与平均温度Tb(查特吉等人)和对数温度∆Tm(Sinnot等)产生的HPHE热流的关系显示出均匀的曲线特征。

结果表明,HPHE机制中受独立温度变量影响的因变量是一致和可靠的(图5)。使用平均体温度分别应用于热流方程的平均HTC和实际HTC值之间的关系与环境温度呈均匀比例(图8)。热性能的影响与环境温度、平均体积液体温度和平均对数温度间接成正比(图9)。HPHE的功率容量由实验装置确定,并用于关联其效应,这导致了与HTC和热性能直接成比例的高频率。

综上所述,实验结果表明,由于环境温度变化的影响,HTC值的标准误差最小。使用平均HTC为2.346 W/m2 K建立了一个特定的基准,可以在该领域的后续研究中使用PV-HPHE设置。

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