[实用新型]一种幕墙式平板太阳能集热器无效

专利信息
申请号: 201020192968.6 申请日: 2010-05-11
公开(公告)号: CN201731650U 公开(公告)日: 2011-02-02
发明(设计)人: 时剑 申请(专利权)人: 王勇;时剑
主分类号: F24J2/20 分类号: F24J2/20;F24J2/50;F24J2/46;F24J2/51
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地址: 518000 广东省深圳*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 幕墙 平板 太阳能 集热器
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种太阳能热利用装置,具体涉及一种平板太阳能集热器。 

背景技术

目前,太阳能集热器主要有真空管太阳能集热器和平板太阳能集热器,其中平板太阳能集热器较美观并能更好的与建筑一体化。但缺点是其金属吸热板制造难度较大,造价较高!而且作为建筑幕墙时不能透光,所以目前在我国不如真空管太阳能集热器那样普及。 

发明内容

本实用新型的目的在于针对平板太阳能集热器的上述问题,提供一种幕墙式平板太阳能集热器,使用玻璃代替金属做成吸热板,由板内流经透明度和颜色不同的液体使平板太阳能集热器实现吸热、反射和透光的不同工况,从而实现对太阳光和热的调控和利用。这样不但利用玻璃代替昂贵的金属材料,而且省掉吸热涂层,达到简化制造工艺,降低成本,增加功能之目的。 

为达到上述目的,本实用新型的技术方案如下:一种幕墙式平板太阳能集热器,包括管状支架、透明面板、循环泵、常压仓、负压仓和换热器。所述透明面板为中空夹层玻璃,夹层缝隙内有支撑块,支撑块可为点状,也可为顺着液流方向的线状,夹层缝隙厚度范围0.1mm-1mm,如小于0.1mm因玻璃与水之间的分子作用力使流动阻力很大,难以循环,大于1mm则有太厚重,耗费过多液体及循环能量等缺点。管状支架分常压和负压两种,常压管连通常压仓,负压管连通负压仓,透明面板架设于常压管和负压管之间。负压仓内有循环泵,循环泵可将负压仓内的液体泵向常压仓,使负压仓液面下降产生负压,使液体由常压管经透明面板流向负压管,这样就形成了负压循环,这种负压循环可避免透明面板被液体正压力撑开,为保证透明面板内的负压,常压仓和负压仓的安装位置不可高于透明面板,且常压仓上部开有排气孔,以保证常压仓内压力不会升高。换热器可连接于负压管和负压仓之间,液体在透明面板吸收到的热量通过换热器传给生活热水。在某些不需要透光的应用场合,可在透明面板上面加一块透明盖板,下面加保温层,这样可增强保温集热效果,同时在透明面板和透明盖板之间封闭有二氧化碳气体,利用二氧化碳导热系数比空气小且不能透过常温热辐射的特点,进一步增强系统的保温效果。 

本实用新型的有益效果是,将传统的平板太阳能集热器单纯利用金属表面 涂层吸热改为夹层玻璃内的液体进行吸热、反光或透光,这样不仅省掉了昂贵的金属结构和涂层,而且增加了反光和透光功能。 

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。 

图1是实用新型的结构示意图。 

图2是增加玻璃盖板和保温层的示意图。 

图中1.负压管,2.透明面板,3.支撑块,4.常压管,5.排气孔,6.常压仓,7.负压仓,8.循环泵,9.换热器,10.透明盖板,11.保温层。 

具体实施方式

在图1中,透明面板(2)内的夹层中有支撑块(3),透明面板(2)的一边开口于负压管(1),另一边开口于常压管(4),负压管(1)通过换热器(9)与负压仓(7)相连,常压管(4)与常压仓(6)相连,负压仓(7)内有循环泵(8),循环泵(8)进口开于负压仓(7),出口开于常压仓(6)。常压仓(6)上部开有排气孔(5)。 

当建筑需要充分采光时,循环系统不充入液体,透明面板(2)的夹层内无液体时,阳光透过透明面板(2)直接照入建筑。 

当需要生活热水时,循环系统充入黑墨水,启动循环泵(8)从负压仓(7)吸黑墨水,往常压仓(6)内泵,使负压仓(7)液面下降产生负压,负压使泵到常压仓(6)的黑墨水由常压管(4)经透明面板(2)流向负压管(1),再由负压管(1)流回负压仓(7),这样就形成了负压循环,这种负压循环可避免透明面板(2)被液体正压力撑开,为保证透明面板(2)内的负压,常压仓(6)和负压仓(7)的安装位置不可高于透明面板(2),且常压仓(6)上部开有排气孔(5),以保证常压仓(6)内压力不会升高。换热器(9)连接于负压管(1)和负压仓(7)之间,黑墨水在透明面板(2)吸收到的热量通过换热器(9)传给生活热水。 

当建筑需要反射阳光来降温时,则循环系统充入具有全反射效果的液体如白色或银色墨水,按上述方式循环即可。 

在某些不需要透光的应用场合,如图2所示:可在透明面板(2)上面加一块透明盖板(10),下面加保温层(11),这样可增强保温集热效果,同时在透明面板(2)和透明盖板(10)之间封闭有二氧化碳气体,利用二氧化碳导热系数比空气小且不能透过常温热辐射的特点,进一步增强系统的保温效果。 

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