專利名稱:復合透鏡集光模組的制作方法
技術領域:
本實用新型涉及一種復合透鏡集光模組,屬于透鏡技術領域。
背景技術:
目前太陽能電池利用光發(fā)電效應直接將太陽能轉換成電能,因此不會伴隨產生二氧化碳、氮氧化物以及硫氧化物等溫室效應氣體及污染性氣體,并可減少對石化燃料的依賴而提供安全自主的電力來源。太陽能集光模組種類繁多,如以透鏡將光線聚焦至太陽能板,但其缺點為透鏡具有各種像差,聚光效果不佳,集光范圍越大,所需透鏡越大、厚度越厚,成本越高,且集光效率較差,以致使效率降低。
發(fā)明內容針對上述現(xiàn)存的技術問題,本實用新型提供了一種復合透鏡集光模組,可提高集光效率。本實用新型為實現(xiàn)上述目的,通過以下技術方案實現(xiàn)一種復合透鏡集光模組,包括太陽能電池,復合透鏡、至少一個反光鏡及散熱單元;復合透鏡由折射透鏡及繞射透鏡組成;反光鏡設置于太陽能電池側面,散熱單元設置于太陽能電池下方,設有熱媒體流進出□。本實用新型的工作原理因繞射透鏡具有負色散的特性,折射透鏡具有正色散的特性,且繞射透鏡的阿貝數的絕對值較折射透鏡小,繞射透鏡的光焦度與光波長呈現(xiàn)反比關系,折射透鏡的光焦度與光波長呈現(xiàn)正比關系,故菲聶爾繞射透鏡與折射光學元件結合,有利消除色差及像散現(xiàn)象。本實用新型的有益效果是由折射透鏡及繞射透鏡結合以消除色像差而能達到聚焦最大的效果。可由散熱單元透過熱媒體加以集熱以穩(wěn)定太陽能電池的工作效率。
圖I為本實用新型的結構示意圖。圖中1、復合透鏡,11、繞射透鏡,12、折射透鏡,2、反光鏡,3、散熱單元,31、熱媒體流進出口,4、太陽能電池。
具體實施方式
以下結合附圖對本實用新型作進一步說明。如圖I所示,本實用新型包括太陽能電池4,復合透鏡I、至少一個反光鏡2及散熱單元3。復合透鏡I由折射透鏡12及繞射透鏡11組成,折射透鏡12及繞射透鏡11可為平凸圓型非球面透鏡及圓型菲聶爾透鏡,或為平凸長條柱狀非球面透鏡及長條柱狀型菲聶爾透鏡,且此復合透鏡I亦可利用開模射出成形的方式制作。反光鏡2設置于太陽能電池4側面,散熱單元3設置于太陽能電池4的下方以產生熱媒體流進出口 31,散熱器3可透過熱媒體以保持該太陽能電池4的模板溫度以保持太陽能電池4的效率,此散熱單元3可為散熱器。太陽光中具有各種不同波長的光線,利用折射透鏡12及繞射透鏡11結合以消除色像差而能達到聚焦最大的效果,并于太陽能電池4兩旁加裝反光鏡2以增加復合透鏡集光效率,并于太陽能電池下電性連接散熱單元3,并制作熱媒流體進出口 31,穩(wěn)定太陽能電池4效率,并充分利用太陽能的熱能。另一方面,散熱單元3亦可收集熱能加以利用。此復合透鏡集光模組更可加裝二軸太陽能追蹤器以自行轉向太陽能較高的地點,達到太陽能的最佳收集效果?!?br>
權利要求1.一種復合透鏡集光模組,其特征在于,包括太陽能電池(4),復合透鏡(I)、至少一個反光鏡(2 )及散熱單元(3 );復合透鏡(I)由折射透鏡(12 )及繞射透鏡(11)組成;反光鏡(2)設置于太陽能電池(4)側面,散熱單元(3)設置于太陽能電池(4)下方,設有熱媒體流進出口(31)。
2.根據權利要求I所述的一種復合透鏡集光模組,其特征在于,所述的散熱單元(3)為散熱器。
3.根據權利要求I所述的一種復合透鏡集光模組,其特征在于,所述的折射透鏡(12)及繞射透鏡(11)分別為平凸圓型非球面透鏡及圓型菲聶爾透鏡。
4.根據權利要求I所述的一種復合透鏡集光模組,其特征在于,所述的折射透鏡(12)及繞射透鏡(11)分別為平凸長條柱狀非球面透鏡及長條柱狀型菲聶爾透鏡?!?br>
專利摘要本實用新型公開了一種復合透鏡集光模組,屬于透鏡技術領域,包括太陽能電池,復合透鏡、至少一個反光鏡及散熱單元;復合透鏡由折射透鏡及繞射透鏡組成;反光鏡設置于太陽能電池側面,散熱單元設置于太陽能電池下方,設有熱媒體流進出口。有益效果是由折射透鏡及繞射透鏡結合以消除色像差而能達到聚焦最大的效果,可由散熱單元透過熱媒體加以集熱以穩(wěn)定太陽能電池的工作效率。
文檔編號G02B3/02GK202721165SQ20122024973
公開日2013年2月6日 申請日期2012年5月31日 優(yōu)先權日2012年5月31日
發(fā)明者時吉峰 申請人:時吉峰