[发明专利]一种风光互补一体化结构在审
| 申请号: | 201610306319.6 | 申请日: | 2016-05-11 |
| 公开(公告)号: | CN105697227A | 公开(公告)日: | 2016-06-22 |
| 发明(设计)人: | 李寿图;杨从新;李德顺;李银然 | 申请(专利权)人: | 兰州理工大学 |
| 主分类号: | F03D1/04 | 分类号: | F03D1/04;F03D3/04;F03D9/25;H02S10/12;H01L31/054 |
| 代理公司: | 兰州振华专利代理有限责任公司 62102 | 代理人: | 董斌 |
| 地址: | 730050 *** | 国省代码: | 甘肃;62 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 风光 互补 一体化 结构 | ||
技术领域
本发明涉及风力发电和光伏发电技术,具体涉及到风光互补的技术。
背景技术
随着可再生清洁能源的不断发展,风能和太阳的利用已经达到了一个新的高度。同时,对风能和太阳能利用技术方面的要求也越来越高,为了能够更好地弥补风能和太阳能在地域和时间上限制的不足,也曾有很多优秀的关于风光互补结构的技术设计方案。如专利CN102255566B和专利CN103061983A分别是一种通过自动跟踪太阳能的风光互补装置和风力机的聚能装置。诸如此类的设计方案,很好地解决了风能和太阳能互补的技术问题。但尚有不足,一方面是风能和太阳能的利用率还有待提高;另一方面是整体结构不紧凑。
发明内容
本发明的目的是提供一种风光互补一体化结构。
本发明是一种风光互补一体化结构,包括聚光部件上半部分1、风力机及其连接件2、聚光部件下半部分3、转轴4、发电机5、尾舵6、尾舵支撑件7,风力机为垂直轴风力机时,风轮高度为H,风力机为水平轴风力机时,风力机风轮直径为H,聚光部件上半部分1和聚光部件下半部分3以水平中心线OO'为对称组成一个中空的球体,在该球体的正中开设一聚风通道,球体的外表面1-1布满作为聚光部件的凸透镜,聚风通道外表面1-2布满光伏板或光电池。
本发明达到的有益效果:1.整个结构是一个带有聚风通道的中空的圆球体。圆球的外表面是布满正菲涅尔透镜(凸透镜)的聚光部件,聚风通道的外表面上布满光伏板(光电池)。圆形表面的聚光部件既提高了太阳能对光伏板的光照强度,又不使用太阳跟踪装置,而保证光照面积(无论太能在任何位置)。风力机的聚风通道的整体形状是根据风力机贝茨理论的风力机模型得出,这样的风力机聚风通道,可提高风能利用率。同时,聚风通道对光伏板(光电池)还有降温作用,可延长光伏板(光电池)寿命。
2.聚风通道、聚光部件、光伏板和风力机集成在一起,形成风光互补一体化的结构。
附图说明
图1为本发明以H型垂直轴风力机为例的主视图,图中箭头所指方向为入流方向,图2为图1结构的左视图,图3为本发明聚光部件示意图,图4为图3左视图,图5为本发明聚风通道及其原理示意图,图6为图5左视图,图7为本发明聚光发电原理示意图,图8为本发明以水平轴风力机为例的主视图,附图标记及对应名称为:聚光部件上半部分1,聚光部件外表面1-1,聚风通道外表面1-2,风力机及其连接件2(以H型垂直轴风力机为例),聚光部件下半部分3,转轴4,若是水平轴风力机,4为塔架,发电机5,尾舵6,尾舵支撑件7。
具体实施方式
下面结合附图对本发明为了实现提高风光互补效率、实现风光互补结构一体化的技术问题所采取的技术方案做进一步说明,但它们不是对本发明的限制。
如图1、图2、图3、图5所示,本发明的风光互补一体化结构,包括聚光部件上半部分1、风力机及其连接件2、聚光部件下半部分3、转轴4、发电机5、尾舵6、尾舵支撑件7,风力机为垂直轴风力机时,风轮高度为H,风力机为水平轴风力机时,风力机风轮直径为H,聚光部件上半部分1和聚光部件下半部分3以水平中心线OO'为对称组成一个中空的球体,在该球体的正中开设一聚风通道,球体的外表面1-1布满作为聚光部件的凸透镜,聚风通道外表面1-2布满光伏板或光电池。
如图5所示,聚风通道由起引流作用的入风口段L1、流动平稳段L2、第一扩散段L3和第二扩散段L4组成,入风口段L1的扩散角度为α1,第一扩散段L3和第二扩散段L4是经过风力机后流动的扩散段,其中入风口段L1的区域压力为P0,呈喇叭口状,入风口段L1的最大直径为D1,最小直径为D2,第一扩散角α1不等于零,流动平稳段L2的直径为D2,第二扩散角α2的取值范围为:45°≤α2≤60°,作用是在风力机后形成低压区,其压力是P1,P0-P1>0。
如图2、图5所示,风力机为垂直轴风力机,风轮高度为H,直径D2=(1.05~1.1)H,垂直轴风力机的转轴中心位于流动平稳段L2和第一扩散段L3交接区域处。
如图2、图5所示,风力机为水平轴风力机时,风力机风轮直径为H,直径D2=(1.05~1.1)H;水平轴风力机机舱的旋转中心位于流动平稳段L2和第一扩散段L3交接区域处。
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