CN107222163A - 一种基于碟式聚光的复合分频太阳能光伏光热联产装置 - Google Patents

一种基于碟式聚光的复合分频太阳能光伏光热联产装置 Download PDF

Info

Publication number
CN107222163A
CN107222163A CN201710249764.8A CN201710249764A CN107222163A CN 107222163 A CN107222163 A CN 107222163A CN 201710249764 A CN201710249764 A CN 201710249764A CN 107222163 A CN107222163 A CN 107222163A
Authority
CN
China
Prior art keywords
optically focused
transparent glass
dish
photovoltaic
high transparent
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
Application number
CN201710249764.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN107222163B (zh
Inventor
韩新月
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Jiangsu University
Original Assignee
Jiangsu University
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jiangsu University filed Critical Jiangsu University
Priority to CN201710249764.8A priority Critical patent/CN107222163B/zh
Publication of CN107222163A publication Critical patent/CN107222163A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN107222163B publication Critical patent/CN107222163B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S40/00Components or accessories in combination with PV modules, not provided for in groups H02S10/00 - H02S30/00
    • H02S40/20Optical components
    • H02S40/22Light-reflecting or light-concentrating means
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S40/00Components or accessories in combination with PV modules, not provided for in groups H02S10/00 - H02S30/00
    • H02S40/20Optical components
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S40/00Components or accessories in combination with PV modules, not provided for in groups H02S10/00 - H02S30/00
    • H02S40/40Thermal components
    • H02S40/42Cooling means
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S40/00Components or accessories in combination with PV modules, not provided for in groups H02S10/00 - H02S30/00
    • H02S40/40Thermal components
    • H02S40/44Means to utilise heat energy, e.g. hybrid systems producing warm water and electricity at the same time
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/52PV systems with concentrators
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/60Thermal-PV hybrids
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P80/00Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
    • Y02P80/10Efficient use of energy, e.g. using compressed air or pressurized fluid as energy carrier
    • Y02P80/15On-site combined power, heat or cool generation or distribution, e.g. combined heat and power [CHP] supply

Landscapes

  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

本发明提供了一种基于碟式聚光的复合分频太阳能光伏光热联产装置,包括碟式聚光器和复合分频太阳能光伏光热接收器,所述固体分频器用于吸收短波长光,但聚光硅电池高响应波段可透过;所述液体分频器用于吸收其它近红外波长光,但聚光硅电池高响应波段可透过;所述固体分频器置于所述高透光玻璃内管内部,所述光伏电池电路板固定在金属壁上,所述聚光硅电池与光伏电池电路板连接;所述硅胶封装剂设置在所述高透光玻璃外管和所述聚光硅电池之间。本发明可以实现太阳辐射宽光谱分频,降低聚光电池组件温度的同时输出更高品位的热能,热能的转换和储存均在滤光液内进行,避免了二次换热引起的效率损失,提高了热效率。

Description

一种基于碟式聚光的复合分频太阳能光伏光热联产装置
技术领域
本发明涉及太阳能光伏光热综合利用技术领域,具体涉及一种基于碟式聚光的复合分频太阳能光伏光热联产装置。
背景技术
聚光型太阳能光伏光热系统采用聚光技术,既可以解决太阳辐射能由于能流密度低导致光伏发电系统产电量不高的问题,还可以减少太阳能电池的使用量从而降低发电成本,同时通过在光伏组件背侧布置冷却流道来解决组件温度上升的问题,且回收的热量还可以二次利用,因此该系统在太阳能利用领域引起了不小的关注。但是,传统聚光型太阳能光伏光热系统的热采集器主要从光伏组件背面获取热量,所以热采集器的温度受限于光伏组件的温度。这是因为为了维持光伏组件的高效运行,太阳能电池的工作温度不能太高,进而其背面冷却流道中换热工质的出口温度也就不会太高,获得的热能品位相应很低。因此,为了获得较高光伏转换效率的同时获得高品位的热能以提高太阳能的综合利用效率,把新的技术和方法应用于聚光型太阳能光伏光热系统以解决光伏单元和光热单元的热耦合问题是非常必要的。其中,太阳能光谱分频技术在解决传统聚光型太阳能光伏光热系统热耦合问题上被寄予厚望。
但是,目前研究的基于太阳能光谱分频技术聚光型太阳能光伏光热系统多采用单一分频器(多层薄膜固体干涉滤光或选择性吸收液体滤光),而实际上不同的单一分频器因各有优劣要实现太阳辐射宽光谱分频困难重重。中国专利“一种太阳能聚光分频光伏光热联产装置”(申请公布号CN102779885A)已提出采用复合分频来实现光伏光热联产,但是他们所用的太阳能分频玻璃和液体分频器水均只能吸收近红外光,没有起到吸收电池非响应短波段光的作用,无法实现太阳辐射宽光谱分频,这样聚光型太阳能光伏光热系统综合效率提升受到限制,因此需要对复合分频器组合进行改进优化。此外,上述专利(申请公布号CN102779885A)采用的是复合抛物面聚光器,属于低倍聚光器,将此聚光器应用在太阳能光谱分频型光伏光热系统中不具有效率和经济优势,因为Otanicar等在《Applied Energy》(应用能源)(2015年140卷2期)上发表的“Envisioning advanced solar electricitygeneration:Parametric studies of CPV/T systems with spectral filtering andhigh temperature PV”一文中指出采用光谱分频技术聚光型光伏光热系统要在高倍聚光条件下才凸显优势。
发明内容
针对现有技术中存在不足,本发明提供了一种基于碟式聚光的复合分频太阳能光伏光热联产装置,可以实现太阳辐射宽光谱分频,降低聚光电池组件温度的同时输出更高品位的热能,而且热能的转换和储存均在滤光液内进行,避免了二次换热引起的效率损失,提高了热效率。
本发明是通过以下技术手段实现上述技术目的的。
一种基于碟式聚光的复合分频太阳能光伏光热联产装置,包括碟式聚光器和复合分频太阳能光伏光热接收器,所述复合分频太阳能光伏光热接收器接收用碟式聚光器汇聚的太阳光线;所述碟式聚光器为高倍聚光器;所述复合分频太阳能光伏光热接收器包括高透光玻璃外管、高透光玻璃内管、固体分频器、液体分频器、反射壁面、硅胶封装剂、聚光硅电池、光伏电池电路板、聚光硅电池冷却水流道和保温层;所述高透光玻璃外管上贴有第一减反射层,所述高透光玻璃内管上贴有第二减反射层;所述固体分频器由可吸收短波长光,但聚光硅电池高响应波段可透过的材料构成;所述液体分频器由可吸收近红外波长光,但聚光硅电池高响应波段可透过的材料构成;所述高透光玻璃内管在高透光玻璃外管内部,所述固体分频器置于所述高透光玻璃内管内部,所述液体分频器为液体,在所述高透光玻璃内管内部流动;所述光伏电池电路板固定在金属壁上,所述聚光硅电池与光伏电池电路板连接;所述金属壁通过所述反射壁面固定在所述高透光玻璃外管上,且正对于所述碟式聚光器;所述硅胶封装剂设置在所述高透光玻璃外管和所述聚光硅电池之间;所述聚光硅电池冷却水流道设在金属壁上,用于通过所述金属壁与光伏电池电路板进行热交换;所述聚光硅电池冷却水流道包裹保温层。
进一步,所述高透光玻璃外管和所述高透光玻璃内管之间设有真空层。
进一步,所述高透光玻璃外管和所述高透光玻璃内管采用石英玻璃或硼硅酸盐玻璃。
进一步,所述固体分频器材料采用CdSxSe1-x半导体微晶掺杂玻璃。
进一步,所述液体分频器材料采用丙二醇或乙二醇。
进一步,所述固体分频器吸收的短波长光范围为280nm-600nm。
进一步,所述液体分频器吸收的近红外波长光范围为1100nm-2500nm。
本发明的有益效果在于:
1.本发明所述的基于碟式聚光的复合分频太阳能光伏光热联产装置,可以采用固体分频器吸收短波长光并使聚光硅电池高响应波段透过和液体分频器吸收其它近红外波长光并使聚光硅电池高响应波段透过,实现太阳辐射宽光谱分频,降低聚光电池组件温度的同时输出更高品位的热能。
2.本发明所述的基于碟式聚光的复合分频太阳能光伏光热联产装置,不仅可以高性价比地实现太阳辐射宽光谱分频,而且热能的转换和储存均在滤光液内进行,避免了二次换热引起的效率损失,提高了热效率。
3.本发明所述的基于碟式聚光的复合分频太阳能光伏光热联产装置,把固体分频器设置在流有分频液的高透光玻璃内管中部可使固体分频器吸收短波辐射后进一步把热量传递给周围的分频液,提供更高品位的热能。
4.本发明所述的基于碟式聚光的复合分频太阳能光伏光热联产装置,采用碟式高倍聚光器可以提供高的太阳辐射能流密度,不仅使输出的电能增加,而且输出的热能温度预计可高达120℃,所以聚光型光伏光热系统的光电、光热转换效率均会提高,系统成本会进一步降低。
附图说明
图1为本发明所述的基于碟式聚光的复合分频太阳能光伏光热联产装置原理图。
图中:
1-碟式聚光器;2-第一减反射层;3-高透光玻璃外管;4-真空层;5-第二减反射层;6-高透光玻璃内管;7-固体分频器;8-液体分频器;9-反射壁面;10-金属壁;11-硅胶封装剂;12-聚光硅电池;13-光伏电池电路板;14-聚光硅电池冷却水流道;15-保温层;16-复合分频太阳能光伏光热接收器。
具体实施方式
下面结合附图以及具体实施例对本发明作进一步的说明,但本发明的保护范围并不限于此。
如图1所示,一种基于碟式聚光的复合分频太阳能光伏光热联产装置,包括碟式聚光器1和复合分频太阳能光伏光热接收器16,所述复合分频太阳能光伏光热接收器16接收用碟式聚光器1汇聚的太阳光线;所述碟式聚光器1为高倍聚光器;所述复合分频太阳能光伏光热接收器16包括高透光玻璃外管3、高透光玻璃内管6、固体分频器7、液体分频器8、反射壁面9、硅胶封装剂11、聚光硅电池12、光伏电池电路板13、聚光硅电池冷却水流道14和保温层15;所述高透光玻璃外管3上贴有第一减反射层2,所述高透光玻璃内管6上贴有第二减反射层5;所述固体分频器7由可吸收短波长光,但聚光硅电池高响应波段可透过的材料构成,所述固体分频器7材料优先采用CdSxSe1-x半导体微晶掺杂玻璃;所述固体分频器7吸收的短波长光范围为280nm-600nm。所述液体分频器8由可吸收近红外波长光,但聚光硅电池高响应波段可透过的材料构成;所述液体分频器8优先采用丙二醇或乙二醇;所述液体分频器(8)吸收的近红外波长光范围为1100nm-2500nm。所述高透光玻璃内管6在高透光玻璃外管3内部,所述固体分频器7置于所述高透光玻璃内管6内部,所述液体分频器8为液体,在所述高透光玻璃内管6内部流动;把固体分频器设置在流有分频液的高透光玻璃内管中部可使固体分频器吸收短波辐射后进一步把热量传递给周围的分频液,提供更高品位的热能。所述光伏电池电路板13固定在金属壁10上,所述聚光硅电池12与光伏电池电路板13连接;所述金属壁10通过所述反射壁面9固定在所述高透光玻璃外管3上,且正对于所述碟式聚光器1,也就是可以使得经过碟式聚光器1抛物面的阳光照射在所述高透光玻璃外管3上;所述硅胶封装剂11设置在所述高透光玻璃外管3和所述聚光硅电池12之间;所述聚光硅电池冷却水流道14设在金属壁10上,用于通过所述金属壁10与光伏电池电路板13进行热交换;所述聚光硅电池冷却水流道14包裹保温层15。由于固体分频器7和液体分频器8共同作用,实现太阳辐射宽光谱分频,降低聚光电池组件温度的同时输出更高品位的热能,而且热能的转换和储存均在滤光液内进行,避免了二次换热引起的效率损失,提高了热效率。
为了提高透光度,所述高透光玻璃外管3和所述高透光玻璃内管6采用石英玻璃或硼硅酸盐玻璃。
为了减少高透光玻璃外管3和高透光玻璃内管6之间的能量损失,所述高透光玻璃外管3和所述高透光玻璃内管6之间设有真空层4。
工作原理:
来自碟式聚光器1的汇聚太阳光通过复合分频太阳能光伏光热接收器16中均采用石英玻璃或硼硅酸盐玻璃的高透光玻璃外管3和高透光玻璃内管6,进一步汇聚到高透光玻璃内管6中的固体分频器7和液体分频器8。其中,太阳光谱中280nm至600nm范围内的短波长光和1100nm至2500nm范围内的其它近红外波长光被液体分频器8和固体分频器7吸收,并转化为高品位热能,在高透光玻璃外管3和高透光玻璃内管6间设置真空层4起到保温作用。为了提高系统光学效率,在高透光玻璃外管3和高透光玻璃内管6上分别设置有第一减反射层2、第二减反射层5。600nm至1100nm范围内的光穿过高透光玻璃外管3、高透光玻璃内管6、硅胶封装剂11后入射到聚光硅电池12上,对于入射角较大的光线还要先经由反射壁面9后汇聚到聚光硅电池12上,并转变成电能和热量;其中,电能提供给用户使用;热能经电池电路板13和金属壁10传递到聚光硅电池冷却水流道14内的水工质,聚光硅电池冷却水流道14外表面设置有保温层15以减少热损失。还可以在聚光硅电池冷却水流道14与高透光玻璃内管6之间设有热交换器,使流出聚光硅电池冷却水流道14中的热水用来预热液体分频器8中的液体。
所述实施例为本发明的优选的实施方式,但本发明并不限于上述实施方式,在不背离本发明的实质内容的情况下,本领域技术人员能够做出的任何显而易见的改进、替换或变型均属于本发明的保护范围。

Claims (7)

1.一种基于碟式聚光的复合分频太阳能光伏光热联产装置,其特征在于,包括碟式聚光器(1)和复合分频太阳能光伏光热接收器(16),所述复合分频太阳能光伏光热接收器(16)接收用碟式聚光器(1)汇聚的太阳光线;所述碟式聚光器(1)高倍聚光器;
所述复合分频太阳能光伏光热接收器(16)包括高透光玻璃外管(3)、高透光玻璃内管(6)、固体分频器(7)、液体分频器(8)、反射壁面(9)、硅胶封装剂(11)、聚光硅电池(12)、光伏电池电路板(13)、聚光硅电池冷却水流道(14)和保温层(15);所述高透光玻璃外管(3)上贴有第一减反射层(2),所述高透光玻璃内管(6)上贴有第二减反射层(5);所述固体分频器(7)由可吸收短波长光,但聚光硅电池高响应波段可透过的材料构成;所述液体分频器(8)由可吸收近红外波长光,但聚光硅电池高响应波段可透过的材料构成;所述高透光玻璃内管(6)在高透光玻璃外管(3)内部,所述固体分频器(7)置于所述高透光玻璃内管(6)内部,所述液体分频器(8)为液体,在所述高透光玻璃内管(6)内部流过;
所述光伏电池电路板(13)固定在金属壁(10)上,所述聚光硅电池(12)与光伏电池电路板(13)连接;所述金属壁(10)通过所述反射壁面(9)固定在所述高透光玻璃外管(3)上,且正对于所述碟式聚光器(1);所述硅胶封装剂(11)设置在所述高透光玻璃外管(3)和所述聚光硅电池(12)之间;所述聚光硅电池冷却水流道(14)设在金属壁(10)上,用于通过所述金属壁(10)与光伏电池电路板(13)进行热交换;所述聚光硅电池冷却水流道(14)包裹保温层(15)。
2.根据权利要求1所述的基于碟式聚光的复合分频太阳能光伏光热联产装置,其特征在于,所述高透光玻璃外管(3)和所述高透光玻璃内管(6)之间设有真空层(4)。
3.根据权利要求1所述的基于碟式聚光的复合分频太阳能光伏光热联产装置,其特征在于,所述高透光玻璃外管(3)和所述高透光玻璃内管(6)采用石英玻璃或硼硅酸盐玻璃。
4.根据权利要求1所述的基于碟式聚光的复合分频太阳能光伏光热联产装置,其特征在于,所述固体分频器(7)采用CdSxSe1-x半导体微晶掺杂玻璃制成。
5.根据权利要求1所述的基于碟式聚光的复合分频太阳能光伏光热联产装置,其特征在于,所述液体分频器(8)为丙二醇或乙二醇。
6.根据权利要求1所述的基于碟式聚光的复合分频太阳能光伏光热联产装置,其特征在于,所述固体分频器(7)吸收的短波长光范围为280nm-600nm。
7.根据权利要求1所述的基于碟式聚光的复合分频太阳能光伏光热联产装置,其特征在于,所述液体分频器(8)吸收的近红外波长光范围为1100nm-2500nm。
CN201710249764.8A 2017-04-17 2017-04-17 一种基于碟式聚光的复合分频太阳能光伏光热联产装置 Active CN107222163B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710249764.8A CN107222163B (zh) 2017-04-17 2017-04-17 一种基于碟式聚光的复合分频太阳能光伏光热联产装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710249764.8A CN107222163B (zh) 2017-04-17 2017-04-17 一种基于碟式聚光的复合分频太阳能光伏光热联产装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN107222163A true CN107222163A (zh) 2017-09-29
CN107222163B CN107222163B (zh) 2018-12-14

Family

ID=59927896

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710249764.8A Active CN107222163B (zh) 2017-04-17 2017-04-17 一种基于碟式聚光的复合分频太阳能光伏光热联产装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107222163B (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109179564A (zh) * 2018-10-17 2019-01-11 江苏大学 一种自供能式光催化降解污水系统
CN109297200A (zh) * 2018-09-30 2019-02-01 江苏大学 一种光伏光热一体化真空管
CN114584065A (zh) * 2022-05-07 2022-06-03 西安热工研究院有限公司 光伏发电系统及电能存储系统

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101316082A (zh) * 2008-07-23 2008-12-03 黄加玉 高效率低成本太阳能热电联产系统
WO2012097863A1 (en) * 2011-01-17 2012-07-26 Siemens Concentrated Solar Power Ltd. Heat receiver tube, method for manufacturing the heat receiver tube, parabolic trough collector with the receiver tube and use of the parabolic trough collector
CN102779885A (zh) * 2012-07-02 2012-11-14 西安交通大学 一种太阳能聚光分频光伏光热联产装置
WO2016052076A1 (ja) * 2014-10-03 2016-04-07 イビデン株式会社 集熱管
CN106152573A (zh) * 2015-04-16 2016-11-23 九格能源科技(天津)有限公司 一种非真空高温太阳能集热管
CN106152575A (zh) * 2016-07-27 2016-11-23 河南省豫星华晶微钻有限公司 一种太阳能热水器集热管及其制作方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101316082A (zh) * 2008-07-23 2008-12-03 黄加玉 高效率低成本太阳能热电联产系统
WO2012097863A1 (en) * 2011-01-17 2012-07-26 Siemens Concentrated Solar Power Ltd. Heat receiver tube, method for manufacturing the heat receiver tube, parabolic trough collector with the receiver tube and use of the parabolic trough collector
CN102779885A (zh) * 2012-07-02 2012-11-14 西安交通大学 一种太阳能聚光分频光伏光热联产装置
WO2016052076A1 (ja) * 2014-10-03 2016-04-07 イビデン株式会社 集熱管
CN106152573A (zh) * 2015-04-16 2016-11-23 九格能源科技(天津)有限公司 一种非真空高温太阳能集热管
CN106152575A (zh) * 2016-07-27 2016-11-23 河南省豫星华晶微钻有限公司 一种太阳能热水器集热管及其制作方法

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109297200A (zh) * 2018-09-30 2019-02-01 江苏大学 一种光伏光热一体化真空管
CN109297200B (zh) * 2018-09-30 2024-03-19 江苏大学 一种光伏光热一体化真空管
CN109179564A (zh) * 2018-10-17 2019-01-11 江苏大学 一种自供能式光催化降解污水系统
CN114584065A (zh) * 2022-05-07 2022-06-03 西安热工研究院有限公司 光伏发电系统及电能存储系统
CN114584065B (zh) * 2022-05-07 2022-10-14 西安热工研究院有限公司 光伏发电系统及电能存储系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN107222163B (zh) 2018-12-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1773190B (zh) 一种太阳能热电联供系统
CN103591708B (zh) 一种热管式光伏光热构件
CN104101113A (zh) 一种太阳能光热光电分频利用系统
CN105245184B (zh) 具有夜间辐射制冷功能的平板型光伏光热综合利用装置
CN107449163B (zh) 一种双分频式光热-光伏-热电耦合的太阳能全光谱利用系统
US20140332055A1 (en) Solar cell module
CN106160658B (zh) 一种聚光型全光谱的太阳能光伏光热联合系统
CN101316082B (zh) 高效率低成本太阳能热电联产系统
CN104901624A (zh) 一种全光谱的光伏光热联合系统
CN107222163B (zh) 一种基于碟式聚光的复合分频太阳能光伏光热联产装置
CN204271978U (zh) 一种太阳能热电联产装置
CN110078150A (zh) 一种光伏发电-海水淡化复合装置
CN104378050A (zh) 一种太阳能热电联产装置
CN102779885A (zh) 一种太阳能聚光分频光伏光热联产装置
CN111953292B (zh) 一种太阳能分频型电热联供装置
CN107181458A (zh) 一种光伏光热一体化组件
CN109520152A (zh) 一种双流道布置太阳能聚光分频电热联产装置
WO2023077833A1 (zh) 一种分光反射高倍聚光光伏光热一体化腔式接收器
CN207320145U (zh) 一种布置有双面光伏电池片的聚光光伏光热组件及阵列
CN108317742A (zh) 一种基于光谱分频技术的太阳能电热多级利用装置
CN204886860U (zh) 一种全光谱的光伏光热联合系统
CN209982429U (zh) 一种光伏光热一体化装置
CN204886861U (zh) 一种太阳能全光谱分频调控的光伏光热联合系统
KR101966213B1 (ko) 태양열 흡수효율증가용 표면코팅을 갖는 pv모듈 및 집열모듈 복합 시스템
CN206059405U (zh) 一种砷化镓聚光太阳能电池

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant