DE3012214A1 - Modulare einheit zur umwandlung von solarenergie - Google Patents

Modulare einheit zur umwandlung von solarenergie

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DE3012214A1
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solar energy
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Mario Palazzetti
Cesare Ponti
Pier Luigi Tenci
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Centro Ricerche Fiat SCpA
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    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
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Description

Exemplar
P'jfe-fanwvie
Dipl. Ing. H. V/efenn. Οίμί. Pfiys Dr K F/»dca
Dipl. Ing. F. A. V/.-.i-.i-r-rn, Pipl. Chen:. B. Kuba r> η 1 ? ? 1 /
Dr.-lng. H. Liska . J U I Z Z
Mcihlsfrcie 22, 8000 München 86
Wa g
CR 5 + J 10
CENTRO RICERCHE FIAT S.p.A.
Strada Torino 50
Orbassano (Turin) Italien
Modulare Einheit zur Umwandlung von Solarenergie.
Die Erfindung betrifft Vorrichtungen zur Umwandlung von Solarenergie. Sie bezieht sich insbesondere auf Wandler, die die Solarenergie konzentrieren und mit Hilfe von photovoltaischen Zellen in elektrische Energie umwandeln.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Wandler für Solarenergie zu schaffen, der eine einfache Struktur besitzt und einen geringen Raumbedarf aufweist und damit einfach herzustellen und leicht und rasch montierbar ist.
Diese Aufgabe wird durch eine modulare Einheit zur Umwandlung von Solarenergie gelöst, die gekennzeichnet ist durch
- eine feste Tragkonstruktion sowie ein Halterungselement, welches mit der Tragkonstruktion derart gelenkig verbunden ist, daß es bezüglich der Tragkonstruktion wenigstens zwei Freiheitsgrade der Bewegung besitzt,
- ein mit dem Halterungselement fest verbundenes optisches System zur Konzentrierung von Solarenergie, welches aus einer Mehrzahl koplanar angeordneter sphärischer Linsen besteht, die an den Eckpunkten
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eines Polygons angeordnet sind, dessen Zentrum auf" der durch den Gelenkpunkt des Halteelements verlaufenden und senkrecht zur Ebene der Linsen gerichteten Geraden liegt,
- eine Reihe von Wandlereinheiten zur Umwandlung der fokussierten Solarenergie, die jeweils im Bereich der Brennpunkte der sphärischen Linsen angeordnet und von sich von dem Halterungselement aus erstreckenden Verbindungsarmen getragen sind und deren jede eine photovoltaische Zelle zur Umwandlung eines Teils der fokussierten Solarenergie in elektrische Energie umfaßt,
- wobei das Halterungselement in seiner gelenkigen Verbindung derart bewegbar ist, daß das optische System der scheinbaren Bewegung der Sonne zu folgen vermag.
Bei einer praktischen Ausführungsform der Erfindung besitzt die modulare Einheit zur Umwandlung von Solarenergie vier sphärische Linsen, die die Solarenergie auf vier photovoltaische Zellen fokussiert, die von vier Verbindungsarmen getragen sind.
Im folgenden sei die Erfindung anhand der Zeichnungen näher erläutert:
Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht einer modularen Einheit gemäß der Erfindung,
Fig. 2 zeigt eine Seitenansicht der modularen Einheit gemäß Fig. 1,
Fig. 3 zeigt schematisch eine Struktur, die sich durch die Verbindung einer Mehrzahl von modularen Einheiten " der in Fig. 1 dargestellten Art ergibt,
Fig. 4 zeigt einen Schnitt längs der Linie IV-IV von Fig. 1,
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Fig. 5 und 6 zeigen zwei perspektivische Ansichten einer Wandlereinheit zur Umwandlung von Solarenergie, die Bestandteil der modularen Einheit gemäß der Erfindung ist,
Fig. 7 zeigt eine perspektivische Explosionsdarstellung der in Fig. 5 und 6 dargestellten Wandlereinheit,
Fig. 8 zeigt einen Schnitt längs der Linie VIII-VIII von Fig. 5.
Die in Fig. 1 und 2 dargestellte modulare Einheit zur Umwandlung von Solarenergie ist in ihrer Gesamtheit mit 1 bezeichnet. Sie umfaßt eine Tragkonstruktion 2, die aus einem geraden Träger mit geschlossenem Querschnittsprofil besteht. Der Träger 2 ist über ein doppeltes Kardangelenk 3 mit einem Halterungselement verbunden. Das Halterungselement 4 trägt ein optisches Sammelsystem, das aus vier sphärischen Fresnel-Linsen 6 besteht, die an den Ecken eines Quadrats angeordnet sind, dessen Zentrum auf der durch den Gelenkpunkt des Halterungselements 4 auf dem Träger 2 verlaufenden und senkrecht zur Ebene der Linsen 6 gerichteten Geraden liegt.
Im Bereich der Brennpunkte der vier Fresnel-Linsen 6 befinden sich vier Wandlereinheiten 7, die von den Enden vierer Verbindungsarme 8 getragen werden, die sich von dem Halterungselement 4 aus erstrecken.
Die gelenkige Verbindung des Halterungs elements 4 mit dem Träger 2 erlaubt es, das optische Sammelsystem 5 derart zu verstellen, daß es der scheinbaren Bewegung der Sonne zu folgen vermag. Zur Steuerung dieser Verstellung kann eine der bekannten Steuervorrichtungen Verwendung finden, die üblicherweise für mit Konzen-
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trierung der Solarenergie arbeitende Solarwandler benutzt werden. Derartige Steuervorrichtungen wirken vorzugsweise im Bereich des Zentrums des Quadrats, an dessen Ecken die Wandlereinheiten 7 angeordnet sind. Zu diesem Zweck sind die jeweils diagonal einander gegenüberliegenden Wandlereinheiten 7 durch Kabel miteinander vereinigt, die sich in einem Punkt 11 kreuzen, an dem die Steuervorrichtung zur Verstellung des Halterungselements 4 einwirken kann. Aufgrund der Struktur der modularen Einheit ergeben sich eine besonders einfache Konstruktion und Montage.
Die Fresnel-Linsen 6 lassen sich durch einen Preß- oder Prägevorgang aus einer Kunststoffplatte herstellen. Die modulare Einheit besitzt insgesamt einen vergleichsweise geringen Raumbedarf. Die Möglichkeit zur Herstellung großer Sammelflächen für die Solarenergie ergibt sich durch gegenseitige Kopplung einer Vielzahl modularer Einheiten der in Fig. 1 dargestellten Art. Die geringe räumliche Größe jeder modularen Einheit vereinfacht hierbei die Montage erheblich.
Fig. 3 zeigt schematisch eine Konstruktion, die aus einer Vielzahl von modularen Einheiten der in Fig. 1 dargestellten Art besteht. Mit 12 ist ein Bauwerk bezeichnet, das ein Dach 13 mit einer von einer Glaswand gebildeten Dachfläche 14 besitzt. Unterhalb dieser Glaswand 14 befindet sich eine Konstruktion 15, die aus einer Mehrzahl von modularen Einheiten 1 gebildet ist, die in parallelen Reihen angeordnet sind. Eine dieser Reihen ist in Fig. 3 sichtbar. Jede der Reihen modularer Einheiten 1 wird von einem einzigen Träger 2 gehalten.
Dank der besonderen Konstruktionseigenschaften der modularen Einheit gemäß der Erfindung lassen sich Strukturen der in Fig. 3 dargestellten Art extrem ein-
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fach und rasch montieren. Die ausserordentliche ein- " fache Struktur der modularen Einheit gemäß der Erfindung macht ihre Verwendung für die Herstellung modular er Strukturen für die Solarenergieumwandlung ausserdem besonders wirtschaftlich.
Ein weiterer Vorteil der modularen Einheit gemäß der Erfindung ergibt sich aus der Tatsache, daß die Verwendung von Fresnel-Linsen 6 für die Konzentrierung der Solarenergie den Durchtritt der diffusen Komponenten des Sonnenlichts nicht behindert, so daß die in Fig. 3 dargestellte Struktur die Helligkeit im Innern des Gebäudes praktisch nicht verringert.
In Fig. 5 bis 8 ist eine der Wandlereinheiten 7 veranschaulicht .
Jede Wandlereinheit 7 umfaßt eine photovoltaische Zelle
16 zur Umwandlung der Solarenergie in elektrische Energie. Die photovoltaische Zelle liegt im zentralen Bereich auf einer kreisförmigen Kupferplatte 17 auf, die als Elektrode dient. Die Platte 17 besitzt an ihrem äusseren Rand einen Ansatz 18 zur Befestigung einer Anschlußklemme für die Entnahme der elektromotorischen Kraft. Die andere Elektrode wird von einem flachen ringförmigen Element 19 gebildet, das an seinem äusseren Rand ebenfalls einen Ansatz 20 zur Befestigung einer elektrischen Anschlußklemme aufweist und das sich unter Zwischenlage eines ringförmigen Elements 21 aus Isolierstoff gegen die Platte 17 abstützt. Das ringförmige Element 19 besitzt an seinem Innenrand eine Reihe radialer Ansätze 22, die sich gegen die photovoltaische Zelle 16 abstützen und damit letzteres gegen die Platte
17 drücken. Infolge dieser besonderen Montage bringen eventuelle Dehnungen der photovoltaischen Zelle 16 oder Relativbewegungen zwischen dieser und der Platte 17
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keinerlei Nachteile. "
Eine ringförmige Hilfsplatte 23, die ebenfalls aus Metall besteht, besitzt an ihrem Innenrand federnde Ansätze 24, welche die radialen Ansätze 22 des Elements 19 gegen die photovoltaische Zelle 16 drücken.
Die beiden ringförmigen Elemente 19 und 23 bestehen vorzugsweise aus Kupfer oder aus einer Kupfer-Berillium-Verbindung mit einem Berilliumanteil von etwa 10 %. In diesem zweiten Fall wird das Material zunächst einer Wärmebehandlung zugeführt, die die Abscheidung des Berilliums bewirkt. Dies gewährleistet eine größtmögliche Elastizität der Ansätze 22 bzw. 24 und gleichzeitig eine größtmögliche elektrische Leitfähigkeit.
Das Element 21 besteht vorzugsweise aus dem unter dem Markennamen MYLAR bekannten Isolierstoff.
Bei einem praktisch ausgeführten Solarenergiewandler besitzt die photovoltaische Zelle 16 einen Durchmesser von etwa 50 mm und eine Dicke von etwa 1 mm. Die Dicke der Kupferplatte 17 beträgt 1,5 mm, während die Dicke des ringförmigen Elements 21 aus Isolierstoff 0,05 bis 0,1 mm beträgt. Die Gesamtdicke der ringförmigen Metallelemente 19 und 23 beträgt etwa 1,4 bis 1,5 mm.
Jede Wandlereinheit 7 umfaßt einen im wesentlichen scheibenförmigen flachen Trägerkörper 25 aus Isolierstoff. In einer ebenen Fläche 26 des Trägerkörpers 25 ist eine Bahn 27 vertieft angebracht. Die Metallplatte 17 stützt sich gegen die ebene Fläche 26 des Trägerkörpers 25 ab, derart, daß sie die vertiefte Bahn 27 abdeckt und damit eine geschlossene Leitung für den Durchfluß einer Flüssigkeit begrenzt. Vom Boden der
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vertieften Bahn 27 ausgehend sind zwei Öffnungen 28 und 29 in dem Trägerkörper 25 angebracht, die die Einlaßbzw, die Auslaßöffnung für die durch die genannte Leitung fließende Flüssigkeit bilden.
Die vertiefte Bahn 27 besteht aus einem ersten Abschnitt 30, der sich von der Einlaßöffnung 28 diametral in Richtung auf die Auslaßöffnung 29 erstreckt, sowie aus zwei kurvenreichen Abschnitten 31, die sich in den beiden Hälften der ebenen Oberfläche 26 befinden, welche durch den ersten Abschnitt 30 voneinander getrennt sind. Jeder Abschnitt 31 besitzt einen Endbereich, der mit dem ersten Abschnitt 30 in Verbindung steht. Der andere Endbereich besteht mit der Auslaßöffnung 29 in Verbindung. Die Flüssigkeitsströmung, welche die von der Bahn 27 definierte Leitung durchläuft, teilt sich in zwei Flüsse, die diese Leitung parallel durchlaufen und sich im Bereich der Auslaßöffnung 29 wieder vereinigen.
Der Trägerkörper 25 besitzt auf der der Oberfläche 26 gegenüberliegenden Oberfläche zwei röhrenförmige Ansätze 22, die parallel zur Scheibenachse verlaufen und koaxial zu den Bohrungen 28 bzw. 29 angeordnet sind. Diese Ansätze 32 dienen als Anschlußstutzen. Der Trägerkörper 25 besitzt ferner zwei Ansätze 39, mittels derer er an dem entsprechenden Verbindungsarm 8 der modularen Einheit 1 befestigbar ist.
Der Trägerkörper 25 besteht vorzugsweise aus dem unter dem Markennamen MILNON bekannten thermoplastischen Kunststoffmaterial und ist einstückig als Spritzgußteil hergestellt. Zwischen dem Trägerkörper 25 und der Kupferplatte 17 befindet sich in deren Randbereich eine ringförmige Dichtung 33.
Die vorangehend beschriebenen Elemente werden mittels eines ringförmigen Metallelements 34, das beispiels-
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- erweise aus cadmiertem Eisen "besteht, zusammengehalten, "* Dieses Element 34 nimmt die elastischen Kräfte der federnden Elemente auf. Zwischen der ringförmigen Platte 23 und dem ihm benachbarten Element 34 befindet sich ein ringförmiges Element 35 aus Isolierstoff.
Die ringförmige Dichtung 33 ist vorzugsweise als O-Ring ausgebildet und besteht aus einem Material, das ohne Ermüdungserscheinungen Temperatursprünge bis zu etwa 80° C aufzunehmen vermag (beispielsweise aus dem unter dem Markennamen VULCOLAN bekannten Material). Der Ring 33 befindet sich in einer in dem Tragkörper 25 angebrachten Umfangsnut 36, deren Querschnitt so gestaltet ist, daß der Ring 33 in montiertem Zustand zusammengedrückt ist.
Die dem Trägerkörper 25 zugewandte Oberfläche der Platte 17 ist mit Isolierstoffmaterial beschichtet, um beim Betrieb der Wandlereinheit die Ausbildung von Elektrolysevorgängen zu verhindern. Die Beschichtung muß sehr dünn sein, damit der Wärmeübergang von der photovoltaisehen Zelle 16 durch die Platte 17 nicht merklich behindert wird. Das Isolierstoffmaterial besteht deshalb aus einem dünnen Film, der durch einen Walzvorgang aufgebracht wird, wie er auch bei der Beschichtung von Haushaltstöpfen und -pfannen Verwendung findet.
Um die Bildung von Luftsäcken im Innern der Flüssigkeitsströmung zu vermeiden, ist der von der vertieften Bahn 27 begrenzte Durchflußquerschnitt um 2 bis 3 % kleiner als der Querschnitt der Öffnungen 28 und 29.
Wenn sich der Wandler im Betrieb befindet, wandelt die photovoltaisehe Zelle 16 einen Teil der von der betreffenden Linse 6 auf ihr fokussierten Solarenergie
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in elektrische Energie um, die an den Anschlußklemmen" 18, 20 der Elektroden entnommen werden kann. Gleichzeitig überträgt sich die von der photovoltaischen Zelle 16 aufgenommene Wärme über die Kupferplatte 13 zu der Flüssigkeit, die durch die von der vertieften Bahn 27 des Trägerkörpers 25 gebildete Leitung fließt.
Die vorangehend beschriebene besondere Struktur der einzelnen Solarenergiewandler 7 erlaubt eine einfache und wirtschaftliche Herstellung.
Die mit den photovoltaischen Zellen 16 verbundenen elektrischen Leitungen sowie die Leitung für die Arbeitsflüssigkeit, (die die vier Wandlereinheiten 7 in Reihe durchläuft), befinden sich im Innern der Verbindungsarme 8 und des Halterungselements 4. Die Leitung für die Flüssigkeit, beispielsweise Wasser, für den Transport der von den photovoltaischen Zellen 16 aufgenommenen Wärme verläuft von einem Endbereich des Trägers 2 zu den Verbindungsarmen 8, durchläuft diese in entgegengesetzten Richtungen, so daß alle vier Wandlereinheiten 7 in Reihe durchflossen werden, kehrt sodann um in das Profilinnere des Trägers 2 und verläuft weiter bis zu dem dem Eingang entgegengesetzten Endbereich des Trägers 2.
Fig. 4 zeigt einen Querschnitt durch einen der Verbindungsarme 8. Mit 37 ist ein elektrisches Kabel bezeichnet, dessen Anschlußenden mit den beiden Elektroden der zugehörigen photovoltaischen Zelle 16 verbunden sind. Mit 38 bzw. 40 sind die beiden Zweigleitungen eines wasserdurchflossenen flexiblen Rohres bezeichnet. Eine dieser Zweigleitungen dient als Zuleitung und ist mit der Einlaßöffnung 28 der Wandlereinheit 7 verbunden, während die andere Zweigleitung eine Ausgangsleitung bildet und mit der Auslaßöffnung
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29 der Wandlereinheit 7 verbunden ist.
ORlGiNAL
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Claims (30)

  1. 30122U
    Patentansprüche "
    Modulare Einheit zur Umwandlung von Solarenergie gekennzeichnet durch
    - eine feste Tragkonstruktion (2) sowie ein Halterungselement (4), welches mit der Tragkonstruktion (2) derart gelenkig verbunden ist, daß es bezüglich der Tragkonstruktion (2) wenigstens zwei Freiheitsgrade der Bewegung besitzt,
    - ein mit dem Halterungselement (4) fest verbundenes optisches System (5) zur Konzentrierung von Solarenergie, welches aus einer Mehrzahl koplanar angeordneter sphärischer Linsen (6) besteht, die an den Eckpunkten eines Polygons angeordnet sind, dessen Zentrum auf der durch den Gelenkpunkt des Halterungselements (4) verlaufenden und senkrecht zur Ebene der Linsen (6) gerichteten Geraden liegt,
    - eine Reihe von Wandlereinheiten (7) zur Umwandlung' der fokussierten Solarenergie, die jeweils im Bereich der Brennpunkte der spärischen Linsen (6) angeordnet and sich von dem Halterungselement (4) aus erstrecken den Verbindungsarmen (8) getragen sind, und deren jede eine photovoltaische Zelle (16) zur Umwandlung eines Teils der fokussierten Solarenergie in elektrische Energie umfaßt, wobei das Halterungselement (4) in seiner gelenkigen Verbindung derart bewegbar ist, daß das optische System (5) der scheinbaren Bewegung der Sonne zu folgen vermag.
  2. 2. Modulare Einheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daß vier sphärische koplanar angeordnete Linsen (6) zur Fokussierung der Solarenergie auf vier von vier Verbindungsarmen (8) getragene photovoltaische Zellen (16) vorgesehen sind.
  3. 3. Modulare Einheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daß die das optische
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    System (5) zur Konzentrierung der Solarenergie bildenden spärischen Linsen (6) als Fresnel-Linsen ausgebildet sind.
  4. 4. Modulare Einheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daß die feste Tragkonstruktion (2) von einem geradlinigen Träger (2) gebildet, ist.
  5. 5. Modulare Einheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daß das Halterungselement (4) mittels eines Kardangelenks (3) an der festen Tragkonstruktion (2) angelenkt ist.
  6. 6. Modulare Einheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daß jede Wandlereinheit (7) Mittel zur Übertragung der von der photovoltaischen Zelle (16) abgegebenen Wärme an eine Flüssigkeit umfaßt.
  7. 7. Modulare Einheit nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet , daß die genannten Mittel zur Übertragung der von der photovoltaischen Zelle (16) abgegebenen Wärme an eine Flüssigkeit einen Trägerkörper (25) aus Isoliermaterial beinhalten, an dem ein Durchgang für den Durchfluß einer Flüssigkeit ausgebildet ist und der eine Eingangsöffnung (28) sowie eine Ausgangsöffnung (29) besitzt, die mit dem Durchgang verbunden sind, und daß die photovoltaische Zelle (16) mit zwei metallischen Elektroden verbunden ist, wobei eine dieser Elektroden von einer metallischen Platte (17) gebildet ist, die eine Wandung des genannten Durchgangs bildet, derart, daß die beim Betrieb der Vorrichtung von der photovoltaischen Zelle (16) abgegebene Wärme über die metallische Platte (17) an die Flüssigkeit übertragen wird, die den Durchgang durchfließt.
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  8. 8. Modulare Einheit nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet , daß der genannte Durchgang (27) einen kurvenreichen Verlauf besitzt.
  9. 9. Modulare Einheit nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet , daß der Trägerkörper (25) aus Isolierstoffmaterial eine ebene Fläche besitzt, in der eine vertiefte Bahn (26) ausgebildet ist, und daß die genannte metallische Platte (17) an dieser ebenen Fläche (26) anliegt, derart, daß sie die vertiefte Bahn (27) abdeckt und damit eine Begrenzungswand für den genannten Durchgang bildet.
  10. 10. Modulare Einheit nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet , daß die vertiefte Bahn (27) einen kurvenreichen Verlauf besitzt.
  11. 11. Modulare Einheit nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet , daß der Eingang und der Ausgang, die mit dem genannten Durchgang in Verbindung stehen, von zwei Öffnungen (28, 29) gebildet sind, die in dem Trägerkörper (25) an dem Grund der vertieften Bahn (27) angebracht sind.
  12. 12. Modulare Einheit nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet , daß die vertiefte Bahn (27) zwei parallel miteinander verbundene Bahnabschnitte besitzt, die jeweils einen kurvenreichen Verlauf aufweisen und die den Eingang (28) und den Ausgang (29) miteinander verbinden.
  13. 13. Modulare Einheit nach Anspruch 9» dadurch gekennzeichnet , daß die dem Trägerkörper (25) zugewandte Oberfläche der metallischen Platte (17) einen Überzug aus Isolierstoff besitzt.
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  14. 14. Modulare Einheit nach Anspruch 9, d a d u r ch gekennzeichnet , daß die metallische Platte (17) aus Kupfer besteht.
  15. 15. Modulare Einheit nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet , daß der Trägerkörper (25) aus Isolierstoff im wesentlichen die Form einer flachen Scheibe besitzt, daß die den Eingang und den Ausgang für die Flüssigkeit bildenden Öffnungen in zwei diametral einander gegenüberliegenden Bereichen der Scheibe angeordnet sind und daß die Scheibe auf der der vertieften Bahn (27) gegenüberliegenden Oberfläche zwei röhrenförmige Ansätze (32) besitzt, die parallel zur Achse der Scheibe und koaxial zu den genannten Öffnungen (28, 29) verlaufen und als Anschlußstutzen dienen.
  16. 16. Modulare Einheit nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß die vertiefte Bahn (27) einen ersten diametralen Abschnitt (30) umfaßt, der sich von der Eingangsöffnung (28) in Richtung auf die Ausgangsöffnung (29) erstreckt, sowie zwei kurvenreiche Bahnabschnitte (31)»die in den beiden von dem ersten Abschnitt (30) getrennten Hälften der Oberfläche (26) der Scheibe angeordnet sind, und daß jeder der kurvenreichen Bahnabschnitte (31) einen Endbereich besitzt, der mit demjenigen Endbereich des ersten diametralen Abschnitts (30) in Verbindung steht, der der Eingangsöffnung (28) gegenüberliegt, während der entgegengesetzte Endbereich mit der genannten Ausgangsöffnung (29) verbunden ist.
  17. 17. Modulare Einheit nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet , daß zwischen dem Trägerkörper (25) und der metallischen Platte (17) ein Dichtungsring (33) vorgesehen ist.
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  18. 18. Modulare Einheit nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet , daß die photovoltaische Zelle (16) zentral auf derjenigen Oberfläche der metallischen Platte (17) aufliegt, die der dem Trägerkörper (25) zugewandten Oberfläche gegenüberliegt und daß die andere Elektrode in einem flachen ringförmigen metallischen Element (19) gebildet ist, das sich unter Zwischenfügung eines Isolierstoffrings
    (21) längs seines Umfangs gegen die metallische Platte (17) abstützt und welches eine Reihe radialer Ansätze
    (22) besitzt, die von seinem Innenrand ausgehend und sich gegen diejenige Oberfläche der photovoltaischen Zelle (16) abstützen, welche der metallischen Platte (17) abgewandt ist.
  19. 19. Modulare Einheit nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet , daß eine weitere ringförmige Platte (23) vorgesehen ist, die sich an dem flachen ringförmigen Element (19) abstützt und als Elektrode dient und an seinem Innenrand eine Reihe federnder Ansätze (24) aufweist, die die genannten radialen Ansätze (22) des flachen ringförmigen Elements (19) gegen die photovoltaische Zelle (16) vorspannen.
  20. 20. Modulare Einheit nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet , daß ferner Mittel (34) zur Einfassung des aus dem Trägerkörper (25)» der metallischen Platte (17), der photovoltaischen Zelle (16) dem flachen ringförmigen Element (19) und der weiteren ringförmigen Platte (23) bestehenden Pakets vorgesehen sind.
  21. 21. Modulare Einheit nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet , daß der Trägerkörper (25) Mittel (39) zu seiner Befestigung an dem zugeordneten Verbindungsarm (9) aufweist.
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  22. 22. Modulare Einheit nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet , daß der Trägerkörper (25) einstückig als Spritzguß-Formteil aus thermoplastischem Material hergestellt ist.
  23. 23. Modulare Einheit nach Anspruch 18, dadurch, gekennzeichnet, daß die metallische Platte (17) und das flache ringförmige Element (19), die als Elektroden dienen, jeweils an ihrem äusseren Rand einen Ansatz (18, 20) zur Befestigung einer Anschlußklemme für die Entnahme der elektromotorischen Kraft aufweisen.
  24. 24. Modulare Einheit nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet , daß das flache ringförmige Element (19) und die weitere ringförmige Platte (23) aus Kupfer bestehen.
  25. 25. Modulare Einheit nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet , daß das flache ringförmige Element (19) und die weitere ringförmige Platte (23) aus einem Kupfer-Berillium-Werkstoff bestehen.
  26. 26. Modulare Einheit nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet , daß die Leitungen (38,40) zur Zu- bzw. Abführung der Flüssigkeit zu bzw. von den
    •Wandlereinheiten (7) und die mit den photovoltaischen Zellen (16) verbundenen elektrischen Leitungen (37) im Innern des Halterungselements (4) und im Innern der Verbindungsarme (8) geführt sind.
  27. 27. Modulare Einheit nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet , daß die genannten Leitungen (38, 40) für die Flüssigkeit die einzelnen Wandlereinheiten (7) in Serie miteinander verbinden.
  28. 28. Modulare Struktur zur Umwandlung von Solarenergie, dadurch gekennzeichnet, daß sie
    03COU/0619
    30122U
    aus einer Mehrzahl von modularen Einheiten nach einem der vorhergehenden Ansprüche gebildet ist.
  29. 29. Modulare Struktur nach Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet , daß sie im Bereich einer transparenten Wandung (14) angeordnet ist, die Bestandteil des Daches (13) einer Gebäudekonstruktion (12) ist.
  30. 30. Modulare Struktur nach Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet , daß die die modulare Struktur bildenden modularen Einheiten in parallelen Reihen angeordnet sind, wobei die modularen Einheiten jeweils einer Reihe von einer gemeinsamen Tragkonstruktion (2) gehalten sind.
    G3C0U/0619
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