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[實用新型]太陽能烘干房的溫控機構有效

專利信息
申請號: 201520456143.3 申請日: 2015-06-29
公開(公告)號: CN204902538U 公開(公告)日: 2015-12-23
發明(設計)人: 左樹森 申請(專利權)人: 天津沽上真空玻璃制造有限公司
主分類號: F26B23/10 分類號: F26B23/10;F24J2/00;F24J2/08;F24J2/34;F24J2/46
代理公司: 天津市三利專利商標代理有限公司 12107 代理人: 周慶路
地址: 300350*** 國省代碼: 天津;12
權利要求書: 查看更多 說明書: 查看更多
摘要:
搜索關鍵詞: 太陽能 烘干 溫控 機構
【說明書】:

技術領域

本實用新型涉及烘干技術領域,特別是涉及一種太陽能烘干房的溫控機構。

背景技術

目前,我國普遍重視開發太陽能熱水器產品,而太陽能光熱綜合利用的產品則不是很多。

中國專利CN103162428公開了一種太陽能熱空氣烘干采暖裝置,主要是由雙層透光隔熱玻璃、吸熱材料涂層、鋁合金箱框、保溫材料層、太陽能光電板、微型風機等部件組成。其中雙層透光隔熱玻璃透光不傳熱,吸熱材料噴刷在鋁合金箱框的內側表面和保溫材料層上。

雖然上述專利有效地利用了太陽能進行烘干,但是其屋內采用保溫材料,限制了熱量的傳播速度,只能是通過空氣流動進行傳播,增加了電力使用,而且限定了其烘干溫度和效果,同時在晚間或者陰雨天,過度依賴電能,也導致了能耗過度使用。

實用新型內容

本實用新型的目的是針對現有技術中存在的技術缺陷,而提供一種太陽能烘干房。

為實現本實用新型的目的所采用的技術方案是:

一種太陽能烘干房的溫控機構,包括設置在烘干房內的多組散熱機構,泵體、低溫源,高溫儲熱罐,與所述的高溫儲熱罐經高溫管路構成回路的耐高溫腔,串接在所述的高溫管路上的耐高溫泵,以及可將太陽光聚焦在耐高溫腔上的凸透鏡,所述的低溫源和高溫儲熱罐直接或間接經泵體和管路與所述的散熱機構連通。

所述的凸透鏡為設置在烘干房的屋頂且或烘干房地面旁邊具有跟蹤系統的平面式菲涅爾透鏡。

還包括中間罐,所述的中間罐經泵體和管路與所述的散熱機構連通,所述的高溫儲熱罐經耐高溫泵和高溫管路與所述的中間罐的換熱機構連通。

所述的中間罐內設置有電加熱機構。

所述的低溫源為自來水或熱導油。

所述的散熱機構為設置在烘干房內部的盤管或具有中空腔體的陶瓷太陽能板,所述的盤管或陶瓷太陽能板組之間串聯或并聯或串并聯相結合。

還包括太陽能電池板以給所述的泵體、耐高溫泵提供電能。

與現有技術相比,本實用新型的有益效果是:

本實用新型利用凸透鏡直接聚焦太陽光在耐高溫腔上,耐高溫腔腔可產生數百攝氏度的高溫,能對內部的介質進行快速加熱并以高溫流體的形式存儲在高溫儲熱罐內,實現太陽能的光能存儲,在晚間或者陰雨天電能的使用,同時利用平面式自動跟蹤的菲涅爾透鏡,自動跟蹤,配合溫控裝置,可實現在白日間斷式保溫加熱,通過存儲太陽能的方式,大大減少了電能使用,降低了烘干成本。

附圖說明

圖1所示為本實用新型的溫控機構的結構示意圖。

具體實施方式

以下結合附圖和具體實施例對本實用新型作進一步詳細說明。應當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本實用新型,并不用于限定本實用新型。

如圖1所示,本實用新型的太陽能烘干房的溫控機構包括設置在烘干房內的多組散熱機構1,泵體2、低溫源3,高溫儲熱罐4,與所述的高溫儲熱罐經高溫管路構成回路的耐高溫腔5,串接在所述的管路上的耐高溫泵6,以及可將太陽光聚焦在耐高溫腔上的凸透鏡7,優選地所述的凸透鏡為具有跟蹤系統的可設置在屋頂的平面式菲涅爾透鏡,所述的低溫源和高溫儲熱管擇一地與所述的散熱機構經泵體和管路連通,所述的散熱機構為設置在內部的盤管或具有中空腔體的陶瓷太陽能板,所述的盤管或陶瓷太陽能板組之間串聯或并聯或串并聯相結合。所述的烘干房還包括太陽能電池板以給所述的泵體、耐高溫泵以及循環風機提供電能以進一步充分利用太陽能,降低能耗。同時配合蓄能電池的使用,也可擺脫電網的制約,實現生產地直接使用。

本實用新型利用凸透鏡直接聚焦太陽光在耐高溫腔上,耐高溫腔腔可產生數百攝氏度的高溫,能對內部的介質進行快速加熱并以高溫流體的形式存儲在高溫儲熱罐內,實現太陽能的光能存儲,在晚間或者陰雨天電能的使用,同時利用平面式自動跟蹤的菲涅爾透鏡,自動跟蹤,配合溫控裝置,可實現在白日間斷式保溫加熱,通過存儲太陽能的方式,大大減少了電能使用,降低了烘干成本。

進一步地,為提高熱能存儲量,還包括中間罐8,中間罐和換熱機構間通過循環水進行熱量交互,因為一般烘干室溫度在七八十攝氏度,采用中間罐作為過渡,則對于高溫儲熱罐來說作為其的儲熱介質可采用耐高溫介質,耐高溫介質不直接參與烘干房內的換熱,而是在進行循環前利用中間罐將循環水進行加熱,更能提高熱量存儲量。所述的中間罐可采用夾層式、內置循環管式等形式的換熱機構,同時,在中間罐內還設置有溫度傳感器,通過溫度傳感器感測其高溫介質的流動量及速度,更能提高熱量的使用效率,同時,為避免連續陰雨天,所述的中間罐內還設置有電加熱機構。

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