സൂര്യപ്രകാശത്തെ വൈദ്യുതിയാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള നേരിട്ടുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ എന്ന നിലയിൽ ഫോട്ടോവോൾട്ടെയ്ക്സിന്, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളും ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഗണ്യമായ കഴിവുണ്ട്. ഉയർന്ന ഊഷ്മാവ് പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഉപകരണത്തിൻ്റെ ശോഷണം സാധ്യമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, വലിയ തോതിലുള്ള വാണിജ്യവൽക്കരണം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, ഫോട്ടോവോൾട്ടെയ്ക്കുകളുടെ താപ സ്ഥിരത പ്രധാന ആശങ്കയാണ്. അത്തരം ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉയർന്ന ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചൂടും അന്തർലീനമായ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഗുണങ്ങളും കാരണം ഫേസ് ചേഞ്ച് മെറ്റീരിയലുകൾ (PCMs) താപ മാനേജ്മെൻ്റിന് വളരെ വാഗ്ദാനമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഫോട്ടോവോൾട്ടെയ്ക്കുകളിൽ PCM-കൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയർന്ന ഊർജ്ജ സാന്ദ്രത നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഉയർന്ന ഊർജ്ജ സാന്ദ്രത കൈവരിക്കുക എന്നതാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഫോട്ടോവോൾട്ടെയ്ക് ഉപകരണത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഓറിയൻ്റേഷനുകൾ. ഈ സൃഷ്ടിയിൽ, എംബഡഡ് മെറ്റൽ ഫോം ഉള്ള ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് പിസിഎമ്മിൻ്റെ ഡൈനാമിക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ സവിശേഷതകൾ വ്യവസ്ഥാപിതമായി ഒരു പോർ-സ്കെയിൽ ലാറ്റിസ് ബോൾട്ട്സ്മാൻ മോഡൽ പഠിക്കുന്നു. സംയോജിത പിസിഎമ്മുകളുടെ ഉരുകൽ നിരക്ക് വളരെക്കാലത്തേക്ക് സോളിഡ് പിസിഎമ്മിൻ്റെ (“ഡെഡ് സോൺ”) ഒരു പ്രദേശം അവശേഷിപ്പിച്ച് അവസാനഘട്ട ഉരുകൽ സമയത്ത് നാടകീയമായി കുറയുന്നതായി കണ്ടെത്തി. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ, മറ്റെവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഡെഡ് സോണിൽ വ്യത്യസ്തമായ പോറോസിറ്റി ഉള്ള കോമ്പോസിറ്റ് പിസിഎമ്മിനായി ഒരു പ്രത്യേക, ഏകീകൃതമല്ലാത്ത ഘടന ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. കമ്പോസിറ്റ് പിസിഎമ്മിൻ്റെ ഉരുകൽ നിരക്ക്, ഊർജ സാന്ദ്രത, പവർ ഡെൻസിറ്റി എന്നിവ സംയോജിത ലോഹ നുരയുടെ സുഷിരം ക്രമീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, 0.30 എന്ന ഫോറിയർ സംഖ്യയിൽ, 0.80 ൻ്റെ ഡെഡ് സോൺ പോറോസിറ്റി ഉള്ള ഒരു കേസിൻ്റെ ഊർജ്ജ സാന്ദ്രത 0.95 ൻ്റെ ഡെഡ് സോൺ പൊറോസിറ്റി ഉള്ളതിനേക്കാൾ 6.8% കൂടുതലാണ്. ഫോട്ടോവോൾട്ടെയ്ക്കുകളുടെ തെർമൽ മാനേജ്മെൻ്റിനായി പിസിഎമ്മുകൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ തന്ത്രം ഈ ജോലി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ വിവിധ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പിസിഎമ്മുകളുടെ ഊർജ്ജ സംഭരണ ശേഷി ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വഴിയൊരുക്കുന്നു.
പോസ്റ്റ് സമയം: ജനുവരി-25-2022

