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聚光太阳能温差发电装置性能分析与试验
引用本文:王立舒,梁秋艳,李琳,丁修增,唐丽静.聚光太阳能温差发电装置性能分析与试验[J].农业工程学报,2015,31(24):64-71.
作者姓名:王立舒  梁秋艳  李琳  丁修增  唐丽静
作者单位:1.东北农业大学电气与信息学院,哈尔滨 150030,1.东北农业大学电气与信息学院,哈尔滨 1500302.佳木斯大学机械工程学院,佳木斯 154007,1.东北农业大学电气与信息学院,哈尔滨 150030,1.东北农业大学电气与信息学院,哈尔滨 150030,1.东北农业大学电气与信息学院,哈尔滨 150030
基金项目:教育部春晖计划(Z2012074);东北农业大学研究生科技创新项目(yjscx14001)
摘    要:为提高太阳能温差发电装置的热电转换效率,该文设计聚光太阳能温差发电装置,利用槽式抛物面反射聚光镜进行聚光,经集热体转换为热能后提高温差发电器(thermoelectric generator,TEG)热端温度,冷端采用扁平热管作为传热元件,利用水冷散热,增大TEG冷热端温差,提高装置输出功率及热电转换效率。对装置建立能量转换平衡方程,通过数值计算分析不同太阳辐射强度对热损失、光热转换效率及热电转换效率的影响。为解决多个热电模块串联在一起,无法使每个模块都工作在最大功率输出状态,从而导致整体输出功率降低的问题,采用集中-分布混合式最大功率跟踪(maximum power point tracking,MPPT),试验结果表明,经过MPPT后装置能很快达到最大功率输出点,且输出功率稳定,运行30 min输出功率增加3.2 W。搭建了装置的性能测试平台,对基于槽式抛物面反射聚光与扁平热管水冷散热的聚光太阳能温差发电装置进行试验研究,结果表明,随着冷却水流量的增加装置输出功率得到提高,当冷却水流量达到8 L/min后,输出功率趋于平缓;随着温差的增大装置的最佳匹配负载逐渐增加。装置的全天性能试验表明,试验期间装置最大输出功率为30.1 W,平均输出功率27.8 W,试验期间发出电量222.4 W·h,热电转换效率最大为5.4%,装置最大效率4.1%,该装置在远程传感器供电和微功耗供电等领域具有广阔的应用前景。

关 键 词:太阳能  发电  温度  槽式抛物面反射聚光  扁平热管  MPPT  能量转换
收稿时间:2015/7/21 0:00:00
修稿时间:2015/11/12 0:00:00

Performance analysis and test on concentration solar thermoelectric generation device
Wang Lishu,Liang Qiuyan,Li Lin,Ding Xiuzeng and Tang Lijing.Performance analysis and test on concentration solar thermoelectric generation device[J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2015,31(24):64-71.
Authors:Wang Lishu  Liang Qiuyan  Li Lin  Ding Xiuzeng and Tang Lijing
Institution:1. Institute of Electrical and Information, Northeast Agricultural University, Harbin 150030, China;,1. Institute of Electrical and Information, Northeast Agricultural University, Harbin 150030, China; 2. Mechanical Engineering School of Jia Musi University, Jia Musi 154007, China;,1. Institute of Electrical and Information, Northeast Agricultural University, Harbin 150030, China;,1. Institute of Electrical and Information, Northeast Agricultural University, Harbin 150030, China; and 1. Institute of Electrical and Information, Northeast Agricultural University, Harbin 150030, China;
Abstract:
Keywords:solar energy  generation  temperature  parabolic trough concentrators  flat heat pipe  MPPT  energy conversion analysis
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