CN103202204A - 沙漠戈壁风光能制水绿化工程系统技术 - Google Patents
沙漠戈壁风光能制水绿化工程系统技术 Download PDFInfo
- Publication number
- CN103202204A CN103202204A CN2012100094279A CN201210009427A CN103202204A CN 103202204 A CN103202204 A CN 103202204A CN 2012100094279 A CN2012100094279 A CN 2012100094279A CN 201210009427 A CN201210009427 A CN 201210009427A CN 103202204 A CN103202204 A CN 103202204A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- label
- water
- desert
- chemical industry
- light green
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A20/00—Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
- Y02A20/124—Water desalination
- Y02A20/138—Water desalination using renewable energy
- Y02A20/142—Solar thermal; Photovoltaics
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A40/00—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
- Y02A40/10—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
- Y02A40/22—Improving land use; Improving water use or availability; Controlling erosion
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/50—Photovoltaic [PV] energy
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E70/00—Other energy conversion or management systems reducing GHG emissions
- Y02E70/30—Systems combining energy storage with energy generation of non-fossil origin
Landscapes
- Photovoltaic Devices (AREA)
Abstract
沙漠戈壁风光能制水绿化工程系统技术本发明的根本目的是解决一个非常严峻的荒漠化问题,其关键的关键是在沙漠戈壁极端恶劣的地理气候环境条件下如何解决水源的问题,没有水,绿化就是一句空话,水是万物生命之源,也是沙漠戈壁绿化之源。本发明沙漠戈壁风光能制水绿化工程系统技术创造出了新的水源技术,以现代科学技术让太阳光、风力生产电能,让电能制造水、淡化地下咸水、抽取地下淡水等,实现以沙漠戈壁地理气候自身环境制水,建立新的水源,绿化自己。归纳一句话,不用外界1度电、1滴油、1滴水实现绿化,加快实现沙漠戈壁绿化步伐,人进沙退的伟大理想。
Description
技术领域:
本发明涉及沙漠戈壁绿化工程系统,特别涉及解决水源的问题,即如何就沙漠戈壁地理气象条件下实现绿化用水自给的问题,水是万物生命之源,有了水就有了绿化,荒漠化才能治理。
背景技术:
我国荒漠化的土地遍及13个省、市、自治区,其沙化面积为267.4万平方公里,占国土总面积的27.9%,是耕地面积的2倍多,是世界荒漠化比较严重的国家。自20世纪90年代以来,沙化面积每年以460平方公里的速度吞噬、扩展,造成直接经济损失达540亿元,肥沃土壤每年流失100亿吨,每年的沙尘暴直接影响首都北京人民生活,严重荒漠化影响近4亿人口的生产、生活和生存。每年大额度投入的绿化资金收效不理想,我国荒漠化问题确实是一个非常严峻的现实问题。
我国广大科学技术人员和西北地区的人民与荒漠化进行了艰苦卓绝的争斗,取得了一定的成绩,积累了丰富治沙绿化的宝贵教训与经验。查阅治沙绿化专利信息:如02134090.0沙漠变绿洲系统工程,首先建造若干特殊植物生存器,用水管将其构成网络,每个生存器上接控水阀(如电磁阀可实现远程自动控制)用有限的水维持沙莫的植物生长,有水源的沙莫湖泊附近建造有限植物灌溉系统。在有水的河床上游建造有限植物灌溉系统,避免宝贵的水资源浸入下游耗尽。建造梯级的引水系统达到无水区。总之将有限的水资源几乎全部转化为植物森林。又如97103287.4本发明公开了一种治理沙漠的方法,它是采用爆破、挤压手段在沙漠地层下一定深度处,形成一个地下大空间,然后将地层上的沙埋入地下,收集自然界雨水。又如201110161780.4一种治理沙漠的方法,利用生物质泡沫具有降解、吸水、保水、固沙、增肥和长期不断地自吸自然界雨水,雪水、露水、潮气补水的功能,绿化治理沙漠。又如200410081493.2一种治理沙漠的装置,一种包括密封透光结构、集水结构、滴灌结构和植被的治理沙漠装置。又如03113630.3一种综合治理沙漠的方法,在沙漠表面铺上人造草坪,固沙作用,保水作用,具有隔热性能,可降低地下的水分蒸发速度;渗水作用,人造草坪中间的渗水带可以将雨水或雪水渗透到沙土层内。以上专利有一个共同的特点,依赖现有水源:河水,湖水,很少的雨水(年降雨10mm左右),而蒸发量又特别大(大于2000mm)的条件下,沙漠戈壁绿化工程往往离水源很远,俗话说:远水解决不了近喝,要么需要投入巨额资金建设引水与灌溉管网,而且在实际应用中有许多的局限性,工程难于实现;依据现有技术沙漠戈壁绿化工程要么花费巨大的人力代价或经济代价,从远处水源修渠或建提水管网输送水,要么任由沙化,这决不是现代21世纪的中国人所允许的。
发明内容:
为解决上述问题,本发明的目的是:当没有河水,湖水,很少雨水条件时,如何就沙漠戈壁恶劣的地理气候环境极端不利的条件下,本发明以现代科学技术寻求出新的水源,实现在沙漠戈壁条件下制水,绿化用水自给,不再需要远距离输水,将以最经济方式实现就地制水自养绿化,实现绿化,有了源源不断的自制水就能加快实现绿化的步伐,制止荒漠化的伟大理想。
为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案。研究沙漠戈壁地理气候环境,最恶劣的气象环境是光照强度高、时间长,沙漠水蒸发量大,雨水稀少,昼夜温差大,昼夜相对湿度变化大(8时至22时平均约20%左右,22时至次日8时约65%~85%),风大,且持续时间长。面对该恶劣条件,进行科学的辩证研究时,特别以现代科学枝术相联系时,认识到任何气象特点都具有两面性,有破坏性的一面,也有建设性的面,关键是如何创造条件利用其有利的一面,或者说创造条件变不利条件为有利条件。如沙漠戈壁光照强度高、时间长,正好有利太阳能光伏电池发电,平均每目光照时间6小时,年光照时间2190小时,1m2单晶硅光伏电池日发电0.96kwh,年能发电350.4kwh;又如风大,具有大的风能,持续时间6h,以风速2.5m/s至25m/s,风轮直径1.3m,安全风速55m/s,额定输出功率300w,日风力发电1.8kwh,年能发电657kwh。光与风能二相加可获1007.4kwh,小型的风光发电装置就能发出巨大的电能,就可充入蓄电池内,存储电能备用,为在沙漠戈壁就地制水创造了能源条件。
水从哪里来?有了巨大的风光发电充入蓄电池内存储备用电能量,就有可能利用沙漠戈壁昼夜温差大,夜晚相对湿度大的(即空气中含水量大)条件,从潮湿空气中制水,如压缩机式制水机制水,电能越多制水就越多,储存的水就越多,绿化用水就丰沛,绿化面积就越大。
如200w压缩机式制水机,1h从空气中制水250g,5h工作耗电1kwh,制水1250g,2m2单晶硅光伏电池日发电1.92kwh,日可制水约2.5kg,年独立制水约912.5kg,储水/控制供水,浇灌苗木。以2m2单晶硅光伏电池发电、单控充电控制器、蓄电池、逆变器与200w压缩机式制水机、储水箱组成太阳能制水工程单元。
如200w压缩机式制水机,风轮直径1.3m,日风力发电1.8kwh,日可制水约2.25kg,年独立制水约821.25kg,实现储水/控制供水,浇灌苗木。以风轮直径1.3m发电、单控充电控制器、蓄电池、逆变器与200w压缩机式制水机、储水箱组成风能制水工程单元。
如200w压缩机式制水机,2m2单晶硅光伏电池日发电1.92kwh,与风轮直径1.3m风力发电1.8kwh,二者相加日发电为3.72kwh,日独立制水约4.65kg,年独立制水约1697.25kg(约1.7吨)。以2m2单晶硅光伏电池发电和风轮直径1.3m发电、双控充电控制器、蓄电池、逆变器与200w压缩机式制水机、储水箱组成风光能制水工程单元。
以1万个至几十万个太阳能制水工程单元、风能制水工程单元或风光能制水工程单元组成沙漠戈壁绿化工程系统,制水工程单元发电量与制水量根据现场条件来确定,原则就是方便建设绿化工程系统,方便移动绿化工程系统,如上述1万个风光能制水工程单元组成沙漠戈壁绿化工程系统,日独立制水约46.5吨水,年独立制水约16,972.5吨水;10万个风光能制水工程单元组成沙漠戈壁绿化工程系统,日独立制水约465.0吨水,年独立制水约169,725.0吨水;沙漠的1滴水就是1滴油。
又如沙漠戈壁浅层(深3m~10m)有地下水,但是咸水,直接利用于绿化有一定难度,能适应的植物种类少。2m2单晶硅光伏电池日发电1.92kwh,利用咸水淡化装置1kwh 电能可生产250kg淡水。2m2单晶硅光伏电池与咸水淡化装置组成制水工程单元,日制水约500kg,制水工程机独立储水/控制供水,浇灌苗木。
又如半导制冷制水装置等所组成制水单元。
由若干(如1万至10万个)工程单元组成沙漠戈壁风光能制水绿化工程系统,一个绿化工程系统可绿化面积几万亩到几十万亩。年复一年的建设该风光能制水绿化工程系统其绿化进度像几何级数的累加,让国家公共财政治沙投资获得巨大的社会与经济效益,为环保减碳作出直接贡献。
本发明具有以下积极有益效果,沙漠戈壁缺少的水资源,水是万物生命之源,本发明最成功处在于最大可能利用了沙漠戈壁极其丰富的取之不尽,用之不竭的再生能源:太阳能和风能。有了天然的再生能源就能从相对潮湿的空气中制水,也可提取地下水,也可淡化地下含盐碱水。有了从沙漠戈壁环境中制取了水,就不再依赖从远处调水,解决无水的极端困难,沙漠戈壁绿化就有了生命之水,有了取之不尽,用之不竭自制水,加速绿化的进程,将以极小的代价阻止荒漠化,进而实现人进沙退的大好局面,为中国乃至全球的防沙治沙带来切实可行的技术和设备。
小功率风光制水单元在广阔沙漠戈壁绿化带来灵活性和移动性,它充分满足苗木栽培三个月过程对水的成活生长需要,完成后简便再移动到新的沙地苗木栽培种植地。小功率风光能制水单元设备在有效20年间可以不断移动可绿化几十亩沙漠戈壁面积。1万套至100万套小功率风光制水单元设备就可绿化几十万亩至几千万亩,这是多么鼓舞人心的治沙绿化业绩。
百万套小功率风光制水单元设备在千万亩广阔沙漠戈壁实现绿化,除了极好全球环保减碳贡献外,同时提供大量农业林业产业的大发展,这是我国实现持续大发展的坚实基础。
该项发明的宗旨,充分利用沙漠戈壁太阳光能和风能发电,蓄电池储存电能;充分利用晚上至次日早晨沙漠戈壁相对湿度高的潮湿空气中的水汽,压缩机式/半导体式专等方式用电能制水,或水泵提取地下咸水淡化/地下淡水,水箱或水池储水,灌溉树苗等植物。归纳成一句话:沙漠戈壁的太阳、大风是个宝,生产电,空气水汽制成水,自给水好保障,经济实效搞绿化,不用国家一度电,沙漠戈壁变绿洲。
附图说明
图1是沙漠戈壁风光能制水绿化工程系统构成框图
具体实施方式
图中标号:
1太阳能光伏电池发电装置 2风力发电装置 3单/双控充电控制器 4蓄电池5DC/AC逆变器 6压缩机式或咸水淡化制水机 7储水箱 8地下水提水泵
实施例1,由标号1聚焦式太阳能光伏电池发电装置或平板式太阳能光伏电池发电装置,太阳能光伏电池如:单晶硅、多晶硅、非晶硅、砷化镓、有机薄膜等光伏电池,标号2风力发电装置,标号3单/双控充电控制器,标号4蓄电池,标号5DC/AC逆变器,标号6压缩机式或咸水淡化制水机,标号7储水箱,标号8地下咸水提水泵组成风光能制水工程单元和由多台至几十万台风光能制水工程单元组成沙漠戈壁风光能制水绿化工程系统。其中标号1聚焦式或平板式太阳能光伏电池发电装置,白天有太阳光时发电和标号2风能发电装置当风速大于2.5m/s至25m/s时发电,风光发电装置总的发电量由当地光照时间、风速和风持续时间与制水量来确定;标号1和标号2所发的电能输入标号3双控充电控制器;标号3的输出,输入标号4蓄电池,它可以是铅酸电池,磷酸铁锂电池等电池,由多个电池串联或并联组成所需要电池组,满足制水绿化工程系统的用水要求;标号4的输出,输入标号5DC/AC逆变器;标号5把标号4蓄电池输出直流电压变为单相220伏/50赫兹或三相380伏/50赫兹交流电压,输出到标号6交流压缩机式或交流咸水淡化制水机和标号8交流地下咸水提水泵,或者标号4蓄电池直流电压直接输出至标号6直流压缩机式/半导体制水机或直流咸水淡化制水机和标号8直流地下咸水提水泵,夜晚22时至次日8时利用空气相对湿度(>60%)较高时压缩机式/半导体式制水机制水,标号8地下咸水提水泵随时可提水,地下咸水输出至咸水淡化制水机制成淡水或者直接提取地下淡水;标号6可以是交流或者直流压缩机式/半导体制水机或咸水淡化制水机,当没有地下水时只设计压缩机式/半导体制水机;当有地下咸水时只设计咸水淡化制水机;当有地下淡水时免去标号6。标号6制得的水输出至标号7储水箱储水,当储水量较小时可以与压缩机式/半导体制水机或咸水淡化制水机合併一起设计,当储水量较大时独立设计。有手动或自动控制给水灌溉苗木;8地下水提水泵,当需提出泵工作时直接提升地下水,当地下水是咸水时,咸水输入至标号6;当地下水是淡水时,直接输入储水箱。以上叙述完成了风光发电、储电能、制水、储水到供水的沙漠戈壁风光能制水绿化工程系统的全过程。压缩机式或小型咸水淡化制水机,需求较大的电功率容量,制一般光照面积为2m2~6m2或100m2或组合更大面积;标号3双控充电控制器,标号4蓄电池,标号5逆变器三者的容量等参数选择由标号1和标号2参数来确定;,标号6咸水淡化制水机制水量,由风光总发电量确定;标号7储水箱独立设计一个机柜,容积大小由制水机确定,人工/自动控制水的输出。实施例1太阳能和风能综合利用发电量获得最大的能源,最大特点是从空气中制水或从沙漠戈壁地下咸水制水,能在沙漠戈壁任何地区进行绿化工程。地下咸水制水日制取淡水最大,能充分发挥地下水的作用,适应所有植物与动物生存的需要,它是完全自立制水、自给水搞绿化的先进生态系统技术,太阳能和风能综合利用发电量获得最大的可再生清洁能源,也就保证制得更多的水,浇灌更多的苗木,绿化的面积更大,绿化的速度更快。咸水淡化制水机设备系统相对固定,半集中化的设计,特别适合大面积半分散式苗木绿化的需要,避免了大功率集中发电制水的远距离管网式供水系统大额度投资,固定不能移动严重缺陷。
实施例2,标号1聚焦式太阳能光伏电池发电装置,标号3单控充电控制器,标号蓄电池,标号5DC/AC逆变器,标号6压缩机式制水机,标号7储水箱组成沙漠戈壁风光能制水绿化工程系统。其中标号1有抛物柱面聚焦式、园锥抛物面聚焦式和菲湟耳透镜聚焦式太阳能光伏电池发电装置,聚焦面积的大小与当地光照时间与制水量来确定,一般2m2~6m2,太阳能光伏电池面积为0.1m2~0.3m2;标号3单控充电控制器,标号4蓄电池,标号5逆变器三者的容量等参数选择由标号1参数来确定;标号6压缩机式制水机,或半导体制水机,由太阳能光伏电池发电量确定;标号7储水箱与制水机设计在同一个机柜下,容积大小由制水机确定,人工/自动控制水的输出。工作流程同实施例1。实施例2最大特点是制水成果完全来自沙漠戈壁自身环境条件,不用国家1度电,不用地下1滴水,完全自立更生搞绿化的先进系统技术,太阳能光伏电池发电等效光电转换效率高,可提高10至30倍,价格便宜,经济实惠,设备系统移动方便,特别适合大面积分散式苗木绿化的需要,避免了大功率集中发电制水的远距离管网式供水系统大额度投资,固定不能移动严重缺陷。
实施例3,标号1平板式太阳能光伏电池发电装置,标号3单控充电控制器,标号4DC/AC蓄电池,标号5逆变器,标号6制水机,标号7储水箱组成沙漠戈壁风光能制水绿化工程系统。其中标号1平板式式太阳能光伏电池发电装置,面积的大小与当地光照时间与制水量来确定,一般2m2~6m2;标号3双控充电控制器,标号4蓄电池,标号5逆变器三者的容量等参数选择由标号1参数来确;,标号6压缩机式制水机,或半导体制水机,由太阳能光伏电池发电量确定;标号7储水箱与制水机设计在同个机柜下,容积大小由制水机确定,方便水的输出与控制。工作流程同实施例1。实施例3最大特点是制水成果完全来自沙漠戈壁自身环境条件,不用国家1度电,不用地下1滴水,完全自力更生搞绿化的先进生态系统技术,太阳能光伏电池发电光电转换效率低(13%~16%),价格高,设备系统移动方便,特别适合大而积分散式苗木绿化的需要,避免了集中发电制水的远距离管网式供水系统大额度投资,固定不能移动严重缺陷。
实施例4,标号2风力发电装置,标号3单控充电控制器,标号4蓄电池,标号5DC/AC逆变器,标号6压缩机式制水机,标号7储水箱组成沙漠戈壁风光能制水绿化工程系统。其中标号1风能发电装置发量,与当地风速和风持续时间与制水量来确定;标号3单控充电控制器,标号4蓄电池,标号5逆变器三者的容量等参数选择由标号1参数来确定;,标号6压缩机式制水机,或半导体制水机,由太阳能光伏电池发电量确定;标号7储水箱与制水机设计在同一个机柜下,容积大小由制水机确定,方便水的输出与控制。实施例4最大特点是最大特点是制水成果完全来自沙漠戈壁自身环境条件,不用国家1度电,不用地下1滴水,完全自力更生搞绿化的先进生态系统技术,风力发电装置发电效率低,不稳定,安全性欠佳(沙漠戈壁大风几率高),价格高,设备系统移动方便,特别适合大面积分散式苗木绿化的需要,避免了大功率集中发电制水的远距离管网式供水系统大额度投资,固定不能移动严重缺陷。
实施例5,标号1聚焦式太阳能光伏电池发电装置或平板式太阳能光伏电池发电装置或标号2风力发电装置,标号3单控充电控制器,标号4蓄电池,标号5DC/AC逆变器,标号6咸水淡化制水机,标号7储水箱,标号8地下咸水提水泵组成沙漠戈壁风光能制水绿化工程系统。其中标号1聚焦式(或平板式式)太阳能光伏电池发电装置或标号2风能发电装置总的发电量由当地光照时间、风速和风持续时间与制水量来确定,一般光照面积为100m2;标号3单控充电控制器,标号4蓄电池,标号5DC/AC逆变器三者的容量等参数选择由标号1和标号2参数来确定;,标号6成水淡化制水机,由风力或太阳光发电量确定;标号7储水箱独立设计,容积大小由制水机确定,人工/自动控制水的输出。实施例5最大特点是制水成果完全来自沙漠戈壁地下咸水,日淡化水量大,电能使用效率高,完全自立更生搞绿化的先进系统技术,太阳能或风能的利用发电量单独获得所需要的能源,充分保证较大面积浇灌苗木的发展需要,绿化的面积更大,绿化的速度更快,设备系统可固定或移动,特别适合大面积分散式苗木绿化的需要,避免了大功率集中发电制水的远距离管网式供水系统大额度投资,固定不能移动严重缺陷。
实施例6,标号1聚焦式或平板式太阳能光伏电池发电装置,标号2风力发电装置,标号3双控充电控制器,标号4蓄电池,标号5DC/AC逆变器,标号7储水箱,标号8地下淡水提水泵组成沙漠戈壁风能或光能或风光能制水绿化工程系统。其中标号1聚焦式(或平板式式)太阳能光伏电池发电装置或标号2风能发电装置总的发电量由当地光照时间、风速和风持续时间与制水量来确定,一般光照面积为100m2;标号3单控充电控制器,标号4蓄电池,标号5DC/AC逆变器三者的容量等参数选择由标号1和标号2参数来确定;由风力或太阳光发电量确定;标号7储水箱独立设计,容积大小由制水机确定,人工/自动控制水的输出。实施例5最大特点是完全来自沙漠戈壁地下淡水,日抽水泵抽水量大,电能使用效率高,完全自力更生搞绿化的先进系统技术,太阳能/风能/风光能的利用发电量获得所需要的能源,充分保证较大面积浇灌苗木的发展需要,绿化的面积更大,绿化的速度更快,设备系统可固定或移动,特别适合大面积分散式苗木绿化的需要,避免了大功率集中发电制水的远距离管网式供水系统大额度投资,固定不能移动严重缺陷。
Claims (15)
1.沙漠戈壁风光能制水绿化工程系统技术,由标号1聚焦式太阳能光伏电池发电装置或平板式太阳能光伏电池发电装置,标号2风力发电装置,标号3单/双控充电控制器,标号4蓄电池,标号5DC/AC逆变器,标号6压缩机式/半导体制水机或咸水淡化制水机,标号7储水箱,标号8地下水提水泵组成沙漠戈壁风光能制水绿化工程单元,由若干工程单元组成沙漠戈壁风光能制水绿化工程系统。
2.如权利要求1所述的沙漠戈壁风光能制水绿化工程系统技术,其特征是标号1聚焦式太阳能光伏电池发电装置,标号3单控充电控制器,标号4蓄电池,标号5DC/AC逆变器,标号6压缩机式制水机,标号7储水箱组成制水绿化工程单元,由若干工程单元组成沙漠戈壁光能制水绿化工程系统。
3.如权利要求1所述的沙漠戈壁风光能制水绿化工程系统技术,其特征是标号1平板式太阳能光伏电池发电装置,标号3单控充电控制器,标号4蓄电池,标号5DC/AC蓄电池,标号5逆变器,标号6制水机,标号7储水箱组成制水绿化工程单元,由若干工程单元组成沙漠戈壁光能制水绿化工程系统。
4.如权利要求1所述的沙漠戈壁风光能制水绿化工程系统技术,其特征是标号2风力发电装置,标号3单控充电控制器,标号4蓄电池,标号5DC/AC逆变器,标号6压缩机式制水机,标号7储水箱组成制水绿化工程单元,由若干工程单元组成沙漠戈壁光能制水绿化工程系统。
5.如权利要求1所述的沙漠戈壁风光能制水绿化工程系统技术,其特征是标号1聚焦式太阳能光伏电池发电装置或平板式太阳能光伏电池发电装置或标号2风力发电装置,标号3单控充电控制器,标号4蓄电池,标号5DC/AC逆变器,标号6咸水淡化制水机,标号7储水箱,标号8地下咸水提水泵组成制水绿化工程单元,由若干工程单元组成沙漠戈壁光能制水绿化工程系统。
6.如权利要求1所述的沙漠戈壁风光能制水绿化工程系统技术,其特征是标号1聚焦式或平板式太阳能光伏电池发电装置,标号2风力发电装置,标号3双控充电控制器,标号4蓄电池,标号5DC/AC逆变器,标号7储水箱,标号8地下淡水提水泵组成沙漠戈壁风能或光能或风光能制水绿化工程系统。
7.如权利要求1所述的沙漠戈壁风光能制水绿化工程系统技术,其特征是标号1聚焦式太阳能光伏电池发电装置有园柱抛物面聚焦式太阳能光伏电池发电装置,有园锥抛物面聚焦式太阳能光伏电池发电装置,有线/园菲湟尔聚焦式太阳能光伏电池发电装置。
8.如权利要求1所述的沙漠戈壁风光能制水绿化工程系统技术,其特征是标号1平板式太阳能光伏电池发电装置,太阳能光伏电池有单晶硅、多晶硅、非晶硅、砷化镓、有机薄膜等光伏电池,组成平面阵太阳能光伏电池组发电系统。
9.如权利要求1所述的沙漠戈壁风光能制水绿化工程系统技术,其特征是标号2风力发电装置,有水平式或垂直式风力发电装置。
10.如权利要求1所述的沙漠戈壁风光能制水绿化工程系统技术,其特征是标号3单/双控充电控制 器,当标号1聚焦式/平板式太阳能光伏电池发电装置与标号2风力发电装置分别独立发电时,标号3单控充电控制器工作,向标号4蓄电池充电。当标号1聚焦式/平板式太阳能光伏电池发电装置与标号2风力发电装置联合发电时,标号3双控充电控制器工作,向标号4蓄电池充电。
11.如权利要求1所述的沙漠戈壁风光能制水绿化工程系统技术,其特征是标号4蓄电池,它可以是铅酸电池,磷酸铁锂电池等电池,由多个电池串联或并联组成所需要电池组,满足制水绿化工程系统的用水要求。
12.如权利要求1所述的沙漠戈壁风光能制水绿化工程系统技术,其特征是标号5DC/AC逆变器,有单相逆变器,例Vdc=12V/24V/36V,逆变为Vac=220V/50Hz;或者3相逆变器,例Vdc=12V/24V/36V,逆变为3相Vac=380V/50Hz;输入标号6交流压缩机式/半导体制水机或交流咸水淡化制水机和标号8交流地下咸水提水泵。或者标号4蓄电池直流电压直接输出至标号6直流压缩机式/半导体制水机或直流咸水淡化制水机和标号8直流地下咸水提水泵。
13.如权利要求1所述的沙漠戈壁风光能制水绿化工程系统技术,其特征是标号6压缩机式/半导体制水机或咸水淡化制水机,它们可以是交流或者直流压缩机式/半导体制水机或咸水淡化制水机,当没有地下水时只设计压缩机式/半导体制水机;当有地下咸水时只设计咸水淡化制水机;当有地下淡水时免去标号6。
14.如权利要求1所述的沙漠戈壁风光能制水绿化工程系统技术,其特征是标号7储水箱,当储水量较小时可以与压缩机式/半导体制水机或咸水淡化制水机合併一起设计,当储水量较大时独立设计。有手动或自动控制给水灌溉苗木。
15.如权利要求1所述的沙漠戈壁风光能制水绿化工程系统技术,其特征是标号8,当需提出泵工作时直接提升地下水,当地下水是咸水时,咸水输入至标号6;当地下水是淡水时,直接输入储水箱。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201210009427.9A CN103202204B (zh) | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 沙漠戈壁风光能制水绿化工程系统 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201210009427.9A CN103202204B (zh) | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 沙漠戈壁风光能制水绿化工程系统 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN103202204A true CN103202204A (zh) | 2013-07-17 |
CN103202204B CN103202204B (zh) | 2016-04-13 |
Family
ID=48749795
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201210009427.9A Active CN103202204B (zh) | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 沙漠戈壁风光能制水绿化工程系统 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN103202204B (zh) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103499144A (zh) * | 2013-10-16 | 2014-01-08 | 无锡艾科瑞思产品设计与研究有限公司 | 一种热水器 |
CN104426225A (zh) * | 2013-09-03 | 2015-03-18 | 陈登邦 | 一种采用新能源的地下水微环境综合治理系统 |
CN105028144A (zh) * | 2015-06-30 | 2015-11-11 | 潍坊友容实业有限公司 | 一种盐碱地生态景观装置用太阳能供水系统 |
CN108617383A (zh) * | 2018-05-03 | 2018-10-09 | 中国外运长航集团有限公司 | 一种基于沙漠治理的环境保护新系统及实施方法 |
CN109169232A (zh) * | 2018-10-26 | 2019-01-11 | 刘刚 | 一种沙漠治理利用系统及其装置 |
CN114532128A (zh) * | 2022-01-11 | 2022-05-27 | 西安理工大学 | 基于感应加热的树木加热保温系统及设计方法 |
Citations (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN2038559U (zh) * | 1988-04-15 | 1989-05-31 | 北京工业大学 | 风电—光电互补装置 |
CN1740465A (zh) * | 2004-08-26 | 2006-03-01 | 何畏 | 太阳能制水设备及方法 |
CN101033736A (zh) * | 2007-04-04 | 2007-09-12 | 吕玉林 | 太阳能风能发电系统 |
CN101461318A (zh) * | 2007-12-19 | 2009-06-24 | 王成尧 | 生态绿洲模块 |
GB2457139A (en) * | 2008-02-11 | 2009-08-12 | Nicholas Julian Jan Francis Macphail | Water heating system comprising an immersion heater supplied with electricity generated by an alternative energy source |
US20100033015A1 (en) * | 2008-08-07 | 2010-02-11 | Techstream Control Systems, Inc | Unitized Electric Generator and Storage System - Combined Hydro Turbine and Solar Powered Electrical Storage System |
CN201577048U (zh) * | 2009-09-30 | 2010-09-08 | 河南电力试验研究院 | 风光互补独立电源系统 |
DE202010013633U1 (de) * | 2010-09-25 | 2011-02-10 | Rolfs, Abram | Kombination einer Windkraftanlage bzw. Photovoltaikanlage mit einer Kältemittel-Wärmepumpen-Anlage |
CN201865861U (zh) * | 2010-12-06 | 2011-06-15 | 济南轨道交通装备有限责任公司 | 一种风力发电机组风轮锁定装置 |
CN201883471U (zh) * | 2010-08-17 | 2011-06-29 | 青岛三维制冷空调有限公司 | 风力制水机 |
CN201947012U (zh) * | 2011-01-07 | 2011-08-24 | 上海锋皇能源科技有限公司 | 风能光能互补电源系统及路灯 |
CN202111639U (zh) * | 2011-05-11 | 2012-01-11 | 白黎明 | 太阳能、风能发电供电饮用水处理器 |
CN202104090U (zh) * | 2011-05-27 | 2012-01-11 | 中国农业科学院农田灌溉研究所 | 一种太阳能抽水灌溉装置 |
-
2012
- 2012-01-12 CN CN201210009427.9A patent/CN103202204B/zh active Active
Patent Citations (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN2038559U (zh) * | 1988-04-15 | 1989-05-31 | 北京工业大学 | 风电—光电互补装置 |
CN1740465A (zh) * | 2004-08-26 | 2006-03-01 | 何畏 | 太阳能制水设备及方法 |
CN101033736A (zh) * | 2007-04-04 | 2007-09-12 | 吕玉林 | 太阳能风能发电系统 |
CN101461318A (zh) * | 2007-12-19 | 2009-06-24 | 王成尧 | 生态绿洲模块 |
GB2457139A (en) * | 2008-02-11 | 2009-08-12 | Nicholas Julian Jan Francis Macphail | Water heating system comprising an immersion heater supplied with electricity generated by an alternative energy source |
US20100033015A1 (en) * | 2008-08-07 | 2010-02-11 | Techstream Control Systems, Inc | Unitized Electric Generator and Storage System - Combined Hydro Turbine and Solar Powered Electrical Storage System |
CN201577048U (zh) * | 2009-09-30 | 2010-09-08 | 河南电力试验研究院 | 风光互补独立电源系统 |
CN201883471U (zh) * | 2010-08-17 | 2011-06-29 | 青岛三维制冷空调有限公司 | 风力制水机 |
DE202010013633U1 (de) * | 2010-09-25 | 2011-02-10 | Rolfs, Abram | Kombination einer Windkraftanlage bzw. Photovoltaikanlage mit einer Kältemittel-Wärmepumpen-Anlage |
CN201865861U (zh) * | 2010-12-06 | 2011-06-15 | 济南轨道交通装备有限责任公司 | 一种风力发电机组风轮锁定装置 |
CN201947012U (zh) * | 2011-01-07 | 2011-08-24 | 上海锋皇能源科技有限公司 | 风能光能互补电源系统及路灯 |
CN202111639U (zh) * | 2011-05-11 | 2012-01-11 | 白黎明 | 太阳能、风能发电供电饮用水处理器 |
CN202104090U (zh) * | 2011-05-27 | 2012-01-11 | 中国农业科学院农田灌溉研究所 | 一种太阳能抽水灌溉装置 |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104426225A (zh) * | 2013-09-03 | 2015-03-18 | 陈登邦 | 一种采用新能源的地下水微环境综合治理系统 |
CN103499144A (zh) * | 2013-10-16 | 2014-01-08 | 无锡艾科瑞思产品设计与研究有限公司 | 一种热水器 |
CN103499144B (zh) * | 2013-10-16 | 2016-03-30 | 无锡艾科瑞思产品设计与研究有限公司 | 一种热水器 |
CN105028144A (zh) * | 2015-06-30 | 2015-11-11 | 潍坊友容实业有限公司 | 一种盐碱地生态景观装置用太阳能供水系统 |
CN108617383A (zh) * | 2018-05-03 | 2018-10-09 | 中国外运长航集团有限公司 | 一种基于沙漠治理的环境保护新系统及实施方法 |
CN109169232A (zh) * | 2018-10-26 | 2019-01-11 | 刘刚 | 一种沙漠治理利用系统及其装置 |
CN114532128A (zh) * | 2022-01-11 | 2022-05-27 | 西安理工大学 | 基于感应加热的树木加热保温系统及设计方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN103202204B (zh) | 2016-04-13 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Gorjian et al. | Solar desalination: A sustainable solution to water crisis in Iran | |
Ramli et al. | Analyzing the potential and progress of distributed generation applications in Saudi Arabia: The case of solar and wind resources | |
CN103202204B (zh) | 沙漠戈壁风光能制水绿化工程系统 | |
Mostafaeipour et al. | Wind turbine productivity and development in Iran | |
CN102935880B (zh) | 可移动新能源海上产业公共平台 | |
CN102182974A (zh) | 风能、太阳能和风光互补氢能源发电储电供电led照明系统 | |
Arjun et al. | Micro-hybrid power systems–a feasibility study | |
Fu et al. | Optimal operation strategy for a rural microgrid considering greenhouse load control | |
Al Suleimani et al. | Wind-powered electric water-pumping system installed in a remote location | |
Isakov et al. | Innovative methods of developing solar power systems for remote and agricultural facilities in Uzbekistan | |
Kose et al. | Experimental investigation of solar/wind hybrid system for irrigation in Konya, Turkey | |
WO2012053988A2 (en) | Device for producing and accumulating electricity | |
SatyaPrasanthYalla et al. | Autonomous solar powered irrigation system | |
Ramakumar | Technical and socio-economic aspects of solar energy and rural development in developing countries | |
Rajabov et al. | Mobile power supply for drip irrigation systems | |
Liu et al. | Wind and PV hybrid renewable system dispatch using battery energy storage | |
CN103053388A (zh) | 绿色环保太阳能声光控制及自动浇灌系统 | |
Urrego et al. | Design, implementation and operation of a solar hybrid system in a remote area in the Colombian Guajira desert | |
CN108964133A (zh) | 新型风光互补风力发电机组发电系统 | |
Al-Lababneh | Utilizing solar cell systems in remote desert areas in Jordan to exploit sustainable energy for irrigation and agriculture | |
Schöbel et al. | Renewable energies—landscapes of reconciliation | |
Köse et al. | Experimental Investigation of Solar/Wind Hybrid System for Irrigation in Konya, Turkey | |
CN204948949U (zh) | 一种新型荒漠治理系统 | |
Ghosh et al. | Design and Development of Hybrid Renewable Energy Based Smart Irrigation System | |
Zegait et al. | Comparative Study of a Pumping System Using Conventional and Photovoltaic Power in the Algerian Sahara (Application to Pastoral Wells) |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
DD01 | Delivery of document by public notice |
Addressee: Chen Zhong Document name: the First Notification of an Office Action |
|
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant |