English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик 2024-08-30
Integrovaný fotovoltaický a akumulační stroj je integrované řešení, které integruje fotovoltaické regulátory a obousměrné měniče pro dosažení „akumulace světla + energie“. Optické a úložné integrované stroje mají obecně dva různé způsoby odvodu tepla: chlazení vzduchem a chlazení kapalinou.
Systém chlazení vzduchu používá ventilátory k pohybu vzduchu po povrchu zařízení, aby se odstranilo teplo. Horký vzduch je vypouštěn průduchy v krytu zařízení, aby se zařízení ochlazovalo. Kapalinové chladicí systémy používají kapalinu (obvykle vodu nebo jiné chladicí kapaliny) k absorbování tepla generovaného zařízením. Kapalina protéká vnitřkem zařízení potrubím a následně odvádí teplo do vnějšího prostředí přes chladicí zařízení. Systém chlazení vzduchem je vhodný pro malé a středně výkonné optické a úložné integrované stroje a obvykle se používá ve scénářích, které nevyžadují nadměrnou účinnost odvodu tepla. Díky jednoduché konstrukci je údržba relativně snadná a náklady jsou relativně nízké. Jeho účinek na odvod tepla je však značně ovlivněn faktory, jako je okolní teplota a cirkulace vzduchu, a není vhodný pro zařízení s vysokým výkonem a vysokou hustotou.
Kapalinové chladicí systémy se obvykle používají ve vysoce výkonných, vysoce výkonných optických a úložných integrovaných strojích s vysokou hustotou a mají lepší účinnost odvádění tepla v prostředí s vysokou teplotou. Náklady jsou však poměrně vysoké a konstrukce složitější. Je třeba zvážit uspořádání a čerpadlo systému cirkulace kapaliny. problémy, jako je výběr, cirkulace chladicí kapaliny a pravidelná údržba.
Systémy chlazení vzduchem jsou vhodné pro systémy akumulace energie různých velikostí a typů, zejména ve venkovním prostředí. V současnosti je to nejpoužívanější technologie chlazení, jaká se používá v průmyslovém chlazení, spolkomunikační základnové stanice, datová centra, scénáře řízení teploty atd. Technologická vyspělost a spolehlivost jsou poměrně vysoké. Zejména ve scénářích nízkého a středního výkonu je chlazení vzduchem stále hlavním proudem.
Akumulátorový systém kapalinového chlazení má vysokou hustotu energie, rychlé nabíjení a vybíjení a jeho výhody jsou patrné zejména v situacích, kdy se výrazně mění okolní teplota. Kapalinové chlazení však produkuje vyšší hluk a má určitý dopad na životní prostředí. Díky své malé velikosti radiátoru dokáže efektivně šetřit místo. Kromě toho může kapalinové chlazení také snížit dopad hluku na životní prostředí optimalizací designu a uspořádání radiátoru.
Vzduchem chlazený odvod tepla je bezpečnější díky své jednoduché konstrukci a žádnému riziku úniku kapaliny. Je však potřeba dbát na bezpečnost ventilátoru, aby nedošlo k poškození nebo přehřátí ventilátoru.
Bezpečnost kapalinového chlazení je relativně nízká a existují rizika, jako je únik kapaliny a koroze. Kapalinové chladicí systémy proto vyžadují vysoce kvalitní materiály a přísné provedení těsnění, aby byl zajištěn bezpečný provoz. Tuzemské produkty proto obecně volí instalaci kapalinových chladicích systémů, zatímco většina produktů vyvážených do zahraničí volí vzduchové chladicí systémy.