本發明涉及一種槽式太陽集熱裝置,特別是一種槽式太陽聚光集熱器的集熱管,屬于能源利用技術領域。
背景技術:
太陽能作為一種清潔、無污染的可再生能源,其開發和利用被認為世界能源戰略的重要組成部分。太陽能熱利用是太陽能利用中最主要的方式,槽式太陽能熱利用系統主要借助于槽式拋物面聚光器將太陽光反射匯聚到集熱管上,通過管內介質把熱能導出進行利用,其具有效率較高、規模大、易于標準化等特點。
太陽能熱發電是一種替代常規能源的方法,是各國科學家和政府關注的重點之一,按照聚光型式的不同。太陽能熱發電主要有塔式、槽式、碟式三種方式,其中槽式太陽能熱發電是商業化水平較高、技術較為成熟的一種。現行的內膨脹節式和外膨脹節式真空集熱管,吸熱管被端部膨脹節遮擋的吸熱的部分較大,而且不易固定,易破碎,因而影響壽命。本裝置能提供易于固定安裝、不易破碎、更高效率的真空集熱管,較好地符合槽式熱利用線聚焦要求、符合槽式熱利用系統地需求。
技術實現要素:
本發明的目的是為了克服現有技術中存在的不足,提供一種槽式太陽能聚光集熱器的真空集熱管,該真空集熱管是一種設計合理、便于固定、堅固耐用,且能夠提高集熱效率、滿足高效槽式太陽能利用的吸熱裝置。
本發明采用的技術方案為:一種雙膨脹節的太陽能真空集熱管,包括玻璃管、可伐合金管、外膨脹節、法蘭、內膨脹節、支撐套管、吸熱管和吸氣劑;所述玻璃管和可伐合金管通過熔封方式連接,可伐合金管和外膨脹節通過焊接連接,外膨脹節和法蘭通過焊接連接,法蘭和內膨脹節通過焊接連接,內膨脹節和支撐套管通過焊接連接,支撐套管和吸熱管通過焊接連接,吸氣劑置于真空集熱管內。
作為優選,所述外膨脹節和內膨脹節都為多層型膨脹節。
作為優選,所述法蘭上有固定螺栓孔和密封槽,所述的真空集熱管與跟蹤裝置通過法蘭固定。
作為優選,所述玻璃管和吸熱管之間抽真空,吸氣劑置于該空間,且位于端部的可伐合金管或外膨脹節內,不影響太陽光的射入。
本發明的有益效果為:
(1)本發明是采用雙膨脹節的真空集熱管,外膨脹節吸收玻璃管的膨脹變形,內膨脹節吸收吸收管的膨脹變形,這樣就可以把該真空管通過法蘭直接固定安裝在跟蹤器上,便于安裝固定。
(2)本發明是采用雙膨脹節的真空集熱管,由于運行時玻璃管的溫度不會太高,加上玻璃的膨脹率要小,所以當真空管固定后,外膨脹節受力較小,因而玻璃和可伐合金管之間的熔封不易破壞。
(3)本發明是采用雙膨脹節的真空集熱管,真空管通過法蘭固定在跟蹤器上,法蘭和系熱管之間的內膨脹節可以承受較大的力,雖然吸熱管的膨脹較大,仍然可設計較短的膨脹節,受遮擋吸熱管長度就減小,即吸熱管有效長度就增加,提高了吸熱效率。
(4)本發明內外膨脹節都為多層型膨脹節,這樣可以滿足強度要求的情況下,增加該真空集熱管從吸熱管到環境的熱阻,可以減少從吸熱管向環境的散熱量,也可提高太陽能的利用效率。
(5)本發明真空集熱管的法蘭有密封槽,兩真空管在安裝后,接頭部分的吸熱管不與環境直接接觸,減少對環境的散熱,提高利用效率;而且當接頭部分有系熱管內的導熱介質泄漏時,可以形成保護,不至于直接傷人或物,增加了運行的安全性。
(6)本發明吸氣劑置于玻璃管和吸熱管之間抽真空帶,且位于端部的可伐合金管內,既不影響太陽光的射入,又保持真空,有利于提高太陽能的利用效率。
附圖說明
圖1為本發明結構的主視圖;
圖2為本發明結構的沿軸線的剖面圖;
圖3為本發明結構的沿徑向的剖面圖;
圖4為本發明結構的沿軸線的剖面圖的局部放大圖。
具體實施方式
下面結合附圖對本發明作更進一步的說明。
如圖1、2、3和4所示為一種槽式雙膨脹節的真空集熱管,包括玻璃管1,可伐合金管2,外膨脹節3,法蘭4,內膨脹節5,支撐套管6,吸熱管7,吸氣劑8;所述玻璃管1和可伐合金管2通過熔封方式連接,可伐合金管2和外膨脹節3通過焊接連接,外膨脹節3和法蘭4通過焊接連接,法蘭4和內膨脹節5通過焊接連接,內膨脹節5和支撐套管6通過焊接連接,支撐套管6和吸熱管7通過焊接連接,吸氣劑8置于真空管內。
所述集熱管采用外膨脹節3和內膨脹節5,且兩膨脹節都為多層型膨脹節。所述法蘭4上有固定螺栓孔41和密封槽42,所述的真空集熱管與跟蹤裝置通過法蘭4固定。所述玻璃管1和吸熱管7之間抽真空,吸氣劑8置于該空間,且位于端部的可伐合金管2或外膨脹節3內,不影響太陽光的射入。
本發明是一種設計合理、能夠提高集熱效率、便于固定、堅固耐用、有利于安全運行的集熱管。本發明采用雙膨脹節的真空集熱管,可以便于真空集熱管的安裝固定,降低玻璃管和可伐合金管之間熔封的破壞率,能夠提高集熱效率、有利于集熱管安全運行。
應當指出,對于本技術領域的普通技術人員來說,在不脫離本發明原理的前提下,還可以做出若干改進和潤飾,這些改進和潤飾也應視為本發明的保護范圍。本實施例中未明確的各組成部分均可用現有技術加以實現。