光伏光热系统和智能化农业温室技术方案

技术编号:44492070 阅读:36 留言:0更新日期:2025-03-04 17:57
本发明专利技术提供一种光伏光热系统,包括:光伏组件(1);储热装置(9),容纳用于存储热量的液态介质;散热器(28);以及冷媒回路(2),所述光伏组件(1)、所述储热装置(9)和所述散热器(28)布置在所述冷媒回路(2)中,所述冷媒回路中的冷媒与所述光伏组件(1)、所述储热装置(9)和所述散热器(28)可热交换;其中所述冷媒回路(2)被构造成使得经过所述光伏组件(1)的冷媒在所述储热装置(9)和所述散热器(28)之间可切换地热交换,另外还提供一种包括光伏光热系统的智能化农业温室,降低了光伏组件的工作温度,提高了光伏组件的发电效率,改善了运行的稳定性,实现了电能和热能的同时利用。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及光伏光热系统的,尤其涉及光伏光热系统和智能化农业温室


技术介绍

1、近年来,全球清洁能源产业进入快速发展阶段,越来越多的国家开始加速能源转型。在种类总多的可再生能源中,太阳能以其分布广泛、就地可取以及对环境影响小等优势,被国际公认为是未来最具有竞争力的可再生能源。

2、我国太阳能资源非常丰富、分布十分广泛,全国有三分之二以上的地区太阳能辐照量超过5000mj/m2,年日照时数在2200h以上。在太阳能发电领域,目前应用最为普遍的产品是单晶硅和多晶硅光伏电池组件。在标准测试条件下(电池温度为25℃,太阳辐照度为1000w/m2),单晶硅及多晶硅光伏电池的产业转化率分别可达22%和18%,而在实际工况条件下,光伏电池的发电效率仅有6%-15%。光伏电池的发电效率之所以存在如此大的差异,原因主要在于:光伏电池的发电效率与其温度呈负相关关系,实际工况条件下光伏电池女吸收到的大部分太阳辐射能会转化为热能,这直接导致了光伏电池组件温度的大幅升高,并因此造成了光伏组件的发电效率大幅下降,相关研究结论显示,光伏电池组件温度每上升1℃,其发电功率本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种光伏光热系统,包括:

2.根据权利要求1所述的光伏光热系统,其中所述冷媒回路(2)的冷媒流过所述光伏组件(1)的背侧。

3.根据权利要求1所述的光伏光热系统,其中在所述储热装置(9)储满热量的情况下,流经所述光伏组件(1)的冷媒与所述散热装置(9)进行热交换,以便所述散热装置(9)将来自所述光伏组件(1)的热量排到外部环境。

4.根据权利要求1所述的光伏光热系统,其中在所述储热装置(9)没有储满热量的情况下,流经所述光伏组件(1)的冷媒与所述储热设备(9)进行热交换。

5.根据权利要求3或4所述的光伏光热系统,其中在所述冷媒回路(2...

【技术特征摘要】

1.一种光伏光热系统,包括:

2.根据权利要求1所述的光伏光热系统,其中所述冷媒回路(2)的冷媒流过所述光伏组件(1)的背侧。

3.根据权利要求1所述的光伏光热系统,其中在所述储热装置(9)储满热量的情况下,流经所述光伏组件(1)的冷媒与所述散热装置(9)进行热交换,以便所述散热装置(9)将来自所述光伏组件(1)的热量排到外部环境。

4.根据权利要求1所述的光伏光热系统,其中在所述储热装置(9)没有储满热量的情况下,流经所述光伏组件(1)的冷媒与所述储热设备(9)进行热交换。

5.根据权利要求3或4所述的光伏光热系统,其中在所述冷媒回路(2)中设有第一三通阀(29)和第二三通阀(30),所述第一三通阀(29)的端口a和第二三通阀(30)的端口a分别与流经所述光伏组件(1)的所述冷媒回路的入口和出口连通,所述第一三通阀(29)的端口b和第二三通阀(30)的端口b分别与所述储热装置(9)的出口和入口流体连通,所述第一三通阀(29)的端口c和第二三通阀(30)的端口c分别与所述散热器(28)的出口...

【专利技术属性】
技术研发人员:尤雪宁黄猛黄颂儒
申请(专利权)人:珠海格力电器股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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