面板、殼體組成,電子器件設(shè)置在線路板上,電子器件與傳感器以及電控開關(guān)連接,軟件存儲在電子器件中,控制面板設(shè)置在殼體上。
[0019]電子控制器件上設(shè)置有無線或有限的裝置,可以將電子控制器件與地面設(shè)備將通訊或直接連接互聯(lián)網(wǎng)。
[0020]采用本發(fā)明的技術(shù)方案可產(chǎn)生如下的有益效果:
1、采用固體粒塊實現(xiàn)塔式太陽能的采集,本發(fā)明提供可以實現(xiàn)高溫、無壓的熱采集和傳遞的技術(shù)方法;可以實現(xiàn)400-1500度的傳熱。
[0021]2、本發(fā)明采用溫控系統(tǒng),實現(xiàn)溫度的控制,可以保證所采的溫度達到設(shè)定的溫度;
3、本發(fā)明可以應(yīng)用于工業(yè)余熱、太陽能、地熱、生物質(zhì)等多種應(yīng)用。
【附圖說明】
[0022]圖1是固體粒塊脈動驅(qū)動栗示意圖;
圖2是固體粒塊塔式太陽能加熱傳熱系統(tǒng)示意圖;
圖3是固體粒塊塔式太陽能加熱傳熱溫控系統(tǒng)示意圖。
[0023]
圖中標號含義:
1:固體粒塊,4:傳感器件,5:脈動腔室,6:脈動腔室進口,7:脈動腔室出口,8:裝載箱,9:溫控腔室,10:溫控材料,11:推板,12:連桿,13:動力裝置,14:液壓缸,15:電機,16:殼體,17:閥門或開關(guān),18:活塞,19:上行管道,20:下行管道,21、塔式太陽能鏡、22、塔式固體粒塊光熱轉(zhuǎn)換器、23、脈動栗、24、保溫管、25、蓄熱換熱器,26:裝載箱、27:連接管道,28:溫控器件,31、立方體、32、擋板、33、滑板、34、分布器、35、太陽能入射面、36、滑道,37、太陽能轉(zhuǎn)換涂層、38、進口、39、收集器、40、出口,41:分布板,42:空腔,43:上連接板,44:下連接板。
【具體實施方式】
[0024]實施例1、固體粒塊脈動驅(qū)動栗
圖1由動力裝置13、脈動腔室5、推板11、固體粒塊進口 6、固體粒塊出口 7、電子控制裝置、殼體16組成,推板通過連桿12與動力裝置13相連接,可以由動力裝置驅(qū)動在脈動腔室內(nèi)實現(xiàn)往復(fù)運動,動力裝置13由液壓缸14及電機15組成,由電機驅(qū)動液壓缸,液壓缸推動連桿12,帶動推板11,推板推動固體粒塊運動,固體粒塊1從進口 6進入到脈動腔室5內(nèi),動力裝置13提供動力將推板11驅(qū)動,推板11推動固體顆粒1,將脈動腔室5內(nèi)的固體粒塊1驅(qū)動,從出口 7流出到脈動腔室5外部,動力裝置13復(fù)位后,第二部分固體粒塊1再從進口進入到脈動腔室5內(nèi),再由動力裝置13驅(qū)動從出口流出,從而實現(xiàn)固體粒塊的脈動流動。為了適合于進行高溫驅(qū)動,在動力裝置13與脈動腔室5之間設(shè)置有溫控腔室9,在溫控腔室9內(nèi)設(shè)置有溫控材料10,以降低高溫固體粒塊的溫度,使得動力裝置不受高溫固體粒塊的影響,可以正常工作,連桿設(shè)置在溫控腔室內(nèi),并可以在溫控腔室內(nèi)進行運動,以實現(xiàn)溫度10-1500攝氏度的傳熱。
[0025]實施例二、固體粒塊塔式太陽能加熱傳系統(tǒng)
圖2所示的固體粒塊塔式太陽能加熱傳熱系統(tǒng),由塔式固體粒塊光熱轉(zhuǎn)換器22,裝載箱26,脈動栗23,固體粒塊1,蓄熱換熱器5,閥門或開關(guān)17,上行管道19,下行管道20,蓄熱換熱器25,裝載箱26、連接管道27等組成。光熱轉(zhuǎn)換器22在塔式太陽能鏡的太陽能照射焦點部位,上行管道19與光熱轉(zhuǎn)換器22的進口相互連接,下行管道20與光熱轉(zhuǎn)換器22的出口相互連接,在其管道的外部設(shè)置有保溫管24,脈動驅(qū)動栗與上行管道19進行連接后與設(shè)置在地面的裝載箱26進行連接,固體粒塊設(shè)置在裝載箱內(nèi),下行管道20與蓄熱換熱器25相互連接,蓄熱換熱器25通過與裝載箱26進行連接,這樣形成一個閉環(huán)的回路系統(tǒng),固體粒塊可以在閉環(huán)系統(tǒng)內(nèi)由脈動栗驅(qū)動循環(huán)。
[0026]塔式固體粒塊光熱轉(zhuǎn)換器由上部為上連接板43與分布器34及進口 38,連接進口與擋板之間有分布板,將從進口進入的固體粒塊分配到擋板之間的通道中,下部分是下連接板44與收集器及出口 40,將從不同的擋板之間的通道中流出的固體粒塊收集起來,從出口流出;中間是一個管狀的立方體31構(gòu)成一個管狀空心立方體,管狀空心立方體的內(nèi)部腔體部分空間為空腔32,在其頂部及底部設(shè)置有上連接33板及下連接板34,上連接板將分布器與管狀空心立方體連接為一個整體,下連接板將收集器與管狀空心立方體連接為一個整體,管狀空心立方體、空腔、上連接板、下連接板組成一個立方體,在分布器上方設(shè)置固體粒塊進口,可以使固體粒塊進入和流出空腔中,在收集器下方設(shè)置固體粒塊出口,固體粒塊可以從出口流出,在空腔內(nèi)設(shè)置有多個擋板32,多個擋板并排布置,分布器將由進口進入到腔體內(nèi)部的固體顆粒均勻分布到不同的擋板之間,分布器將固體顆粒在不同的擋板之間分布后固體粒塊依靠重力在擋板之間的通道內(nèi)進行流動,在下連接板與空腔內(nèi)部擋板下面設(shè)置有收集板,將在擋板之間通道內(nèi)流動的固體顆粒收集到出口,經(jīng)出口后流出到光熱轉(zhuǎn)換器外部;
在擋板上或者固體粒塊上設(shè)置有太陽能涂層,將太陽能轉(zhuǎn)換為熱能;在擋板上設(shè)置有滑板3,兩個擋板之間設(shè)置的滑板33可以組成一個滑道,固體粒塊可以從滑道上依靠重力進行流動。
[0027]在塔式太陽能采集應(yīng)用中,將固體粒塊脈動驅(qū)動栗設(shè)置在塔式采集系統(tǒng)的支架上或地面上,固體粒塊經(jīng)由固體粒塊脈動驅(qū)動栗驅(qū)動,沿固體粒塊管道進入到設(shè)置在塔式采集系統(tǒng)的焦點部位的太陽能光熱轉(zhuǎn)換器中,經(jīng)光熱轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)化的熱加熱固體粒塊,使得固體粒塊溫度達到400-1500度,然后,打開光熱轉(zhuǎn)換器的開關(guān),使得固體粒塊沿著下行管道進入到蓄熱換熱器中,蓄熱換熱器25與發(fā)電的工作介質(zhì)進行熱交換,從而使固體粒塊的溫度降到100-400度,在將此固體粒塊使用脈動驅(qū)動栗進行驅(qū)動,再次進入到太陽能光熱轉(zhuǎn)換器中,從而實現(xiàn)利用脈動驅(qū)動栗驅(qū)動,實現(xiàn)高溫的采集和傳熱、換熱、蓄熱。
[0028]在下行管道上連接有多個蓄熱換熱器25,被加熱的固體粒塊依次被裝入到每一個蓄熱換熱器中,實現(xiàn)熱能的儲存,然后根據(jù)發(fā)電的需要,再利用流體與每一個蓄熱換熱器進行換熱,加熱發(fā)電的工作介質(zhì),發(fā)電工作介質(zhì)被加入后進入發(fā)電機實現(xiàn)發(fā)電??梢栽诎滋焱瓿晒腆w粒塊的裝載,晚上完成換熱,這樣實現(xiàn)了固體粒塊的蓄熱。
[0029]實施例三、固體粒塊塔式太陽能加熱傳熱系統(tǒng)
圖3所示,在塔式太陽能光熱轉(zhuǎn)換器的進口以及出口設(shè)置有開關(guān)17,在光熱轉(zhuǎn)換器內(nèi)部腔體上設(shè)置有溫度傳感器4,在殼體上設(shè)置有太陽能光照強度及角度的傳感器4;電子控制器件設(shè)置在光熱轉(zhuǎn)換器的保溫層外部,電子控制器件采集溫度傳感器4、太陽能光照強度及角度的傳感器的數(shù)據(jù),傳感器將采集的不同數(shù)據(jù)輸送到溫控器件28上,利用軟件實現(xiàn)進行計算后,由溫控器件28將執(zhí)行發(fā)送到固體粒塊脈動驅(qū)動栗23,由電機控制進入到脈動栗腔體的固體顆粒1的數(shù)量和速度以及閥門開關(guān)器件的開關(guān),進而可以根據(jù)太陽能光照強度、固體粒塊的溫度,實現(xiàn)對光熱轉(zhuǎn)換器內(nèi)部固體粒塊1溫度的控制,當溫度低于設(shè)定值時,保持固體粒塊在光熱轉(zhuǎn)換器內(nèi)被加熱,當溫度達到設(shè)定值時,打開下光熱轉(zhuǎn)換器出口 17的電控開關(guān),將固體粒塊排出到光熱轉(zhuǎn)換器外。
[0030]電子控制器件由線路板、電子器件、軟件、控制面板、殼體