DE2742014C2 - Sonnenkollektor mit Sonnenfolgemitteln - Google Patents
Sonnenkollektor mit SonnenfolgemittelnInfo
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Description
ci:i ι icuii, mc
iji 131.
Die Erfindung bezieht sich auf einen Sonnenkollektor mit einem sonnenshahlungsfokussierenden Reflektorsystem
aus mehreren länglichen untereinander parallelen und um ihre Längsachsen drehbar auf einem
Rahmen angeordneten Reflektoren, die mit einem Verstellmechanismus zur Drehung der einzelnen Reflektoren
gekoppelt sind, einem parallel zu den Reflektoren angeordneten länglichen Absorber zum
Empfangen der von den Reflektoren konzentrierten Sonnenstrahlung, auf Sonnenstrahlung reagierenden
und den Verstellmechanismus betätigenden Sonnenfoigemitteln zum Beibehalten der Fokussierung der
Sonnenstrahlung auf den Absorber.
Bei einem aus der US-PS 3S V 379 bekannten
Sonnenkollektor dieser Art ist zum Folgen der Sonne eine photoelektrische Anordnung vorhanden, die über
einen Motor mit dem Verstellmechanismus gekoppelt ist. Durch eine zweite photoelektrische Anordnung wird
bei bedecktem Himmel das von der ersten photoelektri· sehen Anordnung herrührende Drehungssignal für den
Motor unterbrochen und auf diese Weise eine Drehung der Reflektoren vermieden. Ein am Ende des Tages
erregter Zeitschalter sorgt dafür, daß der Motor die Reflektoren in die Morgenstellung zurückkehren läßt
Ein derartiges Sonnenfolgesystem ist verwickelt und teuer.
^s der US-PS 29 99 943 ist ein Sonnenfolgesystem
bekannt, welches zwei miteinander verbundene Behälter aufweist, welche ein Medium enthalten mit einem
von der Sonneneinstrahlung abhängigen Dampfdruck. Steigt der Dampfdruck in einem Behälter, so wird
Flüssigkeit zum anderen Behälter transportiert. Hier
durch wird eine Art Waage, auf der Solarzellen angeordnet sind, verschwenkt und folgt somit dem
Sonnenstand. Dies mag als Sonnenfolgesystem für relativ großflächige Solarzellen, von denen man die
durch Sonneneinstrahlung erzeugte elektrische Energie mit Drähten abnimmt, brauchbar sein. Für Sonnenkollektoren
der eingangs erwähnten Art mit einem von
einem zu erwärmenden Arbeitsmedium durchflossenen Absorber, welcher durch nachgestellte Reflektoren
erhitzt wird, ist dieses bekannte Sonnenfolgesystem jedoch ungeeignet.
Der Erfindung liegt die technische Aufgabe zugrunde, einen universal anwendbaren selbständig arbeitenden
Sonnenkollektor mit sehr einfach und preisgünstig ausgebildeten Sonnenfolgemitteln zu schaffen.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst,
daß die Sonnenfolgemittel zwei den Reflektoren gegenüberliegende, und vom Reflektorsystem aus
gesehen, sich auf beiden Seiten des Absorbers erstreckende längliche Sensorbehälter enthalten, deren
eine Enden in der unmittelbaren Nähe des Absorbers liegen, in jedem Behälter ein im Betrieb sich teilweise in
der Flüssigkeitsphase und teilweise in der Dampfphase befindliches Arbeitsmedium vorhanden ist, dessen
Dampfdruck durch einen Verdampfungs-Kondensa-
wand, so daß namentlich durch Erhitzung Austrocknen und dadurch Überhitzung der Verdampfungswanc
ausgeschlossen ist.
Bei einer weiteren günstigen Ausführungsform des erfindungsgemäßen Sonnenkollektor sind die Außenoberflächen
der den Reflektoren zugewandten Behälterwände mit einer schwarzen Schicht mit einem
Absorptionsvermögen für Sonnenstrahlung α > 0,9 versehen.
Die auf einen Behälter auftreffende Sonnenstrahlung (λ = 03 bis 2 μίτι) wird auf diese Weise zum größten
Teil absorbiert
Zweckmäßigerweise sind die Außenoberflächen der von den Reflektoren abgewandten Behälterwände für
tionsprozeß der Menge an Sonnenstrahlung proportio- 15 die Sonneneinstrahlung reflektierend ausgebildet Auf
nal ist, die von den Reflektoren auf die Enden der
Behälter reflektiert wird, die beiden Arbeitsmediumdrücke in den Behältern untereinander in entgegengesetztem
Sinne auf den Verstellmechanismus derart
den genannten Oberflächen unmittelbar eintreffende Sonnenstrahlung stört dann nicht das von den
Reflektoren herrührende Signal.
Damit die Empfindlichkeit der Behälter weiter wirksam sind, daß ein bei einer Abweichung der 20 vergrößert wird, können die Bv.-..älter in einer
Fokussierung am Absorber auftretender Differenzdrurk evakuierten transparenten Umhüllung anbeordner sein,
und zwar entweder in einzelnen Umhüllungen oder in ein und derselben Umhüllung. Wegen der mi: der
evakuierten Umhüllung erhaltenen Verringerung der 25 Wärmevj.-luste führt ein eintreffendes Signal nun zu
einer größeren Temperaturdifferenz zwischen den beiden Sensoren und folglich zu einem größeren
Druckunterschied zw;schen den beiden Arbeitsmedien. Nach der Erfindung kann der von den Reflektoren
Absorber und in dem Lauf der auf den Absorber 30 abgewandte Teil der Umhüllung mit einer die
fokussierten Strahlen. Dies bedeutet, daß bei richtiger Sonnenstrahlung reflektierenden Schicht versehen sein.
Dies bietet die Möglichkeit, die von den Reflektoren abgewandte Seite d-τ Behälter gegen unmittelbar auf
die genannten Seiten eintreffende Sonnenstrahlung
die Stellung der Reflektoren für die genannte Abweichung korrigiert und jeder Behälter übu einen
Kanal, in dem sich ein Druckübertragungsmedium befindet, mit dem Verstellmechanismus verbunden ist.
Bei einer bevorzugten Ausführungsform des Sonnenkollektors nach der Erfindung liegen die in der
unmittelbaren Nähe des Absorbers liegenden Behälterenden vom Reflektorsystem aus gesehen vor dem
Stellung der Reflektoren die beiden Behälter je ein gleich großes Signal einer von den Reflektoren
herrührenden Sonnenstrahlungsmenge erhalten. Der
Vorteil dabei ist das bei Defokussierung durch die 35 abzuschirmen.
Bewegung der Sonne nicht nur das dem einen Behälter
zugeführte Signal zunimmt, sondern auch das dem anderen Behälter zugeführte Signal im gleichen Maße
abnimmt so daß ein großes Differenzsignal erhalten wird, das zu einem großen Arbeitsmediumdifferenzdruck
führt
Die Druckübertragung kann hydraulisch oder pneumatisch sein.
Bei einer weiteren günstigen Ausführungsform des
Eine weitere Vergrößerung der Empfindlichkeit der Behälter ist ferner dadurch zu erhalten, daß die
Umhüllung auf der Innenseite mit einer lichtdurchlässigen,
jedoch Infrarotstrahlung reflektierenden Schicht 40 versehen ist. Die von den Behältern ausgestrahlte
Wännestrahlung wird dadurch wieder zu diesen
Behältern zurückgeworfen, was zu größeren Unterschieden in den Arbeitsmediumtemperaturin und
folglich in den Arbeitsmediumdrücken fühvt, die ir; den
erfindungsgemäßen Sonnenkollektors besteht der Ver- 45 beiden Behältern herrschen.
Stellmechanismus aus zwei ebenfalls Druckübertra· Als Arbeitsmedium wird vorzugsweise eine organi-
gungsmedium enthaltenden Balgen mit einer die Balgen sche Verbindung, insbesondere ein Freon wie CCIjF
verbindenden Stange zum Verstellen der Reflektoren. verwendet. Derartige Stoffe haben den gewünschten
Vorzugsweise ist das Dnjckübertragungsmedium ein Siedepunkt in dem wirksamen Temperaturbereich des
flüssiges Arbeitsmedium. Dies macht die Konstruktion 50 Systems.
Ein Alisführungsbeispiel der Erfindung ist in den Zeichnungen dargestellt und wird im folgenden näher
besf hritOen. Es zeigt
Fig. 1 eine schaubildliche Darstellung eines Sonnen
Fig. 1 eine schaubildliche Darstellung eines Sonnen
äußerst einfach, weil keine beweglichen Trennwände zwischen den Medien in dem Behälter, im Kanal und den
Balgen notwendig sind.
Eine weitere günstige Ausführungsform des erfin
Eine weitere günstige Ausführungsform des erfin
dungsgemäßen Sonnenkollektors weist das Kennzei- 55 kollektors mit einem Sonnenfoleesystem. das zwei
chen auf, daß die Behälterinnenwände mit einer Kapillarstruktur zum Befördern des flüssigen Arbeitsmediums versehen sind.
Die Kapillarstruktur sorgt für die Rückführung des an
Dampfspannungsbehälter als Sensoren enthält.
Fig. 2 den Sonnenkollektor nach Fig. I im Schnitt
quer zu der Absorber'qngsachse,
,_. _ . , . r - Fig. 2 eine Ausführungsform eines als Sensor
kälteren Behälterwandteilen niedergeschlagenen Ar· 60 wirksamen Dampfspannungsbehälters im Querschnitt,
beitsmediumkondensates zu deftals Verdampfer wirksa- F i g. 4 eine prinzipielle Darstellung einer gegenüber
Fi g. 2 geänderten Anordnung der Dampfspannungsbehälter.
i, ,..-·, , , , - , --" InFig. 1 sind mit de 1 Bezugszeichen 1 bis 5 längliche
au? die Anordnung der Dehältef, die nun nicht unbedingt 65 Reflektoren bezeichnet. Die Anzahl Reflektoren kann
horizontal zu stehen brauchen. selbstverständlich nach Wunsch gewählt werden. Die
Die Kapillarstruktur gewährleistet zugleich eine Reflektoren I ... 5 sind um ihre Längsachsen 6 bis
gleichmäßige Anfeuchtung der Verdampfer-Behälter- einschließlich 10 auf einem Rahmen 11 drehbnr
men, den Reflektoren zugewandten Behälterwand. Da die Kondensatrückfuhr nun auch entgegen rief Schwerkraft erfolgt, bedeutet dies eine große Freiheit in bezug
angeordnet. Die Achsen 6—10 sind mit Stangen 12—16 ortsfest verbunden, die über Stifte 17-21 mit einem
Stab 22 gelenkig verbunden sind.
Auf beiden Seiten des Stabes 22 sind Balgen 23 und 24
befestigt, die über je einen Kapillarkanal 25 bzw. 2S mit s
einem rohrförmigen Behälter 27 bzw. 28 in offener Verbindung stehen. In den Behältern 27 und 28 befindet
sich ein im Betrieb teilweise flüssiges und teilweise dampfförmiges Arbeitsmedium, während die Kapillarkanäle
23 und 26 und die Balgen 23 und 24 völlig mit flüssigem Arbeitsmedium 29 gefüllt sind (Fig.2). Als
Arbeitsmedium ist beispielsweise Trichlormonofluor methan (CCIiF) durchaus geeignet.
Über den Reflektoren 1-5 ist parallel zu demselben ein rohrförmiger Absorber 30 mit einem Innenrohr 31
(F i g. 2). durch das ein zu erwärmendes Arbeitsmedium, beispielsweise Wasser oder öl. über eine nichtdargestellte
Zu- und Abführungsleitung geführt werden kann.
... j .: !...:.._*»., iHn.M»nlAn AtiRanrrthr "λΟ
beispielsweise aus (Quartz- )Glas. fest angeordnet.
Die über den Reflektoren 1 -5 im betreffenden Fall in einer Ebene senkrecht zur Längsachse des Absorbers 30
liegenden Behälter 27 und 28 sind horizontal angeordnet. Die einander zugewandten Behälterenden 27a und
28a liegen, von den Reflektoren 1 -5 aus gesehen, vor dem Absorber 30.
Die Wirkungsweise des Sonnenfolgesystems wird nun beschrieben. Deutlichkeitshalber wird von der Lage
ausgegangen (F i g. 2). in der bei nahezu senkrecht eintreffenden durchgezogenen Linien mit nur einem
Pfeil angegebenen Sonnenstrahlen die Reflektoren 1-5 derart symmetrisch gegenüber dem Absorber 30
angeordnet und eingestellt sind (Reflektoren durch gezogene Linien dargestellt), daß die von den
Reflektoren reflektierten Strahlen (gezogene Linien mit zwei Pfeilen) auf das Innenrohr 31 des Absorbers 30
konzentriert werden, wobei durch die Enden 27a und 28a der Behälter 27 und 28 gleiche kleine Teile der
Gesamtmenge fokussierter Strahlung abgefangen werden. Die über die Behälterenden 27a und 28a der
Flüssigkeit 29 in den Behältern 27 und 28 zugeführte Energie läßt einen Teil dieser Flüssigkeit verdampfen.
Es herrschen dann gleiche Dampfdrücke in den Behältern 27 und 28. welche Drücke sich über die
Flüssigkeit in den Kanälen 25 und 26 und in dem Balgen 23 bzw 24 in gleichem Maße jedoch in entgegengesetztem
Sinne sich am Stab 22 auswirken. Der Stab 22 bleibt auf diese Weise in der dargestellten mittleren Lage.
Bewegt sich nun die Sonne scheinbar in Richtung von A nach B (F i g. 2), so trifft die Strahlung nicht länger so
senkrecht auf sondern beispielsweise wie durch den gestrichelten Strahl I angegeben ist. Bei ungeänderter
Lage des Reflektors 3 gelangt der reflektierte Strahl I nicht mehr auf den Absorber 30, sondern in der Figur,
links davon. Dies bedeutet, daß der auf die Behälter 27
und 28 eintreffende Lichtflecken sich in Richtung von B nach A bewegt; mit anderen Worten es fällt weniger
Sonnenstrahlung auf Behälter 27 und mehr auf Behälter 28. Dadurch sinkt der Dampfdruck im Behälter 27 und
der Dampfdruck im Behälter 28 steigt M
Der dadurch entstandene Druckunterschied führt dazu, daß der Stab 22 und die Balgen 23,24 über einen
Abstand Δ Y nach links verschoben werden. Dabei
werden die Reflektoren 1—5 derart gedreht, daß die Sonnenstrahlung wieder auf den Absorber 30 konzentriertwird.
Trifft die Sonnenstrahlung auf die Art und Weise wie durch die gestrichelten Strahlen Π angegeben ist, ein, so
nehmen die Reflektoren 1—5 die gestrichelt angegebenen Lagen ein mit wieder auf den Absorber 30
fokussierten reflektierten Strahlen. Im allgemeinen gilt, daß bei einer Winkelverdrehung
<x der eintreffenden Sonnenstrahlung jeder Reflektor eine einzelne Winkelverdrehung
Vjfc erfährt.
Bewegt sich nun die Sonne scheinbar in Richtung von ßnach A, so tritt der entgegengesetzte Effekt auf.
Der auf die Behälter 27 und 28 eintreffende Lichlflecken bewegt sich dann in der Figur von links
nach rechts, wodurch der Dampfdruck im Behälter 27 ansteigt und im Behälter 28 sinkt Der Stab 22 wird dann
nach rechts verschoben.
Das Volumen der Behälter 27 und 28 ist von der wirksamen Oberfläche 23a bzw. 24a und von dem
gesamten Verstellungsabstand der Balgen abhängig.
Namentlich muß dieses Volumen etwas größer sein als das Produkt der wirksamen Bahnoberfläche und
des B2!g»"vprslelIunHsabstanc'es· Die Behälter bleiben
dann" immer mit Flüssigkeit gefüllt, was notwendig ist
um die vorausgesetzte Proportionalität zwischen Temperatur und Arbeitsmediumdruck beizubehalten.
In den F i g. I und 2 sind die Behälter 27 und 28 horizontal, in der Ebene senkrecht zur Absorbtionslängsachse
angeordnet. Die horizontal angeordneten Behälter können jedoch auch einen von 90° abweichenden
Wmkel mit der Absorbtionslängsachse einschließen. Außen im brauchen die beim Absorber liegenden
Behälterenden nicht unbedingterweise nebeneinander zu liegen sondern sie können in Richtung der
Absorberlängsachse untereinander verschoben sein, gegebenenfalls den Absorber überlappend.
Damit bei horizontal angeordneten Behältern bereits bei Sonnenaufgang von den Reflektoren reflektierte
Strahlung auf einen Behälter fällt, müssen die Behälter relativ lang ausgebildet werden.
Eine Verkürzung der Behälterlänge kann nun dadurch erhalten werden, daß die Behälter untereinander in
einem Winkel den Reflektoren zugewandt angeordnet werden. Dies ist in F i g. 4 dargestellt Selbstverständlich
können dabei auch die Behälter selbst gekrümmt ausgebildet sein. Damit gewährleistet wird, daß die den
Reflektoren 1—5 zugewandten Verdampferwände der Behälter 27 und 28 immer völlig mit einer Flüssigkeitsschicht bedeckt sind, sind diese Behälter auf der
Innenseite mit einer Kapillarstruktur 40, beispielsweise in Form einer feinmaschigen Gaze oder mit Rillen in der
Wand versehen. Nicht nur wird dann an kälteren Behälterwänden kondensierter Dampf durch Kapillarkräfte
unter Anwendung der Oberflächenspannung des Kondensates zu der Verdampferwand zurück^ iführt
sondern auch bleibt diese Wand dann gleichmäßig benetzt
, Die Kapillarstniktur 40 ist auch in der in Fig.3 im
Querschnitt dargestellten Ausführungsform eines Dampfspannungsbehältersensors dargestellt Hier befindet
sich die Kapillarstruktur 40 in einem abgeflachten Behälter 33, der auf der Unterseite, die im Betrieb den
Reflektoren zugewandt ist, mit einer schwarzen Oberflächenschicht 34 mit einem großen Absorbtionsvermögen
für Sonnenstrahlung, beispielsweise einer Schicht Nickel- oder Kupferoxid oder -sulphid versehen
ist, welche Schichten zugleich ein geringes Emissionsvermögen für Wärmestrahlen aufweisen können. Die
eintreffende Sonnenstrahlung wird auf diese Weise zum
Verdampfen von Arbeitsmedium wirksamer benutzt
Der Behälter 33, der beispielsweise aus Glas oder Metall sein kann, ist in einer evakuierten transparenten
Umhüllung 35 aus beispielsweise Glas oder Kunststoff damit Wärmeverluste verringert werden, angeordnet.
Die obere Zylinderhälfte der Umhüllung 35 ist auf der
Innenseite mit 6/ner reflektierenden Schicht 36, beispielsweise einem Aluminiumspiegel versehen, wodurch
namentlich unmittelbar von oben auf den Behälter 33 eintreffende Sonnenstrahlung, die ein
Störsig>«il geben würde, abgefangen wird.
Außerdem könnte jedenfalls auch noch die Oberseite 33a des Behälters 33 auf der Außenseite reflektierend
ausgebildet sein, beispielsweise durch PrÄieren der metallenen Behälteroberfläche.
Zum Schluß ist die Umhüllung 35 über die ganze Innenoberfläche mit einer lichtdurchlässigen jedoch
Infrarotstrahlung reflektierenden Schicht 37, beispielsweise aus Indiumoxid oder Zinnoxid versehen. Auf dieSe
Weise wird die noch durch die Schicht 34 ausgestrahlte Wärmestrahlung wieder zu dieser Schicht reflektiert.
QKcohön die beschriebenen 5?iinnen!O!zemiii£' für
den betreffenden Typ Von Sonnenkollektor mit ortsfestem Absorber und mit einem aus mehreren
Reflektoren aufgebauten Reflektorsystem besonders geeignet ist, und zwar wegen der Tatsache, daß die
ausschließlich zum Verdrehen der Reflektoren erförderlichen Kräfte gering und auf dieser Weise die
Abmessungen der Sonnenfölgemittel sehr klein sind, ist selbstverständlich auch eine Anwendung bei anderen
Typen von Sonnenkollektoren möglich^ beispielsweise bei Kollektoren mit nur einem großen als Parabolfläche
ausgebildeten drehbaren Reflektor oder bei Kollektoren mit drehendem Absorber und gegebenenfalls einem
mit bewegenden Spiegelsystem usw. anwendbar. Bei den letztgenannten Typen von Kollektoren geht das
Interessante der erfindungsgemäßen Sonnenfölgemittel jedoch teilweise verloren, weil die erforderlichen
großen Vorstellungskräfte zu großen Abmessungen dieser Sonnenfölgemittel führen würden.
Hierzu 3 Blatt Zeichnungen
330237/283
Claims (1)
1
Patentansprüche:
Patentansprüche:
1. Sonnenkollektor mit einem sonnenstrahlungfokussierenden
Reflektorsystem aus mehreren länglichen untereinander parallelen und um ihre Längsachsen
drehbar auf einem Rahmen angeordneten Reflektoren, die mit einem Verstellmechanismus zur
Drehung der einzelnen Reflektoren gekoppelt sind, einem parallel zu den Reflektoren angeordneten
länglichen Absorber zum Empfangen der von den Reflektoren konzentrierten Sonnenstrahlung, auf
Sonnenstrahlung reagierenden und den Verstellmechanismus betätigenden Sonnenfoigemitteln zum
Beibehalten der Fokussierung der Sonnenstrahlung auf den Absorber, dadurch gekennzeichnet,
daß die Sonnenfolgemittel zwei den Reflektoren (1 —5) gegenüberliegende, und vom Reflektorsystem
aus gesehen, sich auf beiden Seiten des Absorbers (30) erstreckende längliche Sensorbehälter
(27,28; 2- i) enthalten, deren eine Enden (27a, 28a;
in der unmittelbaren Nähe des Äbsurbers Hegen, in
jedem Behälter (27, 28; 33) ein im Betrieb sich teilweise in der Flüssigkeitsphase und teilweise in
der Dampfphase befindliches Arbeitsmedium (29) vorhanden ist, dessen Dampfdruck durch einen
Verdampfungs-Kondensationsprozeß der Menge an Sonnenstrahlung proportional ist, die von den
Reflektoren (1—5) auf die Enden (27a, 28a; der
Behälter (27, 28; 33) reflektiert wird, die beiden Arbeitsmediumdrücke in den Behältern (27, 28)
untereinande in entgegengesetztem Sinne auf den Verstellmechanismus (?2) derp't wirksam sind, daß
ein bei einer Abweichung der Fokussierung am Absorber (30) auftretender P;fferenzdruck die
Stellung der Reflektoren (1-5) für die genannte Abweichung korrigiert und jeder Behälter (27, 28)
über einen Kanal (25, 26), in dem sich ein Druckübertragungsmedium (29) befindet, mit dem
Verstellmechanismus (22; 23,24) verbunden ist.
2. Sonnenkollektor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die in der unmittelbaren Nähe
des Absorbers (30) liegenden Behälterenden (27a 28a; vom Reflektorsystem aus gesehen vor dem
Absorber (30) und in dem Lauf der auf den Absorber (30) fokussierten Strahlen liegen.
3. Sonnenkollektor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Verstellmechanismus aus
zwei ebenfalls Druckübertragungsmedium (29) enthaltenden Balgen (23, 24) mit einer die Balgen (23,
24) verbindenden Stange (22) zum Verstellen der Reflektoren (1 —5) besteht.
4. Sonnenkollektor nach einem der Ansprüche I bis 3. dadurch gekennzeichnet, daß das Druckübertragungsmedium
(29) flüssiges Arbeitsmedium (29) ist
5. Sonnenkollektor nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Behälterinnenwände
(27, 28; 33) mit einer Kapillarstruktur (40) zum Befördern von flüssigem Arbeitsmedium (29)
versehen ist,
6. Sonnenkollektor nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Außenoberflächen
der den Reflektoren zugewandten Behalterwände (33) mit einer schwarzen Schicht (34) mit
einem Absorptionsvermögen für Sonnenstrahlung cc >. 0,9 Versehen sind,
1, Sonnenkollektor nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die AuDenober*
flächen (33a; der von den Reflektoren abgewandten Behälterwände (33) für die Sonneneinstrahlung
reflektierend ausgebildet sind.
8. Sonnenkollektor nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Behälter (33)
in einer evakuierten transparenten Umhüllung (35) angeordnet sind.
9. Sonnenkollektor nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der von den Reflektoren (1—5)
abgewandte Teil der Umhüllung (35) mit einer die Sonnenstrahlung reflektierenden Schicht (36) versehen
ist.
10. Sonnenkollektor nach Ansprüche oder 9,
dadurch gekennzeichnet, daß die Umhüllung (35) auf der Innenseite mit einer lichtdurchlässigen, aber
Infrarotstrahlung reflektierenden Schicht (37) versehen ist.
11. Sonnenkollektor nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Arbeitsmedium
(29) eine organische Verbindung, insbesondere
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