摘 要:在清潔能源迅速發(fā)展的今天,光伏發(fā)電也越來越重要。光伏發(fā)電站正常運行過程中,灰塵對其系統(tǒng)有著不同程度的影響。從灰塵的來源,灰塵對透光率和溫度的影響,以及影響灰塵的因素,光伏電站組件的清洗方式,這些方面綜合分析研究,探索光伏組件清洗的最佳方案,由點及面,為光伏發(fā)電站的發(fā)展提供可以借鑒的指導和意見。
關鍵詞:積塵 光伏面板 清組件洗方式
一、引言
光伏發(fā)電發(fā)展越來越快,那么當光伏發(fā)電系統(tǒng)的長時間運行時,光伏面板積塵對其能量轉換的影響不可小覷。覆蓋在面板表面的灰塵具有散射、反射以及吸收太陽輻射的作用,太陽光的透過率將會被大大降低,導致面板接收到的太陽輻射減少,輸出功率也隨之降低,其作用與灰塵累積厚度成正相關。灰塵作為影響光伏電站發(fā)電量的重要因素之一,但如今這方面的相關理論還不完善,因此,進行灰塵對光伏發(fā)電的影響及組件清洗方式的研究是非常必要的。
二、積灰的來源及影響積灰的因素
1.積灰的來源與形成。光伏組件表面長久蓄積的灰塵被稱為積灰?;覊m由懸浮在空氣中直徑小于500微米的微粒組成,是一種不均勻分散體系。工業(yè)排放物品、煙塵燃燒產(chǎn)生的物質、土壤揚塵等都會引起灰塵,具體包括:在施工建筑、工業(yè)生產(chǎn)、道路交通中產(chǎn)生的二次揚塵土,風化后的沙土、巖石在空氣動力系統(tǒng)的影響下,形成的細小顆粒等。此外,如花粉、鳥類排泄物等物質也是積灰的重要來源之一,其積灰按粒徑的大小大致可分為粉塵和凝結固體煙霧兩種,由物體的粉碎產(chǎn)生、分散到空氣中的一種灰塵被稱為粉塵,物質在燃燒、升華、蒸發(fā)和凝聚等過程中會形成凝結固體煙霧。在人為以及自然因素的影響下,人為的翻動、動物的活動以及城市中的土壤,由于空氣流通、刮風等條件而形成了灰塵,并通過大氣的沉降,在光伏組件表面附著。長期在室外暴露的光伏組件,當彌漫在空氣中的灰塵顆粒在露水和降雨的作用,變得濕度很大而吸附性更強,會連同空氣中的物質一并吸附過來,粘附在光伏組件表面從而形成較難以清潔的積灰。
2.影響積灰的因素。積灰在光伏組件表面附著受多種因素的影響,如空氣濕度、風速風向、安裝傾角、環(huán)境污染等。積灰在較高風速下形成時,會有著更高的透光率;風向朝向光伏組件表面時,就會加大積灰的厚度,方向相反的話,幾乎不產(chǎn)生積灰沉積。積灰程度也與安裝傾角有關,實驗分析得,積灰在水平放置時積灰厚度最大,太陽光透射率最低,安裝傾角越大,灰塵越不容易累積;空氣濕度越大,越會加強積灰的沉積與附著,大氣環(huán)境污染程度越高,積灰程度越高。
三、積灰對光伏系統(tǒng)的影響
1.積灰對透光率的影響。光伏組件一般由鋼化玻璃、上層EVA膠膜、太陽能電池片、下層EVA膠膜和TPT背板、太陽光照射光伏組件這幾部分構成,在到達太陽能電池片之前,需要穿透表層鋼化玻璃和上層EVA膠膜,進而產(chǎn)生光電效應。表層鋼化玻璃具有一定的抗風、抗冰凍強度,透光率一般超過91%,其作用是保護太陽能電池片,具有優(yōu)異透光性能的EVA膠膜用來粘結鋼化玻璃和太陽能電池片,透光率一般在90%以上。如果灰塵附著在光伏組件的表面,那么灰塵顆粒會散射和吸收入射的太陽光,導致太陽光照射到光伏組件面板上的有效面積變小,而且透光率也被降低,并改變一部分入射太陽光在鋼化玻璃中的傳播均勻性,從而降低了發(fā)電效率,減少了發(fā)電量。根據(jù)相關研究,沉積積灰的濃度影響著光伏組件的實際透光率,濃度越大,實際透光率越低,輸出功率越低。
2.積灰對溫度的影響。(1)光伏組件表面的積灰不但會遮擋入射光,而且使光伏組件的傳熱形式發(fā)生異常。光伏組件在長期使用中,表面容易落上鳥類排泄物、積灰等遮擋物,這些遮擋物就會在光伏組件上形成局部陰影,那么光伏組件中的太陽能電池單片,其電流與電壓之積就會變大,導致未被遮擋部分得溫度遠遠小于被遮擋部分的溫度,局部溫度過高燒壞組件,這種現(xiàn)象被稱為“熱斑效應”。假如在光伏組件的實際使用中,由于熱斑效應,當超過了特定范圍的溫度,將會毀壞柵線,使得整個光伏組件報廢,縮短其使用壽命以及其工作的效率。 (2)表面積灰,會使組件整體溫度升高,灰塵作為導熱系數(shù)較小的物質,附在光伏板表面阻擋光伏板的熱量向外傳遞,使得光伏板自身的熱量得不到釋放,光伏板的溫度越來越高,而光伏組件的最佳運行溫度是25~40攝氏度,影響光伏發(fā)電的效率。
3.積灰對光伏組件的腐蝕。灰塵中,物質的成分是非常復雜的,既有酸性物質,又有堿性物質。二氧化硅和石灰石等材料構成晶硅光伏面板,光伏面板上的灰塵接觸到空氣中的水分,就極有可能與光伏面板上的材料發(fā)生化學反應,生成一些新的物質,有酸性有堿性,經(jīng)過一段時間,在酸性或者堿性物質的作用下,光伏面板逐漸被腐蝕、損傷,表面變得凸凹不平,減弱光伏面板的光學性能,那么在面板表面就會發(fā)生光的漫反射,太陽光在光伏面板中傳播的均勻性就會被破壞。此外,濕潤灰塵也會腐蝕光伏面板的其它結構,發(fā)生腐蝕后易導致破損、安全性減弱等問題,可能因強風、地震等自然因素遭到破壞,縮短其使用壽命。
四、光伏組件清洗方式
1.光伏電站的規(guī)模大小、地形地貌、周圍地理環(huán)境、以及光伏組件安裝高度、傾角、等均有所不同,因此選擇組件清洗方式時,需從光伏電站的制約條件、清洗費用、清洗周期、清洗效果等實際情況出發(fā),綜合進行分析。
2.有些光伏發(fā)電系統(tǒng)目前還僅依靠于降雨、風等自然作用,清除光伏面板的積灰。人工清潔的方法在一些小型光伏電站中采用,一般清洗方法是:用拖把、橡膠刮條或柔軟的抹布清洗。該方法存在容易對玻璃面板產(chǎn)生劃痕的缺點,使玻璃表面磨傷,一般需兩人或者多人配合,效率低,優(yōu)點在于不浪費水電資源,只有人工成本。
3.隨著技術的發(fā)展,產(chǎn)生了半自動清洗方式和自動清洗方式,半自動清洗方式為:人工操作專用清洗車(清洗裝置)對光伏組件進行清潔,半自動清洗方式既有有水清潔也有無水清潔,對水資源有著較低的依賴性,但對光伏組件陣列的高度、寬度、陣列和路面狀況有著嚴格的要求,對一些大型光伏發(fā)電站比較適合,但是無法滿足所有大型光伏電站的應用需求。自動清洗方式是在光伏組件陣列上安裝清洗裝置,通過計算機的程序控制,使得電機轉動,實現(xiàn)裝置自動對光伏組件的清洗。這種清洗方式設計復雜,成本高昂,很少正式用于大型光伏電站,隨著科學技術的進步,是未來光伏電站組件清洗的發(fā)展趨勢。
五、結語
分析了積塵對光伏發(fā)電的影響,提出了灰塵對光伏面板輻照度、溫度以及腐蝕的影響。同時,不同地區(qū)的積塵影響也有所不同,根據(jù)本文研究分析,得出以下結論:(1)積塵對光伏系統(tǒng)發(fā)電效率有著很大的影響,使得發(fā)電功率損失嚴重;(2)積塵在不同環(huán)境中有時呈酸性,有時呈堿性,成分也比較復雜,對光伏面板的腐蝕也會降低太陽輻射透過率,使得光伏發(fā)電站的發(fā)電量減少;(3)積塵面板會使得太陽輻照的接收光照強度減弱,光伏發(fā)電量減少,發(fā)電的輸出功率下降;(4)針對一些正在使用的光伏發(fā)電站,運營管理的一項重要指標就是光伏組件的清洗。目前很多單位都積極地投入到光伏組件清洗的研究工作中,使得光伏組件清洗技術不斷發(fā)展。電站負責人要懂得怎樣選擇最合適的清洗方式,提出更加經(jīng)濟、更加合理、效率更高的組件清洗方式,盡可能地提高光伏發(fā)電站的效益;
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作者簡介:焦錦繡(1987.05—)女,山西長治人。研究方向:光伏發(fā)電相關。