一种基于分频技术太阳能光热耦合制氢装置制造方法及图纸

技术编号:21561781 阅读:51 留言:0更新日期:2019-07-10 13:15
本发明专利技术公开了一种基于分频技术太阳能光热耦合制氢装置,包括光热耦合反应器和储液箱等;圆弧形二次反射器件的开口方向朝下并设置在储液箱的正上方,储液箱的中间通过控温流体层连通,且光热耦合反应器包裹在控温流体层内,光热耦合反应器的正下方对称设置有两个固态分频器,储液箱两侧的内侧依次设置有吸热流体层和真空层,若干反射镜并排设置在储液箱的正下方;工作时,含有光热催化剂的测试样品放置在光热耦合反应器内,光源通过固态分频器将光源分为红外光部分和紫外光部分,红外光部分能量最终传递给光热耦合反应器,紫外光部分投射到光热催化剂上。本发明专利技术用于催化剂颗粒的光热耦合制氢实验,具有环保、高效,操作简单方便等优点。

A Solar Photothermal Coupled Hydrogen Generator Based on Frequency Division Technology

【技术实现步骤摘要】
一种基于分频技术太阳能光热耦合制氢装置
本专利技术属于新能源制备
,具体涉及一种基于分频技术太阳能光热耦合制氢装置。
技术介绍
近年来美日欧等在氢燃料电池汽车商业化上展开了激烈竞争,我国政府也在积极推进氢能产业的发展,氢燃料电池供能技术已经快速向商业化推进,然而我国并还没有形成完备的氢能供给技术体系,储氢、氢气运输等关键技术不成熟,氢能供给产业链薄弱,加氢企业实力不强,氢气纯化、存储和运输企业较少,因此,制氢技术的发展仍然十分必要。通过光热耦合分解水制取氢气是一种低成本、高效、无污染的制氢手段,另外太阳能本身取之不尽用之不竭,是一种很好的清洁能源,所以通过太阳能光热耦合分解水制氢的方式能有效缓解加氢站建设的压力。光催化反应是以适宜的半导体材料为光催化剂,在特定波长的光照下,光催化剂内部受光激发产生电子和空穴对,并分别迁移至催化剂表面与水或有机物分子发生氧化、还原反应而将太阳辐射光能储存到目标产物内(如生成氢气)。既往的研究多从材料及化学的角度,仅关注光催化材料本身的结构性质及其化学反应,忽略了催化材料与其所处的能源转化体系之间的强烈耦合作用,致使该过程的总能转化效率始终在低水平徘徊。传统的太阳能热化学制氢技术主要将太阳能的红外部分转化为化学能,无法有效利用占太阳能光谱近一半的紫外可见光区能量。而太阳能光催化制氢技术主要利用太阳能紫外可见区的能量,而将红外部分无谓的浪费。显然,如能将上述两种技术有效结合,即实现光热耦合制氢,则有望突破两种技术各自的太阳能转化效率上限,大幅提高太阳能制氢效率。然而现阶段国内外研究光热耦合光热分解水制氢的科研院所和机构并不多,研究的实验装置也相对较少,因此需要设计一种新型的太阳能光热耦合分解水制氢装置来进行实验探究。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种基于分频技术太阳能光热耦合制氢装置,利用此装置可对一系列的光热催化剂颗粒进行制氢效果研究。本专利技术采用如下技术方案来实现的:一种基于分频技术太阳能光热耦合制氢装置,包括圆弧形二次反射器件、光热耦合反应器、若干反射镜以及具有中空腔体的储液箱;其中,储液箱呈倒U形状,圆弧形二次反射器件的开口方向朝下并设置在储液箱的正上方,储液箱中间通过控温流体层连通,且光热耦合反应器包裹在控温流体层内,光热耦合反应器的正下方对称设置有两个固态分频器,储液箱两侧的内侧依次设置有吸热流体层和真空层,若干反射镜并排设置在储液箱的正下方;工作时,含有光热催化剂的测试样品放置在光热耦合反应器内,光源通过并排的反射镜收集至固态分频器,固态分频器将光源分为红外光部分和紫外光部分,红外光部分能量通过真空层和吸热流体层后,将能量传递给控温流体层,控温流体层将热能传递给光热耦合反应器,紫外光部分直接透过控温流体层将光投射到光热耦合反应器内的光热催化剂上。本专利技术进一步的改进在于,反射镜采用线性菲涅尔反射镜,且其反射面能够根据太阳辐射光的不同方位来进行旋转。本专利技术进一步的改进在于,储液箱两侧的外侧还设置有板式二次反射器件,用于反射未被吸热流体层完全吸收的红外光部分能量,并通过吸热流体层吸收。本专利技术进一步的改进在于,板式二次反射器件的高度与储液箱两侧的高度一致。本专利技术进一步的改进在于,固态分频器能够根据实际光/热单元比例需要来对红外光和紫外光的不同频率或波长进行设定。本专利技术进一步的改进在于,真空层的高度以及吸热流体层的高度均与储液箱两侧的高度一致。本专利技术进一步的改进在于,该装置整体沿中心轴线呈对称结构。本专利技术进一步的改进在于,光源为一年四季照射到地球表面的太阳辐射光。本专利技术进一步的改进在于,光热催化剂为半导体催化剂,其吸收光为紫外光部分和部分可见光,相应的波长范围在180nm-700nm以内。本专利技术进一步的改进在于,储液箱内的工质为水和乙二醇混合液。本专利技术具有如下有益的技术效果:本专利技术提供的一种基于分频技术太阳能光热耦合制氢装置,将含有光热催化剂的测试样品放置在光热耦合反应器内,光源通过并排的反射镜收集至固态分频器,固态分频器将光源分为红外光部分和紫外光部分,红外光部分能量通过真空层和吸热流体层后,将能量传递给控温流体层,控温流体层将热能传递给光热耦合反应器,紫外光部分直接透过控温流体层将光投射到光热耦合反应器内的光热催化剂上,光热耦合反应器上方放置圆弧形二次反射器件,在紫外光部分透过固态分频器和光热耦合反应器之后,再一次将紫外光反射至催化剂表面,增强光的利用率。因而,本专利技术能够为光热耦合催化分解水催化剂提供一种耦合光、热两种物理场的催化剂性能测试环境,为科学研究者进一步研究光热耦合催化剂分解水制氢的催化机理提供实验装置。本专利技术可以根据不同季节不同时刻太阳能的光辐射特性,通过智能分频器的设置,动态调控光热耦合制氢系统光热输入比例及工作模式,为光热耦合反应提供特定的反应条件。光、热单元的输入比例,反应的时间等都可以人为控制。进一步,线性菲涅尔反射镜上方放置对称的固态分频器件,用来对太阳辐射光不同频率的红外光区域和紫外光区域进行分离,同时可以控制各自的输入比例。进一步,储液箱内侧与空气接触的地方用来放置真空层,避免吸热流体于空气对流造成更多的热损失。进一步,储液箱两侧吸热流体层放置在真空层和板式二次反射器件之间,便于最大程度上吸收太阳辐射光的红外部分的热能。进一步,储液箱外侧与空气接触的部分放置板式二次反射器件,便于将红外光未完全吸收的部分再次反射至吸热流体层,以保证红外光线部分的吸收率。进一步,光热耦合反应器被均一、稳定的控温流体层包住,恒温的流体能够保证光热反应器受热均匀,催化剂吸热效果更好。进一步,整个装置呈轴对称结构,稳定性较好。进一步,实验过程中采用的光源就是一年四季照射到地球表面的太阳辐射光。综上所述,本专利技术通过低成本的聚光器大幅提高入射光强,在分频器件上将太阳能主要分开为红外部分和紫外部分两部分能量,红外部分能量被吸热流体吸收后继而通过板式换热器将热能传递给以水/乙二醇为工质的控温流体层,紫外部分能量透过分频器及控温流体直接照射在光热催化剂表面,诱导催化剂产生作用,达到光热耦合的目的。光热反应的温度通过不同季节、不同时刻太阳能辐射特性等来定向调控光热耦合制氢系统光热输入比例及工作模式,可实现智能化。此外,板式二次反射器件和真空层能尽量避免热流体与空气的对流热损,亦可保证反应部分紫外光的充分利用。本专利技术用于催化剂颗粒的光热耦合制氢实验,具有环保、高效、智能化程度高,操作简单方便等优点。附图说明图1为本专利技术的结构示意图。附图标记说明:1、光源;2、线性菲涅尔反射镜;3、固态分频器;4、吸热流体层;5、真空层;6、圆弧式二次反射器件;7、控温流体层;8、光热耦合反应器;9、板式二次反射器件;10、储液箱。具体实施方式下面结合具体实施例对本专利技术进行详细说明。以下具体实例有助于本领域的技术人员进一步理解本专利技术,但不以任何形式限制本专利技术。应当指出的是,在不脱离本专利技术构思的前提下,都可以对装置做出若干的变形和改造。这些都属于本专利技术的保护范围。如图1所示,本专利技术提供的一种基于分频技术太阳能光热耦合制氢装置,包括圆弧形二次反射器件6、光热耦合反应器8、若干线性菲涅尔反射镜2以及具有中空腔体且底部开口的储液箱10;其中,圆弧形二次反射器件6的开口方向朝下并设置在储液箱本文档来自技高网
...

【技术保护点】
1.一种基于分频技术太阳能光热耦合制氢装置,其特征在于,包括圆弧形二次反射器件(6)、光热耦合反应器(8)、若干反射镜以及具有中空腔体的储液箱(10);其中,储液箱(10)呈倒U形状,圆弧形二次反射器件(6)的开口方向朝下并设置在储液箱(10)的正上方,储液箱(10)中间通过控温流体层(7)连通,且光热耦合反应器(8)包裹在控温流体层(7)内,光热耦合反应器(8)的正下方对称设置有两个固态分频器(3),储液箱(10)两侧的内侧依次设置有吸热流体层(4)和真空层(5),若干反射镜并排设置在储液箱(10)的正下方;工作时,含有光热催化剂的测试样品放置在光热耦合反应器(8)内,光源(1)通过并排的反射镜收集至固态分频器(3),固态分频器(3)将光源(1)分为红外光部分和紫外光部分,红外光部分能量通过真空层(5)和吸热流体层(4)后,将能量传递给控温流体层(7),控温流体层(7)将热能传递给光热耦合反应器(8),紫外光部分直接透过控温流体层(7)将光投射到光热耦合反应器(8)内的光热催化剂上。

【技术特征摘要】
1.一种基于分频技术太阳能光热耦合制氢装置,其特征在于,包括圆弧形二次反射器件(6)、光热耦合反应器(8)、若干反射镜以及具有中空腔体的储液箱(10);其中,储液箱(10)呈倒U形状,圆弧形二次反射器件(6)的开口方向朝下并设置在储液箱(10)的正上方,储液箱(10)中间通过控温流体层(7)连通,且光热耦合反应器(8)包裹在控温流体层(7)内,光热耦合反应器(8)的正下方对称设置有两个固态分频器(3),储液箱(10)两侧的内侧依次设置有吸热流体层(4)和真空层(5),若干反射镜并排设置在储液箱(10)的正下方;工作时,含有光热催化剂的测试样品放置在光热耦合反应器(8)内,光源(1)通过并排的反射镜收集至固态分频器(3),固态分频器(3)将光源(1)分为红外光部分和紫外光部分,红外光部分能量通过真空层(5)和吸热流体层(4)后,将能量传递给控温流体层(7),控温流体层(7)将热能传递给光热耦合反应器(8),紫外光部分直接透过控温流体层(7)将光投射到光热耦合反应器(8)内的光热催化剂上。2.根据权利要求1所述的一种基于分频技术太阳能光热耦合制氢装置,其特征在于,反射镜采用线性菲涅尔反射镜(2),且其反射面能够根据太阳辐射光的不同方位来进行旋转。3.根据权利要求1所述的一种基于分频技术太阳能光热耦合制氢装置,其特征在...

【专利技术属性】
技术研发人员:郭烈锦敬登伟曾子龙马利静刘茂昌
申请(专利权)人:西安交通大学
类型:发明
国别省市:陕西,61

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1