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      一種太陽能發(fā)電集熱裝置的制作方法

      文檔序號:4687045閱讀:398來源:國知局
      專利名稱:一種太陽能發(fā)電集熱裝置的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本實用新型涉及一種太陽能發(fā)電集熱系統(tǒng),尤其涉及一種太陽能發(fā)電集熱裝置。
      背景技術(shù)
      目前,隨著傳統(tǒng)能源的日益緊缺和全球環(huán)境的日益惡化,各國對于可再生能源的 重視程度不斷提高。而在諸多的可再生能源中,只有太陽能取之不盡,用之不竭且沒有污 染,是最具有發(fā)展?jié)摿Φ目稍偕茉?。太陽能的利用形式包括光伏、光熱等。近年來隨著轉(zhuǎn)化效率的不斷提高及電池厚度的日益降低,晶硅太陽能電池逐漸占 據(jù)市場的主流。但是晶硅電池的快速發(fā)展卻導致了硅原料的短缺且硅電池在生產(chǎn)過程中產(chǎn) 生大量的資源消耗。使得光伏發(fā)電的成本居高不下,而且光轉(zhuǎn)化效率不到20%,光能利用率 差和增加環(huán)保負擔,也不能產(chǎn)生熱能。因此,如何尋找新材料、新結(jié)構(gòu)來提高太陽能使用效 率,降低成本,成為太陽能技術(shù)得到大規(guī)模普及應(yīng)用所必須解決的問題。
      發(fā)明內(nèi)容發(fā)明目的針對現(xiàn)有技術(shù)中存在的不足,本實用新型的目的是提供一種太陽能發(fā) 電集熱裝置,以實現(xiàn)具有結(jié)構(gòu)簡單,光電轉(zhuǎn)化效率高,光能利用率高達70%以上,環(huán)境適用 性強等優(yōu)點,能夠在光伏發(fā)電的同時,收集光熱從而提供熱水,熱能利用率達到40%以上。技術(shù)方案為了實現(xiàn)上述發(fā)明目的,本實用新型采用的技術(shù)方案為一種太陽能發(fā)電集熱裝置,包括聚光系統(tǒng)、接收系統(tǒng)和自動追蹤系統(tǒng)。所述的聚光 系統(tǒng)至少包括一個聚光單元,所述的聚光單元包括具有球狀拋物面形狀的鏡面,所述的鏡 面由若干個小聚光鏡片組成。所述的接收系統(tǒng)包括III-V電池組件、高溫層壓散熱器和無 阻集熱傳輸裝置,III-V電池組件與高溫層壓散熱器相連,在所述的高溫層壓散熱器上設(shè)置 有溫差電池芯片,在III-V電池組件上設(shè)置有輸出電極,在所述的溫差電池芯片和輸出電 極上均設(shè)有線路與逆變器或蓄電池相連。所述的自動追蹤系統(tǒng)包括機械或液壓式追蹤器、 傳感器、PLC自動控制器和驅(qū)動系統(tǒng);在該裝置的主支撐架上設(shè)置有機械或液壓式追蹤器, 該機械或液壓式追蹤器與聚光系統(tǒng)的支撐架相連,并通過傳感器、PLC自動控制器和驅(qū)動系 統(tǒng)的相互配合作用,實現(xiàn)對太陽光的自動追蹤。所述的傳感器與PLC自動控制器相連接, PLC自動控制器與驅(qū)動系統(tǒng)相連接,驅(qū)動系統(tǒng)與所述的機械或液壓式追蹤器相連接。所述的 鏡面將太陽光聚集后,反射入接收系統(tǒng),通過III-V電池組件的發(fā)電集熱,電能通過電極傳 入蓄電池,熱能通過散熱器而被收集。所述的小聚光鏡片陣列在復合強化塑料上,所述的復合強化塑料設(shè)置在具有網(wǎng)狀 球形拋物面的支撐結(jié)構(gòu)上。所述的復合強化塑料為抗紫外線的復合強化塑料,經(jīng)過高精度 拋磨,在其上涂有反光涂層。所述的III-V電池組件是通過在砷化鎵襯底片上進行外延單層、雙層多層外延 層,制作成為單層、雙層多級電池。所述的III-V電池組件嵌入無阻傳導集熱器,無阻傳導 集熱器與高溫層壓散熱器相連;在III-V電池組件上設(shè)置有輸出電極;所述的無阻集熱傳輸裝置包括設(shè)置在高溫層壓散熱器上的進出水口和與集水器相通的進出水管,通過進出水 管的最小限度流阻實現(xiàn)最大換熱能力,從而實現(xiàn)集熱。在所述的高溫層壓散熱器上設(shè)置有 溫差電池芯片,溫差電池芯片利用水循環(huán)冷卻系統(tǒng)產(chǎn)生溫度差而產(chǎn)生電能;在輸出電極和 溫差電池芯片上均設(shè)有線路與逆變器或蓄電池相連。所述的機械或液壓式追蹤器包括機械或液壓式方位角追蹤機構(gòu)和機械或液壓式 仰角追蹤機構(gòu);所述的機械或液壓式方位角追蹤機構(gòu)和機械或液壓式仰角追蹤機構(gòu)通過 各自的線路與驅(qū)動系統(tǒng)相連接,所述的控制器連接著傳感器和驅(qū)動系統(tǒng);所述的傳感器感 應(yīng)太陽的方位及風速信號傳給控制器,由控制器控制驅(qū)動系統(tǒng)來驅(qū)動機械或液壓式方位角 追蹤機構(gòu)和機械或液壓式仰角追蹤機構(gòu),使太陽能發(fā)電集熱專用裝置實現(xiàn)水平方向回轉(zhuǎn) 252°方位角和垂直方向旋轉(zhuǎn)94°方位角。III-V電池組件選用大尺寸砷化鎵片材經(jīng)過高度磨拋后,通過MOCVD技術(shù)在其表 面外延單、雙層外延層,并經(jīng)過切割、劃線等太陽能制作工藝制成高光電轉(zhuǎn)化效率的砷化鎵 光伏電池,聚光后所產(chǎn)生的電能由電極導出。將生產(chǎn)的砷化鎵光伏電池通過特殊的層壓技術(shù),層壓至無阻傳導集熱器上。其中 層壓適用瑞士進口層壓機械,采用先進的激光焊接藝術(shù),一次成型,制成太陽能光伏光熱結(jié) 合組件。無阻傳導集熱器為膨脹系數(shù)與砷化鎵電池相近的陶瓷基礎(chǔ)材料加上熱傳媒傳導技 術(shù)制成。選用特殊抗紫外線復合強化塑料作為聚光小鏡片基材,經(jīng)過高精度研磨拋光后, 在表面增加特殊納米反光涂層,使反光效率達到95%以上。然后安裝至已經(jīng)設(shè)計好的大型 曲面上。聚光系統(tǒng)經(jīng)過精密計算,將太陽光經(jīng)曲面反射聚光,照射在焦點中心砷化鎵電池 上。為了保證曲面的抗風性和焦點光斑的均勻性,采用多鏡片劃分技術(shù),使用小型鏡片進行 光反射,其中聚光小鏡片支撐采用復合強化網(wǎng)格塑料,制成球狀曲面結(jié)構(gòu)。聚光系統(tǒng)與追蹤系統(tǒng)相連接。主要由主支撐結(jié)構(gòu)、方位角跟蹤結(jié)構(gòu)、仰角跟蹤結(jié)構(gòu) 組成。聚光系統(tǒng)是由采用多個矩形鋼管緊貼球狀拋物面,制成網(wǎng)狀球形托架。此結(jié)構(gòu)重量 輕,抗風能力強。該球形托架既與聚光系統(tǒng)固定,又與平衡臂用螺栓固定。平衡臂與橫擔支架鋼管用螺栓聯(lián)接。橫擔支架鋼管與仰角跟蹤結(jié)構(gòu)相聯(lián)接,仰角 跟蹤機構(gòu)是一種機械式絲桿傳動結(jié)構(gòu)形式當仰角跟蹤結(jié)構(gòu)中的電機驅(qū)動時,橫擔支架鋼 管在仰角跟蹤結(jié)構(gòu)電機驅(qū)動下,將力矩傳遞到平衡臂上,而平衡臂帶動托架及聚光系統(tǒng)在 垂直方向(南北向)94°方位角旋轉(zhuǎn)。主支撐結(jié)構(gòu)采用鋼管支架,下端面與地腳螺栓相固定,支架上端面與方位角跟蹤 結(jié)構(gòu)聯(lián)接。當方位角跟蹤結(jié)構(gòu)中的電機驅(qū)動后,電機輸出軸帶動小齒輪傳動主支承結(jié)構(gòu)上 的大齒輪,大齒輪在平面軸承的作用下帶動齒輪箱、仰角跟蹤結(jié)構(gòu)、橫擔支架鋼管、平衡臂、 托架及聚光系統(tǒng)實現(xiàn)水平方向(東西向)252°的方位角旋轉(zhuǎn)。既水平方向回轉(zhuǎn)又垂直方向 旋轉(zhuǎn)始終將太陽光垂直于球狀拋物面從而達到最高效率。使得整個系統(tǒng)的發(fā)電量高于傳統(tǒng) 固定式系統(tǒng),達到30%以上。控制器與傳感器能連續(xù)根據(jù)時間和地點計算太陽位置,并根據(jù)接受的風速信號, 通過自動編程裝置進行程序控制,啟動電機控制系統(tǒng)。從而保證整套系統(tǒng)安全性和整個太 陽跟蹤定位控制系統(tǒng)對太陽位置測定的精確度。
      4[0018]無阻傳導集熱器與水冷系統(tǒng)結(jié)合,通過低耗水泵是水路循環(huán),經(jīng)無阻傳導集熱器 加熱后的熱水經(jīng)過蓄水箱,將蓄水箱中的水加熱,留作使用。機械式跟蹤機構(gòu)是在控制器接受到傳感器的信號下,發(fā)出控制信號驅(qū)動方位角跟 蹤器電機,電機輸出軸帶動小齒輪傳動主支承結(jié)構(gòu)上的大齒輪,大齒輪在平面軸承的作用 下帶動齒輪箱、橫擔支架鋼管、平衡臂、及聚光系統(tǒng)水平旋轉(zhuǎn)252°方位角。與此同時,仰角 跟蹤器驅(qū)動電機接受到控制器的信號,使仰角跟蹤器實行南北方向94°擺動。液壓式跟蹤機構(gòu)通過傳感器感應(yīng)太陽的方及風速信號,由控制器控制液壓式跟蹤 機構(gòu)的驅(qū)動電機,驅(qū)動電機通過液壓傳動使聚光系統(tǒng)實行水平方向和垂直方向旋轉(zhuǎn)。追蹤太陽光聚光系統(tǒng)可分固定式和移動式兩種。固定式是將主支承結(jié)構(gòu)用地腳螺栓固定在水泥地基上。這種固定方法穩(wěn)定性好, 抗風能力強。移動式是用三個三角架固定在主支承結(jié)構(gòu)上,利用三角形具有穩(wěn)定性原理增 加與地面的接觸面積,使整個系統(tǒng)具有穩(wěn)定性,放置于平坦的地面上即可。聚光系統(tǒng)是一種接近正方形(帶圓弧形)球狀拋物面。這種形狀的聚光系統(tǒng)最大 采光面積可達52平方米。外圓弧是抗紫外線復合強化塑料,內(nèi)為多個弧形拋物面小鏡片經(jīng) 過納米熱媒技術(shù)加以緊固。這種弧形拋物面小鏡片產(chǎn)生很強反射光。在太陽光照射下,經(jīng) 過弧形拋物面鏡片反射聚焦將太陽光的光能密度大大提高(1000倍以上)。可使砷化鎵太 陽能電池轉(zhuǎn)換效率提高,在小面積的單晶硅上獲得大的電流且集熱可持續(xù)產(chǎn)生很高溫度。有益效果本發(fā)明的太陽能發(fā)電集熱方法及其專用裝置,結(jié)構(gòu)簡單,安裝方便。采 用特制材料制作的小聚光鏡片反光,使反光效率達到95%,大鏡面聚集聚焦,使得太陽光 的光能密度大大提高至1000倍以上,選用砷化鎵太陽能電池組件,轉(zhuǎn)換效率提高,可以產(chǎn) 生普通光伏電池2-3倍電能,使用自動追蹤系統(tǒng),采用使得整個系統(tǒng)的發(fā)電量高于傳統(tǒng)固 定式系統(tǒng)達到30%以上。另外可以采用移動和固定兩種安裝方式,使得該太陽能發(fā)電集熱 專用裝置的適用面更廣闊。

      圖1是本實用新型的太陽能發(fā)電集熱裝置結(jié)構(gòu)示意圖。圖2是本實用新型的雙聚光單元的太陽能發(fā)電集熱裝置結(jié)構(gòu)示意圖。圖3是本實用新型的多聚光單元的太陽能發(fā)電集熱裝置結(jié)構(gòu)示意圖。圖4是本實用新型的太陽能發(fā)電集熱裝置垂直工作時的結(jié)構(gòu)示意圖。圖5是本實用新型的太陽能發(fā)電集熱裝置的移動結(jié)構(gòu)示意圖。
      具體實施方式
      以下結(jié)合附圖對本實用新型做進一步的解釋。如圖1、圖2、圖3和圖4所示,為本實用新型的太陽能發(fā)電集熱裝置。其中,圖1 是單聚光單元的太陽能發(fā)電集熱裝置,圖2是爽聚光單元的太陽能發(fā)電集熱裝置,圖3是多 聚光單元的太陽能發(fā)電集熱裝置。該太陽能發(fā)電集熱裝置,包括聚光系統(tǒng)1、接收系統(tǒng)和自 動追蹤系統(tǒng)。聚光系統(tǒng)1至少包括一個聚光單元,所述的聚光單元包括具有球狀拋物面形狀的 鏡面,所述的鏡面由若干個小聚光鏡片組成。所述的小聚光鏡片陣列在復合強化塑料上,所述的復合強化塑料設(shè)置在具有網(wǎng)狀球形拋物面的支撐結(jié)構(gòu)上。所述的復合強化塑料為抗紫 外線的復合強化塑料,經(jīng)過高精度拋磨,在其上涂有反光涂層。該支撐結(jié)構(gòu)由采用多個矩形 鋼管緊貼球狀拋物面,制成網(wǎng)狀球形托架10。此結(jié)構(gòu)重量輕,抗風能力強,達8級以上。聚光系統(tǒng)經(jīng)過精密計算,將太陽光經(jīng)曲面反射聚光,照射在焦點中心砷化鎵電池 上。為了保證曲面的抗風性和焦點光斑的均勻性,采用多鏡面劃分技術(shù),使用小型鏡面進行 光反射,其中鏡面支撐網(wǎng)格采用復合強化塑料,制成球狀曲面結(jié)構(gòu)。聚光單元是一種接近正方形(帶圓弧形)球狀拋物面。這種形狀的聚光單元最大 采光面積可達52平方米。外圓弧是抗紫外線復合強化塑料,內(nèi)為多個弧形拋物面小鏡片經(jīng) 過納米熱媒技術(shù)加以緊固。這種弧形拋物面小鏡片產(chǎn)生很強反射光。在太陽光照射下,經(jīng) 過弧形拋物面鏡片反射聚焦將太陽光的光能密度大大提高(1000倍以上)??墒股榛壧?陽能電池轉(zhuǎn)換效率提高,在小面積的單晶硅上獲得大的電流且集熱可持續(xù)產(chǎn)生很高溫度。接收系統(tǒng)包括III-V電池組件7、高溫層壓散熱器6和無阻集熱傳輸裝置8,III-V 電池組件7與高溫層壓散熱器6相連,在高溫層壓散熱器6上設(shè)置有無阻集熱傳輸裝置8 的進出水口。III-V電池組件7是通過在砷化鎵襯底片上進行外延單層、雙層多層外延層, 制作成為單層、雙層多級電池。所述的II-V電池組件7與高溫層壓散熱器6相連,首先是 III-V電池組件7嵌入無阻傳導集熱器,無阻傳導集熱器再與高溫層壓散熱器相連;在高溫 層壓散熱器上還設(shè)有溫差電池芯片,溫差電池芯片利用水循環(huán)冷卻系統(tǒng)產(chǎn)生溫度差而產(chǎn)生 電能,在III-V電池組件7上設(shè)置有輸出電極,在輸出電極和溫差電池芯片上均設(shè)有線路與 逆變器或蓄電池相連接。無阻集熱傳輸裝置8包括設(shè)置在高溫層壓散熱器6上的進出水口 和與集水器相通的進出水管,通過進出水管的最小限度流阻實現(xiàn)最大換熱能力,從而實現(xiàn) 集熱。III-V電池組件7 選用大尺寸砷化鎵片材經(jīng)過高度磨拋后,通過MOCVD技術(shù)在其 表面外延單、雙層外延層,并經(jīng)過切割、劃線等太陽能制作工藝制成高光電轉(zhuǎn)化效率的砷化 鎵光伏電池,聚光后所產(chǎn)生的電能由電極導出。將生產(chǎn)的砷化鎵光伏電池通過特殊的層壓 技術(shù),層壓至無阻傳導集熱器上。其中層壓適用瑞士進口層壓機械,采用先進的激光焊接藝 術(shù),一次成型,制成太陽能光伏光熱結(jié)合組件。無阻傳導集熱器為膨脹系數(shù)與砷化鎵電池相 近的陶瓷基礎(chǔ)材料加上熱傳媒傳導技術(shù)制成的無阻傳導集熱器。自動追蹤系統(tǒng)包括機械或液壓式追蹤器、傳感器、PLC自動控制器5和驅(qū)動系統(tǒng); 在該裝置的主支撐架2上設(shè)置有機械或液壓式追蹤器,該機械或液壓式追蹤器與聚光系統(tǒng) 的網(wǎng)狀球形托架10相連接,并通過傳感器、PLC自動控制器5和驅(qū)動系統(tǒng)的相互配合作用, 實現(xiàn)對太陽光的自動追蹤。機械或液壓式追蹤器包括機械或液壓式方位角追蹤機構(gòu)3和機 械或液壓式仰角追蹤機構(gòu)4 ;所述的機械或液壓式方位角追蹤機構(gòu)3和機械或液壓式仰角 追蹤機構(gòu)4通過各自的線路與驅(qū)動系統(tǒng)相連接,所述的PLC自動控制器5連接著傳感器和 驅(qū)動系統(tǒng);所述的傳感器感應(yīng)太陽的方位及風速信號傳給PLC自動控制器,由PLC自動控制 器控制驅(qū)動系統(tǒng)來驅(qū)動機械或液壓式方位角追蹤機構(gòu)3和機械或液壓式仰角追蹤機構(gòu)4, 使太陽能發(fā)電集熱裝置實現(xiàn)水平方向(東西方向)回轉(zhuǎn)252°方位角和垂直方向(南北方 向)旋轉(zhuǎn)94°方位角。聚光系統(tǒng)1與自動追蹤系統(tǒng)相連接。主要由主支撐結(jié)構(gòu)2、機械或液壓式方位角跟 蹤結(jié)構(gòu)3、機械或液壓式仰角跟蹤結(jié)構(gòu)4組成。球形托架10既與聚光系統(tǒng)1固定,又與平衡
      6臂11用螺栓9固定。主支撐結(jié)構(gòu)2采用鋼管支架,下端面與地腳螺栓相固定,支架上端面與機械或液 壓式方位角跟蹤結(jié)構(gòu)3連接。當機械或液壓式方位角跟蹤結(jié)構(gòu)3中的驅(qū)動系統(tǒng)驅(qū)動后,電 機輸出軸帶動小齒輪傳動主支承結(jié)構(gòu)2上的大齒輪,大齒輪在平面軸承的作用下帶動齒輪 箱、機械或液壓式仰角跟蹤結(jié)構(gòu)4、橫擔支架鋼管12、平衡臂11、球形托架10及聚光系統(tǒng)1 實現(xiàn)水平方向(東西向)252°的方位角旋轉(zhuǎn)。平衡臂11與橫擔支架鋼管12用螺栓連接。 橫擔支架鋼管11與機械或液壓式仰角跟蹤結(jié)構(gòu)4相連接,機械或液壓式仰角跟蹤結(jié)構(gòu)4是 一種機械式絲桿傳動結(jié)構(gòu)形式,當機械或液壓式仰角跟蹤結(jié)構(gòu)4中的電機驅(qū)動時,橫擔支 架鋼管12在機械或液壓式仰角跟蹤結(jié)構(gòu)4電機驅(qū)動下,將力矩傳遞到平衡臂11上,而平衡 臂11帶動球形托架10及聚光系統(tǒng)1在垂直方向(南北向)94°方位角旋轉(zhuǎn)。既水平方向 回轉(zhuǎn)又垂直方向旋轉(zhuǎn)始終將太陽光垂直于球狀拋物面從而達到最高效率。使得整個系統(tǒng)的 發(fā)電量高于傳統(tǒng)固定式系統(tǒng),達到30%以上。PLC自動控制器5與傳感器能連續(xù)根據(jù)時間和地點計算太陽位置,并根據(jù)接受的 風速信號,通過自動編程裝置進行程序控制,啟動電機控制系統(tǒng)。從而保證整套系統(tǒng)安全性 和整個太陽跟蹤定位控制系統(tǒng)對太陽位置測定的精確度。機械式追蹤器是在控制器接受到傳感器的信號下,發(fā)出控制信號驅(qū)動方位角跟蹤 器電機,電機輸出軸帶動小齒輪傳動主支承結(jié)構(gòu)上的大齒輪,大齒輪在平面軸承的作用下 帶動齒輪箱、橫擔支架鋼管12、平衡臂11、及聚光系統(tǒng)水平旋轉(zhuǎn)252°方位角。與此同時,仰 角跟蹤器驅(qū)動電機接受到控制器的信號,使仰角跟蹤器實行南北方向94°擺動。液壓式追蹤器通過傳感器感應(yīng)太陽的方及風速信號,由控制器控制液壓式跟蹤機 構(gòu)的驅(qū)動電機,驅(qū)動電機通過液壓傳動使聚光系統(tǒng)實行水平方向和垂直方向旋轉(zhuǎn)。該太陽能發(fā)電集熱裝置可分固定式和移動式兩種。固定式是將主支承結(jié)構(gòu)用地腳 螺栓固定在水泥地基上。這種固定方法穩(wěn)定性好,抗風能力強。如圖5所示,移動式是用三 個三角架22固定在主支承結(jié)構(gòu)2上,利用三角形具有穩(wěn)定性原理增加與地面的接觸面積, 使整個系統(tǒng)具有穩(wěn)定性,放置于平坦的地面上即可。另外,本裝置的無阻傳導集熱器與水冷系統(tǒng)結(jié)合,通過低耗水泵是水路循環(huán),經(jīng)無 阻傳導集熱器加熱后的熱水經(jīng)過蓄水箱,將蓄水箱中的水加熱,留作使用。水循環(huán)冷卻系 統(tǒng),包括冷卻蓄水池、熱水蓄水箱、低耗水泵以及相關(guān)水路管道系統(tǒng)。光伏發(fā)電并網(wǎng)和儲存 使用系統(tǒng),包括逆變器、蓄電池、智能并網(wǎng)計流設(shè)備、電線電纜等。
      權(quán)利要求一種太陽能發(fā)電集熱裝置,包括聚光系統(tǒng)、接收系統(tǒng)和自動追蹤系統(tǒng),其特征在于所述的聚光系統(tǒng)至少包括一個聚光單元,所述的聚光單元包括具有球狀拋物面形狀的鏡面,所述的鏡面由若干個塑料小聚光鏡片組成;所述的接收系統(tǒng)包括III V電池組件、高溫層壓散熱器和無阻集熱傳輸裝置,III V電池組件與高溫層壓散熱器相連,在所述的高溫層壓散熱器上設(shè)置有溫差電池芯片,在III V電池組件上設(shè)置有輸出電極,在所述的溫差電池芯片和輸出電極上均設(shè)有線路與逆變器或蓄電池相連;所述的自動追蹤系統(tǒng)包括機械或液壓式追蹤器、傳感器、PLC自動控制器和驅(qū)動系統(tǒng),所述的機械或液壓式追蹤器設(shè)置在該裝置的主支撐架上,該機械或液壓式追蹤器與聚光系統(tǒng)的支撐架相連,所述的傳感器與PLC自動控制器相連接,PLC自動控制器與驅(qū)動系統(tǒng)相連接,驅(qū)動系統(tǒng)與所述的機械或液壓式追蹤器相連接。
      2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的太陽能發(fā)電集熱裝置,其特征在于所述的小聚光鏡片陣列 在復合強化塑料上,所述的復合強化塑料設(shè)置在具有球形拋物面的支撐結(jié)構(gòu)上。
      3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的太陽能發(fā)電集熱裝置,其特征在于所述的復合強化塑料為 抗紫外線的復合強化塑料,在其上涂有反光涂層。
      4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的太陽能發(fā)電集熱裝置,其特征在于所述的III-V電池組件 是單層、雙層多級電池。
      5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的太陽能發(fā)電集熱裝置,其特征在于所述的無阻集熱傳輸裝 置包括設(shè)置在高溫層壓散熱器上的進出水口和與集水器相通的進出水管。
      6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的太陽能發(fā)電集熱方法的專用裝置,其特征在于所述的III-V 電池組件與高溫層壓散熱器相連,是III-V電池組件嵌入無阻傳導集熱器,無阻傳導集熱 器再與高溫層壓散熱器相連。
      7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的太陽能發(fā)電集熱裝置,其特征在于所述的無阻傳導集熱器 為膨脹系數(shù)與砷化鎵電池相近的陶瓷基礎(chǔ)材料制成的無阻傳導集熱器。
      8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的太陽能發(fā)電集熱裝置,其特征在于所述的機械或液壓式追 蹤器包括機械或液壓式方位角追蹤機構(gòu)和機械或液壓式仰角追蹤機構(gòu);所述的機械或液壓 式方位角追蹤機構(gòu)和機械或液壓式仰角追蹤機構(gòu)通過各自的線路與驅(qū)動系統(tǒng)相連接。
      9.根據(jù)權(quán)利要求1所述的太陽能發(fā)電集熱裝置,其特征在于該裝置可分固定式和移 動式兩種;所述的固定式是將主支承結(jié)構(gòu)用地腳螺栓固定在水泥地基上;所述的移動式是 用3個三角架固定在主支承結(jié)構(gòu)上,三角架放置于平坦的地面上。
      專利摘要本實用新型公開了一種太陽能發(fā)電集熱裝置。該裝置包括聚光系統(tǒng)、接收系統(tǒng)和自動追蹤系統(tǒng),所述的聚光系統(tǒng)至少包括一個聚光單元;所述的接收系統(tǒng)包括III-V電池組件、高溫層壓散熱器和無阻集熱傳輸裝置;所述的自動追蹤系統(tǒng)包括機械或液壓式追蹤器、傳感器、PLC自動控制器和驅(qū)動系統(tǒng)。本實用新型采用小聚光鏡片反光,使反光效率達到95%,大鏡面聚集聚焦,使得太陽光的光能密度大大提高至1000倍以上,選用砷化鎵太陽能電池組件,轉(zhuǎn)換效率提高,可以產(chǎn)生普通光伏電池2-3倍電能,使用自動追蹤系統(tǒng),采用使得整個系統(tǒng)的發(fā)電量高于傳統(tǒng)固定式系統(tǒng)達到30%以上。另外可以采用移動和固定兩種安裝方式,適用面更廣闊。
      文檔編號F24J2/46GK201667620SQ20092028435
      公開日2010年12月8日 申請日期2009年12月8日 優(yōu)先權(quán)日2009年12月8日
      發(fā)明者馮于馳, 劉當如, 沈宏春, 袁長勝 申請人:江蘇中顯集團有限公司
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