一种聚光式太阳能跨季节沙子高温储热采暖与热水系统

    公开(公告)号:CN114777340A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210508526.5

    申请日:2022-05-11

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明涉及一种聚光式太阳能跨季节沙子高温储热采暖与热水系统,包括低温储沙罐、冬季高温储沙罐、夏季高温储沙罐、沙子加热器、塔式定日镜、第一和第二换热器及其管路系统。低温储沙罐置于顶侧,夏季高温储沙罐置于底侧,两者分别通过沙子加热器和管道与冬季高温储沙罐相接;高温储沙罐通过变频沙泵与低温储沙罐连接构成循环回路;塔式定日镜置于高温储沙罐四周;第一和第二换热器及其管路系统的导热油端与高温储沙罐内腔中的沙子进行换热,水端分别与建筑采暖设备和建筑热水管路连接构成循环回路。本发明在非采暖季供给建筑热水,采暖季用于建筑采暖,实现太阳能跨季节使用。

    蓄能型热电式空调器
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103017281B

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201310002162.4

    申请日:2013-01-05

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明涉及一种蓄能型热电式空调器,包括:相变蓄能层、热电模块层、通风换热层、直流电源及控制元件。相变蓄能容器内充满传热液体介质并交叉布置有相变蓄冷体、相变蓄热体,容器前后壁面均布置有一定数量热电模块、模块间用保温材料隔开,热电模块与外壳间设有前后两风道,前风道内热电模块用于放热/冷,后风道内热电模块用于蓄热/冷。控制元件、直流电源连接并控制热电模块。本发明集相变蓄能技术与热电制热、制冷技术与一体,能快速、主动地蓄能的同时实现对放能过程的主动控制,制冷、制热效率高,同时利用低谷电价蓄能,移峰填谷,可以同时满足夏季蓄冷供冷、冬季蓄热供热的需求,为用户创造舒适的室内环境的同时有效降低运行费用。

    蓄能型热电式空调器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103017281A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201310002162.4

    申请日:2013-01-05

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明涉及一种蓄能型热电式空调器,包括:相变蓄能层、热电模块层、通风换热层、直流电源及控制元件。相变蓄能容器内充满传热液体介质并交叉布置有相变蓄冷体、相变蓄热体,容器前后壁面均布置有一定数量热电模块、模块间用保温材料隔开,热电模块与外壳间设有前后两风道,前风道内热电模块用于放热/冷,后风道内热电模块用于蓄热/冷。控制元件、直流电源连接并控制热电模块。本发明集相变蓄能技术与热电制热、制冷技术与一体,能快速、主动地蓄能的同时实现对放能过程的主动控制,制冷、制热效率高,同时利用低谷电价蓄能,移峰填谷,可以同时满足夏季蓄冷供冷、冬季蓄热供热的需求,为用户创造舒适的室内环境的同时有效降低运行费用。

    气温自适应节能装置及节能墙体

    公开(公告)号:CN102121298B

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110022541.0

    申请日:2011-01-20

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: Y02B10/12 Y02B10/20

    Abstract: 本发明公开了一种气温自适应节能装置,该装置由外到内包括有太阳能光伏发电方阵层、散热层、热电热泵芯层和热辐射层,太阳能光伏发电方阵层是由光伏电池板拼接而成,热电热泵芯层是由热电热泵芯片组成,太阳能光伏发电方阵层与热电热泵芯层通过电线连接,电线上接有一电流转向开关。本发明还公开了一种节能墙体,其墙体侧壁和/或顶板上开凿有安装孔,安装孔中装设有前述的气温自适应节能装置。本发明的气温自适应节能装置及节能墙体具有结构简单紧凑、施工方便、成本低、温控和节能效果好等优点。

    一种具有静电除尘和热电回收功能的热电新风机

    公开(公告)号:CN107270451A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710556423.5

    申请日:2017-07-10

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有静电除尘和热电回收功能的热电新风机,其特征在于,所述新风机包括壳体、静电除尘组件、管翅式换热器、热电热回收蓄热组件、新风风道、排风风道以及控制开关。本发明在使用介质阻隔复合多孔罩的结构解决静电除尘时电极易被击穿问题的同时有效提高除尘效率,使用相变蓄能材料以及热电制冷芯片实现夏(冬)季主动与被动制冷(热)的自由转换,有效利用夜间峰谷电价差,降低运行费用。本发明是综合利用静电除尘与热电回收技术,集除尘、新风换气于一体的新风机,具有综合能源利用效率高、系统节能和结构紧凑的特点,适用于建筑节能领域。

    晒不热汽车座椅
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102935817B

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201210525486.1

    申请日:2012-12-07

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明涉及一种晒不热汽车座椅,包括:汽车座椅本体、蓄能装置、热管式传热送风装置、热电热管散热装置、太阳能薄膜电池以及数控器。座椅本体内设有风道,风道内装热管式传热送风装置;在汽车底座设有蓄能装置,该装置中的蓄能箱底内表面装热管散热器底座,热管式传热送风装置中热管镶嵌在热管散热器底座中,蓄能箱底外部贴附半导体芯片,半导体芯片下端设有热电热管散热装置;太阳能薄膜电池贴附在汽车车顶,连接半导体芯片和蓄电池。本发明直接利用太阳能光伏驱动半导体芯片对座椅制冷/热,具有结构简单、零能耗长期保持座椅舒适温度及降温迅速的特点,对现有座椅开槽即可安装使用,极大提高座椅舒适性和实用性。

    一种具有新风换气功能的光伏遮阳装置

    公开(公告)号:CN103015646A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210527872.4

    申请日:2012-12-10

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: Y02B10/12 Y02B10/20

    Abstract: 本发明公开了一种具有新风换气功能的光伏遮阳装置,包括光伏遮阳板、新风换气装置以及控制开关。光伏遮阳板包括光伏电池板和带保温的防水外壳;新风换气装置设有上、下侧风道,隔开上、下侧风道的隔板中间装有由热电芯片和上、下端面的热管散热器构成热电模块,上、下侧风道内装有风机;光伏电池通过导线与热电芯片和控制开关相连,通过对控制开关的切换实现冬、夏工况的转换。本发明在新风机和遮阳一体化的同时实现光伏原地发电原地用电,实现全年对余热、余冷的回收利用,具有光电光热综合利用、系统效率高和装置结构紧凑的优点,具有良好的推广利用价值。

    太阳能光伏热电制热模块及光伏热电热水系统

    公开(公告)号:CN102208475B

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201110103847.9

    申请日:2011-04-25

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: Y02E10/40 Y02E10/50

    Abstract: 本发明公开了一种太阳能光伏热电制热模块,其由外到内依次包括玻璃盖板、封装光伏电池片、冷端散热器、半导体热电芯片组和热端平板热管散热器,热端平板热管散热器的冷凝端贴合有管式散热器,两散热器之间的空隙及热端平板热管散热器底侧设有隔热材料。本发明的光伏热电热水系统包括光伏热电制热模块组、热电空气源制热模块组、储热水箱和光伏供电组件,两模块组均与储热水箱连接;各模块组包括有串/并联的多个与储热水箱连通的模块,光伏供电组件中的光电控制器连接到封装光伏电池片上,其中的蓄电装置连接到各模块组的半导体热电芯片组上。本发明的系统在降低芯片温度提高发电效率的同时,能低成本、高效率地实现太阳能光电光热的综合利用。

    太阳能光伏热电制热模块及光伏热电热水系统

    公开(公告)号:CN102208475A

    公开(公告)日:2011-10-05

    申请号:CN201110103847.9

    申请日:2011-04-25

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: Y02E10/40 Y02E10/50

    Abstract: 本发明公开了一种太阳能光伏热电制热模块,其由外到内依次包括玻璃盖板、封装光伏电池片、冷端散热器、半导体热电芯片组和热端平板热管散热器,热端平板热管散热器的冷凝端贴合有管式散热器,两散热器之间的空隙及热端平板热管散热器底侧设有隔热材料。本发明的光伏热电热水系统包括光伏热电制热模块组、热电空气源制热模块组、储热水箱和光伏供电组件,两模块组均与储热水箱连接;各模块组包括有串/并联的多个与储热水箱连通的模块,光伏供电组件中的光电控制器连接到封装光伏电池片上,其中的蓄电装置连接到各模块组的半导体热电芯片组上。本发明的系统在降低芯片温度提高发电效率的同时,能低成本、高效率地实现太阳能光电光热的综合利用。

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