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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种太阳能光伏电池组件,具体地讲是液透镜结合置液光漏斗聚光光伏电池集蓄热玻璃真空管,属于可再生能源领域。
技术介绍
1、太阳能作为一种清洁、无污染的可再生能源,其开发和利用被认为是世界能源战略的重要组成部分。随着我国低碳发展的要求,太阳能光伏发电蓬勃发展,已成潮流。然而,光伏电池在制造过程中,消耗大量电能,光伏电池制造成本已无降低空间。因此,想通过改进光伏电池生产工艺大幅降低成本已几乎不可能。
2、目前,公知的光伏电池发电,一种是无聚光型,这是最普通的一种。常规的平板式硅光伏电池发电装置不跟踪太阳,技术成熟度高,可靠性高。但是,照射电池的光线最大只有一个光强,在应用中光伏电池的使用面积与采光的面积相同,电池的用量大,光伏电池利用率低,发电成本高。
3、聚光光伏发电技术是利用廉价的聚光镜部分代替价格高昂的光伏电池,从而降低光伏发电系统成本。一种聚光光伏发电技术是高倍聚光型,此种电池的聚光倍数大,有的高达1000倍,必须开发专门的光伏电池新品种,如砷化镓电池,而且需要强制散热系统,短期内达不到普及应用的程度。还有一种是低倍聚光光伏电池光伏发电技术,该类型的光伏电池可以用现在市场上的普通光伏电池制造。目前已出现的一种低倍聚光光伏电池是使用两面体的聚光槽,或四面体的光漏斗方式。虽然聚光光伏发电装置单位面积发电量大,但是,现有的光伏电池组件靠空气自然冷却,由于空气流速慢,冷却效果不佳。使其散热效果不好,影响光伏电池发电效率。加之常规太阳能光伏电池组件蓄热能力差,在阳光照射下,光伏电池的温度急剧上升,当
4、而光伏电池表面温度过高,则会影响光伏电池的发电效率。目前,商业化的光伏电池的光电转换效率一般为10%~20%,换言之,近80%的太阳能没有得到合理利用,转化为热能,导致光伏电池的温度升高。硅光伏电池温度每升高1度,效率约下降0.5%。即光伏电池表面温度过高,则会严重影响光伏电池的发电效率。而且,单晶硅光伏电池会因为异物遮挡,产生热斑效应,不但影响其发电,甚至使光伏电池损坏。
5、当光伏电池幕墙与建筑物结合时,在夏季,光伏电池产生的废热,会使室内温度升高,影响到室内环境的舒适。在冬季,光伏电池发电模块对室内的保温加热效果不佳,造成了热能的浪费。因此,迫切需要一种生产成本低,可靠,能作为建材使用,实现与建筑一体化,降低发电成本,并模仿自然环境,可避免光伏电池白天温度高,晚上迅速降温,昼夜温差大的问题,能够产生持续的上升气流,以解决逆温层和雾霾的问题,这将成为光伏发电的发展方向。
技术实现思路
1、为了克服现有问题,专利技术了《液透镜结合置液光漏斗聚光光伏电池集蓄热玻璃真空管》,该装置不仅生产工艺简单,成本低,而且透光率高,保温性能较好,机械强度高,有利于大规模生产使用。
2、本专利技术解决其技术问题所采用的技术方案是:液透镜结合置液光漏斗聚光光伏电池集蓄热玻璃真空管,包括光伏电池组件、光漏斗、透明防冻水溶液、外罩玻璃管、光伏发电集蓄热玻璃管、支撑弹卡、光伏电池玻璃封接电极、消气剂、排气尾管,放热端头。其特征是:液透镜结合置液光漏斗聚光光伏电池集蓄热玻璃真空管,由一端玻璃焊接封闭,一端开口,管上设有倒梯形反光镜光漏斗凹槽,内管外壁通过电绝缘透明耐温结合剂,复合光伏电池组件,构成的光伏发电集蓄热玻璃管,通过设有消气剂的支撑弹卡,支撑套装于一端开口,另一端封头,封头端设有排气尾管的外罩玻璃管内,外罩玻璃管开口管头,与内玻璃管开口管头环形玻璃焊接封闭。其中,在玻璃管环形玻璃焊接封闭的长出管口上,设有加热调圆滚压制成的连接螺纹。
3、在外罩玻璃管上连接玻璃封接电极,对外罩玻璃管的排气尾管抽真空。玻璃焊封排气尾管。蒸发消气剂。制成液透镜结合置液光漏斗聚光光伏电池集蓄热玻璃真空管的毛胚管。
4、置于毛胚管内玻璃管外壁上的光伏电池组件,为单元太阳能光伏电池正负极之间,通过焊接串联连接组成光伏电池组件。光伏电池组件的迎光面涂敷有电绝缘透明耐温结合剂。光伏电池组件电能,通过玻璃封接电极导出。
5、倒梯形反光镜光漏斗凹槽,为金属薄板通过电绝缘透明耐温结合剂、对称包裹光伏电池组件,复合在毛胚管内玻璃管外壁上,制成的上开口大,底面小的倒梯形反光镜光漏斗凹槽。
6、倒梯形反光镜光漏斗凹槽,或为金属薄板通过折弯、开孔制成的上开口大,下开口小的倒梯形反光镜光漏斗凹槽。
7、倒梯形反光镜光漏斗凹槽,或为玻璃加热软化后,通过折弯、制成上开口大,下底面小的倒梯形反光镜光漏斗凹槽。
8、光漏斗反光镜为金属板加工生成反光镜,或为金属薄膜贴膜生成反光镜,或通过真空蒸镀生成反光镜,或化学镀生成反光镜。
9、倒梯形反光镜光漏斗凹槽,为置于玻璃管内的装置。其中,倒梯形反光镜光漏斗凹槽的反光镜,为金属反光镜。或倒梯形反光镜光漏斗凹槽的反光镜,为玻璃镀镜制成的反光镜。
10、或倒梯形反光镜光漏斗凹槽,为复合于玻璃管内壁上的反光镜,其中,玻璃管为设有圆弧和倒梯形反光镜光漏斗凹槽的玻璃管,在玻璃管的倒梯形凹槽内壁上镀镜,制成倒梯形反光镜。
11、或倒梯形反光镜光漏斗凹槽,为复合于玻璃管外壁上的反光镜,其中,玻璃管为设有圆弧和倒梯形反光镜光漏斗凹槽的玻璃管,在玻璃管的倒梯形凹槽外壁上复合反光镜,制成倒梯形反光镜。
12、或倒梯形反光镜光漏斗凹槽,为复合于玻璃管内外壁上的反光镜,其中,玻璃管为设有圆弧和倒梯形反光镜光漏斗凹槽的玻璃管,在玻璃管的倒梯形凹槽内、外壁上镀镜,制成倒梯形反光镜。
13、与光伏电池组件相对应的内玻璃管,与复合于内玻璃管外表面的矩形长条光伏电池组件对应。倒梯形反光镜光漏斗凹槽,凹槽倾斜坡面、凹槽连接底面、设有两端封头的进光开口大、布置光伏电池的倒梯形反光镜光漏斗凹槽连接底面小的倒梯形聚光槽,其中,光漏斗聚光槽的倾斜坡面为对称的坡面,倾斜坡面为平面或为弧面。坡面底部与凹槽底面连接处,设有透明防冻水溶液对流循环通道。波形聚光槽组光漏斗的表面上设有反光镜。
14、光伏电池组件,置于液透镜结合置液光漏斗聚光光伏电池集蓄热玻璃真空管内玻璃管的外壁上,太阳能光伏电池组件对应安装在倒梯形反光镜光漏斗凹槽的倒梯形反光镜光漏斗凹槽的聚光口处。单元太阳能光伏电池的面积,与对应倒梯形反光镜光漏斗凹槽的聚光口面积相同,或略小于倒梯形反光镜光漏斗凹槽的聚光口面积。
15、光伏电池组件安装处,设有透明防冻水溶液对流循环冷却流道。
16、液透镜结合置液光漏斗聚光光伏电池集蓄热玻璃真空管的玻璃管长出放热管头的螺纹管口上,设有旋紧密封连接的螺纹端盖,放热端头内设有吸收透明防冻水溶液热胀冷缩体积变化的封闭金属波纹管,螺纹端盖上,设有与光伏电池封接电极连接的导出电极。放热端头和玻璃管本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.液透镜结合置液光漏斗聚光光伏电池集蓄热玻璃真空管,包括光伏电池组件、光漏斗、透明防冻水溶液、外罩玻璃管、光伏发电集蓄热玻璃管、支撑弹卡、光伏电池玻璃封接电极、消气剂、排气尾管,放热端头,其特征是:液透镜结合置液光漏斗聚光光伏电池集蓄热玻璃真空管,由一端玻璃焊接封闭,一端开口,管上设有倒梯形反光镜光漏斗凹槽,内管外壁通过电绝缘透明耐温结合剂,复合光伏电池组件,构成的光伏发电集蓄热玻璃管,通过设有消气剂的支撑弹卡,支撑套装于一端开口,另一端封头,封头端设有排气尾管的外罩玻璃管内,外罩玻璃管开口管头,与内玻璃管开口管头环形玻璃焊接封闭;其中,在玻璃管环形玻璃焊接封闭的长出管口上,设有加热调圆滚压制成的连接螺纹;
2.液透镜结合置液光漏斗聚光光伏电池集蓄热玻璃真空管,包括光伏电池组件、光漏斗、透明防冻水溶液、外罩玻璃管、光伏发电集蓄热玻璃管、支撑弹卡、光伏电池玻璃封接电极、消气剂、排气尾管,放热端头,其特征是:液透镜结合置液光漏斗聚光光伏电池集蓄热玻璃真空管,由一端玻璃焊接封闭,一端开口,管上设有倒梯形反光镜光漏斗凹槽,内管外壁通过电绝缘透明耐温结合剂复合光伏电池组件,构
3.液透镜结合置液光漏斗聚光光伏电池集蓄热玻璃真空管,包括光伏电池组件、光漏斗、透明防冻水溶液、外罩玻璃管、光伏发电集蓄热玻璃管、支撑弹卡、光伏电池玻璃封接电极、消气剂、排气尾管,放热端头,其特征是:液透镜结合置液光漏斗聚光光伏电池集蓄热玻璃真空管,由一端玻璃焊接封闭,一端开口,管上设有倒梯形四面体反光镜光漏斗条,内管外壁通过电绝缘透明耐温结合剂复合光伏电池组件,构成的光伏发电集蓄热玻璃管,通过设有消气剂的支撑弹卡,支撑套装于一端开口,另一端封头,封头端设有排气尾管的外罩玻璃管内,外罩玻璃管开口管头,与内玻璃管开口管头环形玻璃焊接封闭;其中,在玻璃管环形玻璃焊接封闭的长出管口上,设有加热调圆滚压制成的连接螺纹;
4.液透镜结合置液光漏斗聚光光伏电池集蓄热玻璃真空管,包括光伏电池组件、光漏斗、透明防冻水溶液、外罩玻璃管、光伏发电集蓄热玻璃管、支撑弹卡、光伏电池玻璃封接电极、消气剂、排气尾管,放热端头,其特征是:液透镜结合置液光漏斗聚光光伏电池集蓄热玻璃真空管,由一端玻璃焊接封闭,一端开口,管上设有倒梯形四面体反光镜光漏斗条,内管外壁通过电绝缘透明耐温结合剂复合光伏电池组件,构成的光伏发电集蓄热玻璃管,通过设有消气剂的支撑弹卡,支撑套装于一端开口,另一端封头,封头端设有排气尾管的外罩玻璃管内,外罩玻璃管开口管头,与内玻璃管开口管头环形玻璃焊接封闭;其中,在玻璃管环形玻璃焊接封闭的长出管口上,设有加热调圆滚压制成的连接螺纹;
5.根据权利要求1、2、3或4所述的液透镜结合置液光漏斗聚光光伏电池集蓄热玻璃真空管,其特征是:放热玻璃管头的螺纹管口上,设有旋紧密封连接的金属螺纹端盖,放热端头通过密封圈,实现金属螺纹端盖和光伏电池发电玻璃管的密封连接;放热端头内设有吸收透明防冻水溶液热胀冷缩体积变化的封闭金属波纹管,实现对热胀冷缩体积变化的吸收;金属螺纹端盖上,设有与光伏电池封接电极连接的导出电极,实现电能的输出;发电玻璃管通过玻璃管壁和放热玻璃管头及口上的金属螺纹端盖加热空气散热。
6.根据权利要求1、2、3或4所述的液透镜结合置液光漏斗聚光光伏电池集蓄热玻璃真空管,其特征是:放热端头为设有内套金属弹缩波纹管和连接玻璃螺纹口的金属管盖,放热端头通过密封圈,实现金属放热端头和液透镜结合置液光漏斗聚光光伏电池集蓄热玻璃真空管的密封连接;通过内套金属弹缩波纹管,实现对热胀冷缩体积变化的吸收;通过外置玻璃管和内套金属弹缩波纹管,实现对液体或气体的放热。
7.根据权利要求1、2、3或4所述的液透镜结合置液光漏斗聚光光伏电池集蓄热玻璃真空管,其特征是:放热端头为设有内套金属弹缩波纹管和连接玻璃螺纹口的金属管盖,放热端头通过密封圈,实现金属放热端头和液透镜结合置液光漏斗聚光光伏电池集蓄热玻璃真空管的密封连接;通过内套金属弹缩波纹管,实现对热胀冷缩体积变化的吸收;通过外置金属管和内套金属弹缩波纹管,实现对液体或气体的放热。
8.根据权利要求1、2、3或4所述的液透镜结合置液光漏斗聚光光伏电池集蓄热玻璃真空管,其特征是:放热端头为设有内套金属弹缩波纹管和外接螺纹口的金属放热端头,放热端头通过密封圈,实现金属放热端头和液透镜结合置液光漏斗聚光光伏电池集蓄热玻璃...
【技术特征摘要】
1.液透镜结合置液光漏斗聚光光伏电池集蓄热玻璃真空管,包括光伏电池组件、光漏斗、透明防冻水溶液、外罩玻璃管、光伏发电集蓄热玻璃管、支撑弹卡、光伏电池玻璃封接电极、消气剂、排气尾管,放热端头,其特征是:液透镜结合置液光漏斗聚光光伏电池集蓄热玻璃真空管,由一端玻璃焊接封闭,一端开口,管上设有倒梯形反光镜光漏斗凹槽,内管外壁通过电绝缘透明耐温结合剂,复合光伏电池组件,构成的光伏发电集蓄热玻璃管,通过设有消气剂的支撑弹卡,支撑套装于一端开口,另一端封头,封头端设有排气尾管的外罩玻璃管内,外罩玻璃管开口管头,与内玻璃管开口管头环形玻璃焊接封闭;其中,在玻璃管环形玻璃焊接封闭的长出管口上,设有加热调圆滚压制成的连接螺纹;
2.液透镜结合置液光漏斗聚光光伏电池集蓄热玻璃真空管,包括光伏电池组件、光漏斗、透明防冻水溶液、外罩玻璃管、光伏发电集蓄热玻璃管、支撑弹卡、光伏电池玻璃封接电极、消气剂、排气尾管,放热端头,其特征是:液透镜结合置液光漏斗聚光光伏电池集蓄热玻璃真空管,由一端玻璃焊接封闭,一端开口,管上设有倒梯形反光镜光漏斗凹槽,内管外壁通过电绝缘透明耐温结合剂复合光伏电池组件,构成的光伏发电集蓄热玻璃管,通过设有消气剂的支撑弹卡,支撑套装于一端开口,另一端封头,封头端设有排气尾管的外罩玻璃管内,外罩玻璃管开口管头,与内玻璃管开口管头环形玻璃焊接封闭;其中,在玻璃管环形玻璃焊接封闭的长出管口上,设有加热调圆滚压制成的连接螺纹;
3.液透镜结合置液光漏斗聚光光伏电池集蓄热玻璃真空管,包括光伏电池组件、光漏斗、透明防冻水溶液、外罩玻璃管、光伏发电集蓄热玻璃管、支撑弹卡、光伏电池玻璃封接电极、消气剂、排气尾管,放热端头,其特征是:液透镜结合置液光漏斗聚光光伏电池集蓄热玻璃真空管,由一端玻璃焊接封闭,一端开口,管上设有倒梯形四面体反光镜光漏斗条,内管外壁通过电绝缘透明耐温结合剂复合光伏电池组件,构成的光伏发电集蓄热玻璃管,通过设有消气剂的支撑弹卡,支撑套装于一端开口,另一端封头,封头端设有排气尾管的外罩玻璃管内,外罩玻璃管开口管头,与内玻璃管开口管头环形玻璃焊接封闭;其中,在玻璃管环形玻璃焊接封闭的长出管口上,设有加热调圆滚压制成的连接螺纹;
4.液透镜结合置液光漏斗聚光光伏电池集蓄热玻璃真空管,包括光伏电池组件、光漏斗、透明防冻水溶液、外罩玻璃管、光伏发电集蓄热玻璃管、支撑弹卡、光伏电池玻璃封接电极、消气剂、排气尾管,放热端头,其特征是:液透镜结合置液光漏斗聚光光伏电池集蓄热玻璃真空管,由一端玻璃焊接封闭,一端开口,管上设有倒梯形四面体反光镜光漏斗条,内管外壁通过电绝缘透明耐温结合剂复合光伏电池组件,构成的光伏发电集蓄热玻璃管,通过设有消气剂的...
【专利技术属性】
技术研发人员:徐宝安,
申请(专利权)人:淄博环能海臣环保技术服务有限公司,
类型:发明
国别省市:
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