Цель солнечных фотоэлектрических элементов (ФЭЭ) — выработка электроэнергии из солнечной энергии, а развитие технологий позволяет сегодня достигать больших объемов производства энергии. Двусторонние солнечные панели Двусторонние панели
— это отличный способ повысить эффективность. В отличие от обычных монокристаллических или традиционных панелей, которые преобразуют прямой солнечный свет в электричество, двусторонние панели делают это вдвое эффективнее. Они вырабатывают электроэнергию в обоих направлениях: прямой солнечный свет спереди и отраженный свет (альбедо) сзади. Только этот механизм обеспечивает выработку энергии на 5–30% выше, чем у традиционных солнечных панелей. Это означает, что вы можете получать значительный запас энергии с помощью двусторонние солнечные панели без необходимости расширения зоны установки. Для повышения энергоэффективности важно устанавливать двусторонние солнечные панели в местах, где отражается много солнечного света. Увеличение коэффициента усиления обратной стороны двусторонних солнечных фотоэлектрических панелей можно повысить, постепенно увеличивая альбедо поверхности и поднимая панели.
В этой статье рассматривается механизм альбедо двусторонних солнечных фотоэлектрических элементов и способы повышения их энергоэффективности.
Факторы, влияющие на коэффициент усиления мощности на обратной стороне двусторонних модулей.
Для двусторонних солнечных фотоэлектрических модулей необходимо подтвердить их двустороннюю конструкцию. Поскольку они способны генерировать электроэнергию с обеих сторон, это один из показателей, по которому мы оцениваем двусторонние солнечные фотоэлектрические модули. Двусторонняя конструкция также известна как двусторонний коэффициент или соотношение, и она измеряет соотношение выработки энергии между задней и передней сторонами двусторонних модулей в соответствии со стандартными условиями испытаний (STC).
Вот некоторые факторы, влияющие на коэффициент усиления мощности на обратной стороне двусторонних модулей:
Альбедо поверхности/земли
Это наиболее важный фактор из-за двусторонней конструкции этих солнечных фотоэлектрических элементов. Альбедо — это показатель отражательной способности поверхности (под солнечными панелями). Чем выше отражательная способность, тем больше солнечных лучей попадает на тыльные ячейки. Типичное влияние поверхностного альбедо зависит от типа поверхности. Это определит влияние двусторонних модулей на эффективность.
Светлые поверхности, такие как снег или песок, обладают высоким альбедо и отражают больше солнечного излучения. Темные поверхности демонстрируют обратный эффект. Поэтому поверхности с высоким альбедо являются оптимальным выбором для повышения выработки энергии двусторонними солнечными фотоэлектрическими панелями. Этого можно добиться, используя бетонные площадки, светоотражающие материалы или белый гравий.
Высота установки модуля/угол наклона
Высота установки модуля также известна как дорожный просвет. Задним ячейкам двусторонних модулей необходимо достаточно места для отражения света. Таким образом, высота модуля обеспечивает больший обзор сзади для улавливания рассеянного отраженного света. Чем выше двусторонние солнечные фотоэлектрические модули, тем выше эффект усиления на задней стороне. Эти преимущества достигаются при высоте 0–1 метр, рекомендуемая высота составляет 0,7–1,2 метра. Низкий дорожный просвет может привести к самозатенению и улавливанию света.
Угол наклона определяет количество прямого солнечного света, попадающего на переднюю сторону, и количество отраженного света на заднюю сторону.
При небольшом наклоне отражения от земли не будут попадать на задние ячейки, а при чрезмерном наклоне передняя сторона будет меньше освещаться солнечным светом. Типичный наклон для двусторонних солнечных фотоэлектрических панелей составляет 5–15° больше, чем для односторонних или традиционных конструкций.
Пропускание инкапсулирующих материалов
Светопропускание двусторонних модулей необходимо, поскольку они генерируют энергию с обеих сторон. Материалы для инкапсуляции — это материалы, которые улучшают пропускание света между лицевой и обратной сторонами двусторонних модулей. Они окружают и защищают солнечные элементы, обеспечивая при этом электрическую изоляцию и тем самым скрепляя слои между собой. Они также защищают их от влаги и механического износа.
В качестве материалов для инкапсуляции используются, например, ЭВА (этиленвинилацетат) и ПОЭ (полиолефиновый эластомер).
Стратегии оптимизации использования альбедо
Двусторонняя структура двусторонних модулей позволяет увеличить выработку энергии. Это означает, что их использование может быть улучшено за счет правильного угла наклона или ориентации.
Наземные электростанции
· Широкомасштабное использование : двусторонние солнечные фотоэлектрические элементы Они известны своей двойной энергоэффективностью. Это особенно полезно при работе с большими земельными участками. Таким образом, можно повысить эффективность использования земли за счет двойной генерации энергии. · Внедрение систем хранения энергии: Наземные электростанции сами по себе вырабатывают значительный объем энергии. Их интеграция с другими системами хранения энергии также важна. системы хранения энергии это еще больше увеличит выработку энергии. Вот несколько методов улучшения альбедо поверхности:
1. В заснеженных регионах альбедо играет эффективную роль. Это объясняется высоким альбедо. Операторы солнечных электростанций могут использовать это, очищая снег с поверхности земли. солнечные панели и оставив его снизу. 2. Под панели следует насыпать белый гравий или щебень. Этот метод экономически выгоден и не препятствует отводу воды.
3. Для повышения отражательной способности такие поверхности, как бетон, следует покрывать светоотражающими покрытиями или геотекстилем.
Расчет коэффициента усиления мощности на обратной стороне двусторонних модулей.
Для того чтобы двусторонние солнечные фотоэлектрические модули могли генерировать вдвое больше солнечной энергии, их конструкция должна это обеспечивать. К таким особенностям относятся использование стеклянной/прозрачной задней панели, увеличенная высота установки, правильный угол наклона, использование светлых поверхностей и минимальное затенение с задней стороны. Технология двусторонних модулей обеспечивает увеличение мощности с задней стороны за счет использования прозрачной задней панели или стеклянной/стеклянной конструкции для более легкого проникновения света.
Улучшение расстояния между ячейками также может способствовать увеличению коэффициента усиления мощности на обратной стороне. Чем больше зазор между ячейками, тем легче проходит свет. Однако зазор не должен быть ни слишком большим, ни слишком маленьким. Если он слишком большой, это может привести к потерям энергии, а если слишком маленький, то коэффициент отражения солнечных лучей будет низким.
Конструкция крепления и прозрачность также могут повысить коэффициент усиления мощности на обратной стороне. Больший зазор обеспечивает надлежащее отражение света от двусторонних модулей. Помимо угла наклона и расстояния между рядами, монтажные конструкции должны избегать блокировки отраженного света.
Расчет общей эффективности выработки электроэнергии двусторонними модулями.
В отличие от односторонних или традиционных солнечных фотоэлектрических систем, где учитывается только одна доступная сторона, в двусторонних солнечных фотоэлектрических системах используются две стороны. Поскольку они производят энергию из двух источников излучения, инженеры оценивают производительность, используя эффективную интенсивность излучения и схемы усиления на двух сторонах. В двусторонних модулях общая мощность получается путем сложения мощности, полученной с передней и задней сторон.
Двусторонняя система является дополнительной. Она не уменьшает важность увеличения мощности на лицевой стороне и не удваивает результат. Напротив, она увеличивает его в большей степени (обычно на 10–30%), чем односторонние или традиционные солнечные фотоэлектрические системы. Двусторонние солнечные электростанции в настоящее время приносят 20–30% годовой прибыли, особенно если они учитывают факторы оптимизации.
Двусторонние системы значительно улучшают условия в средах с высоким альбедо. Песок, обладающий высоким альбедо, используется в пустынных районах, таких как пустыни Ближнего Востока, или на солнечных электростанциях в пустыне, обеспечивая ежегодный прирост эффективности на 15–20%.
Краткое содержание
Внедрение двусторонних солнечных фотоэлектрических систем в современные солнечные технологии не только значительно увеличивает производство энергии, но и открывает возможности для дальнейшего развития. Пользователи могут лучше понять преимущества и результаты использования двусторонних солнечных батарей, оценив их характеристики.
Существуют различные типы двусторонних модулей, выполняющих разные функции. В зависимости от потребностей пользователей, они могут выбрать наиболее подходящий для них модуль. Хотя первоначальные инвестиции и большое энергопотребление могут быть нежелательными, гибкость применения, энергосбережение и экологические преимущества делают их выгодными.
Хотите открыть для себя мир чистой энергии и повышенной эффективности благодаря двусторонним солнечным панелям? Foxtech Solar предоставляет вам передовые решения в области солнечной энергетики, отвечающие вашим потребностям. Связаться с нами Сегодня мы позаботимся о ваших потребностях в солнечной энергии.