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    重庆时时彩开奖开视频: 太阳能相变储热温差发电路灯系统.pdf

    关 键 词:
    太阳能 相变 温差 发电 路灯 系统
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    摘要
    申请专利号:

    CN201410103526.2

    申请日:

    2014.03.20

    公开号:

    CN103836502A

    公开日:

    2014.06.04

    当前法律状态:

    授权

    有效性:

    有权

    法律详情: 授权|||著录事项变更IPC(主分类):F21S 9/03变更事项:发明人变更前:王长宏 林涛 吴浩东变更后:王长宏 林涛 ?;琅?吴浩东|||实质审查的生效IPC(主分类):F21S 9/03申请日:20140320|||公开
    IPC分类号: F21S9/03; F21V17/00; F21W131/103(2006.01)N; F21Y101/02(2006.01)N 主分类号: F21S9/03
    申请人: 广东工业大学
    发明人: 王长宏; 林涛; 吴浩东
    地址: 510062 广东省广州市东风东路729号广东工业大学轻工化工学院
    优先权:
    专利代理机构: 广州市南锋专利事务所有限公司 44228 代理人: 刘媖
    PDF完整版下载: PDF下载
    法律状态
    申请(专利)号:

    CN201410103526.2

    授权公告号:

    |||||||||

    法律状态公告日:

    2016.07.06|||2016.05.25|||2014.07.02|||2014.06.04

    法律状态类型:

    授权|||著录事项变更|||实质审查的生效|||公开

    摘要

    本发明公开了一种太阳能相变储热温差发电路灯系统,包括真空凸面透镜集热器(101)、相变材料(102)、储能器(103)、半导体温差发电片(104)、隔热层(105)、外壁散热器(106)、LED灯头(107);所述真空凸面透镜集热器(101)、储能器(103)、隔热层(105)、外壁散热器(106)从上到下依次层叠放置;真空凸面透镜集热器(101)与储能器(103)形成密封腔,相变材料(102)贮存在密封腔内;所述隔热层(105)设置有若干个通孔,半导体温差发电片(104)置于通孔中,半导体温差发电片(104)一面与储能器(103)接触,另一面与外壁散热器(106)接触,半导体温差发电片(104)与LED灯头(107)电连接。本发明具有结构简单、成本低、寿命长、工作稳定等优点。

    权利要求书

    权利要求书
    1.  一种太阳能相变储热温差发电路灯系统,其特征在于:包括真空凸面透镜集热器(101)、相变材料(102)、储能器(103)、半导体温差发电片(104)、隔热层(105)、外壁散热器(106)、LED灯头(107);所述真空凸面透镜集热器(101)、储能器(103)、隔热层(105)、外壁散热器(106)从上到下依次层叠放置;所述真空凸面透镜集热器(101)与储能器(103)形成密封腔,所述相变材料(102)贮存在密封腔内;所述隔热层(105)设置有若干个通孔,所述半导体温差发电片(104)置于通孔中,所述半导体温差发电片(104)一面与储能器(103)接触,另一面与外壁散热器(106)接触,所述半导体温差发电片(104)与LED灯头(107)电连接。

    2.  根据权利要求1所述的太阳能相变储热温差发电路灯系统,其特征在于:所述真空凸面透镜集热器(101)内部的腔体为真空状态,且内表面为菲尼尔透镜表面。

    3.  根据权利要求2所述的太阳能相变储热温差发电路灯系统,其特征在于:所述真空凸面透镜集热器(101)的内表面设置有吸热涂层。

    4.  根据权利要求1所述的太阳能相变储热温差发电路灯系统,其特征在于:所述相变材料(102)的主体构架为高效导热材料。

    5.  根据权利要求4所述的太阳能相变储热温差发电路灯系统,其特征在于:所述高效导热材料为泡沫铜或铜网。

    6.  根据权利要求1所述的太阳能相变储热温差发电路灯系统,其特征在于:所述相变材料(102)为石蜡、结晶水和熔盐或多元醇。

    7.  根据权利要求6所述的太阳能相变储热温差发电路灯系统,其特征在于:所述相变材料(102)为添加石墨的石蜡。

    8.  根据权利要求1所述的太阳能相变储热温差发电路灯系统,其特征在于:所述隔热层(105)为无机保温材料。

    9.  根据权利要求8所述的太阳能相变储热温差发电路灯系统,其特征在于:所述隔热层(105)为泡沫塑料或热反射材料。

    10.  根据权利要求1至9中任一项所述的太阳能相变储热温差发电路灯系统,其特征在于:所述外壁散热器(106)的内表面设置有与半导体温差发电片(104)配合的凸台。

    说明书

    说明书太阳能相变储热温差发电路灯系统
    技术领域
    本发明属于的路灯的技术领域,具体是指一种太阳能相变储热温差发电路灯系统。
    背景技术
    路灯作为现代道路的必需品,其能耗、寿命等性能对道路的投资有着重要的影响。路灯用电主要依靠市电供应,随着新能源的发展,有部分地区通过示范工程等措施来促进新能源产品的应用,以风光互补和太阳能为主。其中,风光互补路灯系统主要由风力发电机、太阳能电池板、风光互补路灯控制器、风光互补专用蓄电池与LED路灯光源几个主要部件和灯杆、太阳能电池板支架等相关配件组合而成。然而,目前的太阳能路灯主要采用光伏路灯与风光互补路灯存在着以下主要问题:(1)光伏板以及蓄电池的成本高,造成初投资高;(2)配套的蓄电池使用寿命短,大部分更换周期为两年。这些潜在的问题导致后期维护费用高,达不到节能减排的效果,甚至造成严重的资源浪费。
    上述论述内容目的在于向读者介绍可能与下面将被描述和/或主张的本发明的各个方面相关的技术的各个方面,相信该论述内容有助于为读者提供背景信息,以有利于更好地理解本发明的各个方面,因此,应了解是以这个角度来阅读这些论述,而不是承认现有技术。
    发明内容
    本发明的目的在于避免现有技术中的不足而提供一种太阳能相变储热温差发电路灯系统,其可连续发电,结构简单,成本低,且后期维护费用低。
    本发明的目的通过以下技术方案实现:
    提供一种太阳能相变储热温差发电路灯系统,包括真空凸面透镜集热器、相变材料、储能器、半导体温差发电片、隔热层、外壁散热器、LED灯头;所述真空凸面透镜集热器、储能器、隔热层、外壁散热器从上到下依次层叠放置;所述真空凸面透镜集热器与储能器形成密封腔,所述相变材料贮存在密封腔内;所述隔热层设置有若干个通孔,所述半导体温差发电片置于通孔中,所述半导体温差发电片一面与储能器接触,另一面与外壁散热器接触,所述半导体温差发电片与LED灯头电连接。
    其中,所述真空凸面透镜集热器内部的腔体为真空状态,且内表面为菲尼尔透镜表面。
    其中,所述真空凸面透镜集热器的内表面设置有吸热涂层。
    其中,所述相变材料的主体构架为高效导热材料。
    其中,所述高效导热材料为泡沫铜或铜网。
    其中,所述相变材料为石蜡、结晶水和熔盐或多元醇。
    其中,所述相变材料为添加石墨的石蜡。
    其中,所述隔热层为无机保温材料。
    其中,所述隔热层为泡沫塑料或热反射材料。
    其中,所述外壁散热器的内表面设置有与半导体温差发电片配合的凸台。
    由于采用了上述的结构,本发明具有如下的有益效果:
    (1)本发明中的真空透镜集热器通过内表面的透镜收集太阳能,其中真空腔体起到保温作用;采用相变材料作为储能介质,根据实际路灯功率的需求选择半导体温差发电片,并根据照明时间的长短选择相变材料的质量,使整体体积紧凑且结构简单,极大降低了初投资费用和后期维护费用。
    (2)本发明的太阳能路灯不需要价格高昂的蓄电池,相变材料为半导体温差发电片提供稳定的热源,而半导体温差发电片输出直流电压的性能与LED灯的结合,不需要复杂的控制电路系统,提高系统的可靠性。
    (3)本发明的太阳能路灯中半导体温差发电片不需要与外界环境直接接触,相对光伏发电,不受环境污染,寿命更长;相对于风力发电简化了系统结构。
    附图说明
    利用附图对本发明作进一步说明,但附图中的实施例不构成对本发明的任何限制,对于本领域的普通技术人员,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据以下附图获得其它的附图。
    图1是太阳能相变储热温差发电路灯系统剖视状态下的分解图。
    图2是太阳能相变储热温差发电路灯系统立体状态下的分解图。
    图3是太阳能相变储热温差发电路灯系统的局部剖视图。
    图4是太阳能相变储热温差发电路灯系统的立体图。
    具体实施方式
    为了使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细的描述,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
    本发明的核心在于提供一种太阳能相变储热温差发电路灯系统,其可连续发电,结构简单,成本低,且后期维护费用低。
    如图1至图4所示,本发明所述的太阳能相变储热温差发电路灯系统,包括太阳能相变储热温差发电路灯系统,包括真空凸面透镜集热器101、相变材料102、储能器103、半导体温差发电片104、隔热层105、外壁散热器106、LED灯头107;其中,外壁散热器106在结构允许的情况下,结合系统进行设计,如果需要使输出功率大,则可以增大散热面积;如果希望照明时间长,则在功率额定的情况下减少散热面积。LED灯头107根据实际使用的要求进行选择,然后根据对半导体温差发电片104的个数与相变材料102的质量进行选用。
    所述真空凸面透镜集热器101、储能器103、隔热层105、外壁散热器106从上到下依次层叠放置;所述真空凸面透镜集热器101与储能器103形成密封腔,所述相变材料102贮存在密封腔内,真空凸面透镜集热器101与储能器103通过密封胶紧密连接;所述隔热层105设置有若干个通孔,所述半导体温差发电片104置于通孔中并与LED灯头107电连接。所述半导体温差发电片104一面与储能器103接触,另一面与外壁散热器106接触,优选的,储能器103、半导体温差发电片104与外壁散热器106之间通过导热胶紧密连接。所述外壁散热器106的内表面设置有与半导体温差发电片104配合的凸台。
    所述真空凸面透镜集热器101内部的腔体为真空状态,且内表面为菲尼尔透镜表面,所述真空凸面透镜集热器101的内表面设置有吸热涂层。当太阳光投射到真空凸面透镜集热器时,吸光涂层吸收太阳光的热能并通过热传导与辐射的方将热量转移到相变材料中去。
    所述相变材料102的主体构架为高效导热材料,所述高效导热材料为泡沫铜或铜网。
    所述相变材料102为石蜡、结晶水和熔盐或多元醇,优选的,所述相变材料102为添加石墨的石蜡。在石蜡中添加一定量的石墨,可提高导热率。
    所述隔热层105为无机保温材料,优选的,所述隔热层105为泡沫塑料。隔热层105可有效防止热量损失。
    本发明是利用真空凸面透镜集热器汇聚太阳光并转化为热能,通过相变材料暂时储存。由于相变材料储存潜热巨大且温度较高,夜间环境温度较低,形成温度差,当两种不同的半导体材料两端有温差时,载流子定向移动并形成稳定的电场即产生电势差,这个现象称为半导体材料的塞贝克效应。这样,形成的温度差驱动温差发电片直接将热能转化为电能,供LED路灯照明使用。
    上面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,不能理解为对本发明?;し段У南拗?。
    总之,本发明虽然例举了上述优选实施方式,但是应该说明,虽然本领域的技术人员可以进行各种变化和改型,除非这样的变化和改型偏离了本发明的范围,否则都应该包括在本发明的?;し段?。

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