[实用新型]双旋转抛物面反射平行光聚焦太阳能热水器无效
申请号: | 201020554086.X | 申请日: | 2010-09-30 |
公开(公告)号: | CN201844579U | 公开(公告)日: | 2011-05-25 |
发明(设计)人: | 张立君 | 申请(专利权)人: | 北京印刷学院 |
主分类号: | F24J2/12 | 分类号: | F24J2/12;F24J2/46 |
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地址: | 102600 北京市大*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 旋转 抛物面 反射 平行 聚焦 太阳能热水器 | ||
所属技术领域:
本实用新型涉及一种太阳能应用技术,特别是一种利用旋转抛物面聚光原理接收太阳能的双旋转抛物面反射平行光聚焦太阳能热水器,该装置通过旋转抛物面的反光聚焦作用接收太阳能,可大幅提高太阳能的接收效率。
背景技术:
太阳能是一种清洁能源,取之不尽、用之不竭,也不会造成环境污染,如今,无论在沿海城市,还是在内陆城市,太阳能产品正越来越多地进入人们的视野,太阳能路灯、太阳能草坪灯、太阳能庭院灯、太阳能楼道灯、公交站台灯、交通信号灯等等,各种太阳能热水器也已经走近千家万户。但这些太阳能产品大多数都没有聚光功能,造成太阳能利用率低下。太阳能接收元件表面的光强提高一倍,太阳能接收元件的接收效率将提高一倍,目前太阳能产业技术竞争的焦点主要是太阳能接收效率之争,可见提高接收效率对整个行业重要程度,因此能否有效的提高太阳能接收元件的光照强度,就成为人们利用太阳能时最为关注的问题。
近些年,国外在一些太阳能电站的光伏矩阵中实现了太阳能聚光接收,国内也有类似的试验装置,但这些装置结构复杂、体积庞大、造价高难以在太阳能家用产品上得到推广。
实用新型内容:
为了克服现有的聚光装置机械结构复杂、体积庞大、造价高等缺点.本实用新型针对现有技术存在的不足,对现有技术进行了改进,提出了一种体积小、结构简单可靠、成本低的太阳能聚光接收装置、它可实现太阳能的聚光接收。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:在一个长方形箱体内安装了多个太阳能聚光接收机构,各个太阳能聚光接收机构都由一块大旋转抛物面反光镜、一块小旋转抛物面反光镜和一个光能接收器构成,各太阳能聚光接收机构整齐排列在长方形箱体内,各个太阳能聚光接收机构的大旋转抛物面反光镜的结构和各项尺寸相同,各个太阳能聚光接收机构的小旋转抛物面反光镜的结构和各项尺寸相同,各个太阳能聚光接收机构的光能接收器的结构和各项尺寸相同,在长方形箱体的上面盖有一块平面透明盖板,平面透明盖板将各太阳能聚光接收机构封闭在长方形箱体内,在长方形箱体的上方安装了一个水箱,
各个太阳能聚光接收机构的大旋转抛物面反光镜和小旋转抛物面反光镜的开口相对焦点相互重合,各个太阳能聚光接收机构的大旋转抛物面反光镜的开口方向相同,各个太阳能聚光接收机构的大旋转抛物面反光镜的开口方向正对平面透明盖板,各个太阳能聚光接收机构的大旋转抛物面反光镜的对称轴相互平行,各个太阳能聚光接收机构的大旋转抛物面反光镜的焦点位于同一与平面透明盖板平行的平面上,各个太阳能聚光接收机构的大旋转抛物面反光镜的对称轴都与平面透明盖板相互垂直,
各个太阳能聚光接收机构的光能接收器都由一个圆盘形空心导热腔体构成,在各个太阳能聚光接收机构的大旋转抛物面反光镜的顶部开有一个光线入射圆孔,各个太阳能聚光接收机构的光能接收器被安装在该太阳能聚光接收机构的大旋转抛物面反光镜的光线入射圆孔上,各太阳能聚光接收机构的小旋转抛物面反光镜的开口正对该太阳能聚光接收机构光能接收器的圆盘形空心导热腔体的采光平面,
太阳能聚光接收机构被分为多组,各组太阳能聚光接收机构的各光能接收器的圆盘形空心导热腔体都通过一根导热管串接在一起,各组太阳能聚光接收机构的导热管的上端通过热水管与水箱相通,各组太阳能聚光接收机构的导热管的下端通过冷水管与水箱相通,当各光能接收器的圆盘形空心导热腔体在太阳光照射下受热时,水箱中的水经各光能接收器的圆盘形空心导热腔体的下端流入圆盘形空心导热腔体并从圆盘形空心导热腔体的上端流回水箱中,在水箱和各光能接收器的圆盘形空心导热腔体之间形成冷热水的对流,
当太阳光垂直于平面透明盖板入射时,入射光线经各太阳能聚光接收机构的大旋转抛物面反光镜和小旋转抛物面反光镜的反光聚焦形成平行光线照射在各光能接收器的圆盘形空心导热腔体上,照射在各光能接收器的圆盘形空心导热腔体上的光能通过各光能接收器的圆盘形空心导热腔体转换为热能,通过各太阳能聚光接收机构的大旋转抛物面反光镜和小旋转抛物面反光镜的反光聚焦作用大幅提高了照射在各光能接收器的圆盘形空心导热腔体上的太阳光的强度,因而大幅提高了各光能接收器的光热转换率。
本实用新型的有益效果是:通过各旋转抛物面反光镜的反光聚焦作用大幅提高了照射在各光能接收器上的太阳光的强度,因而大幅提高了各光能接收器的光热转换率,实现了在强光和弱光的环境下都有较高的光热转换率。
附图说明:
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
图1是本实用新型的整体结构图。
图2是本实用新型实施例的整体结构图的A-A剖视图。
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