[发明专利]太阳能发电机反光聚热与储热系统有效
申请号: | 201310129560.2 | 申请日: | 2013-04-15 |
公开(公告)号: | CN103233869A | 公开(公告)日: | 2013-08-07 |
发明(设计)人: | 苟大利;苟渝路;蒋世清 | 申请(专利权)人: | 成都航天烽火精密机电有限公司 |
主分类号: | F03G6/06 | 分类号: | F03G6/06;F24J2/34;F24J2/10 |
代理公司: | 四川省成都市天策商标专利事务所 51213 | 代理人: | 罗韬 |
地址: | 610000 四川*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 太阳能 发电机 反光 系统 | ||
技术领域
本发明涉及一种太阳能发电机配套装置,更具体的说,本发明主要涉及一种太阳能发电机反光聚热与储热系统。
背景技术
太阳能发电机为一种可将太阳光热能直接或间接转化为电能的一种环保发电装置,现有太阳能发电机的主要原理是通过太阳光直接照在太阳能电池板上产生电能,而此类发电机较为重要的一个特性是需根据不同时间太阳光照射的角度进行跟踪,以确保能获得太阳光的最大能效。并且,此类发电机在夜晚或阴雨天气等太阳光不充足的使用环境下,无法通过太阳能电池板来产生电能或不能产生指定大小的电能,进而使整个发电机陷入瘫痪的状态,无法继续使用;而在太阳光充足的使用环境中又受到太阳能电池板功率的限制,即仅在当前产生电能,对于超出额定需求的太阳能不起任何作用,从而造成过多太阳能浪费,因此基于现有技术太阳能发电机在太阳能利用上的缺陷,有必要做出进一步的改进。
发明内容
本发明的目的之一在于解决上述不足,提供一种太阳能发电机反光聚热与储热系统,以期望解决现有技术中太阳能发电机对太阳能利用不充分,使得其在太阳光不充分的环境中无法使用等技术问题。
为解决上述的技术问题,本发明采用以下技术方案:
本发明所提供的一种太阳能发电机反光聚热与储热系统,所述系统中包括聚能罩,所述聚能罩的聚能中心位置处安装有反射装置,所述聚能罩上与反射装置的法线相重合的位置处设有能量引导介质,所述能量引导介质用于将来自于反射装置的太阳能引导至聚能罩的外部,且能量引导介质在聚能罩的外部分为两路,其中一路端部接近或接入太阳能发电机的能量输入端,另一路接入储热装置。
作为优选,进一步的技术方案是:所述聚能罩为呈球面状的凹面体,反射装置由聚能罩边缘延伸出的支杆固定在聚能罩的聚能中心位置,且与聚能罩之间保持距离。
更进一步的技术方案是:所述反射装置中包括光学聚光镜与太阳光方向跟踪头,所述太阳光方向跟踪头用于由微处理器控制,通过三轴并联机构调整聚能罩的实时位置,与太阳光射入方向保持一致。
更进一步的技术方案是:所述能量引导介质为光纤导管,所述光纤导管延伸至聚能罩的底部之外后分叉为两路,所述光纤导管内部的分叉位置上设有光学棱镜,所述光学棱镜用于将来自于反射装置的太阳能分别折射至于光纤导管分叉的两路中进行热传导。
更进一步的技术方案是:所述的太阳能发电机为斯特林发电机,所述斯特林发电机用于将太阳能转化为机械能带动发电机运转。
更进一步的技术方案是:所述的储热装置为储热箱,所述储热箱还通过热传导管接入或端部接近太阳能发电机的能量输入端。
更进一步的技术方案是:所述太阳能发电机安装在聚能罩的下方,且直接置于安装台面上。
与现有技术相比,本发明的有益效果之一是:通过将能量引导介质分为两路,使得太阳能发电机使用状态下在向当前使用端提供能量的同时,将剩余部分的能量传导至储热装置中,而当使用环境为夜晚或阴雨天气,反射装置无法提供支撑太阳能发电机继续运行的能量时,储热装置可将预先存储的能量所产生的热量传导至太阳能发电机的能量输入端,使其继续运行,实现太阳能发电机的持续运行,提升太阳能的利用率,且储热装置的储热与供热在大部分环境中均可以达到平衡;同时本发明所提供的一种太阳能发电机反光聚热与储热系统结构简单,可在各种规格的太阳能发电机中用于能量分流,应用范围广阔。
附图说明
图1为用于说明本发明一个实施例的结构示意图;
图2为图1中的A处放大图;
图3为图1中的B处放大图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步阐述。
参考图1所示,本发明的一个实施例是一种太阳能发电机反光聚热与储热系统,所述系统中包括聚能罩1,所述聚能罩1的聚能中心位置处安装有反射装置2,所述聚能罩1上与反射装置2的法线相重合的位置处设有能量引导介质3,所述能量引导介质3用于将来自于反射装置2的太阳能引导至聚能罩1的外部,且能量引导介质3在聚能罩1的外部分为两路,其中一路31端部接近或接入太阳能发电机4的能量输入端,另一路32接入储热装置。
在本实施例中,考虑到采集的太阳能在传导的过程中会发生能量损耗,因此采用反射装置将经聚能罩1反射并汇聚的太阳光,再次汇聚并反射至能量引导介质3上,由于将太阳光已通过两次汇聚,因此其射入能量引导介质3后的温度已得到了很大的提高,进而再由能量引导介质3进行传导,即便存在前述的能量损耗,也能使其传导的能量起到应有的作用,即被直接利用与存储后间接利用。
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