Co je třeba vzít v úvahu při výběru suchého chladiče pro kapalinou-chlazené fotovoltaické články?

Při výběru suchého chladiče pro kapalinou chlazené FV-fotovoltaické články je třeba nejprve definovat skutečný odvod tepla-: kolik tepla musí fotovoltaická smyčka odebrat při špičkovém solárním zatížení, jaká bude teplota tekutiny na vstupu do suchého chladiče, jakou výstupní teplotu potřebujete a jaký průtok může smyčka poskytnout. To jsou vstupy pro velikost jádra pro jakýkoli suchý chladič.

What should be considered when selecting a dry cooler for liquid-cooled PV?

Dále zvolte jednotku kolem letní návrhové okolní teploty webu, nikoli průměrného dne. Suché chladiče odvádějí teplo do okolního vzduchu, takže jak venkovní teplota stoupá, dostupný teplotní rozdíl se zmenšuje a kapacita jednotky klesá. To činí návrh prostředí a požadovanou přibližovací teplotu kritickými.

 

Musíte také sladit suchý chladič s chladicí kapalinou a hydraulikou FV smyčky. Ověřte, zda systém používá vodu nebo vodní-glykol, koncentraci glykolu potřebnou pro ochranu před mrazem, vlastnosti kapaliny při provozní teplotě a povolený pokles tlaku na suchém chladiči, aby se výkon čerpadla nezvýšil.

 

Na straně fotovoltaiky není skutečnou otázkou jen to, „může to vychladnout“, ale jaká-cílová teplota modulu stojí za to zaplatit. Aktivní kapalinové chlazení je důležité zejména v PVT nebo jiných specializovaných kapalinou chlazených -PV systémech, kde cirkulující voda může snížit provozní teplotu modulu; není to normální přístup pro standardní fotovoltaické farmy. Vzhledem k tomu, že výkon fotovoltaiky klesá s rostoucí teplotou modulu, měl by být suchý chladič dimenzován tak, aby podporoval realistický teplotní cíl spíše než zbytečně agresivní.

 

Důležitá je také strategie kontroly. Zkontrolujte, zda potřebujete ventilátory s proměnnými{1}}rychlostmi, stupňovité ovládání ventilátoru, sezónní změny nastavené hodnoty nebo dokonce adiabatickou/hybridní podporu pro horké počasí. Jednotka, která splňuje provozní podmínky pouze na papíře, může stále fungovat špatně, pokud neberete v úvahu ovládání ventilátoru,-provoz s nízkou zátěží a letní špičky.

 

Poté se podívejte na prostředí instalace: prach, znečištění, vítr, nadmořskou výšku, limity hluku, stopu a vystavení korozi. FV elektrárny jsou často v horkých, prašných nebo odlehlých místech, takže na čištění cívek, odolnosti pláště a servisního přístupu záleží téměř stejně jako na tepelném výkonu.

 

Nakonec zkontrolujte ekonomiku projektu a systémovou integraci. U mnoha solárních elektráren je pasivní chlazení stále jednodušší; suchý chladič dává největší smysl, když je projekt záměrně navržen jako kapalinou -chlazený PV/PVT a existuje jasný důvod pro řízení výkonu nebo teploty-pro přidání smyčky.

 

Praktický kontrolní seznam pro výběr je:

  • tepelné zatížení při špičce slunce,
  • teploty na vstupu/výstupu kapaliny,
  • průtok a tlaková ztráta,
  • letní designové prostředí,
  • typ chladicí kapaliny a procento glykolu,
  • strategie ventilátoru/řízení,
  • znečištění/korozní prostředí,
  • stopa, hluk a přístup k údržbě,
  • a zda teplotní zisk ospravedlňuje dodatečné náklady na systém.

Mohlo by se Vám také líbit

Odeslat dotaz