本实用新型提供一种太阳能光伏余热利用装置,充分利用光伏发电产生的热量。
背景技术:
光伏组件在发电转换过程中,产生70℃以上高温,使光电转换效率从15%下降到10%,本来转换效率就不高,浪费了大部分太阳能,产生的热量和多余场地空间的太阳能热量也未利用,就造成更大浪费。利用光伏发电产生的热量对水进行加热,不仅可以充分利用光伏发电产生的热量,同时还可以降底光伏发电设备的温度,提高光伏发电的效率。
技术实现要素:
本实用新型要解决的技术问题是,对上述应用技术的缺点,提供太阳能光伏余热利用装置,该装置紧贴在光伏组件下面,吸收热量使降低20℃,提高光伏效率达15%以上。
为解决上述技术问题,所采用的技术方案是:一种太阳能光伏余热利用装置包括设有太阳能光伏面板背面的集热管,集热管一端与进水电磁阀连接、另一端与抽水泵连接,抽水泵与集热水箱连通;
所述集热管内设第一温度感应器,所述太阳能光伏面板背面设有第二温度感应器,第一温度感应器、第二温度感应器、抽水泵分别与控制器连接。
进一步讲,所述太阳能光伏面板背面设有导热条,导热条局部嵌入集热管壁。
进一步讲,导热条内部设有密封的中空体,中空体内抽真空。
本实用新型的优点是,太阳能光伏余热利用装置可以有效控制太阳能光伏装置的工作温度,以实现太阳能光伏转化的最大效率。
附图说明
图1为本实用新型控制示意图。
图2为本太阳能光伏面板与集热管连接横断面示意图。
图3为本实用新型的一种实施例的系统框图。
图中,太阳能光伏面板1、集热管2、进水电磁阀3、抽水泵4,集热水箱5,第一温度感应器6、第二温度感应器7、控制器8,中空体9、加热器10,光线强度感应器11,导热条12。
具体实施方式
如图1所示,一种太阳能光伏余热利用装置包括设有太阳能光伏面板1背面的集热管2,集热管2一端与进水电磁阀3连接、另一端与抽水泵4连接,抽水泵4与集热水箱5连通;集热管2内设第一温度感应器6,太阳能光伏面板1背面设有第二温度感应器7,如图2中,第一温度感应器6、第二温度感应器7、进水电磁阀3、抽水泵4分别与控制器8连接,工作时,第二温度感应器7实时采集太阳能光伏面板1上的温度,当太阳能光伏面板1上的温度达到55℃,控制器8启动抽水泵4与进水电磁阀3,使冷水进入集热管2,当集热管2内的水温度达到40℃,同时第二温度感应器7的温度达到55℃,控制器8启动抽水泵4,使集热管2内加热的水进入集热水箱5,当集热管2内的水温度达到40℃,同时第二温度感应器7的温度未达到55℃时,控制器8不启动抽水泵4,以使太阳能光伏面板1的温度维持在一个合理的区间内,优选的,太阳能光伏面板1背面设有导热条12,导热条12局部嵌入集热管2壁,导热条内部设有密封的中空体9,中空体9内抽真空,其优点于,导热条12内的中空体9为真空,在导热条12将太阳能光伏面板1上产生的热量传导到集热管2时,热量不会进入中空体9(真空不导热、也不蓄热)只能沿着导热条12的外壁进行传导,当热量沿着导热条12进入集热管2内壁时,即可以提高热量的传导效率。
优选的,如图3中,太阳能光伏面板1通过汇流箱、光伏逆变器与电网连接,太阳能光伏面板1表面还设有光线强度感应器11,在光伏逆变器与电网之间设有电表,电表与控制器8连接,集热水箱5内还设有加热器10,光线强度感应器11、加热器10分别与控制器8连接,利用加热器10可以来调节集热水箱5内部的温度,控制器8实时收集光线强度感应器11的光线强度数据,及电表实时电流数据,同时控制器8根据电流数据与光线强度数据计算出太阳能光伏面板转化效率,如果转化效率过低,则控制器启动抽水泵4与进水电磁阀3,使冷水进入集热管2,通过集热管2对太阳能光太面板进行降温,当太阳能光伏面板1上的温度(第二温度感应器7采集的温度)低于50℃时,控制器8停止启动抽水泵4与进水电磁阀3,同时反向启动抽水泵4,使集热水箱5内的热水被抽入集热管2,以使集热水箱5维持在一个合理区间内;当集热管2内的水温度(第一温度感应器6采集温度)超过50℃,控制器8启动抽水泵4、进水电磁阀3,使集热管2内的热水进入集热水箱5,同时使冷水进入集热管2。
上述的实施例仅为本发明的优选技术方案,而不应视为对于本发明的限制,本发明的保护范围应以权利要求记载的技术方案,包括权利要求记载的技术方案中技术特征的等同替换方案为保护范围。即在此范围内的等同替换改进,也在本发明的保护范围之内。