CH704005A2 - Sonnenkollektor mit einer ersten Konzentratoranordnung und gegenüber dieser verschwenkbaren zweiten Konzentratoranordnung. - Google Patents

Sonnenkollektor mit einer ersten Konzentratoranordnung und gegenüber dieser verschwenkbaren zweiten Konzentratoranordnung. Download PDF

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CH704005A2
CH704005A2 CH01775/10A CH17752010A CH704005A2 CH 704005 A2 CH704005 A2 CH 704005A2 CH 01775/10 A CH01775/10 A CH 01775/10A CH 17752010 A CH17752010 A CH 17752010A CH 704005 A2 CH704005 A2 CH 704005A2
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Abstract

Durch die weiteren Konzentratroren einer zweiten Konzentratoranordnung in einem als Rinnenkonzentrator ausgebildeten Sonnenkollektor (10) mit einer ersten Konzentratoranordnung (11) wird die konzentrierte Strahlung in Brennpunktbereich (21) konzentriert, mit der Folge, dass höhere Konzentration der Strahlung und damit höhere Temperaturen im Absorberrohr (12) erreichbar sind. Um die durch die höheren Temperaturen exponentiell steigenden Wärmeverluste im Absorberrohr (12) zu senken, wird in Synergie ein Absorberrohr (12) mit einzelnen thermischen Öffnungen bereitgestellt.

Description

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Sonnenkollektor nach dem Oberbegriff von Anspruch 1 und ein Absorberrohr nach Anspruch 11.
[0002] Strahlungskollektoren bzw. Konzentratoren der genannten Art finden u.a. in Sonnenkraftwerken Anwendung.
[0003] Bis heute ist es wegen der noch nicht überwundenen Nachteile der Fotovoltaik nicht gelungen, Solarstrom in Anwendung dieser Technologie in annähernd kostendeckender Art zu erzeugen. Solarthermische Kraftwerke hingegen produzieren schon seit einiger Zeit Strom im industriellen Massstab zu Preisen, die - gegenüber der Fotovoltaik - nahe an den heute üblichen kommerziellen Preisen für in herkömmlicher Art erzeugten Strom liegen.
[0004] In Solarthermischen Kraftwerken wird die Strahlung der Sonne durch Kollektoren mit Hilfe des Konzentrators gespiegelt und gezielt auf einen Ort fokussiert, in welchem dadurch hohe Temperaturen entstehen. Die konzentrierte Wärme kann abgeführt und zum Betrieb von thermischen Kraftmaschinen wie Turbinen verwendet werden, die wiederum die Strom erzeugenden Generatoren antreiben.
[0005] Heute sind drei Grundformen von solarthermischen Kraftwerken im Einsatz: Dish-Sterling-Systeme, Solarturmkraftwerkssysteme und Parabolrinnensysteme.
[0006] Die Dish-Sterling-Systeme als kleine Einheiten im Bereich von bis zu 50 kW pro Modul haben sich nicht generell durchgesetzt.
[0007] Solarturmkraftwerksysteme besitzen einen zentralen, erhöht (auf dem «Turm») montierten Absorber für das durch hunderte bis tausende von einzelnen Spiegeln mit zu ihm gespiegelte Sonnenlicht, womit die Strahlungsenergie der Sonne über die vielen Spiegel bzw. Konzentratoren im Absorber konzentriert und so Temperaturen bis zu 1300° C erreicht werden sollen, was für den Wirkungsgrad der nachgeschalteten thermischen Maschinen (in der Regel ein Dampf- oder Fluidturbinenkraftwerk zur Stromerzeugung) günstig ist. Die Anlage «Solar two» in Kalifornien besitzt eine Leistung von mehreren MW. Die Anlage PS20 in Spanien besitzt eine Leistung von 20 MW. Solarturmkraftwerke haben (trotz der vorteilhaft erreichbaren hohen Temperaturen) bis heute ebenfalls keine grössere Verbreitung gefunden.
[0008] Parabolrinnenkraftwerke jedoch sind verbreitet und besitzen Kollektoren in hoher Anzahl, die lange Konzentratoren mit geringer Querabmessung aufweisen, und damit nicht einen Brennpunkt, sondern eine Brennlinie besitzen. Diese Linienkonzentratoren besitzen heute eine Länge von 20 m bis zu 150 m. In der Brennlinie verläuft ein Absorberrohr für die konzentrierte Wärme (bis gegen 500°C), das die Wärme zum Kraftwerk transportiert. Als Transportmedium kommt z.B. Thermoöl, geschmolzene Salze oder überhitzter Wasserdampf in Frage.
[0009] Konventionelle Absorberrohre werden mit aufwendiger und teurerer Konstruktion hergestellt, um die Wärmeverluste soweit wie möglich zu minimieren. Da das die Wärme transportierende Medium im Rohrinneren zirkuliert, erwärmt die durch den Konzentrator konzentrierte Sonnenstrahlung zuerst das Rohr, und dieses dann das Medium, mit der Folge, dass das notwendigerweise gegen 500°C heisse Absorberrohr seiner Temperatur entsprechend Wärme abstrahlt. Die Abstrahlung von Wärme über das Leitungsnetz für das Wärme transportierende Medium kann 100 W/m erreichen, die Leitungslänge in einer Grossanlage bis 100 km, so dass die Wärmeverluste über das Leitungsnetz für den Gesamtwirkungsgrad des Kraftwerks von erheblicher Bedeutung sind, ebenso der auf die Absorberrohre entfallende Anteil an Wärmeverlusten.
[0010] Entsprechend werden die Absorberleitungen zunehmend aufwendig gebaut, um diese Energieverluste zu vermeiden. So sind weit verbreitete konventionelle Absorberleitungen als ein von Glas umhülltes Metallrohr ausgebildet, wobei zwischen Glas und Metallrohr ein Vakuum herrscht. Das Metallrohr führt in seinem Inneren das Wärme transportierende Medium und ist an seiner Aussenfläche mit einer Beschichtung versehen, die eingestrahltes Licht im sichtbaren Bereich verbessert absorbiert, aber eine tiefe Abstrahlungsrate für Wellenlängen im Infrarotbereich besitzt. Das umhüllende Glasrohr schützt das Metallrohr von der Kühlung durch Wind und wirkt als zusätzliche Barriere für Wärmeabstrahlung. Nachteilig ist dabei, dass die umhüllende Glaswand einfallende konzentrierte Sonnenstrahlung teilweise ebenfalls reflektiert oder auch absorbiert, was dazu führt, dass auf das Glas eine die Reflexion reduzierende Schicht aufgebracht wird.
[0011] Um den aufwendigen Reinigungsaufwand für solche Absorberleitungen zu senken, aber auch um das Glas vor mechanischen Beschädigungen zu schützen, kann die Absorberleitung zusätzlich mit eine sie umgebenden (nicht oder wenig isolierenden) mechanischen Schutzrohr versehen werden, das zwar mit einer Öffnung für die einfallende Sonnenstrahlung versehen werden muss, die Absorberleitung aber sonst recht zuverlässig schützt.
[0012] Solche Konstruktionen sind aufwendig und entsprechend teuer, sowohl in der Herstellung, als auch im Unterhalt.
[0013] Die 9 SEGS-Parabolrinnen-Kraftwerke in Südkalifornien produzieren zusammen eine Leistung von ca. 350 MW. Das 2007 ans Netz gegangene Kraftwerk «Nevada Solar One» besitzt Rinnenkollektoren mit 182 ́400 gekrümmten Spiegeln, die auf einer Fläche von 140 Hektar angeordnet sind und produziert 65 MW. Andasol 3 in Spanien ist seit September 2009 im Bau, soll in 2011 den Betrieb aufnehmen, so dass die Anlagen Andasol 1 bis 3 eine Höchstleistung von 50 MW aufweisen werden.
[0014] Für die Gesamtanlage (Andasol 1 bis 3) wird ein Spitzenwirkungsgrad von ca. 20% sowie ein Wirkungsgrad im Jahresmittel von rund 15% erwartet.
[0015] Wie erwähnt ist ein wesentlicher Parameter für den Wirkungsgrad eines Solarkraftwerks die Temperatur des durch die Kollektoren erhitzten Transportmediums, über welches die gewonnene Wärme vom Kollektor wegtransportiert und für die Umwandlung in beispielsweise Strom genutzt wird: mit höherer Temperatur lässt sich ein höherer Wirkungsgrad bei der Umwandlung erzielen. Die im des Transportmedium realisierbare Temperatur hängt wiederum von der Konzentration der reflektierten Sonnenstrahlung durch den Konzentrator ab. Eine Konzentration von 50 bedeutet, dass im Brennbereich des Konzentrators eine Energiedichte pro m2 erzielt wird, die der 50 fachen der von der Sonne auf einen m2 der Erdoberfläche eingestrahlten Energie entspricht.
[0016] Die theoretisch maximal mögliche Konzentration hängt von der Geometrie Erde - Sonne, d.h. vom Öffnungswinkel der von der Erde aus beobachteten Sonnenscheibe ab. Aus diesem Öffnungswinkel von 0,27° folgt, dass der theoretisch maximal mögliche Konzentrationsfaktor für Rinnenkollektoren bei 213 liegt.
[0017] Selbst mit sehr aufwändig hergestellten, und damit für den industriellen Einsatz (zu) teuren Spiegeln die im Querschnitt einer Parabel gut angenähert sind und damit einen Brennlinienbereich mit kleinstem Durchmesser erzeugen, ist es heute nicht möglich, diese maximale Konzentration von 213 auch nur annähernd zu erreichen. Eine zuverlässig erzielbare Konzentration von ca. 50 bis 60 ist jedoch realistisch und erlaubt bereits die oben genannten Temperaturen von gegen 500°C im Absorberrohr eines Parabolrinnenkraftwerks.
[0018] Um die Parabelform eines Rinnenkollektors bei vertretbaren Kosten möglichst gut anzunähern, hat die Anmelderin in WO 2010/037243 einen Rinnenkollektor vorgeschlagen, der eine Druckzelle mit einem flexiblen, in der Druckzelle aufgespannten Konzentrator aufweist. Dabei ist der Konzentrator in verschiedenen Bereichen unterschiedlich gekrümmt und kommt so der gewünschten Parabelform recht nahe. Dies ermöglicht zwar, bei vertretbaren Kosten für den Konzentrator eine Temperatur von gegen 500°C im Absorberrohr zu erreichen, nicht aber eine noch einmal gesteigerte Prozesstemperatur im Absorberrohr.
[0019] Entsprechend ist es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Rinnenkollektor für die Produktion von Wärme im auch industriellen Massstab bereitzustellen, der erlaubt, noch höhere Temperaturen im Transportmedium zu erzeugen.
[0020] Diese Aufgabe wird gelöst durch einen Sonnenkollektor mit den Merkmalen von Anspruch 1.
[0021] Dadurch, dass durch die zweite Konzentratoranordnung die reflektierte Sonnenstrahlung nicht mehr in einen Brennlinienbereich, sondern in mindestens einen Brennpunktbereich reflektiert wird, ergibt sich eine Konzentration im eindimensionalen Rinnenkonzentrator, die zweidimensional ist, nämlich eine Konzentration über die Länge des Kollektors in eine Brennlinie und dann über dessen Breite in mindestens einen Brennpunktbereich. Dadurch erhöht sich die theoretisch mögliche maximale Konzentration auf über 40 000. Natürlich kann auch hier diese maximal mögliche Konzentration nicht annähernd erreicht werden. Eine geringe Realisierung dieses enormen Potentials erlaubt aber, die Temperaturen im Transportmedium der gestellten Aufgabe gemäss zu steigern und so den Wirkungsgrad des Kraftwerks (oder auch einer kleinsten Wärme erzeugenden Einheit) zu verbessern.
[0022] Dadurch, dass der mindestens eine Konzentrator der zweiten Konzentratoranordnung laufend gegenüber dem aktuellen, ersten Strahlungspfad ausgerichtet wird, können Verluste in der zweiten Konzentratoranordnung auf Grund von beispielsweise der Tageszeit entsprechend schräg einfallende Sonnenstrahlung vermieden und ein jederzeit hoher Wirkungsgrad der Anordnung sicher gestellt werden.
[0023] Bei einer bevorzugten Ausführungsform bleibt der Brennpunktbereich des mindestens einen Konzentrators der zweiten Konzentratoranordnung stationär und damit an einem konstanten Ort auf dem Absorberrohr. Dies wiederum erlaubt, trotz wechselnd einfallender Sonnenstrahlung die thermische Öffnung des Absorberrohrs auf den Querschnitt des eintretenden Strahlungspfads zu reduzieren, mit der Folge, dass die relevanten Wärmeverluste des Absorberrohrs sinken und sich der Wirkungsgrad des Solarkraftwerks erhöht.
[0024] Die vorliegende Erfindung erlaubt damit über die gestellte Aufgabe hinaus ein Absorberrohr zu verwenden, bei dem die Fläche der thermischen Öffnung in einzelne, kleine Öffnungen unterteilt und so auf eine wesentlich verkleinerte Gesamtfläche reduziert ist. Damit sind auch die Wärmeverluste des entsprechenden Absorberrohrs signifikant reduziert.
[0025] Dadurch ergibt sich eine Synergie zu der gemäss der vorliegenden Erfindung in Brennpunktbereiche konzentrierten Strahlung: einerseits wird die mögliche Temperatur im Absorberrohr erhöht, und andererseits werden die Wärmeverluste aus dem Absorberrohr verringert, was hier besonders ins Gewicht fällt, da die Wärmeverluste hauptsächlich durch Wärmeabstrahlung erfolgen, welche mit der vierten Potenz der Temperatur zunimmt.
[0026] Entsprechend betrifft die vorliegende Erfindung ebenfalls ein Absorberrohr mit den Merkmalen nach Anspruch 11.
[0027] Dadurch, dass eine Anzahl von einander beabstandeter thermischen Öffnungen vorgesehen sind, lässt sich eine grösser Fläche des Absorberrohrs isolieren, mit der Folge, dass im Betrieb dessen Wärmeabstrahlung sinkt. Da die Wärmeabstrahlung mit der vierten Potenz der Temperatur wächst, ist dies im Fall des erfindungsgemässen Sonnenkollektors zur Erzeugung höherer Temperaturen besonders vorteilhaft.
[0028] Besondere Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung sind anhand der Figuren näher beschrieben.
[0029] Es zeigt: <tb>Fig. 1<sep>schematisch einen konventionellen Rinnenkollektor, wie er in Solarkraftwerken Verwendung findet, <tb>Fig. 2a<sep>schematisch den Aufbau eines Rinnenkollektor gemäss der vorliegenden Erfindung, <tb>Fig. 2b<sep>einen Querschnitt durch den Rinnenkollektor von Fig. 2a, <tb>Fig. 2c<sep>einen Längsschnitt durch den Rinnenkollektor von Fig. 2a, <tb>Fig. 3<sep>schematisch die Richtung der über die Tageszeit einfallenden Sonnenstrahlung, <tb>Fig. 4<sep>eine bevorzugte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, <tb>Fig. 5a<sep>eine besonders bevorzugte Modifikation der Ausführung von Fig. 4 in einer Längsansicht, <tb>Fig. 5b<sep>die Ausführungsform von Fig. 5ain einer Ansicht im Querschnitt, <tb>Fig. 6a<sep>eine Ansicht einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, <tb>Fig. 6b<sep>eine Ansicht im Querschnitt der Ausführungsform von Fig. 6a, <tb>Fig. 7a<sep>einen Querschnitt durch eine zusätzliche Ausführungsform der Erfindung, und <tb>Fig. 7b<sep>eine Detailansicht der Ausführungsform von Fig. 7a
[0030] Fig. 1 zeigt einen Rinnenkollektor 1 konventioneller Art mit einer Druckzelle 2, welche die Gestalt eines Kissens aufweist und durch eine obere, flexible Membran 3 und eine in der Fig. verdeckte, untere flexible Membran 4 gebildet wird.
[0031] Die Membran 3 ist für Sonnenstrahlen 5 durchlässig, die im Inneren der Druckzelle 2 auf eine Konzentrator-Membran (Konzentrator 10, Fig. 2a) fallen und durch diese als Strahlen 6 reflektiert werden, hin zu einem Absorberrohr 7, in dem ein Wärme transportierendes Medium zirkuliert, das die durch den Kollektor konzentrierte Wärme abführt. Das Absorberrohr 7 wird durch Stützen 8 im Brennlinienbereich der Konzentrator-Membran (Konzentrator 10, Fig. 2a) gehalten.
[0032] Die Druckzelle 2 ist in einem Rahmen 9 aufgespannt, der wiederum in bekannter Art dem täglichen Sonnenstand entsprechend verschwenkbar auf einem Gestell gelagert ist.
[0033] Solche Sonnenkollektoren sind beispielsweise in der WO 2010/037 243 und der WO 2008/037 108 beschrieben. Diese Dokumente werden durch Verweis ausdrücklich in die vorliegende Beschreibung einbezogen.
[0034] Obschon die vorliegende Erfindung bevorzugt in einem als Rinnenkollektor ausgebildeten Sonnenkollektor dieser Art, d.h. mit einer Druckzelle und einer in der Druckzelle aufgespannten Konzentrator-Membran Anwendung findet, ist sie in keiner Weise darauf beschränkt, sondern beispielsweise ebenso in Rinnenkollektoren anwendbar, deren Konzentratoren als nicht flexible Spiegel ausgebildet sind. Kollektoren mit nicht flexiblen Spiegeln werden beispielsweise in den oben erwähnten Kraftwerken eingesetzt.
[0035] In den nachstehend beschriebenen Figuren sind jeweils die für das Verständnis der Erfindung nicht relevanten Teile des Rinnenkollektors weggelassen, wobei hier noch einmal erwähnt sei, dass solche weggelassenen Teile entsprechend des oben beschriebenen Stands der Technik (Kollektoren mit Druckzelle oder solche mit nicht flexiblen Spiegeln) ausgebildet sind und vom Fachmann für den konkreten Anwendungsfall leicht bestimmt werden können.
[0036] Fig. 2a zeigt eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung. Ein grundsätzlich wie der Kollektor 1 von Fig. 1ausgebildeter Kollektor 10 weist einen Konzentrator 11 und ein an Stützen 8 gelagertes Absorberrohr 12 auf. Sonnenstrahlen 5 fallen auf den Konzentrator 11 und werden von diesem als Strahlen 6 reflektiert. Durch die konkrete Ausbildung des Konzentrators 11 ergibt sich ein erster Strahlungspfad für reflektierte Strahlung, der durch die Strahlen 6 repräsentiert ist.
[0037] Der Konzentrator 11 ist, da nur in einer Richtung gekrümmt, ein Linearkonzentrator, mit dem Vorteil, dass er gegenüber den in zwei Richtungen gekrümmten Parabol-Konzentratoren einfacher und zudem mit grosser Fläche hergestellt werden kann, ohne dass sich für die Rahmenstruktur und die laufend über Tag notwendige Ausrichtung dem Sonnenstand entsprechend prohibitive konstruktive Randbedingungen ergeben.
[0038] Für die Orientierung in der Fig. zeigt der Pfeil 16 die Längsrichtung, der Pfeil 17 die Querrichtung an. Entsprechend ist der Konzentrator 11 in Querrichtung 17 gekrümmt, und in Längsrichtung 16 nicht.
[0039] Der Strahlungspfad des Konzentrators 11 weist einen Brennlinienbereich auf, notwendigerweise, da einerseits auf Grund des Öffnungswinkels der Sonne deren Strahlung 5 nicht parallel einfällt, die Konzentration in eine geometrisch genaue Brennlinie damit gar nicht möglich ist und zudem, weil eine genaue parabelförmige Krümmung des Konzentrators für eine theoretisch soweit wie möglich angenäherte Brennlinie mit vernünftigem Kostenaufwand nicht machbar ist.
[0040] Der Konzentrator 11 ist Bestandteil einer ersten Konzentratoranordnung des Kollektors 10, die hier gebildet ist aus der (wie oben erwähnt zur Entlastung der Fig. weggelassenen) Druckzelle, den Organen für Aufrechterhaltung und Steuerung des Drucks und dem Rahmen, in dem der Konzentrator 11 aufgespannt ist. Wie ebenfalls erwähnt, sind die weggelassenen Elemente dem Fachmann bekannt.
[0041] In der Fig. plattenförmig ausgebildete, für konzentrierte Strahlung transparente optische Elemente 20 sind im ersten Strahlungspfad des Konzentrators 11 (und damit im Strahlungspfad der ersten Konzentratoranordnung) angeordnet, so dass der Strahlungspfad durch diese hindurch verläuft. Diese optischen Elemente 20 brechen die auf sie einfallende (durch den Konzentrator 11 reflektierte) Strahlung 6 derart, dass die Strahlung 6 nach den optischen Elementen 20 als Strahlung 15 in einen Brennpunktbereich konzentriert wird. Mit anderen Worten weist der durch die Strahlung 15 repräsentierte zweite Strahlungspfad jedes der optischen Elemente 20 einen Brennpunktbereich 21 auf. In der Fig. sind eine der Länge des Sonnenkollektors entsprechende Anzahl optischer Elemente 20 dargestellt und deren Brennpunktbereiche beispielhaft bei zwei optischen Elementen 20 eingezeichnet.
[0042] Die optischen Elemente 20 sind Bestandteil einer zweiten Konzentratoranordnung, die im ersten Strahlungspfad vor dem Brennlinienbereich angeordnet ist und bilden weitere Konzentratoren in der zweiten Konzentratoranordnung. Zur zweiten Konzentratoran-Ordnung gehören hier beispielsweise noch Träger 22, die am Absorberrohr 12 festgelegt sind und an denen die optischen Elemente 20 in Position gehalten werden.
[0043] Das hier als Absorberrohr 12 ausgebildetes Absorberelement befindet sich am Ort der Brennpunktbereiche 21 und besitzt eine Anzahl, mindestens eine, thermische Öffnungen 23 für den Durchtritt der konzentrierten Strahlung 15 in das Innere des Absorberrohrs 12. Eine thermische Öffnung erlaubt den Wärmedurchgang der konzentrierten Strahlung, ist aber nicht notwendigerweise als mechanische Öffnung ausgebildet. Beispielsweise kann eine thermische Öffnung gegenüber einer nicht transparenten Isolation als eventuell zur Dämpfung der Rückstrahlung beschichtete Glasscheibe ausgebildet sein. Dennoch ist es notwendigerweise so, dass am Ort der thermischen Öffnung letztlich keine gute Isolation erzielbar ist, also die entsprechenden relevanten Wärmeverluste hingenommen werden müssen.
[0044] Vorzugsweise wird vorliegend ein aussenisoliertes Absorberrohr verwendet, d.h. ein Absorberrohr mit einer geschlossen rundum an seiner Aussenseite angeordneten nicht transparenten Wärmeisolation, deren thermische Öffnungen als physische Öffnungen in dieser Aussenisolation ausgebildet sind (aber natürlich beispielsweise durch eine Glasscheibe verschlossen sein können).
[0045] Fig. 2b zeigt einen Schnitt in Querrichtung (Pfeil 17) durch den Kollektor 10 von Fig. 2a mit einer Ansicht des in diese Querschnittsebene projizieren Stahlungsgangs bzw. ersten und zweiten Strahlungspfads der beiden Konzentratoranordnungen. Wie oben erwähnt, sind für das Verständnis der Erfindung nicht wesentlichen Elemente des Rinnenkollektors 10 dem Fachmann bekannt und zur Entlastung der Fig. weggelassen.
[0046] Insbesondere ist ersichtlich, dass der erste Strahlungspfad der ersten Konzentratoranordnung (Konzentrator 11), hier dargestellt durch die beiden reflektierten Strahlen 6,6 ́, gegen einen Brennlinienbereich 21 am Ort des Absorberrohrs 12 konvergiert. Die Strahlung 6 tritt durch das optische Element 20 hindurch, wobei dessen zweiter Strahlungspfad, hier dargestellt durch die beiden Strahlen 15,15 ́, gegen den Brennpunktbereich 21 konvergiert.
[0047] Die Konzentration der ersten Konzentrationsanordnung erfolgt in Querrichtung (Pfeil 17).
[0048] Bei der dargestellten bevorzugten Ausführungsform liegen die Brennpunktbereiche 21 der optischen Elemente 20 im Brennlinienbereich des Konzentrators 11, d.h. im Brennlinienbereich der ersten Konzentratoranordnung. Daraus ergibt sich für die in der Fig. 2b dargestellte Sicht auf die Querschnittsebene (nicht aber in Längsrichtung, siehe nachstehend zu Fig. 2c), dass die reflektierte Strahlung 6 durch das optische Element 20 nicht gebrochen wird, d.h. im Wesentlichen in einer Geraden liegen. Im Wesentlichen deshalb, weil beim Durchtritt eines Strahls 6,6 ́ durch das optische Element 20 hindurch ein leichter Versatz des Strahlungspfads 15,15 ́ gegenüber dem Pfad 6,6 ́ auftreten kann, der aber hier nicht relevant ist.
[0049] Zur Entlastung der Figur sind wiederum nicht wesentlichen Elemente, hier auch die Träger 22 (Fig. 2a) für die optischen Elemente 20 weggelassen.
[0050] Fig. 2c zeigt einen Schnitt durch den Kollektors 10 von Fig. 2ain Längsrichtung (Pfeil 16), mit einer Ansicht des in diese Längsebene projizieren Strahlungsgangs bzw. ersten und zweiten Strahlungspfads der ersten und der zweiten Konzentratoranordnung. Dargestellt ist jedoch nur ein Teil des Längsschnitts über die Länge eines der optischen Elemente 20.
[0051] Mit einer angenommenen Blickrichtung von rechts nach links (Fig. 2b) zeigt Fig. 2c den Blick auf die linke Hälfte des Konzentrators 11 (Fig. 2b).
[0052] Insbesondere ist ersichtlich, dass der erste Strahlungspfad der ersten Konzentratoranordnung (Konzentrator 11), hier dargestellt durch die reflektierten Strahlen 6, 6 ́, gegen einen Brennlinienbereich am Ort des Absorberrohrs 23 läuft. Die Strahlung 6 bis 6 ́ tritt durch die optischen Element 20 hindurch, wird durch diese in Längsrichtung 16 gebrochen, wobei der zweite Strahlungspfad der optischen Elemente 20 (dargestellt durch die Strahlen 15,15 ́) gegen jeweils einen Brennpunktbereich 21 konvergiert.
[0053] Die Konzentration der zweiten Konzentrationsanordnung erfolgt in Längsrichtung (Pfeil 16).
[0054] Es ergibt sich, dass die zweite Konzentratoranordnung mindestens ein optisches Element 20 (d.h. mindestens einen weiteren Konzentrator) mit einem zweiten Strahlungspfad aufweist, wobei durch das mindestens eine optische Element 20 mindestens ein Brennpunktbereich 21 erzeugt wird. An dieser Stelle sei angemerkt, dass die erfindungsgemässe Anordnung für kleine oder kleinste Anwendungen mit nur einem optischen Element 20 oder für industrielle Anwendung in Kollektoren mit grössten Abmessungen mit Dutzenden oder Hunderten von optischen Elementen 20 ausgeführt werden kann.
[0055] Aus den Fig. 2b und 2c ergibt sich weiter, dass das optische Element 20 bei der dargestellten Ausführungsform als Linearkonzentrator ausgebildet ist, dessen Konzentrationsrichtung quer oder senkrecht zur Konzentrationsrichtung des Linearkonzentrators der ersten Konzentratoranordnung verläuft.
[0056] Damit ergibt sich weiter, dass die optisch wirksamen Oberflächen (an denen die Brechung der Lichtstrahlen erzeugt wird) der optischen Elemente 20 gegenüber dem ersten Stahlungspfad der ersten Konzentratoranordnung (hier des Konzentrators 11) derart ausgerichtet sind, dass der Pfad jedes einzelnen Strahls, projiziert auf eine zum Brennlinienbereich senkrecht stehende Ebene (dargestellt in Fig. 2b) eine Gerade ist, aber in einer im Brennlinienbreich liegenden Ebene (dargestellt in Fig. 2c) zum Brennpunktbereich 21 hin gebrochen wird.
[0057] Bevorzugt weisen die optischen Elemente eine Fresnelstruktur auf, was erlaubt, diese mit einem wie in den Fig. 2a bis 2cdargestellten plattenförmigen Körper auszubilden. Beispielsweise kann die Unterseite des plattenförmigen Körpers eben und die Oberseite strukturiert, mit parallelen Fresnel-Stufen ausgebildet werden, wobei die Stufen in Querrichtung 17 parallel zu einander verlaufen, so dass der Brennpunktbereich oberhalb der Mitte des plattenförmigen Körpers liegt.
[0058] Die Auslegung solch einer Fresnellinse 30 kann durch den Fachmann im konkreten Fall leicht vorgenommen werden. Alternativ kann jedes optische Element 20 auch als Sammellinse ausgebildet sein, die sich quer unter dem Absorberrohr 12 hindurch erstreckt und die Brechung gemäss den Fig. 2b und 2cerzeugt. Auf solche Weise ausgebildete optische Elemente 20 können beispielsweise durch Giessen hergestellt werden, in dem eine Metallform hergestellt und ein geeignetes transparentes Kunststoffmaterial (oder auch Glas) vergossen wird.
[0059] Fig. 3 zeigt den Kollektor 10 und die Bahn 30 der Sonne vom Morgen bis zum Abend. Dargestellt sind Sonnenstrahlen 31, 32 und 33, am selben Ort auf den Konzentrator 11 einfallen und durch diesen im ersten Strahlungspfad je nach Tageszeit als Strahlen 31 ́,32 ́ und 33 ́ reflektiert werden. Mit anderen Worten fällt die Sonnenstrahlung über die Tageszeit in einem Betriebsbereich wechselnd auf den Konzentrator 11, d.h. die erste Konzentratorandordnung, so dass dessen erster Strahlungspfad mit der Tageszeit laufend ändert, wobei der aktuelle erste Strahlungspfad am Morgen durch den Strahl 31 ́, am Mittag durch den Strahl 32 ́ und am Abend durch den Strahl 33 ́ repräsentiert wird. Entsprechend wird der Brennlinienbereich des Konzentrators 11 nur in seiner Längsachse (Richtung 16) verschoben, nicht aber quer dazu. Dennoch ist dies nachteilig, da die Strahlen 31 ́ und 33 ́ schräg auf das optische Element 20 fallen (Fig. 2a und 2c) und deshalb teilweise in dieses eintreten und erfindungsgemäss gebrochen werden, teilweise aber auch von der Oberfläche des optischen Elements reflektiert werden, was den Wirkungsgrad des Sonnenkollektors 10 negativ beeinflusst, da die reflektierten Strahlen nicht in den Brennpunktbereich gelangen. Dieser Effekt ist nahe Null im Fall des Strahls 32 ́, und wird grösser, je schräger die Strahlen 31 ́ oder 33 ́ auf die untere Oberfläche des optischen Elements 20 fallen.
[0060] Fig. 4 zeigt nun eine erfindungsgemässe Anordnung, die den durchschnittlichen Wirkungsgrad der zweiten Konzentratoranordnung steigert. Die Fig. zeigt analog zu Fig. 2ceinen Schnitt durch den Kollektor 10 in Längsrichtung (Pfeil 16), wobei nur ein Teil des Längsschnitts dargestellt ist, um die Verhältnisse anhand eines beliebigen optischen Elements 20 des Kollektors 10 (Fig. 2a) näher zu erläutern.
[0061] Das optische Element 20 ist über ein Trägerpaar 40, 40 ́ (von dem nur der in der Bildebene vordere Träger 40 ́ sichtbar ist) verschwenkbar an ihrerseits fest am Absorberrohr 12 angeordneten Trägern (von denen nur der in der Bildebene vordere Träger 41 ́ sichtbar ist) angelenkt. Dadurch kann es in Richtung des Doppelpfeils 42 verschwenkt werden, jeweils so, dass es gegenüber dem aktuellen Strahlungspfad der ersten Konzentratoranordnung ausgerichtet ist, d.h. senkrecht zum aktuellen ersten Strahlungspfad steht. In der Fig. ist der aktuelle Strahlungspfad durch die Strahlen 31 ́ und 31** repräsentiert. Der zweite Strahlungspfad wird durch die Strahlen 15 ́ und 15 ́ ́ repräsentiert.
[0062] Die Verschwenkbewegung wird durch einen in Richtung des Doppelpfeils 47 bewegbaren Hebel 48 ausgelöst, der mit dem optischen Element 20 (und allen anderen optischen Elementen des Kollektors 10) verbunden ist. Eine zur Entlastung der Figuren nicht dargestellte Steuerung des Kollektors 10 kann einen ebenfalls nicht dargestellten Antrieb für den Hebel 48 ansteuern, so dass die Ausrichtung des optischen Elements 20 über Tag jederzeit richtig erfolgt. Der Vorschubbereich des Hebels 48 definiert einen Ausrichtbereich für die optischen Elemente 20, der dem am Standort des Kollektors 10 herrschenden tageszeitlichen Strahlungsverhältnissen entspricht (Fig. 3).
[0063] Die Trägerpaare mit den Trägern 40, 40 ́ und 41, 41 ́ sowie der Hebel 47 mit dem zugehörigen Antrieb und seiner Steuerung stellen Mittel dar, um den mindestens einen Konzentrator (bei der dargestellten Ausführungsform: die optischen Elemente 20) der zweiten Konzentratoranordnung gegenüber einem aktuellen ersten Strahlungspfad der ersten Konzentratoranordnung laufend, der Tageszeit entsprechend, auszurichten.
[0064] Vorteilhaft an der in der Fig. dargestellten bevorzugten Ausführungsform ist, dass durch das Trägerpaar mit dem Träger 41 die Verschwenkachse 43 in den Bereich der thermischen Öffnung 45 gelegt wird, mit der Folge, dass der gestrichelt angedeutete Brennpunktbereich 46 über den gesamten Ausrichtbereich des optischen Elements 20 (bzw. Ausrichtbereich des mindestens einen Konzentrators der zweiten Konzentratoranordnung) in einer festgelegten Position fixiert gehalten ist.
[0065] Da das Absorberrohr 12 gegenüber dem Konzentrator 11 fest angeordnet ist, ist dies auch für den Brennpunktbereich 45 der Fall. Mit anderen Worten ist durch die gezeigte Anordnung der Brennpunktbereich 45 des Konzentrators der zweiten Konzentratoranordnung (das optische Element 20) über den gesamten Ausrichtbereich gegenüber einer relativ zu einem Konzentratorabschnitt der ersten Konzentratoranordnung (hier der in der Figur dargestellte Abschnitt des Konzentrators 11) festgelegten Position fixiert gehalten.
[0066] Diese Anordnung erlaubt, die thermischen Öffnungen 45 auf die Ausdehnung des festen Brennpunktbereichs 46 zu reduzieren, d.h. auf diejenigen Abmessungen, die sich durch die wechselnde Ausrichtung der Strahlung (Fig. 3) insgesamt ergeben. Würde das optische Element 20 nicht erfindungsgemäss ausgerichtet, müsste die thermische Öffnung eine Länge aufweisen, die der Verschiebung des Brennpunktbereichs über die Tageszeit entspricht. Bei einer langen Besonnungszeit über Tag könnte dies sogar dazu führen, dass sich die einzelnen thermischen Öffnungen berühren, d.h. dass das Absorberrohr eine über seine Länge durchgehende thermische Öffnung aufweisen würde. Ein entsprechender und erfindungsgemäss vermeidbarer Wärmeverlust wäre die Folge.
[0067] Fig. 5a zeigt eine weitere Ausführungsform gemäss der vorliegenden Erfindung, wobei die Ausführungsform gemäss Fig. 4durch zwei Begrenzungsspiegel 50,51 ergänzt ist. Eine bevorzugte Anordnung solcher Spiegel ist dem Fachmann als Compound Parabolic Concentrator bekannt. Nach dem Wissen der Anmelderin sind Compound Parabolic Concentrators bisher nicht in Sonnenkollektoren mit Linearkonzentratoren verwendet worden. In einem Compound Parabolic Concentrator besitzen die Spiegel 50,51 ein Profil, das einem Ast einer Parabel entspricht, wobei der Brennpunkt dieser Parabel am unteren Rand des gegenüber liegenden Spiegels liegt. Die Begrenzungsspiegel 50,51 sind hier einerseits am optischen Element 20 und andererseits an einer oberen Halterung 58 befestigt, gegenüber dem optischen Element 20 fixiert und mit diesem verschwenkbar angeordnet.
[0068] Durch diese Begrenzungsspiegel 50,51 wird eine Streuung der im ersten Strahlungspfad reflektierten Strahlung korrigiert. Die Streuung ergibt sich einerseits aus dem Öffnungswinkel der Sonne, mit der Folge, dass die Sonnenstrahlung nicht als Parallelstrahlung einfällt, und andererseits aus dem Konzentrator 11 selbst, dessen Oberfläche mit vernünftigem Kostenaufwand nicht geometrisch ideal herzustellen ist, was eine weitere Störung des Strahlengangs zur Folge haben kann. Ebenso können Fehler im optischen Element 20 eine Störung im zweiten Strahlungspfad bewirken, die durch die Begrenzungsspiegel 50, 51 korrigiert wird.
[0069] In der Figur ist ein Strahl 31** im ersten Strahlungspfad und ein Strahl 15** im zweiten Strahlungspfad eingezeichnet. Es sei angenommen, dass der Strahl 31** der reflektierte Strahl eines aus dem Zentrum der Sonne stammenden Strahls ist, und dass der Konzentrator 11 am Ort der Reflektion geometrisch ideal ausgebildet ist. Dem entsprechend läuft der Strahl 15** ideal durch das Zentrum des Brennpunktbereichs 46.
[0070] Weiter eingezeichnet in der Fig. ist ein Strahl 53 ́ im ersten Strahlungspfad und ein Strahl 54 ́ im zweiten Strahlungspfad. Hier sei angenommen, dass der Strahl 53 ́ der reflektierte Strahl eines vom Rand der Sonne stammenden Strahls ist, und/oder dass der Konzentrator 11 am Ort der Reflektion eine geometrische Abweichung aufweist. Dem entsprechend sind die Strahlen 31** und 53 ́ nicht parallel, und weiter ist der Strahl 54 ́ trotz Brechung im optischen Element 20 (oder auch wegen eines Fehlers im optischen Element 20) nicht auf den Brennpunktbereich 46 gerichtet, sondern würde diesen verfehlen, wie dies durch die gestrichelte Linie 47 angedeutet ist.
[0071] Der Strahl 54 ́ trifft entsprechend auf den Begrenzungsspiegel 50 und wird von diesem als Strahl 55 ́ in den Brennpunktbereich 46 reflektiert.
[0072] Diese Reflektion am Begrenzungsspiegel 50 führt dazu, dass alle auf ihn im Rahmen seines Akzeptanzwinkels auftreffende Strahlung auf den Brennpunktbereich 46 konzentriert wird. Die Begrenzungsspiegel 50, 51 stellen mit anderen Worten eine dritte Konzentratoranordnung dar, mit einem dritten Strahlungspfad, dessen Brennpunktbereich am Ort des Brennpunktbereichs 46 des zweiten Strahlungspfads liegt.
[0073] Fig. 5b zeigt eine Ansicht auf die Anordnung von Fig. 5ain einem Schnitt entlang der Ebene AA von Fig. 5a. Ersichtlich sind die Unterseite des optischen Elements 20, die Rückseite des Begrenzungsspiegels 50, wobei durch das dort eingezeichnete Kreuz der Auftreffpunkt des Strahls 54 ́ markiert ist.
[0074] An dieser Stelle sei angefügt, dass die Fig. die Anwendung der Begrenzungsspiegel 50,51 im Längsschnitt durch den Kollektor 10 zeigt, d.h., dass deren Fläche quer, in Richtung 17 verläuft. Die Begrenzungsspiegel können jedoch auch mit ihrer Fläche längs, in Richtung 16 ausgerichtet sein, so dass der Strahlengang beispielsweise durch nicht parallel einfallende Strahlung der Sonne, aufgrund von Fehlern in der Krümmung des Konzentrators 11 in Querrichtung (Richtung 17) oder in Querrichtung wirksamen Fehlern im optischen Element 20 durch weitere Konzentration in einem dritten Strahlungspfad korrigiert werden.
[0075] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform sind Begrenzungsspiegel für die Korrektur des Strahlungsgangs in Längs- und in Querrichtung vorgesehen.
[0076] Fig. 6a zeigt einen Kollektor 60, dessen erste Konzentratoranordnung mehrere, neben einander und längs verlaufende Konzentratorabschnitte 61, 62 aufweist. An dieser Stelle sei vermerkt, dass die erste Konzentratoranordnung nicht nur zwei, sondern beispielsweise vier, sechs, acht oder mehr solcher Konzentratorabschnitte besitzen kann. In der WO 2010/037 243 ist eine Konzentratoranordnung mit sechs Abschnitten beschrieben.
[0077] Eine weitere Ausführungsform eines Sonnenkollektors in der Art des in Fig. 6a dargestellten besitzt einen Rinnenkollektor mit einem Konzentrator von 50 m Länge, wobei der Konzentrator zwei parallele Abschnitte von je 4 m Breite aufweist, die so gekrümmt sind, dass ihr Brennlinienbereich sich in einem Abstand von 3 m befindet. Die optischen Elemente können nicht als plattenförmige Körper, sondern als in Querrichtung gekrümmte Halbschalen ausgebildet sein (mit einer geeigneten Fresnel-Struktur), und besitzen dann einen Krümmungsradius von 200 mm und eine Länge von 200 mm. Entsprechend sind über die Länge des Absorberrohrs ca. 250 optische Elemente vorgesehen, wobei das Absorberrohr (Fig. 10) 250 thermische Öffnungen aufweist.
[0078] Jedem Konzentratorabschnitt 61,62 ist eine Reihe 63,64 von optischen Elementen 65,66 zugeordnet, wobei wiederum jedem optischen Element 65,66 eine eigene thermische Öffnung 67,68 im Absorberrohr 69 zugeordnet ist. Wiederum sind zur Entlastung der Fig. die Träger für die optischen Elemente 65,66 und andere, zum Verständnis der Erfindung nicht wesentliche Elemente weggelassen. An dieser Stelle sei angemerkt, dass sich in Querrichtung benachbarte optische Elemente 20 gemeinsam einer thermische Öffnung zugeordnet sein können.
[0079] Ein Sonnenstrahl 70 wird im Konzentratorabschnitt 61 als Strahl 71 (erster Strahlungspfad des Konzentratorabschnitts 61) reflektiert, durch das optische Element 65 gebrochen und als Strahl 72 (zweiter Strahlungspfad des optischen Elements 65) in einen in der Fig. nicht ersichtlichen Brennpunktbereich am Ort der verdeckten thermischen Öffnung 67 gelenkt.
[0080] Ebenso wird ein Sonnenstrahl 74 wird im Konzentratorabschnitt 62 als Strahl 75 (erster Strahlungspfad des Konzentratorabschnitts 62) reflektiert, durch das optische Element 66 gebrochen und als Strahl 76 (zweiter Strahlungspfad des optischen Elements 66) in einen Brennpunktbereich 78 am Ort der thermischen Öffnung 68 gelenkt.
[0081] Diese Anordnung besitzt den Vorteil, dass die Querausdehnung (Richtung 17) der einzelnen Konzentratorabschnitte 61,62 kleiner ist, als dies bei einem einzigen Konzentrator der Fall wäre, so dass gegenüber einem breiteren Konzentrator kleinere Brennpunktbereiche erzielbar sind (Öffnungswinkel der Sonne). Dies wiederum führt zu kleineren thermischen Öffnungen 67,68, deren gesamte Fläche kleiner ist als die Fläche der thermischen Öffnungen bei nur einem, aber deutlich breiteren Konzentrator. Dasselbe gilt in Längsrichtung: an Stelle der konventionell über die Länge des Absorberrohrs 69 ununterbrochen verlaufenden thermischen Öffnung (sei diese physisch ausgebildet oder nicht, s. oben) sind nun über die Länge des Absorberrohrs 69 von einander beabstandet angeordnete thermische Öffnungen möglich, die in der Summe eine kleinere Fläche aufweisen als die gemäss dem Stand der Technik durchgehende thermische Öffnung.
[0082] Natürlich sind alle optischen Elemente 65, 66 erfindungsgemäss verschwenkbar am Absorberrohr 69 angeordnet, wie dies in den Fig. 4 bis 5b beispielhaft dargestellt ist. Ebenso sind die optischen Elemente 65,66 wie oben beschrieben beispielsweise als Fresnellinsen ausgebildet.
[0083] Fig. 6b zeigt einen gegenüber Fig. 6a leicht modifizierten Kollektor 70, hier ebenfalls mit zwei Konzentratorabschnitten 71,72 und zwei Reihen 73,74 von optischen Elementen 20. Wie oben erwähnt, könnten auch beispielsweise sechs Konzentratorabschnitte und sechs Reihen von optischen Elementen 20 vorgesehen werden. Die optischen Elemente 20 jeder Reihe 73,74 sind auf den ihnen jeweils zugeordneten Konzentratorabschnitt 71,72 ausgerichtet und damit schräg angeordnet, und damit in einer durch die strichpunktierten Linien 75,76 angedeuteten, schrägen Ebene erfindungsgemäss verschwenkbar. Durch diese Ausrichtung der optischen Elemente 20 verbessert sich der Wirkungsgrad der Anordnung erneut. Die Fig. zeigt weiter einen Sonnenstrahl 80, einen den ersten Strahlungspfad des Konzentratorabschnitts 71 repräsentierenden reflektierten Strahl 81 und einen korrekt laufenden, den zweiten Strahlungspfad repräsentierenden Strahl 82 (der somit am Begrenzungsspiegel 50 vorbeiläuft. Weiter zeigt die Fig. einen vorzugsweise begehbaren Streifen 83 sowie seitliche Rahmenteile 84 und 85, zwischen denen die Konzentratorabschnitte 71,72 aufgespannt sind. Bevorzugt sind ist die Breite des Streifens 83 so gewählt, dass nur er durch die beiden Reihen 73,74 der optischen Elemente 20 beschattet wird.
[0084] Fig. 7a und 7b zeigen eine weitere Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, bei welcher die zweite Konzentratoranordnung nicht ein transparentes optisches Element, sondern einen Spiegel aufweist. In Fig. 7a ist ein Sonnenkollektor 100 dargestellt, mit einer Druckzelle 101 bekannter Art, aufgespannt in einem Rahmen 102, der seinerseits für die Nachverfolgung der Sonne verschwenkbar an einem Sockel 103 gelagert ist.
[0085] In der Druckzelle 101 ist eine erste Konzentratoranordnung mit einem mehrteiligen Konzentrator, bestehend aus den Abschnitten 104 und 105 angeordnet, wobei erfindungsgemäss eine hier ebenfalls zweiteilige zweite Konzentratoranordnung vorgesehen ist, mit Spiegeln 106 und 107. Jeder Spiegel 106, 107 liegt im Strahlungspfad des ihm zugeordneten Konzentratorabschnitts 104, 105. Die Einfallende Sonnenstrahlung wird durch die Strahlen 110, 111 dargestellt, der Strahlungspfad der Konzentratorabschnitte 104 und 105 durch die reflektierten Strahlen 112,113. Die Spiegel 106, 107 befinden sich im Strahlungspfad vor dem Brennlinienbereich des jeweiligen Konzentratorabschnitts 104, 105. Der Strahlungspfad der Spiegel 106,107 für die reflektierte Sonnenstrahlung 112,113 wird durch die an den Spiegeln reflektierte Strahlung 114,115 dargestellt. Diese reflektierte Strahlung 114,115 wird erfindungsgemäss durch die Spiegel 106,107 in einen Brennpunktbereich 116 konzentriert, der in einer zugeordneten Öffnung des Absorberrohrs liegt.
[0086] Die dazu notwendige Krümmung der Spiegel 106,107 ist in Fig. 7b schematisch dargestellt. Die Spiegel 106,107 können alternativ mit einer Fresnel-Struktur, besonders bevorzugt mit einer Fresnel-Gitterstruktur versehen sein. Fig. 7bstellt eine Ansicht auf einen Teil des Sonnenkollektors 100 dar, wobei die Blickrichtung etwa der Pfeilrichtung für das Referenzzeichen 100 in Fig. 7aentspricht. Zur Entlastung der Fig. ist nur das Absorberrohr 120, eine der thermischen Öffnungen 121 und ein dieser Öffnung 121 zugeordneter Spiegel 107 dargestellt. Benachbarte und gleich ausgebildete Spiegel 107 ́, die sich unter dem Absorberrohr 120 über seine ganze Länge (Pfeil 16) aneinanderreihen, sind gestrichelt angedeutet, wobei jedem Spiegel 107 ́ seinerseits eine Öffnung 121 zugeordnet ist.
[0087] Der Spiegel 107 ist in Längsrichtung 16 derart (konkav) gekrümmt, dass, in Längsrichtung gesehen, alle einfallenden Strahlen 113 auf den Brennpunktbereich 116 konzentriert werden, während der Spiegel 107 zudem in Querrichtung 17 ebenfalls (konkav) gekrümmt ist, so dass die Konzentration auf den Brennlinienbereich 116 in Querrichtung ebenfalls stattfindet.
[0088] Fig. 7c zeigt die Anordnung der Fig. 7a und 7b, wobei erfindungsgemäss Mittel vorgesehen sind, um den Spiegel 107 in einem Ausrichtbereich gegenüber einem aktuellen Strahlungspfad der ersten Konzentratoranordnung auszurichten. Diese Mittel weisen ein Auflager 122 auf, auf welchem der Spiegle 107 um eine Verschwenkachse 123 verschwenkbar gelagert ist, wobei die Verschwenkbewegung durch einen Hebel 124 ausgelöst wird, der durch einen zur Entlastung der Fig. nicht dargestellten Antrieb aktiviert wird.
[0089] Die Spiegel können bevorzugt eine Fresnel-Gitterstruktur aufweisen, die der Fachmann im konkreten Fall so bestimmen kann, dass der erfindungsgemässe Erfolg eintritt. Solche Spiegel können ebenfalls als Guss hergestellt werden, wobei beispielsweise die wirksame optische Oberfläche des Gussteils durch eine geeignete Beschichtung verspiegelt werden kann.
[0090] Vorteilhaft ist an den in den Figuren dargestellten Anordnungen ist, dass die zweite Konzentratoranordnung in der Druckzelle der ersten Konzentratoranordnung angeordnet werden kann, so dass sie vor Verschmutzung geschützt ist. Grundsätzlich erspart dies den beträchtlichen Aufwand für die Reinigung, wobei nicht durch die Druckzelle geschützte, fein abgestufte Fresnel-Strukturen der optischen Elemente oder Fresnel-Gitterstrukturen in den Spiegeln nur mit sehr grossem Reinigungsaufwand genügend gereinigt werden können, was ohne diesen exorbitanten Reinigungsaufwand zu Verlusten in der Leistung des Kollektors führen muss.

Claims (14)

1. Sonnenkollektor mit einer ersten Konzentratoranordnung, die einen ersten Strahlungspfad mit einen Brennlinienbereich für in einem Betriebsbereich wechselnd in sie einfallende Sonnenstrahlung aufweist, und mit einer Absorberanordnung für konzentrierte Strahlung, gekennzeichnet durch eine zweite Konzentratoranordnung mit mindestens einem, im ersten Strahlungspfad vor dessen Brennlinienbereich angeordneten, seinerseits einen zweiten Strahlungspfad mit einem Brennpunktbereich aufweisenden weiteren Konzentrator, wobei die zweite Konzentratoranordnung Mittel zum laufenden Ausrichten in einem Ausrichtbereich des mindestens einen weiteren Konzentrators gegenüber einem aktuellen Strahlungspfad der ersten Konzentratoranordnung aufweist.
2. Sonnenkollektor nach Anspruch 1, wobei die Mittel zum Ausrichten des mindestens einen weiteren Konzentrators ausgebildet sind, dessen Brennpunktbereich über den gesamten Ausrichtbereich gegenüber einer relativ zu einem Konzentratorabschnitt der ersten Konzentratoranordnung festgelegten Position, vorzugsweise am Ort einer dem weiteren Konzentrator zugeordneten thermischen Öffnung der Absorberanordnung fixiert zu halten.
3. Sonnenkollektor nach Anspruch 1 oder 2, wobei der zweite Strahlungspfad zwischen dem mindestens einen weiteren Konzentrator und seinem Brennpunktbereich durch seitlich im Strahlungspfad angeordnete Begrenzungsspiegel begrenzt ist, die einen dritten Strahlungspfad für vom mindestens einen weiteren Konzentrator konzentrierte Strahlung aufweisen, vorzugsweise mit einem Brennpunktbereich, der am Ort des Brennpunktbereich des zweiten Strahlungspfads liegt.
4. Sonnenkollektor nach Anspruch 3, wobei die Begrenzungsspiegel einen Compound Parabolic Concentrator aufweisen.
5. Sonnenkollektor nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei der mindestens eine weitere Konzentrator der zweiten Konzentratoranordnung als für Sonnenstrahlung transparentes optisches Element ausgebildet ist, das vorzugsweise eine Fresnel-Struktur, besonders bevorzugt eine Fresnel-Gitterstruktur aufweist.
6. Sonnenkollektor nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei der mindestens eine weitere Konzentrator der zweiten Konzentratoranordnung als Spiegel ausgebildet ist der vorzugsweise eine Fresnel-Struktur, besonders bevorzugt eine Fresnel-Gitterstruktur aufweist.
7. Sonnenkollektor nach Anspruch 1, wobei die zweite Konzentratoranordnung am Absorberelement gelagert ist.
8. Sonnenkollektor nach Anspruch 2, wobei der mindestens eine weitere Konzentrator der zweiten Konzentratoranordnung mit einer vorzugsweise am Absorberelement verschwenkbar angeordneten Trägeranordnung verbunden ist, und wobei die Verschwenkachse im Brennpunktbereich des weiteren Konzentrators liegt.
9. Sonnenkollektor nach Anspruch 1, wobei das Absorberelement als vorzugsweise aussen-isoliertes Absorberrohr mit einer Anzahl von von einander beabstandeten thermischen Öffnungen ausgebildet ist und wobei jedem des mindestens einen weiteren Konzentrators eine thermische Öffnung zugeordnet ist.
10. Sonnenkollektor nach einem der vorangehenden Ansprüchen, wobei das Absorberelement als Absorberrohr ausgebildet ist und die zweite Konzentratoranordnung mindestens eine Reihe von über die Länge des Absorberrohrs hinter einander angeordneten weiteren Konzentratoren aufweist und wobei an jedem Ort über die Länge des Absorberrohrs mindestens eine thermische Öffnung dem dem dortigen mindestens einen weiteren Konzentrator zugeordnet ist, und wobei bevorzugt mehrere Reihen von weiteren Konzentratoren vorgesehen sind, und jedem weiteren Konzentrator jeder Reihe eine eigene thermische Öffnung zugeordnet ist, und wobei die Mittel zum laufenden Ausrichten der weiteren Konzentratoren deren Brennpunktbereiche in der zugeordneten thermischen Öffnung fixiert halten.
11. Absorberrohr für einen Sonnenkollektor gekennzeichnet durch eine Anzahl von einander beabstandeter, über die Länge des Rohrs angeordneter thermischer Öffnungen für die Aufnahme konzentrierter Sonnenstrahlung.
12. Absorberrohr nach Anspruch 10, wobei die thermischen Öffnungen in mehreren, zu einander parallel über die Länge des Absorberrohrs verlaufender Reihen angeordnet sind, und wobei bevorzugt auf gleicher Höhe des Absorberrohrs die thermischen Öffnungen jeder Reihe nebeneinander gruppiert sind, und über die Länge des Absorberrohrs Gruppe für Gruppe hintereinander angeordnet ist.
13. Absorberrohr nach Anspruch 10 oder 11, wobei die thermischen Öffnungen in sechs Reihen angeordnet sind.
14. Absorberrohr nach Anspruch 10, wobei das Absorberrohr rundum aussenisoliert ist, einschliesslich der zwischen den thermischen Öffnungen gelegenen Bereiche.
CH01775/10A 2010-10-24 2010-10-25 Sonnenkollektor mit einer ersten Konzentratoranordnung und gegenüber dieser verschwenkbaren zweiten Konzentratoranordnung. CH704005A2 (de)

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US13/878,936 US20140026944A1 (en) 2010-10-24 2011-10-24 Absorber tube for a trough collector
KR1020137013308A KR20130128406A (ko) 2010-10-24 2011-10-24 여러 섹션으로 구성된 집중기 배치를 가진 태양열 수집기
JP2013535227A JP2013545958A (ja) 2010-10-24 2011-10-24 いくつかのセクションから成る集光器配列を備えた太陽熱収集器
AU2011320097A AU2011320097A1 (en) 2010-10-24 2011-10-24 Solar collector having a concentrator arrangement formed from several sections
CN2011800513153A CN103201567A (zh) 2010-10-24 2011-10-24 用于槽式收集器的吸收器管
PCT/CH2011/000257 WO2012055055A1 (de) 2010-10-24 2011-10-24 Solarkollektor mit einer konzentratoranordnung gebildet aus mehreren abschnitten
JP2013535228A JP2013542398A (ja) 2010-10-24 2011-10-24 トラフ式集光装置用アブソーバチューブ
MX2013004582A MX2013004582A (es) 2010-10-24 2011-10-24 Colector solar con una disposicion de concentrador compuesta de varias secciones.
US13/880,580 US20130247961A1 (en) 2010-10-24 2011-10-24 Solar collector having a concentrator arrangement formed from several sections
AU2011320098A AU2011320098A1 (en) 2010-10-24 2011-10-24 Absorber tube for a trough collector
MX2013004580A MX2013004580A (es) 2010-10-24 2011-10-24 Tubo absorbente para colector de cilindro.
PCT/CH2011/000258 WO2012055056A2 (de) 2010-10-24 2011-10-24 Absorberrohr für einen rinnenkollektor
EP11788015.3A EP2630416A1 (de) 2010-10-24 2011-10-24 Solarkollektor mit einer konzentratoranordnung gebildet aus mehreren abschnitten
CN2011800514033A CN103201568A (zh) 2010-10-24 2011-10-24 带有由多个截段形成的集中器组件的太阳能收集器
EP11788016.1A EP2630417A2 (de) 2010-10-24 2011-10-24 Absorberrohr für einen rinnenkollektor
KR1020137011779A KR20140020827A (ko) 2010-10-24 2011-10-24 홈통 수집기용 흡수기 튜브
TNP2013000163A TN2013000163A1 (en) 2010-10-24 2013-04-12 Solar collector having a concentrator arrangement formed from several sections
CL2013001113A CL2013001113A1 (es) 2010-10-24 2013-04-23 Colector solar con una primera disposicion de concentrador que comprende una primera trayectoria de radiacion con un area de linea focal para cambiar radiacion solar incidente sobre esta dentro de un intervalo operativo y con una disposicion de absorbente para radiacion concentrada, donde la primera disposicion de concentrador comprende varias secciones de concentrador y una segunda disposicion de concentrador se proporciona con varias filas de concentradores adicionales
CL2013001114A CL2013001114A1 (es) 2010-10-24 2013-04-23 Colector de cilindro que comprende una region focal y un tubo absorbente dispuesto en la region focal, con una region de aislamiento que se extiende hacia adentro desde una superficie exterior que rodea un canal de transporte para un medio que transporta calor que corre longitudinalmente a traves del tubo absorbente; tubo absorbente para un colector de cilindro; colector de cilindro que tiene un concentrador lineal
IL225917A IL225917A0 (en) 2010-10-24 2013-04-24 Pipeline@sofg@for@kolt@tāleā
IL225919A IL225919A0 (en) 2010-10-24 2013-04-24 A solar collector with a center arrangement
MA35903A MA34665B1 (fr) 2010-10-24 2013-05-13 Tube absorbeur pour un collecteur cylindro-parabolique.
MA35894A MA34660B1 (fr) 2010-10-24 2013-05-13 Capteur solaire comportant un dispositif concentrateur composé de plusieurs segments

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WO (2) WO2012055055A1 (de)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013163771A1 (de) * 2012-05-01 2013-11-07 Airlight Energy Ip Sa Rinnenkollektor mit konzentratoranordnung
US9146043B2 (en) 2009-12-17 2015-09-29 Airlight Energy Ip Sa Parabolic collector

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009117840A2 (de) * 2008-03-28 2009-10-01 Ale Airlight Energy Sa Rinnenkollektor für ein solarkraftwerk
CH698860A1 (de) * 2008-05-07 2009-11-13 Airlight Energy Holding Sa Rinnenkollektor für ein Solarkraftwerk.
JP6249175B2 (ja) * 2011-12-29 2017-12-20 クアントリル エステート インコーポレイテッド エネルギを集中させるための装置
MX352193B (es) * 2012-03-21 2017-10-27 Inventive Power Sa De Cv Un sistema flexible de concentrador solar parabolico lineal en pequeña escala, para generacion de energia y deshidratacion.
DE102013201940A1 (de) 2013-02-06 2014-08-07 Sunoyster Systems Gmbh Receiver für Solaranlagen, Solaranlage und Fassadenisolierung
US9949292B2 (en) * 2013-09-11 2018-04-17 Qualcomm Incorporated Coupling uplink and downlink CCA in LTE-U
CN104748404A (zh) * 2013-12-26 2015-07-01 刘玉玺 太阳能聚焦多管集热器
TWI544381B (zh) * 2014-09-04 2016-08-01 緯創資通股份有限公司 觸控輸入系統及其觸控位置產生裝置及方法
WO2016132384A1 (en) * 2015-02-17 2016-08-25 Council Of Scientific And Industrial Research Modular micro-concentrator array based multi-directional sun tracking system for photovoltaic and thermal energy harvesting
MX2017012599A (es) 2015-04-01 2018-08-01 Anne TIBBOTT Gina Sistemas de captacion de energia solar y sus metodos.
RU2612670C1 (ru) * 2015-12-11 2017-03-13 Дмитрий Семенович Стребков Солнечная электростанция
CN107588970B (zh) * 2017-09-05 2019-05-24 河海大学常州校区 一种多功能反射面适应型槽式集热器测试台的调试方法
CH715206A2 (de) * 2018-07-27 2020-01-31 Eni Spa Verfahren zur Isolation einer Prozesseinheit und Prozesseinheit mit einem isolierenden Bereich.
WO2021119795A1 (en) * 2019-12-18 2021-06-24 Sundraco Power Inc. Solar energy collector
CN113791466B (zh) * 2021-11-10 2022-03-01 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所 一种波浪形菲涅尔透镜及其制备方法

Family Cites Families (53)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2552237A (en) * 1949-03-24 1951-05-08 Centre Nat Rech Scient Device for heating fluids by means of solar energy
FR1122344A (fr) * 1955-02-21 1956-09-05 Capteur d'énergie rayonnée
US3085565A (en) * 1961-03-10 1963-04-16 Sundstrand Corp Solar energy device
US3869199A (en) * 1973-12-13 1975-03-04 Itek Corp Solar energy absorber
JPS5091845A (de) * 1973-12-19 1975-07-22
JPS50122945A (de) * 1974-03-11 1975-09-26
JPS5126556A (de) * 1974-08-29 1976-03-04 Hitachi Ltd
US4065053A (en) * 1975-07-24 1977-12-27 Nasa Low cost solar energy collection system
US4191594A (en) * 1976-07-09 1980-03-04 Virgil Stark Solar energy conversion
US4134393A (en) * 1976-07-09 1979-01-16 Virgil Stark Solar energy collection
US4078549A (en) * 1976-08-05 1978-03-14 Mckeen Thomas Ray Solar energy collector
US4088120A (en) * 1976-09-02 1978-05-09 Suntec Systems, Inc. Solar concentrator-collector
DE2738667A1 (de) * 1977-08-26 1979-03-08 Maschf Augsburg Nuernberg Ag Absorber zur aufnahme von strahlungsenergie und deren umwandlung in waermeenergie
IT7967372A0 (it) * 1979-02-20 1979-02-20 Fiat Ricerche Assorbitore di energia solare associato ad un sistema ottico a concentrazione lineare
US4296737A (en) * 1979-12-05 1981-10-27 American Science And Engineering, Inc. Parabolic trough concentrating solar collector
US4307711A (en) * 1980-02-25 1981-12-29 Doundoulakis George J Sun tracking solar energy collector system
AU551553B2 (en) * 1982-04-03 1986-05-01 Mori, K. Solar energy collecting apparatus
CN86205939U (zh) * 1986-08-13 1987-09-16 杨昌海 抛物柱面太阳热水灶
FR2656679A1 (fr) * 1990-01-02 1991-07-05 Armines Dispositif concentrateur de rayonnements.
US5214921A (en) * 1991-01-18 1993-06-01 Cooley Warren L Multiple reflection solar energy absorber
US5286305A (en) * 1992-06-15 1994-02-15 Laing Johannes N Photovoltaic power plant
US6384320B1 (en) * 2000-10-13 2002-05-07 Leon Lung-Chen Chen Solar compound concentrator of electric power generation system for residential homes
US6498290B1 (en) * 2001-05-29 2002-12-24 The Sun Trust, L.L.C. Conversion of solar energy
KR100940148B1 (ko) 2001-07-12 2010-02-03 도 랩스 디지털 영상을 그 잡음을 고려하여 수정하기 위한 방법 및시스템
CN2497236Y (zh) * 2001-08-20 2002-06-26 聂洪军 一种真空集热管
US6689949B2 (en) * 2002-05-17 2004-02-10 United Innovations, Inc. Concentrating photovoltaic cavity converters for extreme solar-to-electric conversion efficiencies
AU2002950395A0 (en) * 2002-07-26 2002-09-12 Juliette Harrington Solar magnetohydrodynamic power generation
DE20214823U1 (de) * 2002-09-25 2004-02-19 Besier, Dirk Absorberelement für solare Hochtemperatur-Wärmegewinnung
DE10305428B4 (de) * 2003-02-03 2007-08-09 Schott Ag Hüllrohr, Receiverrohr und Parabolrinnenkollektor
JP2004271063A (ja) * 2003-03-10 2004-09-30 Kawasaki Heavy Ind Ltd 太陽光発電装置
US20050011513A1 (en) * 2003-07-17 2005-01-20 Johnson Neldon P. Solar energy collector
US20070186921A1 (en) * 2006-02-02 2007-08-16 Ryno Swanepoel Cylindrical solar energy collector
MX2009003315A (es) 2006-09-27 2009-07-02 Ale Airlight Energy Sa Colector de radiacion.
US7856974B2 (en) * 2007-01-03 2010-12-28 Pitaya Yangpichit Solar chimney with internal solar collector
US8960186B2 (en) * 2007-01-03 2015-02-24 Pitaya Yangpichit Solar chimney with external solar collector
US7854224B2 (en) * 2007-01-03 2010-12-21 Pitaya Yangpichit Solar chimney with internal and external solar collectors
US8378280B2 (en) * 2007-06-06 2013-02-19 Areva Solar, Inc. Integrated solar energy receiver-storage unit
WO2009023063A2 (en) * 2007-06-13 2009-02-19 Ausra, Inc. Solar energy receiver having optically inclined aperture
US20090056703A1 (en) * 2007-08-27 2009-03-05 Ausra, Inc. Linear fresnel solar arrays and components therefor
US20100037953A1 (en) * 2008-02-15 2010-02-18 Jinchun Xie Device for focusing reflected light from a parabolic trough reflector onto focal points in a longitudinal direction
WO2009117840A2 (de) * 2008-03-28 2009-10-01 Ale Airlight Energy Sa Rinnenkollektor für ein solarkraftwerk
US20100043779A1 (en) * 2008-08-20 2010-02-25 John Carroll Ingram Solar Trough and Receiver
US8707947B2 (en) * 2008-09-25 2014-04-29 Solfast Pty Ltd Solar collector
CH699605A1 (de) 2008-09-30 2010-03-31 Airlight Energy Ip Sa Sonnenkollektor.
CH700227A1 (de) * 2009-01-08 2010-07-15 Airlight Energy Ip Sa Absorberleitung für den Rinnenkollektor eines Solarkraftwerks.
US9091459B2 (en) * 2009-02-28 2015-07-28 Richard Welle Segmented fresnel solar concentrator
US8430093B1 (en) * 2009-05-27 2013-04-30 Lockheed Martin Corporation Solar collector using subreflector
AU2010306419A1 (en) * 2009-10-16 2012-05-31 Consuntrate Pty Ltd A solar collector
US20110100419A1 (en) * 2009-11-03 2011-05-05 Palo Alto Research Center Incorporated Linear Concentrating Solar Collector With Decentered Trough-Type Relectors
US8800548B2 (en) * 2010-03-06 2014-08-12 King Saud University Glass solar receiver with bifurcated annulus responsive to thermal dimensional changes
US20130098354A1 (en) * 2010-04-15 2013-04-25 Axisol Inc. Solar collectors
US8816188B2 (en) * 2011-04-20 2014-08-26 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Photovoltaic devices with electrically coupled supports
US20130220312A1 (en) * 2012-01-05 2013-08-29 Norwich Technologies, Inc. Cavity Receivers for Parabolic Solar Troughs

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9146043B2 (en) 2009-12-17 2015-09-29 Airlight Energy Ip Sa Parabolic collector
WO2013163771A1 (de) * 2012-05-01 2013-11-07 Airlight Energy Ip Sa Rinnenkollektor mit konzentratoranordnung
CH706465A1 (de) * 2012-05-01 2013-11-15 Airlight Energy Ip Sa Rinnenkollektor mit einer Konzentratoranordnung.
CN104471326A (zh) * 2012-05-01 2015-03-25 空气光能源Ip有限公司 带有集中器布置的太阳能收集器

Also Published As

Publication number Publication date
CH703996A2 (de) 2012-04-30
CH703995A2 (de) 2012-04-30
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TN2013000163A1 (en) 2014-11-10
MA34665B1 (fr) 2013-11-02
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WO2012055056A2 (de) 2012-05-03
WO2012055056A3 (de) 2012-08-30
WO2012055055A1 (de) 2012-05-03
IL225917A0 (en) 2013-07-31
CL2013001113A1 (es) 2013-08-30
MX2013004580A (es) 2013-05-22
AU2011320097A1 (en) 2013-05-23
IL225919A0 (en) 2013-07-31
MX2013004582A (es) 2013-05-22
JP2013542398A (ja) 2013-11-21

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