版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
楚雄師范學院新能源科學與工程(非師范)本科論文本科生畢業(yè)論文題目:BN/EVA復合導熱太陽能電池組件設計與特性分析目錄5820摘要 Ⅰ5820關鍵詞 ⅠAbstract5820 ⅡKeywords5820 Ⅱ23094引言 BN/EVA復合導熱太陽能電池組件設計與特性分析引言當今社會,隨著化石能源的大量開發(fā)使用,隨之出現(xiàn)了許多問題,如生態(tài)環(huán)境破壞、大氣污染、溫室效應、全球變暖、海平面上升等各種問題。發(fā)展可再生能源技術成為應對這些問題的重要方式,太陽能光伏發(fā)電成為了一種極具發(fā)展?jié)摿Φ男履茉矗琝o""近幾年,我國光伏發(fā)電發(fā)展迅速,發(fā)電成本不斷下降,安裝規(guī)模也在迅速擴大。影響光伏發(fā)電效率的一個主要因素是溫度效應。在光伏發(fā)電領域,僅有部分太陽光中的光能可被光伏組件所利用,只有不到15%的光能被太陽能電池轉(zhuǎn)化為電能,而其余的大部分能量則被組件吸收,導致溫度升高,從而降低了其轉(zhuǎn)換效率。光伏組件的工作溫度每升高1℃,發(fā)電效率降低0.4%[1]。同時,太陽能電池內(nèi)部的溫度過高,還會影響電池組件的使用壽命。因此,如何解決太陽能電池組件過熱是一個很重要的問題,增加組件中EVA板塊的熱傳導將能很大限度的進行散熱,降低溫度進而提升組件效率[2]。相關學者提出通過對常規(guī)EVA材料摻雜改性以提高太陽能電池組件EVA膜的熱導率,達到及時帶走光伏組件發(fā)電產(chǎn)生的熱量以降低其工作溫度提高發(fā)電效率的目的。在硅片下方的EVA封裝材料中添加
SiC、MgO
、AL2O3等納米顆粒后,可以有效提升復合膠膜的導熱性能[3]。孫林等[4]采用氧化鎂為導熱填料,制備出了一種具有較高導熱系數(shù)的MgO/EVA導熱絕緣復合膠膜,并對其導熱性能、絕緣性能和粘結性進行了試驗研究。研究發(fā)現(xiàn),隨著MgO含量的增大,MgO/EVA絕緣導熱復合膠膜的熱導率也隨之增大。但是,在MgO含量高于50%之后,其絕緣性能和粘結性就越來越不能滿足作為光伏封裝材料的要求。沈明霞等[5]以氧化鋁為導熱填料,結果表明,Al2O3的摻雜,EVA膠膜的導熱性能得到明顯提升。褚路軒等[6]選取了粉狀ZnO和晶須ZnO作為導熱填充材料,制備了ZnO/EVA導熱復合膠膜。最終得出,與粉狀ZnO粒子相比,ZnO晶須具有更強的互相接觸能力,使得其粘接性和結合力更強,從而使得ZnO/EVA復合膠膜的導熱性得到進一步改善。乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)熱熔膠膜是一種低溫黏接膠膜,具有良好的透光性,組成結構較均一,且密封良好,常溫條件下無黏性,熱壓可以熔融黏結和交聯(lián)固化,廣泛應用于光伏組件、玻璃工藝品等行業(yè)。EVA膠膜能將光伏玻璃、電池片、背板粘在一起,對電池片有保護作用。制備光伏組件使用的EVA膠膜,其乙酸乙烯酯含量一般在28%~33%(w)[7]。太陽光中的大多數(shù)能量不能經(jīng)過光伏組件形成光生電流,而是以非輻射的方式轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮?,這些熱能會導致光伏組件的溫度升高,而
EVA
膠中的增塑劑、穩(wěn)定劑等物質(zhì)會在溫度上升的同時遷移到EVA膠表面,EVA
材料的熱穩(wěn)定性下降,光伏組件效率隨之下降[7]。所以,將高導熱率材料添加到EVA膠膜中,對確保組件效率、使用可靠性等是很有幫助的[8]。增強聚合物材料的導熱性能,加入導熱性材料是很好的方法,通過向
EVA
中添加一定量的BN,可增大其熱導率[9]。復合導熱材料組件具有廣闊的應用前景,BN/EVA復合導熱材料能夠提高導熱性能,提高組件的散熱能力,降低溫度對組件效率的影響。本文以提高EVA膠膜導熱性為目的,BN作為導熱填料,通過對EVA摻雜不同含量的BN,最終實現(xiàn)提高EVA膠膜的導熱性和熱穩(wěn)定性。并且組件背板選取PVDF作為背板材料,并對其進行BN的摻雜,進一步提高復合導熱太陽能電池組件的散熱能力,通過散熱降溫降低溫度對組件效率的影響。研究EVA摻雜BN的機理,可以深入了解填料對EVA材料性能的影響,為研究和開發(fā)其他填料摻雜EVA復合材料提供理論基礎和實驗數(shù)據(jù)。01.復合導熱材料的制備1.1實驗材料EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)是一種常用的導熱絕緣材料,具有溫度穩(wěn)定性好、韌性好、耐化學性強等特點。然而,單純的EVA導熱性能不夠高,為了提高EVA導熱性能和絕緣性能,我們嘗試將其與其他材料進行復合制備。氮化硼,一種高導熱、高絕緣的材料,利用BN作為填料制備的BN/EVA導熱膠膜具有高導熱、高絕緣的特性。它一般被用作高溫、高壓和高頻場的絕緣材料,也常常被應用于制作高效熱導材料和高強度的復合材料等。BN結構緊密穩(wěn)定,硬度高,化學穩(wěn)定性好,同時也是一種很好的電絕緣體材料,熱傳導性能高,因此是制造熱導材料和絕緣材料的重要材料之一。BN作為填料摻入EVA中,可以有效提高EVA的熱穩(wěn)定性和耐候性,使其具有更好的耐高溫、耐老化和耐紫外線等特性。BN的添加可以顯著提高EVA的硬度、強度和耐磨性,同時降低EVA的變形和蠕變行為,從而增強EVA材料的力學性能。1.2實驗儀器表1-1使用設備種類名稱型號用途開煉機KY-3203B-60煉制BN/EVA復合材料壓片機PC-15B制作實驗樣品片導熱率測試儀(熱流法)DRL-Ⅲ導熱率測試智能電子拉力試驗機CP413拉斷力、剝離力測試電子天平CP413稱量激光機半自動層壓機模擬光源太陽能電池分析儀數(shù)據(jù)采集器高低溫交變濕熱試驗箱SDS50BGKJ-2200*2200TYD-PD1PROVA-200AGDJS-100B電池片切割組件層壓提供穩(wěn)定的光照條件組件伏安特性測試采集、傳輸溫度數(shù)據(jù)組件老化實驗02.實驗材料的制備過程2.1BN/EVA復合材料的制備過程將EVA和BN粉末按照一定比例混合均勻,將二者在高溫下進行熱壓復合,制備出導熱絕緣EVA復合材料。2.1.1工藝步驟步驟1:所需原材料的稱?。菏褂秒娮犹炱綄VA和BN粉末進行稱量,分別選取五組EVA和BN的組合材料,一組純EVA材料,組合材料每組兩者的總質(zhì)量為100g,EVA分別稱取90g、80g、70g、60g、50g,BN分別稱取50g、40g、30g、20g、10g,組成五個總重量為100g的組合。選取聚偏氟乙烯(PVDF)60g與BN40g組合一組,作為背板材料。將稱好的材料放入袋中,封裝并貼標簽。步驟2:使用開煉機進行BN/EVA復合材料的制備。開煉機前軸溫度調(diào)至75℃,后軸溫度調(diào)至79℃,前輪與后輪間隙不宜太大,避免倒入粉末時掉落。等待前后輪溫度升到設置溫度后,使用一定量干凈的EVA對開煉機的兩個滾輪就行清洗,清洗后放入EVA90g,待EVA融化后倒入BN10g粉末,期間用鏟子進行鏟合,時長40min以上,使其BN粉末更好的融入EVA中,直至BN粉末完全融入EVA膜中,最后用鏟子鏟出,放涼裝盒貼標簽。隨后進行剩余四個組合的制備,操作與第一個組合一致。BN/EVA五個組合的復合材料制備完成后,將前軸溫度調(diào)至175℃,后軸溫度調(diào)至180℃,待前后輪溫度升到設置溫度后,使用一定量的PVDF粉末對開煉機的兩個滾輪就行清洗,清洗掉殘留的EVA,清洗后放入PVDF粉末60g,待PVDF粉末融化后倒入BN40g粉末,期間用鏟子進行鏟合,時長40min以上,使其BN粉末更好的融入PVDF中,直至BN粉末完全融入PVDF膜中,最后用鏟子鏟出,放涼裝盒貼標簽。圖1-1BN/EVA、BN/PVDF復合材料的制備圖1-2制備好的BN/EVA、BN/PVDF復合材料實物圖2.1.2導熱率測試材料制備使用壓片機對混煉成膜后的BN/EVA復合材料進行熱壓片處理。使用圖1-3所示模具對熱導率測試材料進行熱壓,模具厚度為1mm。圖1-3熱導率測試材料壓片模具圖
將壓片機的溫度設為65℃左右,等待溫度升到所設溫度的同時,利用電子天平分別稱量不同BN含量10g-50g的EVA各8g放入盤中備用。在下加熱平臺上按一層耐高溫PET→模具(模具中均勻放入稱量好的BN/EVA材料)→PET的順序放置,擰緊上加熱平臺,待溫度達到設定溫度后,擰緊壓力閥,加壓到10MPa左右,關閉加熱,等待冷卻。降溫后,擰松壓力閥、上加熱平臺,取出材料,得到55mm×75mm的樣品。重復同樣的步驟,將所有做好的樣品裝袋貼標簽。
2.1.3拉斷力測試材料的制備
使用壓片機對拉斷力實驗材料進行制備。利用電子天平分別稱量不同含量BN的EVA各0.6-0.9g左右,用如圖1-4所示模具上述重復導熱率測試材料制備步驟。得65mm×9mm的樣品,將做好的樣品裝袋貼標簽。圖1-4拉斷力測試材料壓片模具圖
2.1.4組件所需BN/EVA膜的制備使用壓片機對組件所需BN/EVA膜進行制備。利用電子天平分別稱量不同含量BN的EVA各3.5g,用如圖1-7所示模具上述重復導熱率測試材料制備步驟。得65mm×9mm的樣品,將做好的樣品裝袋貼標簽。圖1-5制備好的BN/EVA復合材料膜實物圖圖1-6組件所需BN/EVA膜壓片模具圖2.2測試2.2.1力學特性測試拉斷力測試:使用智能電子拉力測試儀對實驗樣品進行拉斷力測試。將事先壓好的材料規(guī)定在智能電子拉力測試儀上,將測試選項選為拉斷力測試,保存參數(shù),隨后點擊試驗,直至材料被拉斷,保存好相關數(shù)據(jù)后,對剩余材料按照同樣步驟進行試驗。圖2-1拉斷力測試圖圖2-2拉斷位移大小結果圖圖2-3拉斷力大小結果圖對數(shù)據(jù)進行分析得:摻雜量為百分之十時,拉斷力迅速下降,大于百分之十后,拉斷力平緩下降。當摻雜量到達百分之五十,拉斷位移迅速減小,耐拉能力驟減。2.2.2熱學特性測試利用導熱率測試儀對已定型的膜片進行導熱率測試:取一定量的冰水混合物,將溫度探頭放入冰水混合物中,用剪子將已熱壓成型的樣品剪成和導熱率測試儀樣品放置臺一樣大小的圓片,并用游標卡尺測量出其厚度,將厚度輸入手動測量厚度中,隨后將圓片放入導熱率測試儀中,將熱導率測試儀的熱極溫度設為50℃,點擊開始加熱,等待溫度達到后得到測試結果。圖2-4熱導率測試圖圖2-5熱導率測試圓片實物圖
熱導率測試結果:表2-1熱導系數(shù)和熱阻系數(shù)樣本名稱導熱系數(shù)(w/mk)熱阻系數(shù)(km/w)EVA0.2593.856537104EVA_BN10%0.2973.370408058EVA_BN20%0.3233.095974922EVA_BN30%0.3452.895194054EVA_BN40%0.3972.521431923EVA_BN50%0.4192.387774944圖2-6熱阻系數(shù)數(shù)據(jù)點線圖圖2-7導熱系數(shù)數(shù)據(jù)點線圖由圖得出結論:隨著BN摻雜的含量越來越高,BN/EVA復合材料的導熱系數(shù)越來越高,熱阻系數(shù)越來越低,摻雜BN能夠明顯提升EVA的導熱性能。03.組件的制備過程與特性測試3.1組件設計組件設計為單玻類型,正面選材為玻璃,背板選用摻雜了40%BN的PVDF,電池片與玻璃之間的EVA為標準EVA,電池片與背板之間的材料為摻雜了不同濃度的BN/EVA復合導熱膠膜。通過增加背面材料的導熱能力,進一步使組件散熱降溫,提高效率。層疊時按圖3-1所示結構層疊,并通過層壓機的抽真空和壓力實現(xiàn)組件各部分的緊密粘和。圖3-1組件層疊順序圖3.2組件制作步驟步驟1:電池片的測試分選及激光劃片:選取156mm×156mm規(guī)格的電池片,利用激光切片機將整片的電池片切割成八塊68mm×32mm大小的電池片。步驟2:電池片單焊并檢驗:使用電絡鐵將焊條焊接在單個電池片前后的主柵線處,焊接應平直、牢固,無明顯凸起和曲折,并檢驗焊接后接觸是否良好。步驟3:電池片串焊并檢驗:將兩塊單焊好的電池片用焊條串接起來,焊接時要焊接牢固,不能有虛焊、脫焊情況,同時要注意保證電池片間的間距一致,焊接完成后檢查電池片能否使用。圖3-2焊接好的電池片實物圖步驟4:層疊敷設:本次組件制作選取的玻璃片規(guī)格為80mm×80mm,背板為BN含量為40%的PVDF。BN/EVA使用制作好的BN含量為10-50的膜,按照玻璃-普通EVA-電池片-BN/EVA-BN40%的PVDF從上而下順序?qū)盈B。步驟5:組件層壓:將層壓機上層與下層溫度設定為140℃,待溫度到達,將層疊好的電池組件置于層壓機內(nèi)部,層壓結束后取出進行修邊處理[11]。步驟6:組件合格測試:對層壓好的電池組件進行電壓、電流及功率測試,檢驗是否存在缺陷,是否符合要求。圖3-3層壓好的組件實物圖3.3電氣特性測試使用模擬光源和太陽能電池測試儀對組件的電氣特性進行測試。同時組件的正背面還需連接溫度探頭,對正背面溫度進行采集,以方便查看組件的溫度變化。圖3-4模擬光源和太陽能電池測試儀設備圖打開模擬光源,調(diào)節(jié)輻照度大小,使其輻照度穩(wěn)定不變。將組件的正負極連接到太陽能電池測試儀上,隨后調(diào)節(jié)參數(shù),將輻照度調(diào)至和模擬光源輻照度一致,使用太陽能電池測試儀的Autoscan功能測出組件的特性,在初始溫度、50℃、60℃時分別測試一次,并記錄好相應的數(shù)據(jù)。測試時保持每個組件放置的位置相同,以減小誤差。對數(shù)據(jù)進行整理得到以下結果:表3-1組件初始電氣參數(shù)參數(shù)EVABN10gBN20gBN30gBN40gBN50gUoc(V)1.3311.3521.2721.3091.3151.318Isc(mA)575.1645.4672.9568.5609.7668.7Pmax(mW)475.9476.5466.4458.4490.7485.7FF0.6210.5460.5450.6160.6120.551Umax(V)0.970.9320.8650.9450.9660.886Imax(mA)490.7511.2539.3485.1508548.3輻照度930溫度32表3-2組件50℃電氣參數(shù)參數(shù)EVABN10gBN20gBN30gBN40gBN50gUoc(V)1.2671.2651.2391.2521.2791.265Isc(mA)579.9651.6690.3572612.1676.1Pmax(mW)442.3446.8440.9434470474FF0.6020.5420.5150.6060.60.554Umax(V)0.9230.8820.8480.8910.9070.884Imax(mA)479.3506.5520487.2518.2536.3輻照度930溫度50表3-3組件60℃電氣參數(shù)參數(shù)EVABN10gBN20gBN30gBN40gBN50gUoc(V)1.2011.2121.1321.2181.2461.262Isc(mA)583.4654693.6586619.7698.8Pmax(mW)409.9422.5418.5410.1451466FF0.5850.5330.5330.5740.5840.526Umax(V)0.8630.8420.8390.840.8640.882Imax(mA)475501.7498.8488.3522528.3輻照度930溫度60由此表格可得結果:在相同的輻照度、測試條件下,組件的功率隨著溫度上升而下降。但隨著摻雜的BN逐漸增多,組件功率下降的值逐漸減少。3.4應用特性測試太陽能電池在進行光伏發(fā)電過程中會產(chǎn)生大量熱量使電池溫度升高,溫度越高效率就越低,溫度的升高大大降低了太陽能電池的效率,使其本就不高的轉(zhuǎn)化效率進一步降低。因此,組件的散熱能夠減少溫度對效率的影響。組件溫度測試:使用模擬光源、溫度變送器和數(shù)據(jù)采集器對組件正背面溫度進行測試。將溫度探頭粘在組件的正背面,溫度連接溫度變送器,溫度變送器連接數(shù)據(jù)采集器。數(shù)據(jù)采集時采集間隔為1秒,從初始溫度(即放到模擬光源下開始時)一直采集到70℃,每塊組件放置的位置一致,以減少誤差,并保存好相應數(shù)據(jù)。圖3-5組件正背面溫度采集實驗圖對組件溫差進行分析,結果如圖3-5所示:圖3-6不同含量的BN/EVA組件正背面溫差圖由圖可得:隨著EVA中摻雜的BN含量越來越高,組件的正背面溫差也越來越大。因此BN/EVA復合導熱材料能夠提高導熱性能,提高組件的散熱能力,通過背面散熱,降低溫度對組件效率的影響。04.結論本文通過介紹BN/EVA復合導熱材料組件的制備方法和特性分析,得出結論:機械制備法可以制備出高性能、高質(zhì)量的BN/EVA復合導熱材料組件,該材料具有較高的熱傳導性能、機械強度和熱穩(wěn)定性能,并且其性能表現(xiàn)穩(wěn)定,使用此材料能夠明顯提高太陽能電池組件的導熱性能,使用散熱降溫的方法,降低溫度效應對組件效率的影響,實現(xiàn)提高組件效率的目的,具有很好的應用前景。在未來的研究中,我們將進一步探索新型材料復合、制備工藝優(yōu)化等方面,以獲得更高性能、高質(zhì)量的導熱材料,推動導熱材料領域的發(fā)展。參考文獻左然?施明恒?王希麟.可再生能源概論[M].北京:機械工業(yè)出版社?2007:36.范文豹.光伏封裝用EVA導熱復合膠膜的制備與性能研究[D].浙江:浙江理工大學,2012.張立群,耿海萍,朱虹,馬曉兵,伍社毛,吳崇剛,葉紅玉.導熱高分子材料的研究和開發(fā)進展[J].合成橡膠工業(yè),1998(01):57-62.孫林.高填充EVA功能復合膠膜的制備及性能研究[D].華東理工大學,2012.申明霞,崔寅鑫,何輝,李紅香,陳慶民.高含量氧化鋁對EVA膠膜導熱性能的影響[J].高分子材料科學與程,2009,25(10):38-41.DOI:10.16865/ki.1000-7555.2009.10.011.褚路軒,姚伯龍,李祥等.高填充ZnO對EVA膠膜導熱性能的影響[J].化工新型材料,2012,40(09):143-145.齊鍇亮,雷蕊英.光伏組件封裝用EVA膠膜的研究進展[J].粘接,2017,38(10):65-68.郭賢明.光伏組件用EVA膠膜的改性技術研究進展[J].合成樹脂及塑料,2022,39(02):83-86.DOI:10.19825/j.issn.1002-1396.2022.02.20.姜建新.氮化硼及其導熱復合材料的制備研究[D].哈爾濱理工大學,2012.姜建新.氮化硼及其導熱復合材料的制備研究[D].哈爾濱理工大學,2012.傅家勤.光伏組件層壓機的加熱方式研究及發(fā)展趨勢展望[J].太陽能,2021,No.332(12):26-29.DOI:10.19911/j.1003-0417.tyn20200826.03.周小英,廖衛(wèi)兵,張發(fā)云等.光伏組件用乙烯-醋酸乙烯酯聚合物膠的老化及改性研究進展[J].宜春學院學報,2012,34(12):49-52..致謝總覺得來日方長,畢業(yè)遙遙可及。凡是過往,皆為序章,行文至此,思緒繁雜,全文將至,落筆為終。這一年,我二十三
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025幼兒園秋季安全工作計劃
- 人教版七年級歷史與社會上冊2.3世界大家庭-人口與人種說課稿
- 醫(yī)院檢查ct報告單模板范文
- 2025年財稅工作意見計劃
- 2025年班主任工作計劃 班主任工作計劃
- 2025幼兒園后勤工作計劃開頭
- Unit10 Activities(說課稿)-2023-2024學年北師大版(三起)英語五年級下冊
- 2025年安全工作總結與計劃
- 2025年小學校長工作計劃
- 機械類煙草知識培訓課件
- GB/T 40537-2021航天產(chǎn)品裕度設計指南
- 政協(xié)個人簡歷模板12篇
- 木工工具及使用方法課件
- 節(jié)能減排獎懲制度(5篇)
- 部編六年級語文上冊 讀音易錯字
- 全國醫(yī)學博士英語統(tǒng)一考試詞匯表(10000詞全) - 打印版
- COPD(慢性阻塞性肺病)診治指南(2023年中文版)
- 氣相色譜儀作業(yè)指導書
- ?中醫(yī)院醫(yī)院等級復評實施方案
- 跨高速橋梁施工保通專項方案
- 鐵路貨車主要輪對型式和基本尺寸
評論
0/150
提交評論