[实用新型]一种太阳能空气集热储热屋顶系统有效

专利信息
申请号: 201420404291.6 申请日: 2014-07-22
公开(公告)号: CN204059787U 公开(公告)日: 2014-12-31
发明(设计)人: 杨伯龙;巩云;曾明虹;曾甫海;姚景生;王岳怡 申请(专利权)人: 中铁二院工程集团有限责任公司
主分类号: E04D13/18 分类号: E04D13/18
代理公司: 成都惠迪专利事务所(普通合伙) 51215 代理人: 王建国
地址: 610031*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 太阳能 空气 集热储热 屋顶 系统
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及太阳能利用,特别涉及一种太阳能空气集热储热屋顶系统。

背景技术

太阳能作为一种清洁可再生能源,利用太阳能为建筑物供暖可以获得良好的节能效益,对缓解紧张的能源局势,减少常规能源消耗,降低CO2排放起到至关重要的作用。特别是对于太阳能丰富的高原地区,由于常规供暖方式不易实现,因此可以充分利用建筑屋面进行太阳能集热和蓄热,并通过建筑立柱风口将空气收集的热量送入室内,达到室内采暖的目的。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是提供一种太阳能空气集热储热屋顶系统,以充分利用建筑屋面进行太阳能集热和蓄热,达到室内采暖的目的。

本实用新型解决该技术问题所采取的技术方案如下:

本实用新型的一种太阳能空气集热储热屋顶系统,其特征是它包括:太阳能空气集热储热模块,设置于屋顶,具有位于透光板和集热板板面之间的上层空气腔,以及位于集热板和相变材料层之间的下层空气腔,上层空气腔、下层空气腔的进口端和出口端设置有电控阀门;柱形送风装置,其上端与上层空气腔、下层空气腔的出口端连接,下部设置有地面风口。

本实用新型的有益效果是,通过集热板、相变材料层能充分利用建筑屋面进行太阳能集热和蓄热,被加热的空气通过风机送入到柱形送风装置中,沿地面风口送入室内,达到室内采暖的目的;结构合理,控制方便。

附图说明

图1是本实用新型一种太阳能空气集热储热屋顶系统的结构示意图;

图2是本实用新型一种太阳能空气集热储热屋顶系统中太阳能空气集热储热模块的结构示意图。

图3是本实用新型一种太阳能空气集热储热屋顶系统中太阳能空气集热储热模块的空气腔结构示意图。

图中示出构件和对应的标记:透光板11、电动百叶12、集热板13、相变材料层14、保温隔热层15、上层空气腔A、下层空气腔B、空气通道20、风机21、地面风口22。

具体实施方式

下面将结构附图具体实施例对本实用新型作进一步的说明。

参照图1和图2,本实用新型的一种太阳能空气集热储热屋顶系统包括:太阳能空气集热储热模块,设置于屋顶,具有位于透光板11和集热板13板面之间的上层空气腔A,以及位于集热板13和相变材料层14之间的下层空气腔B,上层空气腔A、下层空气腔B的进口端和出口端设置有电控阀门。柱形送风装置,其上端与上层空气腔A、下层空气腔B的出口端连接,下部设置有地面风口22。所述上层空气腔A内设置电动百叶12。所述相变材料层14下设置保温隔热层15。

参照图1,所述柱形送风装置通常包括竖向延伸的空气通道20和设置于其内的风机21,地面风口22位于空气通道20的下部。参照图3,为使上层空气腔A、下层空气腔B内的空气温度均匀一致,所述上层空气腔A、下层空气腔B内由竖向隔板分隔形成曲折形通道。

有光照时,通过透光板11的太阳光被集热板13上的黑色涂层吸收而使集热板13温度升高,进而加热集热板13上、下两侧的上层空气腔A、下层空气腔B内的空气。被加热的空气通过风机21送入到空气通道20中,沿地面风口22送入室内。电动百叶12可通过调节百叶的角度来控制白天投射到集热板13上的太阳辐射量,晚上电动百叶12处于关闭状态以减少集热板13向天空辐射散失的热量。上层空气腔A在晚上处于关闭状态,可以充当隔热空气层以减少集热板13向环境散发热量。当下层空气腔B中空气的温度高于相变材料层14的相变温度时,相变材料熔化吸收空气中的热量;反之,则相变材料凝固放出热量来加热空气。当空气的温度高于相变材料的相变温度时,相变材料熔化吸收空气中的热量。室内设置温度传感器用来监测室内空气温度、上层空气腔A和下层空气腔B空气温度和相变材料层14温度,根据实际情况控制电动百叶12、上层空气腔A和下层空气腔B进口端出口端的电控阀门、风机21动作,可方便地实现自动控制。

本实用新型的一种太阳能空气集热储热屋顶系统的工作过程如下:

(1)当白天有太阳光的时候,同时打开上层空气腔A和下层空气腔B,上层空气腔A和下层空气腔B中被加热的空气混合之后送入空气通道20中,然后热空气经地面风口22均匀的送入室内。

(2)当夜晚没有太阳光时,上层空气腔A处于关闭状态。当室内空气温度高于相变材料层14的相变温度时,打开下层空气腔B,下层空气腔B中的空气被相变材料加热后送入空气通道20中,而当室内空气温度低于相变温度时,关闭下层空气腔B。

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