CN203646192U - 高效光伏温室大棚 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种高效光伏温室大棚,属于农业大棚设计技术领域。该温室大棚包括由墙体围成的大棚主体和蓄电池,大棚主体顶部间隔设有与蓄电池电连接且双面发电的光伏组件,大棚主体内设有位于光伏组件下方的反射面板,以及位于反射面板下方的种植区,种植区内设有与蓄电池电连接的红、蓝光源。本实用新型的反射面板可反射从光伏组件间隙透过的太阳光,使光伏组件的背阳面有效吸收太阳光,提高光伏组件的发电量;同时可根据种植区植物的种类不同,灵活调整红、蓝光源最佳数量比例,促进光合作用。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种温室大棚,尤其是一种光电转换效率高的光伏温室大棚,属于农业大棚设计技术领域。
背景技术
据申请人了解,现有光伏温室大棚的顶棚通常安装光伏组件,通过光伏组件的向阳面吸收阳光进行光电转化,为蓄电池充电。例如,申请号201210512459.0的中国发明专利(并网型光伏温室大棚)。
现有光伏温室大棚通过顶棚上安装的光伏组件进行光电转换,但是光伏组件只通过向阳面进行光电转换,转换的效率较低;并且,棚顶的光伏组件会阻挡太阳的照射,影响种植区中植物的采光度。红、蓝光源在植物光合作用过程中起到关键作用,太阳光源中红、蓝光的比例无法调节,无法满足不同植物在光合作用时对红、蓝光源比例的最佳需求,影响植物的生长。
实用新型内容
本实用新型的目的在于:针对上述现有技术存在的问题,提出一种光电转换效率高且红、蓝光源比例可灵活调整的高效光伏温室大棚。
为了达到以上目的,本实用新型的一种高效光伏温室大棚,包括由墙体围成的大棚主体和蓄电池,大棚主体顶部间隔设有与蓄电池电连接且双面发电的光伏组件,大棚主体内设有位于光伏组件下方的反射面板,以及位于反射面板下方的种植区,种植区内设有与蓄电池电连接的红、蓝光源。
该结构中,反射面板可反射从光伏组件间隙透过的太阳光,使光伏组件的背阳面有效吸收反射的太阳光,提高光伏组件的发电量;种植区内可根据植物种类调整红、蓝光源数量比例,提供最佳光源,促进光合作用。
本实用新型进一步完善的技术方案如下:
优选地,光伏组件采用经层压成型的双面发电太阳能光伏组件,双面发电太阳能光伏组件包括由上至下依次排布的上层光伏玻璃、透光率大于90%的上层EVA、中层双面发电太阳能电池、透光率大于90%的下层EVA、下层光伏玻璃或透明背板,相邻各层之间固定连接。
该优选结构中,EVA的透光率大于90%,太阳光充分地照射在中层双面发电太阳能电池上,使太阳能电池的两面均能有效吸收光源,提高光伏组件光电转化的效率。
优选地,大棚主体顶部通过光伏支架架设光伏组件;反射面板的向阳面为银白色。
优选地,还包括设于墙体的侧壁照明系统,照明系统与蓄电池电连接。
优选地,还包括调控温度和通风的环境控制系统,环境控制系统与蓄电池电连接。
优选地,墙体一侧设有入口;入口设有门。
更优选地,红、蓝光源由一组发红光的LED灯和发蓝光的LED灯构成;在种植区内,当种植植物为叶类蔬菜时,发红光的LED灯与发蓝光的LED灯的数量比为2-3:1或其倍数,当种植植物为观花类植物时,发红光的LED灯与发蓝光的LED灯的数量比为7-9:1或其倍数。合理调节种植区的红、蓝光源数量配比可以促进植物的光合作用、提高植物的产能。
采用本实用新型的结构后,太阳光直接照射光伏组件的向阳面,并且,利用反射面板的反射性能,反射从光伏组件间隙透过的太阳光,使光伏组件背阳面亦能有效的吸收光源,提高光伏组件的发电量;同时,在种植区中,通过对不同的植物进行合理的红、蓝光源配比照射,可以促进植物的光合作用,提高植物的产量。
附图说明
下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。
图1为本实用新型实施例的结构示意图。
图2为图1实施例双面发电太阳能光伏组件的结构示意图。
具体实施方式
实施例
本实施例的一种高效光伏温室大棚,基本结构如图1所示,包括由墙体1围成的大棚主体和蓄电池10,大棚主体顶部间隔设有与蓄电池10电连接且双面发电的光伏组件3,大棚主体内设有位于光伏组件3下方的反射面板5,以及位于反射面板5下方的种植区8,种植区8内设有与蓄电池10电连接的红、蓝光源6和种植作物7。
具体而言,大棚主体顶部通过光伏支架4架设光伏组件3。反射面板5的向阳面为银白色。
光伏组件3采用经层压成型的双面发电太阳能光伏组件,结构如图2所示,双面发电太阳能光伏组件包括由上至下依次排布的上层光伏玻璃3.1、透光率大于90%的上层EVA3.2、中层双面发电电池3.3、透光率大于90%的下层EVA3.4和下层光伏玻璃或者透明背板3.5。
光伏组件的制造过程中,在层压阶段,在140℃-148℃温度下依靠EVA乙烯-醋酸乙烯共聚物交联反应而粘结在一起。
还包括设于墙体的侧壁照明系统9,照明系统与蓄电池10电连接,为大棚内的工作人员提供照明。
还包括调控温度和通风的环境控制系统11,环境控制系统11与蓄电池10电连接。
墙体1一侧设有入口2;入口2设有门。
种植区8为设有多层种植植物7的立体种植区。立体种植区8的水平方向种植同一种植物,垂直方向种植不同种植物。
红、蓝光源6由一组发红光的LED灯和发蓝光的LED灯构成;在种植区8内,当种植植物为叶类蔬菜时,红、蓝LED灯的数量比为2-3:1或其倍数,当种植植物为观花类植物时,红、蓝LED灯的数量比为7-9:1或其倍数。
具体使用情况如下:
白天,当太阳光照在大棚顶部时,光伏组件3向阳面吸收太阳光将光能转化成电能,银白色的反射面板5反射从光伏组件间隙透射的光,光伏组件3背阳面吸收反射光将光能转化成电能提高光电转换效率,给蓄电池10充电,蓄电池10给大棚内的照明系统9、环境控制系统11与红蓝光源6供电,环境控制系统11调控大棚内温度为30-35度;在立体种植区8中,调节红、蓝光源,使种植叶类蔬菜的红、蓝LED灯配置比例为2-3:1(或其倍数),使种植观花类植物,红、蓝LED灯配置比例比为7-9:1(或其倍数)。
本实施例中,采用双面发电太阳能光伏组件,太阳光直接照射光伏组件的向阳面,同时,利用反射面板的反射性能,反射从光伏组件透过的太阳光,使光伏组件背阳面亦能有效的吸收光源,提高光伏组件的发电量;在立体种植区中,通过对不同的植物进行合理的红蓝光源配比照射,可以促进植物的光合作用,提高植物的产量。
除上述实施例外,本实用新型还可以有其他实施方式。凡采用等同替换或等效变换形成的技术方案,均落在本实用新型要求的保护范围。
Claims (7)
1.一种高效光伏温室大棚,包括由墙体围成的大棚主体和蓄电池,其特征是,所述大棚主体顶部间隔设有与所述蓄电池电连接且双面发电的光伏组件,所述大棚主体内设有位于所述光伏组件下方的反射面板,以及位于所述反射面板下方的种植区,所述种植区内设有与所述蓄电池电连接的红、蓝光源。
2.根据权利要求1所述的高效光伏温室大棚,其特征是,光伏组件采用经层压成型的双面发电太阳能光伏组件,所述双面发电太阳能光伏组件包括由上至下依次排布的上层光伏玻璃、透光率大于90%的上层EVA、中层双面发电太阳能电池、透光率大于90%的下层EVA、下层光伏玻璃或透明背板。
3.根据权利要求1所述的高效光伏温室大棚,其特征是,所述大棚主体顶部通过光伏支架架设所述光伏组件;所述反射面板的向阳面为银白色。
4.根据权利要求1所述的高效光伏温室大棚,其特征是,还包括设于墙体的侧壁照明系统,所述照明系统与所述蓄电池电连接。
5.根据权利要求1所述的高效光伏温室大棚,其特征是,还包括调控温度和通风的环境控制系统,所述环境控制系统与所述蓄电池电连接。
6.根据权利要求1所述的高效光伏温室大棚,其特征是,所述墙体一侧设有入口;所述入口设有门。
7.根据权利要求1所述的高效光伏温室大棚,其特征是,所述红、蓝光源由一组发红光或蓝光的LED灯构成;在种植区内,当种植植物为叶类蔬菜时,发红光的LED灯与发蓝光的LED灯的数量比为2-3:1或其倍数,当种植植物为观花类植物时,发红光的LED灯与发蓝光的LED灯的数量比为7-9:1或其倍数。
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