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太阳能光伏发电电互补应用在养蜂箱上的养殖装置

阅读:863发布:2020-12-06

专利汇可以提供太阳能光伏发电电互补应用在养蜂箱上的养殖装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种 太阳能 光伏发电 与 风 电互补应用在养 蜂箱 上的养殖装置,由太阳能光伏发电组件、小型 风 力 发 电机 提供电力,通过 控制器 调整,进入 蓄 电池 储存。由 蓄电池 输出的电力进入增温板,使安装在增温板上的发光 二极管 发出亮光。 发光二极管 在将 电能 转换成光能的转换过程中,只有20%左右的电能转换成光能,照亮原来黑暗的养蜂箱内部,80%左右的电能转换成 热能 ,热量在金属增温板上传导后均匀散发,使新 能源 养蜂箱内部在需要的时候增加 温度 ,同时由控温装置控制在适宜 蜜蜂 群体生存和发展的温度范围以内。电力还可以驱动微风直流电扇,调匀蜂箱内各部位的温度和湿度,确保蜂群有良好的生活环境条件,并可以提高蜂产品的产量和 质量 。,下面是太阳能光伏发电电互补应用在养蜂箱上的养殖装置专利的具体信息内容。

1、一种太阳能光伏发电电互补应用在养蜂箱上的养殖装置,包括太阳 能光伏发电组件(1)、小型电机(5)和新能源养蜂箱(13),其特征在 于:太阳能光伏发电组件(1)安装在支架(6)上,通过导电线(10)与控制 器(2)连接,小型风力发电机(5)通过导电线(10)与控制器(2)连接,控 制器(2)通过导电线(10)与电池(3)连接;控制器(2)通过导电线(10) 与新能源养蜂箱(13)内的增温板(8)连接,发光二极管(7)安装在增温板(8) 上、在养蜂箱体(4)内,根据实际需要,增温板(8)与蜂巢板(9)间隔插放; 微风直流电扇(14)通过导电线(10)接受从控制器(2)输出的电力;控温装 置(15)控制新能源养蜂箱(13)内的温度在适宜蜜蜂群体生存和发展的温度 范围以内,以上各部件与箱盖(12),蜜蜂进出口(11)共同组成新能源养蜂箱 (13)。
2、根据权利要求1所述的一种太阳能光伏发电与风电互补应用在养蜂箱上 的养殖装置,其特征在于:所述的增温板(8)上,根据增加温度的实际需要, 可以安装两排发光二极管(7)或四排发光二极管(7)或六排发光二极管(7)。
3、根据权利要求1所述的一种太阳能光伏发电与风电互补应用在养蜂箱上 的养殖装置,其特征在于:所述的增温板(8)上的发光二极管(7)的每排只 数:小功率(0.01瓦至0.49瓦)的发光二极管(7)的每排封装只数在2-80只 之间选定,大功率(0.5瓦以上)的发光二极管(7)的每排封装只数在2-40 只之间选定。
4、根据权利要求1所述的一种太阳能光伏发电与风电互补应用在养蜂箱上 的养殖装置,其特征在于:所述的控温装置(15),能将新能源养蜂箱(13)内 的温度均匀控制在2℃-32℃的温度范围以内。
5、根据权利要求1所述的一种太阳能光伏发电与风电互补应用在养蜂箱上 的养殖装置,其特征在于:所述的微风直流电扇(14)可以根据调匀温度的实 际需要,在养蜂箱体(4)的内壁上分散安装2-8只。
6、根据权利要求1所述的一种太阳能光伏发电与风电互补应用在养蜂箱上 的养殖装置,其特征在于:所述的蓄电池(3)既可以在外部使用价格较低的、 便于维护的普通蓄电池或免维护的固体胶蓄电池,也可以在养蜂木箱的外侧面 或养蜂木箱的内部安装镍氢电池或镍镉电池锂离子电池进行蓄电和放电。

说明书全文

技术领域

发明涉及一种太阳能光伏发电电互补应用在养蜂箱上的养殖装置, 属于新能源应用技术领域。

背景技术

近年来,自然灾害已经造成养蜂业的巨大损失,在北半球许多养蜂人将大 量的、里面装有蜂群的养蜂箱从北方运到南方,准备越冬,没有想到南方长期 低温、大范围降,用单薄的木板钉制成的养蜂木箱不能进行加温,无法抗御 寒冷,造成大批蜜蜂冻死。许多养蜂户饲养的蜂群死亡三分之一,甚至一半以 上。现已造成市场上蜂蜜、蜂王浆、蜂花粉、蜂胶等与人类营养和健康有密切 关系的蜂制食品的价格大幅上涨。养蜂业是一种流动性大的职业,正常年景里, 养蜂人在一年中要走南闯北八百公里追寻食用花源来放蜂采蜜,放蜂场地多在 野外,往往远离常规供电网,无法拉导电线供电,养蜂箱内没有通电来调节温 度和湿度,所以传统的养蜂业抗击自然灾害的能弱小,加上蜜蜂不是高等的 恒温动物,养蜂业碰上恶劣天气,容易发生大量蜜蜂的死亡。

发明内容

本发明利用放蜂场地上空的太阳能和风能转化为电能,电能输入养蜂箱 后,再转化成安全的热能和光能,用于保护人类的好朋友——蜜蜂,加快恢 复和发展养蜂业,并产生经济效益。
本发明所要解决的技术问题是克服常规供电网一般不能向蜂群生活供 电的困难,提供一种适合就地安装的、使用方便的、便于拆运的太阳能光 伏发电与风电互补应用在养蜂箱上的养殖装置。
本发明的解决技术方案是这样实现的:
本发明提供一种太阳能光伏发电与风电互补应用在养蜂箱上的养殖装 置,包括太阳能光伏发电组件1、小型风力电机5和新能源养蜂箱13。太 阳能光伏发电组件1安装在支架6上,通过导电线10与控制器2连接,小型 风力发电机5通过导电线10与控制器2连接,控制器2通过导电线10与蓄 电池3连接。控制器2通过导电线10与新能源养蜂箱13内的增温板8连接, 发光二极管7安装在增温板8上,在养蜂箱体4内,根据实际需要,增温板8 与蜂巢板9间隔插放;微风直流电扇14通过导电线10接受从控制器2输出 的电力;控温装置15控制新能源养蜂箱13内的温度在适宜蜜蜂群体生存和 发展的温度范围以内,以上各部件与箱盖12,蜜蜂进出口11共同组成新能源 养蜂箱13。
在增温板8上,根据增加温度的实际需要,可以安装两排发光二极管7 或四排发光二极管7或六排发光二极管7。增温板用薄板制成,铜制的 散热快,但价格贵,铝制的重量轻,便于运输,价格也便宜一些。制的传 导系数最大,但价格更贵,由于银制薄板的表层能消灭附着在上面的细菌和 病毒,有益于养蜂箱内部保持清洁卫生,如果有条件,也可以在箱内插放1 -2银的增温板。
增温板8上的发光二极管7的每排只数:小功率(0.01瓦至0.49瓦)的 发光二极管7的每排封装只数在2-80只之间选定,大功率(0.5瓦以上)的 发光二极管7的每排封装只数在2-40只之间选定。通常采用0.06瓦的LED 光源,这是最经济、最廉价、最普及的光源。LED是冷光源,在蜂箱内灯管 上不会产生高温灼伤蜜蜂,LED的散热是从灯管的尾部通过增温板的传导均 匀散热的,对蜜蜂是温和的、安全的、微暖的。
控温装置15能将新能源养蜂箱13内的温度均匀控制在2℃-32℃的温度 范围以内,但适宜密蜂生长的温度在10℃-28℃的范围内,幼蜂和蜂王要求 避风、稍暖的环境,雄蜂和工蜂适合中间温度。在冬季,还可以通过结合增 减蜂箱外面的外套的办法来一起调节温度。
在养蜂箱体4的内壁上安装的微风直流电扇14,可以根据调匀温度的实 际需要进行分散安装2-8只。微风直流电扇还可以驱除蜂箱内过多的湿气, 因为勤劳的工蜂采集的新鲜蜂蜜含份多,运进蜂巢内要靠煽动翅膀来减少 水份,进行浓缩,才能保藏。蜂箱内部的过多的湿气需要及时排出。
在蜂箱的外部可以使用价格较低的、便于维护的普通蓄电池或免维护的 固体胶蓄电池,也可以在养蜂木箱的外侧面或养蜂木箱的内部安装镍氢电池 或镍镉电池锂离子电池进行蓄电或放电。
附图说明:
图1为本发明的结构示意图。
图2为安装有两排发光二极管的增温板的正视图。
图3为安装有四排发光二极管的增温板的正视图。
图4为安装有六排发光二极管的增温板的正视图。

具体实施方式

下面本发明将结合附图中的实施例作进一步描述。
实施例一:
本发明实施例中的新能源养蜂箱13由养蜂箱体4、箱盖12、蜜蜂进出口11、 控温装置15、微风直流电扇14、增温板8、蜂巢板9、导电线10组成。
外接新能源由太阳能光伏发电组件1、支架6、小型风力发电机5、控制器 2、蓄电池3、导电线10组成。
一种太阳能光伏发电与风电互补应用在养蜂箱上的养殖装置的制造,采用 以下工艺步骤:
采用不易变形的上等杉树木材或其他上等木材制成养蜂箱体4和箱盖12, 在正面箱板的下方制作蜜蜂进出口11,以及蜂巢板9和增温板8的木制框架。 在养蜂箱体4内安装控温装置15、微风直流电扇14、在增温板8的木框架内装 进金属散热薄板,在金属散热薄板上钻细孔安装发光二极管,并接通电路。在 蜂巢板9的木制框架内装进蜂巢基础,供工蜂群体在蜂巢基础上用蜂腊制成蜂 巢板9。然后用导电线10连接控温装置15、微风直流电扇14和蜂巢板8三种 直流负载,并外接光电与风电互补通过控制器2输出的直流电供电源。
太阳能光电与风电互补的新能源装置的制造工艺是将太阳能光伏发电组件 (太阳电池板及附件)安装在支架6上,并用导电线10与控制器2连接,用 另一根导电线10连接小型风力发电机5和控制器2,用导电线10连接控制器2 和蓄电池3,然后用导电线10连接供电装置和新能源养蜂箱13。小型风力发电 机5要选用便于移动、适用风速较小的机型。
本发明一种太阳能光伏发电与风电互补应用在养蜂箱上的养蜂装置的工作 原理及作用:
在养蜂箱体(4)内,以往插放的全部是蜂巢板,没有增温板,外界气温的 变化对蜂箱内部的温度的变化影响很大,当蜂箱内部的温度下降到临界线以下 时,蜜蜂只能冻死。蜜蜂采吸花蜜回到养蜂箱内,将花蜜吐入蜂巢格内,用翅 膀煽去大部分水份,精制浓缩的蜂蜜和分泌少量的蜂王浆,吸食蜂王浆的幼虫 发育成为蜂王,吸食蜂蜜的幼虫只能羽化成工蜂。蜜蜂的整个生长发育过程, 都必须在适宜的温度下才能完成。新能源养蜂箱13内通进电流,驱动节能、发 光、增温的发光二极管7、微风直流电扇14、控温装置15等小电器,就能有效 调控箱内的温度和湿度,改善了蜂箱内部的生态环境条件,减少了日夜温差和 冬夏温差对蜜蜂生活的影响,提高了蜂群的劳动生产率,使工蜂多出勤、蜂王 多产卵,幼蜂发育良好,显著提高了养蜂业抵抗自然灾害的能力,提高了蜂产 品的产量和质量
太阳能光伏供电系统将太阳能转换成电能,风力发电机将风能转换成电能, 互相弥补了夜间、阴雨天和无风时对发电的不利影响,保证了持续发电、蓄电 和安全供电,特别是向散放的多只新能源养蜂箱13同时供电,确保了蜂群的安 全越冬和度过恶劣的天气过程,保护了蜂群的生存,保障了蜜蜂的身体健康。
本实施例中养蜂箱内插放八块蜂巢板和二块增温板,按照4块蜂巢板的中 间插放一块增温板的模式排列,即:2∶1∶2+2∶1∶2,1为增温板的块数,2 为蜂巢板的块数。当箱内温度下降到10℃以下时,接通电源,使安装有两排发 光二极管的增温板升温到25℃,热量辐射后箱内空气温度达到20℃,蜜蜂欢乐 的在蜂巢板9上爬行,有的劳动、有的休息,充分感受电热给予的温暖。
本发明的作用:就是在寒冷的冬季,在新能源养蜂箱13内的增温板8上, 将电能转换成热能和光能,同时通过控温装置15防止蜂箱内部温度过高,通过 微风直流电扇的运转来调匀箱内各部位的温差;在高温多雨的夏季,蜂箱内只 放蜂巢板9,没有增温板8,不进行加温,仅靠微风直流电扇转动来降温和除湿。
实施例二:
当气温继续下降时,在蜂箱内插放的安装有两排发光二极管的增温板(图2) 已不能满足增温的要求时,可以换用安装有四排发光二极管的增温板(图3)用 于增温,能更快提高新能源养蜂箱13内的温度,抵抗一般的寒冷天气和春季、 秋季夜间的低温危害。
实施例三:
遇到持续的严寒和大范围内的降雪,在蜂箱内插放安装四排发光二极管的 增温板(图3)散发的热量已不能抵御严寒时,可以换用安装有六排发光二极管 的增温板(图4)能迅速提高新能源养蜂箱13内的温度,抗击持续的低温危害, 确保蜂群安全度过雪灾害,不会大批冻死。
总之,要根据养蜂箱内部四季温度的实际变化,灵活安排蜂箱内部是否需 要插放增温板8,选用安装有多少只、多大功率的发光二极管的增温板,也可以 将安装有不相同的发光二极管只数、功率的增温板进行组合搭配增温,增温是 为改善蜜蜂的生活条件,增强蜜蜂的体质,提高蜂制食品的产量和质量服务的, 一切要做到“以蜂为本”。
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