The utility model relates to an outdoor off-line solar photocatalytic reaction device based on the condensing of a Finel lens, belonging to the technical field of solar photocatalysis. Solar photocatalytic reactor cooling water sleeve on the base of the reactor, the rotary motor is installed on the base of the reactor, the output end of the motor rotating connection magnet, magnetic stirring place inside the reactor; cooling water jacket is communicated with the constant temperature water tank, the adjustment bracket is installed on the solar tracking device on the cloud platform, Finel lens tilt installed in the vertical bracket, sun tracking sensor mounted on the Finel lens at the center of the reactor and the sun tracker connected by adjusting bracket. The invention is used for the use of solar photocatalytic renewable energy production preparation and degradation of pollutants control field, is a kind of direct sun light catalyst aggregation and photocatalytic decomposition of organic pollutants degradation test, using the off-line Finel lens is Yang Nengguang catalytic reaction device model.
【技术实现步骤摘要】
一种基于菲涅尔透镜聚光的室外离线式太阳能光催化反应装置
本专利技术涉及一种太阳能光催化反应装置,具体涉及一种基于菲涅尔透镜聚光的室外离线式太阳能光催化反应装置,属于太阳能光催化
技术介绍
太阳能具有储量无限性、开发利用清洁性等优点。目前对太阳能利用的方式多种多样,其中光催化是太阳能利用的一种重要方式,其主要研究方向集中在:(1)能源领域-光热分解水制氢;(2)降解方面,主要针对废水中有机污染物,比如芳香族化合物(苯、甲苯等)、酮、等有害物质。氢能作为一种理想的二次能源,具有能量密度高、可储存、可运输、无污染等优点,未来人类对氢能的需求量将大幅度上升,如:燃料电池、电力、医药、食品、航天等领域都需要用到氢能。传统的制氢方法需要消耗巨大的常规能源,使氢能身价过高,成为典型的“贵族能”,大大限制了氢能的推广应用。1972年,日本学者Fujishima和Honda对光照TiO2电极导致水分解产生氢的发现开创了一种可行的氢气制备方法,为制备绿色清洁能源提供了有效手段。太阳能光催化分解水制氢不仅可以为人类社会提供巨大的能源,还可以节约常规化石燃料、保护生态环境及减缓 ...
【技术保护点】
一种基于菲涅尔透镜聚光的室外离线式太阳能光催化反应装置,其特征在于:包括反应装置、太阳追踪器和调整支架;所述反应装置包括反应器(1)、菲涅尔透镜(2)、双层冷却水套(3)、旋转电机(4)、磁铁(5)、恒温水槽(6)、循环水泵(7);所述太阳追踪器包括太阳追踪装置(8)、太阳追踪装置控制器(9)和太阳追踪传感器(10);所述双层冷却水套(3)套在反应器(1)的底座上,旋转电机(4)安装在反应器(1)的底座内,旋转电机(4)的输出端连接磁铁(5),搅拌磁子放置在反应器内部;所述双层冷却水套(3)上部设有出水口(3‑1),下部设有入水口(3‑2),出水口(3‑1)通过回水管路与恒 ...
【技术特征摘要】
1.一种基于菲涅尔透镜聚光的室外离线式太阳能光催化反应装置,其特征在于:包括反应装置、太阳追踪器和调整支架;所述反应装置包括反应器(1)、菲涅尔透镜(2)、双层冷却水套(3)、旋转电机(4)、磁铁(5)、恒温水槽(6)、循环水泵(7);所述太阳追踪器包括太阳追踪装置(8)、太阳追踪装置控制器(9)和太阳追踪传感器(10);所述双层冷却水套(3)套在反应器(1)的底座上,旋转电机(4)安装在反应器(1)的底座内,旋转电机(4)的输出端连接磁铁(5),搅拌磁子放置在反应器内部;所述双层冷却水套(3)上部设有出水口(3-1),下部设有入水口(3-2),出水口(3-1)通过回水管路与恒温水槽(6)连通,入水口(3-2)通过进水管路与恒温水槽(6)连通,所述回水管路上安装有循环水泵(7);所述调整支架安装在太阳追踪装置(8)的云平台上,调整支架包括水平支架、竖直支架、第一倾斜支架和第二倾斜支架,所述水平支架的前端安装竖直支架,水平支架的后端与第一倾斜支架的下端可调整连接,水平支架的中部与第二倾斜支架的下端铰接,第一倾斜支架和第二倾斜支架的上端可调整连接,第一倾斜支架的顶端固定安装双层冷却水套(3);所述菲涅尔透镜(2)倾斜安装在竖直支架上,太阳追踪传感器(10)安装在菲涅尔透镜(2)的中心处,太阳...
【专利技术属性】
技术研发人员:王富强,程子明,肖兵,梁华旭,谭建宇,赵武凡,于瑞天,
申请(专利权)人:哈尔滨工业大学威海,
类型:发明
国别省市:山东,37
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