การศึกษาและเปรียบเทียบกำลังไฟฟ้าและจุดคุ้มทุนของการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์

Main Article Content

นเรศ สิริวราวุธ
ปราโมทย์ สุขศิริศักดิ์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันโลกของเรามีการใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณที่สูงขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า มนุษย์จึงได้หาแหล่งพลังงานทางเลือกเพื่อเป็นพลังงานทดแทนมาลดการใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้า หนึ่งในทางเลือกที่เป็นที่นิยมก็คือพลังงานแสงอาทิตย์เนื่องจากเป็นพลังงานที่สะอาดและปราศจากมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม คณะผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาพบว่าเมื่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทำงานเป็นเวลานานจะเกิดความร้อนขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานั้นลดลง จึงได้ออกแบบระบบระบายความร้อนให้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยการทดสอบได้ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 330 วัตต์ ประกอบด้วย 3 แบบ คือ แบบปกติ, แบบเพิ่มระบบระบาย    ความร้อนด้วยอากาศ และ แบบเพิ่มระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ พบว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพิ่มระบบระบายความร้อนด้วยอากาศผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยได้สูงที่สุดที่ 1.43 ยูนิตต่อวัน รองลงมาเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำและแบบปกติที่ 1.41 และ 1.33 ยูนิตต่อวัน ตามลำดับ โดยถ้าคิดการผลิตพลังงานไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบปกติเป็นเกณฑ์ จะได้ว่าการระบายความร้อนด้วยอากาศสามารถเพิ่มการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 7.52%
และการระบายความร้อนด้วยน้ำสามารถเพิ่มการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 6.02% ส่วนการคำนวณจุดคุ้มทุนพบว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบปกติคืนทุนเร็วที่สุดที่ 4.57 ปี รองลงมาเป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบมีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ และระบบระบายความร้อนด้วยอากาศที่ 4.60 ปี และ 6.02 ปี ตามลำดับ

Article Details

รูปแบบการอ้างอิง
[1]
สิริวราวุธ น. และ สุขศิริศักดิ์ ป., “การศึกษาและเปรียบเทียบกำลังไฟฟ้าและจุดคุ้มทุนของการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์”, NKRAFA J.Sci Technol., ปี 18, ฉบับที่ 1, น. 38–49, มิ.ย. 2022.
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (2557). พลังงานแสงอาทิตย์กับประเทศไทย. สืบค้น 15 มกราคม 2565, จาก https://ienergyguru.com/2015/07/solar-resource-map-of-thailand/

สำนักงานสภาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2563). ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี. สืบค้น 15 มกราคม 2565 จาก http://nscr.nesdc.go.th/ยุทธศาสตร์ชาติ

Arno, S., Klaus, J., Olindo, I., Rene, V.S., & Miro, Z. (2016). Solar Energy. Cambridge: UIT Cambridge Ltd.

Christopher, L. (2008). Fundamental Electrical and Electronic Principles. Oxford: Taylor & Francis Ltd.

การไฟฟ้านครหลวง. (2565). การคิดค่าไฟฟ้าแบบต่าง ๆ .สืบค้น 15 มกราคม 2565 จาก

https://www.mea.or.th/aboutelectric/116/280/form/11

Mehmet, E.M., & Fukan, D. (2011). A Review of the Factors Affecting Operation and Efficiency of Photovoltaic Based Electricity Generation Systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 15(5): 2176-2184.

Nuchida, S. & Prapapit, B. (2014). The Investigation of Produced Power Output During High Operating Temperature Occurrences of Monocrystalline and Amorphous Photovoltaic Modules. Energy Procedia. 52(1), 459-465.

Nuchida, S., Chhaina, S., Veekit R., & Piyachat, S. (2015). Effect of Temperature Reduction on Produced Power Performance of Solar Panels. The 6th TSME International Conference on Mechanical Engineering (1216-1219). Bangkok: Thailand.

Moharram, K.A., Abd-ElHady, M.S., Kandil, H.A., & El-Sherif, H. (2013). Enhancing the Performance of Photovoltaic Panals by Water Cooling. Ain Shams Engineering Journal. 4(1):869-877.

อนุรัตน์ เทวตา และ ยุธนา ศรีอุดม. (2561). การศึกษาเชิงทดลองการเพิ่มประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้ท่อความร้อนแบบแบน. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร, 6(1): 83-94.

สมชาติ บุญศรี. สุพิชัย แสงสุวรรณ และ อิทธิพล หินดี. (2560). การศึกษาเทคนิคการลดอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยระบบระบายความร้อนของน้ำที่แตกต่างกัน. ในการประชุมวิชาการระดับชาติสถาบันวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (391-399). กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

พศวีร์ ศรีโหมด. เติมพงษ์ ศรีเทศ. วิชชากร เฮงศรีธวัช และ พงศกร เจริญสุข. (2553). การศึกษาการเพิ่มสมรรถนะแผงเซลล์แสงอาทิตย์. ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 43 (541-544). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (2562). การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์. สืบค้น 27 มกราคม 2565, จาก https://webkc.dede.go.th/testmax/sides/default/files/