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为您找到 “热传导”相关结果103 个
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综合
硅晶体表面制绒剂的应用与发展
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-10 10:44:37
。 2.2 制绒温度对绒面制作的影响 在绒面制作过程中,温度一直是一个需要严格控制的参数。硅片表面存在切割时留下来的凹坑和光滑纹等,腐蚀反应属于放热反应,从腐蚀坑底部到边缘之间的温度变化遵循
热传导
硅晶体
太阳能电池效率
多晶硅片
相变蓄热技术+材料研究 解决效率偏低成本较高等问题
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-05 09:30:24
材料做了实验研究,发现利用相变蓄热技术能很好的解决这些问题。 1 相变蓄热的特点 相变、
热传导
及对流是相变过程中常见的3 种物理现象,相变传热问题又称为Stefan 问题。其中,对流主要发生在液态
区域,导热主要发生在固态区域,它们都比单一的
热传导
和热对流要复杂得多。在相变过程中,固- 液两相的分界面是移动的,在移动中将固- 液区域分开。相变潜热伴随着相变过程的吸收或放出,在加热时吸收能量,在
太阳能辐射总量
光伏发电成本
光伏电站能赚钱还能降温 夏天能让屋顶降低约6℃
来源:索比光伏
发布时间:2018-04-25 09:42:11
可以吸收80%的光照热量,而这部分热量就聚集在光伏电池板上,通过
热传导
到下面的瓦片上,而不是太阳光直接照在瓦片上。再加上热能是往上散发的,使得传导到屋顶的热量更加有限。一旦太阳能光伏电站发电后,光伏板上
光伏电站
屋顶光伏
光伏电池板
光伏组件背板常见问题汇总及检测方法
来源:索比光伏
发布时间:2017-12-18 16:03:41
℃-80℃之间,根据测试数据证明,温度升高会对组件的功率输出造成影响,组件本身的温度每升高1℃,组件的输出功率会相应的减少约1W,因此在背板材料在选型过程中应考虑背板材料的
热传导
系数。
热传导
系数和背板
光伏组件背板
背板
光伏组件
太阳能电池片科普系列——切片篇
来源:索比光伏
发布时间:2017-12-11 11:32:26
产品质量。液体的粘度:砂浆中液体必须具有高于水的粘度,这既可以保证磨料微粉的悬浮效果、又可以保证液体在线锯上的适度附着,增强砂浆的
热传导
效率。表面张力:液体的表面张力越低,在固体表面的铺展性越好。这一
太阳能电池
光伏发电
光伏技术
超级干货 | 逆变器外壳发热及逆变器散热原理分析!
来源:索比光伏
发布时间:2017-09-08 18:19:17
二、
热传导
和热均衡 表2关键器件额定工作温度表 逆变器中的元器件都有其额定工作温度,如果逆变器散热性能差,随着逆变器持续工作,元器件的热量传递不到外界,其温度就会越来越高。温度
过高会降低元器件性能和寿命,为了保持逆变器内部元器件工作温度在额定温度范围内,保证其效能和使用寿命,就需要导热材料把逆变器内部热量传递出来。 从
热传导
角度来讲,逆变器内外温度越均衡,即内部发热元器件和
逆变器
原理分析
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光伏要闻
技术帖│逆变器外壳发热及逆变器散热原理分析
来源:索比光伏
发布时间:2017-09-07 18:58:57
2
热传导
和热均衡 ▲表2关键器件额定工作温度表 逆变器中的元器件都有其额定工作温度,如果逆变器散热性能差,随着逆变器持续工作,元器件的热量传递不到外界,其温度就会越来越高。温度
过高会降低元器件性能和寿命,为了保持逆变器内部元器件工作温度在额定温度范围内,保证其效能和使用寿命,就需要导热材料把逆变器内部热量传递出来, 从
热传导
角度来讲,逆变器内外温度越均衡,即内部发热元器件和
逆变器
原理
光伏要闻
光伏逆变器外壳发热及逆变器散热原理分析
来源:索比光伏
发布时间:2017-09-07 13:57:34
、银、铜而言,铝的重量轻、价格便宜而且耐腐蚀、利用加工设备可以制成各种复杂的形状,能满足电子电力行业对散热器的诸多要求,因此被认为是制作散热器的最佳材料。图1 散热器实物图二、
热传导
和热均衡表2 关键
工作温度在额定温度范围内,保证其效能和使用寿命,就需要导热材料把逆变器内部热量传递出来,从
热传导
角度来讲,逆变器内外温度越均衡,即内部发热元器件和散热器、外壳温度越接近,其热能传导性越好。如果逆变器外冷
光伏逆变器
光伏逆变器散热
逆变器外壳发热及逆变器散热原理分析
来源:索比光伏
发布时间:2017-09-07 13:52:32
主要因为:相较于金、银、铜而言,铝的重量轻、价格便宜而且耐腐蚀、利用加工设备可以制成各种复杂的形状,能满足电子电力行业对散热器的诸多要求,因此被认为是制作散热器的最佳材料。 图1散热器实物图 二、
热传导
,为了保持逆变器内部元器件工作温度在额定温度范围内,保证其效能和使用寿命,就需要导热材料把逆变器内部热量传递出来, 从
热传导
角度来讲,逆变器内外温度越均衡,即内部发热元器件和散热器、外壳温度越接近
逆变器
散热
逆变器外壳
盘点未来10大最具潜力的锂电池新材料
来源:索比光伏
发布时间:2017-07-31 23:59:59
大面积短路;2、涂覆材料
热传导
率低,防止电池中的某些热失控点扩大形成整体热失控。相关研发企业:星源材质、上海恩捷、中材科技、义腾隔膜、天津东皋、璞泰来等。8、陶瓷氧化铝在涂覆隔膜中,陶瓷涂覆隔膜主要针对
锂电池新材料
锂电池市场
锂电池
太阳能利用工要知道的太阳能利用发展史概述
来源:索比光伏
发布时间:2017-07-18 23:59:59
装置、辅助能源系统,及室内暖房风扇系统所组成,其过程乃太阳辐射
热传导
,经收集器内的工作流体将热能储存,在供热至房间。至辅助热源则可装置在储热装置内、直接装设在房间内或装设于储存装置及房间之间等不同设计
太阳能利用工
太阳能电站
太阳能
太阳能利用工要知道的太阳能利用发展史
来源:索比光伏
发布时间:2017-05-19 23:59:59
由太阳能收集器、热储存装置、辅助能源系统,及室内暖房风扇系统所组成,其过程乃太阳辐射
热传导
,经收集器内的工作流体将热能储存,在供热至房间。至辅助热源则可装置在储热装置内、直接装设在房间内或装设于储存
太阳能利用工
太阳能电站
太阳能
单项目最高80万!石家庄市印发《建筑节能专项资金管理办法》
来源:索比光伏
发布时间:2017-04-13 10:05:02
元;单个项目补助分别不超过50万元、80万元。 第八条 超低能耗建筑示范。超低能耗建筑(亦称被动房)指采用各种节能技术构造最佳的建筑围护结构,极大限度地提高建筑保温隔热性能和气密性,使
热传导
损失
绿色建筑
BIPV补贴
光伏建筑
水面温度差异对水上光伏发电量影响分析
来源:索比光伏
发布时间:2017-02-14 16:51:09
算方法综合器测法与经验公式法。因本区域内器测法中的折算系数无法得到,按照经验取0.96。同时在计算时,亦未考虑光伏组件背板与电池片的
热传导
系数。得到如下结论: 15固定支架如不考虑水体蒸发引起的环境温度降低
),计算结果不精确; 2.如前文所述,未考虑光伏组件背板与电池片的
热传导
系数,即电池片的实际温度的降低可能不一致; 3.经验公式中缺少风速、辐射量的相关变量,其计算精度较差。 FR:光伏电站技术探讨
水上光伏发电量
光伏发电量
多晶硅铸锭的晶体生长过程是怎样的
来源:索比光伏
发布时间:2016-12-30 15:05:19
移动,热量只能通过
热传导
的方式,而硅的导热系数较低,导热性差,因此,固体硅的内部可以形成较大的温度差。这样的话,在晶胚一旦形成,可以让底部先以较快的温度梯度下降,而同时,顶部可以保持一个相对较高的温度
多晶硅铸锭
多晶硅
多晶硅料
星源高倍聚光光伏系统完成中试样机测试
来源:索比光伏
发布时间:2016-12-20 23:59:59
索比光伏网讯:近日,秦皇岛星源科技有限公司自主研发的高倍聚光光伏(HCPV)系统已完成中试样机测试,正在准备进行成品的定型检测。与传统光伏技术相比,该产品通过无源快速
热传导
技术、高精度数字化对日跟踪
光伏要闻
【围观】防暑降温“神器” 你家屋顶装了吗?
来源:索比光伏
发布时间:2016-08-12 15:14:59
、光伏支架等组成,其中光伏组件可以吸收80%的光照量,而这部分热量聚集在光伏组件上,通过
热传导
到屋顶,此过程流失掉一部分热量,使得原本的高热量经过传导到屋顶的热量变得有限。除了降温功能外,光伏系统还有它的
太阳能
光伏发电
光伏组件
荒漠地区大型光伏电站对局地气候的影响研究获进展
来源:索比光伏
发布时间:2016-07-18 11:34:11
特征,站内外反照率有明显差异。虽然光伏电站是一个能量汇,而因光伏阵列将部分辐射能转换为电能输出,导致站内地表温度低于站外。在冬季,站外各层土壤温度均明显高于站内,光伏电站是冷源。土壤
热传导
率表现为站内
荒漠光伏电站
太阳能发电
【干货】水面温度差异对水上光伏发电量影响分析
来源:索比光伏
发布时间:2016-07-13 16:18:38
器测法与经验公式法。因本区域内器测法中的折算系数无法得到,按照经验取0.96。同时在计算时,亦未考虑光伏组件背板与电池片的
热传导
系数。得到如下结论: 15固定支架如不考虑水体蒸发引起的环境温度降低的
),计算结果不精确; 2)如前文所述,未考虑光伏组件背板与电池片的
热传导
系数,即电池片的实际温度的降低可能不一致; 3)经验公式中缺少风速、辐射量的相关变量,其计算精度较差。
水上光伏发电量
水上光伏电站
【科技】氮化钛纳米颗粒对阳光有90%的吸收率
来源:索比光伏
发布时间:2016-06-29 09:33:13
太阳能集热器和集热管吸收阳光的方法会由于
热传导
方式导致热量损失。由于纳米颗粒分散在介质中时可直接加热包括水在内的介质,因此而备受关注。 最近,上述研究团队和日本国立研究所环境与能源材料部高级研究员
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