El Programa de Sistemas de Energía Fotovoltaica de la Agencia de Energía Internacional (IEA-PVPS) Dice Que El Polvo, La Contaminación y Los Ess Esbros en Los paneles Solares Reducen La Producción en Un 4% A 7% Endo El MundoNO, Costando a la Industria Miles de Millones de Millones de Millones de. La Mitigació Personalizada Sea Cadada Vez Más Urgente.

Ensuciamento En Las Instalaciones Solares Cuestan Las Pérdidas de Ingresos Anuales de la Industria Solar Totalizan Miles de Millones de Euros, Según una Haja Informativa Publica por El El IEA-PVPS.

El Informaciones de Hojas Explica que la Suciedad es una Causa Director de Bajo Rendimiento en Las Instalaciones solares en el Mundo y es responsable del 4% y el 7% de las Pérdidas de Energía Globales.

La Suciedad es un Término General que representa la Acumulación de Polvo, Contaminación y Restos Biológicos en Los Módulos Fotovoltaicos. LOS TIPOS DE SUCIDAD SE PUEDEN DIVIDIR EN DEPÓSITOS NATURES EN AEROSOL, COMO EL POLVO MINERAL Y LA SAL MARINA, LOS DEPÓSITOS ANTROPOGÉNICOS EN AEROSOL, AEROSOL, INCURAS LAS EMISIONES ANDICACIONES Y LOS ESCAPES DEL VEHÍCULO Y AVESES DES DEPÓSITOS MACROSCÓPICOS Y LOS CRECIMENTOS, COMBUNOS HOJOS.

IEA-PVPS advierte que la suciDad Puede Convertirse en un desafío más severo frente al Cambio ClimáTo, debido a incidentes como secías y tormentas de polvo, lo que significan que el los Esfuerzos de Mitigación Son Cada Vez MáS IMPLEMENTES LA IMPLEMENTAR.

La Haja de Informes Dice Que No Hay Una Solución única para la Suciedad, Aconsejando que Las Estrategias de Mitigaciónón de Deben Adapta A Las Condicatos y las Las Caracteristicas del Sitio. Si Bien la Limpieza se describe como la solución más común para la suciDad, Iea-pvps Informa que la Mitigación de Suciedad DeBe Comenzar Antes de la Operacioón Mediante la Adopción de Medidas y Diseñas de Prevención de Suciedad Facilitan LACILITAN LACILITAN DE LA MEDIDAS DESEMIOZE.

Las Tecnologías de Limpieza Deben Selecionarse en Función de los factores Especiales de Sitio, incluida la disponibiliDad de agua, El Diseño del Sistema y El Presupesto, La Haja Informata AgregA, Mientras ques Horarios de LimpiZa Deben Optimarse de la Hoja LOS AGREGA, MIENTRAS QUE LOS HORARIOS DE LOS HORARIOS DE LOS HORARIOS DE LOS OPTIMARSE DE LOS OPTIMARSOS Energía recuperada y los Costos Operaciones, Ya que la Limpieza Demasiado Puede conducir a Gastos Operaciones Desperdiciado.

La Hja Informata También Proporciona Orientación Sobre El Monitoreo y El Pronósestico de Suciedad. Recomienda que las de los Diciones, la adquisica de dataS y los Métodos de Procesamiento se seleccionen de acuerdo con las mejores prácticas para garantizar el nivel Esperado de precisión.

El Trabajo es una Colaboración Entre IEA-PVPS Tarea 13que cubre la fiabilidad y el rendimiento de los sistemas fotovoltaicos e iea-pvps Tarea 16que cubre los datos de recursos solares para unta alta penetración y aplicaciones un gran escala.

En Diciembre Pasado, Un Equipo de Investigación Investigación Completo Internacional Análisis Tecnioeconómico de PV en TODO El Continente de Europa. Pérdidas de Suciedad. En Marzo, Los Científicos Chinos Concluyon Ángulo de inclinación Tiene el Mayor ImpactO en Las Pérdidas de Energía Causadas Por la Suciedad.

Los científicos en Sudáfrica Han Utilizado la Dinámica Computacional de fluidos para investigador si un panel ficticio, colocado frente un panel de la ONU Fotovoltaico de Trabajo, Puede Mitigar la Suciedad. Han Probado ESTA CONFIGURACIÓN CON VARIOS ÁNGULOS DE INCURACIÓN, ATRUAS Y DISTANCIAS Y HAN DESCUBIERTO QUE LOS MANIQUIES ACUMULABAN HASTA UN 58% MÁS DE POLVO QUE LOS PANELARES PV.

Investigadores deles Universidad de Sudáfrica Han PROPUESTO UN NUEVO ENFOQUE DE MITIGACIÓN DE SUCIDAD PANELES FOTOVOLTAICOS COLOCANDO MUÑE CON Textura No Laboral Frente A Los Módulos PV Activos.

Utilizaron la Dinámica de Fluidos Computiorional (CFD), Que es una Técnica utilizada para Predecir Líquido, Flujos de Gas Y Problema de resolución para que involucra fluidos fluidos, Para Explor Las Capacidades del Método, Con Ángulos de inclinació Cambiantes, Alturas y Distancias.

«ESTE CONCEPTO NO SE HA Explorado Ampliamente en la Literatura existente», Dijo el Autor Capturaze de la Investigación, Christopher Chintua Enweremadu Revista Fotovoltaica. «A Diferencia de los Métodos Convencionales que se basan en Tecnologías de Limpieza Activas o intensivas en recursos, Este Estudio Emplea al CFD 3D para Investigar Cómo las Soquurizadas en los paneles de los paneles de los paneles de los paneles de los paneles de los paneles de los paneles de los panes de los panes de los panes de los panes de los panes de los paneles de los paneles de los paneles de los paneles de los paneles de los paneles de los paneles de los paneles de los paneles de los paneles de los paneles de los paneles. y proteger las superficies LAS Fotovoltaicas activas «.

El Ángulo de inclinación del Panel Solar de Trabajo se Mantuvo Constante A 27 °, y Su Altura se Ajustó a un metro. La Altura del Ficticio, SIN embargo, era de 0,75 m, 1 mes 1.25 m. El Ángulo de inclinación fue de 15 °, 30 ° O 45 °. La Distancia Entre los Dos Paneles Fue de 2 m, 2.5 meses 3 m.

«El análisis de flujo de aire reveló una velocidad Promedio del viento de 3.31 m/s, predominio del este del noreste (66 °), convelocidades que varían Hasta 5.7 m/s para el 91% del tiempo», explicaron las inversiones. «Se Inyectaron un Total de 378,600 Partículas en el dominio Computacional. SE Consideró que la Concentración de Partículas de Polvo era inferior al 12%».

Un Través de Esta Configuración experimental, Los Científicos Descubrieron Que el Panel Pv de Trabajo Recibio La menor Cantidad de suelo, solo 1,000 Partículas, Cuando la Distancia Distancia Entre los paneles era 2 m, la Altura ficticia ficticia Era de 1 mi inclinación del panel de la hora de los 30 °. También ENCONTRARON QUE LA MAYOR CANTIDAD, 128,000 PARTÍCULAS, SE ENCONTRÓ EN EL CASO DE UNA DISTANCIA DE 2 M, UNA ATRURA DE 0,75 MI UNA INCINACIÓN DE 45 °. En Esos Camos, El Maniquí Había Capturado 93,000 y 6,000 Partículas, Respectivamete.

Las Simulaciones de flujo de aire tambiénpostrraron que los maniquía atrapan efectivamete el polvo debido a Las velocidades reducidas cerca de su superficie, con undumo de los ángulos de inclinación que contribuyen a una menor de deposición en las polvo de los polvo de los polvo de los polvo de los panes de los polvo de los polvos de los polvos de los polvos de los polvo de los polvo de los polvo de los polvo de los polvo de los polvo de los polvo de los polvo de los polvo de los polvo de los polvo de los polvo de los polvo de los polvo de los polvo de los polvo de los polvo de los polvo de los polvo de los polvo de los polvo de los polvo. Fotovoltaicos al reducir la Velocidad del fluJo de aire y mejorar la energía cinética turbulenta.

«La Investigación Destaca Destaca que la Textura Superficial Juega un Papel crucial en la deposición de polvo, con los paneles ficticios que acumulan un 58% más de polvo que los paneles pv», acadgon los académicos. «LOS resultados indicaron que el ángulo de inclinación ficticia tiene la correlación más alta (0.64) con la deposición de polvo, en comparación con las correlaciones más bajas para la distancia (0.24) y la altura (0.29)».

El Análisis También Mostró que las de la superficie de la superficie en el ficticio dieron como resultado un 23% más de deposición de polvo, en comparación con un ficticio no texturizado. «ESTE Enfoce ofRece una solución de Bajo Mantenimiento, Rentable Y Estéticamete Integrada, Especialme adecuada para entornos Polvorientos de Escasez de Agua», Concluyó Enweremadu.

Sus Hallazgos Fueron presenteRados en «Investigación del ImpactO de los Muescas Fotovoltaicas Solares Con Textura de Superficie para la Mitigacia de Suciedad: Un Estudio de Dinámica de Fluidos Computacional«, Publicado en Resultados en ingeniería.