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基于风光储的涡流管制冷系统

2026-02-28 13:20:07 458次浏览
基于风光储的涡流管制冷系统

本发明涉及新能源应用领域,尤其涉及基于风光储的涡流管制冷系统。


背景技术:

1、一些应用场景如基站、机房、控制箱等相关设备中,随着运行时间的增加或室外温度的升高,这些设备内部温度也会上升,如果不及时散热或冷却,将会导致设备无法正常工作。因此,需要解决散热、冷却等问题,现有的技术一般是风扇强制换气散热或空调降温。空调一般都是压缩式制冷,利用压缩机通过压缩工质和膨胀工质的周期性变化来实现制冷效果,而压缩机的动力能源通常是电网供电,且需配置一定的空调系统和冷冻系统。

2、目前工业制冷一般使用电网供电,且需配置一定的空调系统和冷冻系统,不够节能环保,用电成本和设备成本较高,设备体积较大,不利于生产现场的布置与安装,特别是安装在偏僻或条件有限的户外的基站、机房、控制箱等,如农场灌溉电气控制箱,如果使用一般的空调冷却,将会造成成本过高且不易施工的不利现象。因此,在一些特殊场合下,需要一种不依赖电网供电、节能环保、投资少、简单可靠的工业制冷技术方案。因此,需要设计一种基于风光储的涡流管制冷系统。


技术实现思路

1、本发明的目的在于提供基于风光储的涡流管制冷系统,解决背景技术中提到的技术问题。本发明解决了可再生能源利用、储能、环保制冷等多个技术问题,展现了新能源与制冷技术的结合应用,具有一定的创新和实用性。

2、为了实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:

3、基于风光储的涡流管制冷系统,包括发电装置、蓄电池、控制器、直流空压机、涡流管和温度传感器,发电装置与蓄电池连接,蓄电池与控制器连接,控制器与直流空压机控制连接,温度传感器设置在设备上,温度传感器的输出端与控制器连接,直流空压机的输出端与涡流管连接,涡流管与设备连接。

4、进一步地,发电装置包括太阳能发电装置和风力发电装置,太阳能发电装置和风力发电装置均与蓄电池连接。

5、进一步地,太阳能发电装置包括光伏板和光伏控制器,光伏板经光伏控制器与蓄电池连接,光伏控制器为dc转dc电路。

6、进一步地,风力发电装包括风力发电机和风力发电控制器,风力发电机经风力发电控制器与蓄电池连接,风力发电控制器为ac转dc电路。

7、进一步地,直流空压机通过气管与涡流管的输入口连接,涡流管上设置有消声器,涡流管的热空气从消声器的排气口排出。

8、进一步地,系统设置有带保温层的气管,涡流管通过带保温层的气管与设备上的导冷块连接。

9、进一步地,系统工作过程为:

10、有太阳光时,从光伏板发电传输至光伏控制器,经光伏控制器调压后电源输出至蓄电池进行充电储能,有风力推动风力发电机时,电源从风力发电机传输至风力发电控制器,经风力发电控制器整流及调压后电源输出至蓄电池进行充电储能;电源从蓄电池输出至控制器,当控制器接收到温度传感器温度高信号时,控制器控制电源回路接通,电源输出至直流空压机,直流空压机受电工作产生压宿空气,压缩空气经气管输送至涡流管的入口,则涡流管的热空气从安装有消声器的排气口排出,涡流管产生的冷空气经带保温层的气管输送至设备内的导冷块使设备冷却。

11、进一步地,当设备内温度低于定值时,温度传感器传输信号至控制器,控制器控制电源回路断开,直流空压机停电停止工作,当设备内温度高于定值时,温度传感器传输信号至控制器,控制器控制电源回路接通,直流空压机受电工作。

12、本发明由于采用了上述技术方案,具有以下有益效果:

13、本发明充分利用可再生能源-太阳能和风能,将可再生能源转换为电能储存使用,无需额外的外部供电,特别适合不方便使用电网电源的场合;而且本发明的制冷只需低成本的涡流管,只需要对涡流管直接提供压缩空气,无需目前制冷技术的制冷剂、室内机、室外机等设备,大大降低了设备成本及施工成本,同时实现了节能环保。



技术特征:

1.基于风光储的涡流管制冷系统,其特征在于:包括发电装置、蓄电池、控制器、直流空压机、涡流管和温度传感器,发电装置与蓄电池连接,蓄电池与控制器连接,控制器与直流空压机控制连接,温度传感器设置在设备上,温度传感器的输出端与控制器连接,直流空压机的输出端与涡流管连接,涡流管与设备连接。

2.根据权利要求1所述的基于风光储的涡流管制冷系统,其特征在于:发电装置包括太阳能发电装置和风力发电装置,太阳能发电装置和风力发电装置均与蓄电池连接。

3.根据权利要求2所述的基于风光储的涡流管制冷系统,其特征在于:太阳能发电装置包括光伏板和光伏控制器,光伏板经光伏控制器与蓄电池连接,光伏控制器为dc转dc电路。

4.根据权利要求2所述的基于风光储的涡流管制冷系统,其特征在于:风力发电装包括风力发电机和风力发电控制器,风力发电机经风力发电控制器与蓄电池连接,风力发电控制器为ac转dc电路。

5.根据权利要求1所述的基于风光储的涡流管制冷系统,其特征在于:直流空压机通过气管与涡流管的输入口连接,涡流管上设置有消声器,涡流管的热空气从消声器的排气口排出。

6.根据权利要求1所述的基于风光储的涡流管制冷系统,其特征在于:系统设置有带保温层的气管,涡流管通过带保温层的气管与设备上的导冷块连接。

7.根据权利要求1所述的基于风光储的涡流管制冷系统,其特征在于:系统工作过程为:

8.根据权利要求7所述的基于风光储的涡流管制冷系统,其特征在于:当设备内温度低于定值时,温度传感器传输信号至控制器,控制器控制电源回路断开,直流空压机停电停止工作,当设备内温度高于定值时,温度传感器传输信号至控制器,控制器控制电源回路接通,直流空压机受电工作。


技术总结
本发明提供基于风光储的涡流管制冷系统,属于新能源应用领域,包括发电装置、蓄电池、控制器、直流空压机、涡流管和温度传感器,发电装置与蓄电池连接,蓄电池与控制器连接,控制器与直流空压机控制连接,温度传感器设置在设备上,温度传感器的输出端与控制器连接,直流空压机的输出端与涡流管连接,涡流管与设备连接。本发明充分利用可再生能源‑太阳能和风能,将可再生能源转换为电能储存使用,无需额外的外部供电,特别适合不方便使用电网电源的场合;而且本发明的制冷只需低成本的涡流管,只需要对涡流管直接提供压缩空气,无需目前制冷技术的制冷剂、室内机、室外机等设备,大大降低了设备成本及施工成本,同时实现了节能环保。

技术研发人员:刘跃章
受保护的技术使用者:广西电力职业技术学院
技术研发日:
技术公布日:2024/12/10
文档序号 : 【 40282366 】

技术研发人员:刘跃章
技术所有人:广西电力职业技术学院

备 注:该技术已申请专利,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。
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刘跃章广西电力职业技术学院
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