抛弃组件进行回收再利用,不仅能够维护生态环境,还将利于工业循环发展,节省资源。”国际光伏组件回收非盈利组织PVCycle研讨显示,在实验室或小规模回收处理后,组件回收率高可达96%,均匀回收率也有70%,
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光伏电站的年发电量
组件的功率下降问题如果不及时处理甚至会造成热斑引起的太阳电池毁坏,现在由于个别组件功率下降造成的能量损失成了人们关注的焦点。为了解决这个问题,美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)发明了Solar Magic电源优化器。这款新产品的特点是跟踪每块组件的大功率点,可以降低组件功率下降对整个电站的不利影响,从而大幅提升系统性能。
在光伏电站的运营阶段,制定经济合理的的运维方案,电站安全可靠性,提高电站的发电量。应对电站设备的运行状态进行实时监控,进行日常的巡检,消除安全隐患,关键设备的正常运行;其次还应对光伏电站的发电数据进行统计分析,针对环境和气候条件,找到影响发电量的主要因素,制定合理的方案,减少损耗。对于太阳辐照资源和环境温度,没有办法进行改善提高,只能做好记录,用以对光伏电站的系统效率的分析验证。对于中国西北地区的光伏电站,灰尘遮蔽是影响发电量的重要因素,西北地区干旱缺水,风沙很大,组件受到灰尘遮蔽的情况严重,如图1所示。灰尘遮蔽会减少组件接收的光辐照量,影响系统效率,降低发电量;局部遮蔽会引起热斑效应,造成发电量损失,影响组件的寿命,同时造成安全隐患。
光辐照强度的影响组件的短路电流正比于入射光强,即,组件的开路电压与短路电流的关系为:,其中n是二极管的品质因子,k是波尔兹曼常熟,T是开尔文温度,q是电子电量,Io是二极管的反向饱和电流。综上组件的电流正比于光辐照强度,电压与光辐照强度成对数关系。
不同辐照强度下组件的I-V和功率曲线组件在不同辐照强度下的I-V曲线和功率曲线如图2所示,从图中可以看到组件的开路电压在光辐照强度大于400W/m2时变化很小,短路电流与光辐照强度成线性变化。当光辐照强度大于400W/m2时,组件大输出功率点的电压基本相同,可以推知组件的效率基本不变,光辐照强度200W/m2时,大工作点的电压变小,则组件的效率降低。
太阳能发电技术正得到日益广泛的应用,在的大力支持下,近年来,中国已欧盟,成为太阳能光伏发电装机量增长快、总量的国家。随着光伏产业的蓬勃发展,光伏垃圾的回收管理问题也日益凸显出来。
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