Modelo de Velocidad del Viento y Transferencia de Calor Forzada para Módulo Fotovoltaico
Autores: Hassanian, Reza; Yeganeh, Nashmin; Riedel, Morris
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Modelo de Velocidad del Viento y Transferencia de Calor Forzada para Módulo Fotovoltaico
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Mecánica
Palabras clave
Estudio
Modelo computacional
Velocidad del viento
Módulo fotovoltaico
Transferencia de calor
Efecto de enfriamiento
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 1
Citaciones: Sin citaciones
Este estudio propone un modelo computacional para definir la velocidad del viento en el entorno del módulo fotovoltaico (FV) a través de conceptos de transferencia de calor. El efecto de la velocidad del viento y el módulo FV se considera principalmente un efecto de enfriamiento. Sin embargo, enfriar y controlar la temperatura del módulo FV conduce a la capacidad de optimizar la eficiencia del módulo FV. El presente estudio aplicó una condición de temperatura nominal de operación de celda (NOCT) del módulo FV como condición de referencia para determinar la velocidad del viento y la temperatura del módulo FV. El modelo obtenido ha sido examinado en contraste con la ecuación experimental de transferencia de calor y el rendimiento del módulo FV al aire libre. Los resultados muestran una notable coincidencia del modelo con los experimentos. La novedad del modelo define la temperatura del módulo FV en relación con la velocidad del viento, el tamaño del módulo FV y diversas temperaturas ambientales que no se incluyeron en estudios anteriores. El modelo sugerido podría ser utilizado en la especificación de pruebas del módulo FV y proporcionar una evaluación analítica.
Descripción
Este estudio propone un modelo computacional para definir la velocidad del viento en el entorno del módulo fotovoltaico (FV) a través de conceptos de transferencia de calor. El efecto de la velocidad del viento y el módulo FV se considera principalmente un efecto de enfriamiento. Sin embargo, enfriar y controlar la temperatura del módulo FV conduce a la capacidad de optimizar la eficiencia del módulo FV. El presente estudio aplicó una condición de temperatura nominal de operación de celda (NOCT) del módulo FV como condición de referencia para determinar la velocidad del viento y la temperatura del módulo FV. El modelo obtenido ha sido examinado en contraste con la ecuación experimental de transferencia de calor y el rendimiento del módulo FV al aire libre. Los resultados muestran una notable coincidencia del modelo con los experimentos. La novedad del modelo define la temperatura del módulo FV en relación con la velocidad del viento, el tamaño del módulo FV y diversas temperaturas ambientales que no se incluyeron en estudios anteriores. El modelo sugerido podría ser utilizado en la especificación de pruebas del módulo FV y proporcionar una evaluación analítica.