CN112994614B - 一种光伏电池板自动降温系统的降温方法 - Google Patents
一种光伏电池板自动降温系统的降温方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN112994614B CN112994614B CN202110242705.4A CN202110242705A CN112994614B CN 112994614 B CN112994614 B CN 112994614B CN 202110242705 A CN202110242705 A CN 202110242705A CN 112994614 B CN112994614 B CN 112994614B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- photovoltaic panel
- pipe
- photovoltaic
- heat absorption
- heat
- 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
Links
- 238000001816 cooling Methods 0.000 title claims abstract description 35
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 51
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 claims abstract description 35
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 claims abstract description 22
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 claims abstract description 15
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 10
- 230000008569 process Effects 0.000 claims abstract description 8
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 claims abstract description 4
- 239000000428 dust Substances 0.000 claims description 31
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 claims description 19
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 claims description 15
- 230000005611 electricity Effects 0.000 claims description 6
- 238000010248 power generation Methods 0.000 claims description 6
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 5
- 238000002309 gasification Methods 0.000 claims description 5
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 claims description 5
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims description 3
- 238000002347 injection Methods 0.000 claims description 3
- 239000007924 injection Substances 0.000 claims description 3
- 238000010992 reflux Methods 0.000 claims description 3
- 238000012546 transfer Methods 0.000 claims description 3
- 239000008266 hair spray Substances 0.000 claims 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 abstract description 4
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 11
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 7
- YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N Dichloromethane Chemical compound ClCCl YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000008859 change Effects 0.000 description 3
- 229910021419 crystalline silicon Inorganic materials 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 3
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 238000012856 packing Methods 0.000 description 2
- 238000007711 solidification Methods 0.000 description 2
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 230000032683 aging Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 239000000047 product Substances 0.000 description 1
- 230000008023 solidification Effects 0.000 description 1
- 239000013589 supplement Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02S—GENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
- H02S40/00—Components or accessories in combination with PV modules, not provided for in groups H02S10/00 - H02S30/00
- H02S40/40—Thermal components
- H02S40/42—Cooling means
- H02S40/425—Cooling means using a gaseous or a liquid coolant, e.g. air flow ventilation, water circulation
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02S—GENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
- H02S20/00—Supporting structures for PV modules
- H02S20/30—Supporting structures being movable or adjustable, e.g. for angle adjustment
- H02S20/32—Supporting structures being movable or adjustable, e.g. for angle adjustment specially adapted for solar tracking
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02S—GENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
- H02S40/00—Components or accessories in combination with PV modules, not provided for in groups H02S10/00 - H02S30/00
- H02S40/10—Cleaning arrangements
-
- 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
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Photovoltaic Devices (AREA)
Abstract
本发明公开了一种光伏电池板自动降温系统的降温方法,主要包括以下运行步骤:板件的安装、吸热失衡、回流清灰,上述的光伏电池板自动降温系统的降温方法在实现过程中使用到的运行设备包括光伏板,所述光伏板的两侧均转动连接有支架,所述光伏板的底部固定有多组散热机构,所述散热机构包括两组对称设置的平衡机构。优点在于:本发明中,通过设置散热管,使得光伏板温度过高导致蒸发液在过量气化时,蒸发液能够及时的排泄至散热管中,从而将热量扩散至周围低温空气中从而恢复液态,并且经回流孔回流至吸热管内,从而完成对外的热量交换,实现持续的吸热散热,保证光伏板能够在有效温度下工作,提高整体使用寿命。
Description
技术领域
本发明涉及光伏发电领域,尤其涉及一种光伏电池板自动降温系统的降温方法。
背景技术
光伏电池板是通过吸收太阳光,将太阳辐射能通过光电效应或者光化学效应直接或间接转换成电能的装置,相对于普通电池和可循环充电电池来说,太阳能电池属于更节能环保的绿色产品;
光伏电池的转化效率与自身的运行温度密切相关,温度越高效率越低。研究数据表明:电池温度上升,晶硅电池的光电转化效率就会一定程度下降,另外,电池在达到其运行温度上限后,电池温度上升,晶硅电池的老化速率将增显著加,运行温度是光伏系统设计时需重点考虑的参数之一,温度超出电池工作范围,将对电池造成不可逆损伤,因此亟需一种能够自动降低光伏电池板温度的方法。
发明内容
本发明的目的是解决现有技术中光伏板过热影响寿命的问题,而提出的一种光伏电池板自动降温系统的降温方法。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:一种光伏电池板自动降温系统的降温方法,主要包括以下运行步骤:
S1、板件的安装:将支架平稳固定,保证初始状态下光伏板处于水平状态,检查吸热管内部蒸发液的状态,保证有效的吸热气化;
S2、吸热失衡:在光线从一侧偏向照射光伏板,蒸发液将吸收热量而气化,从而对光伏板进行降温处理,避免光伏板温度过高影响寿命,而光线偏向侧的蒸发液蒸发效率明显更高,导致该侧平衡块受气压移动更大距离,造成光伏板两端失衡而偏转,使得光伏板向光线侧偏移,保证更好的光线接收,提高发电效率;
S3、回流清灰:蒸发液气化后将进入散热管降温,再液化经回流孔回流至吸热管中,实现循环散热,而蒸发液转移过程中,将导致压电块发电供应电流变液形变,使得推板不断泵气,从而完成对光伏板表面灰尘的清理,提高光伏板的使用寿命;
上述的光伏电池板自动降温系统的降温方法在实现过程中使用到的运行设备包括光伏板,所述光伏板的两侧均转动连接有支架,所述光伏板的底部固定有多组散热机构,所述散热机构包括两组对称设置的平衡机构,所述平衡机构包括固定于光伏板底部的吸热管,所述吸热管的底部固定有散热管,所述吸热管的侧壁贯穿开设有与散热管内部连通的回流孔,所述吸热管内部填充头蒸发液,所述吸热管内壁通过失衡弹簧连接有平衡块,所述吸热管的侧壁贯穿插设有与散热管内部连通的喷发管。
在上述的运行设备中,所述散热管的内壁固定有压电块,所述散热管的内壁由扭簧转动连接有转板,所述转板与喷发管相抵并将喷发管堵塞,所述压电块位于转板正下方,所述压电块为压电陶瓷。
在上述的运行设备中,所述光伏板的侧壁固定有与多个散热管一一对应的多个除尘箱,所述除尘箱的内壁通过复位弹簧连接有推板,所述除尘箱的侧壁贯穿开设有进气孔,所述除尘箱的顶部贯穿插设有喷气管,所述进气孔和喷气管内部均设有单向阀,所述除尘箱的内部填充有电流变液。
在上述的运行设备中,所述散热管的内壁固定有两个单向阀,所述平衡块的内壁固定有压力阀,所述回流孔内部设有单向阀。
与现有的技术相比,本发明的优点在于:
1、本发明中,通过设置吸热管,并在吸热管内部填充蒸发液,使得光伏板在吸热光线热量升温后,会将热量传递给底部的蒸发液,从而使得光伏板自身的热量得到快速扩散,从而有效的避免了光伏板过热影响寿命的风险;
2、本发明中,通过设置散热管,使得光伏板温度过高导致蒸发液在过量气化时,蒸发液能够及时的排泄至散热管中,从而将热量扩散至周围低温空气中从而恢复液态,并且经回流孔回流至吸热管内,从而完成对外的热量交换,实现持续的吸热散热,保证光伏板能够在有效温度下工作,提高整体使用寿命;
3、本发明中,通过设置平衡块,使得光线从一侧照射至光伏板表面时,将会引起光伏板两侧蒸发液不同速率的蒸发,从而导致两侧蒸发液推动平衡块移动的距离不同,进而导致平衡板两端的平衡因平衡块的位移差而打破,从而使得光伏板向向光侧偏转,进而使得光伏板能够更好的接收光线,提高了发电效率;
4、本发明中,通过设置转板和压电块,在蒸发液喷发时,将会推动转板快速偏转,进而使得转板能够快速冲击压电块,导致压电块受压而生电,进而供给电流变液,使得电流变液固化膨胀而推动推块移动,使得除尘箱内部的气体由喷气管喷出,实现对光伏板表面灰尘的清理,并且对应的除尘箱设置在背光侧,从而使得喷出的气体能够由上而下流动,便于灰尘的有效清理。
附图说明
图1为本发明提出的一种光伏电池板自动降温系统的降温方法的运行设备的结构示意图;
图2为本发明提出的一种光伏电池板自动降温系统的降温方法的运行设备的侧视图;
图3为本发明提出的一种光伏电池板自动降温系统的降温方法的运行设备中除尘箱部分的放大示意图;
图4为图1中A部分的放大示意图。
图中:1光伏板、2支架、3吸热管、4散热管、5回流孔、6除尘箱、7失衡弹簧、8平衡块、9喷发管、10转板、11压电块、12复位弹簧、13推板、14进气孔、15喷气管。
具体实施方式
以下实施例仅处于说明性目的,而不是想要限制本发明的范围。
实施例
参照图1-4,一种光伏电池板自动降温系统的降温方法,主要包括以下运行步骤:
S1、板件的安装:将支架2平稳固定,保证初始状态下光伏板1处于水平状态,检查吸热管3内部蒸发液的状态,保证有效的吸热气化;
S2、吸热失衡:在光线从一侧偏向照射光伏板1,蒸发液将吸收热量而气化,从而对光伏板1进行降温处理,避免光伏板1温度过高影响寿命,而光线偏向侧的蒸发液蒸发效率明显更高,导致该侧平衡块8受气压移动更大距离,造成光伏板1两端失衡而偏转,使得光伏板1向光线侧偏移,保证更好的光线接收,提高发电效率;
S3、回流清灰:蒸发液气化后将进入散热管4降温,再液化经回流孔5回流至吸热管3中,实现循环散热,而蒸发液转移过程中,将导致压电块发电供应电流变液形变,使得推板13不断泵气,从而完成对光伏板表面灰尘的清理,提高光伏板的使用寿命;
光伏电池板自动降温系统的降温方法在实现过程中使用到的运行设备包括光伏板1,光伏板1的两侧均转动连接有支架2,光伏板1的底部固定有多组散热机构,散热机构包括两组对称设置的平衡机构,平衡机构包括固定于光伏板1底部的吸热管3,吸热管3的底部固定有散热管4,吸热管3的侧壁贯穿开设有与散热管4内部连通的回流孔5,吸热管3内部填充头蒸发液,蒸发液选用二氯甲烷,吸热管3内壁通过失衡弹簧7连接有平衡块8,平衡块8密度大具有良好的控制平衡的能力,吸热管3的侧壁贯穿插设有与散热管4内部连通的喷发管9。
散热管4的内壁固定有压电块11,散热管4的内壁由扭簧转动连接有转板10,转板10与喷发管9相抵并将喷发管9堵塞,压电块11位于转板10正下方,压电块11为压电陶瓷,转板10偏转冲击压电块11将导致压电块11生电。
光伏板1的侧壁固定有与多个散热管4一一对应的多个除尘箱6,除尘箱6的内壁通过复位弹簧12连接有推板13,除尘箱6的侧壁贯穿开设有进气孔14,除尘箱6的顶部贯穿插设有喷气管15,进气孔14和喷气管15内部均设有单向阀,除尘箱6的内部填充有电流变液,受压电块11的供电而固化膨胀,推动推板13移动完成泵送清灰的动作。
散热管4的内壁固定有两个单向阀,分别位于散热管4的弯折处和近回流孔5处,避免回流及保证液化后的蒸发液能够顺利回流,平衡块8的内壁固定有压力阀,实现蒸发液的喷发式外泄,从而实现具有冲击力的流动,完成对压电块11的冲击,回流孔5内部设有单向阀。
本发明中,初始状态下,蒸发液未吸热而没有发生气化,光伏板1处于平衡的水平状态,在光线从一侧照射至光伏板1上时,该侧的蒸发液现对于背光侧将吸热更多的热量,从而导致向光侧蒸发液推动平衡块8移动更多的距离,从而使得向光侧和背光侧的平衡块不再位于平衡位置上,进而导致光伏板1两端失衡,光伏板1自身将向向光侧偏转,进而使得光伏板1整体能够接收到更多的光照,并且随着光线角度的变化,光伏板1两侧的蒸发液在接收光线热量上面将随之变化,从而使得光伏板1的平衡状态随光线角度变化而变化,进而使得光伏板1能够最大程度的利用光线能量,提高发电效率;
而在光线强烈,导致光伏板1过热时,平衡块8在蒸发液气化推动下移动至喷发管9位置,而此位置失衡弹簧7的弹力达到平衡块8内部压力阀的阀值,此状态下,后续气化的蒸发液将突破压力阀,并进入到喷发管9中,转而由喷发管9喷入散热管4中,并在散热管4中进行长距离的流动,进而使得热量得以快速向外部空气扩散,并且散热管4另一端位于相对背光侧,从而使得蒸发液能够更有效的散热,而散热液化后的蒸发液将停留在散热管4内部,受其内单向阀的限制将保留在回流孔5附近,在吸热管3内部蒸发液消耗殆尽时,及时的补充,实现循环散热,保证光伏板1不会因过热而受损;
气化后的蒸发液由喷发管9喷出时将推动转板10偏转,进而使得转板10迅速偏转而撞击压电块11,使得压电块11受到短时强力冲击而发电,进而使得除尘箱6内部的电流变液得电固化膨胀,从而导致推板13受其形变推力而上移,从而挤压除尘箱6上部空气,使得气体受压由喷气管15喷出,并且电流变液的形变速度极快,气体将快速喷出,从而对光伏板1表面进行有效的灰尘清理,而压电块11处于间歇式碰撞发电状态,使得电流变液做循环形变,从而导致推板13做往复运动,实现了持续吸气喷气,实现持续清灰,并且清灰过程中光伏板1处于倾斜状态,而除尘箱6设置于对应的背光侧,从而使得气流由上而下快速喷出,使得灰尘得以更好的脱离光伏板,提高了清灰效果,保证了光伏板1的有效使用寿命。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (1)
1.一种光伏电池板自动降温系统的降温方法,其特征在于:主要包括以下运行步骤:
S1、板件的安装:将支架(2)平稳固定,保证初始状态下光伏板(1)处于水平状态,检查吸热管(3)内部蒸发液的状态,保证有效的吸热气化;
S2、吸热失衡:在光线从一侧偏向照射光伏板(1),蒸发液将吸收热量而气化,从而对光伏板(1)进行降温处理,避免光伏板(1)温度过高影响寿命,而光线偏向侧的蒸发液蒸发效率明显更高,导致该侧平衡块(8)受气压移动更大距离,造成光伏板(1)两端失衡而偏转,使得光伏板(1)向光线侧偏移,保证更好的光线接收,提高发电效率;
S3、回流清灰:蒸发液气化后将进入散热管(4)降温,再液化经回流孔(5)回流至吸热管(3)中,实现循环散热,而蒸发液转移过程中,将导致压电块发电供应电流变液形变,使得推板(13)不断泵气,从而完成对光伏板表面灰尘的清理,提高光伏板的使用寿命;
上述的光伏电池板自动降温系统的降温方法在实现过程中使用到的运行设备包括光伏板(1),所述光伏板(1)的两侧均转动连接有支架(2),所述光伏板(1)的底部固定有多组散热机构,所述散热机构包括两组对称设置的平衡机构,所述平衡机构包括固定于光伏板(1)底部的吸热管(3),所述吸热管(3)的底部固定有散热管(4),所述吸热管(3)的侧壁贯穿开设有与散热管(4)内部连通的回流孔(5),所述吸热管(3)内部填充头蒸发液,所述吸热管(3)内壁通过失衡弹簧(7)连接有平衡块(8),所述吸热管(3)的侧壁贯穿插设有与散热管(4)内部连通的喷发管(9);
所述散热管(4)的内壁固定有压电块(11),所述散热管(4)的内壁由扭簧转动连接有转板(10),所述转板(10)与喷发管(9)相抵并将喷发管(9)堵塞,所述压电块(11)位于转板(10)正下方,所述压电块(11)为压电陶瓷;
所述光伏板(1)的侧壁固定有与多个散热管(4)一一对应的多个除尘箱(6),所述除尘箱(6)的内壁通过复位弹簧(12)连接有推板(13),所述除尘箱(6)的侧壁贯穿开设有进气孔(14),所述除尘箱(6)的顶部贯穿插设有喷气管(15),所述进气孔(14)和喷气管(15)内部均设有单向阀,所述除尘箱(6)的内部填充有电流变液;
所述散热管(4)的内壁固定有两个单向阀,所述平衡块(8)的内壁固定有压力阀,所述回流孔(5)内部设有单向阀。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202110242705.4A CN112994614B (zh) | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 一种光伏电池板自动降温系统的降温方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202110242705.4A CN112994614B (zh) | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 一种光伏电池板自动降温系统的降温方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN112994614A CN112994614A (zh) | 2021-06-18 |
CN112994614B true CN112994614B (zh) | 2022-11-15 |
Family
ID=76352847
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202110242705.4A Active CN112994614B (zh) | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 一种光伏电池板自动降温系统的降温方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN112994614B (zh) |
Families Citing this family (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113872522B (zh) * | 2021-09-26 | 2022-09-23 | 江苏数字鹰科技股份有限公司 | 一种电动汽车用光伏发电装置及使用方法 |
CN114593393A (zh) * | 2022-03-25 | 2022-06-07 | 马海峰 | 一种智能型路灯 |
CN115038275B (zh) * | 2022-06-14 | 2023-06-27 | 徐州工业职业技术学院 | 一种遮蔽式光伏面板故障检测装置 |
CN115740444A (zh) * | 2022-12-07 | 2023-03-07 | 安徽森拓新材料有限公司 | 一种粉末冶金烧结后用冷却处理设备 |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104582429A (zh) * | 2013-10-28 | 2015-04-29 | 通用电气公司 | 用于与温度相关的电气装置的增强对流冷却的系统和方法 |
CN107733354A (zh) * | 2016-08-10 | 2018-02-23 | 福特全球技术公司 | 被动冷却光伏模块的系统和方法 |
CN108880440A (zh) * | 2018-07-27 | 2018-11-23 | 董田田 | 光伏发电系统的冷却结构 |
CN208548861U (zh) * | 2018-08-20 | 2019-02-26 | 安徽中皖自动化科技有限公司 | 一种可调式太阳能电池板 |
CN110719065A (zh) * | 2019-10-16 | 2020-01-21 | 崔富贯 | 一种热力驱动型光伏板两维追日装置 |
CN112187167A (zh) * | 2020-09-23 | 2021-01-05 | 嘉兴致伟新能源科技有限公司 | 一种避雨且光照强度强烈时改变太阳能板高度的装置 |
CN112398428A (zh) * | 2020-11-11 | 2021-02-23 | 余姚心智新能源科技有限公司 | 一种可提高并维持高效率发电的光伏板功能座 |
-
2021
- 2021-03-05 CN CN202110242705.4A patent/CN112994614B/zh active Active
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104582429A (zh) * | 2013-10-28 | 2015-04-29 | 通用电气公司 | 用于与温度相关的电气装置的增强对流冷却的系统和方法 |
CN107733354A (zh) * | 2016-08-10 | 2018-02-23 | 福特全球技术公司 | 被动冷却光伏模块的系统和方法 |
CN108880440A (zh) * | 2018-07-27 | 2018-11-23 | 董田田 | 光伏发电系统的冷却结构 |
CN208548861U (zh) * | 2018-08-20 | 2019-02-26 | 安徽中皖自动化科技有限公司 | 一种可调式太阳能电池板 |
CN110719065A (zh) * | 2019-10-16 | 2020-01-21 | 崔富贯 | 一种热力驱动型光伏板两维追日装置 |
CN112187167A (zh) * | 2020-09-23 | 2021-01-05 | 嘉兴致伟新能源科技有限公司 | 一种避雨且光照强度强烈时改变太阳能板高度的装置 |
CN112398428A (zh) * | 2020-11-11 | 2021-02-23 | 余姚心智新能源科技有限公司 | 一种可提高并维持高效率发电的光伏板功能座 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN112994614A (zh) | 2021-06-18 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN112994614B (zh) | 一种光伏电池板自动降温系统的降温方法 | |
EP3964709B1 (en) | Solar gas turbine power generation system employing photothermal principle | |
US20140070533A1 (en) | Power generation using a heat transfer device and closed loop working fluid | |
CN110160027A (zh) | 一种管内蒸发无外力驱动的熔盐或导热油蒸汽发生系统及方法 | |
CN203196370U (zh) | 高效热交换装置 | |
CN115315165B (zh) | 一种电子产品用自调控回旋式散热外壳 | |
CN115899023A (zh) | 基于伺服电机驱动液压站的高效液压节能系统 | |
CN103245166A (zh) | 一种高效热交换装置 | |
CN212359994U (zh) | 一种水轮发电机组减震装置 | |
CN113852237B (zh) | 一种机械设计用电动机散热装置 | |
CN210241523U (zh) | 一种管内蒸发无外力驱动的熔盐或导热油蒸汽发生系统 | |
CN213914798U (zh) | 一种振动筛轴承冷却装置 | |
CN114278519A (zh) | 一种海上风力发电机组换热结构及换热方法 | |
CN210772607U (zh) | 一种基于朗肯循环的太阳能驱动与热泵集成型空调 | |
CN103245165A (zh) | 一种热交换装置 | |
CN111969948B (zh) | 一种太阳能高效利用装置 | |
CN116937003B (zh) | 一种分布式储能电站用全液冷散热设备 | |
CN215337147U (zh) | 一种玻璃管热发电用装置 | |
CN103277271A (zh) | 太阳能光伏、光热负压中低温发电系统 | |
CN110081759A (zh) | 余热发电系统 | |
CN215409539U (zh) | 工件翻转支架举升用液压站 | |
CN215934722U (zh) | 一种用于光伏发电用的dc/dc变换器 | |
CN221704818U (zh) | 一种透平真空泵热能深度利用设备 | |
CN220606342U (zh) | 一种水泵控制设备散热系统 | |
CN203240857U (zh) | 热交换装置 |
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 | ||
TA01 | Transfer of patent application right | ||
TA01 | Transfer of patent application right |
Effective date of registration: 20221031 Address after: 316099 Floor 3, No. 275, Changguo Road, Dinghai District, Zhoushan City, Zhejiang Province Applicant after: ZHEJIANG QIMING ELECTRIC POWER GROUP Co.,Ltd. Applicant after: STATE GRID ZHEJIANG ELECTRIC POWER CO., LTD. ZHOUSHAN POWER SUPPLY Co. Address before: 554300 Attached to Unit 5, No.8 Nanchangcheng Road, Bijiang District, tongren city, Guizhou Province, 15 Guizhou Tian Yu Electric Machinery Co.,Ltd. Applicant before: Zhang Yuan |
|
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |