Fotovoltaïese, as 'n direkte tegnologie om sonlig in elektrisiteit om te skakel, beskik oor aansienlike potensiaal om steeds toenemende omgewingsprobleme te hanteer en die begeerte om die gebruik van fossielbrandstowwe te verminder. Termiese stabiliteit van fotovoltaïese is 'n groot kommer wanneer grootskaalse kommersialisering oorweeg word onder toestande waarin toesteldegradasie deur hoë temperatuur werking moontlik is. Faseveranderingsmateriaal (PCM's) is hoogs belowend vir termiese bestuur van sulke toestelle as gevolg van hul hoë latente hitte en inherente hitte-oordrag eienskappe. 'n Groot uitdaging in die toepassing van PCM's op fotovoltaïese is egter om 'n hoë energiedigtheid te bereik terwyl 'n hoë kragdigtheid gehandhaaf word, veral met verskillende oriëntasies van die fotovoltaïese toestel. In hierdie werk word die dinamiese hitte-oordrag eienskappe van 'n saamgestelde PCM met ingebedde metaalskuim sistematies bestudeer deur 'n porie-skaal rooster Boltzmann model. Daar word gevind dat die smelttempo van saamgestelde PCM's dramaties afneem tydens laat-stadium smelt, wat 'n gebied van soliede PCM ("dooie sone") vir 'n lang tyd verlaat. Om hierdie probleem aan te spreek, stel ons 'n spesiale, nie-eenvormige struktuur voor vir die saamgestelde PCM wat 'n ander porositeit in die dooie sone het as elders. Die smelttempo, energiedigtheid en drywingsdigtheid van die saamgestelde PCM kan aansienlik verbeter word deur die porositeit van die saamgestelde metaalskuim aan te pas. Byvoorbeeld, teen 'n Fourier-getal van 0.30, is die energiedigtheid van 'n geval met 'n dooie sone porositeit van 0.80 6.8% hoër as dié met 'n dooie sone porositeit van 0.95. Hierdie werk verskaf 'n effektiewe strategie vir die toepassing van PCM's vir termiese bestuur van fotovoltaïese en baan 'n weg na die optimalisering van energiebergingsvermoëns van PCM's onder verskeie werksomstandighede.
Postyd: Jan-25-2022

