[實用新型]太陽能綜合利用系統有效
| 申請號: | 201420105270.4 | 申請日: | 2014-03-10 |
| 公開(公告)號: | CN203809222U | 公開(公告)日: | 2014-09-03 |
| 發明(設計)人: | 容云 | 申請(專利權)人: | 容云 |
| 主分類號: | F03G6/06 | 分類號: | F03G6/06;H02S10/10 |
| 代理公司: | 廣州華進聯合專利商標代理有限公司 44224 | 代理人: | 鄭小粵;樊輝 |
| 地址: | 100085 北京市海淀*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 太陽能 綜合利用 系統 | ||
技術領域
本實用新型涉及太陽能應用技術領域,特別是涉及一種太陽能綜合利用系統。
背景技術
在全球氣候變暖的環境下,太陽能作為杰出的新能源代表,備受世界各國的青睞。低碳節能潮流之下,以光熱技術為主的太陽能已經應用到各行業,在不斷改善能源結構。
夏日,空調的耗電量通常約占整個電力系統總用電量的三分之一,占家庭用電量的70%,這是夏季電力系統不堪重負的主要原因,而太陽能空調的運用減輕了空調耗電量對電力系統的嚴重影響。太陽能空調制熱時以太陽能為主要能源,將太陽能轉化為熱能的取暖;制冷時則多采用吸濕/蒸發循環實現制冷。
然而,目前的太陽能空調在利用太陽能進行制冷或者制熱時,太陽能的利用效率并不高,導致太陽能空調制冷或者制熱的效率也不高。
實用新型內容
基于此,有必要針對太陽能空調工作模式不合理,造成太陽能空調制冷或者制熱的效率低的問題,提供一種太陽能利用率高的太陽能綜合利用系統。
一種太陽能綜合利用系統,包括:
依次連接的太陽能光伏、光熱發電系統、熱泵系統和用戶換熱裝置;其中,所述太陽能光伏、光熱發電系統包括:
相互連接的聚光光熱接收器和中高溫儲熱換熱裝置,所述中高溫儲熱換熱裝置儲存所述聚光光熱接收器產生的熱能并進行傳導;
相互連接的聚光光伏接收器和低溫換熱裝置,所述低溫換熱裝置采集所述聚光光伏接收器散熱時產生的熱能并進行傳導;
相互連接的膨脹機以及冷卻裝置,所述膨脹機和冷卻裝置分別通過泵和管路連通所述中高溫儲熱換熱裝置和低溫換熱裝置;所述低溫換熱裝置、中高溫儲熱換熱裝置、膨脹機、冷卻裝置和泵構成朗肯循環回路;
逆變器裝置,連接所述聚光光伏接收器;所述聚光光伏接收器通過所述逆變器裝置輸出交流電;
所述熱泵系統連接所述膨脹機或逆變器裝置。
在其中一個實施例中,所述太陽能光伏、光熱發電系統還包括電動機,所述膨脹機通過所述電動機連接所述熱泵系統。
在其中一個實施例中,所述中高溫儲熱換熱裝置包括:
中高溫儲液罐,所述中高溫儲液罐充滿熔融鹽儲熱劑;
第三換熱器,置于所述中高溫儲液罐內,包括第三工質入口和第三工質出口,所述第三工質入口和第三工質出口分別通過管路連接所述聚光光熱接收器;其中,所述管路熱連接所述聚光光熱接收器的受光腔體;
第四換熱器,置于所述中高溫儲液罐內,包括第四工質入口和第四工質出口,所述第四工質入口和第四工質出口分別通過管路連通所述低溫換熱裝置和所述膨脹機。
在其中一個實施例中,所述低溫換熱裝置包括:
低溫儲液換熱罐,充有防凍冷卻液,并設有冷卻液入口和冷卻液出口,所述冷卻液入口和冷卻液出口分別通過管路連通所述聚光光伏接收器的散熱器;
第五換熱器,置于所述低溫儲液換熱罐內,包括第五工質入口和第五工質出口,所述第五工質入口和第五工質出口分別通過管路連通所述冷卻裝置和中高溫儲熱換熱裝置。
在其中一個實施例中,所述聚光光熱接收器為準槽式點聚光光熱接收裝置。
在其中一個實施例中,所述聚光光伏接收器為準槽式點聚光光伏接收裝置。
在其中一個實施例中,所述準槽式點聚光光伏接收裝置包括:
支撐裝置,包括支架和底座,所述底座對稱分布于所述支架兩側;
多個點聚光元件,對稱分布于所述支架兩側的底座上,形成準槽式結構,接收并匯聚太陽光;
多個光電轉換裝置,位于所述支架與所述底座相對的一端,所述光電轉換裝置與所述點聚光元件數量相等并與所述點聚光元件一一對應,所述光電轉換裝置的受光口朝向所對應的點聚光元件并位于所對應的點聚光元件的聚光焦點處;所述多個點聚光元件接收并匯聚太陽光,所述多個光電轉換裝置將所述點聚光元件匯聚的太陽光轉換為電能。
在其中一個實施例中,所述熱泵系統包括壓縮機、換向閥以及連通的第一換熱器、膨脹閥和第二換熱器;
所述壓縮機,連接所述膨脹機或逆變器裝置,用于通過所述膨脹機產生的動能或所述逆變器裝置輸出的電能壓縮制冷劑;
所述換向閥,設有第一端、第二端、第三端和第四端,所述第一端、第二端分別連通所述壓縮機的輸入端和輸出端;所述第三端連通所述第一換熱器;所述第四端連通所述第二換熱器;所述用戶換熱裝置通過管路連接所述第二換熱器。
在其中一個實施例中,所述第一換熱器為地源換熱器。
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