EP2753885A2 - Solarthermischer kollektor - Google Patents

Solarthermischer kollektor

Info

Publication number
EP2753885A2
EP2753885A2 EP12775150.1A EP12775150A EP2753885A2 EP 2753885 A2 EP2753885 A2 EP 2753885A2 EP 12775150 A EP12775150 A EP 12775150A EP 2753885 A2 EP2753885 A2 EP 2753885A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
collector
solar thermal
thermal collector
sorbent
absorber
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.)
Withdrawn
Application number
EP12775150.1A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Hans-Martin Henning
Patrick Dupeyrat
Tomas Nunez
Stefan Henninger
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.)
Fraunhofer Gesellschaft zur Forderung der Angewandten Forschung eV
Original Assignee
Fraunhofer Gesellschaft zur Forderung der Angewandten Forschung eV
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 Fraunhofer Gesellschaft zur Forderung der Angewandten Forschung eV filed Critical Fraunhofer Gesellschaft zur Forderung der Angewandten Forschung eV
Publication of EP2753885A2 publication Critical patent/EP2753885A2/de
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S10/00Solar heat collectors using working fluids
    • F24S10/40Solar heat collectors using working fluids in absorbing elements surrounded by transparent enclosures, e.g. evacuated solar collectors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S10/00Solar heat collectors using working fluids
    • F24S10/40Solar heat collectors using working fluids in absorbing elements surrounded by transparent enclosures, e.g. evacuated solar collectors
    • F24S10/45Solar heat collectors using working fluids in absorbing elements surrounded by transparent enclosures, e.g. evacuated solar collectors the enclosure being cylindrical
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S70/00Details of absorbing elements
    • F24S70/60Details of absorbing elements characterised by the structure or construction
    • F24S70/65Combinations of two or more absorbing elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S80/00Details, accessories or component parts of solar heat collectors not provided for in groups F24S10/00-F24S70/00
    • F24S80/50Elements for transmitting incoming solar rays and preventing outgoing heat radiation; Transparent coverings
    • F24S80/54Elements for transmitting incoming solar rays and preventing outgoing heat radiation; Transparent coverings using evacuated elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S80/00Details, accessories or component parts of solar heat collectors not provided for in groups F24S10/00-F24S70/00
    • F24S80/50Elements for transmitting incoming solar rays and preventing outgoing heat radiation; Transparent coverings
    • F24S2080/501Special shape
    • 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
    • Y02B10/20Solar thermal
    • 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
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers
    • Y02E10/44Heat exchange systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft einen solarthermischen Kollektor mit einem Kollektorgehäuse, das zumindest bereichsweise für Strahlung im infraroten und/oder sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums zumindest teilweise oder vollständig transparent ist, und einem im Kollektorgehäuse angeordneten Absorber zur Umwandlung von Sonnenlicht in thermische Energie sowie einer Wärmeübertragungsvorrichtung für den Abtransport der nutzbaren Wärme.

Description

Solarthermischer Kollektor
Die vorliegende Erfindung betrifft einen solarthermischen Kollektor mit einem Kollektorgehäuse, das zumindest bereichsweise für Strahlung im infraroten und/oder sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums zumindest teilweise oder vollständig transparent ist, und einem im Kollektorgehäuse angeordneten Absorber zur Umwandlung von Sonnenlicht in thermische Energie sowie einer Wärmeübertragungsvorrichtung für den Abtransport der nutzbaren Wärme.
Solarthermische Kollektoren erreichen eine Betriebstemperatur, die in erster Linie von der auftreffenden Solarstrahlung und der abgeführten Wärme abhängt. Übliche Betriebstemperaturen für Anwendungen in Gebäuden liegen bei 50 bis 100 °C. Bei diesen Betriebstemperaturen sollen die Kollektoren hohe Wirkungsgrade aufweisen, also möglichst geringe Wärmeverluste haben. Bei hoher Einstrahlung (z.B. 800 W/m2 und darü- ber) und geringer oder ausbleibender Wärmeabfuhr stellt sich ein Arbeitspunkt mit sehr hoher Betriebstemperatur ein. Diese Temperatur kann für heute marktgängige Kollektoren im Stagnationsf ll — also bei Ausbleiben jeglicher Wärmeabfuhr — 200 °C erreichen oder auch noch deutlich darüber liegen. Ein Ausbleiben der Wärmeabfuhr kann einerseits erfolgen, wenn keine Wärmesenke zur Verfügung steht, beispielsweise weil der Wärmespeicher vollständig beladen ist, oder im Schadensfall, z.B. bei Ausfall der Pumpe im Solarkreis. Solarthermische Kollektoren und Anlagen müssen so ausgelegt sein, dass sie diesen Stagnationsfall schadlos überstehen. Dadurch ist jedoch die Auswahl von Herstellungsmaterialien und Konstrukti- ons- und Ausführungsformen deutlich beschränkt. Beispielsweise bestehen enge Grenzen für den Einsatz von kostengünstigen Polymermaterialien, da diese keine derart hohen Temperaturen dauerhaft überleben. Auch innovative Aus führungs formen, wie z.B. thermisch- photovoltaische Kollektoren, die zugleich Strom und Wärme bereitstellen, bedürfen einer Temperaturbegrenzung, da die Auflamination der Solarzellen auf den thermischen Absorber nicht hochtemperaturstabil her¬ stellbar ist.
Zielführend sind insofern Verfahren, die es ermöglichen, den Wärmeverlust des Kollektors temperaturabhängig zu schalten. Dies kann grundsätzlich über die Kollektoroberseite oder durch die Kollektorrückseite erfolgen.
In der Vergangenheit wurden bereits vielfältige Wege untersucht, um die Temperatur von solarthermischen Kollektoren bei hoher Einstrahlung und unzureichender oder nicht vorhandener Wärmeabfuhr zu begrenzen. Dazu wurden bislang folgende Wege beschritten: Schaltung der Transmission:
Es wurden Systeme untersucht und versucht zu entwickeln, bei denen die Transmission der äußeren, oberen Abdeckung eines solarthermischen Kollektors oberhalb einer Schalttemperatur abnimmt und damit der Energieeintrag, der den Absorber erreicht, begrenzt wird {DE 20 2005 007 474 Ul) . Eine Ausführungsfornn einer solchen Lösung waren sog. thermotrope Schichten. Es wurde allerdings keine technische Machbarkeit erreicht .
Schaltung der Emission der Oberflächenschicht des Absorbers im infraroten Bereich des Strahlungsspektrums :
Es wurde versucht, Schichten zu entwickeln, die eine gezielte Erhöhung der Strahlungsemission im Bereich der Wärmestrahlung ermöglichen (DE 10 2008 038 795 AI) . Bislang war aber auch dieser Ansatz technisch nicht umsetzbar.
Schaltung der Wärmeleitung im Gasraum zwischen Absorber und Glasabdeckung:
Eine Möglichkeit, den Wärmetransport zwischen Absorber und Glasabdeckung gezielt zu beeinflussen, besteht in der Einstellung des Gasdrucks in diesem Zwischenraum (z.B. wie vorgestellt auf der Website der Firma U IKOLL - www.unikoll.eu/beschreibung_unikoll.html) . Dies bedingt eine Schaltung der Wärmeleitung. Allerdings muss ein erheblicher Unterdruck erreicht werden, um einen sichtbaren Schalthub zu errei- chen. Entsprechend sind wesentliche Maßnahmen zu treffen, um den Druck auf die Glasabdeckung im evakuierten Zustand abzufangen. Dies ist grundsätzlich möglich, es gibt Vakuum- Flachkollektoren, die entsprechende Stützen aufweisen, um den Druck auf die Glasabdeckung abzufangen. Allerdings sind bislang keine technischen Umsetzungen bekannt, in denen ein solcher Lösungsansatz in Kombination mit einer gezielten Änderung des Gasdrucks im Kollektorinnenraum zur Schaltung des Wärmeverlusts erfolgreich war.
4) Regelbare Belüftung des Zwischenraums zwischen Absorber und Glasabdeckung:
Durch eine gezielte schließbare Öffnung des Zwischenraums zwischen Absorber und Glasabdeckung kann der Wärmeverlust auf der Oberseite vergrößert werden (WO 2004/070289 AI) . Nachteil ist die Erfordernis eines mechanischen Bauteils und die Gefahr der Verschmutzung des Innenraums. Bislang ist keine Umsetzung bekannt, die auf einem solchen Lösungsansatz basiert.
Bislang ist kein Lösungsweg bekannt, der das Ziel einer Absenkung der Stagnationstemperatur durch gezielte Einstellung der thermischen Kollektorverluste erreicht und eine technische Machbarkeit bewiesen hat. Insofern werden heute ausschließlich Materialien und Konstruktionen verwendet, die den erreichten Stagnationstemperaturen ausreichend standhalten.
Ausgehend hiervon war es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen solarthermischen Kollektor bereitzustellen, mit dem der Wärmeverlust des Kollektors temperaturabhängig geschaltet werden kann. Diese Aufgabe wird durch den solarthermischen Kollek tor mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst. Die weiteren abhängigen Patentansprüche zeigen vorteilhafte Weiterbildungen auf. In den Ansprüchen 13 bis 15 werden erfindungsgemäße Verwendungen angegeben .
Erfindungsgemäß wird ein solarthermischer Kollektor mit einem Kollektorgehäuse bereitgestellt, das zumin dest bereichsweise für Strahlung im infraroten und/oder sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums zumindest teilweise oder vollständig trans- parent ist, und einem im Kollektorgehäuse angeordneten Absorber zur Umwandlung von Sonnenlicht in thermische Energie sowie mindestens einer Wärmeübertragungsvorrichtung für den Abtransport der nutzbaren Wärme .
Der erfindungsgemäße solarthermisehe Kollektor ist dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb des Kollektor gehäuses mindestens ein Arbeitsmittel und mindestens ein Sorbens für das Arbeitsmittel enthalten sind, wobei das Sorbens und das Arbeitsmittel so aufeinander abgestimmt sind, dass eine Erhöhung der Temperatur des solarthermischen Kollektors zu einer Desorption des Arbeitsmittels aus dem Sorbens und eine Erniedrigung der Temperatur des solarthermischen Kollektors zu einer Sorption des Arbeitsmittels durch das
Sorbens führt .
Eine erste erfindungsgemäße Variante des solarthermischen Kollektors sieht vor, dass dieser ein Flachkollektor ist, der, ausgehend von der der einfallenden Strahlung ausgesetzten Kollektoroberseite hin zur Kollektorrückseite, folgenden Aufbau aufweist: a) die für Strahlung im infraroten und/oder sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums zumindest teilweise oder vollständig transparente Abdeckung,
b) Gasraum,
c) Absorber,
d) einer Wärmeübertragungsvorrichtung, die einen Abtransport der nutzbaren Wärme ermöglicht, sowie
e) mindestens ein thermisches Isolationspaneel,
insbesondere ein Vakuum-Isolations-Paneel, sowie f) eine rückseitige Abdeckung, die den solarthermischen Kollektor auf der der transparenten Abdeckung gegenüberliegenden Seite begrenzt, wobei das Sorbens im thermischen Isolationspaneel auf der dem Absorber zugewandten Seite des thermischen Isolationspaneels als Schicht oder punktuell abgeschieden integriert ist oder wobei das Sorbens in einem separatem ompartiment , das mit dem thermischen Isolationspaneel in Verbindung steht, integriert ist.
In einer weiteren bevorzugten Variante weist der solarthermische Kollektor im Zwischenraum zwischen der für Strahlung im infraroten und/oder sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums zumindest teilweise oder vollständig transparenten Abdeckung und dem Absorber eine transparente Wärmedämmung auf .
Eine weitere erfindungsgemäße Variante sieht vor, dass der solarthermische Kollektor ein evakuierter Flachkollektor mit einer für Strahlung im infraroten und/oder sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums zumindest teilweise oder vollständig transparenten Abdeckung ist, wobei das Sorbens an beliebi- ger Position im Kollektorgehäuse integriert ist. Eine vorteilhafte Anordnung des Sorbens erfolgt auf der vom Gasraum abgewandten Seite des Absorbers und in einem engen thermischen Kontakt mit dem Absorber.
Eine dritte erfindungsgemäße Variante sieht vor, dass der solarthermische Kollektor ein evakuierter Röhrenkollektor ist, wobei die Röhre aus einem für Strahlung im infraroten und/oder sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums zumindest teilweise oder vollständig transparenten Material, insbesondere Glas und/oder einem Polymerwerkstoff, besteht und im Inneren der Röhre der Absorber angeordnet ist, wobei das Sorbens an beliebiger Position in der Röhre angeordnet ist und bei einer Erhöhung der Temperatur des Kollektors das Sorbens das Arbeitsmittel in das innere der Röhre freisetzt. Eine vorteilhafte Anbringung des Sorbens erfolgt auf der vom Gasraum abgewandten Seite des Absorbers und in einem engen thermischen Kontakt mit dem Absorber.
Vorzugsweise handelt es sich bei dem Sorbens um ein Adsorptions- und/oder Absorptionsmaterial. Dieses ist vorzugsweise ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Zeolithen, zeolithartigen Materialien, Aluminophos- phaten, Silica-Aluminophosphaten, Metall-AIuminophos- phaten (MeAPOs) , zeolithischen Imidazolat-Gerüsten (Zeolitic Imidazolate Frameworks (ziFs)), metallorganischen Gerüst- und Netzwerkverbindungen, porösen Koordinationspolymeren (porous coordination polymers
(PCP) ) , mesoporösen Alumino- und Siliziumverbindungen, Aktivkohlen, Kohlenstoffmolekularsieben, Kohlenstoffnanotubes , Silikagelen, Hexacyano- metallaten und/oder Kombinationen hieraus. Die Zeolithe sind dabei vorzugsweise ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Zeolith A, Zeolith 4A, Zeolith 5A, Zeolithen X (Faujasite) , insbesondere Zeolith 13X, Zeolithen Y, Zeolithen der vorgenannten Gruppen mit Ausgleichskationen ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus H, Li, Na, , Rb, Cs, Fr, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra und/oder den Kationen der Seltenen Erden, insbesondere La, und die Lanthanoiden sowie Actinium und die Gruppe der Actinoide.
Die Aluminophosphate sind vorzugsweise ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus AIPO-4, AlPO-1 , AlPO-18, AlPO-5, AlPO-11 oder Mischungen hiervon.
Die Metall-Aluminophosphate (MeAPOs) sind vorzugsweise ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus FAPO-5 {Eisen-AlPO-5 ) , MeAPO-11 oder Mischungen hiervon.
Die Silica-Aluminophosphate sind vorzugsweise ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus SAPO-34, SAPO-44, SAPO-18, SAPO-5, SAPO 11 oder Mischungen hiervon.
Das zeolithische Imidazolat-Gerüst (Zeolitic Imid- azolate Frameworks (ZiF)) ist vorzugsweise ZiF-8.
Die metallorganischen Gerüst- und Netzwerkverbindungen bzw. die porösen Koordinationspolymere (porous coordination polymers (PCP) ) sind vorzugsweise ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus ZMOFs (zeolite like MOFs) , insbesondere HKUST-1 und/oder der Gruppe der Materiaux de l1 Institut Lavoisier (MILs), insbesondere MIL-53, MIL-100, MIL-110 und/oder MIL-101 sowie die Gruppe der Materialien DUT (Dresden Universi- ty of Technology) insbesondere DUT-6 und die Gruppe der Materialien UiO (University of Oslo) , insbesondere UiO-66 sowie ISE-1 oder Mischungen hiervon. Vorzugsweise ist das Arbeitsmittel ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Wasser, Ozon, Lachgas, Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Edelgasen sowie bei Temperaturen von oberhalb 80 °C bei Normalbedingungen gasförmigen
Kohlenwasserstoffen oder Alkoholen, insbesondere Methan, Ethan, Methanol oder Ethanol sowie Kombinationen oder Mischungen hieraus. In einer weiteren bevorzugten Variante weist der solarthermische Kollektor mindestens eine Solarzelle auf der Oberfläche des Absorbers auf. Die Solarzellen können dabei abgeschieden, beschichtet oder geklebt sein.
Verwendung finden die e findungsgemäßen solarthermischen Kollektoren insbesondere als Fassadenkollektoren oder Dachkollektoren. Sie können dabei zur Erzeugung von Warmwasser und/oder Warmluft eingesetzt werden. Weitere mögliche Anwendungsgebiete sind die
Gebäudeheizung, Gebäudetrocknung, Bereitstellung von Prozesswärme, z.B. für Bäckereien, Galvanikbetriebe, Wäschereien oder Lackierereien sowie die Trocknung von Lebensmi eln, chemischen Produkten, Holz oder Pellets. Ebenso können die Kollektoren zum Betreiben von thermisch angetriebenen Kältemaschinen, bevorzugt sorptionsgestützte Kältemaschinen eingesetzt werden.
Anhand der nachfolgenden Figuren und Beispiele soll der erfindungsgemäße Gegenstand näher erläutert werden, ohne diesen auf die hier gezeigten spezifischen Ausführungsformen einzusehränken .
In Fig. 1 ist ein Querschnitt eines erfindungsgemäßen solarthermischen Kollektors mit Vakuumisolationspaneel dargestellt. In Fig. ist eine weitere erfindungsgemäße Variante des solarthermischen Kollektors als Flachkollektor mit Vakuumisolationspaneel im Querschnitt dargestellt.
Fig. 3 zeigt einen Querschnitt einer erfindungsgemäßen Variante eines solarthermischen Kollektors als evakuierter Flachkollektor .
Fig. 4 zeigt eine weitere Variante eines solarthermischen Kollektors als evakuierter Flachkollektor im Querschnitt,
Fig. 5 zeigt eine Variante eines erfindungsgemäßen solarthermischen Kollektors als evakuiertem Röhrenkollektor anhand einer Schnittdarstellung.
Fig. 6 zeigt eine weitere Variante eines erfindungsgemäßen solarthermischen Kollektors als evakuierter Röhrenkollektor anhand einer Schnittdarstellung.
Fig. 7 zeigt eine Variante eines erfindungsgemäßen solarthermischen Kollektors als
Flachkollektor mit Vakuumisolationspaneel im Querschnitt, der auf der Oberseite des Absorbers photovoltaische Zellen enthält.
Fig. 8 zeigt eine weitere Variante eines erfindungsgemäßen solarthermischen Kollektors als Flachkollektors mit Vakuumisolationspaneel im Querschnitt, der eine transparente Wärmedämmung enthält. Fig. 9 zeigt anhand eines Diagramms die Kennlinien eines erfindungsgemäßen solarthermischen Kollektors im Vergleich zu einem aus dem Stand der Technik bekannten solarthermischen Kollektor.
Fig. 1 zeigt einen erfindungsgemäßen solarthermischen Flachkollektor 1, der einen Absorber 2 aufweist, in den Wärmetauscherrohre 7 integriert sind. Weiterhin weist der Flachkollektor eine transparente Abdeckung 3 auf, die durch einen Gasräum 4 vom Absorber 2
beabstandet ist. Der Flachkollektor weist weiterhin ein Vakuumisolationspaneel 8 auf, in dem auf der dem Absorber 2 zugewandten Seite flächig ein Sorbens 5 angeordnet ist. Der Flachkollektor weist weiterhin eine rückseitige Abdeckung 9 auf.
Die Ausführungsform gemäß Fig. 2 entspricht im Wesentlichen der Ausführungs form von Fig. 1, wobei hier jedoch das Sorbens 5 punktuell auf der dem Absorber 2 zugewandten Seite im Vakuumisolationspaneel 8 angeordnet ist.
In Fig. 3 ist eine erfindungsgemäße Variante eines evakuierten solarthermischen Kollektors 1 dargestellt. Der evakuierte Flachkollektor 1 weist einen Absorber 2 mit integrierten Wärmetauscherröhren 7 auf . Gleichzeitig besitzt der Kollektor eine transparente Abdeckung 3, die durch einen Gasraum 4 vom Absorber 2 beabstandet ist. In diesem erfindungsgemäßen evakuierten Flachkollektor ist das Sorbens 5 auf der dem Gasraum 4 abgewandten Seite des Absorbers 2 angeordnet. Der Flachkollektor 1 weist ebenso eine rückseitige Abdeckung 9 auf.
Die Aus führungsform gemäß Fig. 4 entspricht im We- sentlichen der Ausführungsform gemäß Fig. 3 , wobei hier jedoch das Sorbens 5 punktuell auf der Rückseite des Absorbers 2 angeordnet ist. In Fig. 5 ist eine weitere erfindungsgemäße Variante in Form eines evakuierten Röhrenkollektors 11 als SchnittZeichnung dargestellt. Der Kollektor 1 weist eine Röhrenwand 16 auf, die einen Absorber 2 sowie Wärmetauscherrohre 17 einschließt. Das Sorbens 5 ist gemäß dieser Ausführungsform auf der Rückseite des
Absorbers 2 zwischen den Wärmetauseherröhren 7 angeordnet .
In Fig. 6 ist eine weitere erfindungsgemäße Ausfüh- rungsform eines evakuierten Röhrenkollektors 11 dargestellt. Der Röhrenkollektor 11 weist dabei eine äußere Röhrenwand 16 sowie eine innere Röhrenwand 13 auf. Im Bereich zwischen der inneren Röhrenwand 13 und der äußeren Röhrenwand 16 herrscht ein Vakuum. Der durch die innere Röhrenwand eingeschlossene Raum ist hingegen nicht evakuiert. In diesem ist ein zylindrischer Absorber 12 angeordnet, mit dem Wärmetauscherrohre 17 verbunden sind. Das Sorbens 15 ist im vorliegenden Fall im evakuierten Bereich zwischen der inneren Röhrenwand 13 und der äußeren Röhrenwand 16 angeordnet .
In Fig. 7 ist eine weitere erfindungsgemäße Variante eines Flachkollektors 1 dargestellt, der eine Weiter- bildung gegenüber dem in Fig. 1 dargestellten Flachkollektor darstellt. Zusätzlich zu diesem weist der Flachkollektor 1 gemäß Fig. 7 Solarzellen 10 auf, die auf der dem Gasraum 4 zugewandten Seite des Absorbers 2 angeordnet sind.
In Fig. 8 ist eine weitere erfindungsgemäße Variante eines Flachkollektors 1 mit Vakuumisolat onspaneel 8 dargestellt, das ebenfalls eine Weiterbildung gegenüber dem Flachkollektor gemäß Fig. 1 darstellt. Hierbei weist der Flachkollektor 1 eine transparente Wär- medämmung 11 zwischen dem Absorber 2 und der transparenten Abdeckung 3 auf.
In Fig. 9 sind die Kennlinien eines erfindungsgemäßen solarthermischen Kollektors und eines solarthermi- sehen Kollektors gemäß dem Stand der Technik, der keine schaltbare Wärmedämmung aufweist, dargestellt. Die Darstellung zeigt den Verlauf des Wirkungsgrad eines solarthermischen Kollektors in Abhängigkeit von der Betriebstemperatur. Der Schnittpunkt mit der Abs- zisse zeigt die maximale Betriebstemperatur (Stagna¬ tionstemperatur) , die ein solarthermischer Kollektor erreichen kann, wenn keinerlei Nutzwärme abgeführt wird und die gesamte am Absorber erzeugte Wärme in Form thermischer Verluste an die Umgebung abgeführt wird. Die Darstellung zeigt, dass ein üblicher solarthermischer Kollektor eine hohe Stagnationstemperatur über 200°C erreichen kann. Ein erfindungsgemäßer Kollektor erreicht demgegenüber eine deutlich niedrigere Stagnationstemperatur , ohne im Bereich niedriger Be- triebstemperaturen einen niedrigeren Wirkungsgrad als ein üblicher solarthermischer Kollektor aufzuweisen. Diese Absenkungen der Stagnationstemperatur wird durch die erfindungsgemäße Einbringung eines Sorbens und eines Arbeitsmittels erreicht, die bei ausrei- chend hoher Temperatur zu einer Desorption des Arbeitsmittels führen und damit zu einem Druckanstieg und einem korrespondierenden Anstieg der thermischen Verluste .

Claims

Patentansprüche
Solarthermischer Kollektor (1) mit einem Kollektorgehäuse, das zumindest bereichsweise für Strahlung im infraroten und/oder sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums zumindest teilweise oder vollständig transparent ist, und einem im Inneren des Kollektorgehäuses angeordneten Absorber (2) zur Umwandlung von Sonnenlicht in thermische Energie sowie mindestens ei¬ ner Wärmeübertragungsvorrichtung (7) für den Abtransport der nutzbaren Wärme, dadurch gekennzeichnet, dass im Inneren des Kollektorgehäuses mindestens ein Arbeitsmittel und mindestens ein Sorbens (5) für das Arbeitsmittel enthalten ist, wobei das Sorbens (5) und das Arbeitsmittel so aufeinander abgestimmt sind, dass eine Erhöhung der Temperatur des sola thermischen Kollektors zu einer Desorption des Arbeitsmi tels aus dem Sorbens (5) und eine Erniedrigung der Temperatur des solarthermischen Kollektors zu einer Sorption des Arbeitsmittels durch das Sorbens (5) führt .
Solarthermischer Kollektor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der solarthermische Kollektor (1) ein Flachkollektor ist, der, ausgehend von der der einfallenden Strahlung ausgesetzten Kollektoroberseite hin zur Kollektorrückseite, folgenden Aufbau aufweist: a) die für Strahlung im infraroten und/oder sichtbaren Bereich des elektromagnetischen
Spektrums zumindest teilweise oder vollständig transparente Abdeckung (3), b) Gasraum (4) , c) Absorber (2) , d) die Wärmeübertragungsvorrichtung (7) sowie e) mindestens ein thermisches Isolationspaneel (8), insbesondere ein Vakuum-Isolations-Paneel , sowie f) eine rücksei ige Abdeckung (9) , die den solarthermischen Kollektor (1) auf der der transparenten Abdeckung (3) gegenüberliegenden Seite begrenz , wobei das Sorbens (5) im thermischen Isolationspaneel auf der dem Absorber (2) zugewandten Seite des thermischen Isolationspaneels (8) als Schicht oder punktuell abgeschieden integriert ist oder wobei das Sorbens in einem separatem Kompartiment, das mit dem thermischen Isolationspaneel in Verbindung steht, integriert ist.
Solartherm scher Kollektor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der solarthermische Kollektor (1) im Zwischenraum zwischen der für Strahlung im infraroten und/oder sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums zumindest teilweise oder vollständig transparenten Abdeckung (3) und dem Absorber (2) eine transparente Wärmedämmung (11) enthält. Solarthermischer Kollektor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der solarthermische Kollektor (1) ein evakuierter Flachkollektor mit einer für Strahlung im infraroten und/oder sichtbaren Bereich des elektromagnetischen
Spektrums zumindest teilweise oder vollständig transparenten Abdeckung (3) ist, wobei das Sorbens (5) an beliebiger Position im Kollektorgehäuse integriert ist.
Solarthermischer Kollektor nach Ansprüchen 1 und 3 oder nach Ansprüchen 1 und 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Sorbens (5) auf der vom
Gasraum (4) abgewandten Seite des Absorbers (2) angeordnet ist.
Solarthermischer Kollektor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der solarthermische Kollektor (1) ein evakuierter Röhrenkollektor ist, wobei die Röhre (16) aus einem für Strahlung im infraroten und/oder sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums zumindest teilweise oder vollständig transparenten Material , insbesondere Glas und/oder einem
Polymerwerkstoff, besteht und im Inneren der Röhre der Absorber (2) angeordnet ist, wobei das Sorbens (5) an beliebiger Position in der Röhre angeordnet ist und bei einer Erhöhung der Temperatur des Kollektors das Sorbens (5) das Arbeitsmittel in das Innere der Röhre freisetzt.
Solarthermischer Kollektor nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Sorbens (5) aus einem Adsoprtions- und/oder Absorptionsmaterial ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus
Zeolithen, zeolithartigen Materialien, Alumino- phosphaten, Silica-Aluminophosphaten, Metall- Aluminophosphaten (MeAPOs), zeolithischen
Imidazolat-Gerüsten (Zeolitic Imidazolate Frameworks (ZiFs)), metallorganischen Gerüst- und Netzwerkverbindungen, porösen Koordinationspolymeren (porous coordination polymers (PCP)), mesoporösen Alumino- und Siliziumverbindungen, Aktivkohlen, Kohlenstoffmolekularsieben, Kohlenstoffnanotubes , Silikagelen, Hexacyanometallaten und/oder Kombinationen hieraus besteht oder diese im Wesentlichen enthält.
Solarthermischer Kollektor nach dem vorhergehen dem Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass
a) die Zeolithe ausgewählt sind aus der Gruppe bestehend aus Zeolith A, zeolith 4A, Zeolith 5A, Zeolithen X (Faujasite) , insbesondere Zeolith 13X, Zeolithen Y, Zeolithen der vorgenannten Gruppen mit Ausgleichskationen aus gewählt aus der Gruppe bestehend aus H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra und/oder den Kationen der Seltenen Erden, insbesondere La und die Lanthanoiden sowie Actinium und die Gruppe der Actinoide oder Mischungen hiervon,
b) die Aluminophosphate ausgewählt sind aus der Gruppe bestehend aus A1PO-4, AlPO-14, A1PO- 18, A1PO-5, A1P0-11 oder Mischungen hiervon, c) die Metall-Aluminophosphate (MeAPOs) ausgewählt sind aus der Gruppe bestehend aus FAPO 5 (Eisen-AlPO-5) , MeAPO-11 oder Mischungen hiervon,
die Silica-Aluminophosphate ausgewählt sind aus der Gruppe bestehend aus SAPO-34 , SAPO- 38, SAPO-44, SAPO-18, SAPO-5, SAPO-41 oder Mischungen hiervon,
das zeolithische Imidazolat-Gerüst (Zeolitic Imidazolate Framework (ZiF)) ZiF-8 ist, die metallorganischen Gerüst- und Netzwerkverbindungen bzw. die porösen Koordinationspolymere (porous coordination polymers (PCP) ) ausgewählt sind aus der Gruppe bestehend aus ZMOFs {zeolite like MOFs) , insbesondere
H UST-1 und/oder der Gruppe der Materiaux de 1' Institut Lavoisier (MILs) , insbesondere MIL-53, MIL-100, MIL-110 und/oder MIL-101 sowie die Gruppe der Materialien DUT (Dresden University of Technology) insbesondere DUT-6 und die Gruppe der Materialien UiO (University of Oslo), insbesondere uiO-66 sowie ISE-1, oder Mischungen hiervon.
Solarthermischer Kollektor nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Arbeitsmittel ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Wasser, Ozon, Lachgas, Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Edelgasen sowie bei Temperaturen von oberhalb 80 °C bei Normalbedingungen gasförmigen Kohlenwasserstoffen oder Alkoholen, insbesondere Methan, Ethan, Methanol oder Ethanol sowie Kombinationen oder Mischungen hieraus . Solarthermischer Kollektor nach einem der vor hergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die ärmeübertra gungsVorrichtung einen flüssigen Wärmeträger oder mindestens ein Wärmerohr aufweist.
Solarthermischer Kollektor nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der solarthermische Kollektor {1) mindestens eine Solarzelle (10) auf der Oberfläche des Absorbers (2) aufweist.
Solarthermischer Kollektor nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Solarzelle (10) auf dem Absorber (2) abgeschieden, beschichtet oder geklebt sind.
Verwendung eines solarthermischen Kollektors nach einem der vorhergehenden Ansprüche als Fasadenkollektor und/oder Dachkollektor.
Verwendung eines solarthermischen Kollektors nach einem der vorhergehenden Ansprüche zur Erzeugung von Warmwasser oder zur Erwärmung einer anderen Flüssigkeit und/oder Warmluft.
Verwendung eines Kollektors nach einem der vorhergehenden Ansprüche zur Gebäudehe zung, Gebäu detrocknung, Bereitstellung von Prozesswärme, z.B. für Bäckereien, Galvanikbetrieben, Wäschereien oder Lackierereien, Trocknung von Lebensmitteln, chemischen Produkten, Holz und/oder Pellets, zum Betreiben von thermisch angetriebe nen Kältemaschinen, bevorzugt sorptionsgestützte Kältemaschinen.
EP12775150.1A 2011-09-09 2012-09-05 Solarthermischer kollektor Withdrawn EP2753885A2 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102011112974A DE102011112974B3 (de) 2011-09-09 2011-09-09 Solarthermischer Kollektor
PCT/EP2012/067313 WO2013034593A2 (de) 2011-09-09 2012-09-05 Solarthermischer kollektor

Publications (1)

Publication Number Publication Date
EP2753885A2 true EP2753885A2 (de) 2014-07-16

Family

ID=47046525

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP12775150.1A Withdrawn EP2753885A2 (de) 2011-09-09 2012-09-05 Solarthermischer kollektor

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP2753885A2 (de)
DE (1) DE102011112974B3 (de)
WO (1) WO2013034593A2 (de)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102013108601A1 (de) * 2013-08-08 2015-02-12 Viessmann Werke Gmbh & Co Kg Wärmeübertrager
CN103556740B (zh) * 2013-10-13 2016-06-08 许庆华 免烧凹凸棒发泡吸音板
US9480967B2 (en) 2014-02-27 2016-11-01 King Fahd University Of Petroleum And Minerals Metal organic framework adsorbent for solar adsorption refrigeration
CN112086522B (zh) * 2020-09-09 2022-02-01 浙江大学 一种辐射制冷太阳能电池组件
CN116784098B (zh) * 2023-08-29 2023-11-07 山西农业大学 一种红枣收获机

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10037088A1 (de) * 2000-07-27 2002-02-21 Joerg Ortjohann Folien-Sonnenkollektor mit transparenter Wärmedämmung
WO2004070289A1 (en) * 2003-02-07 2004-08-19 Queen's University At Kingston Method and apparatus for solar collector with integral stagnation temperature control

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3048018A1 (de) * 1975-12-06 1982-07-15 Erno Raumfahrttechnik Gmbh, 2800 Bremen "verfahren zur begrenzung der absorbertemperatur von solarkollektoren"
DE59606471D1 (de) * 1995-09-07 2001-03-29 Holger Horn Thermischer sonnenkollektor mit röhren
DE19623728A1 (de) * 1996-06-14 1997-12-18 Andreas Gassel Vorrichtung zur thermischen Evakuierung von Sonnenkollektoren
DE19633106C2 (de) * 1996-08-16 2000-12-07 Frank Thalmann Solar-Flachkollektor mit Absorberflüssigkeit
DE19812006A1 (de) * 1998-03-19 1999-09-23 Wilfried Rosendahl Sonnenkollektor-Bausatzsystem
DE20320220U1 (de) * 2003-12-29 2004-03-18 Industrial Technology Research Institute, Chutung Solarenergiekollektor
DE202005007474U1 (de) * 2005-05-11 2006-09-21 Bayerisches Zentrum für angewandte Energieforschung e.V. (ZAE Bayern) Leichter Sonnenkollektor mit integriertem Überhitzungsschutz
DE102008038795A1 (de) * 2008-08-13 2010-03-04 Robert Bosch Gmbh Solarkollektor mit Absorber und Überhitzungsschutz

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10037088A1 (de) * 2000-07-27 2002-02-21 Joerg Ortjohann Folien-Sonnenkollektor mit transparenter Wärmedämmung
WO2004070289A1 (en) * 2003-02-07 2004-08-19 Queen's University At Kingston Method and apparatus for solar collector with integral stagnation temperature control

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of WO2013034593A2 *

Also Published As

Publication number Publication date
WO2013034593A3 (de) 2013-05-30
DE102011112974B3 (de) 2013-01-24
WO2013034593A2 (de) 2013-03-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102011112974B3 (de) Solarthermischer Kollektor
CH647590A5 (en) Process and equipment for producing useful energy from low-grade heat sources
DE10217443A1 (de) Feststoff-Sorptionswärmepumpe
EP0247098A1 (de) Wärmeisolierendes bau- und/oder lichtelement.
US20160084541A1 (en) Uses of mof in an adsorption cooling/heating system
DE102007030486A1 (de) Kollektor zur Generierung elektrischer und thermischer Energie
DE102014011705A1 (de) Photovoltaik (PV)-Fassadenkonstruktionen mit Phasenwechselmaterialien (PCM) - PV-PCM-Fassaden
DE3309032A1 (de) Sonnenkollektor vor oder als teil einer wand
DE19726330C2 (de) Vakuum-Isolationspaneel, Verfahren zur Herstellung eines solchen Paneels und ein Verfahren zur Regelung der Wärmeströme
DE102012012920A1 (de) Isolierglasscheibe mit beweglicher Solarzelle im Scheibenzwischenraum
DE102008045324A1 (de) Solarthermischer Flachkollektor
WO2009071222A2 (de) System zur solarenergienutzung mit vorrichtung zur wärmeabgabe an die umgebung, verfahren zum betreiben des systems sowie verwendung
DE19647567C2 (de) Vakuumwärmedämmpaneel
DE4232395C2 (de) Evakuiertes Isolierelement für Fassadenbauteile
DE102011008138B4 (de) Thermischer solarer Flachkollektor
DE102009022932A1 (de) Solarkollektor
DE102010019575A1 (de) Modulares Kollektorsystem zur Erwärmung von Luft und/oder anderen niedrig viskosen Medien mittels Sonnenenergie
DE102022000096A1 (de) Vorrichtung und Verfahren zur kalorischen Erfassung und Nutzbarmachung von solarer Strahlungsenergie bei gleichzeitiger Reduktion von Transmissionswärmeströmen
WO2011045086A1 (de) Energiewandlervorrichtung zur verwendung als solarkollektor oder als heizkörper
DE102011008633B4 (de) Gebäude, Gebäudeanbau oder Gebäudefassade mit wenigstens einem überwiegend aus Glas bestehenden Teil in Form eines Wand- und/oder Dachteiles
DE102014013583A1 (de) Solarkollektor mit Vorrichtung zur Lufttrockenhaltung
DE3627578A1 (de) Multifunktionaler waermetransport-mechanismus (erweitertes waermeuebertrager-prinzip)
DE4121670A1 (de) Solarkollektor als gebaeude-bauelement
DE102013100294A1 (de) Sorptionsspeicherheizung
DE202013100153U1 (de) Sorptionsspeicherheizung

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

17P Request for examination filed

Effective date: 20140217

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A2

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

DAX Request for extension of the european patent (deleted)
17Q First examination report despatched

Effective date: 20170912

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN

18D Application deemed to be withdrawn

Effective date: 20180123