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纵向气流辅助双电极静电吸附除尘方法用于光伏组件
Longitudinal airflow-assisted double-electrode electrostatic adsorption dust collection approach for photovoltaic modules
Yueru Wanga · Yunpeng Liua · Le Lia · Haoyi Lib 等8人 · Solar Energy · 2025年1月 · Vol.297
摘要 粉尘沉积会显著降低光伏(PV)组件的发电效率,因此开发一种高效的除尘方法至关重要。为此,本研究提出了一种纵向气流辅助双电极静电吸附(ESA)除尘方法。首先对该方法的作用机理进行了研究,并在此基础上搭建了实验平台。透明导电薄膜通过四种主要机制释放自由电子,使粉尘颗粒带电:接触带电、水分子电离、场致电子发射和二次电子发射。此外,随着电场强度的增加,除尘率(ω)先缓慢上升,随后迅速升高,最终趋于稳定;ω随气流速度和除尘时间的增加而提高。同时,采用COMSOL Multiphysics软件对所提方...
解读: 该纵向气流辅助双电极静电吸附除尘技术对阳光电源SG系列光伏逆变器及iSolarCloud智能运维平台具有重要应用价值。研究表明在4kV/cm电场强度、1m/s风速条件下,2秒内除尘率达91.14%,发电效率提升47.45%,为光伏电站智能化运维提供了低成本解决方案。该技术可集成到阳光电源MPPT优化...
具有超高流速的微流体燃料电池:一种用于冷电联供应用的潜在技术
Microfluidic fuel cell with ultrahigh flow rates, a potential technology for combined cooling and power applications
Hao Daia · Ehtesham Alia · Xinhai Xua · Mingming Zhang 等9人 · Energy Conversion and Management · 2025年1月 · Vol.344
摘要 微流体燃料电池(MFC)通常采用两种微流体电解质进行发电,该系统还可与加热系统集成以实现微流体冷却,从而形成一种冷电联供技术。为实现这一目标,需要显著提高电解质的流速,以确保较强的冷却效果。传统的MFC研究长期避免进入超高流速区域,主要是出于流动稳定性的担忧;然而,本研究首次证明,即使在高达100 mL/min(Re = 677.4)的流速下,仍可维持稳定的共层流状态,从而有效利用超高流速区域以增强冷却能力。当室温电解质以100 mL/min的流速流动时,面对5 W/cm²热负荷的加热系统...
解读: 该微流体燃料电池的冷热电联供技术对阳光电源电动汽车驱动系统具有重要启示。其超高流速下的热管理方案可应用于我司电机驱动器和车载充电机(OBC)的散热优化,特别是功率密度提升42%的电极布局优化思路,可借鉴至SiC/GaN功率器件的热设计中。该技术在5W/cm²热负荷下实现79%温降的能力,为充电桩和储...