技术简介:
发现传统太阳能制冰技术能量利用率低的问题,提出通过凹透镜聚焦太阳光加热集热管至300℃以上,利用高温空气驱动涡轮机发电,再以电能驱动压缩机实现高效制冰的解决方案,结构简单且适用于缺电地区。
关键词:太阳能制冰设备,热能发电技术
太阳能热能发电制冰设备的制作方法
【专利摘要】一种太阳能热能发电制冰设备,用可跟踪太阳的凹透镜聚焦太阳光,加热波形集热管,使得集热管中空气温度达到300摄氏度以上。波形集热管、风扇、导气管、放热管依次连接。放热管中,蒸发管两端穿过放热管壁,蒸发管、涡轮机、冷凝器、小水泵、水管依次连接。蒸发管中的高温空气通过放热管时,加热蒸发管中的水产生高温水蒸气,水蒸气推动涡轮机做功。涡轮机与发电机连接,发电机通过导线分别与压缩机马达和蓄电池连接,压缩机压缩制冷剂在制冷室中制造低温,用于制冰。蓄电池通过导线分别与风扇、制冷室灯泡、指示灯、小水泵、小电机连接。此设备结构简单,易于组装,可以用于缺电地区工业化制冰。
【专利说明】太阳能热能发电制冰设备
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种太阳能制冰设备,尤其是高效率利用太阳光的热能发电用于制冰的设备。
【背景技术】
[0002]目前,公知的太阳能制冰技术是采用太阳能光伏电池板发电,利用电能制冰和太阳能热能驱动,氨水吸收技术制冰,氨水吸收设备的集热管中空气温度在120摄氏度到150摄氏度之间,由热气流驱动氨水制冷系统制冰,由于这种技术是较早的太阳能制冰技术,它对太阳光的能量利用率较低。
【发明内容】
[0003]为了克服现有的太阳能制冰设备对太阳光的能量利用效率较低的不足,本实用新型提供一种太阳能热能发电制冰设备,该设备中的太阳能波形集热管中的空气温度可达300摄氏度以上,高温空气加热蒸发管中的水成为高温蒸汽,推动涡轮机转动,涡轮机驱动发电机工作,发电机驱动制冰箱压缩机马达工作来完成制冰,它可用于工业化制冰。
[0004]本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:可跟踪太阳的凹透镜聚焦太阳光,加热波形集热管,使波形集热管中空气温度达到300摄氏度以上。波形集热管、风扇、导气管、放热管依次连接,成为一个热交换循环,风扇驱动空气在这个循环中流动。放热管中,蒸发管两端穿过放热管壁,蒸发管、温度表、压力表、涡轮机、冷凝器、小水泵、水管依次连接,成为一个热动力循环。高温空气通过放热管时,加热蒸发管,使蒸发管中的水成为高温水蒸气,高温水蒸气推动涡轮机转动,做功后的水蒸气进入到冷凝器冷却,然后小水泵将水抽回到蒸发管中继续受热蒸发。涡轮机转轴连接发电机,发电机通过导线分别与压缩机马达和蓄电池连接。压缩机压缩制冷剂在制冰室中制造低温冷却水,从而完成制冰。发电机通过导线连接蓄电池,将电能储存在蓄电池中,蓄电池通过导线分别与风扇、指示灯、小水泵、小电机连接。
[0005]本实用新型的有益效果是,该设备机械结构简单,提高了对太阳光能量的利用效率,可用于缺电地区规模化制冰。
【专利附图】
【附图说明】
[0006]下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
[0007]图1是本实用新型原理图。
[0008]图2是热交换循环原理图。
[0009]图3是热动力循环原理图。
[0010]图4是热动力循环结构图。
[0011]图5是放热管剖视图。
[0012]图6是制冰原理图。
[0013]图7是制冰结构图。
[0014]图8是电路图。
[0015]图1 中
[0016]1.集热管,2.风扇,3.导气管,4.制冰箱箱体,5.指示灯,6.发电机,7.涡轮机,
8.蒸发管,9.放热管,10.小电机,11.支架和连接固定在支架上的跟踪装置,12.凹透镜,13.水管,14.小水泵,15.冷凝器,16.蓄电池,17.导线。
[0017]图2 中
[0018]1.集热管,2.凹透镜,3.风扇,4.导气管,5.放热管,6.小电机,7.支架和连接固定在支架上的跟踪装置。
[0019]图3中
[0020]1.冷凝器,2.涡轮机,3.小水泵,4.水管,5.蒸发管,6.放热管。
[0021]图4中
[0022]1.冷凝器,2.涡轮机,3.压力表,4.温度表,5.小水泵,6.水管,7.放热管。
[0023]图6 中
[0024]1.涡轮机,2.发电机,3.制冰箱箱体。
[0025]图7 中
[0026]1.涡轮机,2.发电机,3.导线,4.制冰箱箱体。
[0027]图8 中
[0028]1.发电机,2.蓄电池,3.涡轮机,4.导线,5.小水泵,6.小电机,7.开关,8.风扇,
9.指不灯,10.开关。
【具体实施方式】
[0029]图1中,集热管(I)、风扇(2)、导气管(3)、放热管(9)依次连接;放热管(9)中,蒸发管(8)两端穿过放热管(9)壁,蒸发管(8)、涡轮机(7)、冷凝器(15)、小水泵(14)、水管
(13)依次连接;涡轮机(7)与发电机(6)连接,发电机(6)通过导线分别与制冰箱箱体(4)和蓄电池(16 )连接;蓄电池(16 )通过导线(17 )分别与风扇(2 )、指示灯(5 )、小水泵(14)、小电机(10)连接;凹透镜(12)安装在支架和连接固定在支架上的跟踪装置(11)上,连接固定在支架上的跟踪装置(11)与小电机(10 )连接。
[0030]图2中,集热管(I)、风扇(3)、导气管(4)、放热管(5)依次连接;凹透镜(2)安装在支架和连接固定在支架上的跟踪装置(7)上,小电机(6)与连接固定在支架上的跟踪装置
(7)连接。
[0031]图3中,放热管(6)中,蒸发管(5)穿过放热管(6)壁,蒸发管(5)、涡轮机(2)、冷凝器(I)、小水泵(3)、水管(4)依次连接。
[0032]图6中,涡轮机(I)转轴与发电机(2)连接,发电机用导线与制冰箱箱体(3)连接。
[0033]图8中,涡轮机(3)转轴与发电机(I)连接;发电机(I)通过导线与蓄电池(2)连接,蓄电池(2)通过导线(4)分别与风扇(8)、指示灯(9)、小电机(6)、小水泵(5)连接。
[0034]上述对实施例的描述是为了便于该【技术领域】的普通技术人员能够理解和应用本案技术,熟悉本领域技术的人员显然可轻易对这些实例做出各种修改,并把在此说明的一般原理应用到其它实施例中而不必经过创造性的劳动。因此,本案不限于以上实施例,本领域的技术人员根据本案的揭示,对于本案做出的改进和修改都应该在本案的保护范围内。
【权利要求】
1.一种太阳能热能发电制冰设备,其特征是:集热管、风扇、导气管、放热管依次连接;放热管中,蒸发管两端穿过放热管壁,蒸发管、涡轮机、冷凝器、小水泵、水管依次相连;涡轮机转轴与发电机连接,发电机通过导线分别与压缩机马达和蓄电池连接,压缩机压缩制冷剂在制冰室内制造低温冷却水来制冰。
2.根据权利要求1所述的太阳能热能发电制冰设备,其特征是:蓄电池通过导线分别与风扇、指示灯、小水泵、小电机连接。
【文档编号】F25D23/12GK204063732SQ201420545560
【公开日】2014年12月31日 申请日期:2014年9月22日 优先权日:2014年9月22日
【发明者】曾文龙 申请人:沈杰