楼宇降温灭蚊虫系统的制作方法

文档序号:1795674阅读:276来源:国知局
专利名称:楼宇降温灭蚊虫系统的制作方法
技术领域
楼宇降温灭蚊虫系统技术领域[0001]本实用新型设计一种降温灭蚊虫装置,特别是涉及针对夏季乡村和城市楼宇降温 灭蚊虫系统。
背景技术
[0002]太阳能资源取之不尽用之不竭,近些年来人们围绕太阳能的利用,提出了一系列 的制作发明。已经投入生活使用的有太阳能热水器、太阳能路灯、太阳能电池等产品。这些 产品虽然节能环保,但是也存在着一些问题,如多数的太阳能产品需要通过太阳能电池板 吸收光能并转换成自身所需要的电能,而太阳能电池板的生产本身就是一件污染性很大的 问题,其生产过程中涉及到化学品的使用,主要为HF、盐酸、异丙醇、双氧水等部分也会用到 氨水,废气的排放会对环境造成污染。除了上述生产污染问题外,一些太阳能产品还存在能 否盈利的问题,一个太阳能电池片的寿命为20 30年,其生产成本较大,其间还有维修问 题,在如此短暂的时间内,如果是高投入的产品,其回报率令人堪忧。一言蔽之,要提高太阳 能产品的环保性,以及提高产品的利润,太阳能采集方案的选择至关重要。[0003]夏季气候炎热、蚊虫繁多,严重干扰了人们的生产生活,当今市场上太阳能灭蚊虫 装置稀少(主要为太阳能灭蚊灯),功能单一,价格较高,维护不便,且首次使用和阴雨情况 下还需要充电,这对部分偏远地区的推广使用性不利。总之,太阳能降温灭蚊虫装置还需亟 待人们来探索研制。本发明针对当前部分太阳能产品的弊端和太阳能灭蚊装置的情况,试 图提出一种绿色零污染的太阳能降温灭蚊虫新发明。实用新型内容[0004]为了克服上述上述现有的不足,本实用新型专利提供了一种绿色节能自给自足的 针对夏季楼宇的降温和灭蚊虫系统。[0005]本实用新型所采用的技术方案为:为了实现上述目的,根据发明的第一方面,提供 了一种降温装置:薄膜层在池底部盐浓度很高,向着表面的浓度越来越小。盐梯度池由三 层组成。在顶层,由于风的蒸发作用而产生竖直对流。这种池没有薄膜或盖顶覆盖。第二 层,盐浓度梯度随深度增加。尽管温度随深度而增加,这一层仍是非对流层,因为随深度的 增加盐的浓度也较高,抵消了热浮力。底层基本上是浓盐度为常数的对流层,该层起到蓄热 作用。最底层采用了一种顶层水管构成的冷源,加之温差装置的对薄膜层蓄积热源的耗散, 这样直射楼宇的太阳能经过反射中间耗散,传入的能量大大减小,起到了很好的降温作用。[0006]为了实现上述目的,根据发明的第二方面,提供一种灭蚊虫装置,具有:密封薄膜 层、储能箱、灭蚊网原理制成的纱门、纱窗、温差发电装置、薄膜层盐度调节槽。其灭蚊虫过 程为:楼宇顶层的薄膜层吸收夏季射向楼宇顶层高温辐射的太阳能,密封的薄膜层分为三 层,其顶层为清水层,中间为浓盐梯度层,底层为浓盐层。利用当前成熟的温差发电技术将 温差转换为电能,电能再通过输电线路输运至储能箱,储能箱根据需求向耗电部分适时提 供电能。楼宇中蚊虫入口的门和窗户应用低电压高电流的灭蚊网原理制作而成的纱门和纱窗,约为3v左右低压电流在开关的控制下通过由高频振荡电路、三倍压整流电路,最后通 过电网部分将进出楼宇的蚊虫杀死。[0007]本发明中电蚊网部分具体实施过程为:当按下电源开关时,由三极管和变压器构 成的高频振荡器通电工作,把储能器发出的稳压3V直流电变成18kHz左右的高频交流电, 经升压器升压到约500V,再经二极管、电容器三倍压整流升高到1500V左右,加到蚊拍的金 属网DW上。当蚊蝇触及金属网丝时,虫体造成电网短路,即会被电流、电弧杀灼或击晕、击 毙。电路中,发光二极管和限流电阻器构成指示灯电路,用来指示电路通断状态及显示电池 电能的耗损情况。[0008]与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:节能无污染,常规电池板虽然能产生 高品质能量但在生产过程中高污染,辐射产热虽零污染,但不能产生高品质热能,产品无污 染,本发明利用温差效应,产生了高品质的热量;操作和控制简便,容易使用;低成本,易制 作,除前期安装有一定的投入外,后期维护方便易行;还有具有较强的推广性,适用于夏季 城市和乡村的楼宇的降温和灭蚊虫工作。


[0009]图1是本实用新型发明的安装示意图[0010]图2是本实用新型发明的装备运行示意图[0011]图3是本实用新型发明的电网工作原理图[0012]图4是本实用新型发明的温差芯片原理图[0013]图5是本实用新型发明的灭蚊网的结构图[0014]附图标号说明:1密封薄膜层、2储能箱、4纱门、3纱窗、5温差发电装置、6薄膜层 盐度调节槽、7薄膜层清水层、8薄膜层浓盐梯度层、9饱和浓盐层、10流动的冷源端(自来 水流通管道)、11开关、12稳压电源调节器、13和15灭蚊网的保护层、14高频振荡电蚊网[0015]具体实施的方式[0016]
以下结合附图对本实验新型的具体实施方式
作进一步的说明:[0017]1.如图2所示,薄膜层储能的原理为:盐梯度池溶解在池底部盐浓度很高,向着表 面的浓度越来越小。盐梯度池由三层组成。在顶层,产生竖直对流。这种池没有薄膜或盖 顶覆盖。第二层,盐浓度梯度随深度增加。尽管温度随深度而增加,这一层仍是非对流层, 因为随深度的增加盐的浓度也较高,抵消了热浮力。底层基本上是浓盐度为常数的对流层, 该层起到蓄热作用。[0018]2.如图2所示,楼层降温的过程为:最底层采用了一种顶层水管构成的冷源,加之 温差装置的对薄膜层蓄积热源的耗散,这样直射楼宇的太阳能经过反射中间耗散,传入的 能量大大减小,起到了很好的降温作用。[0019]3.如图3所示,灭蚊网工作过程为:当按下电源开关时,由三极管和变压器构成的 高频振荡器通电工作,把储能器发出的稳压3V直流电变成18kHz左右的高频交流电,经升 压器升压到约500V,再经二极管、电容器三倍压整流升高到1500V左右,加到蚊拍的金属网 DW上。当蚊蝇触及金属网丝时,虫体造成电网短路,即会被电流、电弧杀灼或击晕、击毙。电 路中,发光二极管和限流电阻器构成指示灯电路,用来指示电路通断状态及显示电池电能 的耗损情况。[0020]4.如图4所示,温差装置发电的过程为:两种不同类型的热电转换材料N和P的 一端结合并将其置于高温状态,另一端开路低温。由于高温端的热激发作用较强,此端的空 穴和电子浓度比低温端高,在这种载流浓度梯度的驱动下,空穴和电子向低温端扩散,从而 在低温开路端形成电势差。将许多对P型和N型热电转换材料连接起来组成模块,就可得 到足够高的电压,形成一个温差发电机。如图5所示,灭蚊网部分由外面的两层网状防护层 和中间的一层电蚊网组成,蚊虫可以通过防护层,但不可以通过电蚊网。[0021]5.综上,如图1所示,整个楼宇降温灭蚊虫系统的集能、蓄电、稳压电源器等主体 部分安装在顶楼,灭蚊虫的纱门和纱窗安装分布于楼宇的各个楼层。[0022]本发明的技术效果[0023]1.节能无污染。常规电池板虽然能产生高品质能量但在生产过程中高污染;辐射 产热虽零污染,但不能产生高品质热能,产品零污染,同时利用温差效应,产生了高品质的 热量。[0024]2.操作和控制简便,容易使用。在运行示意图中容易看出,盐度梯度维持简单易操 作,薄膜层内浓盐梯度的维系简单易行。[0025]3.低成本,易制作。除前期安装有一定的投入外,后期维护方便易行。[0026]4.具有较强的推广性。在一些偏远的地区,夏季蚊虫繁多,市场上太阳能灭蚊虫装 置稀少,有的产品价格较高,维护不便,同时在首次使用和阴雨情况下还需要充电,这对部 分偏远地区的推广使用性不利。该装置启动无需供电,使用方便。[0027]5.不占用楼宇过多空间。本发明主体部分安装于顶楼,不占用楼宇有效利用空间。[0028]总之,本发明封闭式自给自足的能量供应,绿色环保无污染,安装方便。
权利要求1.一种楼宇降温灭蚊虫系统,其特征在于:采用以下步骤:①楼宇顶层的薄膜层(I)吸收夏季射向楼宇顶层高温辐射的太阳能,密封的薄膜层分 为三层,其顶层为清水层,中间为浓盐梯度层,底层为浓盐层;②利用当前温差发电技术将温差转换为电能,电能再通过输电线路输运至储能箱(2), 储能箱根据需求向耗电部分适时提供电能;③楼宇中蚊虫入口的门(4)和窗户(3)应用低电压高电流的灭蚊网原理制作而成的纱 门和纱窗,储能器发出的稳压3V直流电在开关的控制下通过由高频振荡电路、三倍压整流 电路,最后通过电网部分将进出楼宇的蚊虫杀死;④为方便薄膜层定期的维护,楼宇顶层还增加了盐度调节槽(6)。
2.根据权利要求1所述的楼宇降温灭蚊虫系统,其特征在于:所述的薄膜层为密封结 构,能有效防止液体挥发。
3.根据权利要求2所述的楼宇降温灭蚊虫系统,其特征在于:纱窗(3)与纱门(4)的 灭蚊网部分由两层的网状防护层和中间的电蚊网组成。
专利摘要楼宇降温灭蚊虫系统主要构成有密封薄膜层(1)、储能箱(2)、纱门(4)和纱窗(3)、温差发电装置(5)、薄膜层盐度调节槽(6)。本实用新型通过一个安装在楼宇顶层的薄膜层(1)吸收夏季射向楼宇顶层高温辐射的太阳能,利用当前成熟的温差发电装置(5)并将其转换存储为电能,电能通过线路输运至储能箱(2),蚊虫入口的门(4)和窗(3)是应用灭蚊网原理制作而成的纱门和纱窗,约2V低压电流在开关的控制下通过由高频振荡电路、三倍压整流电路,最后通过电网DW将进出楼宇的蚊虫杀死。为方便薄膜层的维护,楼宇顶层还增加了盐度调节槽(6)。本实用新型主要适用于夏季城市郊区和乡村楼宇的降温、灭蚊虫工作,绿色环保。
文档编号E04B1/72GK202969597SQ20122039121
公开日2013年6月5日 申请日期2012年8月8日 优先权日2012年8月8日
发明者鲁业明, 杨攀, 杨茂, 杨俊凯, 陆晓峰 申请人:鲁业明, 杨攀, 杨茂, 杨俊凯, 陆晓峰
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