[实用新型]一种宽角度光导聚光太阳能热电联合供能系统有效

专利信息
申请号: 201720945734.6 申请日: 2017-08-01
公开(公告)号: CN206977381U 公开(公告)日: 2018-02-06
发明(设计)人: 张国琦;曹捷 申请(专利权)人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
主分类号: H02S40/22 分类号: H02S40/22;H02S40/44
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 710119 陕西省西*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 一种 角度 聚光 太阳能 热电 联合 系统
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种太阳能发电系统,尤其涉及一种聚光太阳能热电联合供能系统。

背景技术

太阳发电技术中,大面积的太阳能电池片(板)的铺设才能产生更优秀的发电能力;一味的增加太阳能电池板的面积造成了太阳能构建的成本增加,也造成了太阳能电池板对核心原材料的过度依赖;为了增加发光效率,传统的聚光结构采用菲涅尔透镜聚焦棱镜,棱镜聚焦太阳能电池片来产生电能,这样虽然降低了太阳能电池片的使用量,但是整个菲涅尔透镜的体积过大,其支撑框架的重量非常大,增加了跟踪机构的设计负担,同样在普及度上受到了阻碍。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题在于针对上述现有技术中的不足,提供一种宽角度光导聚光太阳能热电联合供能系统,其结构巧妙,体积小,需要的太阳能电池片数量少,整体成本低,便于推广。

为了达到上述目的,本实用新型采用以下技术方案予以实现:

一种宽角度光导聚光太阳能热电联合供能系统,包含主支架,主支架的两侧对称组装有光导聚光组件,光导聚光组件与主支架的侧面之间组装排布有太阳能电池片;所述光导聚光组件为多个,沿着主支架长度方向排布;

所述主支架内部设置用于通水的水管;

所述光导聚光组件为多层结构,包含自上而下依次设置的导光玻璃层、光导聚集层、镂空层、光导传输层和硅胶保护层;

光线经由导光玻璃层、光导聚集层、锯齿形状的镂空层和光导传输层的全反射进入所述太阳能电池片的表面;所述硅胶保护层喷涂在所述光导传输层的底面;所述光导聚光组件为楔形结构,光导聚光组件的厚度沿着远离太阳能电池片的方向逐渐减小。

作为本实用新型的一种优选实施方式:所述主支架为导热铝管,所述导热铝管为方形结构,用于导流水的水管为铝材且嵌入导热铝管内部。

作为本实用新型的一种优选实施方式:所述光线为垂直于导光玻璃层表面的太阳光;且光线垂直度的偏差范围为±5°。

作为本实用新型的一种优选实施方式:每个光导聚光组件的两侧均固定在楔形结构的固定架上;所述固定架包含楔形结构的挡板,挡板靠近主支架的端面为用于固定在主支架上的组装支脚。

作为本实用新型的一种优选实施方式:所述光导聚光组件的底面为弧形结构。

作为本实用新型的一种优选实施方式:所述水管的一端连接冷水水源,另一端连接至热水利用系统。

作为本实用新型的一种优选实施方式:所述主支架上还安装有接线盒,所有太阳能电池片的输出引线经由接线盒与外部连接;所述太阳能电池片背面与所述主支架通过导热硅脂粘接。

作为本实用新型的一种优选实施方式:所述支脚上设置有螺栓孔,所述支脚通过螺栓与主支架连接。

作为本实用新型的一种优选实施方式:所述导光玻璃层的表面为水平面。

作为本实用新型的一种优选实施方式:所述太阳能电池片与主支架之间设置有热沉和绝缘层;所述光导传输层的上边缘呈锯齿形,锯齿形的顶角为90度;前端的锐角α为5~10度。所述镂空层的侧面为用于将光线反射至光导传输层的自由曲面;所述光导聚集层和光导传输层为光学树脂或者光学玻璃材质。

本实用新型有益效果是:

本实用新型公开了一种宽角度光导聚光太阳能热电联合供能系统,包含主支架,主支架的两侧对称组装有光导聚光组件,光导聚光组件与主支架的侧面之间组装排布有太阳能电池片;所述光导聚光组件为多个,沿着主支架长度方向排布;

所述主支架内部设置用于通水的水管;由于太阳能电池片仅仅吸收光能,热能可以被水管内的流水吸收,进行热水利用;

本实用新型的光导聚光组件为多层结构,包含自上而下依次设置的导光玻璃层、光导聚集层、镂空层、光导传输层和硅胶保护层;导光玻璃层能够大面积接收太阳能光,经由光导聚集层、镂空层和光导传输层的全反射后由靠近太阳能电池片的侧面反射至太阳能电池片表面,因此,本实用新型不需要过多以及大面积的太阳能电池片铺设,仅仅需要增加轻薄的光导聚光组件即可,整体体积重量大大减小,核心的太阳能电池片的原材料依赖度也大大减小。

本实用新型的光线经由导光玻璃层、光导聚集层、锯齿形状的镂空层和光导传输层的全反射进入所述太阳能电池片的表面;所述硅胶保护层喷涂在所述光导传输层的底面;所述光导聚光组件为楔形结构,光导聚光组件的厚度沿着远离太阳能电池片的方向逐渐减小。楔形结构能够保证太阳能电池片的接收光线面积,提升光电转换效率。

附图说明

图1为本实用新型的一种具体实施方式的结构示意图;

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