26,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
13 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

L'énergie solaire a un énorme potentiel pour répondre à la demande énergétique actuelle du monde. Le photovoltaïque est un processus élégant de conversion de l'énergie solaire en électricité. Les cellules photovoltaïques sont inégalables dans la transformation de l'énergie solaire en énergie électrique sans pollution atmosphérique et sonore. Dans ce travail, un effort a été fait pour estimer les effets de l'ajout de poussière et de la température ambiante sur l'efficacité de conversion d'un module SPV de 62 KWp en toiture. La performance a été évaluée en utilisant les paramètres du facteur…mehr

Produktbeschreibung
L'énergie solaire a un énorme potentiel pour répondre à la demande énergétique actuelle du monde. Le photovoltaïque est un processus élégant de conversion de l'énergie solaire en électricité. Les cellules photovoltaïques sont inégalables dans la transformation de l'énergie solaire en énergie électrique sans pollution atmosphérique et sonore. Dans ce travail, un effort a été fait pour estimer les effets de l'ajout de poussière et de la température ambiante sur l'efficacité de conversion d'un module SPV de 62 KWp en toiture. La performance a été évaluée en utilisant les paramètres du facteur d'utilisation de la capacité et du ratio de performance. Ce travail estime la diminution de la puissance de sortie et du rendement de conversion en fonction de l'accumulation de poussière et de la température ambiante. Un modèle de régression linéaire multivarié (MLR) est établi pour estimer la performance de sortie du système en considérant l'efficacité de conversion comme la variable dépendante et la température ambiante et le jour d'exposition à la poussière comme les variables indépendantes. Ce modèle a été utilisé pour calculer les pertes d'efficacité du système dues à l'accumulation de poussière. Les réductions moyennes d'efficacité dues à la poussière sont de 0,872%/jour, la perte d'énergie est de 9,935 kWh/m² en utilisant le modèle MLR.
Autorenporträt
Sumit Sharma hat 2008 seinen Bachelor of Engineering (Maschinenbau) an der Universität von Rajasthan und seinen Master of Technology (Thermotechnik) an der Technischen Universität von Rajasthan gemacht. Er hat 11 Jahre Erfahrung in der Lehre im Bereich Maschinenbau und hat viele Forschungsarbeiten in verschiedenen internationalen Zeitschriften und Konferenzen veröffentlicht. Er hat außerdem 5 Bücher im Bereich Maschinenbau verfasst.