碳达峰与碳中和作为目前环境治理的重要目标,受到了大众的高度重视,各个国家都从自身发展需求着手针对“双碳”做出了长期的发展规划与应对举措。而其中,能源占据了非常重要的地位,不少着手于实现碳达峰与碳中和的国家都将可持续发展的清洁能源作为未来能源发展的主要目标。
而在现有的新能源产业中,光伏作为一种技术相对成熟并且已经有一定运用场景的技术,自然而然地被寄予了厚望,光伏发电也被认为是一种能够合理取代燃煤发电的有效途径。但即便如此,现有的光伏产业却依旧存在几个需要解决的难题。光伏电池的高温适应性便是其中之一。
太阳能光伏电池(简称光伏电池)用于把太阳的光能直接转化为电能,是通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置。光伏电池有一个致命点,就是在高温环境下,高温会对组件产生影响,同样也会对光伏逆变器产生影响。其中光伏组件的峰值温度系数大概在-0.38~0.44%/℃之间,即温度升高,光伏组件的发电量越低,理论上面是温度每升高一度,发电量降低在0.44%左右。持续的高温除了影响发电量外,严重的时候还会设备高温起火。
也就是因为高温适应性的关系,光伏电池也存在了技术上的矛盾。太阳能电板一般都是需要放在空旷且光照充足的环境中,才能充分地吸收太阳,但是长时间在太阳光下暴晒难免会出现高温的问题,高温又会对太阳能装置有极大的影响。也是因为这个,导致大部分光照条件合适的地区因为温度问题而无法建设光伏发电站。
但在近日,俄罗斯乌拉尔联邦大学开发出一种光伏转换器两面冷却的高效方法,有望在高温下提高太阳能电池板的效率。这一成果可用于炎热的国家。
光伏转换器由串并联连接的硅电池组成,可产生12—24伏特的电压。电流值取决于进入太阳能光伏转换器的太阳辐射强度,其峰值功率取决于环境温度。
乌拉尔联邦大学研究人员成功地将太阳能光伏转换器的效率提高到10%—12%,而到目前为止,环境温度每升高20℃,效率就会降低0.4%—0.5%。
乌拉尔联邦大学研究人员成功利用铝翅片和相变材料(石蜡)的组合来冷却光伏转换器,这一方法使得在高温赤道国家提高光伏电池效率成为可能。此外,他们还利用超声波加湿器和铝翅片的组合为光伏转换器面板高效降温。
这个技术,无疑是对于太阳能领域来说,是一个重大的突破。
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