人站在大型水體感覺涼爽,這是因為大型水體吸收空氣中的熱量而蒸發(fā),使空氣溫度下降,從而帶給我們涼爽的冷空氣。同理,水上光伏電站微氣候環(huán)境的溫度也將低于周圍地面。
眾所周知,硅光伏組件的峰值功率隨溫度的升高而降低(直接影響到效率),即溫度每升高1℃,硅光伏組件的峰值功率損失率約0.3%。故水上光伏電站的發(fā)電量將受益于水體蒸發(fā)引起的環(huán)境溫度降低。
本文電站模型采用15°固定支架。本文溫度計算方法綜合器測法與經(jīng)驗公式法。因本區(qū)域內(nèi)器測法中的折算系數(shù)無法得到,按照經(jīng)驗取0.96。同時在計算時,亦未考慮光伏組件背板與電池片的熱傳導系數(shù)。得到如下結(jié)論:
15°固定支架如不考慮水體蒸發(fā)引起的環(huán)境溫度降低的首年理論發(fā)電小時數(shù)1269hr;考慮后為1302.3hr,增加發(fā)電量約2.62%。
因本文采用的方法存在如下局限性:
1)因計算方法缺少對水汽梯度的分析(對應的即光伏組件各高度的溫度存在不同),計算結(jié)果不精確;
2)如前文所述,未考慮光伏組件背板與電池片的熱傳導系數(shù),即電池片的實際溫度的降低可能不一致;
3)經(jīng)驗公式中缺少風速、輻射量的相關(guān)變量,其計算精度較差。
眾所周知,硅光伏組件的峰值功率隨溫度的升高而降低(直接影響到效率),即溫度每升高1℃,硅光伏組件的峰值功率損失率約0.3%。故水上光伏電站的發(fā)電量將受益于水體蒸發(fā)引起的環(huán)境溫度降低。
本文電站模型采用15°固定支架。本文溫度計算方法綜合器測法與經(jīng)驗公式法。因本區(qū)域內(nèi)器測法中的折算系數(shù)無法得到,按照經(jīng)驗取0.96。同時在計算時,亦未考慮光伏組件背板與電池片的熱傳導系數(shù)。得到如下結(jié)論:
15°固定支架如不考慮水體蒸發(fā)引起的環(huán)境溫度降低的首年理論發(fā)電小時數(shù)1269hr;考慮后為1302.3hr,增加發(fā)電量約2.62%。
因本文采用的方法存在如下局限性:
1)因計算方法缺少對水汽梯度的分析(對應的即光伏組件各高度的溫度存在不同),計算結(jié)果不精確;
2)如前文所述,未考慮光伏組件背板與電池片的熱傳導系數(shù),即電池片的實際溫度的降低可能不一致;
3)經(jīng)驗公式中缺少風速、輻射量的相關(guān)變量,其計算精度較差。