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光伏发电技术 ★ 5.0

有风条件下空腔接收器的对流热损失及多孔罩壳的影响

Convective heat loss under windy conditions and effects of porous shroud for large scale cavity receiver

Zhenjie Wan · Jinjia Wei · Jikang Su · Mumtaz A.Qaisrani 等6人 · Solar Energy · 2025年1月 · Vol.286

摘要 空腔接收器被认为是适用于下一代聚光太阳能发电(Concentrating Solar Power, CSP)系统的理想选择。然而,由于其工作温度极高且环境条件多变,空腔接收器中的对流热损失较高,并随时间波动,这对系统的光热转换效率和长期稳定运行构成了挑战。在本研究中,首先建立了针对空腔接收器的太阳能-热-流体流动耦合数值模型,研究了不同风向下的对流热损失特性。进一步分析了壁面罩壳的作用,进而提出了一种新颖的适用于空腔接收器的多孔罩壳结构。结果表明,不同风向下空腔内部湍流的产生机制不同,导致...

解读: 该腔体接收器对流散热优化研究对阳光电源光热发电系统具有重要参考价值。研究中的多孔挡板降低50%对流损失的方案,可启发ST系列储能变流器及PowerTitan系统的热管理优化设计。在大功率PCS和SiC/IGBT功率器件散热中,可借鉴多孔介质结构控制气流扰动,降低风冷系统能耗。特别是户外储能集装箱和充...

储能系统技术 储能系统 DAB ★ 4.0

弯曲的热管:用于增强移动设备散热的创新超薄柔性环路热管

Bending the heat: Innovative ultra-thin flexible loop heat pipes for enhanced mobile device cooling

Qingjie Cui · Xiang Ma · Ziyi You · Xiaoping Yang 等6人 · Energy Conversion and Management · 2025年1月 · Vol.325

摘要 5G技术的快速发展显著加速了移动设备的进步,推动智能手机、平板电脑以及虚拟现实(VR)和增强现实(AR)眼镜等电子产品向日益可折叠的设计方向演进。然而,由于空间和结构特性的固有约束,传统的热管理方案已无法满足这些可折叠设备的性能需求。因此,迫切需要开发与芯片设计中跨铰链结构相兼容的高效热管理解决方案。本研究提出并制备了一种厚度仅为0.7 mm的新型超薄柔性环路热管(UFLHP),以应对跨铰链设计带来的传热挑战。通过采用粉末烧结与线切割技术,开发出一种创新方法,用于制造厚度为0.4 mm的金...

解读: 该超薄柔性环路热管技术对阳光电源储能系统和充电桩产品具有重要应用价值。ST系列PCS和PowerTitan储能系统中功率器件(SiC/IGBT)及DAB变换器在高功率密度设计下面临严峻散热挑战,该0.7mm厚柔性热管可适配紧凑空间布局,最大热流密度5W/cm²和等效热导率10273W/(m·K)可显...