一种智能化太阳能墙面砖系统的制作方法

文档序号:11132869阅读:696来源:国知局
一种智能化太阳能墙面砖系统的制造方法与工艺

本发明涉及一种收集范围大,可收集后直接利用或转化,聚集度高,传输损失小,形状不受限制,适用范围广的智能化太阳能墙面砖系统。属于太阳能收集传输技术及应用领域。



背景技术:

智能家居是以住宅为平台,利用综合布线技术、网络通信技术、。安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成,构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统,提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性,并实现环保节能的居住环境。但是目前的智能家居领域却未涉及墙面砖的使用,墙面砖在正常状态下,往往容易被忽视,不但是业主,甚至是小偷也同样,因此对于家居的安防,若用在墙面砖会起到意想不到的效果,大大提高居住环境的安全性。

太阳能利用技术的发展,使太阳能发电技术,太阳能照明技术逐渐走进人们的视野。昼夜差别大,太阳能密度低,收集困难等造成太阳能利用成本居高不下,是阻碍太阳大面积普及的主要因素。目前太阳能利用主要有太阳能照明,光导纤维收集,收集光的口径小,不适合大面积收集;透镜收集,体积庞大,受形状限制,收集面积收到制约,不能利用漫射光,传输困难;太阳能反光阵列;需要精确的太阳跟踪定位装置,机械结构复杂,成本高,有运动部件,存在修理问题等,不能利用漫射光。太阳能热利用,真空管能量密度不高,温度无法进一步提高,只适合小范围供热使用;透镜收集,体积庞大,受形状限制,收集面积收到制约,传输困难,不能利用漫射光;太阳能反光阵列;需要精确的太阳跟踪定位装置,机械结构复杂,成本高,有运动部件,存在修理问题等,不能利用漫射光。太阳能发电、太阳能电池的工作效率低,单晶硅电池工作效率最高不到30%,商用的工作效率连20%都不到,工作范围有频带限制,其他部分转化为热能浪费掉,而且造成降温问题,老化问题,高成本问题等。

综上所述,为了解决现有技术存在的太阳能利用技术收集困难,利用效率低下等问题,目前亟需发明一种收集范围大,可收集后直接利用或转化,聚集度高,传输损失小,形状不受限制,适用范围广的智能化太阳能墙面砖系统。



技术实现要素:

本发明提出一种收集范围大,可收集后直接利用或转化,聚集度高,传输损失小,形状不受限制,适用范围广的智能化太阳能墙面砖系统。解决现有技术存在的太阳能利用技术收集困难,利用效率低下等问题。

为了解决上述技术问题,本发明的技术方案为:

一种智能化太阳能墙面砖系统,包括墙面砖,所述墙面砖内设置有指纹感应器,所述指纹感应器连接控制器,所述控制器连接门窗封锁模块,所述门窗封锁模块包括有钥匙解锁模块和指纹解锁模块,所述钥匙解锁模块和所述指纹解锁模块均连接并控制门窗封锁机构,所述指纹感应器隐藏设置与墙面砖上;所述墙面砖包括相互连接的透光体、传输层和多个反光体,所述传输层内设置有光线收集口,所述反光体包括弧A0AX、直线A0B、直线BC围成的采集传输板,弧A0AX中A0端依次与直线A0B中A0端、直线BC的C端连接。

所述弧A0AX对应的圆心角为20~75°,所述直线A0B、直线BC之间夹角的范围是0~180°。

所述透光体的顶端可设置第一透射膜,所述传输层上端面设置第二透射膜;所述反光体四周包覆有第一反射膜,所述传输层的上端面底层和底端面设置有第二反射膜;所述弧A0AX膜伸入所述传输层的上端面设置有第二反射膜,下端面设置有第三透射膜。

所述反光体和透光体可为一体成型结构,所述反光体的内部可设置有填充物质,所述填充物质为固体、气体或真空,所述透光体可为固体、液体、气体或真空。

所述透光体为固体时,所述反光体固定在所述透光体上;所述透光体为液体、气体或真空时,所述反光体通过固定装置单独固定。

所述门窗封锁模块还包括有警示模块,所述提示模块连接指示灯。

所述警示模块连接有信号发射模块,所述信号发射模块通过无线连接智能安防终端。

所述门窗封锁机构连接有光线收集口,所述光线收集口连接有太阳能电池。

所述门窗封锁模块连接并控制空调系统。

本发明具有以下的特点和有益效果:

本发明涉及的一种智能化太阳能墙面砖系统收集范围大,可收集点直接利用或转化,也可远距离传输后利用或转化,可收集漫射光,可应用于太阳能照明,也可光热利用,也可太阳能电池发电。聚集度高,传输损失小,形状不受限制,适用范围广,可专门用于太阳能利用,在各种大小不同的建筑墙面上均适用。墙面砖上装有感应器,使得业主不被发现的情况下,使用隐秘的方式对门窗系统进行开关,保证居住环境的安全。并且提示业主的门窗是否关好,进一步提高安全性,而且帮助业主节省能源,经济环保且高效。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明一种智能化太阳能墙面砖系统的结构示意图;

图2为本发明一种智能化太阳能墙面砖系统中反光体的结构示意图;

图3为本发明一种智能化太阳能墙面砖系统中墙面砖的结构示意图;

图4为本发明一种智能化太阳能墙面砖系统中墙面砖的光线折射图。

图中,1-透光体;2-反光体;3-传输层;4-光线收集口;;5-第一透射膜;6-第二透射膜;7-第一反射膜;8-第二反射膜;9-第三透射膜。

具体实施方式

下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步说明。在此需要说明的是,对于这些实施方式的说明用于帮助理解本发明,但并不构成对本发明的限定。此外,下面所描述的本发明各个实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。

参照图1和图2所示的一种智能化太阳能墙面砖系统的结构示意图和反光体的结构示意图。一种智能化太阳能墙面砖系统,包括墙面砖,所述墙面砖内设置有指纹感应器,所述指纹感应器连接控制器,所述控制器连接门窗封锁模块,所述门窗封锁模块包括有钥匙解锁模块和指纹解锁模块,所述钥匙解锁模块和所述指纹解锁模块均连接并控制门窗封锁机构,所述指纹感应器隐藏设置与墙面砖上;包括相互连接的透光体1、传输层3和多个反光体2,所述传输层3内设置有光线收集口4;所述反光体2包括弧A0AX、直线A0B、直线BC围成的采集传输板;弧A0AX中A0端依次与直线A0B中A0端、直线BC的C端连接。所述弧A0AX对应的圆心角为0~90°,所述直线A0B、直线BC之间夹角的范围是0~180°。优选地,所述弧A0AX对应的圆心角为20~75°。

所述反光体2和透光体1可为一体成型结构,所述反光体2的内部可设置有填充物质。所述反光体2的内部可填充任何物质,在制作反光体2和透光体1时,可减少反光体2的物质原料,可用其他廉价材料代替物质原料,减少了成本。所述填充物质为固体、气体或真空,所述透光体1可为固体、液体、气体或真空。所述透光体1为固体时,所述反光体2固定在所述透光体1上;所述透光体1为液体、气体或真空时,所述反光体2通过单独固定装置固定。

参照图3和图4所示的一种智能化太阳能墙面砖系统的结构示意图和光线折射图;所述透光体1的顶端可设置第一透射膜5,所述传输层3上端面设置第二透射膜6;所述反光体2四周包覆有第一反射膜7,所述传输层3的上端面底层和底端面设置有第二反射膜8;所述弧A0AX膜伸入所述传输层3的上端面设置有第二反射膜8,下端面设置有第三透射膜9,第一透射膜5和第二透射膜6的设置降低了光线进入透光体2时传输损失率,第一反射膜7和第二反射膜8的设置,避免了光线在传输层3中的来回反射,导致光线损失率的提高。

所述门窗封锁模块还包括有警示模块,所述提示模块连接指示灯。

所述警示模块连接有信号发射模块,所述信号发射模块通过无线连接智能安防终端。

所述门窗封锁机构连接有光线收集口4,所述光线收集口4连接有太阳能电池。

所述门窗封锁模块连接并控制空调系统。

本发明涉及的一种智能化太阳能墙面砖系统收集范围大,可收集点直接利用或转化,也可远距离传输后利用或转化,可收集漫射光,可应用于太阳能照明,也可光热利用,也可太阳能电池发电。聚集度高,传输损失小,形状不受限制,适用范围广,可专门用于太阳能利用,在各种大小不同的建筑墙面上均适用。太阳能电池通过通过光电效应或者光化学效应直接把光线收集口4的光能转化成电能,供整个智能化太阳能墙面砖系统使用。

以上结合附图对本发明的实施方式作了详细说明,但本发明不限于所描述的实施方式。对于本领域的技术人员而言,在不脱离本发明原理和精神的情况下,对这些实施方式进行多种变化、修改、替换和变型,仍落入本发明的保护范围内。

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