專利名稱:一種空間復(fù)合能源集能板的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實用新型涉及集能板,特別是指一種空間復(fù)合能源集能板。
背景技術(shù):
現(xiàn)有的熱能吸收裝置包括如太陽能熱吸收裝置或者平板集熱器,其中太陽能熱吸收裝置一般為真空管大水箱換熱結(jié)構(gòu),太陽光透過太陽能熱吸收裝置的真空管,照射在充滿水或者其它工質(zhì)的黑化金屬管表面,金屬管表面部分吸收太陽光子,并產(chǎn)生熱量,并將熱量傳導(dǎo)給水或者其它工質(zhì),這種裝置使大量太陽光子在真空管表面和金屬管表面散射,使得吸收的太陽光子不能充分地轉(zhuǎn)換為熱量,且這種太陽能熱吸收裝置或者平板集熱器裝置靠單一的金屬管表面吸收太陽光子,僅能吸收太陽光譜中的少數(shù)光波,其他波長的光波及其它物質(zhì)的散射、反射以及自身發(fā)射的大量輻射能均不能吸收。因此,現(xiàn)有的太陽能熱吸收裝置或者平板集熱器的吸熱效率低,且陰天或者夜晚時該裝置將無法工作。另外,現(xiàn)有技術(shù)中,空氣源熱泵、風(fēng)能發(fā)電僅吸收了空氣粒子的運(yùn)行動能和很少的勢能,其吸熱效率也比較低。
實用新型內(nèi)容本實用新型要解決的技術(shù)問題是提供一種空間復(fù)合能源集能板,能夠充分吸收空間復(fù)合能源,將空間復(fù)合能源轉(zhuǎn)換為熱量的效率高。為解決上述技術(shù)問題,本實用新的實施例提供一種空間復(fù)合能源集能板,包括表面具有光子吸收層的多個金屬管;以及與所述多個金屬管交叉設(shè)置,且表面具有光子吸收層的陷光層;其中,所述陷光層的具有光子吸收層的表面與所述多個金屬管的具有光子吸收層的表面形成有多個空間空腔。其中,所述陷光層的具有光子吸收層的表面為凹凸結(jié)構(gòu)的表面。其中,所述多個金屬管交錯排列。其中,所述陷光層包括并列排列的多個金屬箔片以及在所述多個金屬箔片表面形成的離子氧化層;所述多個金屬箔片穿過交錯排列的所述多個金屬管,形成多個所述空間空腔。其中,所述光子吸收層包括在所述離子氧化層上鍵接的磁性物質(zhì)微粒和感光劑微粒。其中,所述磁性物質(zhì)微粒和感光劑微粒為一預(yù)設(shè)濃度的磁性物質(zhì)微粒和感光劑微粒。其中,所述磁性物質(zhì)微粒和感光劑微粒為納米級的磁性物質(zhì)微粒和感光劑微粒。其中,所述金屬箔片為波紋狀的金屬箔片。其中,所述陷光層與所述多個金屬管垂直交叉設(shè)置。[0019]本實用新型的上述技術(shù)方案的有益效果如下上述方案中,通過上述空間空腔的結(jié)構(gòu),使得空間復(fù)合能源在空間空腔中反復(fù)折射被充分吸收,相比于現(xiàn)有技術(shù)中只有金屬管表面吸收,空間復(fù)合能源的利用率大大提高,即使在沒有太陽光的夜晚也能高效率的吸收空間復(fù)合能源,使得空間能源轉(zhuǎn)換為熱能的效率大大提聞。
圖I為本實用新型的空間復(fù)合能源集能板的局部俯視圖;圖2為圖I所示的空間復(fù)合能源集能板的局部剖視圖;圖3為圖I所示的空間復(fù)合能源集能板的陷光層結(jié)構(gòu)圖。
具體實施方式
為使本實用新型要解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和優(yōu)點更加清楚,下面將結(jié)合附圖及具體實施例進(jìn)行詳細(xì)描述。如圖I所示,本實用新型的實施例一種空間復(fù)合能源集能板,包括表面具有光子吸收層I的多個金屬管2 ;以及與所述多個金屬管2交叉設(shè)置,且表面具有光子吸收層I的陷光層3 ;其中,所述陷光層3的具有光子吸收層的表面與所述多個金屬管2的具有光子吸收層的表面形成有多個空間空腔4。該實施例中,空間復(fù)合能源,如太陽直射光、反射光、散射光、其它物質(zhì)的熱福射光、從短波紫外光到可見光、紅外光、毫米微波等輻射電磁波以及彌漫在空間的粒子攜帶的
能量等;如圖2所示,為空間復(fù)合能源集能板的局部剖視圖,如上述空間復(fù)合能源光或者電磁波21入射至該集能板的空間空腔4中,在空間空腔4的內(nèi)表面(由上述多個金屬管2的具有光子吸收層的表面與陷光層3的具有光子吸收層的表面形成)反復(fù)折射并被空間空腔4的內(nèi)表面吸收,同樣進(jìn)入空間空腔4的空間氣體分子或者塵埃不斷吸附在金屬管的表面以及陷光層的表面,并釋放能量給金屬管2的表面以及陷光層3的表面,集能板不斷吸收能量,并通過金屬管2中的流動工質(zhì)22將能量帶走。由于上述空間空腔4的結(jié)構(gòu),使得空間復(fù)合能源在空間空腔4中被充分吸收,相比于現(xiàn)有技術(shù)中只有金屬管表面吸收,空間復(fù)合能源的利用率大大提高,即使在沒有太陽光的夜晚也能高效率的吸收空間復(fù)合能源,使得空間能源轉(zhuǎn)換為熱能的效率大大提高。在上述實施例中,所述多個金屬管2交錯排列;所述陷光層3的具有光子吸收層的表面為凹凸結(jié)構(gòu)的表面;具體地,如圖3所示所述陷光層3包括并列排列的多個金屬箔片31以及在所述多個金屬箔片31表面形成的離子氧化層32 ;所述多個金屬箔片31穿過交錯排列的所述多個金屬管2,形成多個所述空間空腔4。優(yōu)選的,所述光子吸收層包括在所述離子氧化層32上鍵接的磁性物質(zhì)微粒和感光劑微粒33。如所述磁性物質(zhì)微粒和感光劑微粒33為一預(yù)設(shè)濃度的磁性物質(zhì)微粒和感光劑微粒。優(yōu)選的,所述磁性物質(zhì)微粒和感光劑微粒33為納米級的磁性物質(zhì)微粒和感光劑微粒。具體的,光子吸收層包括在所述離子氧化層上鍵接的納米級的一預(yù)設(shè)濃度的磁性物質(zhì)微粒和感光劑微粒。在上述實施例中,所述金屬箔片31優(yōu)選為波紋狀的金屬箔片,這樣增大空間空腔4的內(nèi)表面面積,有利于空間復(fù)合能源的充分吸收。在本實用新型的另一具體實施例中,所述陷光層3與所述多個金屬管2垂直交叉設(shè)置,這樣有利于最大限量地空間復(fù)合能源入射至空間空腔4中。本實用新型的上述實施例,并列排列的波紋狀的金屬箔片31穿在交錯排列的金屬管2上,構(gòu)成多個空間空腔4,空間空腔4的內(nèi)表面離子氧化,并鍵接一定濃度的磁性微粒和感光劑微粒,電磁波21射入空間空腔4后,經(jīng)不斷的折射、反射、散射,被空間空腔4的內(nèi)表面吸收,變成熱能,空間微粒進(jìn)入空間空腔4后,吸附于低勢能活性位內(nèi)表面上,釋放了能量,隨著活性位勢能的增加,微粒又脫離空間空腔的內(nèi)表面,完成了內(nèi)表面的自清洗,流動在金屬管2中工質(zhì)22將能量帶走,工質(zhì)的流動換熱保證了空間空腔對空間復(fù)合能源的不斷吸收。從而提高了對空間復(fù)合能源的利用率,且在陰天和夜晚也不影響能量的吸收,因此,該集能板可以安裝在建筑物的任意位置(如外墻壁),不必必須安裝在建筑物頂部,安裝方便。 以上所述是本實用新型的優(yōu)選實施方式,應(yīng)當(dāng)指出,對于本技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說,在不脫離本實用新型所述原理的前提下,還可以作出若干改進(jìn)和潤飾,這些改進(jìn)和潤飾也應(yīng)視為本實用新型的保護(hù)范圍。
權(quán)利要求1.一種空間復(fù)合能源集能板,其特征在于,包括 表面具有光子吸收層的多個金屬管;以及 與所述多個金屬管交叉設(shè)置,且表面具有光子吸收層的陷光層; 其中,所述陷光層的具有光子吸收層的表面與所述多個金屬管的具有光子吸收層的表面形成有多個空間空腔。
2.根據(jù)權(quán)利要求I所述的空間復(fù)合能源集能板,其特征在干, 所述陷光層的具有光子吸收層的表面為凹凸結(jié)構(gòu)的表面。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的空間復(fù)合能源集能板,其特征在干, 所述多個金屬管交錯排列。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的空間復(fù)合能源集能板,其特征在干, 所述陷光層包括并列排列的多個金屬箔片以及在所述多個金屬箔片表面形成的離子氧化層; 所述多個金屬箔片穿過交錯排列的所述多個金屬管,形成多個所述空間空腔。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的空間復(fù)合能源集能板,其特征在干, 所述光子吸收層包括在所述離子氧化層上鍵接的磁性物質(zhì)微粒和感光劑微粒。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的空間復(fù)合能源集能板,其特征在干, 所述磁性物質(zhì)微粒和感光劑微粒為ー預(yù)設(shè)濃度的磁性物質(zhì)微粒和感光劑微粒。
7.根據(jù)權(quán)利要求5所述的空間復(fù)合能源集能板,其特征在干, 所述磁性物質(zhì)微粒和感光劑微粒為納米級的磁性物質(zhì)微粒和感光劑微粒。
8.根據(jù)權(quán)利要求4所述的空間復(fù)合能源集能板,其特征在干, 所述金屬箔片為波紋狀的金屬箔片。
9.根據(jù)權(quán)利要求I所述的空間復(fù)合能源集能板,其特征在干, 所述陷光層與所述多個金屬管垂直交叉設(shè)置。
專利摘要本實用新型提供一種空間復(fù)合能源集能板,包括表面具有光子吸收層的多個金屬管;以及與所述多個金屬管交叉設(shè)置,且表面具有光子吸收層的陷光層;其中,所述陷光層的具有光子吸收層的表面與所述多個金屬管的具有光子吸收層的表面形成有多個空間空腔。本實用新型的集能板能夠充分吸收空間復(fù)合能源,將空間復(fù)合能源轉(zhuǎn)換為熱量的效率高。
文檔編號F24J2/46GK202419999SQ20112053428
公開日2012年9月5日 申請日期2011年12月19日 優(yōu)先權(quán)日2011年12月19日
發(fā)明者王世亮 申請人:北京和能通源科技有限公司