[發明專利]太陽能熱風集熱器建造裝置無效
| 申請號: | 200910019956.5 | 申請日: | 2009-03-20 |
| 公開(公告)號: | CN101839560A | 公開(公告)日: | 2010-09-22 |
| 發明(設計)人: | 高勤樂 | 申請(專利權)人: | 高勤樂 |
| 主分類號: | F24J2/04 | 分類號: | F24J2/04;F24J2/46;F24J2/48;F24J2/50 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 264000 山東省*** | 國省代碼: | 山東;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 太陽能 熱風 集熱器 建造 裝置 | ||
所屬技術領域:
本發明所涉及的是太陽能熱風集熱器建造裝置。應用于太陽能熱風干燥、熱風采暖、熱風桑那、熱風游泳場館、熱風動力制冷、熱風動力制氫、熱風動力發電等其它應用。
背景技術:
目前國外西班牙、澳大利亞等少數國家研發的200米的和千米的太陽能熱風塔,雖然技術已基本成熟,但尚不能大面積推廣應用。因其工程難度大,工程造價高,還占用一定量的可耕土地,其工作效率亦不顯著。
發明內容:
本發明的目的是克服現有技術的不足,提出一種具有創新意義的設計思路和應用方法,使應用效率無限增大且簡單易行的太陽能熱風集熱器建造裝置。為達到上述目的,本發明是這樣實現的,其特點是:太陽能s型熱風田場、熱風發生器、太陽能凹型熱風通道、抽吸熱風桶塔、附著體、自然風‘順風帽’依次相連,并利用(人工搭建或自然形體)附著體為依托,建造一處或多套太陽能s型熱風田場,一條或多條太陽能凹型熱風通道串并聯組合應用,并隨著附著體的彎曲狀況不同,沿著坡行或垂直的通道,變向匯注于最高處的抽吸熱風桶塔排出氣流空氣。在s型熱風田場和凹型熱風通道里面的空間部位及壁面、底部、邊緣部位噴涂吸熱材料,并放置經噴涂過吸熱材料的儲熱材料礫石或水罐等。每塊蓋板玻璃的一定距離間,有間隔墻(以防溫室串流增壓)。s型熱風田場和凹型熱風通道是水泥、石、磚沏壘墻體,墻體增加保溫材料,在管道的匯聚部位(是指多條通道的交匯處),設置熱風發生器。
作為本發明技術的進一步改進和創新,源自于國外平地建造的太陽能熱風“煙囪”,其基本原理類同,但其結構工程造價高、工程難度大,占用大量平原土地。另外,現今時代,國內外常規能源日趨告急,價格飛速上揚,并倡導減少大氣排放,更加突出體顯本發明的應用價值。它的積極效果在于:是屬可再生能源裝置,結構簡單,新穎別致,方便實用,利用效率無限增大,工程造價低且難度少,不占用或少占用平原土地(利用廢棄地),不需要任何常規能源消耗,直接產生能源,有法律和政府支持,有政策專項資金扶持,經濟環保,具有新遠的現實意義和開發應用前景。
附圖說明:
為了更好的理解實施,下面以附圖為實施例進一步說明如下:
圖1是本發明結構示意圖
圖2是本發明圖1s型熱風田場示意圖
圖3是本發明圖1凹型熱風通道示意圖
1s型熱風田場;2熱風發生器;3凹型熱風通道;4抽吸熱風桶塔;5空氣進入口;6儲熱材料礫石(或水罐);7蓋板玻璃;8水泥、磚、石砌墻體;9“T形”鋼骨架;10施工養護車道軌;11通道連接口;12附著體;13間隔墻;14保溫材料,15自然風‘順風帽’。
實施方式:
可以分段的建造太陽能s型熱風田場1,太陽能凹型熱風通道3,抽吸熱氣桶塔4及熱風發生器2。
s型熱風田場1,是具有一定傾面面積的坡地,單處s型熱風田場1的四面為水泥、磚、石砌墻體8;s型熱風田場1內鋪設空氣通路管道;s型熱風田場1的空間部位放置儲熱材料礫石(或水罐)6;s型熱風田場1內的表面、空氣通路管道表面和儲熱材料礫石(或水罐)6表面,整體噴涂太陽能吸熱材料;s型熱風田場1的頂面搭建“T形”鋼骨架9;“T形”鋼骨架9的上面放置蓋板玻璃7。
凹型熱風通道3,是工程的重點,屬于建造的凹型槽,凹型槽右左面、底面、間隔墻13的前后面是水泥、磚、石砌墻體8,墻體8內有保溫材料14;凹型槽里鋪設通路管道,空間部位放置儲熱材料礫石(或水罐)6;凹型槽里的表面、空氣通路管道表面和儲熱材料礫石(或水罐)6表面及間隔墻13前后表面,整體噴涂太陽能吸熱材料;凹型槽的上面鋪設蓋板玻璃7。
在s型熱風田場1和凹型熱風通道3的結合部位建造熱風發生器2。之后做運行前調試。
工作原理:
當太陽光輻射到s型熱風田場1上的蓋板玻璃7時,并透過蓋板玻璃7,太陽光被輻射到管壁上和礫石(或水罐)6吸收,初次加熱了空氣,送到了熱風發生器2。再由熱風發生器2依次引出的熱風送于凹型熱風通道3,二次透過蓋板玻璃7加熱空氣,經抽吸送于排出口抽吸熱風桶塔4排出,以此完成產生熱風氣流的全過程。
其基本原理:主要是指熱空氣上升,冷空氣下降的空氣對流原理,也就是風的概念。太陽光輻射,透過玻璃蓋板7被s型熱風田場1和凹型熱風通道3及礫石(或水罐)6吸收,并轉換為可感知的熱量,從管道口涌入的冷空氣5被加熱,而沿管道急速(象龍卷風)流向抽吸熱風桶塔4排出。整個流程產生了強大的空氣升騰氣流。由于空氣的對流效應,熱氣流的升騰推動和流經熱風發生器2做功,服務于各項應用(如熱風干燥、熱風采暖、熱風桑那、熱風動力發電等)。
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