Journal
of
Language
Teaching
and
Research;
London
Vol. 9, Iss. 2,
p.418-423.
7. Doyle, L.,Egetenmeyer, R., Singai, C., Devi, U. (2016), Professionalisation as development and
as regulation: Adult education in Germany, the United Kingdom and India. International
Review ofEducation / Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft. Vol. 62 Issue 3, p.
317-341.
8. Weidenseld, Y.,Bashevis, Y. (2013), Professional Development: Perspectives, Strategies and
Practices. Hauppauge, New York: Nova Science Publishers.
"SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD:
CHALLENGES OF THE XXI CENTURY"
NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, JULY 2019
229
УДК: 621.472.383.56
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ТЕПЛОВОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОТВОДА ТЕПЛА
Эшматов Мансур
Магистр, Ташкентский государственный технический
университет имени Ислама Каримова, г. Ташкент, Узбекистан.
Научный руководитель – И.А. Юлдошев
Идея
применения
полимерных
материалов
с
целью
охлаждения
фотоэлектрических батарей (ФЭБ) была предложена авторами работ [
1-5
]. Было
показано, что такие устройства могут эффективно отводить тепло от нагретой
поверхности ФЭБ.
Нами разработана фотоэлектрической тепловой батареи (ФТБ) с охлаждающей
системой (Рис.1) на основе полимерных трубок. Фотоэлектрическая тепловая установка
состоит из ФТБ с двумя отражающими плоскостями с боковой стороны, резервуаров для
горячей и холодной воды, соединительных шлангов, электронных блоков и
аккумулирующей системы.
ФЭБ собрана из 40 последовательно соединенных СЭ на основе
поликристаллического кремния с к.п.д. ~15,4%.
1-
Корпус ФТБ; 2 - стекло, защитное покрытие; 3- ЭВА пленка; 4- солнечные
элементы; 5- защитная пленка; 6- полимерные капиллярные трубки; 7 –
теплоизоляционный материал; 8- тыльный корпус.
Рис.1. Конструкция ФТБ в поперечном разрезе
Рис.2. Размещение системы охлаждения на тыльной стороне ФЭБ
Рис.3. Плотности потока солнечного излучения без (ряд 1) с использованием (ряд 2)
отражающающих рефлекторов
|