特别是用于抛物线日光集中器等的类型的日光接收器

    公开(公告)号:CN103282728B

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201180023669.7

    申请日:2011-04-01

    IPC分类号: F24J2/07 F24J2/14 F24J2/08

    摘要: 一种日光接收器(10),特别是用于抛物线日光集中器等的类型,其特征在于,它包括用于热传递流体(12)的循环的接收器管(11),接收器管以纵向可调节的方式被支撑在壳体(13)中,壳体包括:防护体(14),其设置有纵向狭槽(15);和用于封闭所述狭槽(15)的至少一个透镜(16),在使用期间通过集中器镜朝接收器管(11)反射的日光辐射能穿透所述透镜,在使用期间壳体(13)与集中器镜关联。在接收器管(11)与壳体(13)之间设置有环形腔室(17),其容纳预先选择的热绝缘气体,热绝缘气体处于基本包括在1毫巴和31毫巴之间的操作压力下,所述预先选择的气体具有热传导率,所述热传导率在所述操作压力下在操作温度下基本小于0.01W/mK。

    一种用于太阳能热/电高效转换的自由面二次反射聚光系统

    公开(公告)号:CN105509339A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201511027925.6

    申请日:2015-12-30

    IPC分类号: F24J2/07 F24J2/12 H02S40/44

    摘要: 一种用于太阳能热/电高效转换的自由面二次反射聚光系统,涉及一种用于太阳能热/电高效转换的聚光系统。本发明是要解决目前传统太阳能碟式聚集系统的吸热腔体的入口面积有限,不能接收全部光斑的能量,会对其进行截取,造成了资源的浪费的技术问题。本发明的系统由一次镜、二次镜和接收器组成;一次镜、二次镜和接收器均是轴对称结构,且一次镜、二次镜和接收器三者同轴;接收器是由吸热器和聚光光伏电池板和法兰组成,聚光光伏电池板安装在法兰的外侧;二次镜的自由曲面的确定方式如下:一、起始和目标点的离散;二、二次镜自由曲面离散点的求解;三、绘制二次镜曲面。本发明应用于太阳能领域中。

    一种实现多产品输出的生物质-太阳能热化学利用系统

    公开(公告)号:CN104877712A

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201510303616.0

    申请日:2015-06-04

    摘要: 本发明公开了一种实现多产品输出的生物质-太阳能热化学利用系统,包括槽式中温太阳能热解吸收反应器、焦炭分离器、余热回收器、焦油冷凝净化器、高温太阳能流化床气化反应器、储油罐、旋风分离器、定日镜场和双曲面反射镜。利用本发明,按照“温度对口”的原则利用高温聚光太阳能依次独立地驱动生物质进行热解和气化反应,充分利用抛物槽式等线聚焦太阳能集热装置获取的450℃以下的中温热能用以驱动生物质进行热解反应,反应生成的残炭和焦油等再利用高温太阳能聚光集热装置产生的800℃以上的高温热能进行气化,优化了系统的聚光集热过程,提高了生物质的气化效率,并降低了气化合成气中的焦油含量。

    高承压塔式太阳能水/熔融盐复合型扁管式热板吸热器

    公开(公告)号:CN102927697B

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201210435325.3

    申请日:2012-11-05

    CPC分类号: F24S20/20 Y02E10/41

    摘要: 本发明公开了一种高承压塔式太阳能水/熔融盐复合型扁管式热板吸热器,它由若干吸热单元围成的空腔结构,吸热单元通过介质管道连接,围成一弧度为6/5π的空腔,弧型空腔内侧为太阳光吸收面;吸热单元通过氩弧焊接,将封头连接到吸热板指定位置加工而成。所述吸热单元由吸热板和封头组成,吸热板为双层平板板状结构,外层为吸热均温热板,内层为高承压扁管式水/蒸汽通道;封头位于高承压扁管式水/蒸汽通道两端。本发明热启动性能好,传热效率高,工况下吸热器整体温度分布均匀,扁管可承受较高压力,有效减少热板的温差,缩短热启动时间,提高了吸热器的承压能力,抗蠕变、疲劳破坏强,制造工艺先进,安全性高,使用寿命长。

    一种吸热、储热、换热一体化装置

    公开(公告)号:CN102927698B

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201110227431.8

    申请日:2011-08-09

    发明人: 刘阳

    摘要: 本发明提供一种吸热、储热、换热一体化装置;主要包括罐体(1)、罐体(1)上的吸热结构(2)、罐体(1)外部的保温结构(3)、罐体(1)内部的储热介质及储热介质中布置的换热结构(4);所述罐体(1)位于太阳能聚光系统的焦线或焦点附近位置,所述吸热结构(2)直接布置于全部或部分罐体表面,将接收的太阳光转化成热量后传递至罐体内部的储热介质;所述换热结构(4)通过流经内部的换热介质对一体化装置内部的热量进行传输调节。该系统减少热传系统的复杂管道布置及管理,制造简单,具有较常规系统更高的可靠性和更低的建设成本。