CN114598258B - 一种高光吸收率的光伏装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种高光吸收率的光伏装置,包括机架、发电装置、降温装置、控制系统;发电装置包括太阳能电池板、蓄电池;太阳能电池板倾斜设置于机架上方,太阳能电池板与蓄电池连接;降温装置包括降温板、第一保温箱、第一测温计、第一管道、第二管道、供水装置、第一水阀;控制系统与降温装置、发电装置连接。供水装置可以为自来水管,提供一定的水压。本发明通过设置降温装置解决了如何提高光伏电池板对光的吸收率的技术问题。
Description
技术领域
本发明涉及光伏装置领域,尤其是涉及一种高光吸收率的光伏装置。
背景技术
光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,主要部件由电子元器件构成。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。
上述现有技术中,太阳能电池板在工作时会产生大量的热量,导致太阳能电池板温度较高,使太阳能电池板对太阳光的吸收率降低,使其发电功率降低。因此,需要一种高光吸收率的光伏装置。
发明内容
本发明所要解决的是如何提高光伏电池板对光的吸收率的技术问题,提供了一种高光吸收率的光伏装置。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种高光吸收率的光伏装置,包括机架、发电装置、降温装置、控制系统;发电装置包括太阳能电池板、蓄电池;太阳能电池板倾斜设置于机架上方,太阳能电池板与蓄电池连接;降温装置包括降温板、第一保温箱、第一测温计、第一管道、第二管道、供水装置、第一水阀;降温板为导热材料,且倾斜设置于太阳能电池板下方,与太阳能电池板底面紧贴,降温板内部设置有导热空腔;第一保温箱设置于降温板上方,第一保温箱与降温板固定,且第一保温箱底部与导热空腔上部连通;第一测温计设置于导热空腔底部;第一管道一端与第一保温箱连通;第二管道一端与降温板下部连通,另一端与供水装置连通;第一水阀分别与第二管道和导热空腔连通;控制系统与降温装置、发电装置连接。供水装置可以为自来水管,提供一定的水压。人洗澡的水温45度比较适宜。
太阳能电池板产生的热量传导到降温板,然后在热升冷降作用下,被降温板内部的水带到第一保温箱中,使降温板维持较低的温度。当第一测温计检测到降温板内的水温达到指定值后,打开第一水阀,在供水装置的作用下,使冷水从第一管道进入降温板内,使第一保温箱中的热水通过第一管道流出,使降温板的温度降低,之后将第一水阀关闭。
进一步的,发电装置包括伸缩装置、角度盘;第一管道为软管;第二管道为软管;第一保温箱的两端与机架通过转轴连接,第一保温箱的转动轴线与太阳能电池板平行,且与太阳能电池板的上表面处于同一平面内;伸缩装置设置于降温板下方,其下部与机架连接,上部与降温板连接;角度盘固定于机架上,位于第一保温箱侧方,与第一保温箱的转动轴线垂直,角度盘的中心与第一保温箱的转动轴线相交。
为了更大的发电效率,一般将太阳能电池板面向南方,且与地面呈一定角度,但是在春夏秋冬不同季节,太阳光与地面的角度也会变化。在冬季和夏季调节伸缩装置的长度,使太阳能电池板转动,使第一保温箱转动,可以通过角度盘进行辅助。
进一步的,伸缩装置包括若干转动把、第一螺杆、第二螺杆、转动筒;第一螺杆下部与机架铰接,其转动轴线与太阳能电池板平行,第一螺杆的侧面上设置有第一外螺纹;转动筒套设于第一螺杆上部,转动筒的轴线与第一螺杆的轴线重合,转动筒的内侧面上设置有第一内螺纹,第一内螺纹与第一外螺纹相适应,转动筒内侧面上设置有第二内螺纹,第二内螺纹位于第一内螺纹的上方,且其螺旋方向与第一内螺纹的螺旋方向相反;第二螺杆设置于转动筒上方,其上部与降温板铰接,其转动轴线与太阳能电池板平行,第二螺杆的下部位于转动筒内,第二螺杆侧面上设置有第二外螺纹,第二外螺纹与第二内螺纹相适应;若干转动把固定于转动筒侧面上,且沿转动筒的径向设置。
通过转动把使转动筒转动,在不同螺旋方向的第一内螺纹和第二内螺纹的作用下,使第一螺杆和第二螺杆之间的距离拉长或缩短,使伸缩装置伸长或缩短。
进一步的,伸缩装置包括两个伸缩软管、第一转动环、第二转动环、第一弹簧、第二弹簧、第一限位环、第二限位环;第一转动环套设于第一螺杆下部,且位于第一外螺纹下方;第一限位环套设于第一螺杆上,与第一螺杆固定,且位于第一转动环下方,与第一转动环相接;第一弹簧套设于第一螺杆上,其两端分别与转动筒和第一转动环连接,第一弹簧为压缩状态;第二转动环套设于第二螺杆的上部,位于第二外螺纹上方;第二限位环套设于第二螺杆上,与第二螺杆固定,且位于第二转动环上方,与第二转动环相接;第二弹簧套设于第二螺杆上,其两端分别与转动筒和第二转动环连接,第二弹簧为压缩状态;两个伸缩软管分别套设于第一弹簧和第二弹簧上,其一端与转动筒连接,另一端分别与第一转动环和第二转动环连接。
螺纹容易生锈,导致伸缩装置卡死。通过转动把使转动筒转动,通过第一弹簧带动第一转动环转动,使伸缩软管转动,且在第一弹簧作用下,使伸缩软管始终将第一外螺纹覆盖,对第一外螺纹进行保护。通过第二弹簧带动第二转动环转动,使伸缩软管转动,且在第二弹簧作用下,使伸缩软管始终将第二外螺纹覆盖,对第二外螺纹进行保护。在使太阳能电池板向上转动时,第一弹簧和第二弹簧的压缩状态对太阳能电池板的重力进行补偿,使转动把转动更容易。在使太阳能电池板向下转动时,对第一弹簧和第二弹簧进行压缩,此时太阳能电池板的重力对其进行补偿。使伸缩装置伸长或缩短的操作难度相近,使伸缩装置更稳定。
进一步的,降温装置包括水龙头、保温板、若干第三弹簧、第二保温箱;第二保温箱为隔热材料,其高度低于第一保温箱,并与第一管道连通;水龙头设置于第二保温箱侧方,与第二保温箱底部连通;第一管道的下端与第二保温箱顶部连通,第一管道与第一保温箱的连通口位于第一保温箱内部水面的上方;保温板为隔热材料,横向设置于第二保温箱内,处于第一管道下端口的正下方,保温板与第一管道的下端口相配合;若干第三弹簧设置于保温板上方,其两端分别与第二保温箱内部顶面和保温板顶部连接。保温板与第一管道的下端口相配合,将第一管道下端口堵塞,对第二保温箱进行保温。
在冬天第一管道中的水会冻住,将第一管道堵塞。将第二保温箱设置于房间内,需要热水时打开水龙头。当热水进入第一管道中,落到保温板上后,会使保温板向下移动,使第三弹簧伸长,使第一管道下端口打开,将热水注入第二保温箱中,使第一管道内不留存水,防止被冻住。
进一步的,降温装置包括防冻筒;防冻筒为导热材料,防冻筒为圆筒状,竖向设置于第二保温箱内,位于保温板上方,防冻筒的上端与第一管道的下端口连通,其底面上设置有橡胶层,与保温板的上表面紧密配合,防冻筒的高度与第三弹簧相配合;第三弹簧竖向设置于防冻筒侧方,第三弹簧为不锈钢材料。防冻筒与保温板的上表面紧密配合,防冻筒的高度与第三弹簧相配合,减少热量散出,使第一管道留存的水都处于防冻筒内。
第一管道下端的水无法全部流入第二保温箱内,容易结冰将第一管道堵塞。设置防冻筒,通过第二保温箱内的温度使防冻筒内的水不结冰。
进一步的,降温装置包括泄压管、第三管道;泄压管为导热材料,泄压管为圆筒状,套设于防冻筒上,泄压管的内径大于防冻筒的直径,泄压管的上部与第二保温箱的内部顶面连接,泄压管的底面与防冻筒的底面处于同一平面内;若干第三弹簧处于泄压管内侧;第三管道的下端穿过第二保温箱与泄压管的上部连通,上端与外界连通。
当开启水龙头时,第二保温箱内的气压会逐渐降低,外界气压通过第三管道和泄压管下压保温板,使第二保温箱内的空气与外界连通。若第三弹簧上有水,在第二保温箱的温度下,使水蒸发,并通过第三管道排出到外界,对第三弹簧进行保护。
进一步的,降温装置包括若干加热丝、控制面板、第二测温计;若干加热丝设置于第二保温箱内,位于第二保温箱底部,加热丝为螺旋状,加热丝与蓄电池连接;第二测温计设置于第二保温箱内;控制面板设置于第二保温箱侧面上,与若干加热丝、第二测温计连接。
当第二保温箱内的水的温度不够时,通过控制面板启动加热丝加热,直到第二测温计检测到温度达到指定值。
进一步的,第一水阀包括电动推杆、水阀筒、堵塞柱、第一通口、第二通口、两个水阀槽;水阀筒为圆筒状,横向固定于降温板底部;堵塞柱为圆柱状,设置于水阀筒内,与水阀筒相适应,堵塞柱侧面上设置有橡胶层;电动推杆的伸缩端贯穿水阀筒与堵塞柱连接,电动推杆沿水阀筒的轴线方向设置;第一通口设置于水阀筒上,与水阀筒内部连通,且与导热空腔连通;第二通口设置于水阀筒上,与水阀筒内部连通,且与第二管道连通,第二通口与第一通口相对设置;水阀槽为三角状凹槽,设置于水阀筒内侧面上,两个水阀槽沿水阀筒的轴线方向设置于第一通口和第二通口的一侧,且分别与第一通口和第二通口相连通,水阀槽的尖端远离第一通口或第二通口,两个水阀槽相对设置,与堵塞柱相配合。两个水阀槽相对设置,与堵塞柱相配合,对水流大小进行调节。
当第一水阀开启时,通过电动推杆使堵塞柱移动,使第一通口和第二通口连通。在冬天降温板内的水容易被冻住,通过电动推杆使堵塞柱移动,将第一通口和第二通口封闭,使水流从两个水阀槽处流过,产生持续的小水流,使降温板内的水持续流动,防止结冰。通过控制堵塞柱的位置控制水流的大小。
进一步的,降温装置包括若干喷水装置;第一保温箱位于太阳能电池板上方;若干喷水装置间隔设置于第一保温箱面向太阳能电池板的侧面上,喷水装置包括连接杆、喷水孔、第四弹簧、阻挡片、限位片;喷水孔设置于第一保温箱面向太阳能电池板的侧面上;连接杆插设于喷水孔内,连接杆的半径小于喷水孔的内径;阻挡片为隔热材料,设置于第一保温箱外侧,与第一保温箱侧面紧贴,且与连接杆的外端连接;限位片设置于第一保温箱内,与连接杆的内端连接;第四弹簧位于第一保温箱内,套设于连接杆上,分别与限位片和第一保温箱内壁连接。
在天气温度较高情况下,第二保温箱内的水会很快被填满,然后填满第一管道和第二保温箱,此时打开第一水阀,通过水压使阻挡片向外移动,使第四弹簧压缩,使第二保温箱中的热水通过喷水孔喷出,并在阻挡片作用下分散喷洒到太阳能电池板上,使水蒸发对太阳能电池板进行降温,且能向降温板内注入冷水。若第一保温箱内产生大量热蒸汽,也可以通过喷水装置进行泄压。
本发明的有益效果:
1、设置降温板和供水装置,可以对太阳能电池进行降温,提高其发电效率。
2、设置第二保温箱和加热丝,可以对产生的热水进行利用,太阳能电池板发的电可以用到加热丝上,多余的电可以留到冬天用,或用于其他用途。
3、设置喷水装置,可以在高温天气对太阳能电池板进行喷水降温。
附图说明
图1是本高光吸收率的光伏装置的侧视示意图;
图2是本高光吸收率的光伏装置的伸缩装置的截面示意图;
图3是本高光吸收率的光伏装置的结构A的示意图;
图4是本高光吸收率的光伏装置的喷水装置的截面示意图;
图5是本高光吸收率的光伏装置的第一水阀的截面示意图;
附图标记说明:
1、机架;11、角度盘;
2、太阳能电池板;
3、降温板;
4、伸缩装置;41、转动筒;42、伸缩软管;43、第一螺杆;44、第一弹簧;45、第一转动环;46、第一限位环;47、转动把;48、第二螺杆;
5、水阀筒;51、第二管道;52、电动推杆;53、堵塞柱;54、第一通口;55、水阀槽;
6、第一保温箱;61、阻挡片;62、第一管道;63、连接杆;64、第四弹簧;65、限位片;
7、第二保温箱;71、水龙头;72、控制面板;73、加热丝;74、第二测温计;
81、保温板;82、防冻筒;83、第三弹簧;84、泄压管;85、第三管道。
具体实施方式
以下将结合实施例对本发明的构思及产生的技术效果进行清楚、完整地描述,以充分地理解本发明的目的、特征和效果。
实施例1:
如图1所示,一种高光吸收率的光伏装置,包括机架1、发电装置、降温装置、控制系统;发电装置包括太阳能电池板2、蓄电池;太阳能电池板2倾斜设置于机架1上方,太阳能电池板2与蓄电池连接;降温装置包括降温板3、第一保温箱6、第一测温计、第一管道62、第二管道51、供水装置、第一水阀;降温板3为导热材料,且倾斜设置于太阳能电池板2下方,与太阳能电池板2底面紧贴,降温板3内部设置有导热空腔;第一保温箱6设置于降温板3上方,第一保温箱6与降温板3固定,且第一保温箱6底部与导热空腔上部连通;第一测温计设置于导热空腔底部;第一管道62一端与第一保温箱6连通;第二管道51一端与降温板3下部连通,另一端与供水装置连通;第一水阀分别与第二管道51和导热空腔连通;控制系统与降温装置、发电装置连接。供水装置可以为自来水管,提供一定的水压。人洗澡的水温45度比较适宜。
太阳能电池板2产生的热量传导到降温板3,然后在热升冷降作用下,被降温板3内部的水带到第一保温箱6中,使降温板3维持较低的温度。当第一测温计检测到降温板3内的水温达到指定值后,打开第一水阀,在供水装置的作用下,使冷水从第一管道62进入降温板3内,使第一保温箱6中的热水通过第一管道62流出,使降温板3的温度降低,之后将第一水阀关闭。
如图2所示,进一步的,发电装置包括伸缩装置4、角度盘11;第一管道62为软管;第二管道51为软管;第一保温箱6的两端与机架1通过转轴连接,第一保温箱6的转动轴线与太阳能电池板2平行,且与太阳能电池板2的上表面处于同一平面内;伸缩装置4设置于降温板3下方,其下部与机架1连接,上部与降温板3连接;角度盘11固定于机架1上,位于第一保温箱6侧方,与第一保温箱6的转动轴线垂直,角度盘11的中心与第一保温箱6的转动轴线相交。
为了更大的发电效率,一般将太阳能电池板2面向南方,且与地面呈一定角度,但是在春夏秋冬不同季节,太阳光与地面的角度也会变化。在冬季和夏季调节伸缩装置4的长度,使太阳能电池板2转动,使第一保温箱6转动,可以通过角度盘11进行辅助。
伸缩装置4包括若干转动把47、第一螺杆43、第二螺杆48、转动筒41;第一螺杆43下部与机架1铰接,其转动轴线与太阳能电池板2平行,第一螺杆43的侧面上设置有第一外螺纹;转动筒41套设于第一螺杆43上部,转动筒41的轴线与第一螺杆43的轴线重合,转动筒41的内侧面上设置有第一内螺纹,第一内螺纹与第一外螺纹相适应,转动筒41内侧面上设置有第二内螺纹,第二内螺纹位于第一内螺纹的上方,且其螺旋方向与第一内螺纹的螺旋方向相反;第二螺杆48设置于转动筒41上方,其上部与降温板3铰接,其转动轴线与太阳能电池板2平行,第二螺杆48的下部位于转动筒41内,第二螺杆48侧面上设置有第二外螺纹,第二外螺纹与第二内螺纹相适应;若干转动把47固定于转动筒41侧面上,且沿转动筒41的径向设置。转动把474个。
通过转动把47使转动筒41转动,在不同螺旋方向的第一内螺纹和第二内螺纹的作用下,使第一螺杆43和第二螺杆48之间的距离拉长或缩短,使伸缩装置4伸长或缩短。
伸缩装置4包括两个伸缩软管42、第一转动环45、第二转动环、第一弹簧44、第二弹簧、第一限位环46、第二限位环;第一转动环45套设于第一螺杆43下部,且位于第一外螺纹下方;第一限位环46套设于第一螺杆43上,与第一螺杆43固定,且位于第一转动环45下方,与第一转动环45相接;第一弹簧44套设于第一螺杆43上,其两端分别与转动筒41和第一转动环45连接,第一弹簧44为压缩状态;第二转动环套设于第二螺杆48的上部,位于第二外螺纹上方;第二限位环套设于第二螺杆48上,与第二螺杆48固定,且位于第二转动环上方,与第二转动环相接;第二弹簧套设于第二螺杆48上,其两端分别与转动筒41和第二转动环连接,第二弹簧为压缩状态;两个伸缩软管42分别套设于第一弹簧44和第二弹簧上,其一端与转动筒41连接,另一端分别与第一转动环45和第二转动环连接。
螺纹容易生锈,导致伸缩装置4卡死。通过转动把47使转动筒41转动,通过第一弹簧44带动第一转动环45转动,使伸缩软管42转动,且在第一弹簧44作用下,使伸缩软管42始终将第一外螺纹覆盖,对第一外螺纹进行保护。通过第二弹簧带动第二转动环转动,使伸缩软管42转动,且在第二弹簧作用下,使伸缩软管42始终将第二外螺纹覆盖,对第二外螺纹进行保护。在使太阳能电池板2向上转动时,第一弹簧44和第二弹簧的压缩状态对太阳能电池板2的重力进行补偿,使转动把47转动更容易。在使太阳能电池板2向下转动时,对第一弹簧44和第二弹簧进行压缩,此时太阳能电池板2的重力对其进行补偿。使伸缩装置4伸长或缩短的操作难度相近,使伸缩装置4更稳定。
如图3所示,降温装置包括水龙头71、保温板81、若干第三弹簧83、第二保温箱7;第二保温箱7为隔热材料,其高度低于第一保温箱6,并与第一管道62连通;水龙头71设置于第二保温箱7侧方,与第二保温箱7底部连通;第一管道62的下端与第二保温箱7顶部连通,第一管道62与第一保温箱6的连通口位于第一保温箱6内部水面的上方;保温板81为隔热材料,横向设置于第二保温箱7内,处于第一管道62下端口的正下方,保温板81与第一管道62的下端口相配合;若干第三弹簧83设置于保温板81上方,其两端分别与第二保温箱7内部顶面和保温板81顶部连接。保温板81与第一管道62的下端口相配合,将第一管道62下端口堵塞,对第二保温箱7进行保温。
在冬天第一管道62中的水会冻住,将第一管道62堵塞。将第二保温箱7设置于房间内,当热水进入第一管道62中,落到保温板81上后,会使保温板81向下移动,使第三弹簧83伸长,使第一管道62下端口打开,将热水注入第二保温箱7中,使第一管道62内不留存水,防止被冻住。
降温装置包括防冻筒82;防冻筒82为导热材料,防冻筒82为圆筒状,竖向设置于第二保温箱7内,位于保温板81上方,防冻筒82的上端与第一管道62的下端口连通,其底面上设置有橡胶层,与保温板81的上表面紧密配合,防冻筒82的高度与第三弹簧83相配合;第三弹簧83竖向设置于防冻筒82侧方,第三弹簧83为不锈钢材料。防冻筒82与保温板81的上表面紧密配合,防冻筒82的高度与第三弹簧83相配合,减少热量散出,使第一管道62留存的水都处于防冻筒82内。
第一管道62下端的水无法全部流入第二保温箱7内,容易结冰将第一管道62堵塞。设置防冻筒82,通过第二保温箱7内的温度使防冻筒82内的水不结冰。
降温装置包括泄压管84、第三管道85;泄压管84为导热材料,泄压管84为圆筒状,套设于防冻筒82上,泄压管84的内径大于防冻筒82的直径,泄压管84的上部与第二保温箱7的内部顶面连接,泄压管84的底面与防冻筒82的底面处于同一平面内;若干第三弹簧83处于泄压管84内侧;第三管道85的下端穿过第二保温箱7与泄压管84的上部连通,上端与外界连通。
当开启水龙头71时,第二保温箱7内的气压会逐渐降低,外界气压通过第三管道85和泄压管84下压保温板81,使第二保温箱7内的空气与外界连通。若第三弹簧83上有水,在第二保温箱7的温度下,使水蒸发,并通过第三管道85排出到外界,对第三弹簧83进行保护。
降温装置包括若干加热丝73、控制面板72、第二测温计74;若干加热丝73设置于第二保温箱7内,位于第二保温箱7底部,加热丝73为螺旋状,加热丝73与蓄电池连接;第二测温计74设置于第二保温箱7内;控制面板72设置于第二保温箱7侧面上,与若干加热丝73、第二测温计74连接。
当第二保温箱7内的水的温度不够时,通过控制面板72启动加热丝73加热,直到第二测温计74检测到温度达到指定值。
如图5所示,第一水阀包括电动推杆52、水阀筒5、堵塞柱53、第一通口54、第二通口、两个水阀槽55;水阀筒5为圆筒状,横向固定于降温板3底部;堵塞柱53为圆柱状,设置于水阀筒5内,与水阀筒5相适应,堵塞柱53侧面上设置有橡胶层;电动推杆52的伸缩端贯穿水阀筒5与堵塞柱53连接,电动推杆52沿水阀筒5的轴线方向设置;第一通口54设置于水阀筒5上,与水阀筒5内部连通,且与导热空腔连通;第二通口设置于水阀筒5上,与水阀筒5内部连通,且与第二管道51连通,第二通口与第一通口54相对设置;水阀槽55为三角状凹槽,设置于水阀筒5内侧面上,两个水阀槽55沿水阀筒5的轴线方向设置于第一通口54和第二通口的一侧,且分别与第一通口54和第二通口相连通,水阀槽55的尖端远离第一通口54或第二通口,两个水阀槽55相对设置,与堵塞柱53相配合。两个水阀槽55相对设置,与堵塞柱53相配合,对水流大小进行调节。
当第一水阀开启时,通过电动推杆52使堵塞柱53移动,使第一通口54和第二通口连通。在冬天降温板3内的水容易被冻住,通过电动推杆52使堵塞柱53移动,将第一通口54和第二通口封闭,使水流从两个水阀槽55处流过,产生持续的小水流,使降温板3内的水持续流动,防止结冰。通过控制堵塞柱53的位置控制水流的大小。
如图4所示,降温装置包括若干喷水装置;第一保温箱6位于太阳能电池板2上方;若干喷水装置间隔设置于第一保温箱6面向太阳能电池板2的侧面上,喷水装置包括连接杆63、喷水孔、第四弹簧64、阻挡片61、限位片65;喷水孔设置于第一保温箱6面向太阳能电池板2的侧面上;连接杆63插设于喷水孔内,连接杆63的半径小于喷水孔的内径;阻挡片61为隔热材料,设置于第一保温箱6外侧,与第一保温箱6侧面紧贴,且与连接杆63的外端连接;限位片65设置于第一保温箱6内,与连接杆63的内端连接;第四弹簧64位于第一保温箱6内,套设于连接杆63上,分别与限位片65和第一保温箱6内壁连接。
在天气温度较高情况下,第二保温箱7内的水会很快被填满,然后填满第一管道62和第二保温箱7,此时打开第一水阀,通过水压使阻挡片61向外移动,使第四弹簧64压缩,使第二保温箱7中的热水通过喷水孔喷出,并在阻挡片61作用下分散喷洒到太阳能电池板2上,使水蒸发对太阳能电池板2进行降温,且能向降温板3内注入冷水。若第一保温箱6内产生大量热蒸汽,也可以通过喷水装置进行泄压。
本实施例的工作过程为:在冬季和夏季调节伸缩装置4的长度,通过转动把47使转动筒41转动,在不同螺旋方向的第一内螺纹和第二内螺纹的作用下,使第一螺杆43和第二螺杆48之间的距离拉长或缩短,使伸缩装置4伸长或缩短。转动筒41转动通过第一弹簧44带动第一转动环45转动,使伸缩软管42转动,且在第一弹簧44作用下,使伸缩软管42始终将第一外螺纹覆盖,对第一外螺纹进行保护。通过第二弹簧带动第二转动环转动,使伸缩软管42转动,且在第二弹簧作用下,使伸缩软管42始终将第二外螺纹覆盖,对第二外螺纹进行保护。使太阳能电池板2转动,使第一保温箱6转动,使太阳能电池板2与太阳光垂直,可以通过角度盘11进行辅助。
太阳能电池板2产生的热量传导到降温板3,然后在热升冷降作用下,被降温板3内部的水带到第一保温箱6中,使降温板3维持较低的温度。当第一测温计检测到降温板3内的水温达到指定值后,通过电动推杆52使堵塞柱53移动,使第一通口54和第二通口连通,在供水装置的作用下,通过水压使冷水从第一管道62进入降温板3内,使第一保温箱6中的热水通过第一管道62流出,使降温板3的温度降低,之后通过电动推杆52使堵塞柱53移动,使第一通口54和第二通口关闭。从第一管道62流出的热水落到保温板81上后,会使保温板81向下移动,使第三弹簧83伸长,使第一管道62下端口打开,将热水注入第二保温箱7中。
当需要使用热水时,若第二保温箱7内的温度不足,通过控制面板72启动加热丝73加热,直到第二测温计74检测到温度达到指定值。然后开启水龙头71,此时第二保温箱7内的气压会逐渐降低,外界气压会通过第三管道85和泄压管84下压保温板81,使第二保温箱7内的空气与外界连通。若第三弹簧83上有水,在第二保温箱7的温度下,会使水蒸发,并通过第三管道85排出到外界,对第三弹簧83进行保护。
在冬天降温板3内的水容易被冻住,通过电动推杆52使堵塞柱53移动,将第一通口54和第二通口封闭,使水流从两个水阀槽55处流过,产生持续的小水流,使降温板3内的水持续流动,防止降温板3内的水结冰,可以通过控制堵塞柱53的位置控制水流的大小。
在高温天气,降温板3内的水会频繁达到指定温度,使第二保温箱7内的水很快被填满,然后填满第一管道62和第二保温箱7,若此时打开第一水阀,通过水压向降温板3内注入冷水,使阻挡片61向外移动,使第四弹簧64压缩,使第二保温箱7中的热水通过喷水孔喷出,并在阻挡片61作用下分散喷洒到太阳能电池板2上,在水的蒸发作用下对太阳能电池板2进行降温,且继续。若第一保温箱6内产生大量热蒸汽,也可以通过喷水装置进行泄压。
上述实施例仅是本发明的一部分实施例,而不是全部实施例,基于本发明的实施例,本领域的技术人员在不付出创造性劳动的前提下所获得的其他实施例,均属于本发明保护的范围。
Claims (1)
1.一种高光吸收率的光伏装置,其特征在于,包括机架(1)、发电装置、降温装置、控制系统;所述发电装置包括太阳能电池板(2)、蓄电池;所述太阳能电池板(2)倾斜设置于所述机架(1)上方,所述太阳能电池板(2)与所述蓄电池连接;所述降温装置包括降温板(3)、第一保温箱(6)、第一测温计、第一管道(62)、第二管道(51)、供水装置、第一水阀;所述降温板(3)为导热材料,且倾斜设置于所述太阳能电池板(2)下方,与所述太阳能电池板(2)底面紧贴,所述降温板(3)内部设置有导热空腔;所述第一保温箱(6)设置于所述降温板(3)上方,所述第一保温箱(6)与所述降温板(3)固定,且所述第一保温箱(6)底部与所述导热空腔上部连通;所述第一测温计设置于所述导热空腔底部;所述第一管道(62)一端与所述第一保温箱(6)连通,另一端与第二保温箱(7)连通;所述第二管道(51)一端与所述降温板(3)下部连通,另一端与所述供水装置连通;所述第一水阀分别与所述第二管道(51)和所述导热空腔连通;所述控制系统与所述降温装置、所述发电装置连接;
所述发电装置包括伸缩装置(4)、角度盘(11);所述第一管道(62)为软管;所述第二管道(51)为软管;所述第一保温箱(6)的两端与所述机架(1)通过转轴连接,所述第一保温箱(6)的转动轴线与所述太阳能电池板(2)平行,且与所述太阳能电池板(2)的上表面处于同一平面内;所述伸缩装置(4)设置于所述降温板(3)下方,其下部与所述机架(1)连接,上部与所述降温板(3)连接;所述角度盘(11)固定于所述机架(1)上,位于所述第一保温箱(6)侧方,与所述第一保温箱(6)的转动轴线垂直,所述角度盘(11)的中心与所述第一保温箱(6)的转动轴线相交;
所述伸缩装置(4)包括若干转动把(47)、第一螺杆(43)、第二螺杆(48)、转动筒(41);所述第一螺杆(43)下部与所述机架(1)铰接,其转动轴线与所述太阳能电池板(2)平行,所述第一螺杆(43)的侧面上设置有第一外螺纹;所述转动筒(41)套设于所述第一螺杆(43)上部,所述转动筒(41)的轴线与所述第一螺杆(43)的轴线重合,所述转动筒(41)的内侧面上设置有第一内螺纹,所述第一内螺纹与所述第一外螺纹相适应,所述转动筒(41)内侧面上设置有第二内螺纹,所述第二内螺纹位于所述第一内螺纹的上方,且其螺旋方向与所述第一内螺纹的螺旋方向相反;所述第二螺杆(48)设置于所述转动筒(41)上方,其上部与所述降温板(3)铰接,其转动轴线与所述太阳能电池板(2)平行,所述第二螺杆(48)的下部位于所述转动筒(41)内,所述第二螺杆(48)侧面上设置有第二外螺纹,所述第二外螺纹与所述第二内螺纹相适应;若干所述转动把(47)固定于所述转动筒(41)侧面上,且沿所述转动筒(41)的径向设置;
所述伸缩装置(4)包括两个伸缩软管(42)、第一转动环(45)、第二转动环、第一弹簧(44)、第二弹簧、第一限位环(46)、第二限位环;所述第一转动环(45)套设于所述第一螺杆(43)下部,且位于所述第一外螺纹下方;所述第一限位环(46)套设于所述第一螺杆(43)上,与所述第一螺杆(43)固定,且位于所述第一转动环(45)下方,与所述第一转动环(45)相接;所述第一弹簧(44)套设于所述第一螺杆(43)上,其两端分别与所述转动筒(41)和所述第一转动环(45)连接,所述第一弹簧(44)为压缩状态;所述第二转动环套设于所述第二螺杆(48)的上部,位于所述第二外螺纹上方;所述第二限位环套设于所述第二螺杆(48)上,与所述第二螺杆(48)固定,且位于所述第二转动环上方,与所述第二转动环相接;所述第二弹簧套设于所述第二螺杆(48)上,其两端分别与所述转动筒(41)和所述第二转动环连接,所述第二弹簧为压缩状态;两个所述伸缩软管(42)分别套设于所述第一弹簧(44)和所述第二弹簧上,其一端与所述转动筒(41)连接,另一端分别与所述第一转动环(45)和所述第二转动环连接;
所述降温装置包括水龙头(71)、保温板(81)、若干第三弹簧(83)、第二保温箱(7);所述第二保温箱(7)为隔热材料,其高度低于所述第一保温箱(6),并与所述第一管道(62)连通;所述水龙头(71)设置于所述第二保温箱(7)侧方,与所述第二保温箱(7)底部连通;所述第一管道(62)的下端与所述第二保温箱(7)顶部连通,所述第一管道(62)与所述第一保温箱(6)的连通口位于所述第一保温箱(6)内部水面的上方;所述保温板(81)为隔热材料,横向设置于所述第二保温箱(7)内,处于所述第一管道(62)下端口的正下方,所述保温板(81)与所述第一管道(62)的下端口相配合;若干所述第三弹簧(83)设置于所述保温板(81)上方,其两端分别与所述第二保温箱(7)内部顶面和所述保温板(81)顶部连接;
所述降温装置包括防冻筒(82);所述防冻筒(82)为导热材料,所述防冻筒(82)为圆筒状,竖向设置于所述第二保温箱(7)内,位于所述保温板(81)上方,所述防冻筒(82)的上端与所述第一管道(62)的下端口连通,其底面上设置有橡胶层,与所述保温板(81)的上表面紧密配合,所述防冻筒(82)的高度与所述第三弹簧(83)相配合;所述第三弹簧(83)竖向设置于所述防冻筒(82)侧方,所述第三弹簧(83)为不锈钢材料;
所述降温装置包括泄压管(84)、第三管道(85);所述泄压管(84)为导热材料,所述泄压管(84)为圆筒状,套设于防冻筒(82)上,所述泄压管(84)的内径大于所述防冻筒(82)的直径,所述泄压管(84)的上部与所述第二保温箱(7)的内部顶面连接,所述泄压管(84)的底面与所述防冻筒(82)的底面处于同一平面内;若干所述第三弹簧(83)处于所述泄压管(84)内侧;所述第三管道(85)的下端穿过所述第二保温箱(7)与所述泄压管(84)的上部连通,上端与外界连通;
所述降温装置包括若干加热丝(73)、控制面板(72)、第二测温计(74);若干所述加热丝(73)设置于所述第二保温箱(7)内,位于所述第二保温箱(7)底部,所述加热丝(73)为螺旋状,所述加热丝(73)与所述蓄电池连接;所述第二测温计(74)设置于所述第二保温箱(7)内;所述控制面板(72)设置于所述第二保温箱(7)侧面上,与若干所述加热丝(73)、所述第二测温计(74)连接;
所述第一水阀包括电动推杆(52)、水阀筒(5)、堵塞柱(53)、第一通口(54)、第二通口、两个水阀槽(55);所述水阀筒(5)为圆筒状,横向固定于所述降温板(3)底部;所述堵塞柱(53)为圆柱状,设置于所述水阀筒(5)内,与所述水阀筒(5)相适应,所述堵塞柱(53)侧面上设置有橡胶层;所述电动推杆(52)的伸缩端贯穿所述水阀筒(5)与所述堵塞柱(53)连接,所述电动推杆(52)沿所述水阀筒(5)的轴线方向设置;所述第一通口(54)设置于所述水阀筒(5)上,与所述水阀筒(5)内部连通,且与所述导热空腔连通;所述第二通口设置于所述水阀筒(5)上,与所述水阀筒(5)内部连通,且与所述第二管道(51)连通,所述第二通口与所述第一通口(54)相对设置;所述水阀槽(55)为三角状凹槽,设置于所述水阀筒(5)内侧面上,两个所述水阀槽(55)沿所述水阀筒(5)的轴线方向设置于所述第一通口(54)和所述第二通口的一侧,且分别与所述第一通口(54)和所述第二通口相连通,所述水阀槽(55)的尖端远离所述第一通口(54)或所述第二通口,两个所述水阀槽(55)相对设置,与所述堵塞柱(53)相配合;
所述降温装置包括若干喷水装置;所述第一保温箱(6)位于所述太阳能电池板(2)上方;若干所述喷水装置间隔设置于所述第一保温箱(6)面向所述太阳能电池板(2)的侧面上,所述喷水装置位于所述第一保温箱(6)内部水面的上方,所述喷水装置包括连接杆(63)、喷水孔、第四弹簧(64)、阻挡片(61)、限位片(65);所述喷水孔设置于所述第一保温箱(6)面向所述太阳能电池板(2)的侧面上;所述连接杆(63)插设于所述喷水孔内,所述连接杆(63)的半径小于所述喷水孔的内径;所述阻挡片(61)为隔热材料,设置于所述第一保温箱(6)外侧,与所述第一保温箱(6)侧面紧贴,且与所述连接杆(63)的外端连接;所述限位片(65)设置于所述第一保温箱(6)内,与所述连接杆(63)的内端连接;所述第四弹簧(64)位于所述第一保温箱(6)内,套设于所述连接杆(63)上,分别与所述限位片(65)和所述第一保温箱(6)内壁连接。
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