Що слід враховувати, вибираючи сухий кулер для фотоелектричної-фотоелектричної системи з рідинним охолодженням?
Під час вибору сухого кулера для сонячної-охолоджуваної рідини перше, що потрібно визначити, — це фактичне відведення-тепла: скільки тепла має відводити фотоелектричний контур під час пікового сонячного навантаження, якою буде температура рідини на вході в сухий кулер, яка потрібна температура на виході та яку швидкість потоку може забезпечити контур. Це вхідні дані щодо розміру ядра для будь-якого сухого кулера.

Далі оберіть одиницю відповідно до літньої проектної температури навколишнього середовища на ділянці, а не середньодобової. Сухі охолоджувачі відводять тепло навколишньому повітрю, тож із підвищенням зовнішньої температури доступна різниця температур зменшується, а потужність пристрою падає. Це робить проектне середовище та необхідну температуру підходу критичними.
Вам також потрібно узгодити сухий кулер з теплоносієм і гідравлікою фотоелектричного контуру. Перевірте, чи використовує система воду чи водно{1}}гліколь, концентрацію гліколю, необхідну для захисту від замерзання, властивості рідини за робочої температури та допустимий перепад тиску в сухому охолоджувачі, щоб потужність насоса не стала надмірною.
Для PV сторони справжнє питання полягає не лише в тому, чи може він охолоджуватися, а в тому, за яку-цільову температуру модуля варто платити. Активне рідинне охолодження в основному актуальне для PVT або інших спеціалізованих фотоелектричних-систем з рідинним охолодженням, де циркулююча вода може знизити робочу температуру модуля; це не є нормальним підходом для стандартних фотоелектричних ферм. Оскільки продуктивність PV знижується з підвищенням температури модуля, розмір сухого кулера повинен підтримувати реалістичну цільову температуру, а не надмірно агресивну.
Стратегія контролю також має значення. Перевірте, чи потрібні вам вентилятори зі змінною-швидкістю, поступове керування вентилятором, сезонні зміни заданих значень або навіть адіабатична/гібридна допомога для спекотної погоди. Пристрій, який відповідає обов’язкам лише на папері, все одно може працювати погано, якщо не враховувати керування вентилятором, роботу з низьким-навантаженням та літні пікові умови.
Потім подивіться на середовище встановлення: пил, забруднення, вітер, висота над рівнем моря, обмеження шуму, слід і вплив корозії. Фотоелектричні установки часто знаходяться в жарких, запилених або віддалених місцях, тому можливість очищення котушок, довговічність корпусу та доступ до обслуговування мають значення майже так само, як теплові характеристики.
Нарешті, перевірте економіку проекту та системну інтеграцію. Для багатьох сонячних електростанцій пасивне охолодження все ще простіше; Сухий охолоджувач має найбільший сенс, коли проект навмисно спроектовано як PV/PVT з рідинним-охолодженням і є чітка причина для додавання циклу з точки зору продуктивності або-управління температурою.
Практичний контрольний список для вибору:
- теплове навантаження на піку сонця,
- температура рідини на вході/виході,
- витрата і перепад тиску,
- літній дизайн-ембіент,
- тип охолоджуючої рідини та відсоток гліколю,
- стратегія вентилятора/контролю,
- забруднення/корозійне середовище,
- слід, шум і доступ до обслуговування,
- і чи виправдовує підвищення температури додаткові витрати на систему.






