考虑ZnO纳米流体在不同度的性能研究,用于全频利用系统
Yangjie Zhuang1, Yizhi Tian1, Min Li2
1College of Electrical Engineering, Xinjiang University, Urumqi 830017, P.R. China.
ACS omega
|May 5, 2025
概括
本研究介绍了用于集中光伏热 (CPVT) 应用的动态纳米流体系统,改善了全谱太阳能利用. 该系统通过积极平衡热量和电力输出,达到50.63%的峰值效率.
科学领域:
- 可再生能源工程可再生能源工程
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 单一光伏 (PV) 和光热 (PT) 系统的光谱转换效率有限.
- 液体频谱分割技术可以提高全频谱的利用率,但需要优化媒介组成.
- 现有的静态光谱分裂系统缺乏适应实时太阳条件的适应性.
研究的目的:
- 为集中光伏热 (CPVT) 系统开发一个动态纳米流体度控制机制.
- 通过积极平衡PV和PT贡献来提高能源利用效率.
- 研究可变频谱分割介质度对系统性能的影响.
主要方法:
- 提出了一个CPVT系统,采用形底部,空洞管道和可变度纳米流体.
- 测量的点均性,透射率和红外吸收与可见光透射率相比.
- 构建了一个可调节的模型来评估光电和光热电转换效率.
主要成果:
- 增加纳米流体度提高了温度和热效率,但降低了光伏效率.
- 在约280 ppm纳米流体度下,达到50.63%的峰值综合效率.
- 在420 ppm时,光传导率接近于零,最大限度地提高了热效率,展示了可调节的输出.
结论:
- 与静态CPVT系统相比,动态纳米流体度控制提供了卓越的适应性和全频谱利用.
- 该系统提供了一种灵活的方法来调节热和电输出,以优化太阳能转换.
- 这项技术具有通过量身定制的光谱管理来推进太阳能应用的巨大潜力.


