技术新讯 > 制冷冷却,气体的液化或固化装置的制造及其应用技术 > 一种施工现场零能耗临时设施光储直柔系统的制作方法  >  正文

一种施工现场零能耗临时设施光储直柔系统的制作方法

  • 国知局
  • 2024-07-29 13:56:50

本发明属于施工现场临时设施,特别涉及一种施工现场零能耗临时设施光储直柔系统。

背景技术:

1、全球范围内能源消费与碳排放持续增长,虽然可再生能源开发持续增加,但能源结构中化石能源仍处于主导地位,我国化石能源消耗占比超过80%。建筑是能源消耗与碳排放的重点领域,在城镇化快速推进与产业结构深度调整的情形下,城乡建设领域碳排放量及其全社会碳排放量占比均将进一步提高。在低能耗建筑中,建筑施工生产阶段能耗可占到建筑全生命周期能耗的40%-60%。施工现场办公区、生活区多采用临时房屋设施,其量大面广,不同项目临时房屋设施相似性强,具有模块化程度高,搭建方便,建造工期短等特点。但是,临时房屋设施多为轻质结构,存在围护结构保温隔热性能不足、办公居住使用舒适度差、运行能耗高等突出问题。因此,本发明提出一种施工现场零能耗临时设施光储直柔系统,可广泛适应施工现场使用特点,有效提高办公居住使用舒适性能,为临时房屋设施联合提供电、热、冷综合能源,提高可再生能源综合利用率,显著降低临时设施使用能耗,具有现实意义和良好的应用前景。

2、因此,如何提供一种能够解决现有施工现场临时房屋设施围护结构保温隔热性能不足、办公居住使用舒适度差、运行能耗高等突出问题的施工现场零能耗临时设施光储直柔系统,已成为建筑施工界亟需解决的一个技术问题。

技术实现思路

1、本发明旨在提供一种施工现场零能耗临时设施光储直柔系统,解决现有施工现场临时房屋设施围护结构保温隔热性能不足、办公居住使用舒适度差、运行能耗高等问题。

2、为解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:

3、一种施工现场零能耗临时设施光储直柔系统,包括太阳能发电集热制冷单元装置、空气源热泵机组、临时房屋相变蓄热蓄冷围护结构、保温储热水箱、保温储冷水箱、风机盘管空调末端、电动阀,所述太阳能发电集热制冷单元装置包括光伏组件板、微热管阵列传热平板、换热联箱以及封装相变材料层,所述微热管阵列传热平板通过第一导热硅胶层铺设于所述光伏组件板的下表面,所述微热管阵列传热平板的一端水平延伸至所述换热联箱内部,换热联箱内设有若干第一翅片,所述若干第一翅片等间距垂直套设于所述微热管阵列传热平板的外侧,所述封装相变材料层的顶部与微热管阵列传热平板上远离光伏组件板的那一表面通过第二导热硅胶层连接,所述封装相变材料层内设有若干第二翅片,所述第二翅片等间距垂直连接于封装相变材料层的顶部;所述太阳能发电集热制冷单元装置、空气源热泵机组、临时房屋相变蓄热蓄冷围护结构、保温储热水箱、保温储冷水箱以及风机盘管空调末端通过管路连接,管路中设置用于系统功能切换的电动阀,通过控制对应的电动阀,使得所述太阳能发电集热制冷单元装置能够分别向临时房屋相变蓄热蓄冷围护结构、保温储热水箱以及保温储冷水箱供水,使得空气源热泵机组能够分别向保温储热水箱以及风机盘管空调末端供水,以及使得保温储热水箱以及保温储冷水箱能够分别向所述风机盘管空调末端供水。

4、优选的,在上述的施工现场零能耗临时设施光储直柔系统中,所述管路中还设有若干循环水泵,所述若干循环水泵包括第一循环水泵、第二循环水泵以及第三循环水泵,所述太阳能发电集热制冷单元装置的出水口分别与第二循环水泵的入水口以及保温储热水箱的第一入水口相连,所述第二循环水泵的出水口分别与保温储冷水箱的第一入水口以及临时房屋相变蓄热蓄冷围护结构的入水口相连,所述临时房屋相变蓄热蓄冷围护结构的出水口与太阳能发电集热制冷单元装置的入水口相连,所述空气源热泵机组的出水口分别与第三循环水泵的入水口以及保温储热水箱的第一入水口相连,所述保温储热水箱的第一出水口与第一循环水泵的入水口相连,所述第一循环水泵的出水口分别与太阳能发电集热制冷单元装置的入水口以及所述空气源热泵机组的入水口相连,所述第三循环水泵的出水口与所述风机盘管空调末端的入水口相连,所述风机盘管空调末端的出水口分别与所述空气源热泵机组的入水口、所述保温储热水箱的第二入水口及所述保温储冷水箱的第二入水口相连,所述第三循环水泵的入水口分别与所述保温储热水箱的第二出水口及所述保温储冷水箱的第二出水口相连。

5、优选的,在上述的施工现场零能耗临时设施光储直柔系统中,所述太阳能发电集热制冷单元装置设置于光伏系统追日自动调控装置上,所述光伏系统追日自动调控装置包括:光伏支架转台系统、第一支撑板、光伏板角度调控组件、第二支撑板、正向延伸光伏单元、反向延伸光伏单元、顶部光伏单元,光伏支架转台系统设置于临时设施的顶部,所述第一支撑板设置于光伏支架转台系统上,光伏支架转台系统能够带动所述第一支撑板转动,所述第二支撑板通过四个光伏板角度调控组件设置于所述第一支撑板上,四个光伏板角度调控组件分布于所述第二支撑板的四个角部位置,所述太阳能发电集热制冷单元装置设置于所述第二支撑板上,且所述太阳能发电集热制冷单元装置中的光伏组件板与所述第二支撑板平行,通过所述光伏板角度调控组件能够调整所述第二支撑板与水平面的角度。

6、优选的,在上述的施工现场零能耗临时设施光储直柔系统中,所述太阳能发电集热制冷单元装置包括顶部光伏单元,所述顶部光伏单元设置于所述第二支撑板上,所述顶部光伏单元与所述第二支撑板平行。

7、优选的,在上述的施工现场零能耗临时设施光储直柔系统中,所述太阳能发电集热制冷单元装置还包括正向延伸光伏单元和反向延伸光伏单元,所述正向延伸光伏单元和反向延伸光伏单元分别通过一对滑动模组安装于第二支撑板上,所述正向延伸光伏单元和反向延伸光伏单元分别与所述第二支撑板平行,用于安装所述正向延伸光伏单元的滑动模组固定设置于第二支撑板的下表面上,用于安装所述反向延伸光伏单元的滑动模组固定设置于第二支撑板的上表面上,所述滑动模组包括驱动电机、导轨以及滑块,所述驱动电机能够驱动所述滑块沿着所述导轨移动,所述滑块通过对应的安装支架与正向延伸光伏单元或者反向延伸光伏单元固定连接。

8、优选的,在上述的施工现场零能耗临时设施光储直柔系统中,所述光伏板角度调控组件包括安装底座、油缸底座、油缸套筒、伸缩杆、下部端子、球铰连接件以及上部端子,所述安装底座固定设置于第一支撑板上,油缸底座设置于安装底座上,油缸套筒设置于油缸底座上,伸缩杆的下端设置于油缸套筒内,伸缩杆的上端连接下部端子,下部端子和上部端子中间设置有球铰连接件,且上部端子固定设置于第二支撑板的下表面上,伸缩杆能够相对各自的油缸套筒进行伸缩移动,通过各伸缩杆的伸缩移动能够带动对应的上部端子上下移动,从而调整所述第二支撑板与水平面的角度。

9、优选的,在上述的施工现场零能耗临时设施光储直柔系统中,所述光伏支架转台系统包括支撑底座、回转轨道、连接支架、电机底座、回转驱动电机系统、电机回转台、法兰盘以及回转滚轮;所述支撑底座设置于临时设施的顶部,所述回转轨道和连接支架分别固定设置于支撑底座上,所述连接支架位于所述回转轨道的中心位置,电机底座设置于连接支架的顶部,回转驱动电机系统设置于电机底座上,所述电机回转台设置于所述回转驱动电机系统上,法兰盘固定连接于所述电机回转台上,所述第一支撑板设置于所述法兰盘的顶部,所述回转滚轮通过连接杆与所述第一支撑板的下部固定连接,当所述回转驱动电机系统带动所述电机回转台转动时,所述回转滚轮能够在所述回转轨道移动。

10、优选的,在上述的施工现场零能耗临时设施光储直柔系统中,所述太阳能发电集热制冷单元装置的光伏组件板与光伏汇流箱电性连接,所述光伏汇流箱与光伏直流变流器电性连接,所述光伏直流变流器与直流母线电性连接,所述直流母线经交流/直流变换器外接市政电网,所述直流母线经储能双向变流器与储能电池电性连接,所述直流母线与直流负载电性连接,所述直流负载包括电动汽车充电桩、空气源热泵机组、循环水泵、风机盘管空调末端、电动阀以及室内照明。

11、优选的,在上述的施工现场零能耗临时设施光储直柔系统中,所述光伏组件板包括依次铺设的玻璃盖板、第一eva封装胶膜,太阳能电池片,第二eva封装胶膜以及tpt板,所述tpt板通过第一导热硅胶层与微热管阵列传热平板连接。

12、优选的,在上述的施工现场零能耗临时设施光储直柔系统中,所述临时房屋相变蓄热蓄冷围护结构包括相变蓄热蓄冷墙体、相变蓄热蓄冷地板以及相变蓄热蓄冷顶板,所述相变蓄热蓄冷墙体包括从外至内依次设置的50mm彩钢岩棉夹芯板、20mm真空保温板、30mm定形相变材料层以及0.4mm彩钢板;所述相变蓄热蓄冷地板包括从下至上依次设置的0.4mm彩钢板、50mm岩棉板、20mm真空保温板、30mm定形相变材料层、15mm玻镁防火板以及2mmpvc地胶;所述相变蓄热蓄冷顶板包括从上至下依次设置的0.4mm彩钢板、50mm岩棉板、20mm真空保温板、30mm定形相变材料层以及0.4mm彩钢板;所述30mm定形相变材料层内嵌pp-r材质毛细管网栅,所述毛细管网栅规格为4.3×0.8mm,所述毛细管间距为30mm。

13、由以上公开的技术方案可知,与现有技术相比,本发明的有益效果如下:

14、1、本发明提出的一种施工现场零能耗临时设施及光储直柔系统,在传统光伏组件基础上,通过平板微热管阵列(即微热管阵列传热平板)及相变材料(即封装相变材料层)嵌入改装,实现了光伏发电、集热、夜空辐射制冷多功能高效一体化组件,大幅提高了太阳能综合利用效率。夜空辐射制冷技术的应用,赋予了太阳能光伏光热一体化组件被动式制冷的能力。

15、2、本发明提出的一种施工现场零能耗临时设施及光储直柔系统,在传统通过储能电池储存电力的基础上,实现了施工现场零能耗临时设施储电、储热、储冷功能,扩充了临时设施储能方式与储能资源,提高了施工现场临时设施应对室外温度波动及柔性用能的能力,可显著改善临时设施室内的热环境。

16、3、本发明提出的一种施工现场零能耗临时设施及光储直柔系统,通过直流配电方式减少了交流直流电转换损失,提高了用电效率。

17、4、本发明提出的一种施工现场零能耗临时设施及光储直柔系统,通过加强保温及利用相变材料蓄能,提高了施工现场临时设施围护结构保温隔热性能,减少建筑室内冷热负荷需求,克服了传统施工现场临时设施轻质围护结构室内夏季温升或者冬季温降剧烈等问题,可有效应对室外温度波动。

18、5、本发明提出的一种施工现场零能耗临时设施及光储直柔系统,通过光伏系统追日自动调控装置及太阳能光伏板追日调节方法,通过回转轨道、回转驱动电机系统及伸缩杆控制,系统可以实现水平旋转及光伏板角度调节控制,跟踪太阳运动,最大程度地提高光伏面板的能量捕获效率。

本文地址:https://www.jishuxx.com/zhuanli/20240725/146689.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 YYfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。