CH596448A5 - Solar collector used with focussing mirrors - Google Patents

Solar collector used with focussing mirrors

Info

Publication number
CH596448A5
CH596448A5 CH1054676A CH1054676A CH596448A5 CH 596448 A5 CH596448 A5 CH 596448A5 CH 1054676 A CH1054676 A CH 1054676A CH 1054676 A CH1054676 A CH 1054676A CH 596448 A5 CH596448 A5 CH 596448A5
Authority
CH
Switzerland
Prior art keywords
absorber
cavity
heat
air
radiation
Prior art date
Application number
CH1054676A
Other languages
German (de)
Inventor
Pierino Tosi
Original Assignee
Pierino Tosi
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Pierino Tosi filed Critical Pierino Tosi
Priority to CH1054676A priority Critical patent/CH596448A5/en
Publication of CH596448A5 publication Critical patent/CH596448A5/en

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S20/00Solar heat collectors specially adapted for particular uses or environments
    • F24S20/20Solar heat collectors for receiving concentrated solar energy, e.g. receivers for solar power plants
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S80/00Details, accessories or component parts of solar heat collectors not provided for in groups F24S10/00-F24S70/00
    • F24S80/60Thermal insulation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers

Abstract

Solar collector used with focussing mirrors has heat insulated chamber with ducts for heat transfer medium and radiation entry orifices

Description

       

  
 



   Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Nutzung der in der Brennzone eines strahlenkonzentrierenden Sonnenkollektors vorhandenen Sonnenenergie mittels eines in der Brennzone angeordneten Absorbers. Die Erfindung umfasst auch einen Absorber zur Ausübung des Verfahrens.



   Im Sonnenkollektorbau kennt man zwei Haupttypen: Flachkollektoren und strahlenkonzentrierende Kollektoren.



  Die ersteren werden mit niederen Temperaturen betrieben, die zweiten arbeiten mit hohen Temperaturen.



   Ein strahlenkonzentrierender Sonnenkollektor besteht im wesentlichen aus   sphänschgekrümmten    Spiegeln und einem in der Brennzone angeordneten Absorber. Am Absorber können Temperaturen von einigen hundert Grad Celsius erzeugt werden. Die dabei auftretende Wärmeabstrahlung ist erheblich. Die bekanntesten, jedoch nicht befriedigenden Lösungen sind: a) Die Anordnung eines Absorbers in einem transparenten Hohlkörper, in dem ein Wärmetransportmedium zirkuliert; b) die Anordnung von lichtdurchlässigen, wärmereflektierenden Absorbern, und c) die Beschichtung der   Absorberflächen    mit selektiven Schichten, wie z. B. eine  Nickel-Black-Beschichtung .



   Verschiedene Nachteile der Lösungen a-c führten dazu, dass die   strahlenkonzentrlerenden    Sonnenkollektoren nur in niederen Temperaturbereichen genutzt wurden.



   Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren zu schaffen, mit dem die in der Brennzone eines strahlenkonzentrierenden Sonnenkollektors vorhandene Sonnenenergie besser als bisher genutzt werden kann.



   Diese Aufgabe löst das erfindungsgemässe Verfahren mittels eines in der Brennzone angeordneten Absorbers, in dem die auf dem Absorber gestrahlte Energie durch mindestens eine Einstrahlöffnung in einen Hohlraum im Innern des Absorbers gelenkt und dort adsorbiert wird.



   Dieses Verfahren wird gemäss der Erfindung mit einem Absorber ausgeübt werden, der einen wärmeisolierten Hohlraum mit die Isolation durchsetzenden Einstrahlöffaungen aufweist.



   Anhand der Zeichnung wird das Verfahren nach der Erfindung erläutert, und es sind einige ebenfalls   erfindungsge-    mässe Absorber zur Ausübung des Verfahrens dargestellt. Es zeigen:
Fig. 1 einen zylindrischen Absorber im Längsschnitt;
Fig. 2 denselben im Querschnitt, und
Fig. 3 in perspektivischer Darstellung;
Fig. 4 einen doppelkegelförmigen Absorber im Längsschnitt, und    Fig.    5 denselben perspektivisch dargestellt.



   Fig. 6 zeigt einen weiteren zylindrischen Absorber im Querschnitt und isometrischer Seitenansicht mit schlitzförmigen Strahleneintrittsöffnungen, und
Fig. 7 einen weiteren Absorber mit trichterförmigen Strahleneintrittsöffnungen.



   Der in den Figuren 1-3 dargestellte zylindrische Absorber ist für einen Sonnenkollektor mit zwölf strahlenkonzentrierenden Spiegeln, beispielsweise Parabolspiegel, die in zwei Kreisen um den Absorber angeordnet sind, geeignet.



   Jeder Spiegel lenkt die konzentrierten Strahlen auf eine ihm zugeordnete trichterförmige Einstrahlöffnung.



   Die von den nicht dargestellten Spiegeln des Sonnenkollektors auf die verspiegelten, trichterförmigen Öffnungen 2 des Absorbers geleiteten und konzentrierten Strahlen werden durch die verspiegelten Trichterflächen zu den Einstrahlöffnungen 3 geleitet. Durch die Einstrahlöffnungen 3 gelangen die konzentrierten Strahlen in den Hohlraum 1. An der In  nenfläche    4 werden die eingetretenen Strahlen absorbiert. Die von der Innenfläche aufgenommene Energie erzeugt Wärme, die durch die isolierten Wände 6 zusammengehalten wird.



  Diese Wärme kann nur in geringem Umfang austreten, da die Eintrittsöffnungen nur 1-3 o/o der gesamten Innenfläche 4 ausmachen. Konzentrisch um den Hohlraum 1 verlaufen Leitungen 5, durch die ein Wärmetransportmedium, beispielsweise Dampf, geleitet wird. Die Zu- und Ableitungen für das Wärmetransportmedium laufen durch den Absorberschaft 7. Die Leitungen für das Wärmetransportmedium sind möglichst nahe der Innenfläche 4 angeordnet oder können selbst die Hohlraumwandung bilden. Durch die Isolation 6 wird die Wärmeabstrahlung nach aussen verhindert.



   Die Brennlinien oder Brennpunkte der Kollektorenspiegel sind so gerichtet, dass diese in den Einstrahlöffnungen 3 liegen. Die eingestrahlte Energie erreicht folglich in der Einstrahlöffnung ihre grösste Dichte, und trifft im Absorberhohlraum 1 gestreut auf der absorbierenden Innenwandung auf, die der Einstrahlöffnung 3 gegenüberliegt. Die von der Absorberfläche abgestrahlte Licht- und Wärmeenergie kann nur noch auf benachbarten Absorberflächen auftreffen. Eine Abstrahlung nach aussen ist, wie bereits geschildert, durch die aussen liegenden Isolationen 6 und das dazwischenliegende wärmeableitende Element 5 verhindert. Die einzige Verlustquelle sind die Einstrahlöffnungen selbst. Die im Absorberhohlraum 1 befindliche Luft erwärmt sich. Deren Druckausgleich erfolgt über die Einstrahlungsöffnungen.

   Ein verlustebringender Luftaustausch mit der kalten Aussenluft kann jedoch nicht stattfinden, weil diese Einstrahlöffnungen zu klein sind.



   Der doppelkegelförmige Absorber nach den Figuren 4 und 5 arbeitet nach dem gleichen Verfahren wie der Absorber nach den Figuren 1-3. Die im Hohlraum vorhandene Wärmeenergie wird jedoch auf andere Weise abtransportiert.



   Zwischen dem oberen Kegel 10 und dem unteren Kegel 11 verläuft ein ringförmiger Trichter 12, der in eine schlitzförmige Einstrahlöffnung 13 mündet. Der ringförmige Trichter 12 ist vorteilhafterweise verspiegelt. Die lichtabsorbierende Innenwand 14 wird durch die absorbierte Sonnenenergie erwärmt. Ein Isolationsmantel 16 verhindert die Wärmeabstrahlung nach aussen, so dass die gesamte Wärme nach innen abstrahlt und die im Hohlraum 1 vorhandene Luft erhitzt. Die heisse Luft wird nun durch ein Absaugrohr 15 mit Ansauglöchern 17 abgeführt. Die abgesogene Luft wird durch Kaltluft ersetzt. Bevor die Kaltluft jedoch durch die schlitzförmige Einstrahlöffnung eintritt, wird sie bereits im ringförmigen Trichter 12 vorgewärmt. Somit wird auch diese sonst verlorene Energie noch genutzt. Zusätzlich wird durch die nachfliessende Luft die Trichterzone kontinuierlich gekühlt.



   Die Absorber nach den Figuren 6 und 7 zeigen nurFormvarianten zu den beiden vorher beschriebenen Typen. Entsprechende Teile sind entsprechend den beiden vorbeschriebenen Typen bezeichnet.



   Weitere Formvarianten sind selbstverständlich möglich.



   PATENTANSPRUCH 1   
Verfahren zur Nutzung der in der Brennzone eines strahlenkonzentrierenden Sonnenkollektors vorhandenen Sonnen-    energie, mittels eines in der Brennzone angeordneten Absorbers, dadurch gekennzeichnet, dass die auf dem Absorber gestrahlte Energie durch mindestens eine Einstrahlöffnung in einen Hohlraum im Innern des Absorbers gelenkt und dort absorbiert wird.



      UNTERANSPRÜCHE   
1. Verfahren nach Patentanspruch I, dadurch gekenn-  

**WARNUNG** Ende DESC Feld konnte Anfang CLMS uberlappen**.



   



  
 



   The invention relates to a method for utilizing the solar energy present in the combustion zone of a radiation-concentrating solar collector by means of an absorber arranged in the combustion zone. The invention also includes an absorber for carrying out the method.



   Two main types are known in solar collector construction: flat-plate collectors and radiation-concentrating collectors.



  The former operate at low temperatures, the second operate at high temperatures.



   A radiation-concentrating solar collector consists essentially of curved mirrors and an absorber arranged in the combustion zone. Temperatures of a few hundred degrees Celsius can be generated at the absorber. The resulting heat radiation is considerable. The best-known, but unsatisfactory solutions are: a) The arrangement of an absorber in a transparent hollow body in which a heat transport medium circulates; b) the arrangement of translucent, heat-reflecting absorbers, and c) the coating of the absorber surfaces with selective layers, such as. B. a nickel-black coating.



   Various disadvantages of the solutions a-c meant that the radiation-concentrating solar collectors were only used in low temperature ranges.



   The object of the present invention is to create a method with which the solar energy present in the combustion zone of a radiation-concentrating solar collector can be used better than before.



   This object is achieved by the method according to the invention by means of an absorber arranged in the combustion zone, in which the energy radiated on the absorber is directed through at least one radiation opening into a cavity inside the absorber and is adsorbed there.



   According to the invention, this method is carried out with an absorber which has a heat-insulated cavity with irradiation openings penetrating the insulation.



   The method according to the invention is explained with the aid of the drawing, and some absorbers likewise according to the invention for carrying out the method are shown. Show it:
1 shows a cylindrical absorber in longitudinal section;
Fig. 2 the same in cross section, and
3 in a perspective illustration;
4 shows a double-conical absorber in longitudinal section, and FIG. 5 shows the same in perspective.



   6 shows a further cylindrical absorber in cross section and an isometric side view with slot-shaped beam entry openings, and
7 shows a further absorber with funnel-shaped beam entry openings.



   The cylindrical absorber shown in FIGS. 1-3 is suitable for a solar collector with twelve radiation-concentrating mirrors, for example parabolic mirrors, which are arranged in two circles around the absorber.



   Each mirror directs the concentrated rays onto a funnel-shaped irradiation opening assigned to it.



   The concentrated beams directed and concentrated from the mirrors of the solar collector (not shown) onto the mirrored, funnel-shaped openings 2 of the absorber are directed through the mirrored funnel surfaces to the irradiation openings 3. Through the irradiation openings 3, the concentrated rays enter the cavity 1. At the inner surface 4, the rays that have entered are absorbed. The energy absorbed by the inner surface generates heat which is held together by the insulated walls 6.



  This heat can only escape to a small extent, since the inlet openings only make up 1-3 o / o of the entire inner surface 4. Lines 5, through which a heat transport medium, for example steam, are passed, run concentrically around the cavity 1. The supply and discharge lines for the heat transport medium run through the absorber shaft 7. The lines for the heat transport medium are arranged as close as possible to the inner surface 4 or can themselves form the cavity wall. The heat radiation to the outside is prevented by the insulation 6.



   The focal lines or focal points of the collector mirrors are directed in such a way that they lie in the irradiation openings 3. The irradiated energy consequently reaches its greatest density in the irradiation opening and strikes in the absorber cavity 1 in a scattered manner on the absorbent inner wall which is opposite the irradiation opening 3. The light and heat energy radiated from the absorber surface can only hit neighboring absorber surfaces. As already described, radiation to the outside is prevented by the insulation 6 on the outside and the heat-dissipating element 5 in between. The only source of loss is the irradiation openings themselves. The air in the absorber cavity 1 is heated. Their pressure equalization takes place via the irradiation openings.

   A loss-causing air exchange with the cold outside air cannot take place, however, because these irradiation openings are too small.



   The double-cone-shaped absorber according to FIGS. 4 and 5 operates according to the same method as the absorber according to FIGS. 1-3. However, the thermal energy present in the cavity is transported away in a different way.



   Between the upper cone 10 and the lower cone 11 runs an annular funnel 12 which opens into a slot-shaped irradiation opening 13. The annular funnel 12 is advantageously mirrored. The light-absorbing inner wall 14 is heated by the absorbed solar energy. An insulation jacket 16 prevents the heat from being radiated outwards, so that all of the heat is radiated inwards and the air present in the cavity 1 is heated. The hot air is then discharged through a suction pipe 15 with suction holes 17. The extracted air is replaced by cold air. Before the cold air enters through the slit-shaped jet opening, however, it is already preheated in the annular funnel 12. This means that this otherwise lost energy is still used. In addition, the funnel zone is continuously cooled by the air flowing in.



   The absorbers according to FIGS. 6 and 7 only show shape variants of the two types described above. Corresponding parts are designated according to the two types described above.



   Further shape variants are of course possible.



   PATENT CLAIM 1
Method for using the solar energy present in the combustion zone of a radiation-concentrating solar collector by means of an absorber arranged in the combustion zone, characterized in that the energy radiated on the absorber is directed through at least one radiation opening into a cavity inside the absorber and absorbed there.



      SUBCLAIMS
1. The method according to claim I, characterized

** WARNING ** End of DESC field could overlap beginning of CLMS **.



   


    

Claims (1)

**WARNUNG** Anfang CLMS Feld konnte Ende DESC uberlappen **. ** WARNING ** Beginning of CLMS field could overlap end of DESC **. Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Nutzung der in der Brennzone eines strahlenkonzentrierenden Sonnenkollektors vorhandenen Sonnenenergie mittels eines in der Brennzone angeordneten Absorbers. Die Erfindung umfasst auch einen Absorber zur Ausübung des Verfahrens. The invention relates to a method for utilizing the solar energy present in the combustion zone of a radiation-concentrating solar collector by means of an absorber arranged in the combustion zone. The invention also includes an absorber for carrying out the method. Im Sonnenkollektorbau kennt man zwei Haupttypen: Flachkollektoren und strahlenkonzentrierende Kollektoren. Two main types are known in solar collector construction: flat-plate collectors and radiation-concentrating collectors. Die ersteren werden mit niederen Temperaturen betrieben, die zweiten arbeiten mit hohen Temperaturen. The former operate at low temperatures, the second operate at high temperatures. Ein strahlenkonzentrierender Sonnenkollektor besteht im wesentlichen aus sphänschgekrümmten Spiegeln und einem in der Brennzone angeordneten Absorber. Am Absorber können Temperaturen von einigen hundert Grad Celsius erzeugt werden. Die dabei auftretende Wärmeabstrahlung ist erheblich. Die bekanntesten, jedoch nicht befriedigenden Lösungen sind: a) Die Anordnung eines Absorbers in einem transparenten Hohlkörper, in dem ein Wärmetransportmedium zirkuliert; b) die Anordnung von lichtdurchlässigen, wärmereflektierenden Absorbern, und c) die Beschichtung der Absorberflächen mit selektiven Schichten, wie z. B. eine Nickel-Black-Beschichtung . A radiation-concentrating solar collector consists essentially of curved mirrors and an absorber arranged in the combustion zone. Temperatures of a few hundred degrees Celsius can be generated at the absorber. The resulting heat radiation is considerable. The best-known, but unsatisfactory solutions are: a) The arrangement of an absorber in a transparent hollow body in which a heat transport medium circulates; b) the arrangement of translucent, heat-reflecting absorbers, and c) the coating of the absorber surfaces with selective layers, such as. B. a nickel-black coating. Verschiedene Nachteile der Lösungen a-c führten dazu, dass die strahlenkonzentrlerenden Sonnenkollektoren nur in niederen Temperaturbereichen genutzt wurden. Various disadvantages of the solutions a-c meant that the radiation-concentrating solar collectors were only used in low temperature ranges. Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren zu schaffen, mit dem die in der Brennzone eines strahlenkonzentrierenden Sonnenkollektors vorhandene Sonnenenergie besser als bisher genutzt werden kann. The object of the present invention is to create a method with which the solar energy present in the combustion zone of a radiation-concentrating solar collector can be used better than before. Diese Aufgabe löst das erfindungsgemässe Verfahren mittels eines in der Brennzone angeordneten Absorbers, in dem die auf dem Absorber gestrahlte Energie durch mindestens eine Einstrahlöffnung in einen Hohlraum im Innern des Absorbers gelenkt und dort adsorbiert wird. This object is achieved by the method according to the invention by means of an absorber arranged in the combustion zone, in which the energy radiated on the absorber is directed through at least one radiation opening into a cavity inside the absorber and is adsorbed there. Dieses Verfahren wird gemäss der Erfindung mit einem Absorber ausgeübt werden, der einen wärmeisolierten Hohlraum mit die Isolation durchsetzenden Einstrahlöffaungen aufweist. According to the invention, this method is carried out with an absorber which has a heat-insulated cavity with irradiation openings penetrating the insulation. Anhand der Zeichnung wird das Verfahren nach der Erfindung erläutert, und es sind einige ebenfalls erfindungsge- mässe Absorber zur Ausübung des Verfahrens dargestellt. Es zeigen: Fig. 1 einen zylindrischen Absorber im Längsschnitt; Fig. 2 denselben im Querschnitt, und Fig. 3 in perspektivischer Darstellung; Fig. 4 einen doppelkegelförmigen Absorber im Längsschnitt, und Fig. 5 denselben perspektivisch dargestellt. The method according to the invention is explained with the aid of the drawing, and some absorbers likewise according to the invention for carrying out the method are shown. Show it: 1 shows a cylindrical absorber in longitudinal section; Fig. 2 the same in cross section, and 3 in a perspective illustration; 4 shows a double-conical absorber in longitudinal section, and FIG. 5 shows the same in perspective. Fig. 6 zeigt einen weiteren zylindrischen Absorber im Querschnitt und isometrischer Seitenansicht mit schlitzförmigen Strahleneintrittsöffnungen, und Fig. 7 einen weiteren Absorber mit trichterförmigen Strahleneintrittsöffnungen. 6 shows a further cylindrical absorber in cross section and an isometric side view with slot-shaped beam entry openings, and 7 shows a further absorber with funnel-shaped beam entry openings. Der in den Figuren 1-3 dargestellte zylindrische Absorber ist für einen Sonnenkollektor mit zwölf strahlenkonzentrierenden Spiegeln, beispielsweise Parabolspiegel, die in zwei Kreisen um den Absorber angeordnet sind, geeignet. The cylindrical absorber shown in FIGS. 1-3 is suitable for a solar collector with twelve radiation-concentrating mirrors, for example parabolic mirrors, which are arranged in two circles around the absorber. Jeder Spiegel lenkt die konzentrierten Strahlen auf eine ihm zugeordnete trichterförmige Einstrahlöffnung. Each mirror directs the concentrated rays onto a funnel-shaped irradiation opening assigned to it. Die von den nicht dargestellten Spiegeln des Sonnenkollektors auf die verspiegelten, trichterförmigen Öffnungen 2 des Absorbers geleiteten und konzentrierten Strahlen werden durch die verspiegelten Trichterflächen zu den Einstrahlöffnungen 3 geleitet. Durch die Einstrahlöffnungen 3 gelangen die konzentrierten Strahlen in den Hohlraum 1. An der In nenfläche 4 werden die eingetretenen Strahlen absorbiert. Die von der Innenfläche aufgenommene Energie erzeugt Wärme, die durch die isolierten Wände 6 zusammengehalten wird. The concentrated beams directed and concentrated from the mirrors of the solar collector (not shown) onto the mirrored, funnel-shaped openings 2 of the absorber are directed through the mirrored funnel surfaces to the irradiation openings 3. Through the irradiation openings 3, the concentrated rays enter the cavity 1. At the inner surface 4, the rays that have entered are absorbed. The energy absorbed by the inner surface generates heat which is held together by the insulated walls 6. Diese Wärme kann nur in geringem Umfang austreten, da die Eintrittsöffnungen nur 1-3 o/o der gesamten Innenfläche 4 ausmachen. Konzentrisch um den Hohlraum 1 verlaufen Leitungen 5, durch die ein Wärmetransportmedium, beispielsweise Dampf, geleitet wird. Die Zu- und Ableitungen für das Wärmetransportmedium laufen durch den Absorberschaft 7. Die Leitungen für das Wärmetransportmedium sind möglichst nahe der Innenfläche 4 angeordnet oder können selbst die Hohlraumwandung bilden. Durch die Isolation 6 wird die Wärmeabstrahlung nach aussen verhindert. This heat can only escape to a small extent, since the inlet openings only make up 1-3 o / o of the entire inner surface 4. Lines 5, through which a heat transport medium, for example steam, are passed, run concentrically around the cavity 1. The supply and discharge lines for the heat transport medium run through the absorber shaft 7. The lines for the heat transport medium are arranged as close as possible to the inner surface 4 or can themselves form the cavity wall. The heat radiation to the outside is prevented by the insulation 6. Die Brennlinien oder Brennpunkte der Kollektorenspiegel sind so gerichtet, dass diese in den Einstrahlöffnungen 3 liegen. Die eingestrahlte Energie erreicht folglich in der Einstrahlöffnung ihre grösste Dichte, und trifft im Absorberhohlraum 1 gestreut auf der absorbierenden Innenwandung auf, die der Einstrahlöffnung 3 gegenüberliegt. Die von der Absorberfläche abgestrahlte Licht- und Wärmeenergie kann nur noch auf benachbarten Absorberflächen auftreffen. Eine Abstrahlung nach aussen ist, wie bereits geschildert, durch die aussen liegenden Isolationen 6 und das dazwischenliegende wärmeableitende Element 5 verhindert. Die einzige Verlustquelle sind die Einstrahlöffnungen selbst. Die im Absorberhohlraum 1 befindliche Luft erwärmt sich. Deren Druckausgleich erfolgt über die Einstrahlungsöffnungen. The focal lines or focal points of the collector mirrors are directed in such a way that they lie in the irradiation openings 3. The irradiated energy consequently reaches its greatest density in the irradiation opening and strikes in the absorber cavity 1 in a scattered manner on the absorbent inner wall which is opposite the irradiation opening 3. The light and heat energy radiated from the absorber surface can only hit neighboring absorber surfaces. As already described, radiation to the outside is prevented by the insulation 6 on the outside and the heat-dissipating element 5 in between. The only source of loss is the irradiation openings themselves. The air in the absorber cavity 1 is heated. Their pressure equalization takes place via the irradiation openings. Ein verlustebringender Luftaustausch mit der kalten Aussenluft kann jedoch nicht stattfinden, weil diese Einstrahlöffnungen zu klein sind. A loss-causing air exchange with the cold outside air cannot take place, however, because these irradiation openings are too small. Der doppelkegelförmige Absorber nach den Figuren 4 und 5 arbeitet nach dem gleichen Verfahren wie der Absorber nach den Figuren 1-3. Die im Hohlraum vorhandene Wärmeenergie wird jedoch auf andere Weise abtransportiert. The double-cone-shaped absorber according to FIGS. 4 and 5 operates according to the same method as the absorber according to FIGS. 1-3. However, the thermal energy present in the cavity is transported away in a different way. Zwischen dem oberen Kegel 10 und dem unteren Kegel 11 verläuft ein ringförmiger Trichter 12, der in eine schlitzförmige Einstrahlöffnung 13 mündet. Der ringförmige Trichter 12 ist vorteilhafterweise verspiegelt. Die lichtabsorbierende Innenwand 14 wird durch die absorbierte Sonnenenergie erwärmt. Ein Isolationsmantel 16 verhindert die Wärmeabstrahlung nach aussen, so dass die gesamte Wärme nach innen abstrahlt und die im Hohlraum 1 vorhandene Luft erhitzt. Die heisse Luft wird nun durch ein Absaugrohr 15 mit Ansauglöchern 17 abgeführt. Die abgesogene Luft wird durch Kaltluft ersetzt. Bevor die Kaltluft jedoch durch die schlitzförmige Einstrahlöffnung eintritt, wird sie bereits im ringförmigen Trichter 12 vorgewärmt. Somit wird auch diese sonst verlorene Energie noch genutzt. Zusätzlich wird durch die nachfliessende Luft die Trichterzone kontinuierlich gekühlt. Between the upper cone 10 and the lower cone 11 runs an annular funnel 12 which opens into a slot-shaped irradiation opening 13. The annular funnel 12 is advantageously mirrored. The light-absorbing inner wall 14 is heated by the absorbed solar energy. An insulation jacket 16 prevents the heat from being radiated outwards, so that all of the heat is radiated inwards and the air present in the cavity 1 is heated. The hot air is then discharged through a suction pipe 15 with suction holes 17. The extracted air is replaced by cold air. Before the cold air enters through the slit-shaped jet opening, however, it is already preheated in the annular funnel 12. This means that this otherwise lost energy is still used. In addition, the funnel zone is continuously cooled by the air flowing in. Die Absorber nach den Figuren 6 und 7 zeigen nurFormvarianten zu den beiden vorher beschriebenen Typen. Entsprechende Teile sind entsprechend den beiden vorbeschriebenen Typen bezeichnet. The absorbers according to FIGS. 6 and 7 only show shape variants of the two types described above. Corresponding parts are designated according to the two types described above. Weitere Formvarianten sind selbstverständlich möglich. Further shape variants are of course possible. PATENTANSPRUCH 1 Verfahren zur Nutzung der in der Brennzone eines strahlenkonzentrierenden Sonnenkollektors vorhandenen Sonnen- energie, mittels eines in der Brennzone angeordneten Absorbers, dadurch gekennzeichnet, dass die auf dem Absorber gestrahlte Energie durch mindestens eine Einstrahlöffnung in einen Hohlraum im Innern des Absorbers gelenkt und dort absorbiert wird. PATENT CLAIM 1 Method for using the solar energy present in the combustion zone of a radiation-concentrating solar collector by means of an absorber arranged in the combustion zone, characterized in that the energy radiated on the absorber is directed through at least one radiation opening into a cavity inside the absorber and absorbed there. UNTERANSPRÜCHE 1. Verfahren nach Patentanspruch I, dadurch gekenn- zeichnet, dass als Energietransportmedium eine Flüssigkeit verwendet wird. SUBCLAIMS 1. The method according to claim I, characterized in that a liquid is used as the energy transport medium. 2. Verfahren nach Patentanspruch I und Unteranspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmeenergie im Inneren des Hohlraumes durch um den Hohlraum herum angeordnete Leitungen abgeführt wird. 2. The method according to claim I and dependent claim 1, characterized in that the thermal energy in the interior of the cavity is dissipated through lines arranged around the cavity. 3. Verfahren nach Patentanspruch I, dadurch gekennzeichnet, dass als Energietransportmedium Luft verwendet wird. 3. The method according to claim I, characterized in that air is used as the energy transport medium. 4. Verfahren nach Patentanspruch I und Unteranspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die im Hohlraum vorhandene erwärmte Luft abgesogen wird. 4. The method according to claim I and dependent claim 3, characterized in that the heated air present in the cavity is sucked off. 5. Verfahren nach Patentanspruch I und Unteranspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die aus dem Hohlraum abgesaugte Luft durch die in den Einstrahlöffnungen vorgewärmte Luft ersetzt wird: 6. Verfahren nach Patentanspruch I, dadurch gekennzeichnet, dass als Energietransportmedium sowohl Luft als auch Flüssigkeit verwendet werden. 5. The method according to claim 1 and dependent claim 4, characterized in that the air sucked out of the cavity is replaced by the air preheated in the injection openings: 6. The method according to claim I, characterized in that both air and liquid are used as the energy transport medium. PATENTANSPRUCH II Absorber zur Ausübung des Verfahrens nach Patentanspruch I, dadurch gekennzeichnet, dass der Absorber einen wärmeisolierten Hohlraum mit die Isolation durchsetzenden Einstrahlöffnungen aufweist. PATENT CLAIM II Absorber for carrying out the method according to claim 1, characterized in that the absorber has a heat-insulated cavity with irradiation openings penetrating the insulation. UNTERANSPRÜCHE 7. Absorber nach Patentanspruch II, dadurch gekennzeichnet, dass die Einstrahlöffnungen trichterförmig ausgebildet sind. SUBCLAIMS 7. Absorber according to claim II, characterized in that the irradiation openings are funnel-shaped. 8. Absorber nach Patentanspruch II, dadurch gekennzeichnet, dass die Einstrahlöffnungen schlitzförmig ausgebildet sind. 8. Absorber according to claim II, characterized in that the irradiation openings are slit-shaped. 9. Absorber nach Patentanspruch II, dadurch gekennzeichnet, dass um den Hohlraum Leitungen für das Energietransportmedium angeordnet sind. 9. Absorber according to claim II, characterized in that lines for the energy transport medium are arranged around the cavity. 10. Absorber nach Patentanspruch II und Unteranspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Leitungen für das Energietransportmedium spiralförmig um den Hohlraum angeordnet sind. 10. Absorber according to claim II and dependent claim 10, characterized in that the lines for the energy transport medium are arranged in a spiral around the cavity. 11. Absorber nach Patentanspruch II, dadurch gekennzeichnet, dass die Einstrahlöffnungen verspiegelt sind. 11. Absorber according to claim II, characterized in that the irradiation openings are mirrored. 12. Absorber nach Patentanspruch II, dadurch gekennzeichnet, dass eine Luftabsaugleitung, die mit dem Hohlraum in Wirkverbindung steht, vorgesehen ist. 12. Absorber according to claim II, characterized in that an air suction line which is operatively connected to the cavity is provided. 13. Absorber nach Patentanspruch II und Unteranspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass im Hohlraum zusätzliche Absorberflächen vorgesehen sind. 13. Absorber according to claim II and dependent claim 12, characterized in that additional absorber surfaces are provided in the cavity.
CH1054676A 1976-08-18 1976-08-18 Solar collector used with focussing mirrors CH596448A5 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH1054676A CH596448A5 (en) 1976-08-18 1976-08-18 Solar collector used with focussing mirrors

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH1054676A CH596448A5 (en) 1976-08-18 1976-08-18 Solar collector used with focussing mirrors

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CH596448A5 true CH596448A5 (en) 1978-03-15

Family

ID=4364352

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CH1054676A CH596448A5 (en) 1976-08-18 1976-08-18 Solar collector used with focussing mirrors

Country Status (1)

Country Link
CH (1) CH596448A5 (en)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0133989A2 (en) * 1983-08-03 1985-03-13 Heinz Dr. Kunert Structural element, in particular a slab-like wall element
DE3444530A1 (en) * 1984-12-06 1986-06-19 M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG, 8000 München CAVITY RECEIVER FOR CONCENTRATED SUN RADIATION
EP0387843A1 (en) * 1989-03-15 1990-09-19 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Förderung Der Angewandten Forschung E.V. Solar collector
US20200370788A1 (en) * 2016-06-24 2020-11-26 Alliance For Sustainable Energy, Llc Secondary reflectors for solar collectors and methods of making the same

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0133989A2 (en) * 1983-08-03 1985-03-13 Heinz Dr. Kunert Structural element, in particular a slab-like wall element
EP0133989A3 (en) * 1983-08-03 1987-01-07 Heinz Dr. Kunert Structural element, in particular a slab-like wall element
DE3444530A1 (en) * 1984-12-06 1986-06-19 M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG, 8000 München CAVITY RECEIVER FOR CONCENTRATED SUN RADIATION
EP0387843A1 (en) * 1989-03-15 1990-09-19 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Förderung Der Angewandten Forschung E.V. Solar collector
US20200370788A1 (en) * 2016-06-24 2020-11-26 Alliance For Sustainable Energy, Llc Secondary reflectors for solar collectors and methods of making the same
US11644219B2 (en) * 2016-06-24 2023-05-09 Alliance For Sustainable Energy, Llc Secondary reflectors for solar collectors and methods of making the same

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE2631196C3 (en) Solar heated boiler
DE2254848A1 (en) PROCESS FOR THERMAL POST-COMBUSTION OF EXHAUST AIR FROM INDUSTRIAL WORK EQUIPMENT AND DEVICE FOR CARRYING OUT THIS PROCESS
DE1150696B (en) Multi-jet heat exchanger in which a liquid is sprayed against the heat exchange wall
DE10239700B3 (en) Solar receiver for solar thermic energy plant has absorber field with absorber elements enclosed by edge absorber with absorber modules
DE2461973A1 (en) Heating of liquid or gaseous medium by solar energy - with solar rays captured by reflector device
CH596448A5 (en) Solar collector used with focussing mirrors
DE2608302A1 (en) Solar collector with circuit contg. heat exchanger - using dark fluid with high absorption capacity for heat of given wavelength
DE1911195A1 (en) Heat exchangers, in particular for cooling fresh fission and / or synthesis gases that occur at high pressure and high temperature
DE2643431A1 (en) DEVICE FOR CONVERTING SOLAR RADIATION INTO HEAT
DE761677C (en) Cooling device for gas turbines
DE19743428B4 (en) solar receiver
EP0004051A2 (en) Apparatus for converting solar radiation into heat
DE102016208215B4 (en) Receiver for solar energy plants
CH645866A5 (en) DEVICE FOR ENRICHING AND POSSIBLE PURIFICATION OF MINERAL ACIDS, ESPECIALLY SULFURIC ACID.
DE7537207U (en) COMPONENT FOR A SOLAR COLLECTOR
DE2542989A1 (en) Device for collection and extraction of solar energy - has multiple tubing construction with absorption material deposited on surface of absorber section
DE4130692C2 (en) Evaporative heat exchanger
DE2630133A1 (en) Absorber tube for solar radiation fluid heater - has longitudinal ribs to give greater surface and additional reflection
DE2834826A1 (en) Non-overheating solar heat collector - with revolving central ceramic element inside slotted tube
CH334080A (en) Recuperator, especially for high temperature gases
AT127243B (en) Device for cooling the exhaust gases from internal combustion engines by means of air.
CH593463A5 (en) Solar heater absorbent at front and insulated at rear - with panel of rod-shaped convergent lenses parallel to front surface
DE3501774C1 (en) Cooling device for satellite cooler pipes
DE212019000399U1 (en) Receiver for solar energy generation systems as well as solar generation systems
AT211462B (en) Heat exchangers for heating a gas to higher temperatures

Legal Events

Date Code Title Description
PL Patent ceased