CN1107849C - 太阳能收集系统 - Google Patents

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Abstract

一种太阳能收集系统,包括n组(13、14)排列起来的反射器(15)和n+1个靶接收装置(10、11、12),后者把吸收表面朝向由各组中的反射器(15)所反射的太阳射线。这些接收装置(10、11、12)高于各反射器(15),而各反射器可旋转地安装在各支承结构(19)上,使得它们可以倾斜地设置以朝着一个或另一个接收装置(10、11、12)反射入射的太阳射线。收集系统中至少每组(13、14)里面的某些反射器(15)设置得可以旋转至某一程度,以致它们可以选择地定向而使入射太阳射线的反射方向从一个接收装置转移到另一个接收装置上。

Description

太阳能收集系统
本发明涉及一种太阳能收集系统,具体地涉及一种装置,它包括接收装置(起吸收太阳射线的作用),以及反射器(用于将入射的太阳射线向接收装置反射)。本发明特别涉及这样一种收集系统,它所采用的接收装置装有一些真空的管式收集部件,可将入射的太阳射线的能量转换为热能,并把热能传递给换热流体。不过,应当理解,本发明具有比较广泛的用途,例如用于包括形状为倒置空腔收集器的接收器和光电电池的系统。
本发明所涉及的这种收集系统称作Fresnel反射装置,并根据其结构,可看作类似于抛物面盘或抛物线槽。当设计成抛物线槽形状时,收集系统包括接收器,其由各个坚直支架支承并定向或排列成一沿直线伸展的靶。各反射器设置得稍稍高出地面并在这样一段区域排列,即此区域被选定用于向着各靶接收器提供所需的射线反射。排列起来的各反射器被定向以便向一个靶反射射线,而各反射器可枢转地安装和连接起来,以便同步单轴跟踪。
上述的Fresnel反射装置相对于那些相当尺寸的抛物线槽或抛物面盘的收集系统而言允许使用大靶并且制造成本低。不过,采用在地面上排列反射器的问题是,由于射线遮挡而引起遮盖现象。这有两种形式,一种是,入射到各反射器上的射线受到相邻反射器的阻挡,而另一种是,由某些反射器朝向靶反射的射线受到相邻反射器的阻挡。这一问题可以通过把各反射器间隔开来避免遮盖而加以解决,但这样做具有双重影响,即降低土地利用率和扩大各反射器与相关各靶接收器之间的距离。这具有以下后果,即对于一给定的几何聚焦比,降低了绕日的接收度,并且,在具有多靶接收装置的情况下,增大了各接收装置之间的管线长度。
本发明致力于通过朝着两个靶接收装置中的任何一个对反射器定向来避免这些问题,而保留Fresnel反射装置的优点。
本发明提供一种太阳能收集系统,它包括至少一组排列起来的反射器和至少两个与反射器组或每组反射器相关联的靶接收装置。各接收装置支承在地表之上并高于各反射器。该组或每组中的各反射器支承在地面处或地面以上,并且可枢转地安装在支承结构上,从而可以倾斜地定位以朝向一个或另一个接收装置反射入射的射线。另外,至少该组或每组中的某些反射器设置得可转到某一程度,以致它们可选择地定向而使反射的入射太阳射线的方向从一个接收装置转移到另一个接收装置上。
在使用上述收集系统时,可以做出选择以确定哪一个接收装置应当作为靶,以接收从各个反射器或各反射器分组反射出来的射线,这些反射器分组布置得使反射射线的方向从一个接收装置转移到另一接收装置上。因而,当两个接收装置与该组或每组反射器相联系时,太阳射线入射角每天和/或每个季节的变化可以通过改变相邻反射器的相对位置而加以调节,从而使遮盖最小,同时使入射射线反射到与一组反射器相关联的两个接收装置中的一个或另一个或者两个上。
不过,本收集系统不必设计成100%地避免遮盖。为了尽量缩小反射器间距和增大在夏季期间的能量吸收水平,在冬季期间有一些遮盖也是允许的。
因此,虽然在某些设施中希望所有的反射器设置得可选择地旋转到某一程度以改变入射射线的反射方向,但在其他一些设施中,以下的作法就足够了,即某些反射器设置得只旋转到某一程度以适应射线入射角度的变化,而保持大体上朝着一个靶的方向。此外,在某些设施中,某些辅助反射器具有一固定的方向是合适的。
因而,根据本发明的收集系统可以设计成不同的形式:
(a)使得所有的反射器(称作“改变方向的反射器”)设置得可旋转到某一程度,以使射线的反射方向从一个接收装置转移到另一接收装置上,以及
(b)使得某些改变方向的反射器和其余的一些反射器(称作“改变角度的反射器”)设置得可稍稍地改变反射角度,而保持朝着接收装置中的一个的方向。
在一给定的设施里面,改变方向的反射器与改变角度的反射器的相对比例(即数量)由收集系统的规模、接收装置的高度、装置所处区域的地形和各接收装置对于该组或每组反射器的有效孔径来确定。不过,应当认识到,所有的反射器均为改变方向的反射器的一种收集系统会获得最大的灵活性。
改变方向的反射器和改变角度的反射器可以认为是在完整的一组反射器的两个分组,而各个分组中的各反射器可以以机械方式连接起来,以便随着射线入射角的改变而同步移动。不过,至少在改变方向的反射器的情况下,最好在相邻各排之中的反射器应当单独可旋转。
当两个以上的接收装置联系于该组或每组反射器时,这些接收装置可以设置得形成一种几何排列的侧边(或者每一侧边的一部分)。例如,如上所示的接收装置可以排列成一六边形形状,而各反射器可以在六边形边界的里面和/或外面予以分组。
不过,接收装置最好是包括成排的接收器,而构成该组或每组的反射器最好是排列成平行于接收装置的排。
完整的收集系统可以包括单独一组反射器,设置在两个间隔开来的基本上平行的接收装置之间,但是收集系统可以包括两组反射器,设置在三个间隔开来的平行的接收装置之间,一个接收装置把靶朝向从两组反射器反射出来的射线。这种特定结构可以重复以致对于n组反射器有n+1个接收装置。
如前指出,每一接收装置可以由任一具有吸收太阳射线并把太阳能转换为一种可用能量形式的能力的装置构成。不过,每一接收装置最好包括一个太阳能-热能转换系统,而且最好包括成直线排列的收集部件,一种换热流体可以穿过它们,而且具有一选择阳光的表面涂层。在本发明的一实施方案中,涂层将起到把入射的太阳射线的能量转换为热能并把热能传送给换热流体的作用。
如前所述,各反射器位于地面处或地面以上,而各接收装置高于各反射器。各反射器可以支承在地面上,或者整个收集系统支承在地面以上的平台上。这样一座平台可以包括一屋顶,而此平台可认为是该装置的“地面”。在本发明的一具体应用中,系统可以安装在一个所谓锯齿形的屋顶上,而本发明特别适合于这样的处所,因为至少某些反射器可设置得以适应各种不同的反射器相对于各接收装置的不同布置。
下面参照附图详细描述本发明的优选实施例,其中:
图1表示完整的收集系统的平面图,它装有三个接收装置和两组反射器;
图2表示定向各反射器以避免入射和反射射线遮盖的基本原理;
图3表示位于两个接收装置之间的一组反射器的典型的倾斜布置情况;
图4表示一反射器件的典型安装方式;
图5示意性地表示一用于各反射器的电气控制系统;
图6表示一接收装置的一部分;
图7表示从示于图6的接收装置中取出的一单独的收集部件;以及
图8提供了一接收装置示意端视图,此接收装置可以用来代换图6中的接收装置。
如图1中所示,太阳能收集系统包括三个间隔开来的平行的接收装置10、11和12,由两组反射器13和14隔开。每组反射器包括平行设置的排16形式的反射器阵列15,这些反射器15还布置得把入射的射线反射给一个或另一邻近的接收装置10、11或12。每一接收装置一般具有约为250至500米的一段长度l,而每对接收装置一般由约为50米的一反射场宽W间隔开来。在具有这些尺寸的收集系统中,各接收装置将安装在具有约为13米高度的支架17上,而反射器将覆盖50%的地面。各反射器可以设置得使它们的反射表面18(见图4)的中心位于地面上方大致1米处,以致各接收装置高于所有的反射器,包括任何可能位于起伏地面高处的反射器。
每排16中的所有反射器15都是以机械方式连接的,并以允许它们旋转约达90°的方式安装在各支承结构19上,以便它们能:(a)能对射线入射角的微小增量变化进行调节,并确保反射射线基本上均匀地散布在接收装置10、11和12的吸收表面上面;以及(b)调节可能引起遮盖的入射射线的角度。如前所述,遮盖可能是由于反射器遮挡入射射线或是反射射线而产生的。
如附图2所示,交错的各排16反射器15可确定水平和锐角位置,以便沿着路径A的射线由反射器15a反射到接收装置11上而没有由反射器15b或是15c所造成的遮挡,而沿着路径B的射线由反射器15d反射到接收装置10上而没有由反射器15a或15e所造成的遮挡。不过,应当了解,图2所示的配置纯粹是一种可能配置的例证,而且不同的反射器方向可以适于不同的条件。一种这类条件简要地示于图3之中。
每一反射器15可以包括一抛光的金属或玻璃镜,而其反射表面18可以是平的或制成稍带聚光的曲面。在另一种配置中,每一反射器可以由一种塑料制成,并涂敷或另外包覆一层反射表面。
反射器15本身安装在一支架20上,该支架由一用于使反射器作单轴旋转的心轴予以托持。整个反射器件由落地支承结构19予以托持,而该结构19的尺寸定得可把反射器支承在地面以上大约一米处,并包括一用于反射器的驱动装置。每个反射器一般约为2米长度,一排反射器16大约由25个单个的反射器构成。
如图5中所示,一单独的驱动系统连接在每一排反射器16上,而每一驱动系统可包括多个同步跟踪马达21或者步进马达,用于对构成每一排16的各反射器15传递同样的角度驱动。对于各反射器的驱动可以由一传感器22予以控制,此传感器用于检测太阳的位置并通过一处理器23为与各排16之中的各反射器15连接的各跟踪马达21产生适当的驱动信号。在另一种布置(未画出)中,驱动信号可以周期性地由一计算机生成的代表太阳的位置的信号予以控制的微处理器产生。
每一接收装置10、11、12包括一沿垂直方向伸展的、长度约为1.4米的管式收集部件25的台架24。台架24以细密的间隔方式安装所有的收集部件25并包括上集合管26,如图7所示,这些集合管26设置得可向采用一金属U形管结构27的每一收集部件输送水和带走每一收集部件中的蒸汽。
各收集部件25包括各单端的玻璃管,它们具有由一真空空隙30隔开的内、外管件28和29。内管28的外表面涂敷一层选择阳光的表面涂层,例如在一光亮金属基底上的分层或多层陶瓷涂层,其结构设计得可以吸收太阳射线并把热能传递给通过管子的换热流体。一种金属翅片(未示出)可以设置在收集部件的内管28里面,以促进能量从玻璃管传递给金属U形管27。
虽然各收集部件25在图6中画为沿垂直方向在上下支座之间伸展,但各收集部件可在与水平方向成30°至60°角的范围内对角倾斜,以便降低接收装置的有效高度。其次,为了提高收集效率,可以配置一些辅助反射器件(未画出),以便把可能在相邻各收集部件之间通过的任何射线重新引向各收集部件25。
示于附图8的另一种接收装置是一种倒置空腔接收装置,如横截面中所见,它包括一薄金属片31,支持在一空腔32的上方和一金属薄板通道33里面。两条沿纵向伸展的导管34和35支承在通道33里面,其中下面一条用于传送水,而其上面一条用于传送蒸汽。多个平行的换热管36在导管34和35之间延伸,并与其相连,而各管36与薄片31的上表面保持接触。
薄片31的下表面包覆一层如上文所述各收集部件25的那种选择阳光的表面涂层,而一玻璃面板37封盖空腔32。空腔由一种惰性气体或滞流空气占据,而通道33的内部则填充一种绝热材料38。

Claims (15)

1.一种太阳能收集系统,包括至少一组排列起来的反射器和至少两个与该组或每组反射器相关联的靶接收装置,各接收装置支承在地面以上并高于各反射器,每组中的反射器支承在地面上或在地面以上,并可枢转地安装在支承结构上,从而可以倾斜地定位以朝向一个或另一个接收装置反射入射的太阳射线,其中至少该组或每组里面的某些反射器设置得可旋转到某一程度,以致它们可以选择性地定向,使入射太阳射线的反射方向从一个接收装置转移到另一个接收装置上。
2.按照权利要求1所述的收集系统,其特征在于,所述至少该组或每组里面的某些反射器是该组或每组里面的所有反射器。
3.按照权利要求1所述的收集系统,其特征在于,该组或每组里面的另一些反射器设置得可旋转到某一角度,以便改变射线的反射角度,但不会把射线方向从一个接收装置转移到另一个接收装置。
4.按照权利要求1至3中任何一项所述的收集系统,其特征在于,每一接收装置包括一太阳能一热能变换系统。
5.按照权利要求4所述的收集系统,其特征在于,每一接收装置包括至少一个排有多个收集部件的台架,在使用该系统时,一种换热流体穿过收集部件。
6.按照权利要求5所述的收集系统,其特征在于,每一收集部件包括一玻璃管,换热流体穿之而过,此管具有限定一真空空隙的内壁和外壁,而管的内壁涂敷一层选择阳光的表面涂层。
7.按照权利要求6所述的收集系统,其特征在于,各收集管在所述台架的上和下支承构件之间沿垂直方向伸展。
8.按照权利要求6所述的收集系统,其特征在于,各收集管在所述台架的上和下支承构件之间沿对角方向伸展。
9.按照权利要求4所述的收集系统,其特征在于,每一接收装置包括至少一个倒置空腔式接收器,它具有一沿水平方向设置的沿纵向伸展的吸收片、一设置得平行于此片的玻璃面板和一分隔此片与此面板的盛有气体的空腔,此片具有一底面,外露于空腔并涂敷一选择阳光的表面涂层,而接收器装有换热管,与此片的上表面相接触。
10.按照权利要求1-3中任何一项权利要求所述的收集系统,其特征在于,只是两个接收装置与该组或每组反射器相联系。
11.按照权利要求1-3中任何一项权利要求所述的收集系统,其特征在于,有n组反射器和n+1个接收装置,每组反射器设置在两个接收装置之间。
12.按照权利要求10或11所述的收集系统,其特征在于,每组里面的各反射器沿直线排列成平行于各接收装置的多个排。
13.按照权利要求12所述的收集系统,其特征在于,每排之内的各反射器以机械方式连接起来并安装在支承结构上,使得它们可以旋转一个角度,以允许入射射线有选择地反射到两个平行间隔开来的所述接收装置之中的一个或另一个上,而且配置一驱动系统,用于向各反射器传递旋转运动。
14.按照权利要求13所述的收集系统,其特征在于,所述驱动系统连接到每排反射器上并设置得可实现各反射器的转动,从而能对射线入射角的微小增量变化进行调节,从而使得从各反射器反射出来的射线基本上均匀地散布在射线反射到的接收装置的吸收表面上面。
15.按照权利要求1-3中任何一项权利要求所述的收集系统,其特征在于,每一反射器的形状做得可以使经反射的太阳射线聚焦。
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