CN102261752A - 太阳能储热炉 - Google Patents
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Abstract
太阳能储热炉,它涉及一种储能炉。它的炉体外壳(21)一侧设置有固定滑道基座(12),在固定滑道基座(12)上通过升降手柄5和升降紧固手柄(8)固定可升降放热调节控制器(2),可升降放热调节控制器(2)通过微调控制手柄(3)对可升降放热调节控制器(2)进行升降微调,固定滑道基座(12)外设置有温度显示器(10),炉体外壳(21)内壁设置有超温保护器(11)和保温层(20),且超温保护器11与电热管16相连,再通过电缆13与太阳能电池板1相连。它是个适应宽电压,高热容量储存,高保温性能,高效率传热,高灵活调节和高可靠性超温保护的系统,又是个转换环节相对最少的系统。
Description
技术领域:
本发明涉及一种储热炉,尤其涉及一种太阳能储热炉。
背景技术:
现有的太阳能电池发电系统,主要分为交流模式和直流模式两种,其中交流模式是通过太阳能电池板发电后对蓄电池进行充电,然后由蓄电池向逆变器提供直流电,经逆变器转换成交流电后再用于电器设备;直流模式是通过太阳能电池板发电后对蓄电池进行充电,然后由蓄电池直接向电器设备供电(可用直流的电器设备)。即:光—电—储电—逆变交流供电(或直流直接供电)--电热电器—供热。上述两种模式除了各有利弊之外,还有太阳能发电利用率不高和蓄电池成本太高的问题没有解决。因为在实际生活中,如家用电热电器往往是用电量最多的对象,以上两种模式需配备4000瓦太阳能电池板和充足容量的蓄电池(一般要求12伏200安时的电瓶8个,合计电压96伏),经3000瓦逆变器转换供电,才能做到一个三口之家稳定供电。目前蓄电池的使用寿命大多为两年左右,8个200安时的电瓶价格约为8000至10000元,按照当前的市电价格计算,在实际应用中上述两种模式所节约的电费与定期更换蓄电池的费用是基本持平的,甚至还会亏损。此外,上述两种模式,不但在充电过程中,随着充电充满程度的提高,充入电流会逐渐减小,太阳能电池的利用率随之逐渐下降,而且在多级转换过程中会带来多次能量损耗,致使太阳能发电系统长期处于高成本低效率利用状态。因此,尽管太阳能电池板价格已经大幅度下降,但太阳能发电系统的应用,除了在大规模并网应用外,仅适用于边远无市电供给或特殊需要不计成本的场合,而在家庭,学校,宾馆和工厂等众多场合,其独立发电系统几乎没有任何经济价值,这正是制约太阳能电池广泛应用的最主要原因。
发明内容:
本发明的目的是提供一种太阳能储热炉,它既是一个能够适应宽电压,高热容量储存,高保温性能,高效率传热,高灵活调节和高可靠性超温保护的系统,又是一个转换环节相对最少的系统。太阳能电池板从早上发电开始到傍晚发电结束,几乎所发电能全部被太阳能储热利用系统所吸收,即低电压时小加热,高电压时大加热。
为了解决背景技术所存在的问题,本发明是采用以下技术方案:它包含太阳能电池板1、可升降放热调节控制器2、微调控制手柄3、紧固活动螺栓4、升降手提柄5、外保温盖6、内保温盖7、升降紧固手柄8、测温热电偶9、温度显示器10、超温保护器11、固定滑道基座12、连接电缆13、金属传热体14、金属储热体15、电热发热管16、双层保温硅酸铝纤维毡17、隔热空气盘18、隔热硅酸铝纤维板19、保温层20、炉体外壳21、热反射圈22和炉面环形装饰盖23,炉体外壳21一侧设置有固定滑道基座12,在固定滑道基座12上通过升降手柄5和升降紧固手柄8固定可升降放热调节控制器2,可升降放热调节控制器2通过微调控制手柄3对可升降放热调节控制器2进行升降微调,固定滑道基座12外设置有温度显示器10,炉体外壳21内壁设置有超温保护器11和保温层20,保温层20内设置有测温热电偶9,保温层20内部由下到上依次设置有隔热硅酸铝纤维板19、隔热空气盘18、双层保温硅酸铝纤维毡17、电热发热管16、金属储热体15和金属传热体14,且超温保护器11与电热发热管16相连,再通过电缆13与太阳能电池板1相连,保温层20上部内壁设置有热反射圈22,保温层20顶部圆环面上设置有炉面环形装饰盖23,热反射圈22上方设置有内保温盖7,内保温盖7上方设置有外保温盖6。
本发明采用太阳能发电储热利用系统的原理,不但可以用于家庭烹饪加热,也可用于集体热水供应,锅炉蒸汽发生,工厂用热和宾馆用热等广泛领域,而且该储热利用系统对太阳能发电的利用率不存在电瓶充电的效率递减问题;同时,它既是一个适应宽电压,高热容量储存,高保温性能,高效率传热,高灵活调节和高可靠性超温保护的系统,又是一个转换环节相对最少的系统,太阳能电池板从早上发电开始到傍晚发电结束,几乎所发电能全部被太阳能储热利用系统所吸收,即低电压时小加热,高电压时大加热。
附图说明:
图1为本发明的结构示意图。
具体实施方式:
参照图1,本具体实施方式采用以下技术方案:它包含太阳能电池板1、可升降放热调节控制器2、微调控制手柄3、紧固活动螺栓4、升降手提柄5、外保温盖6、内保温盖7、升降紧固手柄8、测温热电偶9、温度显示器10、超温保护器11、固定滑道基座12、连接电缆13、金属传热体14、金属储热体15、电热发热管16、双层保温硅酸铝纤维毡17、隔热空气盘18、隔热硅酸铝纤维板19、保温层20、炉体外壳21、热反射圈22和炉面环形装饰盖23,炉体外壳21一侧设置有固定滑道基座12,在固定滑道基座12上通过升降手柄5和升降紧固手柄8固定可升降放热调节控制器2,可升降放热调节控制器2通过微调控制手柄3对可升降放热调节控制器2进行升降微调,固定滑道基座12外设置有温度显示器10,炉体外壳21内壁设置有超温保护器11和保温层20,保温层20内设置有测温热电偶9,保温层20内部由下到上依次设置有隔热硅酸铝纤维板19、隔热空气盘18、双层保温硅酸铝纤维毡17、电热发热管16、金属储热体15和金属传热体14,且超温保护器11与电热发热管16相连,再通过电缆13与太阳能电池板1相连,保温层20上部内壁设置有热反射圈22,保温层20顶部圆环面上设置有炉面环形装饰盖23,热反射圈22上方设置有内保温盖7,内保温盖7上方设置有外保温盖6。
本具体实施方式通过升降手柄5和升降紧固手柄8调整可升降放热调节控制器2的高低位置,再通过设置在可升降放热调节器2的顶端上的微调控制手柄3实现受热体(受热锅)与金属传热体14两者间距的随意微调,从而达到蒸煮调温目的。
本具体实施方式采用太阳能发电储热利用系统的原理,不但可以用于家庭烹饪加热,也可用于集体热水供应,锅炉蒸汽发生,工厂用热和宾馆用热等广泛领域,而且该储热利用系统对太阳能发电的利用率不存在电瓶充电的效率递减问题;同时,它既是一个适应宽电压,高热容量储存,高保温性能,高效率传热,高灵活调节和高可靠性超温保护的系统,又是一个转换环节相对最少的系统,太阳能电池板从早上发电开始到傍晚发电结束,几乎所发电能全部被太阳能储热利用系统所吸收,即低电压时小加热,高电压时大加热。
Claims (2)
1.太阳能储热炉,其特征在于它包含太阳能电池板(1)、可升降放热调节控制器(2)、微调控制手柄(3)、紧固活动螺栓(4)、升降手提柄(5)、外保温盖(6)、内保温盖(7)、升降紧固手柄(8)、测温热电偶(9)、温度显示器(10)、超温保护器(11)、固定滑道基座(12)、连接电缆(13)、金属传热体(14)、金属储热体(15)、电热发热管(16)、双层保温硅酸铝纤维毡(17)、隔热空气盘(18)、隔热硅酸铝纤维板(19)、保温层(20)、炉体外壳(21)、热反射圈(22)和炉面环形装饰盖(23),炉体外壳(21)一侧设置有固定滑道基座(12),在固定滑道基座(12)上通过升降手柄5和升降紧固手柄(8)固定可升降放热调节控制器(2),可升降放热调节控制器(2)通过微调控制手柄(3)对可升降放热调节控制器(2)进行升降微调,固定滑道基座(12)外设置有温度显示器(10),炉体外壳(21)内壁设置有超温保护器(11)和保温层(20),
2.根据权利要求1所述的太阳能储热炉,其特征在于保温层(20)内设置有测温热电偶(9),保温层(20)内部由下到上依次设置有隔热硅酸铝纤维板(19)、隔热空气盘(18)、双层保温硅酸铝纤维毡(17)、电热发热管(16)、金属储热体(15)和金属传热体(14),且超温保护器(11)与电热发热管(16)相连,再通过电缆13与太阳能电池板1相连,保温层(20)上部内壁设置有热反射圈(22),保温层(20)顶部圆环面上设置有炉面环形装饰盖(23),热反射圈(22)上方设置有内保温盖(7),内保温盖(7)上方设置有外保温盖(6)。
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