[发明专利]高层楼室内风能与太阳能互补发电方法在审
申请号: | 201310582351.3 | 申请日: | 2013-11-20 |
公开(公告)号: | CN104660152A | 公开(公告)日: | 2015-05-27 |
发明(设计)人: | 张全;李京阳;袁皓;李德明 | 申请(专利权)人: | 沈阳工业大学 |
主分类号: | H02S10/12 | 分类号: | H02S10/12;F03D9/00;H02J7/35 |
代理公司: | 沈阳智龙专利事务所(普通合伙) 21115 | 代理人: | 宋铁军;周楠 |
地址: | 110870 辽宁省沈*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高层 室内 风能 太阳能 互补 发电 方法 | ||
技术领域
本发明涉及可再生能源的综合利用领域,具体说是高层楼室内风能与太阳能互补发电方法。
背景技术
目前可再生能源发电技术,主要体现在风能发电及太阳能发电。而风能发电多在沿海及岛屿,平原及山口这一地区,由于风速大,有效风能密度在200W以上。而太阳能发电也集中在这些地域广阔的地区。而在城市对于已经崛起的高楼大厦,还蕴藏着巨大的再生能源而被遗忘。这些分布广泛而品味较低的能源,具有季节性、随机性、间歇性等特点,因此,如何提高发电效率,如何连续不间断地发电是一个值得研究和实践的问题。本发明提出了高层楼室内风能与太阳能互补发电方法。
发明内容
发明目的:
为了拟补风能或光能单一发电的不足,为了提高风能效率,本发明提出了一种高层楼室内风能与太阳能互补发电方法。
技术方案:
本发明是通过以下技术方案实施的:
一种高层楼室内风能与太阳能互补发电方法,其特征在于:在高层楼体上利用PVC塑料管设置贯通高层楼体南北室内外的风洞,在风洞吸风口处安装有风力发电机,在南窗户的上方设置太阳能板,风力发电机与太阳能板一体发电。
风洞设置成喇叭口型,吸风口小且为圆柱形,下游出风口大且为圆柱形。
风洞设置在高层楼房的中上层50米高以上。
风力发电机与太阳能板一体发电,风力发电机连接整流电路,整流电路连接蓄电池,蓄电池分别连接直流负载和交流负载,蓄电池与交流负载之间设有逆变器,风力发电机上连接有风叶,风力发电机与整流电路间连接有滤波电容C;太阳能板通过二极管连接蓄电池。
优点和效果:
(1)本发明克服了风能及太阳能具有季节性、随机性、间歇性等发电不连续的缺点;
(2)本发明在城市高层楼房的室内,设置了一个喇叭口形风洞,这对气流具有明显的加速作用;可达到风机长时间运行发电,提高了发电效率。
附图说明:
图1是本发明风能太阳能一体发电示意图;
图2是风洞的结构示意图;
图3是风能太阳能一体发电原理图。
附图标记说明:
1、风力发电机,2、太阳能板,3、吸风口,4、出风口,5、风叶,6、南窗户,7、PVC塑料管,A、高层楼体,B、风洞。
具体实施方式:
下面结合附图对本发明进行具体说明:
本发明是一种高层楼室内风能与太阳能互补发电方法,其特征在于:在高层楼体A上利用PVC塑料管设置贯通高层楼体南北室内外的风洞B,在风洞吸风口3处安装有风力发电机1,在南窗户6的上方设置太阳能板2,风力发电机1与太阳能板2一体发电。
风洞B设置成喇叭口型,吸风口3小且为圆柱形,下游出风口4大且为圆柱形,这对气流具有明显的加速作用。风力发电机设置在吸风口,可提高发电效率。
风洞设置在高层楼房的中上层50米高以上。
风力发电机1与太阳能板2一体发电,风力发电机1连接整流电路,整流电路连接蓄电池,蓄电池分别连接直流负载和交流负载,蓄电池与交流负载之间设有逆变器,风力发电机上连接有风叶5,风力发电机1与整流电路间连接有滤波电容C;太阳能板2通过二极管连接蓄电池。风力发电机与太阳能电池板的复合发电时,当风驱动风叶,同时带动发电机发电,经滤波电容至整流电路,平稳的直流电对蓄电池进行充电;将直流电逆变成交流220V电压。
本发明的工作原理如下:
本发明这种高层楼室内风能与太阳能互补发电方法,指在需要供电的负载必须全天候有充足的电压,连续不断且稳定的电流。为了弥补风能或太阳能的季节性、随机性、间歇性发电的不足,为了提高风能与太阳能效率,本发明是利用高层楼的中上层50米以上,这一巨大的遮风屏障,在房间内通过喇叭口型PVC塑料管,贯通南北于室外,建立一个风洞来增大集中风速进行风能发电。图2为风洞的结构图,这个风洞设置成喇叭口型,吸风口小且圆柱形,下游出风口大且圆柱形。这对气流具有明显的加速作用;可提高发电效率。图1为高层楼体A,在南面设置了太阳能电池板,这样达到风力发电机与太阳能电池板的复合发电。图3为风光一体发电原理框图,当风驱动风叶,同时带动发电机发电,经滤波电容C至整流电路,平稳的直流电对蓄电池进行充电;为了用户用电方便,本发明将直流电逆变成交流220V电压,供应交流负载;而太阳能板发出的电流经过反流二极管给蓄电池充电;这时输出的12V可供应直流负载。也可以输出给蓄电池经逆变器变成220V交流电,供应用户交流负载。
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