[发明专利]一种小型废热和太阳能多功能混合发电装置在审
申请号: | 201511014852.7 | 申请日: | 2015-12-31 |
公开(公告)号: | CN105429563A | 公开(公告)日: | 2016-03-23 |
发明(设计)人: | 刘佳宁;赵明潇;郭利;徐尧;刘欢;戈铁柱;孙佳伟;王鑫雨;翟明;董芃 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨工业大学 |
主分类号: | H02S10/10 | 分类号: | H02S10/10;H02S40/22;H02N11/00 |
代理公司: | 哈尔滨龙科专利代理有限公司 23206 | 代理人: | 高媛 |
地址: | 150000 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 小型 热和 太阳能 多功能 混合 发电 装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种小型废热和太阳能多功能混合发电装置。
背景技术
随着近些年太阳能技术的快速发展和应用,其代替化石能源成为全球主要发电能源的趋势已初步体现,目前太阳能的利用率和发电效率收到了诸多因素的限制,主要包括纬度、天气、环境等不确定因素和光电、热电转化技术尚未成熟等人为因素,由于当前太阳能收集技术比较单一,单纯地采集太阳光进行发电,没用综合考虑到其受到上述因素影响引起的发电不连续性和间歇性的后果,加之蓄热技术也尚待改进,同时考虑到利用当代化石能源产生的大部分能量以热量散发到空间中去,工业余热没有得到高效的利用,大量的热量都散发到了空气中浪费掉了。
发明内容
本发明的目的是提供一种小型废热和太阳能多功能混合发电装置,既能高效率的收集太阳能,又能将没利用的废热转化为电能储存起来,这样无论是否有光,都能利用该装置发电,提高了发电效率。
上述的目的通过以下的技术方案实现:
一种小型废热和太阳能多功能混合发电装置,其组成包括:菲涅尔透镜1、支柱2、固定柱3,所述的菲涅尔透镜1连接在管道4的顶端,所述的管道4的内部为圆筒,所述的管道4的外表面设置保温管套5,所述的管道4的下端口连接环形保温隔板6,所述的环形保温隔板6的底面连接连接环形支撑圆盘7,所述的环形支撑圆盘7上连接一组固定柱3,所述的固定柱3穿过所述的环形保温隔板6连接在所述的保温管套5上,所述的环形保温隔板6与所述的环形支撑圆盘7的中心通孔的直径与所述的管道4的内部的圆筒的直径相同,所述的圆筒内装入一组多孔介质8,所述的多孔介质8由上至下排列,第一个所述的多孔介质8设置在所述的菲涅尔透镜1的焦点处,所述的管道4的外表面均匀分布电池组。
所述的一种小型废热和太阳能多功能混合发电装置,所述的管道4、所述的固定柱3与所述的环形保温隔板6均装入保温箱9内,所述的保温箱9的内直径与所述的环形保温隔板6的外直径相配合。
所述的一种小型废热和太阳能多功能混合发电装置,所述的环形支撑圆盘7的底端紧固连接支柱2。
所述的一种小型废热和太阳能多功能混合发电装置,所述的环形支撑圆盘7的直径大于所述的环形保温隔板6的直径。
所述的一种小型废热和太阳能多功能混合发电装置,所述的电池组包括PV光伏电池10和热温差电池11,所述的热温差电池11紧贴所述的管道4的外表面,所述的PV光伏电池107设置在所述的保温管套5上表面。
所述的一种小型废热和太阳能多功能混合发电装置,所述的多孔介质8之间的间距为7.4mm~11.4mm。
所述的一种小型废热和太阳能多功能混合发电装置,所述的多孔介质8的厚度为17mm~21mm。
有益效果:
1.本发明的菲涅尔透镜边缘聚光性能强,具有很大的聚光比,舍弃了成像性能提升了聚光性能,提升了焦点处的最高温度及光能利用率,成本低,加工方便,耐候性好,质量小。
2.本发明的菲涅尔透镜获得的太阳能以及烟气余热被多孔介质吸收并贮存,再通过PV光伏电池和热温差电池构成的联合电池组转化为电能进行贮存或利用。
3.本发明的综合利用太阳能和余热,发电成本低,效率高于普通太阳能电池,节能环保,适用于汽车尾气管等管径较小的工业场合。
4.本发明的多孔介质为氧化铝材料其蓄热能力强,导热系数相对较高,各项导热能力均衡,耐性高,且其疏松多孔的特性有一定的吸附能力,可以起到吸附颗粒物的作用,达到减排的目的。
附图说明:
附图1是本发明的结构示意图。
附图2是本发明的管道的俯视图。
具体实施方式:
实施例1
一种小型废热和太阳能多功能混合发电装置,其组成包括:菲涅尔透镜1、支柱2、固定柱3,所述的菲涅尔透镜1连接在管道4的顶端,所述的管道4的内部为圆筒,所述的管道4的外表面设置保温管套5,所述的管道4的下端口连接环形保温隔板6,所述的环形保温隔板6的底面连接连接环形支撑圆盘7,所述的环形支撑圆盘7上连接一组固定柱3,所述的固定柱3穿过所述的环形保温隔板6连接在所述的保温管套5上,所述的环形保温隔板6与所述的环形支撑圆盘7的中心通孔的直径与所述的管道4的内部的圆筒的直径相同,所述的圆筒内装入一组多孔介质8,所述的多孔介质8由上至下排列,第一个所述的多孔介质8设置在所述的菲涅尔透镜1的焦点处,所述的管道4的外表面均匀分布电池组。
实施例2
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