Вышедшие номера
Динамика влажности воздуха в концентраторном фотоэлектрическом модуле с устройством осушения
Переводная версия: 10.1134/S1063785021020243
Малевский Д.А. 1, Малевская А.В. 1, Покровский П.В. 1, Андреев В.М. 1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: dmalevsky@scell.ioffe.ru, amalevskaya@mail.ioffe.ru, P.Pokrovskiy@mail.ioffe.ru, vmandreev@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 10 ноября 2020 г.
В окончательной редакции: 18 ноября 2020 г.
Принята к печати: 18 ноября 2020 г.
Выставление онлайн: 17 декабря 2020 г.

Проведены исследования динамики изменения относительной влажности воздуха во внутренней среде концентраторного фотоэлектрического модуля с устройством осушения воздуха, заполненного влагопоглощающим материалом, выполненным из силикагеля. Разработана конструкция устройства осушения внутренней воздушной среды модуля с целью предотвращения выпадения конденсата на поверхности линзы Френеля, фотоэлектрического преобразователя и корпуса модуля. При неблагоприятных условиях окружающей среды (относительная влажность воздуха до 95%) достигнуто снижение относительной влажности внутренней воздушной среды модуля до 25-55% при циклическом изменении температуры внутри модуля от 15 до 45oC и увеличение дефицита точки росы до 10-25oC. Ключевые слова: концентраторный фотоэлектрический модуль, устройство осушения воздуха.
  1. IRENA: renewable energy statistics 2020 (International Renewable Energy Agency (IRENA), Abu Dhabi, 2020)
  2. Global market outlook for solar power/2020-2024. https://www.solarpowereurope.org/global-market-outlook-2020-2024
  3. Concentrator photovoltaics, ed. by A. Luque, V. Andreev. Springer Ser. in Optical Sciences (Springer, Berlin-Heidelberg, 2007), vol. 130
  4. Н.А. Паханов, В.М. Андреев, М.З. Шварц, О.П. Пчеляков, Автомерия, 54 (2), 93 (2018). DOI: 10.15372/AUT20180211
  5. Solar cells: from materials to device technology, ed. by S.K. Sharma, K. Ali (Springer International Publ, 2020)
  6. Д.А. Малевский, П.В. Покровский, В.Р. Ларионов, А.В. Малевская, В.М. Андреев, Письма в ЖТФ, 46 (11), 11 (2020)
  7. J. Amajama, D.E. Oku, J. Sci. Eng. Res., 3 (4), 126 (2016)
  8. A. Gombert, J. Stor, C. Taliercio, Patent US2016003497 (07.01.2016)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.