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Development of solar thermophotovoltaic systems = Desarrollo de sistemas termofotovoltaicos solares

机译:太阳能热光电系统的开发=太阳能热光电系统的开发

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摘要

Esta tesis aborda el análisis, tanto teórico como experimental, de los sitemas termofotovoltaicos solares. En estos sistemas, un material (emisor) se calienta hasta la incandescencia mediante radiaci ón solar. La radiación térmica emitida por dicho material se dirige hacia una célula fotovoltaica, que convierte dicha radiación en electricidad. En esta configuración, se pueden emplear elementos de control espectral para lograr que los fotones no útiles para el proceso de conversión fotovoltáica sean devueltos al emisor. En la primera parte de la tesis (capítulos 2-4) se presentan diversos modelos analíticos de sistemas termofofovoltaicos solares. En el capítulo 2 se analiza un sistema ideal con el fin de determinar la eficiencia límite máxima, que resulta ser del 85.4%. Desafortunadamente, dicha eficiencia sólo se logra para densidades de potencia eléctrica despreciables y bajo una serie de condiciones demasiado restrictivas. En el capítulo 3 se presenta un modelado multivariable más completo, basado en la teoría del balance detallado, en el que se contemplan (entre otras cosas) posibles pérdidas ópticas. Con dicho modelo se ha demostrado que se pueden alcanzar eficiencias y densidades de potencia eléctrica por encima de 30% y 50 W/cm2, repectivamente. Para ello se requiere de una elevada concentración solar (1000-2000 soles) y de un método para aumentar la transferencia de energía del emisor a las células (típicamente, mediante el aumento del área del emisor respecto al área del absorbente solar). Finalmente, en el capítulo 4 se presenta un modelo más realista de un sistema con geometría cilíndrica. Con esta configuración, se ha demostrado que se pueden lograr eficiencias y densidades de potencia electrica de 10-12% y 1-3 We/cm2 empleando componentes disponibles actualmente (células de germanio con reflectores traseros y emisores de tungsteno recubiertos con capas antireflectantes). En los capítulos 5-8 se describe el desarrollo y caraceterización de un sistema termofotovoltaico solar completo, que consta de un concentrador solar refractivo, un emisor cilíndrico de tungsteno recubierto con HfO2 y un array de células de Germanio. En esta tesis se presta especial atención a la carecterización del sistema de concentración y de los emisores (capítulo 6), a los procesos de fabricación de los arrays (capítulo 7) y a la caracterización del sistema completo en condiciones reales de operación (capítulo 8). Este sistema ha proporcionado densidades de corriente en las células de hasta 0.95 A/cm2, densidades de potencia eléctrica de 120-140 mW/cm2 y una eficiencia de conversión del 0.8%. La temperatura estimada de los emisores está en el rango de 1300-1500oC. La baja eficiencia se debe principalmente al calentamiento excesivo de las células (hasta 120oC) y a las pérdidas ópticas en el concentrador, que impiden alcanzar la temperatura de emisor óptima. Se ha estimado que mejorando ambos aspectos se podrían lograr eficiencias superiores al 5%. ABSTRACT This thesis presents a theoretical (Part I) and experimental (Part II) analysis of solar thermophotovoltaic systems. In these systems an intermediate material (emitter) is heated to incandescence by solar radiation. The thermal radiation emitted by that material is directed to a photovoltaic cell that converts this radiation into electricity. In this configuration, the photons that are not efficiently used by the cells can be redirected to the emitter using spectral control elements. The first part of the Thesis (chapters 2-4) present various analytical models of solar thermophotovoltaic systems. In chapter 2 an ideal system is analyzed and the maximum efficiency limit is determined, which turns out to be 85:4%. Unfortunately, such efficiency is achieved for negligible electric power densities and under severe restrictive conditions. Chapter 3 presents a more complete multivariable model, based on the detailed balance theory, which contemplates (among other things) possible optical losses. The model shows that efficiencies above 30% and electric power densities above 50 W/cm2 are achievable. This requires high solar concentration (above 1000 suns) and a method to enhance the energy transfer from the emitter to the cells (typically, by increasing the emitter area to the solar absorber area ratio). Finally, chapter 4 presents a more realistic model of a system with cylindrical geometry. With this configuration it was demonstrated that efficiencies of 10-15 % and electric power densities of 1-5 W/cm2 can be achieved using currently available components (Germanium cells with back-side reflectors and tungsten emitters coated with anti-reflective coatings). Chapters 5-8 present the development and characterization of a complete solar thermophotovoltaic system, consisting of a refractive solar concentrator, a cylindrical tungsten emitter coated with HfO2 and an array of germanium cells. In this thesis, special attention is paid to the characterization of the concentrator system and the emitters (chapter 6), to the manufacturing processes of the cell-modules (chapter 7) and to the characterization of the complete system under real operating conditions (chapter 8). This system has provided cell short-circuit current densities of 0.95 A/cm2, electric power densities of 120-140 mW/cm2 and a conversion efficiency of 0.8 %. The estimated temperature of the emitter is in the range of 1300-1500_C. The low efficiency is mainly due to overheating of the cells (up to 120oC) and to optical losses in the concentrator, which prevent the achievement of the optimum emitter temperature. It has been estimated that an improvement in both of these aspects would allow the achievement of efficiencies above 5%. The improvement of the photon recycling process between the emitter and the cells could lead to efficiencies close to 10%.
机译:本文讨论了太阳热光伏系统的理论和实验分析。在这些系统中,材料(发射极)被太阳辐射加热至白炽灯。所述材料发出的热辐射被引向光伏电池,该光伏电池将所述辐射转换为电能。在这种配置中,可以采用光谱控制元件来确保对光电转换过程无用的光子返回到发射器。在论文的第一部分(第2-4章)中,介绍了各种太阳热疏离光伏系统的分析模型。第2章讨论了确定最大极限效率的理想系统,该极限效率为85.4%。不幸的是,这种效率仅在可忽略的电功率密度下并且在过于严格的许多条件下才能实现。第3章基于详细的平衡理论提出了一个更完整的多变量建模,该模型考虑(其中包括)可能的光学损耗。利用该模型,已表明分别可以实现高于30%和50 W / cm2的电功率效率和密度。这需要高的太阳光集中度(1000-2000鞋底)和增加从发射器到电池的能量转移的方法(通常是通过相对于太阳能吸收器的面积增加发射器的面积)。最后,第4章介绍了具有圆柱几何体的系统的更现实的模型。通过这种配置,已经证明,使用当前可用的组件(锗电池,后反射器和涂有抗反射涂层的钨发射器)可以实现10-12%和1-3 We / cm2的效率和电功率密度。第5-8章描述了完整的太阳能热-光伏系统的开发和特性,该系统由折射式太阳能聚光器,涂覆有HfO2的圆柱形钨发射极和锗电池阵列组成。在本文中,要特别注意浓度系统和发射器的特征(第6章),阵列的制造工艺(第7章)以及在实际操作条件下整个系统的特征(第8章)。 。该系统提供的电池电流密度高达0.95 A / cm2,电功率密度为120-140 mW / cm2,转换效率为0.8%。发射器的估计温度在1300-1500oC的范围内。效率低的主要原因是电池过度加热(最高120oC)和集中器中的光学损耗,从而无法达到最佳发射极温度。据估计,改善这两个方面都可以实现大于5%的效率。摘要本文介绍了太阳能热光伏系统的理论分析(第一部分)和实验分析(第二部分)。在这些系统中,中间材料(发射极)被太阳辐射加热至白炽灯。该材料发出的热辐射被导向光伏电池,该光伏电池将该辐射转换为电能。在这种配置中,未使用单元的光子可以使用光谱控制元件重定向到发射器。论文的第一部分(第2-4章)介绍了太阳能热光伏系统的各种分析模型。在第二章中,分析了一个理想的系统并确定了最大效率极限,该极限为85:4%。不幸的是,对于可忽略的电功率密度和在严格的限制条件下却达到了这样的效率。第3章基于详细的平衡理论提出了一个更完整的多变量模型,该模型考虑(其中包括)可能的光损耗。该模型表明,可以实现30%以上的效率和50 W / cm2以上的电功率密度。这需要高的太阳能集中度(超过1000个太阳),并且需要一种方法来增强从发射器到电池的能量传输(通常是通过增加发射器面积与太阳能吸收器的面积比)。最后,第4章介绍了具有圆柱几何体的系统的更逼真的模型。通过这种配置,证明了使用当前可用的组件(带有背面反射器的锗电池和涂有抗反射涂层的钨发射器)可以实现10-15%的效率和1-5 W / cm2的功率密度。第5-8章介绍了完整的太阳能热光电系统的开发和特性,该系统由折射太阳能聚光器,涂覆有HfO2的圆柱形钨发射极和锗电池阵列组成。在这篇论文中尤其要注意集中器系统和发射器的特征(第6章),电池模块的制造过程(第7章)以及在实际操作条件下整个系统的特征(第8章)。该系统提供的电池短路电流密度为0.95 A / cm2,功率密度为120-140 mW / cm2,转换效率为0.8%。发射器的估计温度在1300-1500_C的范围内。效率低的主要原因是电池过热(最高120oC)和集中器中的光学损耗,从而无法实现最佳发射极温度。据估计,这两个方面的改进都将使效率达到5%以上。改善发射极与电池之间的光子循环过程可导致效率接近10%。

著录项

  • 作者

    Datas Medina Alejandro;

  • 作者单位
  • 年度 2011
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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