[实用新型]离网照明系统有效
| 申请号: | 201020513529.0 | 申请日: | 2010-08-31 |
| 公开(公告)号: | CN201805385U | 公开(公告)日: | 2011-04-20 |
| 发明(设计)人: | 苏怡;苏晓燕;杨耀武 | 申请(专利权)人: | 常熟卓辉光电科技有限公司 |
| 主分类号: | H02N11/00 | 分类号: | H02N11/00 |
| 代理公司: | 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204 | 代理人: | 柏尚春 |
| 地址: | 215500 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 照明 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种照明系统,特别是一种利用太阳能作为发电动力的温差发电离网照明系统。
背景技术
离网照明系统是指不接入商业电网、利用独立的发电装置提供照明应用的系统,包括使用风力、海洋和太阳能光伏发电系统供电等形式。在无法提供电力和电网铺设成本较高的区域,离网照明系统可以直接用于照。
世界上广大地区均已经正常地使用电力资源,但是还有部分地区,电力的使用依然不容乐观。
特别是非洲地区的电力使用问题。世界银行指出,非洲人口10亿(2009年),约占世界总人口15%,尚未通电的地区每年要花费大约170亿美元用于照明,目前这些地区使用的往往是煤油灯和其他燃料为基础的照明产品——成本高、效率低、污染而且容易引起火灾的照明产品,而照明支出往往占到当地家庭收入的10-15%,进一步加剧了贫困,因此也就有了“非洲照明”方案。
目前,虽然有世界银行和众多国际组织的积极推动,照亮非洲仍然是一个漫长的过程,要让大部分尚处于离网状态的原住民采用新型照明系统,预计需要10年左右的时间。
针对世界上欠发达地区的照明问题,例如上述提到的非洲,目前有两种解决的方法:一是传统的化石燃料,使用费用高昂,不卫生、不安全;另一个是基于太阳能光伏发电技术的离网照明产品,该产品目前的转换效率略高于温差发电,但由于光伏电池晶片生产过程中消耗大量的能源,该产品的效率受系统追日机构的影响甚大,欠发达地区的维护能力也很有限。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种低价、安全、使用非化石燃料的离网照明系统,其利用太阳能的温差发电装置,其无污染,具有良好的饿综合社会经济效益。
为实现上述目的,本实用新型的技术方案是:一种离网照明系统,其包括太阳能温差发电装置、蓄电池和负载,太阳能温差发电装置与负载连接,蓄电池连接在太阳能温差发电装置和负载之间,其中所述太阳能温差发电装置包括太阳能集热器和温差发电模块,所述太阳能集热器通过升温装置与温差发电模块连接,升温装置与太阳能集热器、温差发电模块之间通过导管连接。
为了将更多的太阳能储存起来,在太阳能集热板与升温装置之间设置有储热水箱。
为了高效地采集太阳能,所述太阳能集热器为蜂窝平板热管式结构。
为了保证发电效率,在所述温差发电模块的冷端设置有散热器,以维持足够的温差。
本实用新型的离网照明系统集成了先进的太阳能集热技术、高效储热技术、超热导技术、温差发电技术、新型储电技术和绿色照明技术。作为新型离网照明产品,不仅可广泛应用于像非洲一样的欠发达地区,也可以用于发达国家和发展中国家的电网未覆盖地区,如偏远村庄的夜间课堂、安保、商店或户外市场以及救灾应急照明,改善人们的生活方式。
本实用新型结构简单,使用成本低,性能可靠稳定,是理想的低价、安全、无污染、使用非化石燃料的离网照明产品。利用取之不竭的太阳能作为动力,热量获得容易,集热技术的应用获得足够的温差,以用于温差发电,具有良好的综合社会经济效益,特别是为经济欠发达地区低价、安全利用太阳能开辟了一条新的途径。
本实用新型的系统中利用蜂窝平板热管式结构的太阳能集热器集热面大,比真空管太阳能集热器提高效率15%,可以获得更大的热量,提高发电的效率。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。
附图为本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
如附图所示,一种离网照明系统,其包括太阳能温差发电装置、蓄电池5和负载6,太阳能温差发电装置与负载6连接,蓄电池5连接在太阳能温差发电装置和负载6之间。
其中,所述太阳能温差发电装置包括太阳能集热板1和温差发电模块2,所述太阳能集热器1通过升温装置与温差发电模块连接,升温装置3与太阳能集热器1、温差发电模块2之间通过导管连接。
考虑到照明时间一般为非日照时间,所以需要将太阳能集热器1收集的热能存储起来或发电后将电力存储起来,为此在太阳能集热器1与升温装置3之间设置有储热水箱4。
蜂窝平板热管式太阳能集热技术,利用热管的超导热性和单向传热性,蜂窝结构综合平板集热面大,可比真空管太阳能集热器提高效率15%,为了高效地采集太阳能,所述太阳能集热器1为蜂窝平板热管式结构。
太阳能集热器1收集的热量可促使升温装置中热油升温至160度,和环境形成100度以上的温差,从而促使温差发电模块2工作。
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