CN109450295B - 一种温层交错式热伏发电装置 - Google Patents

一种温层交错式热伏发电装置 Download PDF

Info

Publication number
CN109450295B
CN109450295B CN201811520875.9A CN201811520875A CN109450295B CN 109450295 B CN109450295 B CN 109450295B CN 201811520875 A CN201811520875 A CN 201811520875A CN 109450295 B CN109450295 B CN 109450295B
Authority
CN
China
Prior art keywords
conductor
positive electrode
negative electrode
thermal
plate
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.)
Active
Application number
CN201811520875.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109450295A (zh
Inventor
谢和平
莫思特
李碧雄
高明忠
邓建辉
李聪
吴德民
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.)
Shenzhen University
Original Assignee
Shenzhen 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 Shenzhen University filed Critical Shenzhen University
Priority to CN201811520875.9A priority Critical patent/CN109450295B/zh
Priority to PCT/CN2019/072388 priority patent/WO2020118866A1/zh
Publication of CN109450295A publication Critical patent/CN109450295A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109450295B publication Critical patent/CN109450295B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02NELECTRIC MACHINES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H02N11/00Generators or motors not provided for elsewhere; Alleged perpetua mobilia obtained by electric or magnetic means
    • H02N11/002Generators
    • 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

Landscapes

  • Hybrid Cells (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

本发明公开一种温层交错式热伏发电装置,其包括设置在发电箱箱体(100)内的n层搁板(200),n为自然数,所述搁板(200)上均设置有热伏发电板,所述热伏发电板为模块串联热伏发电板、模块并联热伏发电板、模块串并联热伏发电板、板式串联热伏发电板、板式并联热伏发电板和板式串并联热伏发电板中的一种或多种;所述发电箱箱体(100)的左右两侧分别设置有n+1个流体入口(300)和n+1个流体出口(400),将所述具有温差的流体依次交替从所述流体入口(300)通入,所述具有温差的流体通过管路经过热伏发电板的两侧,最后从相应的流体出口(400)流出,由于经过热伏发电板两侧的流体存在温差,所述热伏发电板可将温差直接转化为电能输出。

Description

一种温层交错式热伏发电装置
技术领域
本发明涉及热伏发电机领域,尤其涉及一种温层交错式热伏发电装置。
背景技术
在自然界中,温差无处不在,从季节变化的四季温差、昼夜温差,地表与地层下的温差等,这些温差蕴藏着巨大的能量,有待于开发和利用。
目前国内还存在许多地方长期缺少甚至没有电力供给,在这些无电区域用电难就成了亟需解决的问题,但是架设发电机组对于人口低密度聚集区而言又存在成本过大无法实现的现状。
温差发电是一种将热能直接转换为电能的技术,其具有结构简单、无污染、无噪音、无运动部件、寿命长、免维护等优点,可应用于自然热能的利用、余热回收、工业节能以及生活电器等领域。申请号为201711032809.2的专利公开了一种基于平板热管的温差发电模块及其构成的热管循环余热温差发电系统,其具体公开了多孔平行流扁管与温差发电片和散热肋片紧密贴合,与风扇封装为一体,构成标准化温差发电模块,根据废热散热量灵活地选取温差发电模块,并与余热管道内换热器构成环路热管,在温差发电片两侧形成稳定的温差,增大了发电规模,但是其发电模块能量转化效率低,并且结构较复杂。
因此,现有技术还有待于改进和发展。
发明内容
鉴于上述现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种温层交错式热伏发电装置,旨在解决现有热伏发电装置结构复杂以及能量转化效率较低的问题。
本发明的技术方案如下:
一种温层交错式热伏发电装置,其中,包括一发电箱箱体(100),均匀设置在所述发电箱箱体(100)内部的n层搁板(200),所述n层搁板(200)均与所述发电箱箱体(100)的底面板(110)平行设置,且所述n层搁板(200)将所述发电箱箱体(100)划分成等高的n+1层叠层,将叠层从下到上依次编号为1号叠层、2号叠层、……、n+1号叠层,n为自然数,所述每个叠层的左侧面中心位置上均设置有流体入口(300),所述流体入口(300)左右两侧分别设置有左侧导体出口(310)和右侧导体出口(320),所述每个叠层的右侧面中心位置上对应的设置有流体出口(400);所有奇数号叠层流体属性相同,同为温度高的流体或同为温度低的流体,所有偶数号叠层流体属性与奇数号叠层流体属性相反,当奇数号叠层流体属性为温度高的流体时,偶数号叠层流体属性为温度低的流体,当奇数号叠层流体属性为温度低的流体时,偶数号叠层流体属性为温度高的流体;所述n层搁板(200)上均设置有热伏发电板,所述热伏发电板为模块串联热伏发电板、模块并联热伏发电板、模块串并联热伏发电板、板式串联热伏发电板、板式并联热伏发电板和板式串并联热伏发电板中的一种或多种;具有温差的流体通过所述流体入口(300)流经所述热伏发电板两侧,使得热伏发电板产生电能,所述热伏发电板产生的电能通过左侧导体出口(310)和右侧导体出口(320)输出到发电箱箱体(100)外部。
所述的温层交错式热伏发电装置,其中,所述模块串联热伏发电板包括热伏发电板板体(500),设置在所述热伏发电板板体(500)内的用于安装热伏模块(600)的热伏模块安装口(520),所述热伏模块(600)通过设置在相邻热伏模块安装口(520)之间的导体模块(530)串联在一起;所述热伏发电板板体(500)内还设置有与外部正极出线(540)连接的正极内部导体(550),以及与外部负极出线(560)连接的负极内部导体(570),所述正极内部导体550上设置有正极固定孔(551),所述负极内部导体(570)上设置有负极固定孔(571),所述正极内部导体(550)通过所述正极固定孔(551)与串联在一起的第一个热伏模块的正极安装孔固定连接,所述负极内部导体(570)通过所述负极固定孔(571)与串联在一起的最后一个热伏模块的负极安装孔固定连接,所述每个导体模块(530)上均设置有与热伏模块的正极安装孔固定连接的正极固定孔(551)和与热伏模块的负极安装孔固定连接的负极固定孔(571);导体模块(530)的负极固定孔(571)位于正极内部导体(550)一侧,正极固定孔(551)位于负极内部导体(570)一侧;所述热伏模块安装到热伏发电板板体(500)时,所有热伏模块的热端盖板(615)朝向同一个方向,冷端盖板(616)朝向同一个方向;所述模块串联热伏发电板安装时,热端盖板(615)朝向温度高的流体,冷端盖板(616)朝向温度低的流体。
所述的温层交错式热伏发电装置,其中,所述模块并联热伏发电板包括热伏发电板板体(500),设置在所述热伏发电板板体(500)内的用于安装热伏模块(600)的热伏模块安装口(520),设置在所述热伏发电板板体(500)内的与外部正极出线(540)连接的正极内部导体(550),以及与外部负极出线(560)连接的负极内部导体(570),所述正极内部导体(550)上设置有多个位于热伏模块安装口(520)相同一侧的正极导体支脚(580),正极导体支脚(580)与正极内部导体(550)为短路连接的同一块导体,所述负极内部导体(570)上设置有多个位于热伏模块安装口(520)另一侧的负极导体支脚(590),负极导体支脚(590)与负极内部导体(570)为短路连接的同一块导体,所述正极导体支脚(580)上均设置有与所述热伏模块的正极安装孔连接的正极固定孔(551),所述负极导体支脚(590)上均设置有与所述热伏模块的负极安装孔连接的负极固定孔(571),所述热伏模块通过所述正极导体支脚(580)与所述负极导体支脚(590)并联在一起;所述热伏模块安装到热伏发电板板体(500)时,所有热伏模块的热端盖板(615)朝向同一个方向,冷端盖板(616)朝向同一个方向;所述模块串联热伏发电板安装时,热端盖板(615)朝向温度高的流体,冷端盖板(616)朝向温度低的流体。
所述的温层交错式热伏发电装置,其中,所述模块串并联热伏发电板包括热伏发电板板体(500),设置在所述热伏发电板板体(500)内的用于安装热伏模块(600)的热伏模块安装口(520),设置在所述热伏发电板板体(500)内的导体模块(530),所述导体模块(530)上设置有与热伏模块(600)的正极安装孔固定连接的正极固定孔(551)和与热伏模块(600)的负极安装孔固定连接的负极固定孔(571);导体模块(530)的负极固定孔(571)位于正极内部导体(550)一侧,正极固定孔(551)位于负极内部导体(570)一侧;所述热伏模块(600)部分通过所述导体模块(530)串联在一起;所述热伏发电板板体(500)内还设置有正极内部导体(550)和负极内部导体(570),所述正极内部导体(550)上设置有多个位于热伏模块安装口(520)相同一侧的正极导体支脚(580),正极导体支脚(580)与正极内部导体(550)为短路连接的同一块导体,所述负极内部导体(570)上设置有多个位于热伏模块安装口(520)相同一侧的负极导体支脚(590),负极导体支脚(590)与负极内部导体(570)为短路连接的同一块导体;所述正极导体支脚(580)上均设置有与所述热伏模块(600)的正极安装孔连接的正极固定孔(551),所述负极导体支脚(590)上均设置有与所述热伏模块(600)的负极安装孔连接的负极固定孔(571);所述通过导体模块(530)串联在一起的热伏模块(600)再通过所述正极导体支脚(580)与所述负极导体支脚(590)并联在一起;所述热伏模块安装到热伏发电板板体(500)时,所有热伏模块的热端盖板(615)朝向同一个方向,冷端盖板(616)朝向同一个方向;所述模块串联热伏发电板安装时,热端盖板(615)朝向温度高的流体,冷端盖板(616)朝向温度低的流体。
所述的温层交错式热伏发电装置,其中,所述热伏模块(600)包括封装箱体(610)、设置在所述封装箱体内的由多个热伏单元(700),所述热伏单元(700)包括并列设置且互不接触的正极热伏材料(710)和负极热伏材料(720),所述正极热伏材料(710)的一端通过一热端导体(730)与负极热伏材料(720)的一端连接,所述正极热伏材料(710)的另一端设置有正极连接端(740),所述负极热伏材料(720)的另一端设置有负极连接端(750),所述正极热伏材料(710)为具有塞贝克效应的P型半导体材料,所述负极热伏材料(720)为具有塞贝克效应的N型半导体材料;所述封装箱体(610)包括与所述热端导体(730)粘接的热端盖板(615),还包括同时与所述正极连接端(740)和负极连接端(750)粘接的冷端盖板(616),所述封装箱体上还设置有热伏模块正极导体(611)和热伏模块负极导体(612),热伏模块正极导体(611)和热伏模块负极导体(612)分布在封装箱体的两侧,热伏模块正极导体(611)上设置有正极安装孔(613),热伏模块负极导体(612)上设置负极安装孔(614),所述正极安装孔(613)与正极固定孔(551)对应,负极安装孔(614)与负极固定孔(571)对应,热伏模块(600)安装到热伏发电板后热伏模块正极导体(611)和热伏模块负极导体(612)分别与热伏发电板上对应位置的导体短路连接;所述正极连接端(740)、负极连接端(750)以及热端导体(730)均为导电材料,所述热端盖板(615)和冷端盖板(616)为绝缘导热材料;所述多个热伏单元(700)通过串联、并联或串并联的方式组合在一起;并联、串联或串并联组合后的模块的正极与热伏模块正极导体(611)短路连接,并联、串联或串并联组合后的模块的负极与热伏模块负极导体(612)短路连接。
所述的温层交错式热伏发电装置,其中,所述板式串联热伏发电板包括热伏发电板板体(500),依次交替设置在所述热伏发电板板体(500)内的正极热伏板(800)和负极热伏板(900),所述正极热伏板(800)和负极热伏板(900)具有相同的数量,通过设置在相邻正极热伏板和负极热伏板之间的导体模块(530)依次交替串联在一起;所述热伏发电板板体(500)内还设置有与外部正极出线(540)连接的正极内部导体(550),以及与外部负极出线(560)连接的负极内部导体(570),所述正极内部导体(550)上设置有正极固定孔(551),所述负极内部导体(570)上设置有负极固定孔(571),所述正极内部导体(550)通过所述正极固定孔(551)与串联在一起的第一个正极热伏板的正极安装孔固定连接,所述负极内部导体(570)通过所述负极固定孔(571)与串联在一起的最后一个负极热伏板的负极安装孔固定连接;所述导体模块(530)靠近正极内部导体(550)一侧有负极固定孔(571),靠近负极内部导体(570)一侧有正极固定孔(551);所述正极热伏板(800)的负极材料短接导体(830)和负极热伏板(900)的正极材料短接导体(930)安装在相同的朝向,并通过导体模块(530)短路连接;安装热伏发电板板体(500)时,正极热伏板(800)的负极材料短接导体(830)和负极热伏板(900)的正极材料短接导体(930)朝向温度高的流体。
所述的温层交错式热伏发电装置,其中,所述板式并联热伏发电板包括热伏发电板板体(500),依次交替设置在所述热伏发电板板体(500)内的正极热伏板(800)和负极热伏板(900),所述单个正极热伏板(800)和单个负极热伏板(900)通过设置在其间的导体模块(530)串联形成热伏板单元(1000);所述导体模块(530)靠近正极内部导体(550)一侧有负极固定孔(571),靠近负极内部导体(570)一侧有正极固定孔(551);所述热伏发电板板体(500)内还设置有与外部正极出线(540)连接的正极内部导体(550),以及与外部负极出线(560)连接的负极内部导体(570),所述正极内部导体(550)上设置有正极固定孔(551),所述负极内部导体(570)上设置有负极固定孔(571),所述正极内部导体(550)上设置有多个与正极内部导体(550)短路连接的正极导体支脚(580),所述正极导体支脚(580)上设置有正极固定孔(551),所述负极内部导体(570)上设置有多个与负极内部导体(570)短路连接的负极导体支脚(590),所述负极导体支脚(590)上设置有负极固定孔(571),所述热伏板单元(1000)通过所述正极导体支脚(580)与所述负极导体支脚(590)并联在一起;所述正极热伏板(800)的负极材料短接导体(830)和负极热伏板(900)的正极材料短接导体(930)安装在相同的朝向,并通过导体模块(530)短路连接;安装热伏发电板板体(500)时,正极热伏板(800)的负极材料短接导体(830)和负极热伏板(900)的正极材料短接导体(930)朝向温度高的流体。
所述的温层交错式热伏发电装置,其中,所述板式串并联发电板包括热伏发电板板体(500),依次交替设置在所述热伏发电板板体(500)内的正极热伏板(800)和负极热伏板(900),所述单个正极热伏板(800)和单个负极热伏板(900)通过设置在其间的导体模块(530)串联形成热伏板单元(1000);所述热伏发电板板体(500)内还设置有与外部正极出线(540)连接的正极内部导体(550),以及与外部负极出线(560)连接的负极内部导体(570),相邻两个热伏板单元之间还设置有导体模块(530);所述正极内部导体(550)设置有正极固定孔(551),所述负极内部导体(570)设置有负极固定孔(571),,所述导体模块(530)靠近正极内部导体(550)一侧有负极固定孔(571),靠近负极内部导体(570)一侧有正极固定孔(551);所述多个热伏板单元(1000)通过所述导体模块(530)串联后,再通过所述正极内部导体(550)和负极内部导体(570)并联在一起;所述正极热伏板(800)的负极材料短接导体(830)和负极热伏板(900)的正极材料短接导体(930)安装在相同的朝向,并通过导体模块(530)短路连接;安装热伏发电板板体(500)时,正极热伏板(800)的负极材料短接导体(830)和负极热伏板(900)的正极材料短接导体(930)朝向温度高的流体。
所述的温层交错式热伏发电装置,其中,所述正极热伏板(800)包括正极导体(810),依次交替设置在所述正极导体(810)上的正极热伏材料(710)和绝缘绝热材料(820),所述正极热伏材料(710)的顶端通过负极材料短接导体(830)短路连接,底端通过正极导体(810)短路连接;正极导体(810)和负极材料短接导体(830)均为导电材料;正极导体(810)上设置有与正极固定孔(551)对应的安装孔,通过与正极固定孔(551)对应的安装孔安装到热伏发电板上,当正极热伏板(800)安装到热伏发电板时,使得正极导体(810)与正极内部导体(550)或导体模块(530)短路连接;负极材料短接导体(830)上设置有与负极固定孔(571)对应的安装孔,通过与负极固定孔(571)对应的安装孔安装到热伏发电板上,当正极热伏板(800)安装到热伏发电板时,使得负极材料短接导体(830)与负极内部导体(570)或导体模块(530)短路连接;所述负极热伏板(900)包括负极导体(910),依次交替设置在所述负极导体(910)上的负极热伏材料(720)和绝缘绝热材料(820),所述负极热伏材料(720)的顶端通过正极材料短接导体(930)短路连接,底端通过负极导体(910)短路连接;正极材料短接导体(930)和负极导体(910)均为导电材料;负极导体(910)上设置有与负极固定孔(571)对应的安装孔,通过与负极固定孔(571)对应的安装孔安装到热伏发电板上,当负极热伏板(900)安装到热伏发电板时,使得负极导体(910)与负极内部导体(570)或导体模块(530)短路连接;正极材料短接导体(930)上设置有与正极固定孔(551)对应的安装孔,通过与正极固定孔(551)对应的安装孔安装到热伏发电板上,当负极热伏板(900)安装到热伏发电板时,使得正极材料短接导体(930)与正极内部导体(550)或导体模块(530)短路连接;所述正极热伏材料(710)为具有塞贝克效应的P型半导体材料,所述负极热伏材料(720)为具有塞贝克效应的N型半导体材料;所述正极导体(810)、负极材料短接导体(830)、负极导体(910)、正极材料短接导体(930)均为导电良好的材料。
所述的温层交错式热伏发电装置,其中,对大尺寸碲化铅单晶正极热伏材料和负极热伏材料进行切割,切割方法如下:
第一步,通过X射线定向仪和X射线粉末衍射仪,分别对大尺寸碲化铅单晶正极热伏材料和负极热伏材料进行精确定向,确定(100)和(111)晶面方向;
第二步,在第一步正极热伏材料的基础上,通过线切割机沿(100)和(111)晶面方向进行切割,从而获取碲化铅单晶(100)和(111)方向正极热伏切割材料;
第三步,在第一步负极热伏材料的基础上,通过线切割机沿(100)和(111)晶面方向进行切割,从而获取碲化铅单晶(100)和(111)方向负极热伏切割材料;
以第二步得到的正极热伏切割材料作为正极热伏材料(710),以第三步得到的负极热伏切割材料作为负极热伏材料(720)。
有益效果:本发明提供的温层交错式热伏发电装置具有无噪音、无污染、绿色环保的特点,其结构简单,内部不含机械装置,使用寿命长,维护简单方便;本发明提供的温层交错式热伏发电装置中可设置n层搁板,且每层搁板中均可固定设置热伏发电板,通过将存在温差的流体直接引入所述热伏发电板两侧,便可直接产生电能,其能量转化效率较高。本发明设计了板式以及模块式热伏发电结构,便于相关产品产业化。
附图说明
图1为本发明一种温层交错式热伏发电装置较佳实施例的结构示意图。
图2为本发明左侧面板的结构示意图。
图3为本发明左侧搁板模块的结构示意图。
图4为本发明右侧面板的结构示意图。
图5为本发明前面板的结构示意图。
图6为本发明背面板的结构示意图。
图7为本发明搁板的结构示意图。
图8为本发明模块串联热伏发电板结构示意图。
图9为本发明热伏模块结构示意图。
图10为本发明热伏单元结构示意图。
图11为本发明以串联方式结合在一起的多个热伏单元的结构示意图。
图12为本发明以并联方式结合在一起的多个热伏单元的结构示意图。
图13本发明以串并联方式结合在一起的多个热伏单元的结构示意图。
图14为本发明模块并联热伏发电板的结构示意图。
图15为本发明模块串并联热伏发电板的结构示意图。
图16为本发明板式串联热伏发电板的结构示意图。
图17为本发明正极热伏板的结构示意图。
图18为本发明负极热伏板的结构示意图。
图19为本发明板式并联热伏发电板的结构示意图。
图20为本发明板式串并联热伏发电板的结构示意图。
图21为本发明左侧面板上的左侧导体出口和右侧导体出口以串联方式连接的示意图。
图22为本发明左侧面板上的左侧导体出口和右侧导体出口以并联方式连接的示意图。
图23为本发明左侧面板上的左侧导体出口和右侧导体出口以串并联方式连接的示意图。
图24为本发明一种温层交错式热伏发电装置的使用效果示意图。
100:发电箱箱体;110:底面板;120:左侧面板;121:左侧搁板模块;122:左侧子面板;123:安装孔130:右侧面板;131:右侧搁板模块;132:右侧子面板;140:前面板;141:前面搁板模块;150:背面板;151:背面搁板模块;160:上面板;200:搁板:300:流体入口;310:左侧导体出口;320:右侧导体出口;400:流体出口;500:热伏发电板板体;510:固定孔;520:热伏模块安装口;530:导体模块;540:外部正极出线;550:正极内部导体;551:正极固定孔;560:外部负极出线;570:负极内部导体;571:负极固定孔;580:正极导体支脚;590:负极导体支脚;600:热伏模块;610:封装箱体;611:热伏模块正极导体;612:热伏模块负极导体;613:正极安装孔;614:负极安装孔;615:热端盖板;616:冷端盖板;700:热伏单元;710:正极热伏材料;720:负极热伏材料;730:热端导体;740:正极连接端;750:负极连接端;800:正极热伏板;900:负极热伏板;1000:热伏板单元。
具体实施方式
本发明提供一种温层交错式热伏发电装置,为使本发明的目的、技术方案及效果更加清楚、明确,以下对本发明进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明提供的温层交错式热伏发电装置可根据需求在发电箱箱体内设置n层搁板,每层搁板上均可固定设置热伏发电板,通过设置多层搁板和热伏发电板,可相应的提高温层交错式热伏发电装置的发电效率,其中,n为任意自然数。每块热伏发电板固定到隔板上以后,在可以与流体接触的表面,均涂上绝缘导热涂层。
下面以在发电箱箱体内设置4层搁板为例对本发明一种温层交错式热伏发电装置进行解释说明,如图1所示,本发明提供的一种温层交错式热伏发电装置包括一发电箱箱体100,均匀设置在所述发电箱箱体100内部的4层搁板200,所述4层搁板200均与所述发电箱箱体的底面板110平行设置,且所述4层搁板200将所述发电箱箱体100划分成等高的5层叠层,所述每个叠层的左侧面中心位置上均设置有流体入口300,所述流体入口左右两侧分别设置有左侧导体出口310和右侧导体出口320,所述每个叠层的右侧面中心位置上对应的设置有流体出口400;所述4层搁板上均设置有热伏发电板(未标出),所述热伏发电板为模块串联热伏发电板、模块并联热伏发电板、模块串并联热伏发电板、板式串联热伏发电板、板式并联热伏发电板和板式串并联热伏发电板中的一种或多种;具有温差的流体通过所述流体入口300流经所述热伏发电板两侧,使得热伏发电板产生电能,所述热伏发电板产生的电能通过左侧导体出口310和右侧导体出口320输出到发电箱箱体100外部。
优选的,在本实施例中,所述发电箱箱体100为由底面板110、左侧面板120、右侧面板130、前面板140、背面板150以及上面板160通过螺钉固定或者胶黏方式构成的密封立方体形状,所述组成发电箱箱体的各个面板材料均为具有足够受力能力的绝缘绝热材料。
具体来讲,如图2所示,所述左侧面板120内侧设置有4个左侧搁板模块121,所述4个左侧搁板模块121垂直安装在所述左侧面板120上,所述4个左侧搁板模块将所述左侧面板在竖直方向均匀地划分成5个等高的左侧子面板122(即叠层的左侧面)。所述每个左侧子面板122的中心位置上均设置有流体入口300,即所述左侧面板总共设置有5个流体入口。优选的,所述5个流体入口中,从上至下的4个流体入口左右两侧分别设置有左侧导体出口310和右侧导体出口320,位于左侧面板最底层的流体入口两侧可不设置导体出口。
优选的,如图3所示,所述左侧搁板模块121的形状为底角呈45°的等腰梯形,所述左侧搁板模块上设置有若干个用于固定热伏发电板的安装孔123。更优选的,所述左侧搁板模块与左侧面板通过粘结方式、螺钉连接方式或90°角连接件连接方式固定在一起,所述左侧搁板模块与左侧面板之间的连接接口采用绝缘绝热密封胶进行密封处理。
优选的,如图4所示,所述右侧面板130内侧设置有4个右侧搁板模块131,所述4个右侧搁板模块131垂直安装在所述右侧面板130上,所述4个右侧搁板模块将所述右侧面板在竖直方向均匀地划分成5个等高的右侧子面板132(即叠层的右侧面)。所述每个右侧子面板132的中心位置上均设置有流体出口400,即所述右侧面板总共设置有5个流体出口。更优选的,所述右侧搁板模块与左侧搁板模块的结构相同,其形状也为底角45°的等腰梯形,所述右侧搁板模块上设置有若干个用于固定热伏发电板的安装孔。更优选的,所述右侧搁板模块与右侧面板通过粘结方式、螺钉连接方式或90°角连接件连接方式固定在一起,所述右侧搁板模块与右侧面板之间的连接接口采用绝缘绝热密封胶进行密封处理。
优选的,如图5和图6所示,所述前面板140和背面板150上分别对应的设置有4个前面搁板模块141和背面搁板模块151,所述前面搁板模块和背面搁板模块的形状均为底角45°的等腰梯形,所述前面搁板模块和背面搁板模块上均设置有用于固定热伏发电板的安装孔。
更优选的,如图7所示,所述发电箱箱体内,处于同一水平位置的左侧搁板模块121、前面搁板模块141、右侧搁板模块131以及背面搁板模块151通过密封胶粘结的方式拼装在一起形成一个完整的搁板,所述搁板用于固定热伏发电板。
优选的,在本发明中,所述固定在搁板上的热伏发电板为模块串联热伏发电板、模块并联热伏发电板、模块串并联热伏发电板、板式串联热伏发电板、板式并联热伏发电板和板式串并联热伏发电板中的一种或多种,但不限于此。
在一种优选的实施方式中,如图8所示,所述模块串联热伏发电板包括热伏发电板板体500,所述热伏发电板板体四周设置有与所述搁板上的安装孔相适配的固定孔510,通过螺钉穿过所述安装孔与固定孔可实现将热伏发电板板体固定在所述隔板上。
所述热伏发电板板体500内设置有用于安装热伏模块600的热伏模块安装口520,所述热伏模块600通过设置在相邻热伏模块安装口之间的导体模块530串联在一起;所述热伏发电板板体500内还设置有与外部正极出线540连接的正极内部导体550,以及与外部负极出线560连接的负极内部导体570,所述正极内部导体550上设置有正极固定孔551,所述负极内部导体570上设置有负极固定孔571;所述正极内部导体550通过所述正极固定孔551与串联在一起的第一个热伏模块的正极安装孔固定连接,所述负极内部导体570通过所述负极固定孔571与串联在一起的最后一个热伏模块的负极安装孔固定连接,所述每个导体模块530上均设置有与热伏模块的正极安装孔固定连接的正极固定孔551和与热伏模块的负极安装孔固定连接的负极固定孔571;导体模块530的负极固定孔571位于正极内部导体550一侧,正极固定孔551位于负极内部导体570一侧;所述热伏模块安装到热伏发电板板体500时,所有热伏模块的热端盖板615朝向同一个方向,冷端盖板616朝向同一个方向;所述模块串联热伏发电板安装时,热端盖板615朝向温度高的流体,冷端盖板616朝向温度低的流体。
如图9和图10所示,所述热伏模块600包括封装箱体610,以及设置在所述封装箱体内的多个热伏单元700,所述多个热伏单元通过串联、并联或串并联的方式组合在一起。所述封装箱体610上设置有热伏模块正极导体611和热伏模块负极导体612,热伏模块正极导体611和热伏模块负极导体612分布在封装箱体的两侧,热伏模块正极导体611上设置有正极安装孔613,热伏模块负极导体612上设置负极安装孔614;所述每个导体模块530上均设置有与热伏模块600的正极安装孔613固定连接的正极固定孔551和与热伏模块600的负极安装孔614固定连接的负极固定孔571;所述正极安装孔613与正极固定孔551对应,负极安装孔614与负极固定孔571对应,热伏模块600安装到热伏发电板后热伏模块正极导体611和热伏模块负极导体612分别与热伏发电板上对应位置的导体短路连接。
优选的,如图10所示,所述热伏单元700包括并列设置且互不接触的正极热伏材料710和负极热伏材料720,所述正极热伏材料710的一端通过一热端导体730与负极热伏材料720的一端连接,所述正极热伏材料710的另一端设置有正极连接端740,所述负极热伏材料720的另一端设置有负极连接端750,所述正极热伏材料为具有塞贝克效应的P型半导体材料,所述负极热伏材料为具有塞贝克效应的N型半导体材料。更优选的,所述封装箱体610包括与所述热端导体730粘接的热端盖板615,还包括同时与所述正极连接端740和负极连接端750粘接的冷端盖板616。所述正极连接端740、负极连接端750以及热端导体730均为导电材料,所述热端盖板615和冷端盖板616为绝缘导热材料;所述多个热伏单元700通过串联、并联或串并联的方式组合在一起;并联、串联或串并联组合后的模块的正极与热伏模块正极导体611短路连接,并联、串联或串并联组合后的模块的负极与热伏模块负极导体612短路连接。
优选的,如图11-图13所示,所述设置在封装箱体610内的多个热伏单元700可通过导线以串联、并联或串并联的方式组合在一起。
具体的,当热伏模块由m个热伏单元以串联的方式组合在一起时,如图11所示,将热伏单元编号,设编号为1、2、3…m,则1号热伏单元的正极连接端作为热伏模块的正极, 热伏模块的正极与热伏模块正极导体短路连接,m号热伏单元的负极连接端作为热伏模块的负极, 热伏模块的负极与热伏模块负极导体短路连接,位于1号和m号之间的相邻两个热伏单元的正极连接端与负极连接端短路连接;当所述热伏模块由若干个热伏单元通过电路以并联方式组合在一起时,如图12所示,所有热伏单元的正极连接端短路连接,连接后的端子成为热伏模块正极, 热伏模块的正极与热伏模块正极导体短路连接,所有热伏单元的负极连接端短路连接,连接后的端子成为热伏模块负极, 热伏模块的负极与热伏模块负极导体短路连接;当所述热伏模块由若干个热伏单元通过电路以串并联方式组合在一起时,如图13所示,若干个热伏单元首先按串联热伏模块的连接方式构成串联热伏组件,构成的串联热伏组件的正极端短路连接,构成串并联模块的热伏模块正极, 热伏模块的正极与热伏模块正极导体短路连接,构成的串联热伏组件的负极端短路连接,构成串并联模块的热伏模块负极, 热伏模块的负极与热伏模块负极导体短路连接,构成串并联模块的热伏模块单元。
在一种优选的实施方式中,如图14所示,所述模块并联热伏发电板包括热伏发电板板体500,设置在所述热伏发电板板体500内的用于安装热伏模块600的热伏模块安装口520,所述热伏发电板板体500内还设置有与外部正极出线540连接的正极内部导体550,以及与外部负极出线560连接的负极内部导体570,所述正极内部导体550上设置有多个位于热伏模块安装口相同一侧的正极导体支脚580,所述负极内部导体570上设置有多个位于热伏模块安装口另一侧的负极导体支脚590,所述正极导体支脚上均设置有与所述热伏模块的正极安装孔连接的正极固定孔551,所述负极导体支脚上均设置有与所述热伏模块的负极安装孔连接的负极固定孔571,所述热伏模块通过所述正极导体支脚580与所述负极导体支脚590并联在一起;;所述热伏模块安装到热伏发电板板体500时,所有热伏模块的热端盖板615朝向同一个方向,冷端盖板616朝向同一个方向;所述模块串联热伏发电板安装时,热端盖板615朝向温度高的流体,冷端盖板616朝向温度低的流体。
在一种优选的实施方式中,如图15所示,所述模块串并联热伏发电板包括热伏发电板板体500,设置在所述热伏发电板板体500内的用于安装热伏模块600的热伏模块安装口520,设置在所述热伏发电板板体内的导体模块530,所述导体模块530上设置有与热伏模块的正极安装孔固定连接的正极固定孔551和与热伏模块的负极安装孔固定连接的负极固定孔571,导体模块530的负极固定孔571位于正极内部导体550一侧,正极固定孔551位于负极内部导体570一侧;所述热伏模块600部分通过所述导体模块530串联在一起;所述热伏发电板板体内还设置有正极内部导体550和负极内部导体570,所述正极内部导体550上设置有多个位于热伏模块安装口相同一侧的正极导体支脚580,所述负极内部导体570上设置有多个位于热伏模块安装口相同另一侧的负极导体支脚590,负极导体支脚590与负极内部导体570为短路连接的同一块导体;所述正极导体支脚580上均设置有与所述热伏模块600的正极安装孔连接的正极固定孔551,所述负极导体支脚590上均设置有与所述热伏模块600的负极安装孔连接的负极固定孔571;所述通过导体模块串联在一起的热伏模块再通过所述正极导体支脚580与所述负极导体支脚590并联在一起;所述热伏模块安装到热伏发电板板体500时,所有热伏模块的热端盖板615朝向同一个方向,冷端盖板616朝向同一个方向;所述模块串联热伏发电板安装时,热端盖板615朝向温度高的流体,冷端盖板616朝向温度低的流体。
在一种优选的实施方式中,如图16所示,所述板式串联热伏发电板包括热伏发电板板体500,依次交替设置在所述热伏发电板板体500内的正极热伏板800和负极热伏板900,所述正极热伏板800和负极热伏板900具有相同的数量,通过设置在相邻正极热伏板和负极热伏板之间的导体模块530依次交替串联在一起;所述热伏发电板板体500内还设置有与外部正极出线540连接的正极内部导体550,以及与外部负极出线560连接的负极内部导体570,所述正极内部导体550上设置有正极固定孔551,所述负极内部导体570上设置有负极固定孔571,所述正极内部导体550通过所述正极固定孔551与串联在一起的第一个正极热伏板的正极安装孔固定连接,所述负极内部导体570通过所述负极固定孔571与串联在一起的最后一个负极热伏板的负极安装孔固定连接;所述导体模块530靠近正极内部导体550一侧有负极固定孔571,靠近负极内部导体570一侧有正极固定孔551;所述正极热伏板800的负极材料短接导体830和负极热伏板900的正极材料短接导体930安装在相同的朝向,并通过导体模块530短路连接;安装热伏发电板板体500时,正极热伏板800的负极材料短接导体830和负极热伏板900的正极材料短接导体930朝向温度高的流体。
优选的,如图17所示,所述正极热伏板800包括正极导体810,依次交替设置在所述正极导体810上的正极热伏材料710和绝缘绝热材料820,所述正极热伏材料的顶端通过负极材料短接导体830短路连接;正极热伏材料的底端通过正极导体810短路连接;正极导体810和负极材料短接导体830均为导电材料;正极导体810上设置有与正极固定孔551对应的安装孔,通过与正极固定孔551对应的安装孔安装到热伏发电板上,当正极热伏板800安装到热伏发电板时,使得正极导体810与正极内部导体550或导体模块530短路连接;负极材料短接导体830上设置有与负极固定孔571对应的安装孔,通过与负极固定孔571对应的安装孔安装到热伏发电板上,当正极热伏板800安装到热伏发电板时,使得负极材料短接导体830与负极内部导体570或导体模块530短路连接,所述正极热伏材料为具有塞贝克效应的P型半导体材料,所述绝缘绝热材料为空气。
优选的,如图18所示,所述负极热伏板900包括负极导体910,依次交替设置在所述负极导体910上的负极热伏材料720和绝缘绝热材料820,所述负极热伏材料的顶端通过正极材料短接导体930短路连接,负极热伏材料的底端通过负极导体910短路连接;正极材料短接导体930和负极导体910均为导电材料;负极导体910上设置有与负极固定孔571对应的安装孔,通过与负极固定孔571对应的安装孔安装到热伏发电板上,当负极热伏板900安装到热伏发电板时,使得负极导体910与负极内部导体570或导体模块530短路连接;正极材料短接导体930上设置有与正极固定孔551对应的安装孔,通过与正极固定孔551对应的安装孔安装到热伏发电板上,当负极热伏板900安装到热伏发电板时,使得正极材料短接导体(930)与正极内部导体550或导体模块530短路连接,所述负极热伏材料为具有塞贝克效应的N型半导体材料,所述绝缘绝热材料为空气。
在一种优选的实施方式中,如图19所示,所述板式并联热伏发电板包括热伏发电板板体500,依次交替设置在所述热伏发电板板体500内的正极热伏板800和负极热伏板900,所述单个正极热伏板800和单个负极热伏板900通过设置在其间的导体模块530串联形成热伏板单元1000;所述导体模块530靠近正极内部导体550一侧有负极固定孔571,靠近负极内部导体570一侧有正极固定孔551;所述热伏发电板板体500内还设置有与外部正极出线540连接的正极内部导体550,以及与外部负极出线560连接的负极内部导体570,所述正极内部导体550上设置有正极固定孔551,所述负极内部导体570上设置有负极固定孔571,所述正极内部导体上设置有多个与正极内部导体550短路连接的正极导体支脚580,所述正极导体支脚580上设置有正极固定孔551,所述负极内部导体上设置有多个与负极内部导体570短路连接的负极导体支脚590,所述负极导体支脚590上设置有负极固定孔571,所述热伏板单元1000通过所述正极导体支脚580与所述负极导体支脚590并联在一起。本实施例中,所述正极热伏板800的负极材料短接导体830和负极热伏板900的正极材料短接导体930安装在相同的朝向,并通过导体模块530短路连接;安装热伏发电板板体500时,正极热伏板800的负极材料短接导体830和负极热伏板900的正极材料短接导体930朝向温度高的流体。
在一种优选的实施方式中,如图20所示,所述板式串并联发电板包括热伏发电板板体500,依次交替设置在所述热伏发电板板体500内的正极热伏板800和负极热伏板900,所述单个正极热伏板800和单个负极热伏板900通过设置在其间的导体模块530串联形成热伏板单元1000;所述热伏发电板板体500内还设置有与外部正极出线540连接的正极内部导体550,以及与外部负极出线560连接的负极内部导体570,相邻两个热伏板单元1000之间还设置有导电模块530,所述正极内部导体550设置有正极固定孔551,所述负极内部导体570设置有负极固定孔571,所述导体模块530靠近正极内部导体550一侧有负极固定孔571,靠近负极内部导体570一侧有正极固定孔551;所述多个热伏板单元1000通过所述导电模块530串联后,再通过所述正极内部导体550和负极内部导体570并联在一起。本实施例中,所述正极热伏板800的负极材料短接导体830和负极热伏板900的正极材料短接导体930安装在相同的朝向,并通过导体模块530短路连接;安装热伏发电板板体500时,正极热伏板800的负极材料短接导体830和负极热伏板900的正极材料短接导体930朝向温度高的流体。
在一种优选的实施方式中,对发明专利CN201810246390公示的大尺寸碲化铅单晶正极热伏材料和负极热伏材料进行切割,切割方法如下:
对大尺寸碲化铅单晶正极热伏材料和负极热伏材料进行切割,切割方法如下:
第一步,通过X射线定向仪和X射线粉末衍射仪,分别对大尺寸碲化铅单晶正极热伏材料和负极热伏材料进行精确定向,确定(100)和(111)晶面方向;
第二步,在第一步正极热伏材料的基础上,通过线切割机沿(100)和(111)晶面方向进行切割,从而获取碲化铅单晶(100)和(111)方向正极热伏切割材料;
第三步,在第一步负极热伏材料的基础上,通过线切割机沿(100)和(111)晶面方向进行切割,从而获取碲化铅单晶(100)和(111)方向负极热伏切割材料;
以第二步得到的正极热伏切割材料作为正极热伏材料710,以第三步得到的负极热伏切割材料作为负极热伏材料720。
在一种优选的实施方式中,所述左侧导体出口和右侧导体出口的正负极关系与叠层流体温度相关,如图21-图23所示,根据左侧导体出口和右侧导体出口正负极关系的不同,以串联、并联或串并联的方式连接在一起。
在一种优选的实施方式中,如图24所示,所述位于左侧面板上的5个流体入口中从上至下可以为依次交替的热水入口和冷水入口,相应的,位于右侧面板上的5个流体出口从上至下为依次交替的热水出口和冷水出口。
在本实施例中,将所述具有温差的热水和冷水从相应的热水入口和冷水入口通入,所述热水和冷水通过管路经过设置在发电箱箱体内的n级热伏发电板,最后从相应的流体出口流出,由于经过热伏发电板两侧的流体存在温差,基于热电材料的塞贝克效应,所述热伏发电板可将热能直接转化为直流电压而输出电能。
综上所述,本发明提供的温层交错式热伏发电装置具有无噪音、无污染、绿色环保的特点,其结构简单,内部不含机械装置,使用寿命长,维护简单方便;本发明提供的温层交错式热伏发电装置中可设置若干层搁板,且每层搁板中均可固定设置热伏发电板,通过将存在温差的流体直接引入所述热伏发电板两侧,便可直接产生电能,其能量转化效率较高。
应当理解的是,本发明的应用不限于上述的举例,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。

Claims (8)

1.一种温层交错式热伏发电装置,其特征在于,包括一发电箱箱体(100),均匀设置在所述发电箱箱体(100)内部的n层搁板(200),所述n层搁板(200)均与所述发电箱箱体(100)的底面板(110)平行设置,且所述n层搁板(200)将所述发电箱箱体(100)划分成等高的n+1层叠层,将叠层从下到上依次编号为1号叠层、2号叠层、……、n+1号叠层,n为自然数,每个叠层的左侧面中心位置上均设置有流体入口(300),所述流体入口(300)左右两侧分别设置有左侧导体出口(310)和右侧导体出口(320),每个叠层的右侧面中心位置上对应的设置有流体出口(400);所有奇数号叠层流体属性相同,同为温度高的流体或同为温度低的流体,所有偶数号叠层流体属性与奇数号叠层流体属性相反,当奇数号叠层流体属性为温度高的流体时,偶数号叠层流体属性为温度低的流体,当奇数号叠层流体属性为温度低的流体时,偶数号叠层流体属性为温度高的流体;所述n层搁板(200)上均设置有热伏发电板,所述热伏发电板为模块串联热伏发电板、模块并联热伏发电板、模块串并联热伏发电板、板式串联热伏发电板、板式并联热伏发电板和板式串并联热伏发电板中的一种或多种;具有温差的流体通过所述流体入口(300)流经所述热伏发电板两侧,使得热伏发电板产生电能,所述热伏发电板产生的电能通过左侧导体出口(310)和右侧导体出口(320)输出到发电箱箱体(100)外部;
所述模块串联热伏发电板、所述模块并联热伏发电板和所述模块串并联热伏发电板均包括热伏发电板板体(500),设置在所述热伏发电板板体(500)内的用于安装热伏模块(600)的热伏模块安装口(520);
所述热伏模块(600)包括封装箱体(610)、设置在所述封装箱体内的由多个热伏单元(700),所述热伏单元(700)包括并列设置且互不接触的正极热伏材料(710)和负极热伏材料(720),所述正极热伏材料(710)的一端通过一热端导体(730)与负极热伏材料(720)的一端连接,所述正极热伏材料(710)的另一端设置有正极连接端(740),所述负极热伏材料(720)的另一端设置有负极连接端(750),所述正极热伏材料(710)为具有塞贝克效应的P型半导体材料,所述负极热伏材料(720)为具有塞贝克效应的N型半导体材料;所述封装箱体(610)包括与所述热端导体(730)粘接的热端盖板(615),还包括同时与所述正极连接端(740)和负极连接端(750)粘接的冷端盖板(616),所述封装箱体上还设置有热伏模块正极导体(611)和热伏模块负极导体(612),热伏模块正极导体(611)和热伏模块负极导体(612)分布在封装箱体的两侧,热伏模块正极导体(611)上设置有正极安装孔(613),热伏模块负极导体(612)上设置负极安装孔(614),所述正极安装孔(613)与正极固定孔(551)对应,负极安装孔(614)与负极固定孔(571)对应,热伏模块(600)安装到热伏发电板后热伏模块正极导体(611)和热伏模块负极导体(612)分别与热伏发电板上对应位置的导体短路连接;所述正极连接端(740)、负极连接端(750)以及热端导体(730)均为导电材料,所述热端盖板(615)和冷端盖板(616)为绝缘导热材料;多个热伏单元(700)通过串联、并联或串并联的方式组合在一起;并联、串联或串并联组合后的模块的正极与热伏模块正极导体(611)短路连接,并联、串联或串并联组合后的模块的负极与热伏模块负极导体(612)短路连接;
所述板式串联热伏发电板、所述板式并联热伏发电板和所述板式串并联热伏发电板均包括热伏发电板板体(500),依次交替设置在所述热伏发电板板体(500)内的正极热伏板(800)和负极热伏板(900)。
2.根据权利要求1所述的温层交错式热伏发电装置,其特征在于,所述模块串联热伏发电板中,所述热伏模块(600)通过设置在相邻热伏模块安装口(520)之间的导体模块(530)串联在一起;所述热伏发电板板体(500)内还设置有与外部正极出线(540)连接的正极内部导体(550),以及与外部负极出线(560)连接的负极内部导体(570),所述正极内部导体(550)上设置有正极固定孔(551),所述负极内部导体(570)上设置有负极固定孔(571),所述正极内部导体(550)通过所述正极固定孔(551)与串联在一起的第一个热伏模块的正极安装孔固定连接,所述负极内部导体(570)通过所述负极固定孔(571)与串联在一起的最后一个热伏模块的负极安装孔固定连接,每个导体模块(530)上均设置有与热伏模块的正极安装孔固定连接的正极固定孔(551)和与热伏模块的负极安装孔固定连接的负极固定孔(571);导体模块(530)的负极固定孔(571)位于正极内部导体(550)一侧,正极固定孔(551)位于负极内部导体(570)一侧;所述热伏模块安装到热伏发电板板体(500)时,所有热伏模块的热端盖板(615)朝向同一个方向,冷端盖板(616)朝向同一个方向;所述模块串联热伏发电板安装时,热端盖板(615)朝向温度高的流体,冷端盖板(616)朝向温度低的流体。
3.根据权利要求1所述的温层交错式热伏发电装置,其特征在于,所述模块并联热伏发电板包括设置在所述热伏发电板板体(500)内的与外部正极出线(540)连接的正极内部导体(550),以及与外部负极出线(560)连接的负极内部导体(570),所述正极内部导体(550)上设置有多个位于热伏模块安装口(520)相同一侧的正极导体支脚(580),正极导体支脚(580)与正极内部导体(550)为短路连接的同一块导体,所述负极内部导体(570)上设置有多个位于热伏模块安装口(520)另一侧的负极导体支脚(590),负极导体支脚(590)与负极内部导体(570)为短路连接的同一块导体,所述正极导体支脚(580)上均设置有与所述热伏模块的正极安装孔连接的正极固定孔(551),所述负极导体支脚(590)上均设置有与所述热伏模块的负极安装孔连接的负极固定孔(571),所述热伏模块通过所述正极导体支脚(580)与所述负极导体支脚(590)并联在一起;所述热伏模块安装到热伏发电板板体(500)时,所有热伏模块的热端盖板(615)朝向同一个方向,冷端盖板(616)朝向同一个方向;所述模块串联热伏发电板安装时,热端盖板(615)朝向温度高的流体,冷端盖板(616)朝向温度低的流体。
4.根据权利要求1所述的温层交错式热伏发电装置,其特征在于,所述模块串并联热伏发电板包括设置在所述热伏发电板板体(500)内的导体模块(530),所述导体模块(530)上设置有与热伏模块(600)的正极安装孔固定连接的正极固定孔(551)和与热伏模块(600)的负极安装孔固定连接的负极固定孔(571);导体模块(530)的负极固定孔(571)位于正极内部导体(550)一侧,正极固定孔(551)位于负极内部导体(570)一侧;所述热伏模块(600)部分通过所述导体模块(530)串联在一起;所述热伏发电板板体(500)内还设置有正极内部导体(550)和负极内部导体(570),所述正极内部导体(550)上设置有多个位于热伏模块安装口(520)相同一侧的正极导体支脚(580),正极导体支脚(580)与正极内部导体(550)为短路连接的同一块导体,所述负极内部导体(570)上设置有多个位于热伏模块安装口(520)相同一侧的负极导体支脚(590),负极导体支脚(590)与负极内部导体(570)为短路连接的同一块导体;所述正极导体支脚(580)上均设置有与所述热伏模块(600)的正极安装孔连接的正极固定孔(551),所述负极导体支脚(590)上均设置有与所述热伏模块(600)的负极安装孔连接的负极固定孔(571);通过所述导体模块(530)串联在一起的热伏模块(600)再通过所述正极导体支脚(580)与所述负极导体支脚(590)并联在一起;所述热伏模块安装到热伏发电板板体(500)时,所有热伏模块的热端盖板(615)朝向同一个方向,冷端盖板(616)朝向同一个方向;所述模块串联热伏发电板安装时,热端盖板(615)朝向温度高的流体,冷端盖板(616)朝向温度低的流体。
5.根据权利要求1所述的温层交错式热伏发电装置,其特征在于,所述板式串联热伏发电板中,所述正极热伏板(800)和负极热伏板(900)具有相同的数量,通过设置在相邻正极热伏板和负极热伏板之间的导体模块(530)依次交替串联在一起;所述热伏发电板板体(500)内还设置有与外部正极出线(540)连接的正极内部导体(550),以及与外部负极出线(560)连接的负极内部导体(570),所述正极内部导体(550)上设置有正极固定孔(551),所述负极内部导体(570)上设置有负极固定孔(571),所述正极内部导体(550)通过所述正极固定孔(551)与串联在一起的第一个正极热伏板的正极安装孔固定连接,所述负极内部导体(570)通过所述负极固定孔(571)与串联在一起的最后一个负极热伏板的负极安装孔固定连接;所述导体模块(530)靠近正极内部导体(550)一侧有负极固定孔(571),靠近负极内部导体(570)一侧有正极固定孔(551);所述正极热伏板(800)的负极材料短接导体(830)和负极热伏板(900)的正极材料短接导体(930)安装在相同的朝向,并通过导体模块(530)短路连接;安装热伏发电板板体(500)时,正极热伏板(800)的负极材料短接导体(830)和负极热伏板(900)的正极材料短接导体(930)朝向温度高的流体。
6.根据权利要求1所述的温层交错式热伏发电装置,其特征在于,所述板式并联热伏发电板中,单个正极热伏板(800)和单个负极热伏板(900)通过设置在其间的导体模块(530)串联形成热伏板单元(1000);所述导体模块(530)靠近正极内部导体(550)一侧有负极固定孔(571),靠近负极内部导体(570)一侧有正极固定孔(551);所述热伏发电板板体(500)内还设置有与外部正极出线(540)连接的正极内部导体(550),以及与外部负极出线(560)连接的负极内部导体(570),所述正极内部导体(550)上设置有正极固定孔(551),所述负极内部导体(570)上设置有负极固定孔(571),所述正极内部导体(550)上设置有多个与正极内部导体(550)短路连接的正极导体支脚(580),所述正极导体支脚(580)上设置有正极固定孔(551),所述负极内部导体(570)上设置有多个与负极内部导体(570)短路连接的负极导体支脚(590),所述负极导体支脚(590)上设置有负极固定孔(571),所述热伏板单元(1000)通过所述正极导体支脚(580)与所述负极导体支脚(590)并联在一起;所述正极热伏板(800)的负极材料短接导体(830)和负极热伏板(900)的正极材料短接导体(930)安装在相同的朝向,并通过导体模块(530)短路连接;安装热伏发电板板体(500)时,正极热伏板(800)的负极材料短接导体(830)和负极热伏板(900)的正极材料短接导体(930)朝向温度高的流体。
7.根据权利要求1所述的温层交错式热伏发电装置,其特征在于,所述板式串并联热伏发电板中,单个正极热伏板(800)和单个负极热伏板(900)通过设置在其间的导体模块(530)串联形成热伏板单元(1000);所述热伏发电板板体(500)内还设置有与外部正极出线(540)连接的正极内部导体(550),以及与外部负极出线(560)连接的负极内部导体(570),相邻两个热伏板单元之间还设置有导体模块(530);所述正极内部导体(550)设置有正极固定孔(551),所述负极内部导体(570)设置有负极固定孔(571),所述导体模块(530)靠近正极内部导体(550)一侧有负极固定孔(571),靠近负极内部导体(570)一侧有正极固定孔(551);多个热伏板单元(1000)通过所述导体模块(530)串联后,再通过所述正极内部导体(550)和负极内部导体(570)并联在一起;所述正极热伏板(800)的负极材料短接导体(830)和负极热伏板(900)的正极材料短接导体(930)安装在相同的朝向,并通过导体模块(530)短路连接;安装热伏发电板板体(500)时,正极热伏板(800)的负极材料短接导体(830)和负极热伏板(900)的正极材料短接导体(930)朝向温度高的流体。
8.根据权利要求5-7任一项所述的温层交错式热伏发电装置,其特征在于,所述正极热伏板(800)包括正极导体(810),依次交替设置在所述正极导体(810)上的正极热伏材料(710)和绝缘绝热材料(820),所述正极热伏材料(710)的顶端通过负极材料短接导体(830)短路连接,底端通过正极导体(810)短路连接;正极导体(810)和负极材料短接导体(830)均为导电材料;正极导体(810)上设置有与正极固定孔(551)对应的安装孔,通过与正极固定孔(551)对应的安装孔安装到热伏发电板上,当正极热伏板(800)安装到热伏发电板时,使得正极导体(810)与正极内部导体(550)或导体模块(530)短路连接;负极材料短接导体(830)上设置有与负极固定孔(571)对应的安装孔,通过与负极固定孔(571)对应的安装孔安装到热伏发电板上,当正极热伏板(800)安装到热伏发电板时,使得负极材料短接导体(830)与负极内部导体(570)或导体模块(530)短路连接;所述负极热伏板(900)包括负极导体(910),依次交替设置在所述负极导体(910)上的负极热伏材料(720)和绝缘绝热材料(820),所述负极热伏材料(720)的顶端通过正极材料短接导体(930)短路连接,底端通过负极导体(910)短路连接;正极材料短接导体(930)和负极导体(910)均为导电材料;负极导体(910)上设置有与负极固定孔(571)对应的安装孔,通过与负极固定孔(571)对应的安装孔安装到热伏发电板上,当负极热伏板(900)安装到热伏发电板时,使得负极导体(910)与负极内部导体(570)或导体模块(530)短路连接;正极材料短接导体(930)上设置有与正极固定孔(551)对应的安装孔,通过与正极固定孔(551)对应的安装孔安装到热伏发电板上,当负极热伏板(900)安装到热伏发电板时,使得正极材料短接导体(930)与正极内部导体(550)或导体模块(530)短路连接;所述正极热伏材料(710)为具有塞贝克效应的P型半导体材料,所述负极热伏材料(720)为具有塞贝克效应的N型半导体材料;所述正极导体(810)、负极材料短接导体(830)、负极导体(910)、正极材料短接导体(930)均为导电良好的材料。
CN201811520875.9A 2018-12-12 2018-12-12 一种温层交错式热伏发电装置 Active CN109450295B (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811520875.9A CN109450295B (zh) 2018-12-12 2018-12-12 一种温层交错式热伏发电装置
PCT/CN2019/072388 WO2020118866A1 (zh) 2018-12-12 2019-01-18 一种温层交错式热伏发电装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811520875.9A CN109450295B (zh) 2018-12-12 2018-12-12 一种温层交错式热伏发电装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109450295A CN109450295A (zh) 2019-03-08
CN109450295B true CN109450295B (zh) 2023-11-28

Family

ID=65557522

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811520875.9A Active CN109450295B (zh) 2018-12-12 2018-12-12 一种温层交错式热伏发电装置

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN109450295B (zh)
WO (1) WO2020118866A1 (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109945700B (zh) * 2019-03-26 2024-03-29 深圳大学 一种紧凑式换热结构及热伏发电装置
CN114935951B (zh) * 2022-04-08 2024-01-30 山东国创燃料电池技术创新中心有限公司 一种燃料电池测试夹具温度控制方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1982000922A1 (en) * 1980-09-05 1982-03-18 Energy Innovations Voltage generating device utilizing thermovoltaic cells and method of making
CN101821559A (zh) * 2007-07-10 2010-09-01 何塞·哈维尔·阿莱霍·特雷维哈诺 太阳能聚光器和安装方法
DE102009034609A1 (de) * 2009-07-27 2011-02-03 Siemens Aktiengesellschaft Maschine mit Energierückgewinnung, insbesondere mit einem Thermovoltaikgenerator
CN104052335A (zh) * 2014-07-14 2014-09-17 山东理工大学 利用汽车废气半导体温差发电装置
CN207460060U (zh) * 2017-09-27 2018-06-05 华南理工大学广州学院 一种光伏-热伏耦合发电系统
CN108347199A (zh) * 2018-01-11 2018-07-31 江苏大学 一种平板式温差发电器及其热电发电组件分区布置方法
CN209375495U (zh) * 2018-12-12 2019-09-10 深圳大学 一种温层交错式热伏发电装置

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107659209A (zh) * 2017-10-30 2018-02-02 南京航空航天大学 基于平板热管的温差发电模块及其构成的热管循环余热温差发电系统
CN207896888U (zh) * 2018-02-28 2018-09-21 北京科技大学 一种紧凑式温差发电装置
CN108667348A (zh) * 2018-05-17 2018-10-16 河海大学常州校区 堆叠式温差发电驱动冷却流体的热电耦合散热器

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1982000922A1 (en) * 1980-09-05 1982-03-18 Energy Innovations Voltage generating device utilizing thermovoltaic cells and method of making
CN101821559A (zh) * 2007-07-10 2010-09-01 何塞·哈维尔·阿莱霍·特雷维哈诺 太阳能聚光器和安装方法
DE102009034609A1 (de) * 2009-07-27 2011-02-03 Siemens Aktiengesellschaft Maschine mit Energierückgewinnung, insbesondere mit einem Thermovoltaikgenerator
CN104052335A (zh) * 2014-07-14 2014-09-17 山东理工大学 利用汽车废气半导体温差发电装置
CN207460060U (zh) * 2017-09-27 2018-06-05 华南理工大学广州学院 一种光伏-热伏耦合发电系统
CN108347199A (zh) * 2018-01-11 2018-07-31 江苏大学 一种平板式温差发电器及其热电发电组件分区布置方法
CN209375495U (zh) * 2018-12-12 2019-09-10 深圳大学 一种温层交错式热伏发电装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
热电薄膜与薄膜温差电池研究进展;范平;郑壮豪;张东平;梁广兴;;真空科学与技术学报;第32卷(第08期);700-704 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN109450295A (zh) 2019-03-08
WO2020118866A1 (zh) 2020-06-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2019214627A1 (zh) 太阳能电池串、串组、组件及其制备方法
US20090084426A1 (en) Universal interface for a photovoltaic module
US11594651B2 (en) Cell module
JP2019519942A (ja) 軽量光起電力モジュール
CN202231045U (zh) 太阳能电池组件
CN109450295B (zh) 一种温层交错式热伏发电装置
CN104980103A (zh) 一种光伏组件及其制作方法
US20240088480A1 (en) Energy storage module, energy storage apparatus, and power generation system
CN204558490U (zh) 一种可实现降温及温差发电的太阳能电池组件装置
BRPI0807833A2 (pt) " aparelho compreendendo uma fonte de potência de voltagem baixa ".
RU2546332C1 (ru) Гибридный фотоэлектрический модуль
CN211125667U (zh) 一种太阳能电池组件及装置
CN109639180B (zh) 一种双温层热伏发电装置
CN209375495U (zh) 一种温层交错式热伏发电装置
CN209462283U (zh) 一种双温层热伏发电装置
CN105552294A (zh) 一种电池模组
CN109378999B (zh) 一种基于余废热发电的热伏发电装置
CN208874535U (zh) 热能对流散热型光伏组件
TWM431443U (en) Solar module having thermal module
US20130008481A1 (en) Electrically connecting element and photovoltaic module
CN102148268A (zh) 一种光伏光热一体化装置
CN209804741U (zh) 电池包和电池包热管理装置
CN213093211U (zh) 半柔性折叠光伏组件
CN106452326A (zh) 一种太阳能发电装置
Teja et al. Experimental Investigation on Hybrid Photovoltaic and Thermal Solar Collector System

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