CN210035683U - 一种利用太阳能的冷热电联供装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型提供了一种利用太阳能的冷热电联供装置,包括太阳能光伏光热组件,及与所述太阳能光伏光热组件连接的供电组件、供暖组件、供冷组件及供热水组件,所述太阳能光伏光热组件包括位于正面的光伏电池、位于光伏电池背面的太阳能集热器及设置于所述太阳能集热器背面的制冷剂管道。本实用新型的有益效果体现在:通过光伏光热组件背面制冷剂吸收热量,降低其表明温度,提高光电转换效率,并通过相应的供热组件及供冷组件将这部分热量合理利用,大大降低了建筑运行成本。

Description

一种利用太阳能的冷热电联供装置
技术领域
本实用新型属于太阳能转换技术领域,尤其涉及一种利用太阳能的冷热电联供装置。
背景技术
太阳能光伏发电系统是利用太阳能电池直接将太阳能转换成电能的发电系统。它的主要部件是太阳能电池、蓄电池、控制器和逆变器。由于其具有可靠性高、使用寿命长、不污染环境、能独立发电又能并网运行的优点,因此具有着广阔的发展前景。但现有的太阳能光伏发电系统实际运行过程中,大部分太阳辐射能都以热能的形式在光伏电池中积聚,引起电池工作温度升高,进而降低了光伏电池的光电转换效率。
实用新型内容
为了解决现有技术的不足,本实用新型提供了一种利用太阳能的冷热电联供装置。
本实用新型的目的通过以下技术方案来实现:
一种利用太阳能的冷热电联供装置,包括太阳能光伏光热组件,及与所述太阳能光伏光热组件连接的供电组件、供暖组件、供冷组件及供热水组件,所述太阳能光伏光热组件包括位于正面的光伏电池、位于光伏电池背面的太阳能集热器及设置于所述太阳能集热器背面的制冷剂管道。
优选地,所述供电组件包括与所述太阳能光伏光热组件连接的储电系统,所述储电系统与控制器连接,所述控制器输出端与逆变器连接,所述逆变器的输出端用于供电。
优选地,所述供暖组件包括与所述光伏光热组件连接的压缩机,所述压缩机的输出端与气液分离器连接,所述气液分离器的输出端通过阀门与室内换热器连接。
优选地,所述供水组件包括与所述气液分离器通过第二阀门连接的第一水箱,所述第一水箱的第一输出端与第二水箱连接,所述第二水箱的输出端对用户端进行供热水使用。
优选地,所述供冷组件包括与所述第一水箱的第二输出端连接的吸收式制冷机,所述吸收式制冷机的输出端用于供冷。
优选地,所述压缩机为变频压缩机。
优选地,所述室内换热器与所述光伏光热组件之间还设置有一节流阀。
优选地,所述第一水箱与第二水箱之间设置有第三阀门。
优选地,所述冷热电联供装置还包括一循环系统,所述循环系统包括与所述吸收式制冷机第二输出端连接的水泵,所述水泵与所述第一水箱之间通过第四阀门连接。
优选地,所述吸收式制冷机与第一水箱之间设置有第五阀门。
本实用新型的有益效果体现在:通过光伏光热组件背面制冷剂吸收热量,降低其表明温度,提高光电转换效率,并通过相应的供热组件及供冷组件将这部分热量合理利用,大大降低了建筑运行成本。
附图说明
图1:本实用新型的原理结构连接图。
具体实施方式
以下结合实施例具体阐述本实用新型的技术方案,本实用新型揭示了一种利用太阳能的冷热电联供装置,结合图1所示,包括太阳能光伏光热组件1,及与所述太阳能光伏光热组件1连接的供电组件、供暖组件、供冷组件及供热水组件。所述太阳能光伏光热组件1包括位于正面的光伏电池、位于光伏电池背面的太阳能集热器及设置于所述太阳能集热器背面的制冷剂管道。所述制冷剂管道内采用液态的制冷剂
所述供电组件包括与所述太阳能光伏光热组件连接的储电系统8,所述储电系统8与控制器16连接,所述控制器16输出端与逆变器17连接,所述逆变器17的输出端用于对用于进行供电。其中,所述储电系统8还可以与压缩机2连接,可以分别实现对用户、变频压缩机的供电。
所述供暖组件包括与所述光伏光热组件1连接的压缩机2,所述压缩机2的输出端与气液分离器3连接,所述气液分离器3的输出端通过阀门11与室内换热器10连接。本实用新型中,所述压缩机2为变频压缩机。所述室内换热器10与所述光伏光热组件1之间还设置有一节流阀7。当蒸汽通过室内换热器10释放热量后冷凝为液体,通过节流阀7节流后再次进入到光伏光热组件中。
所述供水组件包括与所述气液分离器3通过第二阀门13连接的第一水箱4,所述第一水箱4的第一输出端与第二水箱5通过第三阀门12连接,所述第二水箱5的输出端对用户端进行供热水使用。
所述供冷组件包括通过第五阀门15与所述第一水箱4的第二输出端连接的吸收式制冷机6,所述吸收式制冷机6的输出端用于供冷。为了进一步的节约能源,所述冷热电联供装置还包括一循环系统,所述循环系统包括与所述吸收式制冷机6第二输出端连接的水泵9,所述水泵9与所述第一水箱4之间通过第四阀门14连接。本实用新型中所述的吸收式制冷机6包括发生器、冷凝器、制冷节流阀、蒸发器、吸收器、溶液节流阀、溶液热交换器。由于此吸收式制冷机6结构属于公知的技术,因此,在这里不再详细说明。
以下简述下本实用新型的工作原理:
液体制冷剂在光伏光热组件1中吸收热量后,蒸发为制冷剂蒸汽。通过变频压缩机2后,制冷剂蒸汽温度和压力提高,经过气液分离器3,蒸汽分别通过第二阀门13、阀门11,分别进入第一水箱1和室内换热器10,室内换热器10对室内进行供暖。并且经过室内换热器10释放热量并冷凝为液体后,通过节流阀7节流后,再次进入光伏光热组件1中。
本实施例中一般,所述第一水箱4的热水温度在80~90℃,第二水箱5的热水温度控制在45~60℃,为用户端提供热水。所述的第一水箱4通过第五阀门15与吸收式制冷机6进口相连,用于向吸收式制冷机6提供热能,吸收式制冷机6向用户端提供冷量。热水在吸收式制冷机6中进行降温后,通过水泵9重新进入第一水箱4中进行循环利用。
若用户仅需供冷,则打开第二阀门13、第四阀门14、第五阀门15、水泵9,关闭阀门11、第三阀门12。若用户仅需采暖,则打开阀门11,关闭第三阀门12、第二阀门13、第四阀门14、第五阀门15和水泵9。若用户仅需生活热水,则打开第三阀门12、第二阀门13,关闭阀门11、第四阀门14、第五阀门15和水泵9。若用户同时需供冷、采暖,则打开第二阀门13、第四阀门14、第五阀门15、水泵9,阀门11,关闭第三阀门12。若用户同时需供冷、生活热水,则打开第二阀门13、第四阀门14、第五阀门15、水泵9,第三阀12,关闭阀门11。
相应的,若用户同时需采暖、生活热水,则打开阀门11、第三阀门12、第二阀门13,关闭第四阀门14、第五阀门15和水泵9。若用户同时需供冷、采暖、生活热水,则打开阀门11、第三阀门12、第二阀门13、第四阀门14、第五阀门15和水泵9。
当然本实用新型尚有多种具体的实施方式,在此就不一一列举。凡采用等同替换或者等效变换而形成的所有技术方案,均落在本实用新型要求保护的范围之内。

Claims (10)

1.一种利用太阳能的冷热电联供装置,其特征在于:包括太阳能光伏光热组件,及与所述太阳能光伏光热组件连接的供电组件、供暖组件、供冷组件及供热水组件,所述太阳能光伏光热组件包括位于正面的光伏电池、位于光伏电池背面的太阳能集热器及设置于所述太阳能集热器背面的制冷剂管道。
2.如权利要求1所述的一种利用太阳能的冷热电联供装置,其特征在于:所述供电组件包括与所述太阳能光伏光热组件连接的储电系统,所述储电系统与控制器连接,所述控制器输出端与逆变器连接,所述逆变器的输出端用于供电。
3.如权利要求1所述的一种利用太阳能的冷热电联供装置,其特征在于:所述供暖组件包括与所述光伏光热组件连接的压缩机,所述压缩机的输出端与气液分离器连接,所述气液分离器的输出端通过阀门与室内换热器连接。
4.如权利要求3所述的一种利用太阳能的冷热电联供装置,其特征在于:所述供热水组件包括与所述气液分离器通过第二阀门连接的第一水箱,所述第一水箱的第一输出端与第二水箱连接,所述第二水箱的输出端对用户端进行供热水使用。
5.如权利要求4所述的一种利用太阳能的冷热电联供装置,其特征在于:所述供冷组件包括与所述第一水箱的第二输出端连接的吸收式制冷机,所述吸收式制冷机的输出端用于供冷。
6.如权利要求3所述的一种利用太阳能的冷热电联供装置,其特征在于:所述压缩机为变频压缩机。
7.如权利要求3所述的一种利用太阳能的冷热电联供装置,其特征在于:所述室内换热器与所述光伏光热组件之间还设置有一节流阀。
8.如权利要求4所述的一种利用太阳能的冷热电联供装置,其特征在于:所述第一水箱与第二水箱之间设置有第三阀门。
9.如权利要求5所述的一种利用太阳能的冷热电联供装置,其特征在于:所述冷热电联供装置还包括一循环系统,所述循环系统包括与所述吸收式制冷机第二输出端连接的水泵,所述水泵与所述第一水箱之间通过第四阀门连接。
10.如权利要求5所述的一种利用太阳能的冷热电联供装置,其特征在于:所述吸收式制冷机与第一水箱之间设置有第五阀门。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115037244A (zh) * 2022-06-07 2022-09-09 陈大野 一种高效太阳能发电、集热一体化跨季节储能系统
CN115183497A (zh) * 2022-07-07 2022-10-14 中国华电科工集团有限公司 冷热电供应系统及冷热电供应方法

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