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聚光光伏:原理(簡體書)
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聚光光伏:原理(簡體書)

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商品簡介
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目次
書摘/試閱

商品簡介

低成本的太陽能發電技術一直是國內外的研究熱點,聚光光伏通過採用低成本的聚光跟蹤裝置替代昂貴的太陽電池,具有大幅度降低光伏發電成本的潛力。《聚光光伏:原理、系統與應用》全面介紹了國際聚光光伏的發展歷程、現狀與前景,論述了聚光光伏系統與關鍵單元技術的基礎理論,並系統介紹了國際知名科研機構與企業在商業化發展中所做的工作。“中國的聚光光伏發展”一章補充論述了國內聚光光伏技術和產業的發展情況。
《聚光光伏:原理、系統與應用》可供從事光伏尤其從事聚光光伏發電的科研、開發及應用方面的工程技術人員參考,也可供大專院校教學使用。.

名人/編輯推薦

《聚光光伏:原理、系統與應用》可供從事光伏尤其從事聚光光伏發電的科研、開發及應用方面的工程技術人員參考。也可供大專院校教學使用。

目次

第1章 聚光光伏的發展歷史與新挑戰
1.1 引言
1.2 發展歷程
1.3 解讀過去
1.4 對聚光光伏的需求
1.5 聚光光伏的新挑戰
1.6 聚光光伏系統規模生產面臨的挑戰
1.7 目前的機遇
1.8 結論
參考文獻

第2章 光伏中的Ⅲ-V族異質結器件
2.1 引言
2.2 Ⅲ-V族異質結的早期發展
2.3 Ⅲ-V族異質結的光伏效應和相關現象
2.4 聚光Ⅲ-V族異質結太陽電池
2.5 結論
參考文獻

第3章 聚光矽太陽電池
3.1 引言
3.2 高效矽太陽電池的要求
3.3 用於點聚焦系統的矽太陽電池
3.4 用於線聚焦系統的矽太陽電池
3.5 結論
參考文獻

第4章 聚光多結太陽電池
4.1 引言
4.2 多結太陽電池的發展概況
4.3 聚光多結太陽電池的生產
4.4 聚光多結太陽電池的表徵
4.5 新太陽電池的概念
4.6 結論
參考文獻

第5章 Ⅲ-V族多結太陽電池用於超高倍聚光光伏系統面臨的挑戰
5.1 引言
5.2 多結電池在實際條件下的操作性能
5.3 與LEDs-樣的太陽電池(“仿LED法”)
5.4 成本分析
參考文獻

第6章 光學聚光器
6.1 引言
6.2 最優光伏聚光性能的等光程光學設計
6.3 高光通量、緊湊、被動式冷卻的商業光伏原型的實現
6.4 全介質平面聚光器
6.5 實用的全玻璃平面高通量聚光器的實現
6.6 結論
參考文獻

第7章 太陽電池的冷卻
7.1 引言
7.2 溫度對太陽電池的影響
7.3 溫度的機械影響
7.4 熱負荷的成本與價值
7.5 電池-散熱器互連的典型結構
7.6 散熱器的總熱阻
7.7 散熱裝置的機械穩定性
7.8 與換熱器的連接
7.9 換熱器
7.10 強制空氣換熱器
7.11 強制液體冷卻
7.12 熱處理-回收
參考文獻

第8章 地面聚光光伏系統
8.1 引言:Ⅲ-V族太陽電池和聚光光伏技術在地面上的應用
8.2 聚光組件的設計
8.3 聚光組件的室內表徵
8.4 太陽跟蹤
8.5 “全玻璃”試驗組件的戶外測量
8.6 結論
參考文獻

第9章 太陽熱光伏發電技術
9.1 引言
……
第10章 聚光多結太陽電池:降低光伏系統發電成本的途徑
第11章 Inspira的聚光光伏跟蹤
第12章 Amonix高倍聚光光伏系統
第13章 歐幾裡德( EUCLIDES)聚光光伏系統
第14章 Concentrix Solar公司的FLATCON系統
第15章 日本開發的聚光太陽電池組件和系統
第16章 中國的聚光光伏發展
參考文獻.

書摘/試閱



從表中可容易地看出哪一層對總熱阻的貢獻最大,哪一層就會成為最關鍵的界面之一。而且,更重要的是熱阻在多次熱循環下的穩定性還沒有完全確定,因此對整體的可靠性有較大影響。
換熱器與DBC必須使用夾具、螺母等機械緊固件來進行機械固定。如果采用厚金屬,螺母就能解決問題,否則問題就變得復雜了。另外一個經常使用的方法就是采用一個金屬框,通過螺母在DBC的四周施加均勻的力使之與換熱器相連。但在DBC的中心往往會出現彎曲的情況,不利于達到良好的熱接觸。
使用導熱膠也有一些問題,由于其導熱性并不是最優的,因此必須正確評估其穩定性。
如果可以用焊接方法使換熱器與DBC互連,情況就不會像上述那么復雜,因為不用考慮額外的厚金屬層,只需考慮導熱系數為0.05K·W—1·cm—2的厚焊錫層。
DBC和換熱器在焊接時存在橫向連接問題,因此,在總熱一機械穩定性的計算過程中必須考慮換熱器。
有一種技術備受關注,即使用多層化學性質較活潑的箔層作為局部熱源,這種技術的優勢就是在第二階段可以用焊接來連接換熱器,并不會影響電池的排布。這種箔是一種新型的納米工程材料,其在室溫條件下與熱絲或者激光接觸就會發生放熱反應。將這種箔材料插到DBC和換熱器之間就能通過焊接來連接二者,并不會影響其他的元件。但是這種技術尚處于實驗階段。
7.9 換熱器
散熱路徑的最后一部分就是換熱器本身,它的金屬架構可作為上述散熱裝置層和循環冷卻介質的界面。幾乎所有的動力系統操作都會使用換熱器,可以找到各種材料的換熱器。冷卻介質可以是氣體(空氣),也可以是液體(水),冷卻介質通過質量傳遞吸收來自換熱器表面的熱量并將其帶到蓄熱裝置中或者散到環境中。流體的運動可以由熱源和換熱器的溫差來驅動(如被動式風冷、熱虹吸和熱管),也可以通過外部機械裝置來驅動(強制風冷和強制液體冷卻)。
換熱器的金屬體和流體間通過界面層的對流來傳熱。從熱阻角度分析可知,熱阻主要包括三個獨立的部分:①換熱器金屬壁的導熱熱阻;②金屬和流體之間的對流熱阻;③液體的熱容性傳熱阻力。
導熱熱阻主要取決于流體從“熱進口”到換熱面的換熱器的金屬部分的厚度和組成。這部分與換熱器的操作條件(熱和冷卻介質熱流)無關,主要和機械穩定性以及成本問題有關。比如說,銅的導熱性比鋁好,但是要比鋁重,成本也比鋁高,所以一般傾向于選擇鋁質的換熱器。

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