Tecnología de refrigeración pasiva de módulos solares basada en cera de parafina – pv magazine Latin America

2023-02-05 16:42:00 By : Ms. Jay Wong

Investigadores egipcios han utilizado cera de parafina como material de cambio de fase (PCM) para reducir las temperaturas de funcionamiento de los módulos fotovoltaicos.Descubrieron que el material mejora el rendimiento energético en más del 15 %, en comparación con un módulo de referencia sin refrigeración.Distribución de temperatura para un panel solar.Imagen: Universidad de Sohag, Estudios de caso en ingeniería térmica, Licencia Creative Commons CC BY 4.0Investigadores de la Universidad de Sohag en Egipto han desarrollado un sistema de enfriamiento pasivo para paneles solares que utiliza un PCM conocido como cera de parafina RT-42.Los PCM pueden absorber, almacenar y liberar grandes cantidades de calor latente en un rango de temperatura definido y, a menudo, se han utilizado, a nivel de investigación, para el enfriamiento de módulos fotovoltaicos.La cera de parafina se obtiene del petróleo mediante el desparafinado de aceites lubricantes livianos y se usa comúnmente en velas, papel encerado, pulidores, cosméticos y aisladores eléctricos.Los científicos colocaron el sistema de refrigeración en un panel policristalino de 40 W con un tamaño de 55 cm × 65 cm y compararon su rendimiento con el de un panel de referencia idéntico sin refrigeración.Probaron los paneles con ángulos de inclinación de 15, 20, 25 y 30 grados y con diferentes espesores de PCM.Los dos módulos tienen una eficiencia del 16,5 %, una tensión de circuito abierto de 12 V, una corriente de cortocircuito de 4,3 A y un factor de llenado de 0,78.“Para acomodar los paneles fotovoltaicos, se utiliza un contenedor PCM rectangular con dimensiones interiores de 55 cm × 65 cm x 4 cm hecho de una lámina galvanizada de 2 mm de espesor”, explicó el grupo.“El contenedor se monta en la parte posterior del panel fotovoltaico y se recubre con una adhesión de silicona para evitar posibles fugas cuando el PCM está completamente derretido”.Los académicos midieron la distribución de temperatura en la superficie frontal de los paneles fotovoltaicos en diferentes secciones usando una cámara infrarroja.Durante el experimento observaron que, para todos los espesores de PCM, al aumentar el ángulo de inclinación del panel se reduce la temperatura superficial.”“Cuando el panel PV-PCM se instala en un ángulo de 15 grados, registra la distribución de temperatura más alta sobre la superficie del panel, mientras que la temperatura más baja se registra para la superficie del panel solar en un ángulo de inclinación de 30 grados”, dijeron. estresado."Esto probablemente se atribuya al hecho de que el flujo de energía dentro del PCM debido a la convección es muy bajo cuando el ángulo de inclinación es pequeño".El panel refrigerado, cuando se instaló con un ángulo de inclinación de 30 grados, logró un rendimiento energético un 15,8 % superior al del módulo de referencia sin refrigeración.“Cambiar el ángulo de inclinación de 15 a 30 grados mejora la eficiencia eléctrica de PV-PCM con un espesor de 3 cm en un 7,4 %”, afirmaron los científicos.“Finalmente, el uso de PCM con un espesor de 3 cm aumenta la eficiencia eléctrica del panel PV-PCM en un 14,4 % en comparación con el panel de referencia PV”.Los científicos no proporcionaron información sobre el costo de la tecnología propuesta y su aplicabilidad a la producción comercial.Describieron la técnica de enfriamiento pasivo en "Mejora del rendimiento de los paneles fotovoltaicos utilizando material de cambio de fase (PCM): una implementación experimental", que se publicó recientemente en Estudios de casos en ingeniería térmica.Este contenido está protegido por derechos de autor y no se puede reutilizar.Si desea cooperar con nosotros y le gustaría reutilizar parte de nuestro contenido, comuníquese con: editors@pv-magazine.com.Más artículos de Emiliano BelliniTenga en cuenta los estándares de nuestra comunidad.Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos obligatorios están marcados *Guarde mi nombre, correo electrónico y sitio web 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