CN103620316B - 用于将太阳光线聚焦在吸收器中的装置 - Google Patents

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Abstract

一种将太阳光线聚焦在吸收器(2)中的装置(1)、锚固架(8)以及可充气聚焦器枕垫(3),该聚焦器枕垫具有用于耦合太阳光线的透光窗(4)和将聚焦器枕垫(3)划分为至少两个腔体(6,7)的反射膜(5),其中,反射膜(5)被设置成,将太阳光线聚焦在布置在聚焦器枕垫(3)腔体(6)中的吸收器(2)中,所述装置具有布置在聚焦器枕垫(3)外部的、用来锚定聚焦器枕垫(3)的锚固架(8),其中,吸收器(2)借助吸收器悬挂装置(15)固定在锚固架(8)上,且聚焦器枕垫(3)具有用于穿通吸收器悬挂装置(15)的至少一个固定孔(26)。

Description

用于将太阳光线聚焦在吸收器中的装置
技术领域
本发明涉及一种将太阳光线聚焦在吸收器中的装置,其具有可充气聚焦器枕垫,该聚焦器枕垫具有用于耦合太阳光线的透光窗和将聚焦器枕垫划分为至少两个腔体的反射膜,其中,反射膜设置成,将太阳光线聚焦在吸收器中,该吸收器布置在聚焦器枕垫的腔体中,且具有布置在聚焦器枕垫外部的,用来锚定聚焦器枕垫的锚固架。
此外,本发明涉及一种用于可充气聚焦器枕垫的锚固架,该可充气聚焦器用于将太阳光线聚焦在布置在其中的吸收器中,其具有安置在聚焦器枕垫外部的,用来锚定聚焦器枕垫的支架。
最后,本发明还涉及一种可充气聚焦器枕垫,该可充气聚焦器枕垫用于将太阳光线聚焦在被布置其中的吸收器中,其具有耦合太阳光线的透光窗和将聚焦器枕垫划分为至少两个腔体的反射膜,其中,反射膜设置成将太阳光线聚焦在吸收器中。
背景技术
在WO 2009/117840 A2中已知具有支承结构的槽式抛物面太阳能聚焦集热器,其具有支承在旋转装置中的矩形框架。该旋转装置能够使集热器跟踪各太阳高度角。根据图5中示出的实施例,设有带两个压力腔的压力单元,其由聚焦器构成。聚焦器将射入的太阳光线反射到次级聚焦器上,该次级聚焦器将同类型地预聚焦的太阳光线聚焦到吸收器管的次级焦线区域,其布置在压力单元内。在此,吸收器管通过支承桁架支撑在框架的支承板上,支承板被夹紧在布置在集热器外部的框架中。
US 2010/0229850 A1中描述了可充气太阳能集热器,其具有将集热器划分为两个压力腔的反射膜。集热器支承在具有环绕集热器的多个环可的框架中,这些环被摆动地支承用于追踪集热器。在此,吸收器布置在集热器外部。
在AT 505 075 B1中描述了呈圆柱形管状的可充气太阳能集热器。在其上面透视的导管被反射膜划分为两个腔体。在其正面反光的反射膜基本上沿着整根导管延伸。为了转换太阳能,在反射膜上方的腔体内设置在太阳能集热器纵向方向上的的吸收器,而且其例如可以用作介质流量管;替选地,吸收器可以由光伏元件构成。太阳光线经反射膜反射到吸收器的方向上,由此例如加热吸收器中介质。为了获取地球上的能量,太阳能集热器布置在相对于太阳高度角的有利位置,而且追踪太阳光线的变化。为此,太阳能集热器借助支承轮可围绕其纵轴摆动地被支承。此外,锚定带被固定在太阳能集热器上。
在至今所述的实施方式中,吸收器直接固定在可充气太阳能集热器上。因此,吸收器(或与其连接的悬挂装置)的重量完全由太阳能集热器外壳来承载,这样外壳在吸收器在太阳能集热器上的固定点区域中会发生变形。由此,将影响吸收器中反射膜的太阳光线聚焦。如果由充入压缩空气的聚焦器枕垫来承载吸收器,那么根据聚焦器枕垫的运行位置,会负面产生较强的吸收器下垂度;此外,吸收器的重量会整体增加在其支承位置之间的聚焦器枕垫下垂度。这样,在聚焦器枕垫上的吸收器悬挂装置会产生负面影响,使经反射膜反射的太阳光线不能精确地聚焦到吸收器焦线上。因此,在能量转换过程中会不可避免地出现损失。这个问题在同类的大型太阳能集热器上表现得尤为明显,由于吸收器悬挂在外壳上,所以凹陷变形的程度会随着外壳直径的增大而增加。
发明内容
本发明的目的在于,提供上述类型的装置、锚固架和聚焦器枕垫,其在上述问题方面加以改进。因此,在运行中吸收器应高度精确地置于反射膜焦点区内,其中,应有效地防止聚焦器枕垫变形。
对于上述类型的装置,该目的通过权利要求1的特征部分的特征实现,其中,吸收器借助吸收器悬挂装置固定在锚固架上,其中,聚焦器枕垫具有用于穿通吸收器悬挂装置的至少一个固定孔。在从属权利要求中给出了本发明的优选实施例。
由此,吸收器通过吸收器悬挂装置悬挂在聚焦器枕垫外部的锚固架上,使得吸收器或吸收器悬挂装置的重量在装置的安装运行位置上由锚固架来承载。对此,锚固架具有足够的牢固性或稳定性,例如可通过金属结构来实现。通过吸收器与锚固架的连接,可以有效地防止聚焦器外壳变形,使得吸收器高度精确地定位在反射膜焦点区中。由此,能量转换的效率得到大幅提升。如果确保吸收器均匀地悬挂在锚固架上,则还可以减少由于吸收器自身重量产生的下垂度,使得吸收器在其整个长度上被布置在反射膜的焦点上。由此可以在运行中大幅提高能量利用率。通过将现有的锚固架额外地用于悬挂吸收器,还可以实现结构简单且节省成本的实施方式,这种实施方式具有低建造成本的特点。
在本发明的一优先实施例中提出,吸收器悬挂装置与锚固架的跟踪系统连接,该跟踪系统设置成可围绕至少一个轴线摆动地支承聚焦器枕垫。锚固架的跟踪系统用于使聚焦器枕垫跟踪太阳光线,使得聚焦器枕垫在运行中相对于太阳定位于有利位置。如果聚焦器枕垫借助跟踪系统围绕聚焦器枕垫的纵轴线可摆动地被支承,则对此是有利的。
如果吸收器悬挂装置与环绕聚焦器枕垫的至少一个跟踪环,优先与等距布置在聚焦器枕垫纵向方向上的多个跟踪环连接,则有利于吸收器悬挂装置连接锚固架的跟踪系统。在装置的工作位置上,吸收器通过吸收器悬挂装置被跟踪系统的至少一个跟踪环承载,该跟踪环至少部分地环绕聚焦器枕垫。为了实现吸收器的均匀悬挂,优先设置在聚焦器枕垫纵向上分布的多个跟踪环,这些跟踪环分别通过吸收器悬挂装置与吸收器连接。在此,每个跟踪环可以由多个单个环组成,由此实现特别稳定的、节省重量的结构。如果跟踪环借助驱动器围绕其中心轴线可转动地支承,该中心轴线基本上与聚焦器枕垫纵轴线重合,则利于实现聚焦器枕垫自主跟踪太阳光线。
如果吸收器悬挂装置在吸收器纵向方向上可滑动地支承在锚固架上,尤其支承在跟踪环上,则有利的是,相对于锚固架而言,补偿由于温度变化而造成的吸收器悬挂装置长度变化。在该装置运行中,吸收器悬挂装置还要承受作为锚固架的其它膨胀系数。对此,原因在于,在吸收器悬挂装置或锚固架中的热膨胀可在不同的方向上产生影响。此外,还会出现局部温差,这会对锚固架或吸收器悬挂装置区域内的膨胀系数大小产生影响。在运行中出现的长度变化之间的偏差,现在可以通过吸收器悬挂装置与锚固架的相对滑动而被考虑。
如果在跟踪系统与吸收器悬挂装置之间形成线性滑动轴承,该轴承具有固定在锚固架或吸收器悬挂装置上的滑块,以及具有固定在吸收器悬挂装置或跟踪系统上的相应导轨,则有利用于将吸收器悬挂装置可滑动地支承在锚固架上。根据实施方式,可将吸收器装置或锚固架上的滑块和导轨进行对调布置。替选地,也可以提供其它轴承类型,例如滚轴。
如果吸收器悬挂装置具有布置在聚焦器枕垫外部的、与锚固架连接的支承装置,以及具有布置在聚焦器枕垫内部的、与吸收器连接的吸收器支撑装置,则有利使吸收器稳定地悬挂在锚固架上。
如果吸收器悬挂装置的支承装置具有至少一个管状支承元件,尤其具有交错插在其末端区域的多个管状支承元件,则有利确保吸收器的整个长度均匀稳定地悬挂。管状支承元件在重量较轻的情况下具有高牢固性。此外,这样的管状支承元件的牢固性与方向性无关,使得在聚焦器枕垫的尤其取决于太阳高度角的各位置上出现吸收器悬挂装置的最小弯曲度。
由于吸收器悬挂装置的支承装置和吸收器支撑装置在运行中会出现不同的温度,由此产生不同的热膨胀系数,如果布置在聚焦器枕垫外部的支承装置和布置在聚焦器枕垫内部的吸收器悬挂装置支撑装置借助线性滑轨,尤其借助线性滑动轴承,相互可滑动地支承在吸收器的纵向方向上,则是有利的。
如果吸收器悬挂装置的布置在聚焦器枕垫外部的支承装置和布置在聚焦器枕垫内部的吸收器支撑装置通过聚焦器枕垫的四周密封的固定孔相互连接,则有利使吸收器悬挂装置的布置在聚焦器枕垫外部的支承装置与布置在聚焦器枕垫内部的吸收器支撑装置连接。聚焦器枕垫的固定孔有针对性地设置在优选由透明(塑料)薄膜构成的透光窗区域中。对此有利的是,如果透光窗具有两条基本上平行的薄膜带,其中在薄膜带之间构成固定;根据实施方式,吸收器支撑装置以一定的间距或在吸收器悬挂装置的整个长度上与支承装置(进而与锚固架)连接。由此,可以确保吸收器沿着其纵向延伸的均匀支撑。
为了密封聚焦器枕垫的固定孔,优先提供沿条系统。在此,根据一优先实施例,与固定孔相隔的聚焦器枕垫截面围绕沿条翻折,并固定在布置在聚焦器枕垫内侧或外侧的吸收器悬挂装置的夹紧板上。按照一替选的优选实施例,沿条系统具有沿着固定孔延伸的轮廓单元。在此,沿条布置在轮廓单元内部,该轮廓单元具有用于穿透与固定孔相隔的聚焦器枕垫边缘区域的侧孔。在聚焦器枕垫充气的情况下,沿条被反向压靠型材元件的内侧一边,从而使固定孔向外密封。这样,无需增加额外的安装费用就可以使固定孔密封。
如果提供在吸收器悬挂装置的夹紧板之间产生夹紧力的夹紧元件,特别提供螺栓,则有利使聚焦器枕垫的固定孔密封。此外,有利的是,如果在聚焦器枕垫翻折的截面区域中提供可使沿条系统有效地保持在设定位置上的胶珠。
如果在锚固架与吸收器悬挂装置之间,尤其在与锚固架连接以外的区域中布置支撑或夹紧系统,则有利于进一步减少或完全消除跟踪系统中相邻跟踪环之间的吸收器悬挂装置下垂度。对此,特别有利的是,如果支撑或夹紧系统具有至少一个特别线状夹紧元件,其末端固定在吸收器悬挂装置或锚固架上,尤其固定在与跟踪环连接的支撑元件上。
此外,本发明的目的可通过本文开头所述类型的锚固架实现,其中,该锚固架具有吸收器悬挂装置,该吸收器悬挂装置设置成,在与吸收器相连接的状态下承载吸收器。
最终,为了实现该目的,提供本文开头所述类型的可充气聚焦器枕垫,其中,该聚焦器枕垫具有用于穿通可与吸收器连接的吸收器悬挂装置的至少一个固定孔。在此可实现的优势或技术效果分别符合之前所述装置的各项要求,使得避免了重复借鉴该实施方式。
附图说明
下面将借助视图中示出的实施例进一步描述本发明,但本发明不限于此。附图中:
图1示出根据本发明的装置的视图,该装置借助聚焦器枕垫将太阳光线聚焦在吸收器中,其中,吸收器通过吸收器悬挂装置固定在锚固架上。
图2示出在图1中示出的聚焦器枕垫的截面图,其具有透光窗和将聚焦器枕垫划分为至少两个腔体的反射膜;
图3示出在图1中示出的聚焦器装置的细节图,其中,吸收器悬挂装置连接在与一个跟踪环上,用于以聚焦器枕垫跟踪太阳光线;
图4示出吸收器悬挂装置与跟踪环之间的线性滑动轴承的示意图(参见图3);
图5示出根据图3的吸收器悬挂装置可布置在聚焦器枕垫外部的支承装置的示意图,其由交错插在其末端区域的多个管状支承元件组成;
图6示出图5中示出的在两个相邻管状支承元件的连接区域中的支承装置的细节图;其中,支承装置的模块式结构清晰可见;
图7是根据本发明的聚焦器装置的示意图,位于用来连接吸收器悬挂装置的聚焦器枕垫的四周密封的固定孔区域中;
图8是用于密封锁紧聚焦器枕垫的固定孔的替选实施例的视图;
图9a和图9b分别是支撑或夹紧系统示意图,用于支撑相邻跟踪环之间的吸收器悬挂装置;
图10示出利用位于聚焦器枕垫正面末端区域的椭圆形或类似椭圆形穿通孔来穿过吸收器,其中,借助密封装置密封对穿通孔;
图11示出根据图10的密封装置的视图,其具有夹紧件和定型件(相邻的);
图12示出沿着图11中的XII-XII线的密封装置的截面图;
图13示出对应图11的密封装置的替选实施例的示图,其具有纵向滑动的舌部截面;
图14示出根据本发明的聚焦器装置的纵截面,其在用于吸收器的正面穿通孔区域中;以及
图15示出聚焦器装置的另一实施例的示意图。
具体实施方式
图1示出用于将太阳光线聚焦在吸收器2中的装置1。该装置1具有可充气聚焦器枕垫3,其构造在图2中清晰可见。对此,聚焦器枕垫3具有纵向延伸的,基本为圆柱形或管状的外壳,包括用于耦合太阳光线的透光窗。该外壳被反射膜5划分为至少两个分开的真空腔6,7,反射膜5具有将耦合的太阳光线聚焦到吸收器2的方向上的反射镜面5′。吸收器2或太阳能板位于聚焦器枕垫3与透光窗4毗连的上部腔体6内的反射镜面5′的焦点区中。尤其地,可提供介质流量管2′(参见图14)或光伏器件,作为吸收器2。因此,聚焦器1既可以应用于聚光光伏(CPV=Concentrated Photovoltaics),也可以应用于聚光太阳能(CSP=Thermal Concentrated Solar Power)。聚焦器1运行时,会在腔体6和7中形成压力差,反射膜5由此呈均匀的凹弧面,使得由反射镜面5′耦合的太阳光线聚焦到吸收器2上。在腔体6和7中带有压缩空气的聚焦器枕垫3基本上属于自承载式设计,相对于传统的太阳能聚焦器,可实现大幅减轻重量的目的。如图2所示,聚焦器枕垫3由单个薄壁膜(塑料膜)构成;为透光窗4提供透明薄膜。
如图1所示,为锚定聚焦器枕垫3,提供布置在聚焦器枕垫3外部的锚固架8,以便将聚焦器枕垫3固定在规定的位置上。该锚固架8优选具有跟踪系统9,以便在运行中使聚焦器枕垫3跟踪太阳光线。对此,跟踪系统9被设置成,围绕聚焦器枕垫3的至少一个轴线,在此特别围绕聚焦器枕垫3的纵轴线可摆动地支承聚焦器枕垫3。锚固架8的跟踪系统9具有等距布置在聚焦器枕垫3纵轴3′方向上的,环绕聚焦器枕垫3的多个跟踪环10。每个跟踪环10由借助滚轮装置11可旋转支承的多个(在展示的实施例中各三个)单环10′组成。对此,滚轮装置11具有在单环10′上滚动的滚轮12。提供驱动装置(未示出),从而使跟踪环10摆动。为此,跟踪环10可以与由电机(未示出)驱动的齿形带连接。提供不同的锚定元件13,从而锚定在地面上。
在这样的聚焦器装置1的已知实施方式中,吸收器2直接悬挂在聚焦器枕垫3上。然而,吸收器2悬挂在聚焦器枕垫3上会产生不利影响,导致聚焦器枕垫3在固定位置处变形;此外,吸收器2的自身重量会导致悬挂在聚焦器枕垫3上的吸收器2下垂。这产生不利影响,即,在运行中吸收器2无法准确地布置在反射膜5的焦点区,进而影响能量转换的效率。
如图3所示,在用于解决该问题的聚焦器装置1中提出,吸收器2借助吸收器悬挂装置15固定在锚固架8上,使得吸收器2或吸收器悬挂装置15的重量主要由牢固的锚固架8承载。由此可以有效地防止聚焦器枕垫3变形,以及将耦合的太阳光线未充分的聚焦弯曲到吸收器2上。结果为,可以明显提高太阳能转换的效率。在所示的实施例中,通过跟踪系统9的跟踪环10实现吸收器悬挂装置15与锚固架8连接,其具有合适的连接件(螺栓、焊接和螺闩连接等等)。
如图3所示,吸收器悬挂装置15具有布置在聚焦器枕垫3外部的、与锚固架8,这里与跟踪环10连接的支承装置16。此外,吸收器悬挂装置15具有布置在聚焦器枕垫3的空腔6内部的、与吸收器2连接的吸收器支撑装置17。为此,吸收器支撑装置17具有环绕吸收器2的至少一个支撑环18(未在图3中示出)。支撑环18由两个通过合适的固定件20(螺栓、螺闩等)相互连接的半壳19组成。
如图3所示,与锚固架8连接的支承装置16具有至少一个管状支承元件21,其在重量较轻的情况下具有牢固性高的特点。
如图3所示,在跟踪系统9与吸收器悬挂装置15之间提供线性滑动轴承22,使得位于吸收器2的纵向方向上的吸收器悬挂装置15滑动地支承在锚固架9或跟踪环10上。由此可以补偿吸收器悬挂装置15与锚固架8(这里为跟踪环10)之间的取决于温度的长度变化。
如图3和图4的细节图所示,为了滑动地支承在吸收器悬挂装置15与跟踪系统9之间,提供固定在锚固架8(在所显示的实施例中固定在跟踪环10)上的滑块23,该滑块可滑动地支承在相应的,固定在吸收器悬挂装置15的支承装置16上的导轨24对面。导轨24具有基本符合导向滑块23中空隙的横截面轮廓。
由于吸收器支撑装置17和支承装置16在装置1运行中会因温度变化而产生不同的长度变化,提供另一线性滑动轴承22′,使支承装置16和吸收器支撑装置17可滑动地相互支承。线性滑动轴承22′可对应于在支承装置16与跟踪系统9之间的线性滑动轴承22而进行设置(参见图4)。对此,另一线性滑动轴承22′具有固定在吸收器支撑装置17上的,可滑动地支承在导轨24′对面的导向滑块23′。
图5示出吸收器悬挂装置15的支承装置16细节图,包括由滑块23和导轨24组成的线性滑动轴承22。此外,支承装置16具有分别交错插在其末端区域的多个管状支承元件21。对此,相邻的支承元件21具有不同的直径,使得支承元件21相互适配。
如图6所示,管状支承元件21可拆卸地相互连接,使得支承装置16的模块式结构成为可能。因此可以根据聚焦器枕垫3的长度,将相应数量的管状支承元件21相互连接。为了可拆卸地连接管状支承元件21,例如可以提供螺栓连接25。
如图7所示,聚焦器枕垫3具有用于连接吸收器2与锚固架8的固定孔26,该固定孔在所示的实施例中位于聚焦器枕垫3的透光窗4区域中。支承装置16和吸收器支撑装置17通过固定孔26相互连接。为了避免聚焦器枕垫3的腔体6出现漏气,对固定孔26四周进行密封。对此,在根据图7所示的实施方式中设置沿条系统27。该沿条系统27具有靠近固定孔26布置的沿条28。聚焦器枕垫3的透明薄膜的边缘围绕沿条28翻折,由此形成沿条带29。沿条带29分别借助优选泡沫材料制成的胶带30,固定在透明薄膜的翻折部分之间。此外,在安装过程中,尤其在定位两个夹紧板31和32之间的沿条时,沿条带29可以使透明薄膜的拿取和应用变得更加容易。
如图7所示,沿条带29被夹紧在吸收器悬挂装置15的夹紧板31(参见图3)之间。夹紧板31,32则与支承装置16或与吸收器支撑装置17连接。为了能够在夹紧板31和32之间形成合适的夹紧力,提供穿过管状支承元件21和夹紧板31,32伸出去的螺栓形式的夹紧元件33,并根据夹紧力相应拧紧。为了防止夹紧板31,32之间的沿条系统27滑动,在固定孔26两侧设置胶珠34,该胶珠34例如可布置在与吸收器支撑装置17连接的下夹紧板31的内侧上。
图8示出另一实施方式,用于密封锁紧聚焦器枕垫3透光窗4中的固定孔26。如图8所示,在透光窗4的透明薄膜的边缘上设置一些孔,在这些孔上悬挂与吸收器悬挂装置15的夹紧板31′连接的固定件35(例如螺栓或螺闩)。透光窗4的打孔部分在中间层下由密封件密封,并且借助螺母36锁紧。
优选地,在聚焦器枕垫3的纵向方向上等距布置的各跟踪环10上,实现吸收器2与锚固架8的连接,其中,分别在聚焦器枕垫3中提供四周密封的固定孔26(尤其参照图7或图8),从而将布置在聚焦器枕垫3内部的吸收器支撑装置17与布置在聚焦器枕垫3外部的支承装置16连接。
图9a和9b所示,还可以提供支撑或夹紧系统37,以便减少由于吸收器悬挂装置15的自身重量所产生的变形或在相邻跟踪环10之间的下垂度。对此,支撑或夹紧系统37具有多个线状夹紧元件38,其自由末端分别固定在吸收器悬挂装置15或锚固架8的支撑元件39上。
根据图9a,设置基本上竖直布置的,固定在跟踪环10上的支撑元件39。线状夹紧元件38的自由末端与支撑元件39的自由末端或与吸收器悬挂装置15(优选在相邻跟踪环10之间的中心区域中)连接。
根据图9b所示的实施例,基本上水平布置的支撑元件39固定在跟踪环10上,其垂直于吸收器2的纵向方向支撑吸收器悬挂装置15。
为了衔接外围单元,如蒸发器、汽轮机等,将吸收器2从聚焦器枕垫3的腔体引导到聚焦器枕垫3的正面末端区域。因此,在聚焦器枕垫3中使用基本上圆形孔,其借助塑料凸耳而被密封,但由此仅使聚焦器枕垫3达到有限的密封。
如图10到图14所示,在所示的实施例中,聚焦器枕垫3在至少一个正面末端区域中具有用于穿通吸收器导管2′(参见图14)的椭圆形或类似椭圆形穿通孔40。为了避免穿通孔40的区域中出现漏气,设置密封装置41。特别地,如图10所示,密封装置41具有由塑料材料制成的穿通管41′,而吸收器导管2′(未在图10中示出)通过该穿通管41′从聚焦器枕垫3的腔体6中向外导出。
如图11所示,密封装置41具有外侧夹紧件42和内侧成型件43,其与未在图11中示出的穿通管41′(参见图14)连接。夹紧件42和定型件43分别具有带有穿通孔40的椭圆形截面42′或43′,其过渡到纵向延伸的舌部42″或43″中。在成型件43中的穿通孔40对应于其在夹紧件42下方的布置而变小(参见图12)。
如图12所示,为了借助密封装置41密封穿通孔40,将透光窗4的透明薄膜贴紧在成型件43和夹紧件42之间的边缘区域中。为了提高密封效果,两侧设置穿过成型件43和夹紧件42延伸出来的螺栓44密封元件45。
如图13所示,椭圆形截面42′或43′以及夹紧件42或成型件43的舌部42″,43″可以通过单个(尤其由例如聚碳酸酯的塑料材料制成的)元件构成,其在临时安装位置上可在纵向方向上(参见箭头46)相互滑动。这具有的有点是,可以补偿穿通孔40区域中由于制造技术原因而产生的偏差。在椭圆形截面42′,43′和舌部42″,43″进入到设定位置之后,借助连接件48′或48″(参见箭头49)将夹紧件42或成型件43固定在最终的安装位置上。
在图14中示出了在吸收器出口的区域中穿过聚焦器枕垫3的纵截面。由于吸收器导管2′中的高温,在运行中会出现明显的长度变化,其危及聚焦器枕垫3的密封性。为了使吸收器2尽可能不漏气地从穿通孔40,在聚焦器枕垫3外部设置波纹管50,其例如借助金属环51固定在密封装置41(这里是与成型件43连接的穿通管41′)或吸收器2(这里是吸收器导管2′)上。波纹管50会在运行中适应吸收器2的长度变化,从而有效地防止漏气。
图15示出装置1的另一实施例,该实施例在吸收器悬挂装置15的构造以及固定孔26的密封性方面不同于之前所述的实施例。根据图15,吸收器悬挂装置15的支承装置16具有多个,在所述的实施例中为四个的,在聚焦器枕垫3纵向方向上活动的纵支架52,其通过横支架53以桁架形式相互连接。根据图15,沿条系统27具有沿着固定孔26延伸的型材元件53。沿条28容纳在型材元件53内,其具有用于穿通沿条带29的侧孔54。在聚焦器枕垫3充气的情况下,沿条28被压紧靠型材元件53的侧内面,从而使固定孔向外密封。

Claims (20)

1.一种用于将太阳光线聚焦在吸收器(2)中的装置(1),所述装置包括:
吸收器(2);
可充气聚焦器枕垫(3),所述聚焦器枕垫(3)具有用于耦合太阳光线的透光窗(4),具有将所述可充气聚焦器枕垫(3)划分为至少两个腔体(6,7)的反射膜(5),以及具有在所述透光窗(4)中的至少一个固定孔(26),所述吸收器(2)设置在所述至少两个腔体(6,7)中的上部腔体(6)中,其中,所述反射膜(5)设置成将太阳光线聚焦在所述吸收器(2)中,所述吸收器(2)布置在所述可充气聚焦器枕垫(3)的所述上部腔体(6)内的所述反射膜(5)的反射镜面(5’)的焦点区中;
锚固架(8),所述锚固架(8)布置在所述可充气聚焦器枕垫(3)外部,用来锚定所述可充气聚焦器枕垫(3),
将所述吸收器(2)固定在所述锚固架(8)上的吸收器悬挂装置(15),
其中,所述吸收器(2)借助所述吸收器悬挂装置(15)悬挂在所述锚固架(8)上,
其中,所述吸收器悬挂装置(15)包括布置在所述可充气聚焦器枕垫(3)外部且与所述锚固架(8)连接的支承装置(16)以及布置在所述可充气聚焦器枕垫(3)内部的且与所述吸收器(2)连接的吸收器支撑装置(17),
其中,所述吸收器悬挂装置(15)的布置在所述可充气聚焦器枕垫(3)外部的所述支承装置(16)和所述吸收器悬挂装置(15)的布置在所述可充气聚焦器枕垫(3)内部的所述吸收器支撑装置(17)通过所述可充气聚焦器枕垫(3)的固定孔(26)相互连接,
其中,至少一个固定孔(26)四周密封。
2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述吸收器悬挂装置(15)与所述锚固架(8)的跟踪系统(9)连接,所述跟踪系统设置成能够围绕至少一个轴线摆动地支承所述聚焦器枕垫(3)。
3.根据权利要求2所述的装置,其特征在于,所述吸收器悬挂装置(15)与环绕所述聚焦器枕垫(3)的至少一个跟踪环(10)连接。
4.根据权利要求3所述的装置,其特征在于,所述吸收器悬挂装置(15)与等距安置在所述聚焦器枕垫(3)纵向方向上的多个跟踪环(10)连接。
5.根据权利要求2所述的装置,其特征在于,所述吸收器悬挂装置(15)在所述吸收器(2)的纵向方向上可滑动地支承在所述锚固架(8)上。
6.根据权利要求3所述的装置,其特征在于,所述吸收器悬挂装置(15)在所述吸收器(2)的纵向方向上可滑动地支承在所述跟踪环(10)上。
7.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,在所述跟踪系统(9)和所述吸收器悬挂装置(15)之间设置了线性滑动轴承(22),所述线性滑动轴承具有固定在所述锚固架(8)或所述吸收器悬挂装置(15)上的滑块(23)以及相应的固定在所述吸收器悬挂装置或所述跟踪系统上的导轨(24)。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述吸收器悬挂装置(15)的支承装置(16)具有至少一个管状支承元件(21)。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述吸收器悬挂装置(15)的支承装置(16)具有分别交错插在其末端区域上的多个管状支承元件(21)。
10.根据权利要求8或9所述的装置,其特征在于,所述吸收器悬挂装置(15)的布置在所述聚焦器枕垫(3)外部的所述支承装置(16)和所述吸收器悬挂装置(15)的布置在所述聚焦器枕垫(3)内部的所述吸收器支撑装置(17)借助线性滑轨相互可滑动地支承在所述吸收器(2)纵向方向上。
11.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述吸收器悬挂装置(15)的布置在所述聚焦器枕垫(3)外部的所述支承装置(16)和所述吸收器悬挂装置(15)的布置在所述聚焦器枕垫(3)内部的所述吸收器支撑装置(17)借助线性滑动轴承(22)相互可滑动地支承在所述吸收器(2)纵向方向上。
12.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,设置沿条系统(27),用于密封所述聚焦器枕垫(3)的所述固定孔(26)。
13.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,设置在所述吸收器悬挂装置(15)的夹紧板(31,32)之间起作用的夹紧元件用以在所述夹紧板(31,32)之间形成夹紧力。
14.根据权利要求13所述的装置,其特征在于,所述夹紧元件为螺栓(33)。
15.根据权利要求3所述的装置,其特征在于,在所述锚固架(8)和所述吸收器悬挂装置(15)之间,布置支撑或夹紧系统(37)。
16.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,在所述锚固架(8)和所述吸收器悬挂装置(15)之间,且在与所述锚固架(8)连接的以外区域中,布置支撑或夹紧系统(37)。
17.根据权利要求15所述的装置,其特征在于,所述支撑或夹紧系统(37)具有至少一个为线状的夹紧元件(38),所述夹紧元件的末端固定在所述吸收器悬挂装置(15)或所述锚固架(8)上。
18.根据权利要求17所述的装置,其特征在于,所述夹紧元件的末端固定在与所述跟踪环(10)连接的支撑元件(39)上。
19.一种可充气聚焦器枕垫(3),用于将太阳光线聚焦在被布置其中的吸收器(2)中,具有用于耦合太阳光线的透光窗(4)和将聚焦器枕垫(3)划分为至少两个腔体(6,7)的反射膜(5),其中,所述反射膜(5)被设置成将太阳光线聚焦在吸收器(2)中,其特征在于,所述聚焦器枕垫(3)具有在所述透光窗(4)中的至少一个固定孔(26),用来使得能与所述吸收器(2)连接的吸收器悬挂装置(15)穿过所述透光窗(4),其中,所述至少一个固定孔(26)四周密封。
20.根据权利要求19所述的可充气聚焦器枕垫,其特征在于,所述聚焦器枕垫(3)在至少一个正面末端区域中具有为椭圆形或类似椭圆形的穿通孔(40),用来穿通所述吸收器(2)。
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Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104864609A (zh) 2009-02-02 2015-08-26 玻点太阳能有限公司 用温室聚集太阳能
WO2012006257A2 (en) 2010-07-05 2012-01-12 Glasspoint Solar, Inc. Direct solar steam generation
CN103229000B (zh) 2010-07-05 2016-07-06 玻点太阳能有限公司 温室的聚光太阳能发电
EP2778563A1 (en) * 2013-03-12 2014-09-17 Termopower S.L. Solar concentrator with focal system
EP3123080A2 (de) 2014-03-24 2017-02-01 Frenell GmbH Absorbersystem
EP3015789A1 (de) 2014-10-31 2016-05-04 Heliovis AG Vorrichtung zur konzentration von sonnenstrahlung mit aufblasbarem konzentratorkissen
EP3015788A1 (de) * 2014-10-31 2016-05-04 Heliovis AG Vorrichtung zur konzentration von sonnenstrahlung mit aufblasbarem konzentratorkissen
EP3015787A1 (de) 2014-10-31 2016-05-04 Heliovis AG Vorrichtung zur konzentration von sonnenstrahlung mit aufblasbarem konzentratorkissen
AT516019B1 (de) * 2014-10-31 2016-02-15 Heliovis Ag Vorrichtung zur Halterung eines aufblasbaren Konzentrator-Kissens
EP3034960A1 (de) * 2014-12-19 2016-06-22 Heliovis AG Vorrichtung zur Konzentration von Sonnenstrahlung
US10063186B2 (en) 2015-06-30 2018-08-28 Glasspoint Solar, Inc. Phase change materials for cooling enclosed electronic components, including for solar energy collection, and associated systems and methods
AT517230B1 (de) * 2015-08-05 2016-12-15 Heliovis Ag Solarkraftwerk zur Umwandlung von Sonnenenergie in nutzbare Energie
CN111006403B (zh) * 2019-12-11 2021-07-06 东阳市善水环境工程有限公司 太阳能装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6994082B2 (en) * 2002-09-20 2006-02-07 Hochberg Eric B Lightweight, low-cost solar energy collector
WO2009117840A2 (de) * 2008-03-28 2009-10-01 Ale Airlight Energy Sa Rinnenkollektor für ein solarkraftwerk
US7997264B2 (en) * 2007-01-10 2011-08-16 Ric Enterprises Inflatable heliostatic solar power collector

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3976508A (en) * 1974-11-01 1976-08-24 Mobil Tyco Solar Energy Corporation Tubular solar cell devices
AT505075B1 (de) 2007-03-30 2009-01-15 Hoefler Johannes Aufblasbarer sonnenkollektor
US20090056699A1 (en) * 2007-08-27 2009-03-05 Mills David R Linear fresnel solar arrays and receievers therefor
CH699605A1 (de) 2008-09-30 2010-03-31 Airlight Energy Ip Sa Sonnenkollektor.
US20100269817A1 (en) * 2009-04-27 2010-10-28 Edmund Joseph Kelly Concentrating Solar Energy System

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6994082B2 (en) * 2002-09-20 2006-02-07 Hochberg Eric B Lightweight, low-cost solar energy collector
US7997264B2 (en) * 2007-01-10 2011-08-16 Ric Enterprises Inflatable heliostatic solar power collector
WO2009117840A2 (de) * 2008-03-28 2009-10-01 Ale Airlight Energy Sa Rinnenkollektor für ein solarkraftwerk

Also Published As

Publication number Publication date
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WO2012145774A2 (de) 2012-11-01
EP2702334A2 (de) 2014-03-05
AT511467B1 (de) 2012-12-15
ES2727788T3 (es) 2019-10-18
AU2012248104A1 (en) 2013-12-19
TN2013000438A1 (en) 2015-03-30
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