CN202419968U - 一种平板型太阳能空气集热器 - Google Patents

一种平板型太阳能空气集热器 Download PDF

Info

Publication number
CN202419968U
CN202419968U CN2011203635713U CN201120363571U CN202419968U CN 202419968 U CN202419968 U CN 202419968U CN 2011203635713 U CN2011203635713 U CN 2011203635713U CN 201120363571 U CN201120363571 U CN 201120363571U CN 202419968 U CN202419968 U CN 202419968U
Authority
CN
China
Prior art keywords
plate
heat
zone
heating
type solar
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.)
Expired - Fee Related
Application number
CN2011203635713U
Other languages
English (en)
Inventor
王昊
李羽白
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.)
BEIJING GREEN SHANGDA TECHNOLOGY Co Ltd
Peking University
Original Assignee
BEIJING GREEN SHANGDA TECHNOLOGY Co Ltd
Peking 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 BEIJING GREEN SHANGDA TECHNOLOGY Co Ltd, Peking University filed Critical BEIJING GREEN SHANGDA TECHNOLOGY Co Ltd
Priority to CN2011203635713U priority Critical patent/CN202419968U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN202419968U publication Critical patent/CN202419968U/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S10/00Solar heat collectors using working fluids
    • F24S10/25Solar heat collectors using working fluids having two or more passages for the same working fluid layered in direction of solar-rays, e.g. having upper circulation channels connected with lower circulation channels
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S10/00Solar heat collectors using working fluids
    • F24S10/50Solar heat collectors using working fluids the working fluids being conveyed between plates
    • F24S10/502Solar heat collectors using working fluids the working fluids being conveyed between plates having conduits formed by paired plates and internal partition means
    • 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
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers
    • Y02E10/44Heat exchange systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Building Environments (AREA)

Abstract

本实用新型提供了一种平板型太阳能空气集热器,包括盖板(2)、底板(6)和设置在盖板(2)和底板(6)之间的吸热板(4),所述吸热板(4)下铺设有蓄热材料,和/或,所述吸热板(4)上铺设有蓄热材料。本实用新型可以有效降低集热器的热损失,提高集热效率。

Description

一种平板型太阳能空气集热器
技术领域
本实用新型涉及太阳能空气热利用设备的技术领域,特别是涉及一种平板型太阳能空气集热器。 
背景技术
太阳能集热器是太阳能供热系统中的重要设备,它收集太阳能使之转换为热能,太阳能供热系统转换效率的高低主要取决于集热器的性能。 
目前,太阳能集热器有平板型、真空管型和聚光型三类,相对于真空管型太阳能集热器和聚光型太阳能集热器而言,平板型太阳能集热器具有结构简单、加工容易、造价低的特点,在成本、安全性、使用寿命和与建筑的匹配程度上都比真空管型太阳能集热器和聚光型太阳能集热器具有更大的优势。 
一般采用平板型太阳能集热器,分为空气型和液体型两大类。在太阳能热利用技术中,采用空气作为相比集热介质相较于采用液体作为集热介质,具有不需防结冰、不需防微小渗漏、重量轻承压小、不需防腐、不需增加中间换热器等优势,可以有效减少系统部件数目并降低成本。 
因此,在各种太阳能集热器中,发展平板型太阳能空气集热器具有很好的前景。 
一般而言,平板型太阳能空气集热器由框架、玻璃盖板(或别的透明材料)、吸热板和保温材料组成,空气直接流过玻璃盖板与吸热板之间,被加热空气通过玻璃盖板与环境间的自然对流换热很大,同时吸热板对外界环境的红外辐射也比较大,两者造成很大的集热效率损失。目前普通的平板型太阳能空气集热器的集热效率低于50%。 
因此,目前需要本领域技术人员迫切解决的一个技术问题就是:提 供一种能降低热损失,提高集热效率的平板型太阳能空气集热器。 
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种能降低热损失,提高集热效率的平板型太阳能空气集热器。 
为了解决上述问题,本实用新型公开了一种平板型太阳能空气集热器,包括盖板(2)、底板(6)和设置在盖板(2)和底板(6)之间的吸热板(4),所述吸热板(4)下铺设有蓄热材料,和/或,所述吸热板(4)上铺设有蓄热材料。 
优选的,所述的平板型太阳能空气集热器的蓄热材料和吸热板接触。 
优选的,所述的平板型太阳能空气集热器的吸热板(4)下设置有翅片(10),所述蓄热材料填充在所述翅片(10)之间。 
优选的,所述的平板型太阳能空气集热器的吸热板(4)上也设置有翅片(10),所述蓄热材料填充在所述翅片(10)之间。 
优选的,所述的平板型太阳能空气集热器的蓄热材料为鹅卵石。 
优选的,所述的平板型太阳能空气集热器的蓄热材料还包括金属丝、金属块和/或金属碎末;或者,所述蓄热材料为相变蓄热材料。 
优选的,所述的平板型太阳能空气集热器,还包括: 
设置在盖板(2)与吸热板(4)之间的透明隔板(3); 
所述盖板(2)与透明隔板(3)之间形成第一预热层,所述透明隔板(3)与吸热板(4)之间形成一次加热层,所述吸热板(4)与底板(6)之间形成二次加热层; 
所述翅片设置在一次加热层和二次加热层中,所述蓄热材料填充在二次加热层中; 
其中,空气从第一预热层流入,经一次加热层,从二次加热层流出。 
优选的,所述的平板型太阳能空气集热器,还包括: 
设置在盖板(2)与吸热板(4)之间的透明隔板(3),以及,设置在所述底板(6)和吸热板(4)之间的普通隔板(7); 
所述盖板(2)与透明隔板(3)之间形成第一预热层,所述透明隔板(3)与吸热板(4)之间形成第一加热层,所述吸热板(4)与普通隔板(7)之间形成第二加热层,所述底板(6)与普通隔板(7)之间形成第二预热层; 
所述翅片设置在第一加热层和第二加热层中,所述蓄热材料填充在第一加热层和第二加热层的翅片中; 
一路空气从第一预热层流入,从第一加热层流出; 
另一路空气从第二预热层流入,从第二加热层流出。 
优选的,所述的平板型太阳能空气集热器的底板(6)上设置有保温材料;所述第一预热层中设置有八字结构的导流板,将空气分为三股,分别从八字形结构的中间和两侧流入,以将部分空气导流至与集热器的侧壁接触。 
优选的,所述的平板型太阳能空气集热器的第一预热层和第二预热层中设置有八字结构的导流板。 
与现有技术相比,本实用新型具有以下优点: 
本实用新型通过在平板型太阳能空气集热器中的吸热板下铺设有蓄热材料,使空气中的热量下拉,同时空气流经蓄热材料与之换热,间接增大了空气与加热面的换热面积,即蓄热材料起到了翅片的作用,从而有效降低集热器的热损失,提高集热效率。 
本实用新型通过气膜冷却原理有效降低平板型太阳能空气集热器中被加热空气与环境的自然对流换热,以及,吸热板对环境的红外辐射,从机理上改进了平板空气集热器的集热效果,在几乎不增加成本的前提下比普通的集热器效率提高了20%以上。 
本实用新型突破了平板空气集热器的效率瓶颈,使得具有成本低、安全性高等多种优势的平板空气集热器在效率上比其它类型和工质的集热器更有优势。本实用新型因此可以推广到供暖,干燥等多种家用和工业应用领域,具有非常广阔的市场前景。 
附图说明
图1是一种典型的平板型太阳能空气集热器实施例的结构图; 
图2是本实用新型的一种吸热板的结构示意图; 
图3是本实用新型的一种平板型太阳能空气集热器实施例2的结构图; 
图4是本实用新型的一种导流板的结构示意图; 
图5是本实用新型的一种平板型太阳能空气集热器实施例3的结构图。 
具体实施方式
为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。 
本实用新型的核心构思之一在于,通过在平板型太阳能空气集热器中的吸热板下铺设有蓄热材料,使空气中的热量下拉,同时空气流经蓄热材料与之换热,间接增大了空气与加热面的换热面积,即蓄热材料起到了翅片的作用,,从而有效降低集热器的热损失,提高集热效率。 
本实用新型可以用在现有的任一种平板型太阳能空气集热器中,参考图1所示的典型平板型太阳能空气集热器的结构图,一般而言,平板型太阳能空气集热器至少包括盖板2、底板6和设置在盖板2和底板6之间的加热板4;应用本实用新型,可以在吸热板4下铺设蓄热材料7,以将空气中的热量下拉,同时增加向空气的传热。 
在具体实现中,可以将所述蓄热材料设置得吸热板接触,以获得更好的集热效果。 
在本实用新型一种优选的实施例中,为增加换热,还可以在所述吸热板4下可以设置翅片,所述蓄热材料可以填充在所述翅片之间。当空气经过吸热板时,经过所述翅片折流,可以增加流程从而增加换热,经 所述蓄热材料下拉热量以及均匀空气流速,可以更进一步降低热损失,提高集热效率。 
参考图2所示本实用新型的一种吸热板的结构示意图,在本实用新型一种优选实施例中,所述翅片10还可以设置在吸热板4之上。 
在具体实现中,所述蓄热材料可以采用鹅卵石。鹅卵石与加热板接触可以吸收加热板的热量,使热量下拉至加热板以下,从加热板上表面的散热减少;另一方面,鹅卵石石块之间存在多孔缝隙,空气流经后能被迅速加热。 
当然,本领域技术人员根据实际情况采用任一种蓄热材料均是可行的,例如,金属丝、金属块和/或金属碎末,或者,还可以采用鹅卵石与金属丝、金属块或金属碎末的组合,或者更加先进的比如相变蓄热材料等,本实用新型无需加以限制。本实用新型实施例除应用在上述三层结构的平板型太阳能空气集热器中,应用在双层结构的平板型太阳能空气集热器中,也能获得很好的集热效果。总之,本实用新型可以用在现有的任一种平板型太阳能空气集热器中,本实用新型对此不作限制。 
参考图3,示出了本实用新型的一种平板型太阳能空气集热器实施例2的结构图,在本实施例中,所述平板型太阳能空气集热器包括:入风口1、盖板2、透明隔板3、吸热板4、出风口5和底板6。采用本实施例,冷空气通过入风口1首先进入盖板2与透明隔板3形成的第一预热层,由于冷空气温度低,因此盖板的温度较低,从而盖板向外界环境的散热较少;此外,由于盖板2和透明隔板3的温差不大,遏制了第一预热层中空气与外界环境的自然对流,第一预热层中空气主要为层流。经第一预热层预热后的空气进入透明隔板3和吸热板4形成的一次加热层,空气被吸热板4加热,一次加热层中空气自然对流较强,湍流加剧,但热量主要传递给第一预热层中的空气,部分热量通过透明隔板散到第一预热层,被第一预热层中的空气回收。同时,透明隔板3可以采用对可见光透射率很大而对红外辐射透射率较小的隔板,比如去铁玻璃(超白玻 璃),可见光透射率92%,红外透射率10%;可见光透射率应在90%以上且越高越好,红外透射率应在90%以下且越低越好,优选低于20%,因此吸热板4的红外辐射被透明隔板3及第一预热层的空气吸收或反射,辐射损失降低。加热后的空气进入吸热板4和底板6形成的二次加热层,继续被吸热板4加热,在具体实现中,底板6上通常设置有保温材料以保温,最终高温空气从出风口5流出。 
本实施例利用了气膜冷却原理有效降低平板型太阳能空气集热器中被加热空气与环境的自然对流换热,以及,吸热板对环境的红外辐射。通过在盖板的下表面维持一层低温空气,从而维持盖板的较低温度,降低盖板向外界的散热。本实施例可以在几乎不增加成本的前提下,将平板型空气集热器的集热效率提高至70%以上。 
在本实施例中,一次加热层和二次加热层中设置有翅片,并且二次加热层中填充有蓄热材料,如鹅卵石,蓄热材料堆在加热层中,一方面起到蓄热的作用,一方面其起到换热翅片的作用(石头与加热面接触升温,空气从石头缝中间流过被石头加热,从而石头起到类似于换热翅片的作用,从而可以更进一步降低热损失,提高集热效率。 
在本实用新型的一种优选实施例中,还可以在所述第一预热层中设置导流板。 
参考图4所示的导流板结构示意图,在本实用新型的一种优选实施例中,所述导流板8可以设置在入风口1处,采用八字形结构,将空气分为三股,分别从八字形结构的中间和两侧流入,以将部分空气导流至与集热器的侧壁接触,使集热器侧壁、死角等部位都有空气流经,热量被空气吸收,从而达到层流效果,使空气充分预热,从而有效降低空气流入时集热器的死角、侧壁等部位造成的热损失,提高集热效率。 
如图4所示,在具体实现中,可以根据第一预热层的宽度(通常表现为集热器的宽度),在水平方向上并列设置多个导流板8,在这种情况下,所述多个导流板可连通多个入风口1,空气可以从所述多个导流板8中间及两侧流入第一预热层。在本实用新型中更为优选的是,还可以在 所述多个导流板8之间设置水平方向上的分隔板9,从而使第一预热层中的空气预热更加均匀。 
在具体应用中,所述第一预热层的导流板8可以粘附于盖板下,或者,可以粘附于透明隔板上,或者,还可以独立、可拆卸地设置在第一预热层中,本实用新型对此无需加以限制。 
参考图5,示出了本实用新型的一种平板型太阳能空气集热器实施例3的结构图,在本实施例中,所述平板型太阳能空气集热器包括:入风口1、盖板2、透明隔板3、吸热板4、出风口5和底板6。采用本实施例,冷空气通过入风口1首先进入盖板2与透明隔板3形成的第一预热层,由于盖板2和透明隔板3的温差不大,遏制了第一预热层中空气与外界环境的自然对流,第一预热层中空气主要为层流。经第一预热层预热后的空气进入透明隔板3和吸热板4形成的一次加热层,空气被吸热板4加热,一次加热层中空气自然对流较强,湍流加剧,但热量主要传递给第一预热层中的空气。同时,透明隔板3可以采用对可见光透射率很大而对红外辐射透射率较小的隔板,比如去铁玻璃(超白玻璃),可见光透射率92%,红外透射率10%;可见光透射率应在90%以上且越高越好,红外透射率应在90%以下且越低越好,优选低于20%,因此吸热板4的红外辐射被透明隔板3及第一预热层的空气吸收或反射,辐射损失降低。加热后的空气进入吸热板4和底板6形成的二次加热层,继续被吸热板4加热,在具体实现中,底板6上通常设置有保温材料以保温,最终高温空气从出风口5流出。 
本实施例也利用了气膜冷却原理有效降低平板型太阳能空气集热器中被加热空气与环境的自然对流换热,以及,吸热板对环境的红外辐射。通过在集热器玻璃盖板的下表面维持一层低温空气,从而维持玻璃盖板的较低温度,降低玻璃盖板向外界的散热;此外,在集热器的下底面处,也维持一层低温空气,从而降低底板向外界的散热。相较于前述实施例2而言,本实施例3的优势在于底部也采用了气膜冷却,因此底板上的保 温材料可以用量很少甚至不用。 
在本实施例中,第一加热层和第二加热层中设置有翅片,并且第一加热中和第二加热层中填充有蓄热材料,如鹅卵石,一路空气从第一预热层流入后,经第一加热层中的翅片折流增加换热,以及蓄热材料下拉热量以及均匀空气流速后流出;同时,另一路空气从第二预热层流入后,经第二加热层中的翅片折流增加换热,以及蓄热材料下拉热量以及均匀空气流速后流出。从而更进一步降低热损失,提高集热效率。 
参考图4所示的导流板结构示意图,在本实用新型的一种优选实施例中,所述导流板8可以设置在上下两个入风口1处,采用八字形结构,空气从导流板流入,所述导流板将部分空气导流至与侧壁接触,使集热器侧壁、死角等部位都有空气流经,热量被空气吸收,从而达到层流效果,使空气充分预热,从而有效降低空气流入时集热器的死角、侧壁等部位造成的热损失,提高集热效率。 
在具体实现中,可以根据第一预热层、第二预热层的宽度(通常表现为集热器的宽度),在水平方向上并列设置多个导流板8,在这种情况下,所述多个导流板可连通多个入风口,空气可以从所述多个导流板8中间及两侧流入第一预热层、第二预热层。 
在本实用新型中更为优选的是,还可以在所述多个导流板8之间设置水平方向上的分隔板9,从而使第一预热层和第二预热层中的空气预热更加均匀。 
在具体应用中,所述第一预热层的导流板8可以粘附于盖板下,或者,可以粘附于透明隔板上,或者,还可以独立、可拆卸地设置在第一预热层中;所述第二预热层的导流板可以粘附于透明隔板下,或者,可以粘附于底板上,或者,还可以独立、可拆卸地设置在第二预热层中,本实用新型对此无需加以限制。 
在具体实现中,本实用新型的所述盖板可以采用钢化玻璃盖板,其余各面设置保温材料减少散热。更为优选的是,所述平板型太阳能空气集热器可以根据阳光辐照角度变更安装倾角,并加装反光板聚集辐照, 以起到增加入射强度的作用。 
在具体应用中,可根据需求制造不同面积的平板型太阳能空气集热器,如1m*2m的矩形。集热器每层厚度可以参考如下取值:预热层(包括第一预热层、第二预热层):1-3cm;加热层(包括一次加热层、二次加热层、第一加热层、第二加热层):4-6cm;此外,底板上所设置的保温层,根据保温材料不同,约为2-6cm。 
以下通过一次具体的实验测试情况,进一步说明本实用新型的运行情况和所能取得的良好效果。 
本次实验中,所述平板型太阳能空气集热器(以下简称“集热器”)内部结构如图3所示。集热器面积为1m*50cm,每层厚度为4cm,进出风口为2cm*30cm的矩形。钢化玻璃盖板与透明隔板对太阳光的透射率均为90%以上,吸热板对太阳光的吸收率为91%。同时,在集热器侧面与底部增加保温材料,在吸热板的两侧增加翅片以增加换热面积。集热器平放于地面并被太阳光辐照,实验中设置一台普通的平板型太阳能空气集热器作为对照。 
集热器的入口处通过风扇提供一定风速的风,实验中利用热电偶测量进口温度Tin与出口温度Tout,利用太阳能功率计测量垂直于集热器吸热板的入射太阳辐射强度I,利用风速计测量出口的风速v。 
集热器的集热效率通过如下公式计算: 
η=cp×v×s×ρ×(Tout-Tin)/(I×S) 
其中,η为集热器效率,cp为空气的定压质量热容1.005KJ/(kg*K),v为出口风速,s为出风口面积60cm3,ρ为空气密度1.293g/L,S为实际吸热板积,本实例中为0.45m2。 
实验结果如表1所示。其中在I=790W/m2的辐照条件下对比了两种集热器的效率,之后在进一步改进本实用新型的各项性能后(增加导流板,和/或,增加一倍翅片数量),在590W/m2的辐照条件下进行了第二 次效率测试 
表1: 
Figure DEST_PATH_GDA0000154205560000101
可以看到,本实用新型在基本相同的辐照条件下比普通的平板空气集热器效率提高了20%左右,经进一步优化后的集热器效率达到70%。经过多次测量,本实用新型的集热效率比较稳定。在通过发射聚光手段提高辐射强度达到1200W/m2时,出口温度可以达到70℃以上,在中低温段不存在明显的温度瓶颈。 
在具体应用中,太阳辐射强度可任意变化,集热器效率比较稳定。集热器可根据阳光直射角度调整仰角。基本可以全天候使用,室外温度为零下50℃至零上50℃之间,流质温度可达100℃以上。空气流速范围0.1m/s-10m/s,集热器效率随流速不同而变化。 
本实用新型利用太阳能加热空气后,在多个领域可以得到应用。例如热风供暖,热风干燥等。具体而言,我国北方采暖系统多采用热水系统,本身需要管道防冻裂等保护措施,利用空气热风供暖,可以大大降低防冻裂等安全措施的成本,是现有供暖系统的重要替代。我国南方也拥有巨大的市场潜力。近年南方低温天气日益增加,供暖需求越来越大。而由于充足的太阳能供给和相对较高的环境温度,太阳能空气集热供暖是南方最适宜的供暖形式。现在南方多个省市开始考虑开始区域供暖,如果抓住此机会进入南方供暖市场,利用本产品集热效率的优势,会有很大的市场回报。 
再者,空气干燥需求大能耗高,粮食,果品,木材等干燥工艺都是耗能大户。进一步的,目前城市大量产生的垃圾,以及大量污泥等在进行焚烧或者堆肥等处理之前都必须干燥。在干燥过程中会消耗大量的能量,利用太阳能加热空气制造热风干燥污泥,可以大量减少能耗。这部分潜力很大。 
以上对本实用新型所提供的一种平板型太阳能空气集热器进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本实用新型的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。 

Claims (10)

1.一种平板型太阳能空气集热器,其特征在于,包括盖板(2)、底板(6)和设置在盖板(2)和底板(6)之间的吸热板(4),所述吸热板(4)下铺设有蓄热材料,和/或,所述吸热板(4)上铺设有蓄热材料。
2.如权利要求1所述的平板型太阳能空气集热器,其特征在于,所述蓄热材料和吸热板接触。
3.如权利要求1或2所述的平板型太阳能空气集热器,其特征在于,所述吸热板(4)下设置有翅片(10),所述蓄热材料填充在所述翅片(10)之间。
4.如权利要求3所述的平板型太阳能空气集热器,其特征在于,所述吸热板(4)上也设置有翅片(10),所述蓄热材料填充在所述翅片(10)之间。
5.如权利要求1或2所述的平板型太阳能空气集热器,其特征在于,所述蓄热材料为鹅卵石。
6.如权利要求5所述的平板型太阳能空气集热器,其特征在于,所述蓄热材料还包括金属丝、金属块和/或金属碎末;或者,所述蓄热材料为相变蓄热材料。
7.如权利要求4所述的平板型太阳能空气集热器,其特征在于,还包括:
设置在盖板(2)与吸热板(4)之间的透明隔板(3);
所述盖板(2)与透明隔板(3)之间形成第一预热层,所述透明隔板(3)与吸热板(4)之间形成一次加热层,所述吸热板(4)与底板(6)之间形成二次加热层;
所述翅片设置在一次加热层和二次加热层中,所述蓄热材料填充在二次加热层中;
其中,空气从第一预热层流入,经一次加热层,从二次加热层流出。
8.如权利要求4所述的平板型太阳能空气集热器,其特征在于,还包括:
设置在盖板(2)与吸热板(4)之间的透明隔板(3),以及,设置 在所述底板(6)和吸热板(4)之间的普通隔板(7);
所述盖板(2)与透明隔板(3)之间形成第一预热层,所述透明隔板(3)与吸热板(4)之间形成第一加热层,所述吸热板(4)与普通隔板(7)之间形成第二加热层,所述底板(6)与普通隔板(7)之间形成第二预热层;
所述翅片设置在第一加热层和第二加热层中,所述蓄热材料填充在第一加热层和第二加热层的翅片中;
一路空气从第一预热层流入,从第一加热层流出;
另一路空气从第二预热层流入,从第二加热层流出。
9.如权利要求7所述的平板型太阳能空气集热器,其特征在于,所述底板(6)上设置有保温材料;所述第一预热层中设置有八字结构的导流板,将空气分为三股,分别从八字形结构的中间和两侧流入,以将部分空气导流至与集热器的侧壁接触。
10.如权利要求8所述的平板型太阳能空气集热器,其特征在于,所述第一预热层和第二预热层中设置有八字结构的导流板。 
CN2011203635713U 2011-09-26 2011-09-26 一种平板型太阳能空气集热器 Expired - Fee Related CN202419968U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2011203635713U CN202419968U (zh) 2011-09-26 2011-09-26 一种平板型太阳能空气集热器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2011203635713U CN202419968U (zh) 2011-09-26 2011-09-26 一种平板型太阳能空气集热器

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN202419968U true CN202419968U (zh) 2012-09-05

Family

ID=46744725

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2011203635713U Expired - Fee Related CN202419968U (zh) 2011-09-26 2011-09-26 一种平板型太阳能空气集热器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN202419968U (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103557608A (zh) * 2013-11-01 2014-02-05 郭文涛 一种储热式太阳能空气集热器
CN103727682A (zh) * 2013-10-28 2014-04-16 日出东方太阳能股份有限公司 平板型太阳能空气集热器
CN104896565A (zh) * 2015-05-27 2015-09-09 哈尔滨工业大学 恒温放热蓄热装置
CN108592613A (zh) * 2018-03-13 2018-09-28 贵州大学 一种用于自鼓风干燥装置光电储热装
CN110454995A (zh) * 2019-07-22 2019-11-15 中国建筑股份有限公司 一种平板式集热器及集热方法

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103727682A (zh) * 2013-10-28 2014-04-16 日出东方太阳能股份有限公司 平板型太阳能空气集热器
CN103557608A (zh) * 2013-11-01 2014-02-05 郭文涛 一种储热式太阳能空气集热器
CN104896565A (zh) * 2015-05-27 2015-09-09 哈尔滨工业大学 恒温放热蓄热装置
CN108592613A (zh) * 2018-03-13 2018-09-28 贵州大学 一种用于自鼓风干燥装置光电储热装
CN110454995A (zh) * 2019-07-22 2019-11-15 中国建筑股份有限公司 一种平板式集热器及集热方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wu et al. A review of thermal absorbers and their integration methods for the combined solar photovoltaic/thermal (PV/T) modules
Zou et al. An experimental investigation on a small-sized parabolic trough solar collector for water heating in cold areas
CN202419968U (zh) 一种平板型太阳能空气集热器
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
CN107750763A (zh) 一种日光温室的增温系统
Song et al. Comparative study on dual-source direct-expansion heat pumps based on different composite concentrating photovoltaic/fin evaporators
CN205070939U (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
CN101846404A (zh) 多孔材料太阳能空气集热装置
CN202303981U (zh) 一种平板型太阳能空气集热器
CN102419012B (zh) 一种平板型太阳能空气集热器
CN201731654U (zh) 多孔材料太阳能空气集热装置
CN201819423U (zh) 一种整板高效太阳能集热器
CN204678708U (zh) 不锈钢瓦楞型太阳集热器
CN102709375B (zh) 一种太阳能电池板无源降温系统
CN103017357B (zh) 一种平板型太阳能空气集热器
CN2349510Y (zh) 一种可取代屋顶隔热板的太阳能集热板
CN202002334U (zh) 一种聚光太阳能热水器
CN203771777U (zh) 一种太阳能集热和辐射制冷综合应用装置
CN203190670U (zh) 一种平板式太阳能空气集热器
CN202209800U (zh) 一种防冻型太阳能集热器
CN206469528U (zh) 一种蓄热墙体与太阳能炕一体式集热系统
CN208205460U (zh) 一种高效控温太阳能热水器
CN208253984U (zh) 蝶式太阳能系统
CN201429296Y (zh) 真空平板玻璃太阳能集热群真空干燥装置
CN102353157A (zh) 防冻型太阳能集热器

Legal Events

Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20120905

Termination date: 20190926

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee