太阳能分布式清洁能源系统技术方案

发布时间:2025-02-07 03:03

利用太阳能驱动灌溉系统,为绿色园艺提供清洁能源。 #生活知识# #生活方式# #绿色生活# #绿色园艺#

本发明专利技术提供了太阳能分布式清洁能源系统,包括太阳能接收系统,高温油脂及溶盐等为媒介的储能箱、空气源热泵系统、生活热水箱、供暖缓冲水箱、低温余热发电设备一和低温余热发电设备二;所述太阳能接收系统包括太阳能集热器,所述太阳能集热器的管路通过集热循环水泵连接至高温油脂及溶盐等为媒介的储能箱;所述储能箱中具有盘管换热系统一,所述生活热水箱中具有盘管换热系统二,所述供暖缓冲水箱中具有盘管换热系统三;所述盘管换热系统一连接有常温自来水管。本发明专利技术的太阳能分布式清洁能源系统,通过太阳能光热与空气源热泵等为冷热源,利用太阳能清洁能源,有效解决了能源问题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于智能化太阳能,尤其涉及太阳能分布式清洁能源系统。


技术介绍

1、陕西高原地区地形复杂,油气、化石能源存储量少,且运输困难,能源利用困难,给人们的生活带来许多不便。然而,陕西高原地区具备良好的光照条件,充分利用地理光照优势,建立太阳能分布式清洁能源系统,是解决陕西地区能源问题的有效方法。

技术实现思路

1、本专利技术的目的是为了解决现有技术中
技术介绍
中提及的问题,而提出的太阳能分布式清洁能源系统。

2、为了实现上述目的,本专利技术采用了如下技术方案:

3、太阳能分布式清洁能源系统,包括太阳能接收系统,高温油脂及溶盐等为媒介的储能箱、空气源热泵系统、生活热水箱、供暖缓冲水箱、低温余热发电设备一和低温余热发电设备二;

4、所述太阳能接收系统包括太阳能集热器,所述太阳能集热器的管路通过集热循环水泵连接至高温油脂及溶盐等为媒介的储能箱;所述储能箱中具有盘管换热系统一,所述生活热水箱中具有盘管换热系统二,所述供暖缓冲水箱中具有盘管换热系统三;所述盘管换热系统一连接有常温自来水管;

5、所述储能箱的盘管换热系统一将常温自来水通过内置于储能箱的第一换热盘管管路后的过热水通过循环泵输送至至生活热水箱;所述生活热水箱的热水管路连接至全年24小时生活热水系统;

6、所述储能箱的盘管换热系统一连接至供暖缓冲水箱;所述供暖缓冲水箱的热水管路连接至装配式快速冷暖地暖末端系统;

7、所述空气源热泵系统的输出端连接至生活热水箱和

8、所述变压器油及溶盐储能箱中的盘管换热系统一还通过低温余热发电设备一或低温余热发电设备二发电供空气源热泵将地暖缓冲水箱的水制冷、供装配式快速冷暖地暖末端系统制冷,剩余的电还可以连接至其它用电设备使用或并网。

9、所述储能箱中的盘管换热系统一还可以通过溴化锂直燃机给地暖缓冲水箱制热或制冷,并连接至装配式快速冷暖地暖末端系统冬季采暖,夏季制冷,同时还可供空气源热泵将地暖缓冲水箱的水制冷,剩余的电还可以连接至其它用电设备使用或并网,达到冷暖联供的目的。

10、进一步,所述太阳能集热器的高温油脂媒介同储能箱内高温油脂或溶盐做换热,当所述储能箱的温度高于太阳能集热器的温度时,所述循环泵自动停止防止散热;当所述储能箱的温度低于太阳能集热器的温度时,所述循环泵自动打开开始储能。

11、进一步,常温自来水通过所述储能箱换热后过热水水温高于生活热水箱设定温度时,所述循环泵打开为生活热水箱持续补充热水;当常温自来水通过所述储能箱换热后过热水水温低于生活热水箱设定温度时,由所述空气源热泵系统补充热量,同时循环泵停止工作防止散热。

12、进一步,所述生活热水箱和供暖缓冲水箱的恒温温度为35℃-55℃。

13、进一步,所述低温发电设备一采用orc有机朗肯膨胀发电机组系统。

14、进一步,所述低温发电设备二采用斯特林温差发电系统。

15、进一步,所述溴化锂直燃机系统给地暖缓冲水箱制热或制冷,并连接至装配式快速冷暖地暖末端系统冬季采暖,夏季制冷,达到冷暖联供的目的。

16、进一步,所述空气源热泵系统内设有电磁三通阀,当所述生活热水箱及供暖缓冲水箱内水温低于设定温度后自动启停。

17、进一步,所述生活热水箱中的盘管换热系统二采用开式换热系统。

18、进一步,所述供暖缓冲水箱中的盘管换热系统三采用闭式换热系统。

19、进一步,所述太阳能接收系统还包括蓝膜平板光热、光电联产一体化太阳能板,在采暖季直接利用光热,转换效率可高达85%以上;在非采暖季翻转利用光伏发电,需要制冷时光伏发出的电供空气源热泵将地暖缓冲水箱的水制冷连接至装配式快速冷暖地暖末端系统制冷。光热、光电联产一体化太阳能板发出的电还可以连接至其它用电设备使用或并网。采用光热、光电联产一体化太阳能板时取消低温余热发电设备一、低温余热发电设备二以及溴化锂直燃机。

20、与现有技术相比,本专利技术具备以下优点:

21、本专利技术的太阳能分布式清洁能源系统,利用太阳能光热与空气源热泵等可再生能源作为热源和冷源、以较低温度热水为热媒和以较高温度冷水为冷媒,末端采用装配式干法施工地面辐射供暖供冷系统,充分的利用了太阳能和空气源热泵等可再生能源清洁能源,有效解决了能源问题。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.太阳能分布式清洁能源系统,其特征在于,包括太阳能接收系统,高温油脂及溶盐为媒介的储能箱(2)、空气源热泵系统(3)、生活热水箱(7)、供暖缓冲水箱(9)、低温余热发电设备一(11)和低温余热发电设备二(12);

2.根据权利要求1所述的太阳能分布式清洁能源系统,其特征在于,所述太阳能集热器(1)的高温油脂媒介同储能箱(2)内高温油脂或溶盐做换热,当所述储能箱(2)的温度高于太阳能集热器(1)的温度时,所述循环泵(6)自动停止防止散热;当所述储能箱(2)的温度低于太阳能集热器(1)的温度时,所述循环泵(6)自动打开开始储能。

3.根据权利要求1所述的太阳能分布式清洁能源系统,其特征在于,常温自来水通过所述储能箱(2)换热后过热水(5)水温高于生活热水箱(7)设定温度时,所述循环泵(6)打开为生活热水箱(7)持续补充热水;当常温自来水通过所述储能箱(2)换热后过热水(5)水温低于生活热水箱(7)设定温度时,由所述空气源热泵系统(3)补充热量,同时循环泵(6)停止工作防止散热。

4.根据权利要求1所述的太阳能分布式清洁能源系统,其特征在于,所述生

5.根据权利要求1所述的太阳能分布式清洁能源系统,其特征在于,所述低温发电设备一(11)采用ORC有机朗肯膨胀发电机组系统。

6.根据权利要求1所述的太阳能分布式清洁能源系统,其特征在于,所述低温发电设备二(12)采用斯特林温差发电系统。

7.根据权利要求1所述的太阳能分布式清洁能源系统,其特征在于,所述溴化锂直燃机(13)系统给地暖缓冲水箱(9)制热或制冷,并连接至装配式快速冷暖地暖末端系统(10)冬季采暖,夏季制冷,达到冷暖联供的目的。

8.根据权利要求1所述的太阳能分布式清洁能源系统,其特征在于,所述空气源热泵系统(3)内设有电磁三通阀,当所述生活热水箱(7)及供暖缓冲水箱(9)内水温低于设定温度后自动启停。

9.根据权利要求1所述的太阳能分布式清洁能源系统,其特征在于,所述生活热水箱(7)中的盘管换热系统二采用开式换热系统,且所述供暖缓冲水箱(9)中的盘管换热系统三采用闭式换热系统。

10.根据权利要求1所述的太阳能分布式清洁能源系统,其特征在于,所述太阳能接收系统还包括蓝膜平板光热、光电联产一体化太阳能板,在采暖季直接利用光热,转换效率高达86%以上;在非采暖季翻转利用光伏发电,需要制冷时光伏发出的电供空气源热泵(3)将地暖缓冲水箱(9)的水制冷连接至装配式快速冷暖地暖末端系统(10)制冷,光热、光电联产一体化太阳能板发出的电还连接至其它用电设备使用或并网,采用光热、光电联产一体化太阳能板时取消低温余热发电设备一(11)、低温余热发电设备二(12)以及溴化锂直燃机(13)。

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【技术特征摘要】

1.太阳能分布式清洁能源系统,其特征在于,包括太阳能接收系统,高温油脂及溶盐为媒介的储能箱(2)、空气源热泵系统(3)、生活热水箱(7)、供暖缓冲水箱(9)、低温余热发电设备一(11)和低温余热发电设备二(12);

2.根据权利要求1所述的太阳能分布式清洁能源系统,其特征在于,所述太阳能集热器(1)的高温油脂媒介同储能箱(2)内高温油脂或溶盐做换热,当所述储能箱(2)的温度高于太阳能集热器(1)的温度时,所述循环泵(6)自动停止防止散热;当所述储能箱(2)的温度低于太阳能集热器(1)的温度时,所述循环泵(6)自动打开开始储能。

3.根据权利要求1所述的太阳能分布式清洁能源系统,其特征在于,常温自来水通过所述储能箱(2)换热后过热水(5)水温高于生活热水箱(7)设定温度时,所述循环泵(6)打开为生活热水箱(7)持续补充热水;当常温自来水通过所述储能箱(2)换热后过热水(5)水温低于生活热水箱(7)设定温度时,由所述空气源热泵系统(3)补充热量,同时循环泵(6)停止工作防止散热。

4.根据权利要求1所述的太阳能分布式清洁能源系统,其特征在于,所述生活热水箱(7)和供暖缓冲水箱(9)的恒温温度为35℃-55℃。

5.根据权利要求1所述的太阳能分布式清洁能源系统,其特征在于,所述低温发电设备一(11)采用orc有机朗肯膨胀发电机组系统。

6.根据权...

【专利技术属性】
技术研发人员:田丰,田阳,苟平,朱耀武,
申请(专利权)人:西安添景环能信息科技有限公司,
类型:发明
国别省市:

网址:太阳能分布式清洁能源系统技术方案 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/758686

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