關(guān)鍵詞:水清潔;輸出功率;灑水量;光伏組件;積灰
中圖分類號:TK514 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
光伏發(fā)電作為一種新興能源技術(shù),具有廣闊的發(fā)展前景。從光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)??梢钥闯?,近年來中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛:2010—2020 年,中國的光伏組件產(chǎn)能從 20 GW 增至 192.7 GW,年復(fù)合增長率達(dá)到 25.4%[1]。但是目前光伏組件的清潔技術(shù)尚未成熟,難以同時(shí)滿足提高清潔效率和降低清潔成本的要求,因此需要制定合理的清潔方案,進(jìn)一步提高光伏組件的輸出功率。因此,研究清潔用水量及積水殘留對光伏組件造成的影響具有重要意義。
光伏組件表面清潔度對其輸出功率有重要影響,因此在環(huán)境較濕潤地區(qū)的清洗頻率一般為 3~5 個(gè)月清洗 1 次,在環(huán)境較干燥地區(qū)的清洗頻率一般為每月清洗 1 次。據(jù)此,光伏組件的清潔市場廣闊 [2],并且實(shí)現(xiàn)清潔裝置的低成本和高效率運(yùn)行具有重要的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。檢索文獻(xiàn)可知,現(xiàn)有的光伏組件清潔方法主要包括:1) 自然除塵法。該方法是利用大自然的降雨、風(fēng)力對光伏組件進(jìn)行自然清潔,但僅適用于年降水量為 800~1000 mm 的中國南方地區(qū),具有較強(qiáng)的地域局限性。2) 人工清潔法。該方法是目前中國許多光伏電站主要采用的清理方式[2],是通過人工使用水槍或滾刷、清潔布對光伏組件進(jìn)行清潔 [3],操作簡單,但人工清理勞動(dòng)強(qiáng)度大,高壓水槍的沖擊力也可能對光伏組件造成損害。3) 車載移動(dòng)式清洗機(jī)。徐巧年等 [4] 認(rèn)為,采取車載移動(dòng)式清洗機(jī)適合沙塵多且遠(yuǎn)離水源的自然環(huán)境,使用便捷且利于節(jié)約用水,具有較高的清潔效率。但是車載組件清潔車體積大、售價(jià)昂貴,只能局限于大型平原地面光伏電站應(yīng)用,不能普遍投入使用,而且機(jī)械類清潔裝置存在綜合功耗大、智能化程度不高等問題。4) 無水除塵。汪繼偉等 [5]調(diào)查發(fā)現(xiàn),電簾除塵技術(shù)在航空航天領(lǐng)域的光伏組件上已經(jīng)得到成功應(yīng)用。該技術(shù)實(shí)現(xiàn)了無水化清潔,清潔效率高,但是該技術(shù)的成本較高,僅適用于面積較小的光伏組件,對目前大型光伏電站并不適用。王哲等 [6] 利用伯努利“邊界層表面效應(yīng)”及吸塵器原理研究了一種光伏組件無水清潔自動(dòng)裝置。姜振海等 [7] 對光伏組件無水除塵裝置進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),利用有限元仿真法驗(yàn)證上端限位系統(tǒng)的剛度和強(qiáng)度,對傳動(dòng)軸進(jìn)行輕量化設(shè)計(jì),同時(shí)進(jìn)行除塵試驗(yàn),并設(shè)計(jì)了除塵率最高時(shí)該裝置的工作參數(shù)。李楓 [8] 設(shè)計(jì)了一種干式除塵的光伏組件清潔機(jī)器人,依靠真空負(fù)壓作用,使其能在無水、無清潔劑條件下快速完成清潔工作,但無水清潔的除塵、除污效果,清潔效率,可靠性都有待研究進(jìn)一步改進(jìn)。
積水及清潔效果都會(huì)對光伏組件的輸出功率產(chǎn)生直接的影響,由于積灰的成分復(fù)雜,當(dāng)積灰沉積過程中碰到空氣中的水蒸氣或受降水影響,會(huì)在光伏組件表面產(chǎn)生酸堿反應(yīng)腐蝕光伏玻璃蓋板,使太陽光線發(fā)生漫反射現(xiàn)象;若降水后在光伏組件表面有水珠聚集,會(huì)造成光線發(fā)生折射和反射現(xiàn)象,破壞玻璃蓋板中光線傳播的均勻性。這些影響都會(huì)減少光伏組件對太陽輻射的吸收,降低其輸出功率 [9]。
用水除塵仍是目前清潔光伏組件的一種重要方法,但積水及清潔效果都會(huì)對光伏組件的輸出功率產(chǎn)生直接的影響。基于此,本文從節(jié)約用水和高效清潔的角度,考慮不同地區(qū)光伏組件上積灰類型的差別,設(shè)計(jì)了 2 種光伏組件初始附著物不同的水清潔實(shí)驗(yàn),通過觀察實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象及分析不同灑水量所得出的光伏組件輸出功率,確定水清潔光伏組件所需的合理用水量,并探究積水殘留對光伏組件的影響。
1 降塵對光伏組件輸出功率影響的實(shí)驗(yàn)方案
1.1 撒沙實(shí)驗(yàn)方案
1.1.1 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
實(shí)驗(yàn)場地為河南省許昌市襄城縣財(cái)政局樓頂。實(shí)驗(yàn)選用 1 塊尺寸為 332 mm×205 mm 的光伏組件。實(shí)驗(yàn)前將光伏組件表面擦拭干凈,選取陽光充足的正午 12:00 將光伏組件朝南放置,考慮全年綜合效率的光伏組件最佳安裝傾角近似等于當(dāng)?shù)鼐暥?,即光伏組件以傾斜 33.8°放置 [10]。根據(jù)光伏組件初始狀態(tài)不同進(jìn)行 2 組撒沙實(shí)驗(yàn)。第 1 組撒沙實(shí)驗(yàn)為在光伏組件表面干燥的條件下撒沙 ( 選用過篩后的細(xì)沙 ),即向擦拭干凈的光伏組件表面直接撒沙;為使沙塵分布盡量接近自然情況,實(shí)驗(yàn)者站在距地面 1 m 的高處由上而下撒沙;撒沙完畢后使用萬用表 (3-1/2 位 600 VDL8490) 測量光伏組件的電流及電壓;然后用帶有刻度的噴壺 (500 mL) 向附有積沙的光伏組件噴水,模擬自然降水環(huán)境,每次噴水后及時(shí)測量和記錄光伏組件的電流及電壓;共進(jìn)行 6 次灑水實(shí)驗(yàn),每次 50 mL。第 2 組實(shí)驗(yàn)為在光伏組件表面濕潤的條件下撒沙,即在干凈的光伏組件表面噴灑一定量的水后進(jìn)行撒沙。后續(xù)撒沙和灑水方式與第 1 組實(shí)驗(yàn)相同。
1.1.2 測試參數(shù)光伏組件輸出功率 P 的計(jì)算式為:
1.2 積灰實(shí)驗(yàn)方案
1.2.1 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
實(shí)驗(yàn)場地為華北電力大學(xué) 6 號教學(xué)樓的樓層平臺(tái)處。實(shí)驗(yàn)選用 2 塊與撒沙實(shí)驗(yàn)規(guī)格相同的光伏組件,采取對照實(shí)驗(yàn)。其中,1 號光伏組件為實(shí)驗(yàn)組件,用來進(jìn)行撒灰灑水等實(shí)驗(yàn)操作;2 號光伏組件為對比組件,確保其表面干凈無積灰,從而達(dá)到對比分析的目的。實(shí)驗(yàn)前將 2 塊光伏組件表面擦拭干凈,選取陽光充足的正午 12:00 將光伏組件朝南放置,考慮全年綜合效率的光伏組件最佳安裝傾角近似等于當(dāng)?shù)鼐暥?,即光伏組件以傾斜 38.8°放置 [10]。
積灰實(shí)驗(yàn)選取的灰塵為自然降塵形成的小顆粒積灰,灰塵成分與光伏組件自然積灰成分相似。用電子天平稱量灰塵 0.655 g,實(shí)驗(yàn)人員戴手套用手指將灰塵在 1 號光伏組件表面涂抹均勻,模擬在自然沉降下光伏組件的灰塵分布;然后用噴壺向 1 號光伏組件噴水 10 mL,噴水后在水分未蒸發(fā)時(shí)測量 1 號和 2 號光伏組件的電流和電壓,并記錄數(shù)據(jù);待 1 號光伏組件上水分蒸發(fā)后再次測量 1 號和 2 號光伏組件的電流和電壓,并記錄數(shù)據(jù)。實(shí)驗(yàn)過程中共進(jìn)行 5 次灑水實(shí)驗(yàn),每次灑水量為 10 mL。
1.2.2 測試參數(shù)
光伏組件的相對輸出功率的計(jì)算式為:
2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
2.1 撒沙對光伏組件輸出功率的影響
由于實(shí)驗(yàn)進(jìn)行時(shí)間較短,因此恒定實(shí)驗(yàn)期間的太陽輻照度,用光伏組件功率定量觀測光伏組件的輸出功率。2 組撒沙實(shí)驗(yàn)中光伏組件輸出功率隨灑水次數(shù)變化的曲線圖如圖 1 所示。
從圖 1 可以看出:灑水前光伏組件輸出功率有較大幅度提升,灑水后光伏組件輸出功率變化幅度較小,基本處于穩(wěn)定狀態(tài),并沒有隨灑水次數(shù)的增加而持續(xù)增加,反而隨著灑水次數(shù)的增加有一定程度的下降。但是,在第 1 組撒沙實(shí)驗(yàn)中,光伏組件輸出功率在首次灑水有較大幅度增長 ( 圖 1a 中 0~1 階段 );第 2 組撒沙實(shí)驗(yàn)為前2 次灑水有較大幅度增長 ( 圖 1b 中 0~2 階段 )。這是因?yàn)樵跒⑺跗冢夥M件上的積沙被沖洗掉,光伏組件表面遮擋物減少,光伏組件單位面積上接收到的太陽光增多,因此光伏組件輸出功率出現(xiàn)了較大幅度的增長。然而,隨著灑水次數(shù)的增加,當(dāng)光伏組件表面積沙被沖洗干凈,或少量積沙已經(jīng)不能對光伏組件的輸出功率產(chǎn)生明顯影響時(shí),光伏組件輸出功率便不再隨著灑水次數(shù)的增多而增加。因此,可將光伏組件輸出功率有大幅度增長階段對應(yīng)的灑水量視為該光伏組件達(dá)到清潔目的所需的清潔用水量。
第 1 次灑水后光伏組件上積沙基本清理干凈,但隨著灑水的進(jìn)行,水珠密集分布在光伏組件上,可推測水珠對光的反射和折射是導(dǎo)致后階段光伏組件輸出功率有所下降的主要原因。第 1 組撒沙實(shí)驗(yàn)中不同實(shí)驗(yàn)階段光伏組件的表面狀況如圖 2 所示。
第 2 組撒沙實(shí)驗(yàn)時(shí),光伏組件表面的積沙量遠(yuǎn)多于第 1 組撒沙實(shí)驗(yàn)的積沙量,可知積沙量的增多導(dǎo)致了清潔用水量的增大。2 組撒沙實(shí)驗(yàn)中光伏組件表面積沙狀態(tài)如圖 3 所示。
綜上所述,第 1 組撒沙實(shí)驗(yàn)所需清潔用水量為 50 mL,第 2 組撒沙實(shí)驗(yàn)所需清潔用水量為100 mL,即第 2 組撒沙實(shí)驗(yàn)所需清潔用水量多于第 1 組撒沙實(shí)驗(yàn)。
2 組撒沙實(shí)驗(yàn)積沙量產(chǎn)生差異的原因在于光伏組件表面物理性質(zhì)對積灰沉積量的影響較大 [11]。干燥的光伏組件表面較為光滑,對灰塵阻滯作用小,再加上光伏組件采用一定傾角放置,故體積較大的沙粒在自身重力的作用下沿光伏組件表面滾落,只有體積微小的沙粒能夠在光伏組件表面聚集,導(dǎo)致第 1 組撒沙實(shí)驗(yàn)的積沙量較少。相對于干燥的光伏組件,第 2 組撒沙實(shí)驗(yàn)時(shí)濕潤的光伏組件表面殘留有小水珠,水珠使沙粒吸附性增強(qiáng)、受阻增大,導(dǎo)致在相同的撒沙情況下第 2 組撒沙實(shí)驗(yàn)的積沙量遠(yuǎn)多于第 1組撒沙實(shí)驗(yàn)的。由此可知,相對于表面干燥的光伏組件,表面濕潤的光伏組件更容易沉積沙粒等遮擋物。未擦除的積水會(huì)吸附沙粒等不易在干燥光伏組件表面沉積的附著物,導(dǎo)致光伏組件表面遮擋物增加,使光伏組件輸出功率降低。同時(shí),表面附著物的增加會(huì)增大光伏組件的清洗難度,提高清潔成本,造成水資源的浪費(fèi)。
2.2 積灰對光伏組件輸出功率的影響
沙粒在干燥情況下會(huì)沿光伏組件表面滾落。相對于沙粒,灰塵憑借自身顆粒體積小、質(zhì)量輕、吸附性強(qiáng)的特點(diǎn),即使在外力的作用下也不會(huì)輕易沿光伏組件表面滾落,而是沿力的作用軌跡呈現(xiàn)出不均勻的分布。光伏組件積灰狀態(tài)如圖 4 所示。
積灰實(shí)驗(yàn)中,光伏組件的相對輸出功率隨灑水次數(shù)的變化曲線如圖 5 所示。
從圖 5 可以看出:除第 3 次撒水可能因?yàn)椴僮魇д`造成的偏差之外,在其余灑水情況下,光伏組件水分未蒸發(fā)的相對輸出功率均低于水分蒸發(fā)后的相對輸出功率。5 次灑水過程中,表面干燥的光伏組件平均相對輸出功率為0.93,表面附有水珠的光伏組件平均相對輸出功率為 0.84,與表面干燥光伏組件相比,相對輸出功率損失 9.74%。由此可知,光伏組件表面的水珠會(huì)造成光伏組件輸出功率的降低。
經(jīng)過對灑水過程的觀察可以發(fā)現(xiàn):水清潔光伏組件的原理在于將灰塵融入水滴中,在水滴自身重力的作用下,包含著灰塵的水珠沿著光伏組件表面向下滾落,以灰塵隨水珠脫離光伏組件表面為目的,從而達(dá)到除塵的效果。若光伏組件表面水珠中還存有灰塵,則待水分蒸發(fā)后便會(huì)形成粘結(jié)積灰,進(jìn)一步增加清洗難度。光伏組件表面水分蒸發(fā)前、后對比如圖 6 所示。
從圖 6 可以看出:積灰吸附性較強(qiáng),少量用水難以使積灰從光伏組件表面脫落,大量用水又會(huì)造成水資源的浪費(fèi),同時(shí)殘留在光伏組件上的積水會(huì)進(jìn)一步降低光伏組件的輸出功率,因此,水清潔后進(jìn)行光伏組件表面殘余積水的擦除具有重要意義。
3 結(jié)論
本文通過設(shè)計(jì) 2 種光伏組件初始附著物不同的水清潔實(shí)驗(yàn),對光伏組件水清潔相關(guān)問題進(jìn)行了研究,得出了以下結(jié)論:
1) 相對于表面干燥的光伏組件,表面濕潤的光伏組件由于沙粒吸附性增強(qiáng)且受阻增大的原因,更容易沉積沙粒等遮擋物。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:在相同的撒沙情況下,第 2 組撒沙實(shí)驗(yàn)中濕潤光伏組件上的積灰量多于干燥光伏組件上的積灰量。
2) 雨水對光伏組件有遮擋效應(yīng)并且會(huì)加快光伏組件上灰塵的積累,進(jìn)而影響光伏組件的輸出功率。在積灰實(shí)驗(yàn)的 5 次灑水過程中,與表面干燥的光伏組件相比,表面附有水珠的光伏組件平均相對輸出功率損失 9.74%。因此,光伏組件表面的水珠在一定程度上會(huì)影響光伏組件的輸出功率。
3) 清潔光伏組件應(yīng)控制水量,光伏組件輸出功率大幅增長階段對應(yīng)的水量即為該光伏組件達(dá)到清潔目的所需的合理用水量,用水過多不僅浪費(fèi)水資源,而且光伏組件殘余水滴所造成的能量損失會(huì)使光伏組件的輸出功率不升反降。撒沙實(shí)驗(yàn)后半階段光伏組件輸出功率隨著灑水次數(shù)的增加有一定程度的下降。由于過量的水珠會(huì)對光伏組件輸出功率產(chǎn)生負(fù)面影響,因此控制清潔水量十分關(guān)鍵。
本研究得出的結(jié)論對光伏組件水清洗具有一定的參考價(jià)值,有助于在節(jié)約水資源的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高光伏組件的輸出功率。
[ 參考文獻(xiàn) ]
[1]王青 , 孫頔 , 江華 . “十四五”時(shí)期中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈供需情況分析 [J]. 太陽能 , 2022(4): 5-12.
[2]龔芳馨 , 劉曉偉 , 王靚 . 光伏電站太陽能板的清潔技術(shù)綜述 [J]. 水電與新能源 , 2015(5): 71-73.
[3]巫江 , 龔恒翔 , 朱新才 , 等 . 光伏組件自動(dòng)除塵裝置設(shè)計(jì)與研究 [J]. 重慶理工大學(xué)學(xué)報(bào) ( 自然科學(xué) ), 2014, 28(3):92-97.
[4]徐巧年 , 魏顯文 . 西北地區(qū)灰塵對光伏組件發(fā)電效率的影響及除塵方法的探索 [J]. 產(chǎn)業(yè)與科技論壇 , 2016,15(23): 69-70.
[5]汪繼偉 , 徐立軍 , 黃鵬 . 淺談光伏組件清潔方法與展望[J]. 科技視界 , 2016(7): 280, 310.
[6]王哲 , 林燕梅 , 楊靜 , 等 . 光伏組件無水清潔探討研究 [J].太陽能 , 2016(2): 39-42.
[7]姜振海 , 張作良 , 谷東偉 , 等 . 光伏板表面無水除塵裝置優(yōu)化設(shè)計(jì) [J]. 機(jī)械工程師 , 2021(2): 11-14.
[8]李楓 . 一種新型光伏電池板清潔機(jī)器人設(shè)計(jì) [J]. 機(jī)電信息 , 2020(23): 128-129.
[9]裴娜 . 積灰對光伏發(fā)電的影響 [J]. 農(nóng)村電氣化 , 2017(4):48-49.
[10] 王勝捷 , 田瑞 , 郭梟 , 等 . 光伏組件積灰特性及其透射衰減規(guī)律研究 [J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào) , 2019, 35(22): 242-250.
[11] 曲宏偉 . 積灰光伏板反射透射特性及其對發(fā)電經(jīng)濟(jì)性影響研究 [D]. 長春 : 東北電力大學(xué) , 2020.
作者 | 閆夢迪、錢亞楠、朱玉婷
單位 | 1.華北電力大學(xué) ( 保定 ) 動(dòng)力工程系 2. 華北電力大學(xué) ( 保定 ) 電力工程系