[實用新型]離網照明系統有效
| 申請號: | 201020513529.0 | 申請日: | 2010-08-31 |
| 公開(公告)號: | CN201805385U | 公開(公告)日: | 2011-04-20 |
| 發明(設計)人: | 蘇怡;蘇曉燕;楊耀武 | 申請(專利權)人: | 常熟卓輝光電科技有限公司 |
| 主分類號: | H02N11/00 | 分類號: | H02N11/00 |
| 代理公司: | 南京蘇高專利商標事務所(普通合伙) 32204 | 代理人: | 柏尚春 |
| 地址: | 215500 江蘇省*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 照明 系統 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種照明系統,特別是一種利用太陽能作為發電動力的溫差發電離網照明系統。
背景技術
離網照明系統是指不接入商業電網、利用獨立的發電裝置提供照明應用的系統,包括使用風力、海洋和太陽能光伏發電系統供電等形式。在無法提供電力和電網鋪設成本較高的區域,離網照明系統可以直接用于照。
世界上廣大地區均已經正常地使用電力資源,但是還有部分地區,電力的使用依然不容樂觀。
特別是非洲地區的電力使用問題。世界銀行指出,非洲人口10億(2009年),約占世界總人口15%,尚未通電的地區每年要花費大約170億美元用于照明,目前這些地區使用的往往是煤油燈和其他燃料為基礎的照明產品——成本高、效率低、污染而且容易引起火災的照明產品,而照明支出往往占到當地家庭收入的10-15%,進一步加劇了貧困,因此也就有了“非洲照明”方案。
目前,雖然有世界銀行和眾多國際組織的積極推動,照亮非洲仍然是一個漫長的過程,要讓大部分尚處于離網狀態的原住民采用新型照明系統,預計需要10年左右的時間。
針對世界上欠發達地區的照明問題,例如上述提到的非洲,目前有兩種解決的方法:一是傳統的化石燃料,使用費用高昂,不衛生、不安全;另一個是基于太陽能光伏發電技術的離網照明產品,該產品目前的轉換效率略高于溫差發電,但由于光伏電池晶片生產過程中消耗大量的能源,該產品的效率受系統追日機構的影響甚大,欠發達地區的維護能力也很有限。
實用新型內容
本實用新型的目的是提供一種低價、安全、使用非化石燃料的離網照明系統,其利用太陽能的溫差發電裝置,其無污染,具有良好的餓綜合社會經濟效益。
為實現上述目的,本實用新型的技術方案是:一種離網照明系統,其包括太陽能溫差發電裝置、蓄電池和負載,太陽能溫差發電裝置與負載連接,蓄電池連接在太陽能溫差發電裝置和負載之間,其中所述太陽能溫差發電裝置包括太陽能集熱器和溫差發電模塊,所述太陽能集熱器通過升溫裝置與溫差發電模塊連接,升溫裝置與太陽能集熱器、溫差發電模塊之間通過導管連接。
為了將更多的太陽能儲存起來,在太陽能集熱板與升溫裝置之間設置有儲熱水箱。
為了高效地采集太陽能,所述太陽能集熱器為蜂窩平板熱管式結構。
為了保證發電效率,在所述溫差發電模塊的冷端設置有散熱器,以維持足夠的溫差。
本實用新型的離網照明系統集成了先進的太陽能集熱技術、高效儲熱技術、超熱導技術、溫差發電技術、新型儲電技術和綠色照明技術。作為新型離網照明產品,不僅可廣泛應用于像非洲一樣的欠發達地區,也可以用于發達國家和發展中國家的電網未覆蓋地區,如偏遠村莊的夜間課堂、安保、商店或戶外市場以及救災應急照明,改善人們的生活方式。
本實用新型結構簡單,使用成本低,性能可靠穩定,是理想的低價、安全、無污染、使用非化石燃料的離網照明產品。利用取之不竭的太陽能作為動力,熱量獲得容易,集熱技術的應用獲得足夠的溫差,以用于溫差發電,具有良好的綜合社會經濟效益,特別是為經濟欠發達地區低價、安全利用太陽能開辟了一條新的途徑。
本實用新型的系統中利用蜂窩平板熱管式結構的太陽能集熱器集熱面大,比真空管太陽能集熱器提高效率15%,可以獲得更大的熱量,提高發電的效率。
附圖說明
下面結合附圖和具體實施方式對本實用新型作進一步詳細的說明。
附圖為本實用新型的結構示意圖。
具體實施方式
如附圖所示,一種離網照明系統,其包括太陽能溫差發電裝置、蓄電池5和負載6,太陽能溫差發電裝置與負載6連接,蓄電池5連接在太陽能溫差發電裝置和負載6之間。
其中,所述太陽能溫差發電裝置包括太陽能集熱板1和溫差發電模塊2,所述太陽能集熱器1通過升溫裝置與溫差發電模塊連接,升溫裝置3與太陽能集熱器1、溫差發電模塊2之間通過導管連接。
考慮到照明時間一般為非日照時間,所以需要將太陽能集熱器1收集的熱能存儲起來或發電后將電力存儲起來,為此在太陽能集熱器1與升溫裝置3之間設置有儲熱水箱4。
蜂窩平板熱管式太陽能集熱技術,利用熱管的超導熱性和單向傳熱性,蜂窩結構綜合平板集熱面大,可比真空管太陽能集熱器提高效率15%,為了高效地采集太陽能,所述太陽能集熱器1為蜂窩平板熱管式結構。
太陽能集熱器1收集的熱量可促使升溫裝置中熱油升溫至160度,和環境形成100度以上的溫差,從而促使溫差發電模塊2工作。
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