在室外搭建太阳能光伏/热(PV/T)系统实验测试平台,研究积尘形态及密度对系统性能的影响.研究结果表明:积尘形态主要影响太阳能PV/T系统的光热效率,积尘密度主要影响系统的光电效率.与松散积尘相比,粘结积尘对系统光热效率及综合效率的影响更大.当松散积尘密度从0变化至33.79 g/m2时,系统的光热效率下降率仅为2.32%,而系统的光电效率下降率高达48.65%.在该文实验中,随着积尘密度的增大,太阳电池的工作温度依次为53.99、52.92、50.73和55.58℃,呈先降后增的变化趋势.故少量积尘不会使太阳能PV/T系统中太阳电池的工作温度升高而影响其正常工作.
表面积尘会严重影响光伏组件的发电效率,可涂覆疏水性涂层提高其自清洁能力来降低积尘量.该研究将灰尘颗粒视为规则球体,基于颗粒接触力学理论,建立光伏组件表面与灰尘颗粒的黏附力学模型,简化光伏组件自清洁时灰尘的受力模型.采用不同疏水性涂层来改变光伏组件表面参数,计算得到光伏组件的自清洁性能与灰尘粒径、表面性能间的关系.研究结果表明:1)光伏组件表面自清洁性能与表面材料弹性模量和摩擦系数相关.2)清洁200μm粒径以下的灰尘,光伏组件的表面弹性模量对自清洁性能起主要作用;清洁200μm粒径以上的灰尘,表面摩擦系数起主要作用.3)涂覆不同的疏水性涂层,光伏组件可自清洁不同粒径范围的灰尘.4)以中国西北地区为例,灰尘粒径分布为250~500μm,可选择涂覆弹性模量在0~2700 MPa内,摩擦系数为0.1的疏水性涂层以提高光伏组件的自清洁能力.研究结果可为旱区光伏电站制备及涂覆疏水性涂层除尘提供理论依据.
搅拌站废水的合理利用是搅拌站绿色生产和管理星级评价的主要指标之一,但合理有效利用一直是一个技术难题.综述了废水的性质和处理工艺,并探讨废水掺量或浓度、缓凝组分、离子浓度与混凝土性能的关系,发现废水掺量或浓度是目前考虑最多的因素,较高的废水掺量或浓度会造成凝结时间缩短和流动性及强度明显降低;废水掺量和浓度变化对混凝土性能的影响最终可以归结为所掺加废水中总固含量的影响;更有效废水处理工艺设计是必须的,同时废水中离子浓度随时间的变化以及对混凝土的性能的影响有待研究.这些工作的开展对于进一步推进搅拌站废水利用具有重要意义.