一种基于太阳能的微能网系统技术方案

技术编号:39697726 阅读:10 留言:0更新日期:2023-12-14 20:33
本实用新型专利技术适用于太阳能技术领域,提供了一种基于太阳能的微能网系统,包括加热模组和发电模组,加热模组包括太阳能集热器、集热循环泵、换热器以及储热罐,集热循环泵位于太阳能集热器与储热罐之间,换热器与储热罐之间设置有第一循环泵,换热器与用户水网连接;所述发电模组包括依次通电连接的光伏板、光伏逆变器、储能模块,所述集热循环泵、第一循环泵以及用户电网均与储能模块通电连接。借此,本专利的优点为:本系统主要消耗能源为太阳能,充分发挥组合优势实现供热和供电,缓解了电网末端用户与孤岛用户对化石能源的依赖问题,减少了碳排放,降低了环境污染。降低了环境污染。降低了环境污染。

【技术实现步骤摘要】
一种基于太阳能的微能网系统


[0001]本技术涉及太阳能
,尤其涉及一种基于太阳能的微能网系统。

技术介绍

[0002]随着经济的飞速发展,人类对能源的需求日益增加,为此我国加大对能源领域的相关投入。但是对于电网的末端、山区或一些孤岛用户而言,由于处于电力供应的末端,因此经常性的出现电压不稳或电力供应不足的问题。这导致了用户在使用大功率电器(如热水器、空调、电水壶等)的过程中经常遇到跳闸断电的问题,而用电的不便也导致了用户日常生活中缺乏热水的实时供应,这造成了用户日常生活上出现不便。但如果为这些用户单独提供化石能源供应,这会导致以下问题,一是用电成本不可避免的提高,导致居民负担较大;二是化石能源会造成空气污染。
[0003]为此,如何在不依赖化石能源的基础上保障电网末端居民用电与热水是我们急需解决的问题。

技术实现思路

[0004]针对上述的缺陷,本技术提供了一种基于太阳能的微能网系统,其目的是解决现有技术中电网末端居民电力与热水供应不方便的问题。
[0005]为了实现上述目的,本技术提供一种基于太阳能的微能网系统,其内容为:
[0006]一种基于太阳能的微能网系统,其特征在于:包括加热模组和发电模组,所述加热模组包括太阳能集热器、集热循环泵、换热器以及储热罐,所述集热循环泵位于太阳能集热器与储热罐之间,换热器与储热罐之间设置有第一循环泵,换热器与用户水网连接;所述发电模组包括依次通电连接的光伏板、光伏逆变器、储能模块,所述集热循环泵、第一循环泵以及用户电网均与储能模块通电连接。
[0007]其中,所述储热罐包括第一腔体与第二腔体,所述第一腔体套设在第二腔体的内部,所述第一腔体与第二腔体之间设置有保温层,所述第一腔体内设置有加热管道,所述加热管道与储能模块通电连接。
[0008]其中,所述换热器包括热介质入口、热介质出口、进水口以及出水口,所述热介质入口与第一循环泵连接,所述热介质出口与储热罐连接,进水口与用户水网之间设置有三通阀,所述出水口与用户水网之间设置有预存罐,所述预存罐与三通阀之间设置有通水管道。
[0009]其中,所述储热罐侧壁上安装有集热入口、集热出口、放热入口、放热出口,集热入口与集热循环泵连接,所述集热出口与太阳能集热器连接,所述放热出口与第一循环泵连接,所述放热入口与热介质出口连接。
[0010]其中,所述太阳能集热器为槽式集热器。
[0011]其中,所述微能网系统还包括发电模组,所述储能模块、用户电网均与发电模组通电连接。
[0012]本技术的目的在于提供一种基于太阳能的微能网系统,其具有以下有益效果:一是当用户出现电压不稳定的情况时,发电模组开始为用户进行供电,使得用户的用电需求可以被满足。二是加热模组利用太阳能加热水,使得用户能够更为便捷使用热水。三是本系统主要消耗能源为太阳能,充分发挥组合优势实现供热和供电,缓解了电网末端用户与孤岛用户对化石能源的依赖问题,减少了碳排放,降低了环境污染。
附图说明
[0013]图1是微能网系统的连接图;
[0014]图2是储热罐的结构图;
[0015]图3是换热器的主视图。
[0016]在图中:1

加热模组,11

太阳能集热器,12

集热循环泵,13

换热器,131

热介质入口、132

热介质出口、133

进水口,134

出水口,14储热罐,141

第一腔体,142

第二腔体,143

保温层,144

加热管道,145

集热入口1、146

集热出口、147

放热入口、148

放热出口,15

第一循环泵,2

发电模组,21

光伏板,22

光伏逆变器,23

储能模块,26

发电机组,3

用户水网,31

三通阀,4

用户电网,5

预存罐,51

通水管道。
具体实施方式
[0017]为了使本技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图,对本技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。
[0018]实施例:
[0019]如图1

3所示,一种基于太阳能的微能网系统,包括加热模组1和发电模组2,所述加热模组1包括太阳能集热器11、集热循环泵12、换热器13以及储热罐14,所述集热循环泵12位于太阳能集热器11与储热罐14之间,换热器13与储热罐14之间设置有第一循环泵15,换热器13与用户水网3连接;所述发电模组2包括依次通电连接的光伏板21、光伏逆变器22、储能模块23,所述集热循环泵12、第一循环泵15以及用户电网4均与储能模块23通电连接。为减少对化石能源的依赖,并且为孤岛用户提供足够的电力支持,本方案引入了太阳能作为能源供应的基础。本方案的工作原理为:储热罐14内储存有热交换介质,集热循环泵12带动热交换介质在太阳能集热器11与储热罐14之间循环。在阳光的照射下,太阳能集热器11吸收热量,并加热热交换介质。加热后的热交换介质与储热罐14中的热交换介质混合,然后再次被集热循环泵12送入到太阳能集热器11重复上述过程,直到储热罐14中的温度到达一定值。然后第一循环泵15开始工作,第一循环泵15将高温的热交换介质送入到换热器13,此时,用户水网3中的低温水也将进入换热器13。热量从高温热交换介质转移到低温水,形成用户需要的高温水,高温水回到用户水网3,温度降低后的热交换介质则返回储热罐14等待太阳能集热器11的加热。与此同时,光伏板21将太阳能转化为电能,为保证转化的电能符合用户需求,本方案引入了光伏逆变器22。转化的电能经过光伏逆变器22的转换后,进入储能模块23储存。当用户电网4出现停电、电压不稳的情况时,储能模块23将开始为用户电网4进行供电,以保障用户的用电需求。由于集热循环泵12、第一循环泵15在工作时均存在用电需求,所以为保证其正常工作,储能模块23也同样需要为集热循环泵12与第一循环泵15进行
供电。
[0020]本方案中的储能模块23为电池组。
[0021]本方案所提供的系统,其热能与电能来源为太阳能的转化,但在阴雨等缺乏阳光的天气下,太阳能集热器11与光伏板21的效率变低,无法为居民用户提供足够的热水与电力供应。为此,所述储热罐14包括第一腔体141与第二腔体142,所述第一腔体141套设在第二腔体142的内部,所述第一腔体141与第二腔体142之间设置本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于太阳能的微能网系统,其特征在于:包括加热模组和发电模组,所述加热模组包括太阳能集热器、集热循环泵、换热器以及储热罐,所述集热循环泵位于太阳能集热器与储热罐之间,换热器与储热罐之间设置有第一循环泵,换热器与用户水网连接;所述发电模组包括依次通电连接的光伏板、光伏逆变器、储能模块,所述集热循环泵、第一循环泵以及用户电网均与储能模块通电连接。2.根据权利要求1所述的一种基于太阳能的微能网系统,其特征在于:所述储热罐包括第一腔体与第二腔体,所述第一腔体套设在第二腔体的内部,所述第一腔体与第二腔体之间设置有保温层,所述第一腔体内设置有加热管道,所述加热管道与储能模块通电连接。3.根据权利要求2所述的一种基于太阳能的微能网系统,其特征在于:所述换热器包括热介质入口、热介质出...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘伟龙赵利杰任骥
申请(专利权)人:山东航天威能科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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