ES2383786B2 - ENERGY GENERATION DEVICE FROM SOLAR HEAT. - Google Patents
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Abstract
Dispositivo de generación de energía a partir de calor solar que comprende un poste (4) de soporte que incluye un receptor (1) que recibe luz solar; y una pluralidad de helióstatos (6) que se proporcionan concéntricamente alrededor del poste (4) de soporte y que reflejan la luz solar hacia el receptor (1). El poste (4) de soporte incluye al menos dos receptores (1a, 1b) que están dispuestos en las direcciones ascendente y descendente. El receptor (1a) proporcionado en una posición de lado superior recibe luces reflejadas L1 procedentes de los helióstatos (6a) situados en posiciones lejanas, y el receptor (1b) proporcionado en una posición de lado inferior recibe luces reflejadas L2 procedentes de helióstatos (6b) situados en posiciones cercanas.Device for generating energy from solar heat comprising a support post (4) that includes a receiver (1) that receives sunlight; and a plurality of heliostats (6) that are concentrically provided around the support post (4) and reflect sunlight towards the receiver (1). The support post (4) includes at least two receivers (1a, 1b) that are arranged in the up and down directions. The receiver (1a) provided in an upper side position receives reflected lights L1 from the heliostats (6a) located in distant positions, and the receiver (1b) provided in a lower side position receives reflected lights L2 from heliostats (6b ) located in nearby positions.
Description
Dispositivo de generación de energía a partir de calor solar. Device for generating energy from solar heat.
CAMPO TÉCNICO TECHNICAL FIELD
La presente invención se refiere a un dispositivo de generación de energía que usa calor solar. Más concretamente, la presente invención se refiere a un dispositivo de generación de energía que usa calor solar, cuya energía es capaz de incrementar la eficiencia de la recogida de luz reflejada por helióstatos y, por tanto, es capaz de mejorar la eficiencia de la generación de energía. The present invention relates to an energy generating device that uses solar heat. More specifically, the present invention relates to an energy generating device that uses solar heat, whose energy is capable of increasing the efficiency of the collection of light reflected by heliostats and, therefore, is capable of improving the efficiency of the generation of energy
ANTECEDENTES DE LA TÉCNICA BACKGROUND OF THE TECHNIQUE
Recientemente, ha habido un incremento de interés en el medio global tal como: el calentamiento global originado por los gases de escape producido por la combustión de combustibles fósiles; y el agotamiento de los combustibles fósiles. Además, una energía alternativa que pueda reemplazar los combustibles fósiles anteriormente mencionados ha atraído más la atención pública. Las energías alternativas como la generación de energía eólica y la generación de energía fotovoltaica se han extendido. Recently, there has been an increase in interest in the global environment such as: global warming caused by exhaust gases produced by the combustion of fossil fuels; and the depletion of fossil fuels. In addition, an alternative energy that can replace the aforementioned fossil fuels has attracted more public attention. Alternative energies such as wind power generation and photovoltaic power generation have been extended.
Mientras tanto, existe un dispositivo de generación de energía a partir del calor solar del tipo de concentración en el que un medio de transferencia de calor es calentado mediante la utilización del calor producido por la concentración de rayos solares, el vapor es producido por el calor del medio de transferencia de calor, una turbina de vapor es accionada por el vapor y, consecuentemente, es generada energía eléctrica. El dispositivo ha atraído la atención pública porque el dispositivo puede funcionar de manera similar a instalaciones de generación de energía tal como una central térmica de convencional y puede lograr un nivel de salida alto. Meanwhile, there is a device for generating energy from solar heat of the concentration type in which a heat transfer medium is heated by the use of heat produced by the concentration of solar rays, steam is produced by heat From the heat transfer medium, a steam turbine is driven by steam and, consequently, electrical energy is generated. The device has attracted public attention because the device can operate similarly to power generation facilities such as a conventional thermal power plant and can achieve a high output level.
Diversos tipos de dispositivos de generación de energía a partir de calor solar del tipo de concentración han sido propuestos hasta ahora, incluyendo un dispositivo de generación de energía de calentamiento solar del tipo canal de alimentación (véase, por ejemplo, el Documento 1 de la Patente), un dispositivo de generación de energía de calentamiento solar del tipo de plato (véase, por ejemplo, el Documento 3 de la Patente), y un dispositivo de generación de energía a partir de calor solar del tipo torre (véase, por ejemplo, el Documento 2 de la Patente). El dispositivo del tipo canal de alimentación incluye: reflectores que tienen cada uno una forma de sección semicircular y que tienen una superficie de reflexión de la luz formada en una superficie del mismo, tuberías que se extienden en las direcciones axiales de los respectivos reflectores, y un medio de transferencia de calor es introducido dentro de las tuberías. El dispositivo de tipo de torre incluye: una torre colocada en el centro y provista de una parte de calentamiento del medio de transferencia de calor sobre una parte superior de la misma; y múltiples helióstatos colocados alrededor de la torre. El dispositivo de tipo de plato incluye: un reflector de forma de plato que tiene una superficie reflectante de la luz formada en una superficie del mismo; y una parte de calentamiento del medio de transferencia siempre cerca del reflector. Various types of energy generating devices from solar heat of the concentration type have been proposed so far, including a solar heating power generation device of the feed channel type (see, for example, Document 1 of the Patent ), a device for generating solar heating energy of the plate type (see, for example, Document 3 of the Patent), and a device for generating energy from solar heat of the tower type (see, for example, Document 2 of the Patent). The feeding channel type device includes: reflectors each having a semicircular section shape and having a light reflection surface formed on a surface thereof, pipes that extend in the axial directions of the respective reflectors, and A heat transfer medium is introduced into the pipes. The tower type device includes: a tower placed in the center and provided with a heating part of the heat transfer medium on an upper part thereof; and multiple heliostats placed around the tower. The plate-type device includes: a plate-shaped reflector that has a light reflective surface formed on a surface thereof; and a heating part of the transfer medium always close to the reflector.
Además, un dispositivo de generación de energía de calentamiento solar de sistema de haz descendente ha sido propuesto (véase, por ejemplo, el Documento 1 de No Patente). El dispositivo de generación de energía a partir de calor solar de sistema de haz descendente incluye un gran número de helióstatos dispuestos alrededor central; una unidad de calentamiento de medio de transferencia de calor dispuesta en una parte inferior; y un espejo reflector curvado (reflector central) siempre por encima de la unidad de calentamiento del medio de transferencia de calor. In addition, a solar heating power generation device of the falling beam system has been proposed (see, for example, Non-Patent Document 1). The device for generating energy from solar heat from the descending beam system includes a large number of heliostats arranged around the center; a heat transfer medium heating unit arranged in a lower part; and a curved reflector mirror (central reflector) always above the heating unit of the heat transfer medium.
Documento 1 de Patente: WO2005/017421 Patent Document 1: WO2005 / 017421
Documento 2 de Patente: Publicación Kokai Nº 2004-169059 de Solicitud de patente japonesa. Patent Document 2: Kokai Publication No. 2004-169059 of Japanese Patent Application.
Documento 3 de Patente: Publicación Kokai Nº 2005-106432 de Solicitud de patente japonesa. Patent Document 3: Kokai Publication No. 2005-106432 of Japanese Patent Application.
Documento 1 de No Patente: Energía Solar, Volumen 62, Número 2, Febrero 1998, págs. 121-129 (9). Non-Patent Document 1: Solar Energy, Volume 62, Number 2, February 1998, p. 121-129 (9).
DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN DESCRIPTION OF THE INVENTION
PROBLEMAS A SER RESUELTOS POR LA INVENCIÓN PROBLEMS TO BE SOLVED BY THE INVENTION
(Tipo Cubeta) (Bucket Type)
El reflector del dispositivo de generación de energía a partir de calor solar del tipo de cubeta tiene una dimensión bastante grande en la dirección de la anchura del reflector. Un gran número de reflectores están dispuestos en líneas y filas, y originan el problema de que el dispositivo de generación de energía a partir de calor solar necesita un área bastante grande para instalar los reflectores. The reflector of the energy generating device from solar heat of the cuvette type has a fairly large dimension in the direction of the width of the reflector. A large number of reflectors are arranged in lines and rows, and give rise to the problem that the device for generating energy from solar heat needs a large enough area to install the reflectors.
ES 2 383 786 Al ES 2 383 786 Al
(Tipo Plato) (Type Plate)
El dispositivo de generación de energía a partir de calor solar del tipo plato es un dispositivo de tamaño compacto porque cada plato reflector recoge la luz solar y calienta el medio de transferencia de calor. Hay un límite en el tamaño de cada plato reflector. Consecuentemente, el dispositivo de generación de energía a partir de calor solar del tipo plato tiene el problema de ser inadecuado para la generación de energía a escala de masiva.The device for generating energy from solar heat of the plate type is a device of compact size because each reflector plate collects sunlight and heats the heat transfer medium. There is a limit on the size of each reflector plate. Consequently, the device for generating energy from solar heat of the plate type has the problem of being unsuitable for the generation of energy on a massive scale.
(Tipo Torre) (Tower Type)
El dispositivo de generación de energía a partir de calor solar del tipo de torre tiene el problema siguiente. Como muestra la Figura 9, un receptor 105 tiene una superficie 105a de recepción de luz irradiada con luz reflejada R109, una luz procedente de cada helióstato 102 que está situado fuera de una torre 100. El ángulo incidente 81 de la luz reflejada R109 dentro de la superficie 105a de recepción de luz es aproximadamente un ángulo recto. Ese ángulo incidente 81 disminuye el área irradiada con la luz reflejada R109, y aumenta la cantidad de luz por unidad de área. La iluminancia es por tanto mejorada y la iluminancia más alta se traduce en una mayor cantidad de calor recogida por cada helióstato 102. La superficie 105a de recepción de luz está irradiada también con una luz reflejada R108, una luz procedente de cada helióstato 101 que está situado cerca de la torre 100. El ángulo incidente 82 de la luz reflejada R108 dentro de la superficie 105a de recepción de luz es un ángulo agudo. Ese ángulo incidente 82 aumenta el área irradiada con la luz reflejada R108, y disminuye la cantidad de luz por área de valle. La iluminancia es por tanto disminuida y la menor iluminancia origina una menor cantidad calor recogida por cada helióstato 101. The power generating device from solar heat of the tower type has the following problem. As Figure 9 shows, a receiver 105 has a surface 105a for receiving irradiated light with reflected light R109, a light from each heliostat 102 that is located outside a tower 100. The incident angle 81 of the reflected light R109 within the light receiving surface 105a is approximately a right angle. That incident angle 81 decreases the area irradiated with the reflected light R109, and increases the amount of light per unit area. The illuminance is therefore improved and the higher illuminance results in a greater amount of heat collected by each heliostat 102. The light receiving surface 105a is also irradiated with a reflected light R108, a light from each heliostat 101 which is located near the tower 100. The incident angle 82 of the reflected light R108 within the light receiving surface 105a is an acute angle. That incident angle 82 increases the area irradiated with the reflected light R108, and decreases the amount of light per valley area. The illuminance is therefore reduced and the lower illuminance causes a smaller amount of heat collected by each heliostat 101.
Suponiendo que la eficiencia térmica de recepción de calor está representada por sen 8 (ángulo de incidencia), la eficiencia térmica de recepción de calor para cada helióstato 102 situado en la posición más alejada es aproximadamente del 100%, y la relativa a cada helióstato 101 situado en la posición cercana es aproximadamente del 50%. Assuming that the thermal efficiency of heat reception is represented by sen 8 (incidence angle), the thermal efficiency of heat reception for each heliostat 102 located in the furthest position is approximately 100%, and that relative to each heliostat 101 located in the near position is approximately 50%.
(Tipo Haz descendente) (Descending beam type)
El dispositivo de generación de energía a partir de calor solar de haz descendente tiene el problema siguiente. Como se muestra en la Figura 10, un reflector central 116 tiene una superficie 116a de reflexión. Una luz R119 reflejada, una luz procedente de cada helióstato 112 que está situado lejos del reflector central 116 entra en la superficie 116a de reflexión formando un ángulo de incidencia agudo. Expresando esto de modo diferente, la luz reflejada R109 entra en el centro del reflector 116 de una manera bastante oblicua que origina una mayor área del reflector 116 central irradiada con la luz reflejada R119 procedente de cada helióstato 112 que está situado en la posición lejana. Consecuentemente, la eficiencia térmica de recogida de calor resulta inferior. The device for generating energy from falling solar heat has the following problem. As shown in Figure 10, a central reflector 116 has a reflection surface 116a. A reflected light R119, a light from each heliostat 112 that is located away from the central reflector 116 enters the reflection surface 116a forming an acute incidence angle. Expressing this differently, the reflected light R109 enters the center of the reflector 116 in a rather oblique manner that causes a larger area of the central reflector 116 irradiated with the reflected light R119 from each heliostat 112 that is located in the far position. Consequently, the thermal efficiency of heat collection is lower.
Además, incluso cuando los helióstatos son proporcionados en un área que tiene un radio de aproximadamente varios cientos de metros, el reflector central debe tener aproximadamente 100 m de diámetro. Un reflector central de este tamaño puede pesar varios cientos de toneladas. El reflector central tan pesado plantea un problema de resistencia de la estructura para soportar el reflector central. In addition, even when heliostats are provided in an area that has a radius of approximately several hundred meters, the central reflector must be approximately 100 m in diameter. A central reflector of this size can weigh several hundred tons. The heavy central reflector poses a problem of strength of the structure to support the central reflector.
(Presente Invención) (Present Invention)
A la vista de los problemas anteriormente mencionados que tienen las técnicas convencionales, un objeto de la presente invención es proporcionar un dispositivo de generación de energía a partir de calor solar capaz de conseguir una mayor iluminancia reduciendo el área del receptor irradiada con la luz reflejada que es proyectada, sobre el receptor, por cada helióstato situado lejos del receptor. In view of the aforementioned problems of conventional techniques, an object of the present invention is to provide a device for generating energy from solar heat capable of achieving greater illuminance by reducing the area of the irradiated receiver with the reflected light that it is projected, on the receiver, for each heliostat located far from the receiver.
MEDIOS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS MEANS TO SOLVE THE PROBLEMS
Un dispositivo de generación de energía a partir de calor solar híbrido según la presente invención tiene la configuración siguiente. A device for generating energy from hybrid solar heat according to the present invention has the following configuration.
1) El dispositivo de generación de energía a partir de calor solar incluye: un poste de soporte que incluye un receptor que recibe luz solar; y una pluralidad de helióstatos que se proporcionan para que rodeen el poste de soporte coaxialmente y que refleje la luz solar hacia el receptor. El dispositivo de generación de energía a partir de calor solar está caracterizado porque el poste de soporte incluye al menos dos receptores que están dispuestos en la dirección superior e inferior, recibiendo el receptor situado en la posición superior la luz reflejada procedente de los helióstatos situados en posiciones alejadas, y el receptor situado en una posición inferior recibe luz reflejada procedente de los helióstatos situado en posiciones cercanas. 1) The device for generating energy from solar heat includes: a support post that includes a receiver that receives sunlight; and a plurality of heliostats that are provided to surround the support post coaxially and reflect sunlight towards the receiver. The device for generating energy from solar heat is characterized in that the support post includes at least two receivers that are arranged in the upper and lower direction, the receiver located in the upper position receiving the reflected light from the heliostats located in remote positions, and the receiver in a lower position receives reflected light from the heliostats located in nearby positions.
2) El dispositivo de generación de energía a partir de calor solar está caracterizado porque, cuando la intensidad lumínica de una luz reflejada recibida por un receptor con un ángulo de incidencia de 90 grados es 100%, cada uno de los receptores recibe cada luz reflejada procedente de los helióstatos situados en posiciones tales que una intensidad del 60% o mayor es conseguida por cada luz reflejada recibida por el receptor correspondiente. 2) The device for generating energy from solar heat is characterized in that, when the light intensity of a reflected light received by a receiver with an incidence angle of 90 degrees is 100%, each of the receivers receives each reflected light from heliostats located in positions such that an intensity of 60% or greater is achieved for each reflected light received by the corresponding receiver.
3) El dispositivo de generación de energía a partir de calor solar se caracteriza porque un ángulo incidente de la luz reflejada por cada helióstato situado lejos del poste de soporte hacia el receptor proporcionado en la posición 3) The device for generating energy from solar heat is characterized in that an incident angle of the light reflected by each heliostat located away from the support post towards the receiver provided in the position
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superior se fija entre 75º a 105º, y un ángulo de incidencia de la luz reflejada por cada uno de los helióstatos situados cerca del poste de soporte hacia el receptor proporcionado en la posición inferior se fija entre 75º a 105º. upper is set between 75º to 105º, and an angle of incidence of the light reflected by each of the heliostats located near the support post towards the receiver provided in the lower position is set between 75º to 105º.
4) El dispositivo de generación de energía a partir de calor solar incluye: un poste de soporte que incluye receptores que reciben luz solar; y una pluralidad de helióstatos que son proporcionados de manera que rodean el poste de soporte coaxialmente y reflejan la luz solar hacia los receptores. El dispositivo de generación de energía a partir de calor solar se caracteriza porque uno de los receptores se proporciona en una posición superior sobre el poste de soporte, el receptor recibe luz reflejada procedentes de los helióstatos situados en posiciones alejadas, y un reflector central se proporciona en una posición inferior sobre el poste de soporte, recibiendo el reflector central luz reflejada procedente de los helióstatos situados cerca del poste de soporte, y otro de los receptores se proporciona debajo del reflector central, recibiendo el receptor la luz solar reflejada por el reflector central. 4) The device for generating energy from solar heat includes: a support post that includes receivers that receive sunlight; and a plurality of heliostats that are provided so that they surround the support post coaxially and reflect sunlight towards the receivers. The device for generating energy from solar heat is characterized in that one of the receivers is provided in a superior position on the support post, the receiver receives reflected light from heliostats located in remote positions, and a central reflector is provided in a lower position on the support post, the central reflector receiving reflected light coming from the heliostats located near the support post, and another of the receivers is provided below the central reflector, the receiver receiving sunlight reflected by the central reflector .
5) El dispositivo de generación de energía a partir de calor solar se caracteriza porque al menos tres postes de soporte están ensamblados juntos para formar una pirámide, un cuerpo de tipo columna se proporciona de modo que se extiende hacia arriba desde los lados extremos superiores de los postes de soporte, un reflector central está fijado a los postes de soporte que han sido ensamblados juntos para formar la forma de pirámide, además, se proporcionan receptores debajo del reflector central y sobre el cuerpo de la columna, el receptor proporcionado sobre el cuerpo de la columna recibe luz reflejada que viene de los helióstatos alejados de los postes de soporte, y el reflector central recibe luces reflejadas procedente de helióstatos cercanos a los postes de soporte, y el receptor proporcionado sobre los postes de soporte recibe la luz transmitida al receptor por el reflector central. 5) The device for generating energy from solar heat is characterized in that at least three support posts are assembled together to form a pyramid, a column type body is provided so that it extends upwardly from the upper end sides of the support posts, a central reflector is fixed to the support posts that have been assembled together to form the pyramid shape, in addition, receivers are provided below the central reflector and on the body of the column, the receiver provided on the body from the column receives reflected light that comes from the heliostats away from the support posts, and the central reflector receives reflected lights from heliostats near the support posts, and the receiver provided on the support posts receives the light transmitted to the receiver by the central reflector.
6) El dispositivo de generación de energía a partir de calor solar incluye: el poste de soporte equipado con el reflector central; y la pluralidad de helióstatos proporcionados de modo que rodean el poste de soporte. El dispositivo de generación de energía a partir de calor solar se caracteriza por incluir: un bastidor configurado en forma de arco que encaja en una superficie de pared del reflector central que tiene una forma de sección arqueada semicircular, teniendo el bastidor uno de sus extremos soportado por el poste de soporte; un robot de limpieza que está fijado al bastidor de modo que es capaz de movimientos a lo largo del bastidor; y medios de movimiento para mover el bastidor con el robot de limpieza en una dirección circunferencial al reflector central; y el dispositivo de generación de energía a partir de calor solar caracterizado porque el robot de limpieza incluye un dispositivo de pulverización que pulveriza un líquido de limpieza sobre la superficie de la pared del reflector central. 6) The device for generating energy from solar heat includes: the support post equipped with the central reflector; and the plurality of heliostats provided so that they surround the support post. The device for generating energy from solar heat is characterized by including: an arc-shaped frame that fits into a wall surface of the central reflector that has a semicircular arcuate section shape, the frame having one of its ends supported by the support post; a cleaning robot that is fixed to the frame so that it is capable of movements along the frame; and movement means for moving the frame with the cleaning robot in a circumferential direction to the central reflector; and the device for generating energy from solar heat characterized in that the cleaning robot includes a spraying device that sprays a cleaning liquid on the surface of the central reflector wall.
7) El dispositivo de generación de energía a partir de calor solar se caracteriza porque el receptor proporcionado debajo del reflector central incluye una porción de recepción de luz de forma cónica, y medios de prevención del polvo para permitir la transmisión de la luz solar a través de estos pero bloqueando la entrada de polvo, tal como arenoso son proporcionados para cubrir la entrada de luz para la luz solar formada en la poción de recepción de luz. 7) The device for generating energy from solar heat is characterized in that the receiver provided below the central reflector includes a conical light receiving portion, and dust prevention means to allow the transmission of sunlight through of these but blocking the entrance of dust, such as sandy are provided to cover the entrance of light for the sunlight formed in the potion of reception of light.
8) El dispositivo de generación de energía a partir de calor solar se caracteriza porque se proporciona un receptor en una posición superior sobre un poste de soporte para recibir las luces reflejadas de la pluralidad de helióstatos proporcionados concéntricamente alrededor del poste de soporte, y la superficie de recepción de luz del receptor está configurada en forma de taza de modo que el ángulo de incidencia de la luz reflejada que viene de cada uno de la pluralidad de helióstatos puede incidir en ángulo recto o próximo al ángulo recto con respecto a la superficie de recepción de la luz. 8) The solar heat generating device is characterized in that a receiver is provided in an upper position on a support post to receive the reflected lights of the plurality of heliostats concentrically provided around the support post, and the surface The receiver receiving light is configured as a cup so that the angle of incidence of the reflected light coming from each of the plurality of heliostats can have a right angle or near the right angle with respect to the receiving surface of the light.
EFECTOS DE LA INVENCIÓN EFFECTS OF THE INVENTION
1) En el dispositivo de generación de energía a partir de calor solar, el receptor proporcionado en una posición superior sobre el poste de soporte recibe la luz reflejada procedente de los helióstatos situados en posiciones alejadas en las que el receptor proporcionado en una posición inferior baja sobre el poste de soporte recibe la luz reflejada procedente de los helióstatos situados en posiciones cercanas. Además, la placa de recepción de la luz de cada receptor tiene un ángulo de depresión de modo que la luz reflejada que viene de cada receptor puede formar un ángulo recto o aproximadamente recto con la placa de recepción de luz. Consecuentemente, se consigue un ángulo incidente de 90º o aproximadamente de 90º con la placa de recepción de luz de cada receptor por cada correspondiente luz reflejada procedente de los helióstatos situados en un área que se extiende desde posiciones cercanas al poste de soporte hasta posiciones alejadas del mismo. Con un ángulo incidente así, la luz reflejada que entra en el receptor correspondiente puede formar una pequeña área de irradiación, y de ese modo puede conseguirse una mayor iluminancia. La mayor iluminancia incrementa la cantidad de calor recibida por el receptor, y mejora la eficiencia del intercambio de calor con la sal fundida. Consecuentemente, puede ser generado más calor. 1) In the device for generating energy from solar heat, the receiver provided in an upper position on the support post receives the reflected light from the heliostats located in remote positions in which the receiver provided in a lower lower position on the support post receives the reflected light from the heliostats located in nearby positions. In addition, the light receiving plate of each receiver has a depression angle so that the reflected light coming from each receiver can form a right or approximately right angle with the light receiving plate. Consequently, an incident angle of 90 ° or approximately 90 ° is achieved with the light receiving plate of each receiver for each corresponding reflected light from the heliostats located in an area that extends from positions close to the support post to positions away from the same. With such an incident angle, the reflected light entering the corresponding receiver can form a small area of irradiation, and thus greater illuminance can be achieved. The increased illuminance increases the amount of heat received by the receiver, and improves the efficiency of heat exchange with molten salt. Consequently, more heat can be generated.
2) El dispositivo de generación de energía a partir de calor solar usa más eficientemente la luz reflejada procedente de los helióstatos distribuidos en un área que se extiende desde posiciones cercanas hasta posiciones lejanas. Consecuentemente, un dispositivo de generación de energía a partir de calor solar a mayor escala puede conseguir una mayor capacidad de producción. 2) The device for generating energy from solar heat uses more efficiently the reflected light from heliostats distributed in an area that extends from near positions to distant positions. Consequently, a device for generating energy from solar heat on a larger scale can achieve greater production capacity.
3) El robot de limpieza elimina la arena y el polvo que se adhiere a la superficie del reflector central. Aunque ese polvo y arena harían de otra manera que el reflector central reflejase luz hacia el receptor menos eficientemente, el robot de limpieza puede impedir que esa menor eficiencia se produzca. 3) The cleaning robot removes sand and dust that adheres to the surface of the central reflector. Although that dust and sand would otherwise make the central reflector reflect light towards the receiver less efficiently, the cleaning robot can prevent that lower efficiency from occurring.
ES 2 383 786 Al ES 2 383 786 Al
4) Sin los medios de prevención de polvo, partículas de polvo arenoso que entrasen en la porción de recepción de la luz del receptor ensuciarían la superficie de la pared interna de la porción de recepción de luz, originando una menor eficiencia del intercambio de calor con la sal licuada. Los medios de prevención del polvo pueden evitar esa menor eficiencia del intercambio de calor. 4) Without the dust prevention means, sandy dust particles entering the receiving portion of the receiver's light would dirty the surface of the inner wall of the receiving light portion, resulting in a lower efficiency of heat exchange with Liquefied salt Dust prevention means can avoid that lower heat exchange efficiency.
5) Cada placa de recepción de luz está configurada de una forma que puede lograr un ángulo de incidencia de 90º o un ángulo cercano a 90º para la luz reflejada transmitida sobre la placa de recepción de luz del receptor correspondiente por los helióstatos proporcionados en un área que se extiende desde las posiciones cercanas hasta las posiciones alejadas. Ese ángulo de incidencia incrementa la cantidad recogida de calor por cada receptor, originando un incremento en la cantidad de energía generada. Además, puede ser conseguido un incremento en la eficiencia térmica de recogida de calor para la luz reflejada procedente de los helióstatos situados en posiciones alejadas. Consecuentemente, un dispositivo de generación de energía a partir de calor solar a mayor escala puede ser construido para lograr una mayor capacidad de salida. 5) Each light receiving plate is configured in a way that can achieve an incidence angle of 90 ° or an angle close to 90 ° for the reflected light transmitted on the corresponding light receiving plate by the heliostats provided in an area which extends from nearby positions to remote positions. This angle of incidence increases the amount of heat collected by each receiver, causing an increase in the amount of energy generated. In addition, an increase in thermal efficiency of heat collection for reflected light from heliostats located in remote positions can be achieved. Consequently, a device for generating energy from solar heat on a larger scale can be constructed to achieve greater output capacity.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS
La Figura 1 es un diagrama esquemático que ilustra un dispositivo de generación de energía a partir de calor solar según la presente invención. Figure 1 is a schematic diagram illustrating a device for generating energy from solar heat according to the present invention.
La Figura 2 es un diagrama seccionado esquemático que ilustra un receptor del dispositivo de generación de energía a partir de calor solar según la presente invención. Figure 2 is a schematic sectional diagram illustrating a receiver of the device for generating energy from solar heat according to the present invention.
La Figura 3 es un gráfico que ilustra el ángulo incidente de la luz solar que se extiende sobre el receptor y el área irradiada con la luz solar. Figure 3 is a graph illustrating the incident angle of sunlight that extends over the receiver and the area irradiated with sunlight.
La Figura 4 es un gráfico que ilustra el ángulo incidente de la luz solar que se extiende sobre el receptor y de la cantidad de energía generada. Figure 4 is a graph illustrating the incident angle of sunlight that extends over the receiver and the amount of energy generated.
La Figura 5 es un diagrama que ilustra un dispositivo de generación de energía a partir de calor solar según Figure 5 is a diagram illustrating a device for generating energy from solar heat according to
una segunda realización de la presente invención. a second embodiment of the present invention.
La Figura 6 es un diagrama esquemático que ilustra un aparato de limpieza. Figure 6 is a schematic diagram illustrating a cleaning apparatus.
La Figura 7 es un diagrama que ilustra un dispositivo de generación de energía a partir de calor solar según Figure 7 is a diagram illustrating a device for generating energy from solar heat according to
una tercera realización de la presente invención. a third embodiment of the present invention.
La Figura 8 es un diagrama esquemático que ilustra un receptor del dispositivo de generación de energía a partir de calor solar según la tercera realización de la invención. Figure 8 is a schematic diagram illustrating a receiver of the power generating device from solar heat according to the third embodiment of the invention.
La Figura 9 es un diagrama esquemático que ilustra un dispositivo de generación de energía a partir de calor solar de tipo torre convencional. Figure 9 is a schematic diagram illustrating a device for generating energy from conventional tower-type solar heat.
La Figura 10 es un diagrama esquemático que ilustra un dispositivo de generación de energía a partir de calor solar de haz descendente convencional. Figure 10 is a schematic diagram illustrating a device for generating energy from conventional down-beam solar heat.
La Figura 11 es un gráfico que ilustra la cantidad de energía generada y el radio del área en la que se proporcionan los helióstatos. DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS A1, A2, A3 dispositivos de generación de energía a partir de calor solar Figure 11 is a graph illustrating the amount of energy generated and the radius of the area in which the heliostats are provided. DESCRIPTION OF SYMBOLS A1, A2, A3 devices for generating energy from solar heat
luz solar L1, L2, L3, L11, L12, L21, L22 luces reflejadas c1 sección a corta distancia c2 sección a media distancia c3 sección a larga distancia 1a, 1b, 1c, 11a, 12, 21a, 22 receptores 4, 14, 24 pose de soporte 6a, 6b, 6c, 16a, 16b, 26a, 26b helióstatos 13, 23 reflectores centrales solar light L1, L2, L3, L11, L12, L21, L22 reflected lights c1 short distance section c2 medium distance section c3 long distance section 1a, 1b, 1c, 11a, 12, 21a, 22 receivers 4, 14, 24 support pose 6a, 6b, 6c, 16a, 16b, 26a, 26b heliostats 13, 23 central reflectors
ES 2 383 786 Al ES 2 383 786 Al
22a porción de apertura 22nd opening portion
22b porción de recogida de luz 22b light collection portion
MEJOR MODO DE PONER EN PRÁCTICA LA INVENCIÓN BETTER MODE OF PRACTICEING THE INVENTION
De aquí en adelante, se describirá un dispositivo de generación de energía a partir de calor solar según la presente invención haciendo referencia a los dibujos. Hereinafter, a device for generating energy from solar heat according to the present invention will be described with reference to the drawings.
REALIZACIÓN 1 REALIZATION 1
La Figura 1 es un diagrama esquemático que ilustra un dispositivo A1 de generación de energía a partir de calor solar según la presente invención. El aparato A1 de generación de energía a partir de calor solar incluye receptores plurales 1a, 1b y 1c que se proporcionan sobre un poste 4 de soporte y dispuestos en este orden de arriba abajo. Cada uno de los receptores 1a, 1b, y 1c, es un intercambiador de calor que absorbe el calor solar y que transfiere el calor a un medio de transferencia de calor. Múltiples helióstatos 6a, 6b y 6c se proporcionan concéntricamente alrededor del poste 4 de soporte con los receptores 1a, 1b, 1c. Cada helióstato 6 incluye un espejo m reflector hecho de una pluralidad de pequeñas placas de espejo que reflejan la luz solar, que es, el calor solar. Figure 1 is a schematic diagram illustrating a device A1 for generating energy from solar heat according to the present invention. The power generating apparatus A1 from solar heat includes plural receivers 1a, 1b and 1c which are provided on a support post 4 and arranged in this order from top to bottom. Each of the receivers 1a, 1b, and 1c, is a heat exchanger that absorbs solar heat and transfers heat to a heat transfer medium. Multiple heliostats 6a, 6b and 6c are concentrically provided around the support post 4 with the receivers 1a, 1b, 1c. Each heliostat 6 includes a reflecting mirror m made of a plurality of small mirror plates that reflect sunlight, that is, solar heat.
Como muestra la Figura 2, cada receptor 1 incluye una placa 1a de recepción de calor y una tubería 9 como medio de transferencia de calor. La placa 1a de recepción es un miembro de forma cónica que conecta múltiples absorbedores de calor en forma de placa. La tubería 9 de medio de transferencia de calor está enrollada una pluralidad de veces alrededor de la circunferencia interna de la placa 1a de recepción de calor. Cada helióstato 6 incluye un dispositivo para el seguimiento de la luz solar S y un dispositivo de accionamiento para accionar un espejo reflector vertical y horizontalmente. Cada helióstato 6 está controlado para reflejar la luz solar S hacia el receptor correspondiente As Figure 2 shows, each receiver 1 includes a heat receiving plate 1a and a pipe 9 as a heat transfer medium. The receiving plate 1a is a conical shaped member that connects multiple plate-shaped heat absorbers. The heat transfer medium pipe 9 is wound a plurality of times around the internal circumference of the heat receiving plate 1a. Each heliostat 6 includes a device for tracking sunlight S and a driving device for operating a reflector mirror vertically and horizontally. Each heliostat 6 is controlled to reflect sunlight S towards the corresponding receiver
1. one.
Como muestra la Figura 1, el receptor 1a situado en la posición más alta sobre el poste 4 de soporte está destinado a recibir una luz reflejada R1 que viene de los helióstatos 6a situados lejos del poste 4 de soporte. El receptor 1b situado en la posición media sobre el poste 4 de soporte está destinado a recibir una luz reflejada R2 procedente de cada uno de los helióstatos 6b situados en una posición intermedia. El receptor 1c situado en la posición más baja sobre el poste 4 de soporte está destinado a recibir una luz reflejada R3 procedente de cada uno de los helióstatos 6c situados en la proximidad del poste 4 de soporte. As Figure 1 shows, the receiver 1a located in the highest position on the support post 4 is intended to receive a reflected light R1 that comes from the heliostats 6a located away from the support post 4. The receiver 1b located in the middle position on the support post 4 is intended to receive a reflected light R2 from each of the heliostats 6b located in an intermediate position. The receiver 1c located in the lowest position on the support post 4 is intended to receive a reflected light R3 from each of the heliostats 6c located in the vicinity of the support post 4.
El ángulo de incidencia de cada una de las luces reflejadas R1, R2, y R3 correspondiente a los receptores 1a, 1b y 1c se ajusta controlando el ángulo de la placa 1a de recepción de luz de cada uno de los receptores 1a, 1b y 1c. Los ángulos de incidencia se ajustan de modo que las intensidades correspondiente a la luz reflejada puede ser igual a The angle of incidence of each of the reflected lights R1, R2, and R3 corresponding to the receivers 1a, 1b and 1c is adjusted by controlling the angle of the light receiving plate 1a of each of the receivers 1a, 1b and 1c . The incidence angles are adjusted so that the intensities corresponding to the reflected light can be equal to
o mayor al 60%. or greater than 60%.
Concretamente, como muestra la Figura 2, el ángulo de incidencia de cada una de las luces R1, R2 y R3 varía desde el menor ángulo de incidencia � = 75º al mayor ángulo de incidencia y = 105º. Como muestra la Figura 3, la eficiencia de la irradiación de la luz solar distribuida sobre la placa 1a de recepción de luz resulta la más alta cuando el ángulo de incidencia de la luz solar dentro de la placa 1a de recepción de luz es de 90º (es decir, en el caso de incidencia perpendicular). A medida que el ángulo de incidencia se hace menor o mayor de 90º, la eficiencia térmica de la irradiación disminuye rápidamente de una manera exponencial. Consecuentemente, el ángulo de incidencia se diseña para que varíe de 75º a 105º porque un ángulo de incidencia dentro de este margen garantiza una intensidad de la luz reflejada que es igual o mayor al 60%. Specifically, as Figure 2 shows, the angle of incidence of each of the lights R1, R2 and R3 varies from the smallest angle of incidence � = 75 ° to the greater angle of incidence y = 105 °. As Figure 3 shows, the irradiation efficiency of the sunlight distributed on the light receiving plate 1a is the highest when the angle of incidence of the sunlight within the light receiving plate 1a is 90 ° ( that is, in the case of perpendicular incidence). As the angle of incidence becomes less than or greater than 90 °, the thermal efficiency of the irradiation decreases rapidly in an exponential manner. Consequently, the angle of incidence is designed to vary from 75 ° to 105 ° because an angle of incidence within this range guarantees an intensity of the reflected light that is equal to or greater than 60%.
Además, la placa 1a de recepción de luz está fijada para establecer un ángulo a de inclinación con la dirección axial del poste 4 de soporte. El ángulo a de inclinación se ajusta para que los ángulos incidentes de luz reflejada R1, R2 y R3 procedente de los correspondientes helióstatos 1a, 1b y 1c pueden estar dentro de un margen de 75º a 105º. In addition, the light receiving plate 1a is fixed to establish an inclination angle a with the axial direction of the support post 4. The inclination angle a is adjusted so that the incident angles of reflected light R1, R2 and R3 from the corresponding heliostats 1a, 1b and 1c can be within a range of 75 ° to 105 °.
Ahora, se asume que el área formada sobre la placa 1a de recepción de luz solar reflejada cuando el ángulo de incidencia es de 100º. Cuando el ángulo de incidencia está comprendido entre 75º y 105º, el área formada sobre la placa 1a de recepción de luz solar que es oblicuamente proyectada sobre la misma tiene un ángulo de incidencia que no es mayor de 104º. Consecuentemente, incluso el helióstato que no transmite luz solar perpendicularmente sobre la placa 1a que recibe luz puede tener una eficiencia de irradiación que sea igual o mayor al 60%. Now, it is assumed that the area formed on the solar light receiving plate 1a reflected when the incidence angle is 100 °. When the angle of incidence is between 75 ° and 105 °, the area formed on the solar light receiving plate 1a that is obliquely projected thereon has an angle of incidence that is not greater than 104 °. Consequently, even the heliostat that does not transmit sunlight perpendicularly on the plate 1a that receives light can have an irradiation efficiency that is equal to or greater than 60%.
Además, como muestra la Figura 4, puesto que el ángulo incidente de luz reflejada distribuida sobre la placa 1a de recepción de luz está restringido dentro de un margen de 75º a 105º, incluso el helióstato cuyo ángulo de incidencia de la luz solar transmitida sobre la placa 1a de recepción desvía más de 90º puede tener una eficiencia de generación de energía que sea igual o mayor al 60%. In addition, as Figure 4 shows, since the incident angle of reflected light distributed on the light receiving plate 1a is restricted within a range of 75 ° to 105 °, including the heliostat whose angle of incidence of the sunlight transmitted on the 1st reception plate deflects more than 90 ° can have an energy generation efficiency that is equal to or greater than 60%.
Como la Figura 4 (que ilustra el ángulo de incidente y la eficiencia de la generación de energía) muestra, el ángulo de incidencia está ajustado dentro de un margen de 75º a 105º de modo que la eficiencia de generación de energía puede ser igual a o mayor del 60%. Consecuentemente, como la Figura 4 muestra, una vez que el ángulo incidente se sale del margen anteriormente mencionado, la cantidad de generación de energía disminuye de una manera exponencial. Suponiendo que la cantidad de energía generada con el ángulo incidente de 90º es 100, incluso el As Figure 4 (illustrating the angle of incident and the efficiency of power generation) shows, the angle of incidence is adjusted within a range of 75º to 105º so that the efficiency of power generation can be equal to or greater 60% Consequently, as Figure 4 shows, once the incident angle is out of the aforementioned range, the amount of power generation decreases exponentially. Assuming that the amount of energy generated with the incident angle of 90º is 100, even the
ES 2 383 786 Al ES 2 383 786 Al
helióstato cuyo ángulo incidente de luz solar transmitida sobre la placa 1a de recepción de luz se desvía más de 90º puede mantener una cantidad de generación de energía que sea igual o mayor que el 60%. Heliostat whose incident angle of sunlight transmitted on the light receiving plate 1a deviates more than 90 ° can maintain an amount of power generation that is equal to or greater than 60%.
Como muestra la Figura 1, los helióstatos 6 están divididos en grupos y son ajustados individualmente de modo que el ángulo incidente de la luz reflejada R1, R2 y R3 dentro del correspondiente receptor 1a, 1b y 1c puede ser mantenido dentro del margen anteriormente mencionado. Concretamente, una sección C1 de corta distancia, una sección C2 de media distancia, y una sección C3 de larga distancia se forman en este orden desde el área más próxima al poste 4 de soporte hacia fuera. Los helióstatos 6a, 6b y 6c son ubicados en sus correspondientes secciones C1, C2 y C3. Los helióstatos 6a, 6b y 6c son ajustados individualmente de modo que la luz solar puede ser distribuida sobre sus correspondientes receptores predeterminados 1a, 1b y 1c, y, en adición, son ajustados de modo que el ángulo incidente de cada uno de las luces reflejadas R1, R2 y R3 que son distribuidas sobre sus receptores 1a, 1b y 1c correspondientes pueden estar dentro del margen anteriormente mencionado (un margen de 75º a 105º). As Figure 1 shows, heliostats 6 are divided into groups and are individually adjusted so that the incident angle of the reflected light R1, R2 and R3 within the corresponding receiver 1a, 1b and 1c can be maintained within the aforementioned range. Specifically, a short distance section C1, a middle distance section C2, and a long distance section C3 are formed in this order from the area closest to the support post 4 outwards. Heliostats 6a, 6b and 6c are located in their corresponding sections C1, C2 and C3. Heliostats 6a, 6b and 6c are individually adjusted so that sunlight can be distributed over their corresponding predetermined receivers 1a, 1b and 1c, and, in addition, are adjusted so that the incident angle of each of the reflected lights R1, R2 and R3 that are distributed on their corresponding receivers 1a, 1b and 1c may be within the aforementioned range (a range of 75 ° to 105 °).
Específicamente, en esta realización, las alturas a las cuales los receptores 1a, 1b y 1c están posicionados son: aproximadamente 105 m para el receptor 1a para larga distancia (la altura h3); aproximadamente 60 m para el receptor 1b para distancia media (la altura h2); y aproximadamente 30 m para el receptor 1c para corta distancia (la altura h1). Las secciones descritas anteriormente son la sección C3 de larga distancia, la sección C2 de media distancia y la sección C1 de corta distancia que respectivamente son aproximadamente de 100 m a 400 m, aproximadamente de 50 m a 200 m, y aproximadamente de 15 m a 60 m, de separación del poste 4 de soporte. Consecuentemente, el ángulo incidente de cada luz reflejada R1, R2 y R3 aplicadas sobre sus correspondientes receptores 1a, 1b y 1c pueden ser mantenidas dentro de un margen de 75º a 105º. Specifically, in this embodiment, the heights at which the receivers 1a, 1b and 1c are positioned are: approximately 105 m for the receiver 1a for long distance (the height h3); approximately 60 m for receiver 1b for medium distance (height h2); and approximately 30 m for the receiver 1c for short distance (height h1). The sections described above are the long distance section C3, the middle distance section C2 and the short distance section C1 which are approximately 100 m to 400 m, approximately 50 m to 200 m, and approximately 15 m to 60 m, of separation of the support post 4. Consequently, the incident angle of each reflected light R1, R2 and R3 applied on their corresponding receivers 1a, 1b and 1c can be maintained within a range of 75 ° to 105 °.
En el dispositivo A1 de generación de energía a partir de calor solar que tiene la configuración descrita anteriormente, los receptores predeterminados 1a, 1b y 1c reciben su correspondiente luz reflejada R1, R2 y R3 que son distribuidas por los helióstatos 6. Por tanto, el medio de transferencia de calor (tal como una sal fundida que contiene 40% de nitruro sódico, 7% de nitrato sódico, y 53% de nitrato potásico, por ejemplo) suministrada a los receptores 1a, 1b y 1c es calentada hasta aproximadamente 500ºC. Entonces la sal fundida a alta temperatura es introducida dentro del intercambiador de calor y proporcionada seguidamente al poste 4 de soporte, para generar vapor, que acciona un generador de energía de turbina para generar energía eléctrica. In the solar heat generating device A1 having the configuration described above, the predetermined receivers 1a, 1b and 1c receive their corresponding reflected light R1, R2 and R3 which are distributed by heliostats 6. Therefore, the Heat transfer medium (such as a molten salt containing 40% sodium nitride, 7% sodium nitrate, and 53% potassium nitrate, for example) supplied to receivers 1a, 1b and 1c is heated to approximately 500 ° C. Then the high temperature molten salt is introduced into the heat exchanger and then provided to the support post 4, to generate steam, which drives a turbine power generator to generate electrical energy.
La sal fundida que ha sido calentada por los receptores es almacenada en un tanque de sal fundida de alta temperatura, y es entonces enviada al intercambiador de calor, en el que la sal fundida se usa para generar energía eléctrica. Después, la sal fundida es almacenada en un tanque de sal fundida de baja temperatura. El tanque de sal fundida de alta temperatura almacena una cantidad de la sal fundida capaz de acumular calor que es suficiente para generar energía eléctrica incluso mientras el calor solar no está disponible, por ejemplo, de noche. Consecuentemente, la energía eléctrica puede ser generada incesantemente de día y de noche. The molten salt that has been heated by the receivers is stored in a high temperature molten salt tank, and is then sent to the heat exchanger, in which the molten salt is used to generate electrical energy. Then, the molten salt is stored in a low temperature molten salt tank. The high temperature molten salt tank stores an amount of molten salt capable of accumulating heat that is sufficient to generate electricity even while solar heat is not available, for example, at night. Consequently, electric power can be generated incessantly day and night.
En esta realización, se proporcionan receptores plurales sobre el poste de soporte de modo que el ángulo incidente de 90º o un ángulo similar puede ser conseguido por cada luz reflejada que son distribuidas por los helióstatos sobre sus receptores correspondientes. Consecuentemente, el área de recepción de luz sobre cada uno de los receptores sobre los cuales las luces reflejadas desde de los helióstatos correspondientes se distribuyen, resultan tan pequeñas que la iluminancia resulta muy fuerte. Consecuentemente, la cantidad de calor solar recogido aumente de modo que la cantidad de calor proporcionada a la sal fundida aumenta también. Como un resultado, puede ser generada más energía eléctrica. In this embodiment, plural receivers are provided on the support post so that the incident angle of 90 ° or a similar angle can be achieved for each reflected light that are distributed by the heliostats on their corresponding receivers. Consequently, the area of reception of light on each of the receivers on which the lights reflected from the corresponding heliostats are distributed are so small that the illuminance is very strong. Consequently, the amount of solar heat collected increases so that the amount of heat provided to the molten salt also increases. As a result, more electrical energy can be generated.
Además, el dispositivo de generación de energía a partir de calor solar a mayor escala puede incrementar significativamente la cantidad de calor recogido, de modo que la generación de energía de escala de masiva puede ser posible. In addition, the device for generating energy from solar heat on a larger scale can significantly increase the amount of heat collected, so that mass scale energy generation may be possible.
REALIZACIÓN 2 REALIZATION 2
En esta realización, como se muestra en la Figura 5, se proporciona un receptor 11a en una posición más alta sobre un poste 14 de soporte de modo que un reflector central 13 y un receptor 12 son proporcionados en posiciones inferiores sobre el poste 14 de soporte. El reflector 13 central consta de múltiples espejos reflectores 13a cada uno de los cuales tiene una pequeña forma de placa especular. Los múltiples espejos reflectores 13a están reunidos juntos formando el reflector central 13 en forma de cuenco que tiene una forma de sección de arco semicircular. El reflector central 13 está fijado por medio de una pluralidad de cables 13c o de una pluralidad de medios 13c de colgadura 13c fijados al poste 14 de soporte. In this embodiment, as shown in Figure 5, a receiver 11a is provided in a higher position on a support post 14 so that a central reflector 13 and a receiver 12 are provided in lower positions on the support post 14 . The central reflector 13 consists of multiple reflector mirrors 13a each of which has a small form of specular plate. The multiple reflector mirrors 13a are joined together forming the central reflector 13 in the form of a bowl which has a semicircular arc sectional shape. The central reflector 13 is fixed by means of a plurality of cables 13c or a plurality of hanging means 13c fixed to the support post 14c.
Una porción rebajada de recogida de calor está formada en la superficie superior del receptor 12 proporcionado en la posición más baja. La porción rebajada de recogida de calor acepta la luz reflejada procedente del reflector central A recessed portion of heat collection is formed on the upper surface of the receiver 12 provided in the lowest position. The low heat collection portion accepts the reflected light from the central reflector
13. Múltiples tuberías del medio de transferencia de calor son proporcionadas de modo que rodean la porción rebajada, y el calor solar puede ser proporcionado al medio de transferencia de calor por medio de estas tuberías del medio de transferencia de calor. 13. Multiple pipes of the heat transfer medium are provided so that they surround the recessed portion, and solar heat can be provided to the heat transfer medium by means of these pipes of the heat transfer medium.
Como se muestra en la Figura 5, múltiples helióstatos 16 son proporcionados concéntricamente alrededor del poste 14 de soporte. Los helióstatos 16 están divididos en un grupo de helióstatos 16b situados cerca del poste 14 de As shown in Figure 5, multiple heliostats 16 are concentrically provided around the support post 14. Heliostats 16 are divided into a group of heliostats 16b located near post 14 of
ES 2 383 786 Al ES 2 383 786 Al
soporte y otro grupo de helióstatos 16a situados lejos del poste 14 de soporte. Cada uno de los helióstatos 16b situado en posiciones cercanas arroja una luz reflejada R11 de la luz solar S sobre el reflector central 13 mientras que cada uno de los helióstatos 16a situado en posiciones alejadas arroja una luz reflejada R12 sobre el receptor 11a proporcionado en la posición superior sobre el poste 14 de soporte. Además, la luz reflejada R12 que ha sido transmitida sobre el reflector central 13 es recogida por el receptor 12 situado en la posición inferior. support and another group of heliostats 16a located away from the support post 14. Each of the heliostats 16b located in nearby positions sheds a reflected light R11 of sunlight S on the central reflector 13 while each of the heliostats 16a located in remote positions sheds a reflected light R12 on the receiver 11a provided in the position upper on the support post 14. In addition, the reflected light R12 that has been transmitted on the central reflector 13 is collected by the receiver 12 located in the lower position.
Los helióstatos 16b situados en posiciones cercanas y los helióstatos 16a situados en posiciones alejadas así como el receptor 11a y el reflector central 13 son ajustados individualmente de modo que cada una de las áreas de recepción de luz formada sobre el receptor 11a y sobre el reflector central 13 pueden ser tan pequeñas que hagan su iluminancia más fuerte. Para conseguir pequeñas áreas de recepción de la luz, cada uno de los ángulos de incidencia de la luz incidente es un ángulo recto o un ángulo aproximadamente recto. Concretamente, como en el caso de la primera realización, el ángulo incidente está dentro de un margen de 75º a 105º. The heliostats 16b located in nearby positions and the heliostats 16a located in remote positions as well as the receiver 11a and the central reflector 13 are individually adjusted so that each of the light receiving areas formed on the receiver 11a and on the central reflector 13 can be so small that they make their illuminance stronger. To achieve small areas of light reception, each of the incident angles of the incident light is a right angle or an approximately right angle. Specifically, as in the case of the first embodiment, the incident angle is within a range of 75 ° to 105 °.
El reflector central 13 está equipado con medios G de limpieza que limpian una superficie de pared (superficie de espejo reflector) del reflector central 13. Como muestra la Figura 6, los medios G de limpieza están configurados en una forma de arco que puede adaptarse a la superficie 13a de pared del reflector central 13. Los medios G de limpieza incluyen un bastidor f, un robot GR de limpieza, y un dispositivo m2 de arrastre. El lado extremo inferior del bastidor f está soportado sobre el poste 14 de soporte. El robot GR de limpieza está fijado al bastidor f de modo que es capaz de moverse a lo largo del bastidor f. El dispositivo m2 de arrastre mueve el bastidor f, al que el robot GR de limpieza está fijado, a lo largo de la dirección circunferencial del reflector central 13. The central reflector 13 is equipped with cleaning means G that clean a wall surface (mirror mirror surface) of the central reflector 13. As Figure 6 shows, the cleaning means G are configured in an arc shape that can be adapted to the wall surface 13a of the central reflector 13. The cleaning means G includes a frame f, a cleaning robot GR, and a dragging device m2. The lower end side of the frame f is supported on the support post 14. The cleaning robot GR is fixed to the frame f so that it is able to move along the frame f. The dragging device m2 moves the frame f, to which the cleaning robot GR is fixed, along the circumferential direction of the central reflector 13.
El bastidor f está configurado de pequeña anchura para reducir así el bloqueo de la luz reflejada que es distribuida sobre el reflector central 13. En adición el bastidor f se hace de una aleación resistente al calor para que resista el calor de la alta temperatura producida por la luz reflejada transmitida por los helióstatos 6. Incidentalmente, la aleación es una ligera de peso. Algunos ejemplos de aleaciones utilizables para este propósito son de alto contenido de níquel/hierro tal como la aleación Inconel® y la aleación Hastelloy®. The frame f is configured of small width to reduce the blocking of the reflected light that is distributed on the central reflector 13. In addition, the frame f is made of a heat-resistant alloy to resist the heat of the high temperature produced by the reflected light transmitted by heliostats 6. Incidentally, the alloy is a light weight. Some examples of usable alloys for this purpose are high nickel / iron content such as Inconel® alloy and Hastelloy® alloy.
El lado extremo superior del bastidor f está conectado a un dispositivo m1 de accionamiento que se proporciona sobre la porción de borde perimetral en forma de anillo del reflector central 13. El dispositivo m1 de accionamiento y el dispositivo m2 de accionamiento proporcionado sobre el lado extremo inferior del bastidor f mueven el bastidor f. Hay que tener en cuenta que el bastidor f puede ser uno de tipo volado con el dispositivo m2 de accionamiento proporcionado sobre el poste 14 que es de soporte solamente para el bastidor f. The upper end side of the frame f is connected to a drive device m1 which is provided on the ring-shaped perimeter edge portion of the central reflector 13. The drive device m1 and the drive device m2 provided on the lower end side of the frame f move the frame f. It should be borne in mind that the frame f can be one of the type flown with the drive device m2 provided on the post 14 which is support only for the frame f.
El robot GR de limpieza incluye un dispositivo n de limpieza, que pulveriza un líquido de limpieza sobre la superficie 13c de la pared del reflector central 13. El dispositivo n de limpieza incluye una tobera de pulverización y útiles similares con el propósito de lavar, con agua, el polvo o sustancias similares que se adhieren a la superficie 13c de la pared. En el área que rodea el dispositivo n de limpieza, se proporciona una cubierta de resina sintética para impedir que el líquido de lavado se fugue hacia a fuera. El líquido de limpieza es recogido y filtrado mediante un dispositivo de filtración, y luego pulverizado mediante la tobera. Para expresarlo de modo diferente, el líquido se hace circular y es reutilizado. Alternativamente, la tobera puede pulverizar agua caliente o vapor obtenido usando el calor del medio de transferencia de calor (sal fundida) para la generación de energía. The cleaning robot GR includes a cleaning device n, which sprays a cleaning liquid on the surface 13c of the wall of the central reflector 13. The cleaning device n includes a spray nozzle and similar tools for the purpose of washing, with water, dust or similar substances that adhere to the surface 13c of the wall. In the area surrounding the cleaning device n, a synthetic resin cover is provided to prevent the washing liquid from leaking out. The cleaning liquid is collected and filtered by a filtration device, and then pulverized by the nozzle. To express it differently, the liquid is circulated and reused. Alternatively, the nozzle can spray hot water or steam obtained using heat from the heat transfer medium (molten salt) for power generation.
Los medios G de limpieza están diseñados para funcionar mientras ninguna de las luces reflejadas R11 y R12 entra en el reflector, por ejemplo, de noche. Los medios G de limpieza se fabrican para que se hagan funcionar automáticamente de noche mediante un ordenador. The cleaning means G are designed to operate while none of the reflected lights R11 and R12 enters the reflector, for example, at night. The cleaning means G are manufactured to be automatically operated at night by means of a computer.
Hay que tener en cuenta que, aunque los helióstatos 6 distribuyen el calor solar sobre el reflector central 13, el robot GR de limpieza es mantenido en una posición en el extremo superior o en dl extremo inferior del bastidor f de modo que el robot GR de limpieza puede evitar la influencia del calor solar. En el hemisferio Norte, el helióstato situado en el lado norte del reflector central 13 recibe una luz solar más fuerte que el helióstato situado en el lado sur del mismo. Consecuentemente, el bastidor f es movido al lado sur del reflector central 13, y por tanto ambas la influencia del calor solar y la existencia del bloqueo pueden ser reducidas. It should be borne in mind that, although the heliostats 6 distribute the solar heat on the central reflector 13, the cleaning robot GR is held in a position at the upper end or at the lower end of the frame f so that the robot GR of Cleaning can avoid the influence of solar heat. In the Northern Hemisphere, the heliostat located on the north side of the central reflector 13 receives stronger sunlight than the heliostat located on the south side of it. Consequently, the frame f is moved to the south side of the central reflector 13, and therefore both the influence of solar heat and the existence of the blockage can be reduced.
En esta realización, el poste 14 de soporte está equipado con los receptores 11a y 12, y está equipado también con el reflector central 13. La luz reflejada R12 procedente de los helióstatos 16b situados cerca del poste 14 de soporte es fundida sobre el receptor central 13 de modo que la luz reflejada procedente de los helióstatos 16a situados alejados del poste 14 de soporte es aplicada sobre el receptor 11a. Consecuentemente, las luces reflejadas procedentes de los helióstatos situados en secciones desde una posición cercana al poste 14 de soporte hasta una posición lejana pueden ser recibidas de una manera muy eficiente por los receptores 11a y 12. In this embodiment, the support post 14 is equipped with the receivers 11a and 12, and is also equipped with the central reflector 13. The reflected light R12 from the heliostats 16b located near the support post 14 is cast on the central receiver 13 so that the reflected light from the heliostats 16a located away from the support post 14 is applied to the receiver 11a. Consequently, reflected lights from heliostats located in sections from a position close to the support post 14 to a distant position can be received very efficiently by receivers 11a and 12.
Consecuentemente, incluso si los helióstatos se proporcionan en un área (medida en términos del radio) que es aproximadamente la misma que el área correspondiente en casos convencionales, la cantidad de generación de energía puede aumentar como muestra la Figura 11. Además, un incremento significativo en la capacidad de generación de energía puede ser conseguido mediante un dispositivo de generación de energía de mayor escala de esta clase. Consequently, even if heliostats are provided in an area (measured in terms of radius) that is approximately the same as the corresponding area in conventional cases, the amount of power generation can increase as shown in Figure 11. In addition, a significant increase in the power generation capacity it can be achieved by a larger-scale power generation device of this class.
ES 2 383 786 Al ES 2 383 786 Al
REALIZACIÓN 3 REALIZATION 3
El dispositivo de esta realización, como muestra la Figura 7, incluye un receptor 21a que se proporciona en una parte superior de un cuerpo 25 en forma de columna. Además, los postes 24 de soporte son proporcionados de modo que se abren hacia abajo para adoptar una forma de pirámide. Un reflector central 23 se proporciona en el espacio así formado bajo los postes 24 de soporte. Un receptor 22 se proporciona debajo del reflector central 23. The device of this embodiment, as shown in Figure 7, includes a receiver 21a that is provided on an upper part of a column-shaped body 25. In addition, the support posts 24 are provided so that they open downward to adopt a pyramid shape. A central reflector 23 is provided in the space thus formed under the support posts 24. A receiver 22 is provided below the central reflector 23.
Una porción 22b de recogida de luz está configurada sobre el lado superior del receptor 22. La porción 22b de recogida de luz tiene una forma de crisol, y recoge el calor solar reflejado por el reflector central 23. Una porción 22c de intercambio de calor está formada sobre el lado inferior del receptor 22. Una tubería 22f como medio de transferencia de calor está enrollada alrededor de la circunferencia externa de la porción 22c de intercambio de calor. A light collection portion 22b is configured on the upper side of the receiver 22. The light collection portion 22b has a crucible shape, and collects the solar heat reflected by the central reflector 23. A heat exchange portion 22c is formed on the underside of the receiver 22. A pipe 22f as a heat transfer means is wound around the outer circumference of the heat exchange portion 22c.
La pared interior de la porción 22b de recogida de luz tiene una superficie de espejo de modo que el calor solar puede ser reflejado dentro de la porción 22b de recogida y puede ser introducido dentro de la porción 22c de intercambio de calor situada debajo. The inner wall of the light collection portion 22b has a mirror surface so that solar heat can be reflected within the collection portion 22b and can be introduced into the heat exchange portion 22c located below.
Una porción abierta 22a está formada en la porción 22b del receptor 22 que se proporciona debajo del reflector central 23. Unos medios de prevención de polvo se proporcionan sobre la porción abierta 22a. Aunque la luz solar (calor solar) puede pasar a través de los medios g de prevención de polvo, un polvo tal como la arena no puede pasar a través de los medios g de prevención de polvo. Un ejemplo de los medios g de prevención de polvo es una placa de recubrimiento hecha de vidrio de silicato bórico o similar. An open portion 22a is formed in the portion 22b of the receiver 22 provided below the central reflector 23. Dust prevention means are provided on the open portion 22a. Although sunlight (solar heat) can pass through the dust prevention means g, a dust such as sand cannot pass through the dust prevention means g. An example of the dust prevention means g is a cover plate made of boric silicate glass or the like.
Sin los medios g de prevención de polvo, un polvo tal como arena puede entrar en el interior de la porción 22b de recogida de luz del receptor 22 a través de la porción abierta 22a de la porción 22b de recogida de luz, y puede ensuciar la superficie de espejo y la porción 22f de intercambio de calor, resultando una baja eficiencia en la recogida de luz y una menor eficiencia en el intercambio de calor. Los medios de prevención de polvo pueden impedir la entrada del polvo, y por tanto se puede impedir que se produzca esta reducción de las eficiencias. El receptor 22 tiene una altura de aproximadamente 5 m, de modo que no es fácil de limpiar el interior del receptor 22. Proporcionando los medios g de prevención de polvo se le puede evitar al usurario el problema de realizar el trabajo de mantenimiento para el receptor Without the dust prevention means g, a powder such as sand can enter into the light collection portion 22b of the receiver 22 through the open portion 22a of the light collection portion 22b, and can soil the mirror surface and heat exchange portion 22f, resulting in low efficiency in the collection of light and lower efficiency in heat exchange. Dust prevention means can prevent dust from entering, and therefore this reduction in efficiencies can be prevented. The receiver 22 has a height of approximately 5 m, so that it is not easy to clean the inside of the receiver 22. By providing the means g of dust prevention, the user can avoid the problem of performing maintenance work for the receiver
22. 22
En esta realización, la luz reflejada que procede de cada uno de los helióstatos situados en posiciones alejadas es recibida por el receptor proporcionado sobre el lado superior, de modo que la luz reflejada que viene de cada uno de los helióstatos situados en posiciones cercanas es recibida en primer lugar por el centro reflector proporcionado sobre el lado inferior, y pasada entonces sobre el receptor proporcionado sobre el terreno. Consecuentemente, un ángulo incidente que sea similar a un ángulo recto puede ser conseguido para la luz solar que es distribuida por los helióstatos situados en secciones de posiciones cercanas a posiciones alejadas. Consecuentemente, la intensidad de la luz con la cual la superficie de recepción de la luz del receptor es irradiada resulta mayor. La mayor intensidad de la luz permite que sea generado más vapor, resultando un incremento en la capacidad de generar energía. In this embodiment, the reflected light that comes from each of the heliostats located in remote positions is received by the receiver provided on the upper side, so that the reflected light that comes from each of the heliostats located in nearby positions is received firstly through the reflector center provided on the lower side, and then passed over the receiver provided on the ground. Consequently, an incident angle that is similar to a right angle can be achieved for sunlight that is distributed by heliostats located in sections of positions close to remote positions. Consequently, the intensity of the light with which the receiving surface of the receiver's light is irradiated is greater. The greater intensity of the light allows more steam to be generated, resulting in an increase in the ability to generate energy.
Además, los postes de soporte de forma piramidal proporcionados para soportar el reflector central proporcionan una mayor resistencia a la estructura de soporte, resultando una mejora tanto de la resistencia a terremotos como de la resistencia al viento. In addition, the pyramid-shaped support posts provided to support the central reflector provide greater resistance to the support structure, resulting in an improvement in both earthquake resistance and wind resistance.
Además, los medios de prevención de polvo se proporcionan para cubrir la entrada de luz del receptor proporcionada debajo del reflector central. Esto impide la reducción de la eficiencia del intercambio de calor entre la sal fundida y la luz reflejada, que de otra manera sería causada por un polvo tal como la arena que ensucia la superficie especular del interior de la porción 22b de recogida de luz. In addition, the dust prevention means are provided to cover the light input of the receiver provided below the central reflector. This prevents the reduction of the heat exchange efficiency between the molten salt and the reflected light, which would otherwise be caused by a dust such as sand that soils the specular surface of the interior of the light collecting portion 22b.
Además, el receptor proporcionado debajo del reflector central incluya la porción de recepción de luz con una forma de crisol, una forma difícil para que el calor de la luz incidente de esta. Consecuentemente, se puede conseguir una mayor eficiencia térmica. In addition, the receiver provided below the central reflector includes the light receiving portion with a crucible shape, a difficult way for the heat of the incident light thereof. Consequently, greater thermal efficiency can be achieved.
ES 2 383 786 Al ES 2 383 786 Al
Claims (5)
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- 56 Documentos citados Reivindicaciones afectadas 56 Documents cited Claims Affected
- A TO
- US 2007023079 A1 (MILLS DAVID et al.) 01.02.2007, 1,2 US 2007 023079 A1 (MILLS DAVID et al.) 01.02.2007, 1.2
- párrafos [51,52]; figura 1. paragraphs [51,52]; Figure 1.
- A TO
- US 2003041856 A1 (BLACKMON JAMES B et al.) 06.03.2003, 1,2 US 2003041856 A1 (BLACKMON JAMES B et al.) 06.03.2003, 1.2
- párrafos [31-34]; figuras. paragraphs [31-34]; figures.
- A TO
- ES 8201723 A1 (INTERATOM) 16.03.1982, 1,2 ES 8201723 A1 (INTERATOM) 16.03.1982, 1.2
- página 5, líneas 4-16; figura 1. page 5, lines 4-16; Figure 1.
- A TO
- US 5578140 A (YOGEV AMNON et al.) 26.11.1996, 1,2 US 5578140 A (YOGEV AMNON et al.) 26.11.1996, 1.2
- columna 7, líneas 25-31; figura 2. column 7, lines 25-31; figure 2.
- Categoría de los documentos citados X: de particular relevancia Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la misma categoría A: refleja el estado de la técnica O: referido a divulgación no escrita P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentación de la solicitud E: documento anterior, pero publicado después de la fecha de presentación de la solicitud Category of the documents cited X: of particular relevance Y: of particular relevance combined with other / s of the same category A: reflects the state of the art O: refers to unwritten disclosure P: published between the priority date and the date of priority submission of the application E: previous document, but published after the date of submission of the application
- El presente informe ha sido realizado • para todas las reivindicaciones • para las reivindicaciones nº: This report has been prepared • for all claims • for claims no:
- Fecha de realización del informe 13.06.2012 Date of realization of the report 13.06.2012
- Examinador J. Merello Arvilla Página 1/4 Examiner J. Merello Arvilla Page 1/4
- Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Novelty (Art. 6.1 LP 11/1986)
- Reivindicaciones Reivindicaciones 1-4 SI NO Claims Claims 1-4 IF NOT
- Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Inventive activity (Art. 8.1 LP11 / 1986)
- Reivindicaciones Reivindicaciones 1-4 SI NO Claims Claims 1-4 IF NOT
- Documento Document
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- --
- un poste (16) de soporte que incluye receptores (18, 20) que reciben luz solar, a support post (16) that includes receivers (18, 20) that receive sunlight,
- --
- una pluralidad de helióstatos (12) que rodean el poste (16) de soporte, a plurality of heliostats (12) surrounding the support post (16),
- --
- el receptor (18) se encuentra en una posición superior sobre el poste (16) de soporte, the receiver (18) is in an upper position on the support post (16),
- --
- se dispone un divisor de haz (14) en una posición inferior sobre el poste (16) de soporte, a beam splitter (14) is disposed in a lower position on the support post (16),
- --
- el receptor (20) se encuentra localizado debajo del divisor de haz (14) de tal forma que recibe luz reflejada del the receiver (20) is located below the beam splitter (14) in such a way that it receives reflected light from the
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
FG2A | Definitive protection |
Ref document number: 2383786 Country of ref document: ES Kind code of ref document: B2 Effective date: 20121218 |
|
FD2A | Announcement of lapse in spain |
Effective date: 20190611 |