一种玻璃温室光伏太阳能蔬菜大棚的制作方法_大鱼知产
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一种玻璃温室光伏太阳能蔬菜大棚的制作方法

发布者:大鱼知产 点击: 发布时间:2021-03-22
一种玻璃温室光伏太阳能蔬菜大棚的制作方法

本发明涉及玻璃温室大棚技术领域,尤其是涉及一种玻璃温室光伏太阳能蔬菜大棚。



背景技术:

光伏蔬菜大棚就是在普通蔬菜大棚的顶部安装太阳能薄膜电池板,利用太阳光能,将太阳辐射分为植物需要的光能和太阳能发电的光能,既满足了植物生长的需要,又实现了光电转换。光伏蔬菜大棚既能发电又能种菜,一棚两用。

由于光伏板的安装角度决定着太阳能的利用率,当夏天时,太阳照射高度高的时间较长,冬天时,太阳照射高度低的时间较长,当光伏板安装角度固定时,只能保证某一季节中的太阳能具有较好的利用率,由于太阳能光伏板一次性安装后光伏板安装角度就已固定好,如果要想达到对不同季节都实现对太阳能具有较好的利用率,需要对上次安装的太阳能板拆掉重新安装,增加了蔬菜大棚建造和安装成本。



技术实现要素:

本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明的一个目的在于提出一种玻璃温室光伏太阳能蔬菜大棚,通过在玻璃温室上方设置方便安装的光伏太阳能,且光伏太阳能中光伏太阳板的高度可有选择的被任一调节,用户可根据不同季节在原结构上调节适应于季节的光伏太阳能板的高度,提高了太阳能的利用率,减少了蔬菜大棚的建造和安装成本。

本发明提供的一种玻璃温室光伏太阳能蔬菜大棚,包括:

玻璃温室本体,所述玻璃温室本体包括棚顶、与所述棚顶围合成封闭空间的前侧壁、后侧壁左侧壁和右侧壁;

光伏支杆,多个光伏支杆沿南北方向间隔设置于所述棚顶平面上;

第一水泥块,所述第一水泥块固定连接于所述光伏支杆的第一端,所述第一端为南北方向上的南端;

多个可折叠光伏单元,多个所述可折叠光伏单元连接于所述光伏支杆,形成光伏太阳能阵列;

可折叠光伏单元包括:

光伏板;

连接于所述光伏板下方的光伏支撑板;

与所述光伏支撑板两端相互连接的底板和调节板;

所述光伏支撑板、所述调节板和所述底板三者两两连接形成三角形支撑架;

其中,所述光伏支撑板与所述调节板的连接端为铰接连接,所述底板与所述调节板的连接端为铰接,所述调节板与所述光伏支撑板的连接端通过可拆卸的第一销孔与销柱连接,所述底板固定连接于所述光伏支杆上,所述光伏支撑板上沿其长度方向设置有多个间隔设置的第一销孔。

本发明一些实施例中,所述光伏板与所述光伏支撑板通过第一阶梯件固定连接,所述第一阶梯件包括:

第一折弯部,所述第一折弯部抵接于所述光伏板的上表面和侧表面;

第二折弯部,所述第二折弯部的通过螺钉固定连接于所述光伏支撑板,所述光伏支撑板上设置有第二折弯部底端的避让缺口。

本发明一些实施例中,所述第一阶梯件为两个,两个所述第一阶梯件设于光伏支撑板的两侧区域。

本发明一些实施例中,所述底板上沿其长度方向上设有对应所述第一销孔的第二销孔,所述调节板有多个尺寸,不同尺寸所述调节板的一端可连接于所述第一销孔,另一端连接于所述第二销孔正下方的第二销孔。

本发明一些实施例中,所述可折叠光伏单元还包括:

侧挡风板和后挡风板;

所述侧挡风板、后挡风板和光伏板形成半封闭空间。

本发明一些实施例中,所述后挡风板的下端固定连接有第二水泥块。

本发明一些实施例中,所述光伏单元之间通过第二阶梯件连接;

所述第二阶梯件包括:

第三折弯部,所述第三折弯部抵接于所述其中之一光伏单元中光伏板的上表面和侧表面;

第四折弯部,所述第四折弯部抵接于所述其中另外一个光伏单元中光伏板的上表面和侧表面。

本发明一些实施例中,所述调节板包括凸起部,所述凸起部上设有连接孔,当调节板连接与所述光伏支撑板时,所述销柱依次穿过所述第一销孔和所述连接孔。

本发明一些实施例中,所述光伏支杆为4个,所述可折叠光伏单位为9个。

本发明一些实施例中,所述光伏板的下端对应所述光伏支撑板上设有档壁。

本发明提供的一种玻璃温室光伏太阳能蔬菜大棚,通过对光伏板安装结构的设计,实现对光伏板安装角度的可调节,用户可根据实际需要有选择的调节光伏板的倾斜角度,无需更换整个太阳能装置,节省了建造和安装成本,有效地利用了太阳能。

本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。

附图说明

本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:

图1是根据本发明实施例的玻璃温室光伏太阳能蔬菜大棚的整体结构示意图;

图2是根据本发明实施例中光伏单元的结构示意图;

图3是根据本发明实施例中第二折弯件的结构示意图;

图4是根据本发明实施例中调节板的结构示意图。

附图标记:

光伏支杆10;

光伏单元10;

第一水泥块11;

光伏板21;

光伏支撑板22;

第一销孔221;

档壁222;

底板23;

第二销孔231;

调节板24;

凸起部241;

连接孔242;

第一阶梯件25;

侧挡风板26;

后挡风板27;

第二阶梯件28;

第二水泥块12。

具体实施方式

下面详细描述本发明的实施例,参考附图描述的实施例是示例性的,下面详细描述本发明的实施例。

下面参考图1-图4描述根据本发明实施例提供的一种玻璃温室光伏太阳能蔬菜大棚。

如图1和图2所示,本发明实施例的玻璃温室光伏太阳能蔬菜大棚,包括:

玻璃温室本体,玻璃温室本体包括棚顶、与棚顶围合成封闭空间的前侧壁、后侧壁左侧壁和右侧壁,玻璃温室本体形成温室空间,可通过透明玻璃结合混凝土结构搭建而成,透明玻璃可实现农作物生成时的实时观察,增加了蔬菜大棚的可观赏性,同时,棚顶通过安装全透明玻璃,可在需要阳光照射时,阳光有效照射到蔬菜上,为蔬菜提供生成所需的太阳光。

玻璃温室大棚内还需要提供通风设备、灌溉设备等的电力等,为了有效利用太阳能,玻璃温室大棚的棚顶还设有太阳能装置。

太阳能装置可先在地面安装,安装完成后经人工搬运到温室大棚棚顶,节省了安装难度,且保证安装后太阳能装置的稳定。

具体而言,太阳能装置包括光伏支杆10,多个光伏支杆10沿南北方向间隔设置于棚顶平面上;光伏支杆10起到对光伏板21和光伏安装支架的支撑作用,光伏支杆10可根据需要设置为多个。

为了避免光伏支杆10固定于棚顶平面后位置错动,通过设有具有一定重量第一水泥块11,第一水泥块11固定连接于光伏支杆10的第一端,第一端为南北方向上的南端,从而实现对光伏支杆10的预先固定,该第一水泥块11的安装可在太阳能装置安装完成后搬运到棚顶后安装,也可直接在地面安装在太阳能装置上,在此不予限定。

太阳能装置包括多个可折叠光伏单元10,多个可折叠光伏单元10连接于光伏支杆10,形成光伏太阳能阵列,光伏单元10相互错开,避免前后之间安装距离较近而导致太阳部分被遮挡,影响太阳能的有效利用。

具体而言,可折叠光伏单元10包括光伏板21,连接于光伏板21下方的光伏支撑板22;与光伏支撑板22两端相互连接的底板23和调节板24;其中,光伏板21是通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置。以光伏效应工作的晶硅光伏板21为主流,本发明以晶硅光伏板21为优选。

连接时,光伏支撑板22、调节板24和底板23三者两两连接形成三角形支撑架;从而光伏板21安装在光伏支撑板22后形成面向太阳光的一定角度,实现对太阳光的有效利用。并且三角形支撑具有较好的支撑稳定性。

其中,光伏支撑板22与调节板24的连接端为铰接连接,底板23与调节板24的连接端为铰接,调节板24与光伏支撑板22的连接端通过可拆卸的第一销孔221与销柱连接,底板23固定连接于光伏支杆10上,光伏支撑板22上沿其长度方向设置有多个间隔设置的第一销孔221。

当具体搭建时,先将底板23通过螺钉连接或者焊接的方式固定与光伏支撑板22上,然后再将光伏支撑板22连接于底板23的一端通过柱销连接形成铰接连接结构,而后,在根据不同季节或者不同光伏板21所需的安装角度选择不同高度的调节板24,调节板24的高度具有多个系列,并且该调节板24的高度与底板23、光伏支撑板22符合三角形勾股定理,从而保证调节板24与底板23、光伏支撑板22连接后形成直角三角形结构,达到对光伏板21稳定支撑的目的。

选择调节板24的高度后,调节板24连接光伏支撑板22的一端通过光伏支撑板22上的第一销孔221和销柱实现连接,调节板24连接底板23的一端同样通过销柱实现铰接连接。

具体地,在进行光伏板21与光伏支撑板22的连接时,光伏板21与光伏支撑板22通过第一阶梯件25固定连接,第一阶梯件25包括:第一折弯部,第一折弯部抵接于光伏板21的上表面和侧表面;第二折弯部,第二折弯部的通过螺钉固定连接于光伏支撑板22,光伏支撑板22上设置有第二折弯部底端的避让缺口。从而通过光伏支撑板22实现对光伏板21一侧的连接固定。

为了实现对光伏板21的稳定支撑和固定,优选地,第一阶梯件25为两个,两个第一阶梯件25设于光伏支撑板22的两侧区域,通过对光伏板21两端的支撑和固定,避免在大风天气时,光伏板21因固定不牢固导致的不稳定。

具体地,为了实现对光伏板21不同倾斜角度的调节,底板23上沿其长度方向上设有对应第一销孔221的第二销孔231,调节板24有多个尺寸,不同尺寸调节板24的一端可连接于第一销孔221,另一端连接于第二销孔231正下方的第二销孔231。

当需要调节光伏板21的高度时,调节板24连接光伏支撑板22的一端通过光伏支撑板22上的第一销孔221和销柱实现连接,调节板24连接底板23的一端通过第二销孔231实现铰接连接,并且通过将第二销孔231设置于第一销孔221下方,保证调节板24与底板23、光伏支撑板22连接后形成直角三角形结构,达到对光伏板21稳定支撑的目的。

通常,玻璃温室棚顶偶遇大风时,风力较大,为了更好地加固太阳能装置,避免光伏板21被吹落,可折叠光伏单元10还包括:侧挡风板26和后挡风板27;侧挡风板26、后挡风板27和光伏板21形成半封闭空间。

进一步地,后挡风板27的下端固定连接有第二水泥块12,第二水泥块12可对太阳能装置的光伏板21固定的下方形成一定的重力,保证了太阳能装置安装后的稳定性。

具体地,光伏单元10的连接处也同样需要固定,如图3所示,光伏单元10之间通过第二阶梯件28连接;第二阶梯件28包括:第三折弯部,第三折弯部抵接于其中之一光伏单元10中光伏板21的上表面和侧表面;第四折弯部,第四折弯部抵接于其中另外一个光伏单元10中光伏板21的上表面和侧表面。如此,实现了对多个光伏单元10的连接和固定。

其中,由于调节板24起到支撑光伏板21角度的作用,其需要具有一定的强度,避免强度不够导致的结构不稳定,如图4所示,调节板24包括凸起部241,凸起部241上设有连接孔242,当调节板24连接与光伏支撑板22时,销柱依次穿过第一销孔221和连接孔242。

本发明设计的其中一个玻璃温室光伏太阳能蔬菜大棚中,光伏支杆10为4个,可折叠光伏单位为9个,光伏单元10形成3×3阵列,有效地增加了太阳能的利用面积,保证了太阳能的有效利用。

优选地,当太阳能安装与光伏支撑板22时,首先需要对光伏支撑板22进行预固定,因此,光伏板21的下端对应光伏支撑板22上设有档壁222。光伏板21可先放置于光伏支撑板22上,需要调节高度时,档壁222可有效防止太阳能滑落,当调节好光伏板21角度后,再依次连接底板23和调节板24,节省了安装工序,保证了安装的便利性。

因此,本发明提供的一种玻璃温室光伏太阳能蔬菜大棚,通过对光伏板21安装结构的设计,实现对光伏板21安装角度的可调节,用户可根据实际需要有选择的调节光伏板21的倾斜角度,无需更换整个太阳能装置,节省了建造和安装成本,有效地利用了太阳能。

在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示意性实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由权利要求及其等同物限定。

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