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光伏新風(fēng)一體化建筑墻體結(jié)構(gòu)的制作方法

文檔序號(hào):11177504閱讀:635來源:國(guó)知局
光伏新風(fēng)一體化建筑墻體結(jié)構(gòu)的制造方法與工藝

本實(shí)用新型屬于建筑節(jié)能領(lǐng)域,涉及一種光伏新風(fēng)一體化建筑墻體結(jié)構(gòu)。



背景技術(shù):

當(dāng)今,常規(guī)能源日益枯竭,能源緊張引發(fā)的問題也越來越多,因此尋找一種新的替代能源成為解決能源問題的開門鎖。近年來光伏電池憑借其日益成熟的技術(shù)擴(kuò)大了它在建筑領(lǐng)域的發(fā)展,形成了很多太陽能建筑一體化技術(shù)。

墻體作為建筑物重要的組成部分,被賦予了更多的功能,人們考慮將光伏與玻璃幕墻結(jié)合,即光伏幕墻。光伏幕墻不僅具有阻燃、隔熱和消音等節(jié)能作用,與普通玻璃幕墻相比,還能夠降低光污染,代表建筑太陽能一體化技術(shù)的最新發(fā)展方向。然而已有的光伏幕墻在夏季因表面溫度過高,致使光電轉(zhuǎn)換效率較低,從而影響發(fā)電效率。

微通道換熱器的傳熱基理和常規(guī)換熱器不同,通道內(nèi)表面粗糙度、流體粘度以及流道幾何形狀對(duì)換熱有重要的影響。當(dāng)流道斷面的當(dāng)量直徑小到0.3~1mm時(shí),對(duì)流換熱系數(shù)可增大50%。當(dāng)改變換熱器的結(jié)構(gòu)、工藝及空氣側(cè)的強(qiáng)化傳熱措施,可有效地增強(qiáng)換熱器的傳熱、提高其能效比。由于它的傳熱系數(shù)高,需要較短的流程,同時(shí)有數(shù)個(gè)平行的流程,因此它的壓降也可減小。近年來,這種換熱器開始在電子發(fā)熱元件及小型燃?xì)廨啓C(jī)中應(yīng)用較多,同時(shí)已擴(kuò)展到汽車空調(diào)中應(yīng)用,在中央空調(diào)和家用空調(diào)領(lǐng)域中,有廣闊的應(yīng)用前景。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本實(shí)用新型要解決的技術(shù)問題是:基于上述問題,提供一種光伏新風(fēng)一體化建筑墻體結(jié)構(gòu)。

本實(shí)用新型解決其技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是:一種光伏新風(fēng)一體化建筑墻體結(jié)構(gòu),包括光伏組件、微通道換熱器和新風(fēng)單元,光伏組件包括光伏電池和位于光伏電池表面的保護(hù)膜,微通道換熱器緊貼在光伏電池背面,微通道換熱器是上下設(shè)置的端部開口的通道,微通道換熱器的上端連通新風(fēng)單元,新風(fēng)從微通道換熱器底端開口進(jìn)入,新風(fēng)單元是水平設(shè)置的端部開口的管道,新風(fēng)單元朝向室外的開口為進(jìn)風(fēng)口,朝向室內(nèi)的開口為送風(fēng)口,進(jìn)風(fēng)口與送風(fēng)口之間依次安裝有風(fēng)閥A和風(fēng)閥B,風(fēng)閥A和風(fēng)閥B之間的管道與微通道換熱器的上端連通,風(fēng)閥B和送風(fēng)口之間的管道內(nèi)安裝有風(fēng)機(jī)、過濾網(wǎng)、加熱冷卻盤管、加濕盤管。

進(jìn)一步地,光伏電池串聯(lián)蛇形走線。每片光伏電池上并聯(lián)一個(gè)二極管以保護(hù)電路,局部光伏電池出現(xiàn)故障時(shí),整個(gè)光伏組件仍可以正常工作。

進(jìn)一步地,微通道換熱器為當(dāng)量直徑300μm的銅制換熱器通道。

進(jìn)一步地,加熱冷卻盤管上連接有溫控器,溫控器控制加熱冷卻盤管處理新風(fēng)的送風(fēng)溫度16~26℃。

進(jìn)一步地,加濕盤管處理新風(fēng)的相對(duì)濕度60~70%。

進(jìn)一步地,光伏電池為新風(fēng)單元供電。光伏組件連接有集電器和逆變器,光伏組件產(chǎn)生的電能由集電器通過輸電導(dǎo)線收集進(jìn)入蓄電池供給建筑室內(nèi)用電,或者通過逆變器并網(wǎng)進(jìn)入公用電網(wǎng)。

本實(shí)用新型的有益效果是:(1)晴天使用光伏發(fā)電產(chǎn)生的廢熱來預(yù)熱新風(fēng),陰天使用儲(chǔ)存在蓄電池中的電能驅(qū)動(dòng)加熱冷卻盤管來預(yù)熱新風(fēng);(2)該光伏新風(fēng)一體化建筑墻體結(jié)構(gòu)既能提高發(fā)電效率,又能用光伏發(fā)電產(chǎn)生的廢熱來預(yù)熱新風(fēng),節(jié)能效果顯著,實(shí)現(xiàn)了建筑一體化的高效利用;(3)新風(fēng)單元用電由光伏電池產(chǎn)生的電能提供,減少運(yùn)行費(fèi)用。

附圖說明

下面結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型進(jìn)一步說明。

圖1是本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)示意圖;

圖2是微通道換熱器的結(jié)構(gòu)示意圖;

圖3是光伏組件的結(jié)構(gòu)示意圖;

其中:1.光伏電池,2.保護(hù)膜,3.微通道換熱器,4.風(fēng)閥A,5.風(fēng)機(jī),6.加熱冷卻盤管,7.加濕盤管,8.送風(fēng)口,9.風(fēng)閥B,10.過濾網(wǎng),11.溫控器。

具體實(shí)施方式

現(xiàn)在結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型作進(jìn)一步的說明。這些附圖均為簡(jiǎn)化的示意圖僅以示意方式說明本實(shí)用新型的基本結(jié)構(gòu),因此其僅顯示與本實(shí)用新型有關(guān)的構(gòu)成。

如圖1~3所示的一種光伏新風(fēng)一體化建筑墻體結(jié)構(gòu),包括光伏組件、微通道換熱器3和新風(fēng)單元,光伏組件包括光伏電池1和位于光伏電池1表面的保護(hù)膜2,微通道換熱器3緊貼在光伏電池1背面,微通道換熱器3是上下設(shè)置的端部開口的通道,微通道換熱器3的上端連通新風(fēng)單元,新風(fēng)從微通道換熱器3底端開口進(jìn)入,新風(fēng)單元是水平設(shè)置的端部開口的管道,新風(fēng)單元朝向室外的開口為進(jìn)風(fēng)口,朝向室內(nèi)的開口為送風(fēng)口8,進(jìn)風(fēng)口與送風(fēng)口8之間依次安裝有風(fēng)閥A4和風(fēng)閥B9,風(fēng)閥A4和風(fēng)閥B9之間的管道與微通道換熱器3的上端連通,風(fēng)閥B9和送風(fēng)口8之間的管道內(nèi)安裝有風(fēng)機(jī)5、過濾網(wǎng)10、加熱冷卻盤管6、加濕盤管7。

光伏電池1串聯(lián)蛇形走線。光伏電池1等距布置,上下兩個(gè)光伏電池1之間相距10cm,左右兩個(gè)光伏電池1之間相距10cm。每片光伏電池1上并聯(lián)一個(gè)二極管以保護(hù)電路,局部光伏電池出現(xiàn)故障時(shí),整個(gè)光伏組件仍可以正常工作。

微通道換熱器3為當(dāng)量直徑300μm的銅制換熱器通道。

加熱冷卻盤管6上連接有溫控器11,溫控器11控制加熱冷卻盤管6處理新風(fēng)的送風(fēng)溫度16~26℃。

加濕盤管7處理新風(fēng)的相對(duì)濕度60~70%。

光伏電池1為新風(fēng)單元供電。

晴天使用光伏發(fā)電產(chǎn)生的廢熱來預(yù)熱新風(fēng),陰天使用儲(chǔ)存在蓄電池中的電能驅(qū)動(dòng)加熱冷卻盤管來預(yù)熱新風(fēng)。既能提高發(fā)電效率,又能用光伏發(fā)電產(chǎn)生的廢熱來預(yù)熱新風(fēng),節(jié)能效果顯著,實(shí)現(xiàn)了建筑一體化的高效利用。

冬季時(shí),關(guān)閉風(fēng)閥A,打開風(fēng)閥B,室外新風(fēng)通過微通道換熱器換熱,再通過風(fēng)機(jī)、過濾網(wǎng)、加熱冷卻盤管、加濕盤管、送風(fēng)口送入室內(nèi);夏季時(shí),打開風(fēng)閥A,關(guān)閉風(fēng)閥B,室外新風(fēng)在微通道換熱器內(nèi)自然對(duì)流,帶走光伏電池發(fā)電產(chǎn)生的熱量,提高發(fā)電效率。

以上述依據(jù)本實(shí)用新型的理想實(shí)施例為啟示,通過上述的說明內(nèi)容,相關(guān)工作人員完全可以在不偏離本項(xiàng)實(shí)用新型技術(shù)思想的范圍內(nèi),進(jìn)行多樣的變更以及修改。本項(xiàng)實(shí)用新型的技術(shù)性范圍并不局限于說明書上的內(nèi)容,必須要根據(jù)權(quán)利要求范圍來確定其技術(shù)性范圍。

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