一种硅太阳能电池烧结用循环冷凝装置的制作方法

文档序号:15435243发布日期:2018-09-14 22:06阅读:214来源:国知局

本实用新型涉及一种冷凝装置,具体是一种硅太阳能电池烧结用循环冷凝装置。



背景技术:

随着科技的发展和人们环保意识的提高,高效、清洁、取之不尽的太阳能越来越受到人们的重视。

太阳能电池在生产的过程中,烧结是一项重要的工艺步骤,烧结质量的好坏关系到太阳能电池的工作效率。为了提高烧结的质量和效率,现提出一种烧结用的循环冷凝装置。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种硅太阳能电池烧结用循环冷凝装置,从而提高烧结效率和质量,保证太阳能电池的工作效率。

本实用新型的目的可以通过以下技术方案实现:

一种硅太阳能电池烧结用循环冷凝装置,包括侧架、第一冷却池、第二冷却池和微处理器,所述侧架周侧设有传动皮带,传动皮带之间设有支撑网;所述侧架上均设有槽孔,槽孔内设有冷凝管;所述冷凝管包括冷却管、进水管和出水管,进水管上设有第一电磁换向阀,出水管上设有第二电磁换向阀。

所述进水管通过第一电磁换向阀连接第一冷却池和第二冷却池;所述出水管通过第二电磁换向阀连接第一冷却池和第二冷却池。

所述传动皮带的正上方设有鼓风管,鼓风管下端设有均匀分布的风向指引板,鼓风管上端设有挡风板。

所述第一冷却池内设有第一温度传感器,第二冷却池内设有第二温度传感器。

所述微处理器分别连接第一温度传感器和第二温度传感器;所述微处理器分别连接第一电磁换向阀和第二电磁换向阀。

所述冷却管呈连续不断的S型分布在槽孔内。

所述挡风板位于风向指引板的正上方。

本实用新型的有益效果:

1、本实用新型冷凝装置采用两个冷却池交替使用,通过保证冷却池内较低的水温从而提高冷凝效果;

2、本实用新型冷凝装置自动控制冷却池的交替应用,代替了人工监测,从而降低了成本,提高了工作效率;

3、本实用新型通过冷凝管和流动风的配合,加速了冷凝效果,提高了工作效率。

附图说明

下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

图1是本实用新型冷凝装置主视图;

图2是本实用新型冷凝装置部分结构俯视图;

图3是本实用新型冷却装置部分结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。

一种硅太阳能电池烧结用循环冷凝装置,如图1和图2所示,包括两个相互平行且竖直放置的侧架1、第一冷却池7、第二冷却池8和微处理器13,侧架1 周侧设有传动皮带2,传动皮带2之间设有支撑网3,支撑网3用于放置烧结后的太阳能电池。侧架1上均设有槽孔4,槽孔4内设有冷凝管5。冷凝管5包括冷却管51、进水管52和出水管53,冷却管51呈连续不断的S型分布在槽孔4 内,进水管52上设有第一电磁换向阀61,出水管53上设有第二电磁换向阀62;进水管52通过第一电磁换向阀61连接第一冷却池7和第二冷却池8,出水管 53通过第二电磁换向阀62连接第一冷却池7和第二冷却池8。

传动皮带2的正上方设有鼓风管9,鼓风管9下端设有均匀分布的风向指引板10,鼓风管9上端设有挡风板11,挡风板11位于风向指引板10的正上方。

第一冷却池7内设有第一温度传感器121,第二冷却池8内设有第二温度传感器122。

其中,第一温度传感器121和第二温度传感器122连接微处理器13,第一电磁换向阀61和第二电磁换向阀62连接微处理器13。

工作时,第一电磁换向阀61和第二电磁换向阀62促使冷凝管5和第一冷却池7形成循环,此时第二冷却池8待用;第一冷却池7内的水温逐渐升高直至达到设定的阈值,微处理器13控制第一电磁换向阀61和第二电磁换向阀62 动作,使冷凝管5和第二冷却池8形成循环,此时第一冷却池7待用,在第一冷却池7待用的同时,水箱内的水温会逐渐降低;当第二冷却池8内的水温达到设定的阈值时,微处理器13控制第一电磁换向阀61和第二电磁换向阀62动作,使冷凝管5和第一冷却池7形成循环。第一冷却池7和第二冷却池8以此方式更迭,从而保证冷凝管5的冷凝效果。在冷凝管5工作的同时,鼓风管9 内通风,通过空气流动加速冷凝效果。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。

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