CN208955986U - 一种太阳能发电组件及太阳能终端 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种太阳能发电组件,其包括暖边边框、发电芯片以及分别固定在所述暖边边框的两侧、且与所述暖边边框形成中空腔的第一基板和第二基板,所述发电芯片设置在所述中空腔之内、且固定在所述第一基板与所述暖边边框之间,所述第一基板为透光板。上述方案能解决目前的太阳能发电组件隔热性能较差的问题。本实用新型还公开一种太阳能终端。
Description
技术领域
本实用新型涉及太阳能发电技术领域,尤其涉及一种太阳能发电组件及太阳能终端。
背景技术
太阳能由于其含量丰富、环保、可再生等优点,广泛地应用在多个领域中,其中利用太阳能发电是目前发展较为成熟的领域,由太阳能发电组件来完成。太阳能发电组件通常安装在建筑上,充分利用建筑的空间优势实现布设,进而将产生的电能并网或为建筑供电。
随着技术的进步及用户需求的提升,太阳能发电组件除了具备发电功能之外,还具有装饰、隔音、隔热等功能,进而能够较好地与建筑形成一体,进一步优化建筑的宜居性能。由于具备良好的功能,而且在工作的过程中不会产生任何污染气体,因此太阳能发电组件广泛地应用在建筑上,已然成为一种趋势。
但是,目前的太阳能发电组件隔热效果较差,较容易导致室内的温度下降较快,最终导致建筑的节能保温性能较差。
实用新型内容
本实用新型公开一种太阳能发电组件,以解决目前的太阳能发电组件隔热性能较差的问题。
为了解决上述问题,本实用新型采用下述技术方案:
一种太阳能发电组件,包括暖边边框、发电芯片以及分别固定在所述暖边边框的两侧、且与所述暖边边框形成中空腔的第一基板和第二基板,所述发电芯片设置在所述中空腔之内、且固定在所述第一基板与所述暖边边框之间,所述第一基板为透光板。
优选的,上述太阳能发电组件中,所述暖边边框为暖边隔条,所述暖边隔条包括具有容纳腔的隔条本体及填充于所述容纳腔内的干燥剂,所述隔条本体开设有连通所述容纳腔与所述中空腔的连接孔。
优选的,上述太阳能发电组件中,所述干燥剂为3A干燥剂。
优选的,上述太阳能发电组件中,所述隔条本体的材质为高分子材料、玻璃纤维条或不锈钢材料。
优选的,上述太阳能发电组件中,所述第二基板为透光板,所述发电芯片为透光发电芯片或所述透光发电芯片设置有透光槽或透光孔。
优选的,上述太阳能发电组件中,还包括填充于所述第一基板与所述第二基板之间、且位于所述暖边边框之外的密封胶层,所述密封胶层与所述第一基板、所述第二基板以及所述暖边边框均粘接固定。
优选的,上述太阳能发电组件中,所述发电芯片与所述边框固定相连、且所述发电芯片的边缘与所述密封胶层的内壁相接触。
优选的,上述太阳能发电组件中,所述发电芯片与所述边框固定相连,所述发电芯片的边缘穿过所述密封胶层的内壁、且伸至所述密封胶层中。
优选的,上述太阳能发电组件中,还包括接线盒,所述接线盒设置在所述中空腔的一侧,所述接线盒与所述发电芯片电连接。
一种太阳能终端,包括如上所述的太阳能发电组件。
本实用新型采用的技术方案能够达到以下有益效果:
本实用新型公开的太阳能发电组件中,发电芯片为光伏发电部分,能够确保太阳能发电组件的发电。第一基板和第二基板与暖边边框形成中空腔,起到中空隔离的作用,这能使得太阳能发电组件具备良好的隔热性能。在此基础之上,第一基板与第二基板由暖边边框隔离,从而能够减缓第一基板与第二基板之间的热传递,使得太阳能发电组件具备更加良好的隔热效果。本实施例公开的太阳能发电组件采用中空隔离及暖边边框相结合的方式,能够解决目前的太阳能发电组件存在的隔热效果较差的问题。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,构成本实用新型的一部分,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:
图1为本实用新型实施例公开的一种太阳能发电组件的结构示意图;
图2为本实用新型实施例公开的另一种太阳能发电组件的结构示意图;
图3为本实用新型实施例公开的再一种太阳能发电组件的结构示意图。
附图标记说明:
10-第一基板、20-第二基板、21-隔热层、30-密封胶层、40-中空腔、50-发电芯片、50′-发电芯片、50"-发电芯片、51-防水胶带、52-隔热胶片、60-暖边边框、61-隔条本体、62-干燥剂、70-热熔密封胶、80-接线盒、81-汇流条。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型具体实施例及相应的附图对本实用新型技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
以下结合附图,详细说明本实用新型各个实施例公开的技术方案。
请参考图1,本实用新型实施例公开一种太阳能发电组件,所公开的太阳能发电组件包括暖边边框60、第一基板10、第二基板20及发电芯片50。
第一基板10和第二基板20均为太阳能发电组件的主体支撑构件,能够形成太阳能发电组件的两侧的表面。第一基板10与第二基板20通常平行布置。第一基板10和第二基板20分别固定在暖边边框60的两侧,第一基板10和第二基板20与暖边边框60形成中空腔40。中空腔40的形成能够使得太阳能发电组件在具备发电功能的基础之上,还具备较好的隔音、隔热功能。
发电芯片50能够利用太阳能进行发电,一种具体的实施方式中,发电芯片50可以为薄膜太阳能电池片。发电芯片50设置在中空腔40内,发电芯片50固定在第一基板10与暖边边框60之间,第一基板10为透光板,进而能够使得太阳光穿过后射入到发电芯片50上,最终实现发电。暖边边框60具有较好的隔热效果。
本实用新型实施例公开的太阳能发电组件中,发电芯片50为光伏发电部分,能够确保太阳能发电组件的发电。第一基板10和第二基板20与暖边边框60形成中空腔40,起到中空隔热的作用,这能使得太阳能发电组件具备良好的隔热性能。在此基础之上,第一基板10与第二基板20通过暖边边框60隔离,从而能够减缓第一基板10与第二基板20之间的热传递,使得太阳能发电组件具备更加良好的隔热效果。本实施例公开的太阳能发电组件采用中空隔离及暖边边框60相结合的方式,能够解决目前的太阳能发电组件存在的隔热效果较差的问题。
另外,由于发电芯片50固定在第一基板10与暖边边框60之间,发电芯片50会受到第一基板10与暖边边框60的作用力,进而能够实现发电芯片50更为稳定地装配。可见,本实施例公开的太阳能发电组件还能够解决目前的发电芯片较容易发生脱落的问题。
具体的,发电芯片50可以被夹紧固定在暖边边框60与第一基板10之间,从而实现固定。更为优选的方案中,发电芯片50位于暖边边框60与第一基板10之间、且发电芯片50的两侧分别与暖边边框60和第一基板10均固定相连。此种情况下,由于发电芯片50与暖边边框60固定相连,因此,在第一基板10发生变形脱落时,发电芯片50由于暖边边框60的作用,较难随着第一基板10一起脱落。很显然,这能进一步提高发电芯片50安装的稳定性。
采用本实施例公开的太阳能发电组件的建筑,无疑具备更好的节能保温性能,避免室内的温度下降过快或上升过快,较能适应当前的节能减排的建筑潮流。本实用新型实施例公开的太阳能发电组件可以作为建筑的屋顶构件、墙体构件(例如作为建筑的幕墙)。
优选的方案中,暖边边框60可以是暖边隔条,暖边隔条能够起到较好的隔热效果,进而能减少第一基板10与第二基板20之间的传热量,进而能进一步降低太阳能发电组件的U值,使得太阳能发电组件更加节能,有利于太阳能发电组件满足建筑节能环保的要求。
中空腔40可以处于密封状态,但是在实际的使用过程中,由于密封问题较容易导致中空腔40内进入水,在太阳光的照射下,水受热所生成的水汽会附着在第一基板10和第二基板20上,进而影响太阳光线的射入,影响发电芯片50的发电。基于此,优选的方案中,暖边隔条可以包括具有容纳腔的隔条本体61及填充于容纳腔内的干燥剂62,隔条本体61开设有连通容纳腔与中空腔40的连接孔。干燥剂62能够通过连接孔吸收中空腔40内的水汽,避免水汽受热后在第二基板20和第一基板10上的附着。
一种具体的实施方式中,干燥剂62可以为3A分子筛。当然,干燥剂62还可以为其他种类的干燥剂,本实施例不限制干燥剂62的具体种类。
暖边边框60可以采用铝型材制成,为了进一步提高隔热效果,优选的方案中,隔条本体61的材质可以为高分子材料、玻璃纤维、不锈钢材料等导热效率比铝材更低的材料制成。
为了进一步提高隔热效果,第二基板20上可以设置有隔热层21,隔热层21能够进一步提高太阳能发电组件的隔热性能。一种具体的实施方式中,发电芯片50固定在第一基板10与暖边边框60之间,隔热层21则可以设置在第二基板20上。上述隔热层21的布设位置,能够使得隔热层21无论透光与否,均不会影响发电芯片50的受光发电。
本实施例中,隔热层21通常采用导热效率较低的绝热材料制成,例如隔热层21可以由玻璃纤维、石棉、岩棉、硅酸盐等一种或多种材料制成。本实用新型实施例不限制隔热层21的具体材质。
隔热层21可以为透光层,此种情况下,隔热层21具有更多的布设位置选择,而不会担心对发电芯片50受光产生影响。一种具体的实施方式中,隔热层21可以为Low-e膜。Low-e膜为低辐射膜,具有对可见光高透过以及对中远红外线高反射的特点,因此相比于其他隔热薄膜而言,Low-e膜具有优异的隔热效果及良好的透光效果。
Low-e膜具有较多种类,具体的,Low-e膜可以是单银Low-e膜,也可以是双银Low-e膜。一种具体的实施方式中,Low-e膜为单银高透Low-e膜,单银高透Low-e膜不但具备较好的隔热性能,而且还具有高透光性,经过检测,单银高透Low-e膜的透光率能够达到85%,能够使得太阳能发电组件的U值从2.6下降到1.7,隔热效果显著。在Low-e膜为双银Low-e膜的时,太阳能发电组件的透光率能够达到78%,太阳能发电组件的U值能够降低1.0,隔热效果更佳显著。
隔热层21可以设置在第二基板20的外侧表面上,也可以设置在第二基板20上位于中空腔40中的表面(即内侧表面)上。优选的方案中,隔热层21设置在第二基板20上位于中空腔40的表面上,此种布置方式能够避免Low-e膜裸露在外,进而能够使得Low-e膜不易受到损坏。
优选的方案中,第一基板10和第二基板20均可以为透光板,隔热层21可以为透光隔热层,此种情况下,第一基板10和第二基板20上均可以设置有隔热层21,由于隔热层21、第一基板10和第二基板20均能够透光,因此对发电芯片50的正常发电影响较小。在此基础之上,优选的方案中,第一基板10和第二基板20上位于中空腔40内的表面上均设置隔热层21,同理,这能够避免隔热层21布设在中空腔40之外存在容易损坏的问题。
优选的方案中,第一基板10和第二基板20均可以为超白钢化玻璃。超白钢化玻璃能够增大可见光的投射范围,使得太阳能发电组件具备较高的光透过性,有利于提高太阳能发电组件的发电效率。此种情况下,太阳能发电组件较为适合作为光伏幕墙。
本实施例中,中空腔40内可以填充有空气,也可以填充其它种类的气体,例如惰性气体。为了进一步提高连接的稳定性及中空腔40的隔热性能,优选的方案中,本实施例公开的太阳能发电组件还可以包括密封胶层30,密封胶层30填充于第一基板10与第二基板20之间、且位于暖边边框60之外。密封胶层30也类似于框状结构,密封胶层30与第一基板10、第二基板20以及暖边边框60均粘接固定。密封胶层30能够使得中空腔40为密封空腔,进而能进一步提高其隔热性能。一种具体的实施方式中,密封胶层30可以是硅酮结构胶层。
太阳能电池组件安装在建筑上,在受到外力时,第一基板10和第二基板20可能会发生形变,进而容易导致第一基板10和第二基板20发生脱落,单纯将发电芯片50固定在的第一基板上时,较容易导致发电芯片50随着第一基板10一起发生脱落。为了避免此种情况发生,优选的方案中,发电芯片50与暖边边框60固定相连。通常,发电芯片50与暖边边框60的一侧通过热熔密封胶70粘接固定。当然,暖边边框60的另一侧也可以通过热熔密封胶70实现与第二基板20的粘接固定。
如上文所述,发电芯片50固定在暖边边框60与第一基板10之间,发电芯片50的边缘与密封胶层30相接触。具体的,发电芯片50的边缘与密封胶层30的内壁接触。
当然,为了提高发电芯片50固定的稳定性,优选的方案中,发电芯片50的边缘可以穿过密封胶层30的内壁、且伸至密封胶层30中。请参考图2,一种具体的实施方式中,发电芯片50′的边缘穿过密封胶层30的内壁、且伸至密封胶层30的内壁与外壁之间的中间部位上。请参考图3,另一种具体的实施方式中,发电芯片50"的边缘穿过密封胶层30的内壁、且伸至密封胶层30中较为靠近其外壁的部位中。
本实施例中,发电芯片50可以通过粘贴的方式固定在第一基板10的内侧表面(即位于中空腔40中的表面)上,布置在第一基板10的内侧表面能够使得发电芯片50得到较好的防护。当然,采用粘贴的方式有利于发电芯片50在第一基板10上的铺设固定。
请再次参考图1,一种具体的实施方式中,发电芯片50与第一基板10之间可以设置有防水胶带51及隔热胶片52。防水胶带51沿发电芯片50的边缘布设,隔热胶片52设置在防水胶带51所围成的区域之内。发电芯片50与第一基板10上位于中空腔的表面之间可以通过隔热胶片52粘接固定。采用隔热胶片52能够保证在实现粘接固定连接的前提下,还能起到隔热的作用,进而能进一步提高太阳能发电组件的隔热性能。防水胶带51的布设能够起到较好的防水作用,避免水渗入到发电芯片50与第一基板10之间。隔热胶片52在起到粘接的前提下,需要能确保太阳光的透过,进而使得太阳光投射到发电芯片50上,因此,隔热胶片52为透光材料制成的透光胶片或隔热胶片52上设置有透光结构,例如透光槽、透光孔等。
一种具体的实施方式中,防水胶带51可以采用丁基胶带。丁基胶带具有更强的连接强度,而且具有较好的防水性能、密封性能,能够避免灰尘、水汽进入到发电芯片50与第一基板10之间。
优选的方案中,隔热胶片52可以采用PVB(polyvinyl butyral,聚乙烯醇缩丁醛)胶片,PVB胶片具有较强的粘接性能,进而能提高对发电芯片50粘接的稳定性。PVB胶片还具有较好的隔热性能,能够进一步提升太阳能发电组件的隔热性能。当然,隔热胶片52还可以为SGP胶片。
本实用新型实施例公开的太阳能发电组件还可以包括接线盒80,接线盒80位于中空腔40的一侧,接线盒80与发电芯片50电连接。接线盒80通常位于中空腔40的外侧,接线盒80可以通过穿过密封胶层30及暖边边框60的汇流条81与发电芯片50电连接,从而实现产生的电能及时被传输出,最终实现后续的利用。
本实施例中,发电芯片50可以是CIGS玻璃基光伏电池,还可以为其它具体种类能够太阳能发电件,本实施例不限制发电芯片50的具体种类。优选的方案中,发电芯片50可以为透光发电芯片。具体的,发电芯片50可以采用透光材料制成,或者发电芯片50上设置有透光结构,例如透光孔。
基于本实用新型实施例公开的太阳能发电组件,本实用新型还公开一种太阳能终端,所公开的太阳能终端包括上文所述的太阳能发电组件。
本实用新型上文实施例中重点描述的是各个实施例之间的不同,各个实施例之间不同的优化特征只要不矛盾,均可以组合形成更优的实施例,考虑到行文简洁,在此则不再赘述。
以上所述仅为本实用新型的实施例而已,并不用于限制本实用新型。对于本领域技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的权利要求范围之内。
Claims (9)
1.一种太阳能发电组件,其特征在于,包括暖边边框、发电芯片以及分别固定在所述暖边边框的两侧、且与所述暖边边框形成中空腔的第一基板和第二基板,所述发电芯片设置在所述中空腔之内、且固定在所述第一基板与所述暖边边框之间,所述第一基板为透光板,所述暖边边框为暖边隔条,所述暖边隔条包括具有容纳腔的隔条本体及填充于所述容纳腔内的干燥剂,所述隔条本体开设有连通所述容纳腔与所述中空腔的连接孔。
2.根据权利要求1所述的太阳能发电组件,其特征在于,所述干燥剂为3A干燥剂。
3.根据权利要求1所述的太阳能发电组件,其特征在于,所述隔条本体的材质为高分子材料、玻璃纤维条或不锈钢材料。
4.根据权利要求1-3中任一项所述的太阳能发电组件,其特征在于,所述第二基板为透光板,所述发电芯片为透光发电芯片或所述透光发电芯片设置有透光槽或透光孔。
5.根据权利要求1-3中任一项所述的太阳能发电组件,其特征在于,还包括填充于所述第一基板与所述第二基板之间、且位于所述暖边边框之外的密封胶层,所述密封胶层与所述第一基板、所述第二基板以及所述暖边边框均粘接固定。
6.根据权利要求5所述的太阳能发电组件,其特征在于,所述发电芯片与所述边框固定相连、且所述发电芯片的边缘与所述密封胶层的内壁相接触。
7.根据权利要求5所述的太阳能发电组件,其特征在于,所述发电芯片与所述边框固定相连,所述发电芯片的边缘穿过所述密封胶层的内壁、且伸至所述密封胶层中。
8.根据权利要求1-3中任一项所述的太阳能发电组件,其特征在于,还包括接线盒,所述接线盒设置在所述中空腔的一侧,所述接线盒与所述发电芯片电连接。
9.一种太阳能终端,其特征在于,包括权利要求1-8中任一项所述的太阳能发电组件。
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CN201821090078.7U CN208955986U (zh) | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 一种太阳能发电组件及太阳能终端 |
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