聚光太阳能发电与供热水一体设备的制造方法

文档序号:9526595阅读:564来源:国知局
聚光太阳能发电与供热水一体设备的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明属于新能源的太阳能发电装置,具体涉及一种聚光太阳能发电与供热水一体设备。
【背景技术】
[0002]中国蕴藏着丰富的太阳能资源,太阳能的利用具有前景的广阔。目前,我国是全球太阳能热水器生产量和使用量最大的国家和重要的太阳能光伏电池生产国。我国比较成熟太阳能产品有两项:太阳能光伏发电系统和太阳能热水系统。而另一项我国掌握核心技术的太阳能热发电系统已经成熟,且据专家预测,太阳能热发电有望超过光伏发电,成为替代煤电的主要能源方式。太阳能热力发电是当今世界各国在太阳能利用方面研究的主题之一。目前热发电系统主要有三种类型:槽式线聚焦系统、塔式系统和碟式系统。槽式系统是利用抛物柱面槽式反射镜将阳光聚焦到管状的接收器上,并将管内传热工质加热产生蒸汽,推动常规汽轮机发电。塔式系统是利用独立跟踪太阳的定日镜,将阳光聚焦到一个固定在塔顶部的接收器上,以产生很高的温度。碟式系统是由许多镜子组成的抛物面反射镜,接收器在抛物面的焦点上,接收器内的传热工质被加热到750°C左右,驱动发动机进行发电。
[0003]目前聚光太阳能发电系统对太阳能资源的利用率还需要进一步提高,大量的热量被散失,散失的热量如能得以利用,将达到节约能源,保护环境的目的。

【发明内容】

[0004]鉴于上述现状,本发明提供了一种聚光太阳能发电与供热水一体设备,所述设备通过发电单元将太阳能转化为电能,所述发电单元并排设置,提高了太阳能利用效率,所述加热管道利用发电单元产生了热量将冷水加热,节约了资源。
[0005]本发明的技术解决方案是:一种聚光太阳能发电与供热水一体设备,包括聚光太阳能发电单元,所述聚光太阳能发电单元包括菲涅尔高倍聚光模组,所述菲涅尔高倍聚光模组上安装有菲涅尔高倍聚光镜片,在所述菲涅尔高倍聚光镜片的焦点处设置有发电装置,其特征在于:在发电装置下设置有底座,所述底座上设置有温度传感器,底座下设置有散热片,所述散热片位于加热管道中;
[0006]还包括供热水单元,所述供热水单元设置有冷水塔,所述冷水塔通过冷水管连接所述加热管道的入口,所述加热管道的出口通过热水管供热水;
[0007]所述加热管道的入口处还设置有流速控制器,流速控制器与所述温度传感器连接主控单元,所述主控单元用于接收温度传感器的控制信号,并根据控制信号控制所述流速控制器。
[0008]进一步地,至少两个所述聚光太阳能发电单元并排设置,所述至少两个聚光太阳能发电单元的加热管道连通,形成发电与供热水单元组。
[0009]更进一步地,至少两排所述发电与供热水单元组并列设置。
[0010]因此,本发明提供的聚光太阳能发电与供热水一体设备有效利用了聚光太阳能发电过程中散失的热量,利用这些热量将冷水加热以供使用,并且是低耗能产品,从而达到了节约能源,保护环境的目的。
【附图说明】
[0011]图1是本发明的整体结构示意图;
[0012]图2是本发明的第一实施例的结构示意图;
[0013]图3是本发明的第二实施例的结构示意图;
[0014]图4是本发明中的控制系统的结构示意图。
【具体实施方式】
[0015]下面将结合附图实施例对本发明做进一步地说明。
[0016]实施例一:
[0017]见图1至图4所示的一种聚光太阳能发电与供热水一体设备,包括聚光太阳能发电单元1,所述聚光太阳能发电单元1包括菲涅尔高倍聚光模组11,所述菲涅尔高倍聚光模组11上安装有菲涅尔高倍聚光镜片12,所述菲涅尔高倍聚光镜片12将太阳光聚焦于发电装置13,所述发电装置13将太阳能转化为电能并对底座14下的散热片21进行加热,当所述温度传感器15感应的底座温度达到设定值时,将发送信号于主控单元3,所述主控单元3根据接收信号进一步控制流速控制器22,所述流速控制器22控制冷水流速,冷水从冷水塔20经冷水管23流出,再经过所述流速控制器22由入口进入加热管道210被加热,加热后的热水从加热管道210出口经热水管24流出,以供使用热水。
[0018]在本实施例中,所述发电装置13采用锌化钾或三结砷化镓电池。采用三结砷化镓电池发电并提供供热水单元,实现高效利用太阳能,三结砷化镓太阳能效率在25% -40%,热水太阳能效率在45% -60%,总体太阳能效率利用75% -90%。
[0019]在本实施例中,还设有太阳能跟踪器5,所述太阳能跟踪器5与所述主控单元3连接,所述主控单元3还连接电能输出端4。
[0020]实施例二:
[0021]在本实施例中,至少两个所述聚光太阳能发电单元1并排设置,所述至少两个聚光太阳能发电单元1的加热管道210连通,形成发电与供热水单元组。如图3所示,所述发电与供热水单元组设有三个并排设置的所述聚光太阳能发电单元1。
[0022]由于所述至少两个聚光太阳能发电单元1的加热管道210连通,冷水经过的散热片21数量增多,散热片21散发到水中的热量也增多,从而可以将冷水加热到较高的温度。
[0023]在本实施例中,至少两排所述发电与供热水单元组并列设置,形成多排多列的阵列结构。较优的,多排多列的所述至少两个聚光太阳能发电单元1下的加热管道210可以全部连通,形成加热区域,使得冷水经过的散热片21数量进一步增多,散热片21散发到水中的热量也进一步增多,从而可以将冷水加热到更高的温度。
[0024]上述实施例为本发明较佳的实施方式,但本发明的实施方式并不受上述实施例的限制,其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。
【主权项】
1.一种聚光太阳能发电与供热水一体设备,包括聚光太阳能发电单元,所述聚光太阳能发电单元包括菲涅尔高倍聚光模组,所述菲涅尔高倍聚光模组上安装有菲涅尔高倍聚光镜片,在所述菲涅尔高倍聚光镜片的焦点处设置有发电装置,其特征在于:在发电装置下设置有底座,所述底座上设置有温度传感器,底座下设置有散热片,所述散热片位于加热管道中; 还包括供热水单元,所述供热水单元设置有冷水塔,所述冷水塔通过冷水管连接所述加热管道的入口,所述加热管道的出口通过热水管供热水; 所述加热管道的入口处还设置有流速控制器,流速控制器与所述温度传感器连接主控单元,所述主控单元用于接收温度传感器的控制信号,并根据控制信号控制所述流速控制器。2.根据权利要求1所述聚光太阳能发电与供热水一体设备,其特征在于: 至少两个所述聚光太阳能发电单元并排设置,所述至少两个聚光太阳能发电单元的加热管道连通,形成发电与供热水单元组。3.根据权利要求2所述聚光太阳能发电与供热水一体设备,其特征在于: 至少两排所述发电与供热水单元组并列设置。
【专利摘要】本发明公开了一种聚光太阳能发电与供热水一体设备,包括聚光太阳能发电单元,所述聚光太阳能发电单元包括菲涅尔高倍聚光模组,所述菲涅尔高倍聚光模组上安装有菲涅尔高倍聚光镜片,所述菲涅尔高倍聚光镜片将太阳光聚焦于发电装置,所述发电装置将太阳能转化为电能并对底座下的散热片进行加热,当温度达到设定值,所述温度传感器将发送信号于主控单元,所述主控单元根据接收信号进一步控制流速控制器,所述流速控制器控制冷水流速,冷水经过所述流速控制器进入加热管道被加热,加热后从所述加热管道输出热水供使用。本发明提供的聚光太阳能发电与供热水一体设备有效利用了太阳能资源,并且是低耗能产品,达到了节约能源,保护环境的目的。
【IPC分类】H02S40/44
【公开号】CN105281663
【申请号】CN201410235781
【发明人】廖文军
【申请人】广东待尔科技有限公司
【公开日】2016年1月27日
【申请日】2014年5月29日
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