CN207283492U - 一种非跟踪非对称复合平面型最大反射聚光器 - Google Patents

一种非跟踪非对称复合平面型最大反射聚光器 Download PDF

Info

Publication number
CN207283492U
CN207283492U CN201721308698.9U CN201721308698U CN207283492U CN 207283492 U CN207283492 U CN 207283492U CN 201721308698 U CN201721308698 U CN 201721308698U CN 207283492 U CN207283492 U CN 207283492U
Authority
CN
China
Prior art keywords
tracking
absorber
maximum reflection
plane
tabular
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Active
Application number
CN201721308698.9U
Other languages
English (en)
Inventor
端木琳
王哲
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Dalian University of Technology
Original Assignee
Dalian University of Technology
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 Dalian University of Technology filed Critical Dalian University of Technology
Priority to CN201721308698.9U priority Critical patent/CN207283492U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN207283492U publication Critical patent/CN207283492U/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • 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
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/10Photovoltaic [PV]
    • 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
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/52PV systems with concentrators

Landscapes

  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

本实用新型提供了一种非跟踪非对称复合平面型最大反射聚光器,属于非跟踪低倍率反射聚光的太阳能应用技术领域。该聚光器由反射面、平板状吸收体、玻璃盖板以及附属支架组成,针对目前抛物面聚光器存在的制造精度要求高,聚光不均匀,需要跟踪的缺点,该聚光器反射面由连续相接的平面镜组成,不仅结构简单,加工精度要求低,光学效率高且能在受光面上形成均匀的光照分布,其可接收的太阳入射角范围广泛,不同的地区具有通用性。主要可应用于太阳能光热、光伏或光伏光热一体化等方面,其扁平的结构便于与建筑一体化设计,水平或竖直安装均能表现出优异的光学性能。

Description

一种非跟踪非对称复合平面型最大反射聚光器
技术领域
本实用新型涉及一种非跟踪非对称复合平面型最大反射聚光器,属于非跟踪低倍率反射聚光的太阳能应用技术领域。
背景技术
我国已将可再生能源装置与建筑一体化应用技术作为重点支持的高新技术领域之一,在各种可再生能源中,考虑资源的丰富性普遍性、技术的成熟性以及与建筑集成的可行性,太阳能技术无疑是最有前途的技术之一。太阳能能流密度较低,采用聚光方式可以提高太阳辐射照度及减少昂贵的吸收器面积,降低成本。目前的聚光器可分为以抛物槽式、碟式、菲涅尔式等为代表的跟踪型聚光器和以复合抛物面聚光器为代表的非跟踪型聚光器。跟踪部件制造成本较高,增加运行和维护成本,而且此类聚光器一般结构较为复杂,不适合建筑一体化应用。复合抛物面聚光器可接收的太阳入射角的范围一般较小,而且抛物面的加工精度高;由于抛物面反射聚光的特点使得吸收体上的辐照均匀度较差,降低光伏电池的发电效率。因此对聚光器而言,如何减少跟踪部件,简化结构,降低聚光器制造精度要求,提高聚光均匀性及光学效率,是其推广利用过程中亟待解决的问题。
实用新型内容
本实用新型旨在解决目前聚光器存在的上述问题,提出一种非跟踪非对称复合平面型反射聚光器,并给出了设计方法,该聚光器结构简单,极大程度地降低制造精度要求,可达到优异的光学性能,光学效率高;吸收体上聚光均匀度较好,当用于光伏发电时,可以提高光伏电池的发电效率。该聚光器可吸收的太阳入射角范围广泛,无需跟踪太阳或调节角度,且结构扁平,因此可以作为建筑构件固定安装。
本实用新型的技术方案:
一种非跟踪非对称复合平面型最大反射聚光器,包括反射面1-1、平板状吸收体1-2和玻璃盖板1-3;所述的反射面1-1由多块平面镜复合相接而成,各块平面镜与水平面的夹角及宽度的设计需满足以一定角度范围入射的太阳光线全部反射到吸收体1-2上;平板状吸收体1-2的受光面接收来自玻璃盖板1-3的光,玻璃盖板1-3覆盖在平板状吸收体1-2表面或玻璃盖板1-3搭接在反射面1-1与平板状吸收体1-2上;
当玻璃盖板1-3搭接在反射面1-1与平板状吸收体1-2上时,要求非跟踪非对称复合平面型最大反射聚光器内部密封,防止反射面1-1受外界环境影响且有利于形成温室效应,起到保温的作用;
所述的平板状吸收体1-2的构造形式根据用途来确定,当用于集热时,受光面涂有选择性吸收涂层;当用于光伏发电时,受光面敷设光伏电池;当用于光伏/光热一体化(PV/T)系统时,受光面敷设光伏电池,流体管道敷设于光伏电池背部。
所述的反射面1-1为镀铝平面镜、镀银平面镜、镜面铝板或镜面钢板。
所述的玻璃盖板1-3为超白玻璃或钢化玻璃。
所述的平板状吸收体1-2根据安装地点设计最佳安装角度(水平、垂直或倾斜)。以θ0角入射的太阳光线均能被反射到平板状吸收体(1-2)的上端,从而保证该结构可接收的太阳入射角范围为
一种非跟踪非对称复合平面型最大反射聚光器的设计方法,步骤如下:
(1)确定太阳光线的入射角θ0和平面镜的块数n
当所述聚光器开口位于水平位置时,θ0与当地纬度的关系为当所述聚光器开口位于竖直位置时,θ0与当地纬度的关系为
平面镜的块数n根据聚光比及制造的精度要求选择合理的n值,n越大,聚光比越大;
(2)确定平面镜的端点A和Pi的坐标
βi为第i块平面镜的倾角,平板状吸收体1-2长度|OA|=r,则A的坐标为(0,-r);令Pi点坐标值为:
其中,i为平面镜的块数,Pi为第i块平面镜上端点坐标;
(3)以几何聚光比最大为优化目标,确定各平面镜倾角βi、几何聚光比及各块平面镜的宽度,几何聚光比为:
确定时,CR取最大值。
第i块平面镜的宽度为
所述的非跟踪非对称复合平面型最大反射聚光器,其可吸收的太阳入射角范围广,可固定安装,全年无需调节角度,适用于平面、斜坡等场合;也可与建筑一体化安装,如屋顶、墙面、阳台板和窗台等各个部位;还能预制成建筑构件,适应于不同的立面造型。
本实用新型的有益效果是:结构简单,由平面镜组成,加工精度要求低,扁平式结构有利于平面、坡面、垂面安装;无活动部件,可固定安装,降低应用成本;可接收的太阳入射角范围大,为θ0~90°,可最大程度地接收直射和反射光线,应用的范围广泛;光学效率高,且随着入射角增大,光学效率会增大;沿长度方向的均匀度较好。
附图说明
图1是本实用新型太阳能聚光器的结构示意图。
图2是本实用新型太阳能聚光器当n取无穷大时的结构示意图。
图3是本实用新型实施例1中太阳能聚光器截面结构的设计图。
图4是本实用新型实施例2中聚光器在竖墙安装的示意图。
图中:1-1反射面;1-2为平板状吸收体;1-3为玻璃盖板;1-4附属支架。
具体实施方式
为了更加清晰地描述本实用新型的设计方案及技术优势,以下结合附图及实施例进行详细说明。应当理解的是,此处具体实施例仅用以解释本实用新型,事实上本实用新型并不限定于此。
实施例1:
(1)应用条件:项目地点为纬度39°附近(如大连、北京等地),平屋顶水平安装,以全年集热量最大化为设计目标。
(2)设计过程:若水平安装,全年最小太阳入射角为夏至日正午12:00时的因此选择θ0=15°进行设计;增大θ0和n可以增大几何聚光比,此处选择n=3。
如图2所示,βi为第i块平面镜的倾角,光线以θ0=15°角入射,圆弧半径长度为r,则光线的在该镜面上的入射角为βi0
平面反射镜AP1所在直线方程为y=tanβ1x-r,则P1点坐标为
平面反射镜P1P2所在直线方程为则P2点坐标为
对于最后一块平面镜,时,
则P3点坐标为
第i块平面镜的宽度为
几何聚光比为
经优化计算,几何聚光比的最大值为2,β1、β2、β3的取值分别为12.5°、25°、37.5°,根据上述各式确定的点的坐标即可得到截面设计图。
(3)光学性能仿真:采用TracePro软件进行分析,该聚光器在入射角为0°~15°时可部分接收;入射角为15°~90°时可完全接收,应用于纬度38°以上的地区全年均能表现出很高的光学效率。材料选择超白玻璃盖板透光率为0.94,反光铝板反射率为0.9,选择性吸收涂层吸收率为0.95:入射角为15°时,光学效率为81.31%;入射角为40°时,光学效率为82.85%;入射角为60°时,光学效率为87.63%。
实施例2:
(1)应用条件:项目地点同样为纬度39°附近(如大连、北京等地),沿墙体竖直安装,以全年集热量最大化为设计目标。
(2)设计结果:此例设计过程与实施例相同,不同之处在于应该以冬至日太阳高度角作为设计角θ0=27.5°,同样取n=3,同理可优化计算得到该聚光器几何聚光比的最大值为2.53。可保证全年无需调整安装角或跟踪设计,即可接纳全年入射太阳光。图4展示的是其在竖墙上安装的示意图。

Claims (6)

1.一种非跟踪非对称复合平面型最大反射聚光器,其特征在于,所述的非跟踪非对称复合平面型最大反射聚光器包括反射面(1-1)、平板状吸收体(1-2)和玻璃盖板(1-3);所述的反射面(1-1)由多块平面镜复合相接而成,各块平面镜与水平面的夹角及宽度的设计满足入射的太阳光线全部反射到吸收体(1-2)上;平板状吸收体(1-2)的受光面接收来自玻璃盖板(1-3)的光,玻璃盖板(1-3)覆盖在平板状吸收体(1-2)表面或玻璃盖板(1-3)搭接在反射面(1-1)与平板状吸收体(1-2)上;
当玻璃盖板(1-3)搭接在反射面(1-1)与平板状吸收体(1-2)上时,要求非跟踪非对称复合平面型最大反射聚光器内部密封,防止反射面(1-1)受外界环境影响且有利于形成温室效应,起到保温的作用;
所述的平板状吸收体(1-2)的构造形式根据用途来确定,当用于集热时,受光面涂有选择性吸收涂层;当用于光伏发电时,受光面敷设光伏电池;当用于光伏/光热一体化系统时,受光面敷设光伏电池,流体管道敷设于光伏电池背部。
2.根据权利要求1所述的非跟踪非对称复合平面型最大反射聚光器,其特征在于,所述的平板状吸收体(1-2)安装地点要求,以θ0角入射的太阳光线均能被反射到平板状吸收体(1-2)的上端,保证该平板状吸收体(1-2)可接收的太阳入射角范围为
3.根据权利要求1或2所述的非跟踪非对称复合平面型最大反射聚光器,其特征在于,所述的反射面(1-1)为镀铝平面镜、镀银平面镜、镜面铝板或镜面钢板。
4.根据权利要求1或2所述的非跟踪非对称复合平面型最大反射聚光器,其特征在于,所述的玻璃盖板(1-3)为超白玻璃或钢化玻璃。
5.根据权利要求3所述的非跟踪非对称复合平面型最大反射聚光器,其特征在于,所述的玻璃盖板(1-3)为超白玻璃或钢化玻璃。
6.根据权利要求1或2所述的非跟踪非对称复合平面型最大反射聚光器,固定安装于平面、斜坡场合,或与建筑一体化安装,或预制成建筑构件,适应于不同的立面造型。
CN201721308698.9U 2017-10-12 2017-10-12 一种非跟踪非对称复合平面型最大反射聚光器 Active CN207283492U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201721308698.9U CN207283492U (zh) 2017-10-12 2017-10-12 一种非跟踪非对称复合平面型最大反射聚光器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201721308698.9U CN207283492U (zh) 2017-10-12 2017-10-12 一种非跟踪非对称复合平面型最大反射聚光器

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN207283492U true CN207283492U (zh) 2018-04-27

Family

ID=61989172

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201721308698.9U Active CN207283492U (zh) 2017-10-12 2017-10-12 一种非跟踪非对称复合平面型最大反射聚光器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN207283492U (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107659261A (zh) * 2017-10-12 2018-02-02 大连理工大学 一种非跟踪非对称复合平面型最大反射聚光器、设计方法及应用

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107659261A (zh) * 2017-10-12 2018-02-02 大连理工大学 一种非跟踪非对称复合平面型最大反射聚光器、设计方法及应用

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Li et al. Building integrated solar concentrating systems: A review
CN205160460U (zh) 一种基于cpc设计的三平面复合平面聚光器
CN101806502A (zh) 定目镜太阳能集热系统
CN103022206B (zh) 一种槽式复合抛物面聚光发电组件
CN104456980A (zh) 一种二次聚光反射-透射型抛物槽式太阳能集热器
Hong et al. Performance study of a new type of transmissive concentrating system for solar photovoltaic glass curtain wall
WO2024078477A1 (zh) 一种分布式点聚焦光热系统
CN102155797A (zh) 用于光热发电的太阳能收集装置
Tripanagnostopoulos New designs of building integrated solar energy systems
CN201498523U (zh) 波形瓦聚光电池组件
CN207283492U (zh) 一种非跟踪非对称复合平面型最大反射聚光器
CN108507200A (zh) 一种高增益太阳能复合平面聚光器
CN107659261A (zh) 一种非跟踪非对称复合平面型最大反射聚光器、设计方法及应用
CN208365843U (zh) 一种等接收逃逸半角太阳能聚光集热装置
CN205123673U (zh) 一种基于cpc设计的两平面复合平面聚光器
CN209844900U (zh) 一种建筑用非跟踪的复合平面型双侧聚光光伏光热组件
CN112865702B (zh) 一种百叶窗式太阳能聚光光伏/光热/照明一体化系统
CN105024629B (zh) 一种单次反射复合抛物面聚光器聚光的热电联产装置及使用方法
CN107328114A (zh) 一种利用可调式曲面反光板的太阳能集热装置
CN204421389U (zh) 一种二次聚光反射-透射型抛物槽式太阳能集热器
CN106968561A (zh) 一种改进的太阳能窗户
CN208520022U (zh) 一种高增益太阳能复合平面聚光器
CN202977491U (zh) 一种槽式复合抛物面聚光发电组件
CN203132158U (zh) 内聚光型平板太阳能集热器
CN102081223B (zh) 太阳能光伏l型聚光器

Legal Events

Date Code Title Description
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant