二次反射球形闭合腔体采光太阳能热水器.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201010525709.5

申请日:

2010.10.25

公开号:

CN101957076A

公开日:

2011.01.26

当前法律状态:

终止

有效性:

无权

法律详情:

未缴年费专利权终止IPC(主分类):F24J 2/10申请日:20101025授权公告日:20120523终止日期:20131025|||授权|||实质审查的生效IPC(主分类):F24J 2/10申请日:20101025|||公开

IPC分类号:

F24J2/10; F24J2/24

主分类号:

F24J2/10

申请人:

北京印刷学院

发明人:

张立君

地址:

102600 北京市大兴区黄村兴华北路25号北京印刷学院

优先权:

专利代理机构:

代理人:

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内容摘要

一种二次反射球形闭合腔体采光太阳能热水器,该装置通过大平面反光镜和旋转抛物面反光镜的反光聚焦作用接收太阳能,可大幅提高太阳能的接收效率,可用来实现在强光和弱光的环境下太阳能的采集和接收。

权利要求书

1.一种二次反射球形闭合腔体采光太阳能热水器,由长方形箱体、水箱、冷水管、热水管、平面透明盖板、大平面反光镜和太阳能聚光接收机构构成,各太阳能聚光接收机构都由一块旋转抛物面反光镜和一个光能接收器构成,各太阳能聚光接收机构的光能接收器由一个球形空心导热腔体和一块半球面透明导光盖构成,其特征是:各组太阳能聚光接收机构的光能接收器安装在该组的大平面反光镜的反光面的背面,各组太阳能聚光接收机构的光能接收器的各球形空心导热腔体的光线入射圆孔正对该组的大平面反光镜的光线入射狭缝并且各球形空心导热腔体的光线入射圆孔正对该旋转抛物面反光镜的反光面,各太阳能聚光接收机构的光能接收器的球形空心导热腔体的光线入射圆孔的圆心和半球面透明导光盖的球心与该太阳能聚光接收机构的旋转抛物面反光镜的焦点相互重合,各组太阳能聚光接收机构的旋转抛物面反光镜的焦点位于该组的大平面反光镜的光线入射狭缝上,当太阳光垂直于平面透明盖板入射时,入射光线通过各组太阳能聚光接收机构的大平面反光镜和旋转抛物面反光镜的反射聚焦后都能穿过大平面反光镜的光线入射狭缝和球形空心导热腔体的光线入射圆孔照射在各光能接收器的球形空心导热腔体上,照射在各光能接收器的球形空心导热腔体上的光能通过各光能接收器的球形空心导热腔体转换为热能,因各光能接收器的半球面透明导光盖和球形空心导热腔体构成一个闭合空腔,并且各球形空心导热腔体的光线入射圆孔很小,进入各球形空心导热腔体的光线入射圆孔的光能大部分在闭合空腔内转变为电能和热能,因此大幅提高了各光能接收器的光热转换率。

说明书

二次反射球形闭合腔体采光太阳能热水器

所属技术领域:

本发明涉及一种太阳能应用技术,特别是一种利用旋转抛物面聚光原理接收太阳能的二次反射球形闭合腔体采光太阳能热水器,该装置通过旋转抛物面的反光聚焦作用接收太阳能,可大幅提高太阳能的接收效率。

背景技术:

太阳能是一种清洁能源,取之不尽、用之不竭,也不会造成环境污染,如今,无论在沿海城市,还是在内陆城市,太阳能产品正越来越多地进入人们的视野,太阳能路灯、太阳能草坪灯、太阳能庭院灯、太阳能楼道灯、公交站台灯、交通信号灯等等,各种太阳能热水器也已经走近千家万户。但这些太阳能产品大多数都没有聚光功能,造成太阳能利用率低下。太阳能接收元件表面的光强提高一倍,太阳能接收元件的接收效率将提高一倍,目前太阳能产业技术竞争的焦点主要是太阳能接收效率之争,可见提高接收效率对整个行业重要程度,因此能否有效的提高太阳能接收元件的光照强度,就成为人们利用太阳能时最为关注的问题。

近些年,国外在一些太阳能电站的光伏矩阵中实现了太阳能聚光接收,国内也有类似的试验装置,但这些装置结构复杂、体积庞大、造价高难以在太阳能家用产品上得到推广。

发明内容:

为了克服现有的聚光装置机械结构复杂、体积庞大、造价高等缺点.本发明针对现有技术存在的不足,对现有技术进行了改进,提出了一种体积小、结构简单可靠、成本低的太阳能聚光接收装置、它可实现太阳能的聚光接收。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:在一个长方形箱体内安装了多个太阳能聚光接收机构,在长方形箱体的上方安装了一个水箱,在长方形箱体的上面盖有一块平面透明盖板,平面透明盖板将各太阳能聚光接收机构封闭在长方形箱体内,各太阳能聚光接收机构整齐排列在长方形箱体内,各太阳能聚光接收机构都由一块旋转抛物面反光镜和一个光能接收器构成,太阳能聚光接收机构分为多组,在每一组太阳能聚光接收机构的前面都安装了一块长方形的大平面反光镜、各组的大平面反光镜的中间位子沿其长边方向开有一条长直的光线入射狭缝,各组太阳能聚光接收机构的大平面反光镜与平面透明盖板相交成45°角,

各太阳能聚光接收机构的光能接收器由一个球形空心导热腔体和一块半球面透明导光盖构成,球形空心导热腔体上开有一个光线入射圆孔,各光能接收器的半球面透明导光盖紧密的盖在该光能接收器的球形空心导热腔体的光线入射圆孔上,各光能接收器的半球面透明导光盖、球形空心导热腔体构成一个闭合空腔,

各组太阳能聚光接收机构的光能接收器安装在该组的大平面反光镜的反光面的背面,各组太阳能聚光接收机构的光能接收器的各球形空心导热腔体的光线入射圆孔正对该组的大平面反光镜的光线入射狭缝并且各球形空心导热腔体的光线入射圆孔正对该旋转抛物面反光镜的反光面,各太阳能聚光接收机构的光能接收器的球形空心导热腔体的光线入射圆孔的圆心和半球面透明导光盖的球心与该太阳能聚光接收机构的旋转抛物面反光镜的焦点相互重合,各组太阳能聚光接收机构的旋转抛物面反光镜的焦点位于该组的大平面反光镜的光线入射狭缝上,

当太阳光垂直于平面透明盖板入射时,入射光线通过各组太阳能聚光接收机构的大平面反光镜和旋转抛物面反光镜的反射聚焦后都能穿过大平面反光镜的光线入射狭缝和球形空心导热腔体的光线入射圆孔照射在各光能接收器的球形空心导热腔体上,照射在各光能接收器的球形空心导热腔体上的光能通过各光能接收器的球形空心导热腔体转换为热能,因各光能接收器的半球面透明导光盖和球形空心导热腔体构成一个闭合空腔,并且各球形空心导热腔体的光线入射圆孔很小,进入各球形空心导热腔体的光线入射圆孔的光能大部分在闭合空腔内转变为电能和热能,因此大幅提高了各光能接收器的光热转换率。

本发明的有益效果是:通过各旋转抛物面反光镜的反光聚焦作用大幅提高了照射在各光能接收器上的太阳光的强度,因而大幅提高了各光能接收器的光热转换率,实现了在强光和弱光的环境下都有较高的光热转换率。

附图说明:

下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

图1是本发明的整体结构图。

图2是本发明的整体结构图的A-A剖视图。

图3是本发明的整体结构图的B-B剖视图。

图4是本发明实施例的太阳能聚光接收机构剖视图的放大图。

图5是旋转抛物面的示意图。

在图5的旋转抛物面构成图中:旋转抛物面S,旋转抛物面的准平面S1,旋转抛物面的顶点O,旋转抛物面的焦点f,旋转抛物面的对称轴L。

具体实施方式:

在图1、图2和图3中,在一个长方形箱体3-1内安装了25个太阳能聚光接收机构,25个太阳能聚光接收机构被分为五组,在长方形箱体3-1的上方安装了一个水箱8-1,在长方形箱体3-1的上面盖有一块平面透明盖板4-1,平面透明盖板4-1将各太阳能聚光接收机构封闭在长方形箱体3-1内,各太阳能聚光接收机构整齐排列在长方形箱体3-1内,各太阳能聚光接收机构都由一块旋转抛物面反光镜和一个光能接收器构成,

在第一组太阳能聚光接收机构旋转抛物面反光镜的反光面的前面都安装了大平面反光镜1-1-1,在第二组太阳能聚光接收机构旋转抛物面反光镜的反光面的前面都安装了大平面反光镜1-1-2,在第三组太阳能聚光接收机构旋转抛物面反光镜的反光面的前面都安装了大平面反光镜1-1-3,在第四组太阳能聚光接收机构旋转抛物面反光镜的反光面的前面都安装了大平面反光镜1-1-4,在第五组太阳能聚光接收机构旋转抛物面反光镜的反光面的前面都安装了大平面反光镜1-1-5,上述五个大平面反光镜的中间位子沿其长边方向都开有一条长直的光线入射狭缝,上述五个大平面反光镜与平面透明盖板4-1相交成45°角,第一组太阳能聚光接收机构的半球面空心导热腔体通过导热管9-1-3串接在一起,第二组太阳能聚光接收机构的半球面空心导热腔体通过导热管9-2-3串接在一起,第三组太阳能聚光接收机构的半球面空心导热腔体通过导热管9-3-3串接在一起,第四组太阳能聚光接收机构的半球面空心导热腔体通过导热管9-4-3串接在一起,第五组太阳能聚光接收机构的半球面空心导热腔体通过导热管9-5-3串接在一起,导热管9-1-3、导热管9-2-3、导热管9-3-3、导热管9-4-3和导热管9-5-3的下端通过冷水管9-1-2与水箱8-1相通,导热管9-1-3、导热管9-2-3、导热管9-3-3、导热管9-4-3和导热管9-5-3的上端通过热水管9-1-1与水箱8-1相通。

图4中给出了第一太阳能聚光接收机构的结构,在图4中第一太阳能聚光接收机构由旋转抛物面反光镜1-2-1和光能接收器1-3-1构成,光能接收器1-3-1由一个球形空心导热腔体5-1和半球面透明导光盖6-1构成,球形空心导热腔体5-1上开有一个光线入射圆孔,

半球面透明导光盖6-1紧密的盖在球形空心导热腔体5-1的光线入射圆孔上,球形空心导热腔体5-1和半球面透明导光盖6-1构成一个闭合空腔,

光能接收器1-3-1安装在大平面反光镜1-1-1的反光面的背面,球形空心导热腔体5-1的光线入射圆孔正对大平面反光镜1-1-1的光线入射狭缝,球形空心导热腔体5-1的光线入射圆孔正对旋转抛物面反光镜1-2-1的反光面,球形空心导热腔体5-1的光线入射圆孔的圆心和半球面透明导光盖6-1的球心与旋转抛物面反光镜1-2-1的焦点相互重合,旋转抛物面反光镜1-2-1的焦点位于大平面反光镜1-1-1的光线入射狭缝上,

当太阳光垂直于平面透明盖板4-1入射时,入射光线通过大平面反光镜1-1-1和旋转抛物面反光镜1-2-1的反射聚焦都能穿过大平面反光镜1-1-1的光线入射狭缝和球形空心导热腔体5-1的光线入射圆孔照射在球形空心导热腔体5-1上,照射在球形空心导热腔体5-1上的光能通过球形空心导热腔体5-1转换为热能,因半球面透明导光盖6-1和球形空心导热腔体5-1构成一个闭合空腔,并且球形空心导热腔体5-1的光线入射圆孔很小,进入球形空心导热腔体5-1的光线入射圆孔的光能大部分在闭合空腔内转变为热能,因而大幅提高了光能接收器1-3-1的光热转换率,上述各太阳能聚光接收机构的结构、各项尺寸和光能接受过程与第一太阳能聚光接收机构相同。

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1、10申请公布号CN101957076A43申请公布日20110126CN101957076ACN101957076A21申请号201010525709522申请日20101025F24J2/10200601F24J2/2420060171申请人北京印刷学院地址102600北京市大兴区黄村兴华北路25号北京印刷学院72发明人张立君54发明名称二次反射球形闭合腔体采光太阳能热水器57摘要一种二次反射球形闭合腔体采光太阳能热水器,该装置通过大平面反光镜和旋转抛物面反光镜的反光聚焦作用接收太阳能,可大幅提高太阳能的接收效率,可用来实现在强光和弱光的环境下太阳能的采集和接收。51INTCL19中华人民共。

2、和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书3页附图3页CN101957076A1/1页21一种二次反射球形闭合腔体采光太阳能热水器,由长方形箱体、水箱、冷水管、热水管、平面透明盖板、大平面反光镜和太阳能聚光接收机构构成,各太阳能聚光接收机构都由一块旋转抛物面反光镜和一个光能接收器构成,各太阳能聚光接收机构的光能接收器由一个球形空心导热腔体和一块半球面透明导光盖构成,其特征是各组太阳能聚光接收机构的光能接收器安装在该组的大平面反光镜的反光面的背面,各组太阳能聚光接收机构的光能接收器的各球形空心导热腔体的光线入射圆孔正对该组的大平面反光镜的光线入射狭缝并且各球形空心导热腔体的光线入射圆。

3、孔正对该旋转抛物面反光镜的反光面,各太阳能聚光接收机构的光能接收器的球形空心导热腔体的光线入射圆孔的圆心和半球面透明导光盖的球心与该太阳能聚光接收机构的旋转抛物面反光镜的焦点相互重合,各组太阳能聚光接收机构的旋转抛物面反光镜的焦点位于该组的大平面反光镜的光线入射狭缝上,当太阳光垂直于平面透明盖板入射时,入射光线通过各组太阳能聚光接收机构的大平面反光镜和旋转抛物面反光镜的反射聚焦后都能穿过大平面反光镜的光线入射狭缝和球形空心导热腔体的光线入射圆孔照射在各光能接收器的球形空心导热腔体上,照射在各光能接收器的球形空心导热腔体上的光能通过各光能接收器的球形空心导热腔体转换为热能,因各光能接收器的半球面。

4、透明导光盖和球形空心导热腔体构成一个闭合空腔,并且各球形空心导热腔体的光线入射圆孔很小,进入各球形空心导热腔体的光线入射圆孔的光能大部分在闭合空腔内转变为电能和热能,因此大幅提高了各光能接收器的光热转换率。权利要求书CN101957076A1/3页3二次反射球形闭合腔体采光太阳能热水器所属技术领域0001本发明涉及一种太阳能应用技术,特别是一种利用旋转抛物面聚光原理接收太阳能的二次反射球形闭合腔体采光太阳能热水器,该装置通过旋转抛物面的反光聚焦作用接收太阳能,可大幅提高太阳能的接收效率。背景技术0002太阳能是一种清洁能源,取之不尽、用之不竭,也不会造成环境污染,如今,无论在沿海城市,还是在内。

5、陆城市,太阳能产品正越来越多地进入人们的视野,太阳能路灯、太阳能草坪灯、太阳能庭院灯、太阳能楼道灯、公交站台灯、交通信号灯等等,各种太阳能热水器也已经走近千家万户。但这些太阳能产品大多数都没有聚光功能,造成太阳能利用率低下。太阳能接收元件表面的光强提高一倍,太阳能接收元件的接收效率将提高一倍,目前太阳能产业技术竞争的焦点主要是太阳能接收效率之争,可见提高接收效率对整个行业重要程度,因此能否有效的提高太阳能接收元件的光照强度,就成为人们利用太阳能时最为关注的问题。0003近些年,国外在一些太阳能电站的光伏矩阵中实现了太阳能聚光接收,国内也有类似的试验装置,但这些装置结构复杂、体积庞大、造价高难以。

6、在太阳能家用产品上得到推广。发明内容0004为了克服现有的聚光装置机械结构复杂、体积庞大、造价高等缺点本发明针对现有技术存在的不足,对现有技术进行了改进,提出了一种体积小、结构简单可靠、成本低的太阳能聚光接收装置、它可实现太阳能的聚光接收。0005本发明解决其技术问题所采用的技术方案是在一个长方形箱体内安装了多个太阳能聚光接收机构,在长方形箱体的上方安装了一个水箱,在长方形箱体的上面盖有一块平面透明盖板,平面透明盖板将各太阳能聚光接收机构封闭在长方形箱体内,各太阳能聚光接收机构整齐排列在长方形箱体内,各太阳能聚光接收机构都由一块旋转抛物面反光镜和一个光能接收器构成,太阳能聚光接收机构分为多组,。

7、在每一组太阳能聚光接收机构的前面都安装了一块长方形的大平面反光镜、各组的大平面反光镜的中间位子沿其长边方向开有一条长直的光线入射狭缝,各组太阳能聚光接收机构的大平面反光镜与平面透明盖板相交成45角,0006各太阳能聚光接收机构的光能接收器由一个球形空心导热腔体和一块半球面透明导光盖构成,球形空心导热腔体上开有一个光线入射圆孔,各光能接收器的半球面透明导光盖紧密的盖在该光能接收器的球形空心导热腔体的光线入射圆孔上,各光能接收器的半球面透明导光盖、球形空心导热腔体构成一个闭合空腔,0007各组太阳能聚光接收机构的光能接收器安装在该组的大平面反光镜的反光面的背面,各组太阳能聚光接收机构的光能接收器的。

8、各球形空心导热腔体的光线入射圆孔正对说明书CN101957076A2/3页4该组的大平面反光镜的光线入射狭缝并且各球形空心导热腔体的光线入射圆孔正对该旋转抛物面反光镜的反光面,各太阳能聚光接收机构的光能接收器的球形空心导热腔体的光线入射圆孔的圆心和半球面透明导光盖的球心与该太阳能聚光接收机构的旋转抛物面反光镜的焦点相互重合,各组太阳能聚光接收机构的旋转抛物面反光镜的焦点位于该组的大平面反光镜的光线入射狭缝上,0008当太阳光垂直于平面透明盖板入射时,入射光线通过各组太阳能聚光接收机构的大平面反光镜和旋转抛物面反光镜的反射聚焦后都能穿过大平面反光镜的光线入射狭缝和球形空心导热腔体的光线入射圆孔照。

9、射在各光能接收器的球形空心导热腔体上,照射在各光能接收器的球形空心导热腔体上的光能通过各光能接收器的球形空心导热腔体转换为热能,因各光能接收器的半球面透明导光盖和球形空心导热腔体构成一个闭合空腔,并且各球形空心导热腔体的光线入射圆孔很小,进入各球形空心导热腔体的光线入射圆孔的光能大部分在闭合空腔内转变为电能和热能,因此大幅提高了各光能接收器的光热转换率。0009本发明的有益效果是通过各旋转抛物面反光镜的反光聚焦作用大幅提高了照射在各光能接收器上的太阳光的强度,因而大幅提高了各光能接收器的光热转换率,实现了在强光和弱光的环境下都有较高的光热转换率。附图说明0010下面结合附图和实施例对本发明进一。

10、步说明。0011图1是本发明的整体结构图。0012图2是本发明的整体结构图的AA剖视图。0013图3是本发明的整体结构图的BB剖视图。0014图4是本发明实施例的太阳能聚光接收机构剖视图的放大图。0015图5是旋转抛物面的示意图。0016在图5的旋转抛物面构成图中旋转抛物面S,旋转抛物面的准平面S1,旋转抛物面的顶点O,旋转抛物面的焦点F,旋转抛物面的对称轴L。具体实施方式0017在图1、图2和图3中,在一个长方形箱体31内安装了25个太阳能聚光接收机构,25个太阳能聚光接收机构被分为五组,在长方形箱体31的上方安装了一个水箱81,在长方形箱体31的上面盖有一块平面透明盖板41,平面透明盖板4。

11、1将各太阳能聚光接收机构封闭在长方形箱体31内,各太阳能聚光接收机构整齐排列在长方形箱体31内,各太阳能聚光接收机构都由一块旋转抛物面反光镜和一个光能接收器构成,0018在第一组太阳能聚光接收机构旋转抛物面反光镜的反光面的前面都安装了大平面反光镜111,在第二组太阳能聚光接收机构旋转抛物面反光镜的反光面的前面都安装了大平面反光镜112,在第三组太阳能聚光接收机构旋转抛物面反光镜的反光面的前面都安装了大平面反光镜113,在第四组太阳能聚光接收机构旋转抛物面反光镜的反光面的前面都安装了大平面反光镜114,在第五组太阳能聚光接收机构旋转抛物面反光镜的反光面的前面都安装了大平面反光镜115,上述五个大。

12、平面反光镜的中间位子沿其长边说明书CN101957076A3/3页5方向都开有一条长直的光线入射狭缝,上述五个大平面反光镜与平面透明盖板41相交成45角,第一组太阳能聚光接收机构的半球面空心导热腔体通过导热管913串接在一起,第二组太阳能聚光接收机构的半球面空心导热腔体通过导热管923串接在一起,第三组太阳能聚光接收机构的半球面空心导热腔体通过导热管933串接在一起,第四组太阳能聚光接收机构的半球面空心导热腔体通过导热管943串接在一起,第五组太阳能聚光接收机构的半球面空心导热腔体通过导热管953串接在一起,导热管913、导热管923、导热管933、导热管943和导热管953的下端通过冷水管9。

13、12与水箱81相通,导热管913、导热管923、导热管933、导热管943和导热管953的上端通过热水管911与水箱81相通。0019图4中给出了第一太阳能聚光接收机构的结构,在图4中第一太阳能聚光接收机构由旋转抛物面反光镜121和光能接收器131构成,光能接收器131由一个球形空心导热腔体51和半球面透明导光盖61构成,球形空心导热腔体51上开有一个光线入射圆孔,0020半球面透明导光盖61紧密的盖在球形空心导热腔体51的光线入射圆孔上,球形空心导热腔体51和半球面透明导光盖61构成一个闭合空腔,0021光能接收器131安装在大平面反光镜111的反光面的背面,球形空心导热腔体51的光线入射圆。

14、孔正对大平面反光镜111的光线入射狭缝,球形空心导热腔体51的光线入射圆孔正对旋转抛物面反光镜121的反光面,球形空心导热腔体51的光线入射圆孔的圆心和半球面透明导光盖61的球心与旋转抛物面反光镜121的焦点相互重合,旋转抛物面反光镜121的焦点位于大平面反光镜111的光线入射狭缝上,0022当太阳光垂直于平面透明盖板41入射时,入射光线通过大平面反光镜111和旋转抛物面反光镜121的反射聚焦都能穿过大平面反光镜111的光线入射狭缝和球形空心导热腔体51的光线入射圆孔照射在球形空心导热腔体51上,照射在球形空心导热腔体51上的光能通过球形空心导热腔体51转换为热能,因半球面透明导光盖61和球形空心导热腔体51构成一个闭合空腔,并且球形空心导热腔体51的光线入射圆孔很小,进入球形空心导热腔体51的光线入射圆孔的光能大部分在闭合空腔内转变为热能,因而大幅提高了光能接收器131的光热转换率,上述各太阳能聚光接收机构的结构、各项尺寸和光能接受过程与第一太阳能聚光接收机构相同。说明书CN101957076A1/3页6图1图2说明书附图CN101957076A2/3页7图3说明书附图CN101957076A3/3页8图4图5说明书附图。

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