ES2201332T3 - Sistema colector para captar energia solar. - Google Patents

Sistema colector para captar energia solar.

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ES2201332T3 ES97948638T ES97948638T ES2201332T3 ES 2201332 T3 ES2201332 T3 ES 2201332T3 ES 97948638 T ES97948638 T ES 97948638T ES 97948638 T ES97948638 T ES 97948638T ES 2201332 T3 ES2201332 T3 ES 2201332T3
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Abstract

Un sistema colector de energía solar que incluye n grupos (13, 14) de reflectores en fila (15) y n+1 sistemas de recepción de destino (10, 11, 12) que presentan superficies de absorción de radiación solar que se refleja por los reflectores(15). Los sistemas de recepción (10, 11, 12) están elevados respecto a los reflectores (15) y los reflectores se montan de manera pivotante sobre las estructuras (19) de soporte de manera que estos podrían posicionarse angularmente para reflejar la radiación incidente (l1, l2) hacia uno u otro sistema de recepción (10, 11, 12). El sistema colector se caracteriza por que la mayoría de los reflectores (15) dentro de cada grupo (13, 14) se disponen para ser dirigidos simultáneamente para pivotar el mismo ángulo ((hi)), por que los reflectores (15) dentro de cada grupo (13, 14) están en filas en dos sub-grupos (21, 22), y por que la mayoría de los reflectores (15) dentro de los respectivos sub-grupos (21 y 22) están orientados permanentemente hacia uno de lossistemas de recepción (10, 11, 12) respectivamente.

Description

Sistema colector para captar energía solar.
Este invento se refiere a un sistema colector de energía solar y, en particular, a un sistema que incluye receptores que funcionan absorbiendo la radiación solar y reflectores dispuestos de manera que reflejen la radiación solar incidente hacia los receptores. El invento se describe ampliamente más adelante en este documento en el contexto de un sistema colector que emplea receptores que incorporan elementos tipo tubo en los que se ha hecho el vacío, que convierten el contenido de energía de la radiación solar incidente en energía térmica y transfieren la energía térmica a un fluido intercambiador de calor. Sin embargo, debe entenderse que el invento tiene una aplicación más amplia, por ejemplo sistemas que incluyen receptores en forma de colectores de cavidad invertida y células fotovoltaicas.
Antecedentes del invento
Un sistema colector del tipo a que se refiere el presente invento se nombra como un sistema reflector Fresnel y, dependiendo de su configuración, puede considerarse como análogo a una antena parabólica o un seno parabólico lineal. Cuando se configura como análogo a un seno parabólico, el sistema colector comprende receptores que están soportados por mástiles verticales y orientados o dispuestos para formar un objetivo que se extiende linealmente. Los reflectores se sitúan ligeramente por encima del nivel del terreno y se distribuyen sobre un área que se selecciona de manera que proporcione la reflexión de la radiación hacia los receptores objetivo. Los reflectores se orientan para que reflejen la radiación hacia un objetivo, se montan de forma pivotante y se acoplan para obtener un seguimiento sincronizado de eje simple.
El sistema reflector Fresnel descrito más arriba permite el uso de un objetivo a gran escala y facilita bajos costos de construcción en relación con aquellos en los que se incluyen vanos parabólicos equivalentes o sistemas de antenas parabólicas. No obstante, un problema que es inherente al uso de receptores dispuestos en el suelo es que se produce sombra como consecuencia del bloqueo de la radiación.
Una solución a este problema se describe en la Solicitud de Patente Internacional nº PCT/AU96/00177, de 28 de marzo de 1996, presentada en nombre de la Universidad de Sydney como cesionario del presente inventor y subsiguientemente cedida al presente solicitante. La Solicitud Internacional de referencia se ha publicado bajo el nº WO96/30705, y expone un sistema colector que comprende al menos un grupo de reflectores desplegados y al menos dos sistemas de receptores objetivo asociados con el grupo o con cada grupo de reflectores. Los reflectores individuales dentro del grupo o de cada grupo son pivotantes hasta un extremo en que puedan reorientarse para cambiar la dirección de la radiación refleja de uno a otro de los sistemas receptores.
En el uso de este sistema, según se expone en la publicación de referencia, se hace una determinación de vez en cuando sobre qué reflectores deben ser orientados hacia el respectivo sistema receptor, con el propósito de reducir al mínimo la sombra, y los reflectores individuales (o subgrupos de reflectores) se hacen pivotar para cumplir las exigencias de orientación.
Sin embargo, después de haber desarrollado el sistema colector expuesto en la Solicitud de Patente Internacional de referencia en un intento de conseguir la eficiencia optima del colector, se ha determinado más tarde por parte del Inventor que el comportamiento casi óptimo puede conseguirse estableciendo dos subgrupos de reflectores, orientando todos los reflectores dentro de sus respectivos subgrupos hacia los correspondientes del sistema de receptores, y haciendo pivotar una mayoría al menos de los reflectores a través de un ángulo, mientras se mantiene la orientación de los reflectores dentro de su respectivo subgrupo hacia el correspondiente del sistema receptor.
El presente invento prevé un sistema colector de energía solar según se expone en la reivindicación 1.
El presente invento puede definirse en términos muy generales como la forma de disponer de un sistema colector de energía solar que incluye al menos un grupo de reflectores debidamente dispuestos y al menos dos sistemas receptores objetivo separados asociados con el grupo o grupos de reflectores. Los sistemas receptores están montados sobre soportes a nivel del terreno y elevados con respecto a los reflectores. Los reflectores, dentro del grupo o de cada grupo, están montados en soportes a nivel del terreno o elevados sobre el mismo, y se montan de forma pivotante en estructuras de soporte, de modo que se puedan situar angularmente para reflejar la radiación incidente hacia uno u otro de los sistemas receptores, y al menos una mayoría de los reflectores dentro del grupo o de cada grupo están dispuestos para que se puedan mover simultáneamente pivotando con el mismo ángulo. Asimismo, los reflectores dentro del grupo o de cada grupo están dispuestos en dos subgrupos, cada uno de los cuales comprende una pluralidad de filas de reflectores y al menos una mayoría de los reflectores dentro de los respectivos subgrupos están, orientados en forma permanente hacia los correspondientes subgrupos de los sistemas receptores.
Los reflectores dentro de los respectivos subgrupos pueden ser accionados individualmente o estar conectado mecánicamente para que pivoten en sincronización con el ángulo cambiante de la radiación incidente.
El sistema colector objeto del presente invento permite el uso de un sistema de accionamiento más sencillo que el que se expone en la Solicitud de Patente Internacional nº PCT/AU96/00177. Es decir, todos o al menos la mayoría de los reflectores pueden estar acoplados juntos, y de esta manera se evita la complejidad inherente al sistema de accionamiento que se requiere para actuar sobre reflectores individuales y efectuar un cambio en la radiación refleja de un sistema receptor a otro. Es posible que en el sistema colector del presente invento no puedan evitarse siempre completamente los efectos de sombra, pero cualquier reducción de la eficiencia del colector que se derive de la existencia de algo de sombra queda compensada por los beneficios que provienen del uso de un sistema de accionamiento de los reflectores relativamente simple.
No obstante, si es necesario, el sistema colector del presente invento puede construirse de modo que se obtenga la óptima eficiencia de captación disponiendo un pequeño número de reflectores que se muevan pivotando hasta el extremo de cambiar la dirección de reflexión de la radiación incidente. Es decir, el sistema colector correspondiente al presente invento puede configurarse en uno de dos modelos diferentes:
1.
Con todos los reflectores (a los que se hace referencia como "reflectores de cambio de ángulo") que se mueven para cambiar el ángulo de colección, mientras que los reflectores dentro de sus respectivos subgrupos siguen permanentemente orientados hacia los correspondientes subgrupos de los sistemas receptores, o
2.
Con una mayoría de reflectores de cambio de ángulo y, adicionalmente, con una minoría de reflectores (a los que se hace referencia como "reflectores de cambio de dirección") que se mueven para pivotar hasta el extremo de cambiar la dirección de reflexión de la radiación de un sistema receptor a otro.
Asimismo, en algunas instalaciones puede ser apropiado que algunos reflectores tengan una orientación fija y no sean pivotantes.
Cuando más de dos sistemas receptores están asociados con el grupo o con cada grupo de reflectores, los sistemas receptores pueden situarse formando los lados (o una porción de cada uno de los lados) de una disposición geométrica. Por ejemplo, los sistemas receptores vistos por arriba pueden disponerse en la forma de un cuadrado, y los reflectores pueden agruparse dentro o fuera de los límites del cuadrado. Sin embargo, los reflectores que forman el grupo o cada grupo se disponen preferiblemente en filas que se extienden en sentido paralelo a los sistemas receptores.
El sistema colector completo puede comprender un solo grupo de reflectores situados entre dos sistemas apartados de sistemas receptores sustancialmente paralelos, o bien el sistema colector puede comprender dos grupos de reflectores situados entre tres sistemas receptores paralelos apartados, con uno de los sistemas receptores presentando un objetivo a la radiación refleja por los dos grupos de reflectores. Esta configuración especial puede repetirse de manera que para n grupos reflectores haya n + 1 sistemas receptores.
Según se indicaba previamente, cada sistema receptor puede estar constituido por cualquier dispositivo que tenga la capacidad de absorber la radiación solar y convertir la energía solar en una forma de energía utilizable. Sin embargo, cada sistema receptor preferiblemente comprende un sistema de intercambio de energía solar a térmica, y con preferencia absoluta comprende elementos colectores a través de los cuales puede pasar un fluido de intercambio térmico e incorporan un recubrimiento selectivo solar de la superficie. En esta realización del invento el recubrimiento funcionará convirtiendo el contenido de energía de la radiación solar incidente en energía térmica y conduciendo la energía térmica al fluido de intercambio de calor.
Según se declaraba previamente, los reflectores están situados en o sobre el nivel del terreno y los sistemas receptores están elevados con respecto a los reflectores. Los reflectores pueden estar apoyados en el terreno, o el conjunto de todo el sistema colector puede apoyarse en una plataforma sobre el nivel del terreno. Esta plataforma puede ser un tejado de edificio y considerarse como "puesta a tierra" con el sistema. En una aplicación especial del invento, el sistema puede montarse en una cubierta de edificio de las llamadas "en diente de sierra".
El invento se comprenderá más a fondo a partir de la siguiente descripción de una realización preferente de un completo sistema colector solar. La descripción corresponde y toma como referencia los dibujos acompañantes.
Breve descripción de los dibujos
En los dibujos:
la Figura 1 muestra la planta del sistema colector completo, que incorpora tres sistemas receptores y dos grupos de reflectores;
la Figura 2 muestra de forma esquemática una disposición angular típica de un grupo de reflectores situado entre dos sistemas receptores;
la Figura 3 muestra disposiciones angulares de un solo elemento reflector con cambio de ángulo de radiación incidente;
la Figura 4 muestra una disposición de montaje típica de un elemento reflector;
la Figura 5 muestra esquemáticamente un sistema eléctrico de control aplicable a un grupo de reflectores;
la Figura 6 muestra una porción de uno de los sistemas receptores;
la Figura 7 muestra un solo elemento colector desmontado del sistema receptor ilustrado en la Figura 6, y
la Figura 8 es una representación esquemática en alzado de un sistema receptor que puede emplearse como alternativa al sistema receptor que se muestra en la Figura 6.
Modos de realización del invento
Como se ilustra en la Figura 1, el sistema colector solar incorpora tres sistemas receptores paralelos apartados uno de otro, 10, 11 y 12, que están separados por dos grupos reflectores 13 y 14. Cada uno de los grupos reflectores comprende una disposición de reflectores 15 situados en filas paralelas 16 y 17, y los grupos de reflectores 13 y 14 están preparados para reflejar la radiación incidente a uno u otro de los sistemas receptores adyacentes 10, 11 o 12. Es decir, como se muestra en la Figura 2, los reflectores 15 de las filas 16 del primer grupo 13 están orientados para que reflejen la radiación incidente al sistema receptor 10, mientras que los de las filas 17 del primer grupo 13 están orientados para que reflejen la radiación incidente al sistema receptor 11. De forma similar, los reflectores 15 de las filas 16 del segundo grupo 14 están orientados para que reflejen la radiación incidente al sistema receptor 11, mientras que los reflectores de las filas 17 del mismo grupo 14 están orientados para que reflejen la radiación incidente al sistema receptor 12.
Cada uno de los sistemas receptores tiene una longitud \ell típicamente del orden de 250 a 500 metros y cada par de sistemas receptores estará típicamente separado por una anchura de campo reflector w del orden de 50 metros. Con un sistema de estas dimensiones, el sistema receptor se montará en mástiles 18 con altura del orden de 13 metros y los reflectores tendrán una cobertura en superficie del orden de 50%. Los reflectores pueden situarse con el centro de su superficie reflectora 19 (Figura 4) situada aproximadamente a un metro de altura sobre el terreno, de manera que los sistemas receptores estén elevados con respecto a todos los reflectores, incluso cualquiera que pueda estar situado en puntos altos de terreno ondulado.
Todos los reflectores 15 en cada una de las filas 16 están acoplados mecánicamente, así como todos los reflectores 15 en cada una de las filas 17. Asimismo, todos los reflectores 15 están montados en estructuras de soporte 20 en una manera que les permita pivotar a través de un ángulo hasta aproximadamente 45º, con objeto de que puedan:
(a)
Ajustarse progresivamente a los cambios en el ángulo de radiación incidente, y
(b)
Si se desea, ajustarse de forma incremental para asegurar que la radiación incidente se extiende de manera sustancialmente uniforme sobre la superficie de absorción de los sistemas receptores 10, 11 y 12. Los reflectores 15 en cada una de las filas 16 pueden considerarse como formando un subgrupo 21 dentro de cada uno de los grupos completos 13 y 14, y los reflectores 15 en cada una de las filas 17 pueden considerarse como formando un segundo subgrupo 22 dentro de los grupos completos 13 y 14. Como se indica en la Figura 2, todos los reflectores 15 dentro del primer subgrupo 21 del grupo completo 13 están orientados permanentemente hacia el sistema receptor 10, y todos los reflectores 15 dentro del segundo subgrupo 22 están orientados permanentemente hacia el sistema receptor 11. De forma similar, todos los reflectores 15 dentro del primer subgrupo 21 del grupo completo 14 están orientados permanentemente hacia el sistema receptor 11, y los de dentro del segundo subgrupo 22 están orientados permanentemente hacia el sistema receptor 12.
Como se ilustra en la Figura 2 en los dibujos, las filas alternas 16 y 17 de los reflectores 15 se sitúan y orientan de manera que se evite, o al menos se reduzca al mínimo, el bloqueo de la radiación incidente y refleja. Sin embargo, se comprende que la disposición que se muestra en la Figura 2 es puramente
ilustrativa de una posible disposición, y que pueden resultar apropiadas otras orientaciones diferentes de los reflectores para hacer frente a diferentes condiciones.
Cada reflector 15 puede estar compuesto de un
espejo de metal pulimentado o de cristal y su superficie reflectora 19 puede ser plana o estar formada con una ligera curva de concentración. En una disposición alternativa, cada reflector puede fabricarse con un material plástico y recibir una capa o recubrirse de otro modo con una superficie reflectora.
El mismo reflector 15 se monta en un bastidor de soporte 23 sobre un eje que hace posible el giro de un solo eje del reflector. Todo el conjunto del reflector está soportado en la estructura 20 de apoyo sobre el terreno, cuyas dimensiones son las adecuadas para sostener el reflector aproximadamente a la altura de 1 metro sobre el nivel del terreno, y contiene un mecanismo de movimiento del reflector. Típicamente, cada reflector puede tener una longitud del orden de 2 metros, de modo que aproximadamente 25 reflectores individuales formarán una sola fila 16 ó 17 de reflectores.
Según se indica en la Figura 5, se acopla un
sistema independiente de accionamiento a cada uno de los subgrupos 21 y 22 de reflectores, y cada sistema de accionamiento puede incluir una pluralidad de motores de arrastre sincronizados o motores de
escalonamiento 24 para impartir un movimiento
angular uniforme a las filas 16 y 17 de los reflectores 15, que forman los subgrupos 21 y 22. El accionamiento de los reflectores se puede controlar a través de un sensor 25 que está preparado para detectar la posición del sol y generar las adecuadas señales por medio de un procesador 26 para los motores de accionamiento 24 asociados a los reflectores en los respectivos subgrupos 21 y 22. En una disposición alternativa (no se muestra), la señal de accionamiento puede generarse en un microprocesador controlado por una señal generada en ordenador, que es representativa de la posición del sol, con intervalos periódicos.
Según se indica en la Figura 3 de los dibujos, a causa de que el recorrido de la radiación reflejada R desde sus respectivos reflectores 15 permanece constante, deberá imprimirse movimiento a los reflectores 15 en un modo que haga que todos los reflectores pivoten simultánea y unidireccionalmente a través de un ángulo \phi que es igual a la mitad del cambio de ángulo \theta de la radiación incidente I.
Cada uno de los sistemas receptores 10, 11 y 12 comprende un bastidor 27 de elementos colectores tubulares 28 que se extienden verticalmente y que tienen una longitud del orden de 1,4 metros. El bastidor 27 monta todos los elementos colectores 28 en estrecha proximidad e incorpora colectores superiores 29 que, como se muestra esquemáticamente en la Figura 7, están dispuestos para que dejen entrar agua y dejen salir vapor de cada uno de los elementos colectores, utilizando un dispositivo de tubo metálico en U, 30.
Los elementos colectores 28 comprenden tubos de cristal de extremo ciego compuestos por componentes de tubo interior y exterior 31 y 32 separados por un espacio 33 donde se ha hecho el vacío. La superficie exterior del tubo interior 31 está recubierta con un revestimiento superficial selector solar, por ejemplo una metalceramica graduada o de capas múltiples sobre una base de metal brillante, estructurada para que absorba la radiación solar y transmita energía térmica al fluido intercambiador de calor que pasa a través del tubo. Una aleta metálica (no se muestra) puede estar situada dentro del componente de tubo interior 31 del elemento colector para ayudar a la transferencia de energía del tubo de cristal al tubo metálico en U, 30.
Aunque los elementos colectores 28 se muestran en la Figura 6 extendiéndose verticalmente entre sus soportes superior e inferior, los elementos colectores pueden estar inclinados diagonalmente en un ángulo dentro del campo de 30º a 60º con la horizontal, de manera que se reduzca la altura efectiva del sistema receptor. Además, en el interés de incrementar la eficiencia colectora, pueden instalarse elementos reflectores auxiliares (no se muestran) para encaminar a los elementos colectores 28 cualquier radiación que, de otro modo, pudiera pasar junto a los elementos colectores.
El sistema receptor alternativo, según se muestra en la Figura 8 de los dibujos, con forma de un receptor de cavidad invertida, visto en sección, que comprende una hoja metálica fina 34, que se lleva encima de una cavidad 35 y dentro de un conducto de chapa metálica 36. Dos colectores que se extienden longitudinalmente, 37 y 38, están soportados dentro del conducto 36, el más bajo de los cuales está previsto que transporte agua y el más alto que transporte vapor. Una pluralidad de tubos intercambiadores de calor 39 se extienden entre, y conectan entre sí, los colectores 37 y 38, y los tubos 39 permanecen en contacto con la superficie superior de la placa 34.
La superficie inferior de la placa 34 está recubierta con un revestimiento superficial solar selectivo del tipo descrito previamente en el contexto de los elementos colectores 28, y un panel de cristal 40 cierra la cavidad 35. La cavidad está ocupada por un gas inerte o aire estancado y el interior del conducto 36 está lleno de un material aislante 41.
Como una alternativa más al sistema receptor que se muestra en la Figura 8, la cavidad invertida puede sustituirse por un grupo dispuesto en posición horizontal de elementos colectores del tipo que se muestra en la disposición vertical de la Figura 6. También en este caso pueden situarse elementos reflectores auxiliares detrás de los elementos colectores para encaminar cualquier radiación que pueda pasar entre elementos colectores adyacentes. Además, pueden situarse elementos reflectores auxiliares debajo de la abertura que presenta el sistema receptor horizontal con el propósito de encaminar hacia arriba dentro del sistema receptor cualquier radiación que, de otro modo, pueda pasar por debajo y más allá del sistema receptor.
Pueden hacerse otras variaciones y modificaciones en el invento según se describe más arriba y se define en las siguientes reivindicaciones.

Claims (18)

1. Un sistema colector de energía solar que incluye al menos un grupo (13, 14) de reflectores (15) debidamente dispuestos y al menos dos sistemas receptores objetivo (10 y 11, 11 y 12) apartados, asociados con el grupo o con cada grupo de reflectores, con los sistemas receptores soportados por encima del nivel del terreno y elevados con respecto a los reflectores y los reflectores dentro del grupo o de cada grupo soportados en o encima del nivel del terreno y montados en forma pivotante en estructuras de soporte (20), mediante las cuales se pueden situar angularmente en el uso para reflejar la radiación incidente hacia uno u otro de los sistemas receptores, caracterizándose en que al menos una mayoría de los reflectores (15) dentro del grupo o de cada grupo (13 o 14) se dispone para que se mueva sustancialmente de forma simultánea para pivotar en el mismo ángulo (\phi) en que los reflectores (15) dentro del grupo o de cada grupo (13, 14) están distribuidos en dos subgrupos (21 y 22), cada uno de los cuales comprende una pluralidad de filas (16 y 17) de reflectores, y en que al menos una mayoría de los reflectores dentro de cada uno de los subgrupos está orientado de forma permanente hacia uno de los respectivos sistemas receptores.
2. El sistema colector según la reivindicación 1 se caracteriza también en que se han previsto los medios de accionamiento (24) para mover individualmente los reflectores (15) dentro de los respectivos subgrupos (21, 22), sustancialmente con el mismo ángulo (\phi).
3. El sistema colector según la reivindicación 1 se caracteriza también en que los reflectores (15) dentro de los respectivos subgrupos (21 y 22) están conectados mecánicamente y en que se dispone de medios de accionamiento (24) para mover los reflectores conectados, sustancialmente con el mismo ángulo (\phi).
4. El sistema colector según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 se caracteriza también en que todos los reflectores (15) dentro del grupo o de cada grupo (13, 14) están dispuestos para moverse sustancialmente y de forma simultánea y pivotar en el mismo ángulo (\phi), mientras que, al mismo tiempo, los reflectores (15) dentro de los respectivos subgrupos (21 y 22), permanecen orientados de forma permanente hacia sus respectivos sistemas receptores (10 y 11 ó 11 y 12).
5. El sistema colector según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 se caracteriza también en que una mayoría de los reflectores (15) dentro del grupo o de cada grupo (13, 14) comprenden reflectores de cambio de ángulo dispuestos para que se muevan sustancialmente de forma simultánea y pivoten a través del mismo ángulo (\phi), mientras que, al mismo tiempo, los citados reflectores (15) de cambio de ángulo, dentro de los respectivos subgrupos (21, 22), permanecen orientados de forma permanente hacia sus respectivos subgrupos del sistema receptor, y en que una minoría de los reflectores (15) dentro de cada grupo (13, 14) comprenden reflectores de cambio de dirección dispuestos de manera que pivoten hasta el punto de cambiar su orientación de dirección de un sistema receptor (10 u 11 y 11 ó 12) a otro sistema receptor (11 ó 10 y 12 u 11).
6. El sistema colector según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 se caracteriza también en que cada sistema receptor (10, 11, 12) comprende un sistema de cambio de energía solar a térmica (27).
7. El sistema colector según la reivindicación 6 se caracteriza también en que cada sistema receptor (10, 11, 12) comprende al menos un bastidor (27) de elementos colectores (28) debidamente dispuestos a través de los cuales pasa un fluido intercambiador de calor durante el uso del sistema.
8. El sistema colector según la reivindicación 7 se caracteriza también en que cada elemento colector (28) comprende un tubo de cristal a través del cual pasa el fluido intercambiador de calor durante el uso del sistema. El tubo tiene paredes interior y exterior (31 y 32) que definen un espacio en el cual se ha hecho el vacío (33) y la pared interior de dicho tubo está recubierta con un revestimiento superficial solar selectivo.
9. El sistema colector según la reivindicación 8 se caracteriza también en que los tubos colectores (28) se extienden en dirección vertical entre los miembros de soporte superior e inferior del bastidor (27).
10. El sistema colector según la reivindicación 8 se caracteriza también en que los tubos colectores (28) se extienden en dirección diagonal entre los miembros de soporte superior e inferior del bastidor (27).
11. El sistema colector según la reivindicación 6 se caracteriza también en que cada sistema receptor comprende al menos una receptor tipo cavidad invertida (36).
12. El sistema colector según la reivindicación 11 se caracteriza también en que el receptor tipo cavidad (36) incluye una placa de absorción (34) dispuesta horizontalmente y que se extiende longitudinalmente, un panel de cristal (40) en posición paralela con la placa y una cavidad que contiene gas (35) separando la placa y el panel. La placa tiene una superficie inferior expuesta a la cavidad y que está recubierta con un revestimiento superficial solar selectivo, y el receptor incorpora tubos intercambiadores de calor (39) que están en contacto con una superficie superior de la placa.
13. El sistema colector según cualquiera de las reivindicaciones precedentes se caracteriza también en que solamente dos sistemas receptores (10 y 11 u 11 y 12) están asociados con el grupo o cada grupo (13 ó 14) de reflectores (15).
14. El sistema colector según cualquiera de las reivindicaciones precedentes se caracteriza también en que hay n grupos de reflectores (15) y n + 1 sistemas receptores (10, 11, 12), con cada grupo (13, 14) de reflectores situado entre dos sistemas receptores.
15. El sistema colector según las reivindicaciones 13 y 14 se caracteriza también en que los reflectores (15) dentro de cada fila (13, 14) están dispuestos en filas lineales (16 y 17) que se extienden paralelas a los sistemas receptores.
16. El sistema colector según la reivindicación 15 se caracteriza también en que los reflectores (15) dentro de cada fila (16 y 17) están acoplados mecánicamente y se montan en estructuras de soporte (20) de forma que pueden pivotar al unísono.
17. El sistema colector según la reivindicación 16 se caracteriza también en que un mecanismo de mando del movimiento (25, 26) está acoplado a cada fila (16, 17) de reflectores (15) y dispuesto para que haga pivotar los reflectores en modo que se ajusten con arreglo a los pequeños cambios de incremento del ángulo de radiación incidente, de manera que la radiación reflejada por los reflectores se extienda de modo sustancialmente uniforme sobre la superficie de absorción del sistema receptor (10, 11, 12) en el cual la radiación se refleja.
18. El sistema colector según cualquiera de las reivindicaciones precedentes se caracteriza también en que cada reflector (15) tiene una forma que efectúa la concentración de la radiación solar refleja.
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