[实用新型]太阳能转换储存装置有效
申请号: | 201120038497.8 | 申请日: | 2011-01-30 |
公开(公告)号: | CN202001226U | 公开(公告)日: | 2011-10-05 |
发明(设计)人: | 王振铎 | 申请(专利权)人: | 王振铎 |
主分类号: | F03G6/06 | 分类号: | F03G6/06 |
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地址: | 010010 内蒙古自治区呼*** | 国省代码: | 内蒙古;15 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 太阳能 转换 储存 装置 | ||
技术领域:
本实用新型涉及一种能量转换储存装置,尤其涉及一种太阳能转换储存装置。
背景技术:
在目前太阳能发电,为了避免其波动将会对电网造成大的冲击,绝大多数都先将其转换为电能储存在化学电池内,需要时再并网发电,系统组建成本高,并网发电风险大,还对环境有一定的污染,而且在能量转换过程中,太阳能采用光伏原理直接转为电能,其能量利用率大多在15%左右。
实用新型内容:
本实用新型的目的在于提供一种将太阳能转换过程能利用太阳能全波段能量,直接转换为机构能,将能量储存在机械储能机构中的太阳能转换储存装置。
本实用新型由如下技术方案实施:一种太阳能转换储存装置,其包括集热器、低沸点物质储存缸、增压单相阀、汽轮机和机械储能装置,所述集热器为表面涂有吸收太阳光线涂层的密闭容器,所述集热器的内腔分别与所述低沸点物质储存缸和所述汽轮机的气缸连通;所述低沸点物质储存缸与所述气缸连通,所述集热器、所述低沸点物质储存缸和所述气缸形成一个闭合回路;在所述集热器与所述气缸连通的管道内设有所述增压单相阀;所述汽轮机的动力输出端与所述机械 储能装置的输入端连接。
所述低沸点物质储存缸内储存的低沸点物质为二氯甲烷、或正戊烷、或一氟三氯甲烷、或氯乙烷、或戊烷、或正丁烷、或异丁烷的任意一种。
所述吸收太阳光线涂层为硫化铅涂层、金属氧化物涂料涂层、黑镍涂层、黑铬涂层的任意一种。
所述机械储能装置为发条储能装置,所述发条储能装置包括发条储能装置壳体、发条弹簧、蓄能离合器、输出离合器、发条储能装置输入轴、发条储能装置输出轴、棘轮机构,在所述发条储能装置壳体内设有所述发条弹簧,在所述发条弹簧的发条轴两端分别与所述蓄能离合器的输出端和所述输出离合器的输入端连接;所述发条储能装置输入轴一端与所述蓄能离合器的输入端连接,所述发条储能装置输入轴另一端与所述汽轮机的输出端连接;在所述发条储能装置输入轴上设有所述棘轮机构;在所述输出离合器的输出端上设有所述发条储能装置输出轴。
本实用新型的优点:将太阳能转化为机械能储存,再并网发电,能量在转换储存过程中,没有化学物质转换、电子器件参与,属于无碳排放、无气体排放、全绿色、可控的能源利用系统,没有环境污染,具有实用性推广价值。
附图说明:
图1为本实用新型设备连接框图。
图2为集热器、低沸点物质储存缸和汽轮机连接结构示意图。
图3为发条储能装置的结构示意图。
集热器1、低沸点物质储存缸2、增压单相阀3、汽轮机4、机械储能装置5、吸收太阳光线涂层6、气缸7、发条储能装置8,发条储能装置8、发条储能装置壳体9、发条弹簧10、蓄能离合器11、输出离合器12、发条储能装置输入轴13、发条储能装置输出轴14、棘轮机构15、发条轴16。
具体实施方式:如图1、图2、图3所示,一种太阳能转换储存装置,其包括集热器1、低沸点物质储存缸2、增压单相阀3、汽轮机4和机械储能装置5,集热器1为表面涂有吸收太阳光线涂层6的密闭容器,集热器1的内腔分别与低沸点物质储存缸2和汽轮机4的气缸7连通;低沸点物质储存缸2与气缸7连通,集热器1、低沸点物质储存缸2和气缸7形成一个闭合回路;在集热器1与气缸7连通的管道内设有增压单相阀3;汽轮机4的动力输出端与机械储能装置5的输入端连接。
低沸点物质储存缸2内储存的低沸点物质为二氯甲烷、或正戊烷、或一氟三氯甲烷、或氯乙烷、或戊烷、或正丁烷、或异丁烷的任意一种。
吸收太阳光线涂层6为硫化铅涂层、金属氧化物涂料涂层、黑镍涂层、黑铬涂层的任意一种。
机械储能装置5为发条储能装置8,发条储能装置8包括发条储能装置壳体9、发条弹簧10、蓄能离合器11、输出离合器12、发条储能装置输入轴13、发条储能装置输出轴14、棘轮机构15,在发条 储能装置壳体9内设有发条弹簧10,在发条弹簧的发条轴16两端分别与蓄能离合器11的输出端和输出离合器12的输入端连接;发条储能装置输入轴13一端与蓄能离合器11的输入端连接,发条储能装置输入轴13另一端与汽轮机4的输出端连接;在发条储能装置输入轴13上设有棘轮机构15;在输出离合器12的输出端上设有发条储能装置输出轴14。
工作原理:在太阳能的作用下,集热器1内的低沸点物质蒸发形成高压气体,驱动增压单相阀3带动汽轮机4转动,汽轮机4再驱动外接的机械储能装置5储能。低沸点物质在太阳能作用下蒸发后,形成高压气体,驱动增压单相阀3后将流入低沸点物质储存缸2冷却形成液体,在压力作用下又流入集热器1。在太阳能作用下,低沸点物质蒸发、凝结,循环转运,将太阳能转换为机械能输出,并进一步转换为机械能储存在机械储能装置5中。
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