[实用新型]一种太阳能热风机有效

专利信息
申请号: 201420036003.6 申请日: 2014-01-21
公开(公告)号: CN203687413U 公开(公告)日: 2014-07-02
发明(设计)人: 王文杰;王炳祥 申请(专利权)人: 王文杰
主分类号: F24J2/34 分类号: F24J2/34;F24J2/46
代理公司: 洛阳公信知识产权事务所(普通合伙) 41120 代理人: 罗民健
地址: 467000 河南省*** 国省代码: 河南;41
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摘要:
搜索关键词: 一种 太阳能 风机
【说明书】:

技术领域

实用新型属于太阳能中温利用领域,具体的说是一种太阳能热风机。

背景技术

热风干燥是现代干燥方法之一,通常是在烘箱或烘干室内吹入热风使空气流动加快的干燥方法;热风干燥需要热风源,传统的热风产生方法通过风机使热源周围的空气流动,并使其吹到被加热物体表面,这里的热源通常使用电热或者焚烧煤炭等提供,通常会浪费大量的能源,而且会造成很大的污染,不适合持续性发展道路。

太阳能作为一种清洁、无污染的新能源,近年来的开发较为迅速,但在各种太阳能新设备中,涉及对于太阳能中温利用的技术以及设备极少,极大的限制了太阳能的应用领域。

实用新型内容

为了解决上述技术问题,本实用新型提供一种能够利用太阳能产生干燥热风的太阳能热风机。

本实用新型为解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种太阳能热风机,包括封闭的储能罐和利用太阳能进行加热的太阳能集热器,所述储能罐的管壁由外壁和内壁组成,在外壁与内壁之间形成真空夹层,储能罐上还设有填料口,储能罐中填充有固体储热介质,呈螺旋状排布的导热管被包裹在固体储热介质,导热管的两端从储能罐的罐底穿出,并与太阳能集热器中用于存储导热介质的加热容器连接;所述储能罐上还设有用于输入凉风的进风管和用于输出热风的出风管,固体储热介质中分布有供气体流通的孔隙。

作为进一步的设置,所述进风管延伸至固定储热介质中,可以使进入的空气与储能罐中的固体储热介质充分接触,并进行充分的热交换,产生温度足够高的热风,为了进一步提高效果,可以在进风管位于储能罐中的部分设有多个小的风孔。

作为进一步的设置,所述出风管位于储能罐内的一端设有端盖,端盖上开设有多个小孔,可以避免固体储热介质堵塞出风管。

作为进一步的设置,在所述导热管上设有控制阀,当太阳光线较弱或是夜晚时刻,通过控制阀实现对导热管中的导热介质通断的控制。

所述的进风管和出风管均设在填料口中,填料口的上方设有密封用的封头。

储能罐上还设有用于维持其真空夹层真空度的抽气管,抽气管上设有真空检测表,其端口处还设有逆止阀与丝扣。

为了进一步提高储能罐的保温效果,所述的真空夹层中还设有保温材料层,所述的保温材料层由贴在内壁外表面的锡箔纸和覆在锡箔纸上的泡沫玻璃组成,此处的泡沫玻璃还可由气凝胶毡、泡沫塑料、矿物棉制品等替代,真空夹层、锡箔纸、泡沫玻璃分别从传导、辐射、对流三方面阻断储能罐内部的能量流失,最大程度上提高其保温性能。

作为一种优选结构,还设有一个靠太阳能集热器加热的腔体,导热管的两端均与腔体连通,导热管上还设有循环泵,使得导热管中的导热介质在导热管与腔体之间循环流转,此处的腔体也可以直接选用现有的太阳能集热器上的集热腔,只要能实现将导热管中的导热介质加热即可,导热管上设有控制阀,可控制导热介质的循环通断。

有益效果:本实用新型一种太阳能热风机将太阳能集热器与所设置的储能罐相结合,将太阳能集热器收集到的能量传递给导热管中的导热介质,通过导热介质的流动传递给与导热管接触的固体储热介质中,这样以来,从进风管进入储能罐中的空气即可将固体储热介质中的能量带走,形成热风,从出风管中吹出,在太阳能集热器工作状态下,此过程不断循环,出风管便可源源不断的提供热风,本实用新型很好的将太阳能转化成了干燥用热风,设备结构巧妙,制作成本低廉,作为干燥风源清洁无污染,特别适合工业化使用。

附图说明

图1为本实用新型的剖视图;

图2为本实用新型的进风管的一种实施例的结构图;

图3为本实用新型的出风管的一种实施例的结构图。

图中标记:1、外壁,2、内壁,3、进风管,301、风孔,4、出风管,5、固体储热介质,6、导热管,7、真空封头,8、端盖,801、小孔,9、控制阀,10、腔体,11、填料口,12、耐热砖,13、抽气管。

具体实施方式

下面结合附图说明本实用新型的具体实施方式,一种太阳能热风机,如图1所示,包括一个密封的储能罐和太阳能集热器,在储能罐的外壁1和内壁2之间形成真空夹层,为了进一步增强储能罐的保温性能,可在其真空夹层中填充保温材料层,为了达到彻底的隔热保温效果,这里填充的保温材料层选用以下结构,即将一层锡箔纸紧贴在内壁2外表面,然后在锡箔纸上再覆盖一层泡沫玻璃或者气凝胶毡、泡沫塑料、矿物棉制品等,真空夹层、锡箔纸和泡沫玻璃等分别从对流、辐射、传导三方面隔绝储能罐内部的能量流失,最大程度上保证能量的储存。

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