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冷熵转换电力系统技术方案

技术编号:19001977 阅读:24 留言:0更新日期:2018-09-22 05:49
本实用新型专利技术是有关于一种冷熵转换电力系统,其主要包括有储水设备、太阳能集热器、气体转换系统及电力转换系统,令太阳能集热器吸收太阳辐射能作为热源对储水设备所导入水进行加热,加热后的水能导入气体转换系统对惰性安全气体加热膨胀,使惰性安全气体于气体转换系统内循环形成冷气功效,且利用高压惰性安全气体对动电力转换系统的气体冲动式发电机模块进行发电;据此,以太阳能提供能源产生热水、冷气、发电等多效能能量,以达到再生能源循环利用,不仅能节省有限能源的耗费,且兼具环保性质,而在其整体施行使用上更增实用功效特性。

【技术实现步骤摘要】
冷熵转换电力系统
本技术是有关于一种冷熵转换电力系统,尤其是指一种以太阳能提供能源产生热水、冷气、发电等多效能能量,以达到再生能源循环利用,不仅能节省有限能源的耗费,且兼具环保性质,而在其整体施行使用上更增实用功效特性的冷熵转换电力系统创新设计。
技术介绍
随着全球工业及人口的剧增,地球上可用的资源愈形短缺,因此可重复使用、对环境友善以及能源转换效率佳的新能源技术,已成为各国工业界及学术界共同追求的目标与兴趣。而目前再生能源包括海洋能、太阳能、风能、地热能、生物质能、氢能等;新能源技术在世界上得到不同程度的应用,例如太阳能的光热转换、光电转换、地热直接应用、生物发酵及热分解以制取沼气和气体燃料、潮汐发电技术等。目前面对能源危机非常严重,政府根据国际原油价格成本考量,进行油电双涨,加上政府无核家园的推动,相对所造成的二氧化碳环保问题的影响;其次,推行再生绿能源时会遇到下列问题:太阳电能:其需要大面积空间电场区;风力电能:其定期维护保养费用高;地热电能:其需要高温100℃以上沸腾的蒸气,具危险性质;生物质能:其需要大量黄豆、玉米、甘蔗等资源;氢能:其需要大量耗电,以电解水分子形成氢离子及氧离子。缘是,专利技术人有鉴于社会上需要新能源开发,秉持机电、机械动力、冷冻空调、内燃机等相关知识及实务经验,结合其相关科技行业的协助,针对代替新能源经长时间研究与改良配制,以提供一种冷熵转换电力系统,其具备低污染、高能源转换效率的特性,以期达到更佳实用价值性的目的。
技术实现思路
本技术的主要目的在于提供一种冷熵转换电力系统,其主要以太阳能提供能源产生热水、冷气、发电等多效能能量,以达到再生能源循环利用,不仅能节省有限能源的耗费,且兼具环保性质,而在其整体施行使用上更增实用功效特性。本技术的冷熵转换电力系统的主要目的与功效,由以下具体技术手段所达成:其主要包括有储水设备、太阳能集热器、气体转换系统及电力转换系统;其中:该储水设备,为一蓄水单元;该太阳能集热器,其利用太阳辐射能作为热源,令该储水设备与该太阳能集热器连接,以于该太阳能集热器吸收太阳辐射能作为热源对该储水设备所导入水进行加热;该气体转换系统,其设有惰性气体能量转换单元,该惰性气体能量转换单元以惰性安全气体为工作介质,令该惰性气体能量转换单元与该太阳能集热器连接,使得热水于对该惰性安全气体加热后输出供使用,令该惰性气体能量转换单元亦与该储水设备连接,使得经加热膨胀后的高压高温的该惰性安全气体与该储水设备内的冷水进行热交换降温,该气体转换系统于该储水设备亦连接有冷凝器,该冷凝器对所导入的该惰性安全气体进行降温,令该冷凝器连接至该电力转换系统所设置的气体冲动式发电机模块,以将经由该冷凝器降温后呈高压中温的该惰性安全气体导入该气体冲动式发电机模块,另于该气体转换系统设有膨胀阀与该气体冲动式发电机模块连接,该膨胀阀供将由该气体冲动式发电机模块所导出的该惰性安全气体减压为低压低温状态,于该膨胀阀连接有蒸发器,该蒸发器供令由该膨胀阀所导入的低压低温状态的该惰性安全气体吸收室内空气的热量,再令该蒸发器连接至该惰性气体能量转换单元;该电力转换系统,其所设置的该气体冲动式发电机模块于壳体分别设有气体导入口及气体导出口,该气体导入口供与该气体转换系统的该冷凝器连接,以令呈高压中温的该惰性安全气体导入,该气体导出口供与该膨胀阀连接,以令该惰性安全气体由该气体导出口输送至该膨胀阀,于该壳体内设有数相互啮合的螺旋杆体,使得于高压的该惰性安全气体通过相互啮合的该螺旋杆体时,能推动该螺旋杆体转动以进行发电,于该气体冲动式发电机模块连接有储电设备,该储电设备供储存该气体冲动式发电机模块所产生的电能,于该储电设备连接有电流转换器,以能由该电流转换器输出电力供使用。本技术的冷熵转换电力系统的较佳实施例,其中,该气体转换系统的该惰性气体能量转换单元经过一逆止阀与该储水设备连接。本技术的冷熵转换电力系统的较佳实施例,其中,该气体转换系统于该储水设备与该冷凝器之间连接有第一温度感知器,该第一温度感知器供感测由该储水设备所导出的该惰性安全气体的温度,对应该冷凝器设有冷凝器风扇,该冷凝器风扇与该第一温度感知器电性连接,以令该冷凝器风扇受该第一温度感知器所感测的温度进行作动对该冷凝器进行降温。本技术的冷熵转换电力系统的较佳实施例,其中,该冷凝器为气冷式冷凝器。本技术的冷熵转换电力系统的较佳实施例,其中,该膨胀阀为电子式膨胀阀。本技术的冷熵转换电力系统的较佳实施例,其中,该气体转换系统于对应该蒸发器设有蒸发器风扇,且于该蒸发器与该惰性气体能量转换单元之间连接有第二温度感知器,以供感测由该蒸发器所导出的该惰性安全气体的温度,该第二温度感知器与该蒸发器风扇电性连接,令该蒸发器风扇受该第二温度感知器所感测的温度进行作动对该蒸发器进行降温。本技术的冷熵转换电力系统的较佳实施例,其中,该电力转换系统的该电流转换器为逆变器、整流器任一种。本技术的冷熵转换电力系统的较佳实施例,其中,该电力转换系统的该电流转换器为逆变器、整流器的组合。本技术主要以太阳能提供能源产生热水、冷气、发电等多效能能量,以达到再生能源循环利用,不仅能节省有限能源的耗费,且兼具环保性质,而在其整体施行使用上更增实用功效特性。附图说明为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本技术的架构示意图;图2为本技术的气体冲动式发电机模块的结构示意图。附图标号:1储水设备2太阳能集热器3气体转换系统31惰性气体能量转换单元311逆止阀32第一温度感知器33冷凝器331冷凝器风扇34膨胀阀35蒸发器351蒸发器风扇36第二温度感知器4电力转换系统41气体冲动式发电机模块411壳体412气体导入口413气体导出口414螺旋杆体42储电设备43电流转换器具体实施方式下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。为令本技术所运用的
技术实现思路
、技术目的及其达成的功效有更完整且清楚的揭露,兹于下详细说明,并请一并参阅所揭的图式及图号。首先,请参阅图1,为本技术的架构示意图。本技术主要包括有储水设备1、太阳能集热器2、气体转换系统3及电力转换系统4;其中:该储水设备1,为一蓄水单元。该太阳能集热器2,其利用太阳辐射能作为热源,令该储水设备1与该太阳能集热器2连接,以能由该太阳能集热器2吸收太阳辐射能作为热源后,将该储水设备1所导入的冷水加热成热水。该气体转换系统3,其设有惰性气体能量转换单元31,该惰性气体能量转换单元31以高膨胀系数、无毒、无味、无燃烧性的惰性安全气体为工作介质,令该惰性气体能量转换单元31与该太阳能集热器2连接,使得经由该太阳能集热器本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种冷熵转换电力系统,其特征在于,主要包括有储水设备、太阳能集热器、气体转换系统及电力转换系统;其中:该储水设备,为一蓄水单元;该太阳能集热器,其利用太阳辐射能作为热源,令该储水设备与该太阳能集热器连接,以于该太阳能集热器吸收太阳辐射能作为热源对该储水设备所导入水进行加热;该气体转换系统,其设有惰性气体能量转换单元,该惰性气体能量转换单元以惰性安全气体为工作介质,令该惰性气体能量转换单元与该太阳能集热器连接,使得热水于对该惰性安全气体加热后输出供使用,令该惰性气体能量转换单元亦与该储水设备连接,使得经加热膨胀后的高压高温的该惰性安全气体与该储水设备内的冷水进行热交换降温,该气体转换系统于该储水设备亦连接有冷凝器,该冷凝器对所导入的该惰性安全气体进行降温,令该冷凝器连接至该电力转换系统所设置的气体冲动式发电机模块,以将经由该冷凝器降温后呈高压中温的该惰性安全气体导入该气体冲动式发电机模块,另于该气体转换系统设有膨胀阀与该气体冲动式发电机模块连接,该膨胀阀供将由该气体冲动式发电机模块所导出的该惰性安全气体减压为低压低温状态,于该膨胀阀连接有蒸发器,该蒸发器供令由该膨胀阀所导入的低压低温状态的该惰性安全气体吸收室内空气的热量,再令该蒸发器连接至该惰性气体能量转换单元;该电力转换系统,其所设置的该气体冲动式发电机模块于壳体分别设有气体导入口及气体导出口,该气体导入口供与该气体转换系统的该冷凝器连接,以令呈高压中温的该惰性安全气体导入,该气体导出口供与该膨胀阀连接,以令该惰性安全气体由该气体导出口输送至该膨胀阀,于该壳体内设有数相互啮合的螺旋杆体,使得于高压的该惰性安全气体通过相互啮合的该螺旋杆体时,能推动该螺旋杆体转动以进行发电,于该气体冲动式发电机模块连接有储电设备,该储电设备供储存该气体冲动式发电机模块所产生的电能,于该储电设备连接有电流转换器,以能由该电流转换器输出电力供使用。...

【技术特征摘要】
1.一种冷熵转换电力系统,其特征在于,主要包括有储水设备、太阳能集热器、气体转换系统及电力转换系统;其中:该储水设备,为一蓄水单元;该太阳能集热器,其利用太阳辐射能作为热源,令该储水设备与该太阳能集热器连接,以于该太阳能集热器吸收太阳辐射能作为热源对该储水设备所导入水进行加热;该气体转换系统,其设有惰性气体能量转换单元,该惰性气体能量转换单元以惰性安全气体为工作介质,令该惰性气体能量转换单元与该太阳能集热器连接,使得热水于对该惰性安全气体加热后输出供使用,令该惰性气体能量转换单元亦与该储水设备连接,使得经加热膨胀后的高压高温的该惰性安全气体与该储水设备内的冷水进行热交换降温,该气体转换系统于该储水设备亦连接有冷凝器,该冷凝器对所导入的该惰性安全气体进行降温,令该冷凝器连接至该电力转换系统所设置的气体冲动式发电机模块,以将经由该冷凝器降温后呈高压中温的该惰性安全气体导入该气体冲动式发电机模块,另于该气体转换系统设有膨胀阀与该气体冲动式发电机模块连接,该膨胀阀供将由该气体冲动式发电机模块所导出的该惰性安全气体减压为低压低温状态,于该膨胀阀连接有蒸发器,该蒸发器供令由该膨胀阀所导入的低压低温状态的该惰性安全气体吸收室内空气的热量,再令该蒸发器连接至该惰性气体能量转换单元;该电力转换系统,其所设置的该气体冲动式发电机模块于壳体分别设有气体导入口及气体导出口,该气体导入口供与该气体转换系统的该冷凝器连接,以令呈高压中温的该惰性安全气体导入,该气体导出口供与该膨胀阀连接,以令该惰性安全气体由该气体导出口输送至该膨胀阀,于该壳体内设有数相互啮合的螺旋杆体,...

【专利技术属性】
技术研发人员:王国忠
申请(专利权)人:王进猷王国忠赵万城王汉祥
类型:新型
国别省市:中国台湾,71

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