[发明专利]一种节能热回收系统及其节能热回收方法有效
| 申请号: | 201810639343.0 | 申请日: | 2018-06-20 |
| 公开(公告)号: | CN108644745B | 公开(公告)日: | 2021-09-17 |
| 发明(设计)人: | 周杰;王娜 | 申请(专利权)人: | 深圳市漫反射照明科技有限公司 |
| 主分类号: | F21V29/54 | 分类号: | F21V29/54;F21V29/74;H05K7/20;H02J7/32;H02N11/00 |
| 代理公司: | 北京贵都专利代理事务所(普通合伙) 11649 | 代理人: | 李新锋 |
| 地址: | 518000 广东省深圳市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 节能 回收 系统 及其 方法 | ||
1.一种节能热回收系统,其特征在于,包括:热源、设置在该热源温度梯度上且位于至少两个不同温度的散热区域上的温差发电模块、以及与该温差发电模块连接以将该温差发电模块输出的电能进行变压输出的变压装置;该温差发电模块能够将该热源散热区域上的热量转换为电能并输出,该变压装置能够将该电能进行升压或者降压至所有电能的电压处于同一水平;该节能热回收系统还包括用于导出该热源热量的散热基板,该热源设置在该散热基板的中心位置,且磁产生的热量通过该散热基板散发出去;该散热基板上设有若干散热鳍片,该散热鳍片到该热源的距离相等的,其温度相差一定范围,形成同温层,则该散热鳍片到该热源的距离远近形成温度梯度;该散热区域为四个不同的同温层,这四个不同的同温层围绕该热源均匀设置,形成回形分布,该回形分布包括圆形、正方形、三角形,且分布形状与散热基板的形状相适配;该温差发电模块设置在该散热基板上,其设置在散热鳍片的两侧,该散热鳍片两侧能够形成温差,从而使得该温差发电模块能够将该热量转换为电能;该温差发电模块包括冷面陶瓷片、热面陶瓷片以及设置在该冷面陶瓷片和热面陶瓷片之间的P型发电元件和N型发电元件;该节能热回收系统还包括与该温差发电模块一一对应连接以将该温差发电模块输出的电能进行储存的第一蓄电池;该第一蓄电池的数量与该温差发电模块的数量相适配;与该同温差上的温差发电模块连接的第一蓄电池中所储存的电能的电压值处于同一水平,与不同同温层上的温差发电模块连接的第一蓄电池中所存储的电能的电压值则不同,每一第一蓄电池与一变压装置对应连接,以对该第一蓄电池的电能进行变压,使得每一第一蓄电池中的电压处于同一水平;该变压装置为直流升压器或者为直流降压器,其数量与该第一蓄电池的数量相适配,其能够分别将该第一蓄电池中的电流进行升压或者减压,使得所有第一蓄电池的输出电压调整至同一水平面;该节能热回收系统还包括与所有变压装置电连接以储存变压后的电能的第二蓄电池;该第二蓄电池的电容量大于该第一蓄电池中电能的电容量,且该第二蓄电池中的电流电压大于该第一蓄电池中的电流电压;该第二蓄电池由蓄电池组组成,其能够将变压装置升压后的电能进行储存,且其与该热源的正极连接,以将电能传输至热源,给该热源供电形成电循环;该第二蓄电池与该热源之间设有以检测该第二蓄电池电量并根据该第二蓄电池电量控制该第二蓄电池开启输出电能或者关闭输出电能至该热源的检测控制装置,其能够检测该第二蓄电池中的电能的电量,当该电量与第一设定值相适配,该控制装置能够控制该第二蓄电池与该热源之间的驱动件开启,将该热源的供电模式切换为由该第二蓄电池;该第一设定值为热源工作时所需电量的最高值;在该第二蓄电池为该热源供电时,当该第二蓄电池的电量低于第二设定值时,第二设定值为热源工作时所需电量的最低值,该控制装置控制该第二蓄电池与该热源之间的驱动件关闭,则切换为市电为该热源供电。
2.节能热回收方法,其采用权利要求1所述的节能热回收系统;其特征在于,包括以下步骤:
S1、根据热源的散热温度梯度,在至少两个不同温度的散热区域上分别设置温差发电模块;采用散热基板将该热源的热量导出,该散热基板上的散热鳍片距离该热源较近的温度较高,距离该热源较远的温度较低,因此该散热基板上根据该散热鳍片距离该热源的远近形成散热温度梯度,在该散热温度梯度上选取四个不同温度的散热区域,并在每个散热区域上设置温差发电模块,该温差发电模块设置在每个散热区域上的散热鳍片的两侧;
S2、在所述热源工作时,每一所述温差发电模块分别将热能转换为电能;具体地,首先将每一温差发电模块与一第一蓄电池连接,当该热源工作时,该散热基板上的散热鳍片的两侧则产生一个温度差,从而使得该温差发电模块能够分别将该散热鳍片两侧的热能转换为电能,并通过与之连接的第一蓄电池,将该温差发电模块输出的电能进行储存;
S3、将所述温差发电模块输出的电能进行变压输出,以将所有所述温差发电模块输出的电能进行存储;在该步骤中,将每一第一蓄电池的输出端与一变压装置连接,并将该变压装置与该第二蓄电池连接,以将该温差发电模块输出的电能进行变压输出并储存至该第二蓄电池中,其中该变压装置为直流升压器或者直流降压器;其在距离该热源较近的散热鳍片上设置直流升压器,在距离该热源较远的散热鳍片上设置直流降压器,并分别在直流升压器和直流降压器设定一个电压值,从而使得所有第一蓄电池的输出电压调整至与该电压值相适配;该第一蓄电池输出的电能经过该变压装置调压后,其输出至第二蓄电池并将电能进行存储,以便于达到被热源再次利用时所需电量,从而实现回收利用,起到节能环保的作用;
S4:判断所述第二蓄电池的电量是否高于第一设定值;是,则切换所述第二蓄电池为所述热源供电;具体地,将该第二蓄电池与该热源连接,并在该第二蓄电池和该热源之间设置与检测控制装置,当该检测控制装置检测该第二蓄电池的电量高于第一设定值时,其控制该第二蓄电池与该热源之间的驱动件开启,将该热源的供电模式切换为该第二蓄电池为该热源供电,从而实现热能的循环利用,从而达到节能的作用;其中该第一设定值为该热源工作时所需电量的最高值;当检测控制装置检测该第二蓄电池的电量低于该第一设定值时,该该第二蓄电池与该热源之间的驱动件仍处于关闭状态,该第二蓄电池继续用于蓄电;
S5:在所述第二蓄电池为所述热源供电时,判断所述第二蓄电池的电量是否低于第二设定值,是则切换市电为所述热源供电;具体地,当该第二蓄电池正在为该热源供电时,当该第二蓄电池与该热源电连接,将该第二蓄电池中的电能输出至该热源时,该检测控制装置检测该第二蓄电池中的电量,当该第二蓄电池中的电量被消耗至该第二蓄电池中的电量低于第二设定值时,该检测控制装置控制该第二蓄电池与该热源之间的驱动件关闭,将该热源供电模式切换为市电为该热源供电;其中该第二设定值为该热源工作时所需电量的最低值,具体地,其为热源工作时所需电量的最低值;当该第二蓄电池中的电量高于该第二设定值时,仍继续通过该第二蓄电池为该热源供电。
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