KR20130093316A - Solar receiver for compressed air - Google Patents

Solar receiver for compressed air Download PDF

Info

Publication number
KR20130093316A
KR20130093316A KR1020120014806A KR20120014806A KR20130093316A KR 20130093316 A KR20130093316 A KR 20130093316A KR 1020120014806 A KR1020120014806 A KR 1020120014806A KR 20120014806 A KR20120014806 A KR 20120014806A KR 20130093316 A KR20130093316 A KR 20130093316A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
tube
compressed air
heat absorber
solar heat
absorbing material
Prior art date
Application number
KR1020120014806A
Other languages
Korean (ko)
Other versions
KR101341447B1 (en
Inventor
이현진
김종규
이상남
강용혁
Original Assignee
한국에너지기술연구원
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 한국에너지기술연구원 filed Critical 한국에너지기술연구원
Priority to KR1020120014806A priority Critical patent/KR101341447B1/en
Publication of KR20130093316A publication Critical patent/KR20130093316A/en
Application granted granted Critical
Publication of KR101341447B1 publication Critical patent/KR101341447B1/en

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers

Landscapes

  • Photovoltaic Devices (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

PURPOSE: A solar heat absorber using compressed air is provided to have excellent thermal conductivity without using quartz glass, and to simplify the structure and the manufacture by using silicon carbide (SiC) that is the same material as a tube. CONSTITUTION: A solar heat absorber using compressed air includes a hollow tube, a porous heat absorbing material (7), and a fluid passage. The tube includes a sealing wall at one end on which sunlight is squarely incident. The absorbing material contacts with the sealing wall at the opened rear side of tube. The fluid passage is extended from the rear side of the tube into the porous absorbing material.

Description

압축 공기를 이용하는 태양열 흡수기{Solar receiver for compressed air}Solar receiver for compressed air

본 발명은 압축 공기를 이용하는 태양열 흡수기에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 구조가 단순하며 확장성이 우수한 태양열 흡수기에 관한 것이다.The present invention relates to a solar heat absorber using compressed air, and more particularly, to a solar heat absorber having a simple structure and excellent expandability.

일반적으로 태양열 발전 시스템은 태양열을 집열하는 집열장치와, 집열된 열에 의해 발생된 증기로 구동되는 발전장치로 구성된다. 집열장치는 태양광을 반사시키는 반사수단과, 반사수단에 의해 집광된 빛의 열로 작동유체를 가열하여 증기를 발생시키는 태양열 흡수기를 포함한다. 태양열 발전 시스템의 일례로 도 1에 도시한 CRS(Central Receiver) 방식은 복수의 반사수단(1)에 의해 집광된 빛을 중앙 타워(2)에 설치된 흡수기(3) 한 곳에 집중시켜 작동유체를 가열한다. In general, a solar power generation system is composed of a heat collecting device for collecting solar heat, and a power generating device driven by steam generated by the collected heat. The heat collecting apparatus includes reflecting means for reflecting sunlight and a solar heat absorber for generating steam by heating the working fluid with heat of light collected by the reflecting means. As an example of a solar power generation system, the CRS (Central Receiver) method shown in FIG. 1 concentrates light collected by a plurality of reflecting means 1 in one absorber 3 installed in a central tower 2 to heat a working fluid. do.

태양열 흡수기는 크게 튜브형과 체적형으로 분류할 수 있다. 도 2는 종래의 체적형 흡수기를 도시한 단면도이다. 도시된 바와 같이, 체적형 흡수기는 전면에 석영 유리창(SiO2)(3)이 마련되어 있으며 후방에는 내부 유로(4)를 갖는 덕트프레임(5)이 마련되어 있는 하우징(6)을 포함한다. 덕트프레임(5)의 내부 유로(4) 상에는 다공성 흡열재(7)가 마련되며, 덕트프레임(5)과 하우징(6) 사이에는 작동유체(공기, 증기 등)를 내부 유로(4)로 공급하기 위한 통로(7)가 외부 인렛라인(8)과 연통해서 마련되어 있다. 인렛라인(8)을 통해 덕트프레임(5)의 내부 유로(4)로 유입되는 작동유체는 석영 유리창(3)과 다공성 흡열재(7)를 통과한 태양열에 의해 가열된 후 내부 유로(4)를 통해 빠져나간다.Solar absorbers can be classified into tubular and volume type. 2 is a cross-sectional view showing a conventional volumetric absorber. As shown, the volume absorber comprises a housing 6 provided with a quartz glass window (SiO 2 ) 3 on the front side and a duct frame 5 with an internal flow passage 4 on the rear side. A porous heat absorbing material 7 is provided on the inner flow passage 4 of the duct frame 5, and a working fluid (air, steam, etc.) is supplied to the inner flow passage 4 between the duct frame 5 and the housing 6. A passage 7 for the purpose of communication is provided in communication with the outer inlet line 8. The working fluid flowing into the inner flow passage 4 of the duct frame 5 through the inlet line 8 is heated by solar heat passing through the quartz glass window 3 and the porous heat absorbing material 7 and then the inner flow passage 4. Exit through

그런데, 종래 체적형 흡수기는 집광된 복사에너지는 투과시키며 하우징(6) 내부의 작동유체는 밀봉시키기 위해 석영 유리창(3)이 반드시 필요한데, 이 석영 유리창(3)은 고온에서 깨지기 쉬우며 나아가 고온에서 열팽창 하기 때문에 하우징(4)과의 접합 부위(C)를 통해 작동유체가 누설될 우려가 있었다. 종래에는 이를 해소하기 위해 석영 유리창(3) 앞에 2차 집광기(9)를 설치하여 체결부위를 가리는 한편 추가 집광이 가능하도록 하여 효율을 높였으나, 반대 급부로 흡수기의 구조가 복잡해지고 제조 비용이 증가하는 문제점이 있었다. 일부 체적형 흡수기는 석영 유리창(3)을 냉각하기 위한 별도의 냉각 유로를 구비하는 구조도 있었다. 또한, 현재 기술로는 석영 유리창(1)을 크게 제조할 수 없기 때문에 흡수기의 사이즈를 키우는데 제한이 있었다.By the way, the conventional volumetric absorber transmits the concentrated radiant energy and requires a quartz glass window 3 to seal the working fluid inside the housing 6, which is fragile at high temperatures and further at high temperatures. Because of thermal expansion, the working fluid may leak through the junction C with the housing 4. Conventionally, in order to solve this problem, the secondary light collector 9 is installed in front of the quartz glass window 3 so as to cover the fastening part and additionally collect light, thereby increasing the efficiency. There was a problem. Some volume absorbers also have a structure with a separate cooling passage for cooling the quartz glass window 3. In addition, there is a limitation in increasing the size of the absorber because the present technology cannot manufacture the quartz glass window 1 large.

본 발명은 상술한 종래 기술에 착안한 것으로서, 본 발명의 목적은 석영 유리를 사용하지 않으며 확장성이 우수한 압축 공기를 이용하는 태양열 흡수기를 제공하는 데 있다.The present invention has been made in view of the above-described prior art, and an object of the present invention is to provide a solar heat absorber using compressed air having excellent expandability without using quartz glass.

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 압축 공기를 이용하는 태양열 흡수기는 태양광이 정면으로 입사되는 일단에 밀폐벽이 마련되는 중공 형태의 튜브와, 튜브의 개구된 후방에서 밀폐벽과 접촉하게 마련되는 다공성 흡열재와, 튜브의 후방으로부터 다공성 흡열재 내부까지 연장 마련되는 유체유로를 포함한다. Solar absorber using the compressed air according to the present invention for achieving the above object is provided in contact with the sealing wall in the form of a hollow tube is provided with a sealing wall at one end in which the sunlight is incident to the front, the rear of the tube And a porous heat absorber and a fluid flow path extending from the rear of the tube to the inside of the porous heat absorber.

본 발명에 따른 압축 공기를 이용하는 태양열 흡수기는 종래 석영유리를 사용하지 않고 열전도성이 우수하며 튜브와 동일한 재질의 탄화규소(SiC)를 사용함으로써 구조 및 제조를 단순화할 수 있으며, 그 결과 체적식 형태의 흡수기를 튜브식 형태로 마련할 수 있기 때문에 넓은 집광 영역에 대한 면적 확장 시 횡방향으로 쉽게 적층할 수 있다. The solar heat absorber using compressed air according to the present invention can simplify the structure and manufacturing by using silicon carbide (SiC) having excellent thermal conductivity and using the same material as the tube without using conventional quartz glass. Since the absorber can be provided in a tubular form, it can be easily laminated in the transverse direction when the area of the large condensing area is expanded.

도 1은 종래 태양열 발전장치를 도시한 도면이다.
도 2는 종래의 체적형 태양열 흡수기를 도시한 도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 압축 공기를 이용하는 태양열 흡수기를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 4는 도 3의 단면도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 압축 공기를 이용하는 태양열 흡수기 모듈을 개략적으로 도시한 도면이다.
1 is a view showing a conventional solar power generator.
2 is a view showing a conventional volumetric solar heat absorber.
3 is a view schematically showing a solar heat absorber using compressed air according to an embodiment of the present invention.
4 is a cross-sectional view of Fig.
5 is a view schematically showing a solar absorber module using compressed air according to an embodiment of the present invention.

이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명하기로 한다.Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 압축 공기를 이용하는 태양열 흡수기를 개략적으로 도시한 도면이다. 3 is a view schematically showing a solar heat absorber using compressed air according to an embodiment of the present invention.

도면을 참조하면, 본 실시예에 따른 태양열 흡수기(10)는 중공을 가지며, 중공 중간에 밀폐벽(12)이 마련되는 튜브(14)와, 튜브(14) 내부에서 밀폐벽(12)의 후방에 밀접하게 마련되는 다공성 흡열재(16)와, 세라믹 튜브(14)의 후방으로부터 다공성 흡열재(16) 내부까지 연장 마련되는 유체유로(18)를 포함한다. Referring to the drawings, the solar heat absorber 10 according to the present embodiment has a hollow, a tube 14 having a sealing wall 12 in the middle of the hollow, and a rear of the sealing wall 12 in the tube 14. It includes a porous heat absorbing material 16 is provided in close proximity to the fluid tube 18 extending from the rear of the ceramic tube 14 to the inside of the porous heat absorbing material (16).

튜브(14)는 고강도, 내열성, 내식성을 가지는 세라믹 또는 스테인레스강 등의 합금이 이용 가능하며, 바람직하게는 팽창 계수가 낮아 고온에서 변형이 거의 일어나지 않으며 화학적으로 안정하여 수명이 긴 탄화규소(SiC)를 이용한다. 본 실시예에서 튜브(14)는 원형으로 예시하였으나 원형 외에 사각, 오각, 육각 등의 다각형도 가능하다. The tube 14 may be made of an alloy such as ceramic or stainless steel having high strength, heat resistance, and corrosion resistance. Preferably, a low expansion coefficient hardly causes deformation at high temperatures, and is chemically stable and has a long life. Use In the present embodiment, the tube 14 is illustrated as a circle, but in addition to the circle, polygons such as square, pentagon, and hexagon are possible.

밀폐벽(12)은 세라믹 튜브(14)와 동일한 소재인 탄화규소로 마련된다. 탄화규소는 약 1600℃ 까지 견딜 수 있기 때문에 정면에서 입사되는 집광된 태양광에 의해 고온 상태가 되더라도 안정적이며, 같은 규소 화합물인 SiO2와 달리 열전도성이 높은 발열체 특성을 구비하여 히터 등에도 사용되기 때문에 집광된 태양광의 복사 에너지 전달 효율을 보다 높일 수 있다. 밀폐벽(12)은 세라믹의 제조 특성상 튜브 성형 시 함께 성형한 후 고온에서 소결하여 형상을 제조할 수 있다. 예컨대, 밀폐벽(12)과 튜브(14)가 일체로 성형된 세라믹 튜브(14)는 종단면이 'H' 자를 옆으로 눕힌 형태로 마련되어, 밀폐벽(12)을 중심으로 전방과 후방에 각각 일측이 개구된 파이프 형상을 가진다. 밀폐벽(12)의 전방은 캐비티 공간(A)을 형성하여 복사 에너지의 열전달 손실을 방지하며, 후방은 다공성 흡열재(16)를 설치하기 위한 내부 공간(B)을 형성한다. 본 실시예에서는 밀폐벽(12)의 전방에 형성되는 캐비티 공간(A)을 튜브 및 밀폐벽과 일체로 형성하는 것으로 예시하였지만, 본 발명은 이에 한정되지 않고 튜브 및 밀폐벽과 분리하고 다른 합금 소재로 제조할 수 있음은 물론이다.The sealing wall 12 is made of silicon carbide, which is the same material as that of the ceramic tube 14. Silicon carbide can withstand up to about 1600 ° C, so it is stable even at high temperature due to condensed solar light incident from the front, and unlike other silicon compounds, SiO 2 , it has a high thermal conductivity heating element and is used for heaters. Therefore, the radiant energy transfer efficiency of the concentrated solar light can be further improved. The sealing wall 12 may be molded together at the time of tube forming due to the manufacturing characteristics of the ceramic, and then sintered at a high temperature to form a shape. For example, the ceramic tube 14 in which the sealing wall 12 and the tube 14 are integrally formed has a longitudinal cross-section of the 'H' ruled side by side, and has one side at the front and the rear of the sealing wall 12, respectively. It has an open pipe shape. The front of the sealing wall 12 forms a cavity space (A) to prevent heat transfer loss of radiant energy, and the rear side forms an interior space (B) for installing the porous heat absorbing material (16). In the present exemplary embodiment, the cavity space A formed in front of the sealing wall 12 is illustrated as being integrally formed with the tube and the sealing wall. However, the present invention is not limited thereto, and the alloy space is separated from the tube and the sealing wall. Of course it can be produced.

다공성 흡열재(16)는 세라믹 소재도 가능하지만 상대적으로 팽창율이 높은 금속 소재의 와이어 메쉬(wire mesh)를 이용한다. 와이어 메쉬는 열전달 효율이 높아지도록 밀폐벽(12)의 후면과 직접 접촉하게 배치되어 태양열에 의해 고온 상태가 되면, 팽창하면서 세라믹 튜브(14)의 벽면과도 밀착되어 복사 에너지의 열전달 면적 및 효율을 더욱 높일 수 있다.The porous endothermic material 16 may be a ceramic material, but uses a wire mesh made of a metal material having a relatively high expansion rate. The wire mesh is placed in direct contact with the rear surface of the sealed wall 12 so as to increase the heat transfer efficiency. When the wire mesh is heated to high temperature by solar heat, the wire mesh is also in close contact with the wall surface of the ceramic tube 14 to expand the heat transfer area and efficiency of radiant energy. It can be increased further.

작동유체는 태양광의 입사 방향과 나란하게 세라믹 튜브(14)의 후방에서 유입된다. 작동유체를 밀폐벽(12)에 최대한 근접시킬 수 있도록 유체유로(18)의 입구는 다공성 흡열재(16)의 내부에 매립된다. 유체유로(18)는 도 4에 도시한 바와 같이 복수개가 상호 간격을 이격하여 설치된다.The working fluid flows in from the rear of the ceramic tube 14 in parallel with the incident direction of sunlight. The inlet of the fluid flow path 18 is embedded in the porous heat absorbing material 16 so as to bring the working fluid as close to the sealing wall 12 as possible. As shown in FIG. 4, the fluid flow paths 18 are provided with a plurality of spaced apart from each other.

상기와 같이 마련되는 압축 공기를 이용하는 태양열 흡수기는 유체유로(18)를 통해 다공성 흡열재(16) 내부로 유입된 작동유체가 태양열에 의해 데워진 밀폐벽(12)에 접근할 수 있기 때문에 열 전달 효율이 우수하며, 종래 석영 유리창을 사용하지 않음으로 인해 하우징이 불필요해지기 때문에 체적식 흡열기의 외형 구조가 단순해진다. 특히, 밀폐벽(12)과 튜브(14)를 동일한 재질로 성형할 경우 제조가 용이하며, 체적식 형태의 흡수기를 튜브식 형태로 마련할 수 있기 때문에 넓은 집광 영역에 대한 면적 확장 시 도 5에 도시한 바와 같이 복수의 흡수기(10)를 횡방향으로 적층하여 흡수기모듈(20)을 쉽게 구성할 수 있어 확장성이 우수하다. The solar heat absorber using the compressed air provided as described above has a heat transfer efficiency because the working fluid introduced into the porous heat absorbing material 16 through the fluid passage 18 can approach the sealed wall 12 warmed by solar heat. This is excellent, and the external structure of the volumetric heat absorber is simplified because the housing is unnecessary by not using the conventional quartz glass window. In particular, when the sealing wall 12 and the tube 14 are formed of the same material, it is easy to manufacture, and since the absorber in the form of a volume can be provided in the form of a tube, it is shown in FIG. As described above, the absorber module 20 can be easily configured by stacking the plurality of absorbers 10 in the lateral direction, thereby providing excellent expandability.

3..석영 유리창 6..하우징
7..다공성 흡열재 10..태양열 흡수기
12..밀폐벽 14..튜브
16..다공성 흡열재 18..유체유로
20..흡수기모듈
3..Quartz glass window 6..Housing
7..Porous Heat Absorber 10..Solar Heat Absorber
12. Airtight Wall 14. Tube
16. Porous endothermic material 18. Fluid flow path
20. Absorber Module

Claims (7)

태양광이 정면으로 입사되는 일단에 밀폐벽이 마련되는 중공 형태의 튜브와,
상기 튜브의 개구된 후방에서 밀폐벽과 접촉하게 마련되는 다공성 흡열재와,
상기 튜브의 후방으로부터 상기 다공성 흡열재 내부까지 연장 마련되는 유체유로를 포함하는 압축 공기를 이용하는 태양열 흡수기.
A hollow tube having a sealed wall at one end of sunlight incident to the front,
A porous heat absorbing material provided to be in contact with the sealing wall at the opened rear of the tube;
A solar heat absorber using compressed air including a fluid passage extending from the rear of the tube to the inside of the porous heat absorbing material.
제 1항에 있어서,
상기 밀폐벽은 탄화규소(SiC)로 마련되는 압축 공기를 이용하는 태양열 흡수기.
The method of claim 1,
The sealed wall is a solar heat absorber using compressed air provided with silicon carbide (SiC).
제 1항에 있어서,
상기 밀폐벽의 전방에는 중공형 캐비티가 더 마련되는 압축 공기를 이용하는 태양열 흡수기.
The method of claim 1,
A solar heat absorber using compressed air further provided with a hollow cavity in front of the closed wall.
제 1항에 있어서,
상기 다공성 흡열재는 와이어 메쉬인 압축 공기를 이용하는 태양열 흡수기.
The method of claim 1,
The porous heat absorber is a solar heat absorber using compressed air that is a wire mesh.
중공을 가지며, 중공 중간에 밀폐벽이 형성되는 세라믹 튜브와,
상기 세라믹 튜브의 개구된 후방에서 밀폐벽과 접촉하게 마련되는 다공성 흡열재와,
상기 세라믹 튜브의 후방으로부터 상기 다공성 흡열재 내부까지 연장 마련되는 유체유로를 포함하는 압축 공기를 이용하는 태양열 흡수기.
A ceramic tube having a hollow and having a sealing wall formed in the middle of the hollow;
A porous heat absorbing material provided to be in contact with the sealing wall at the opened rear of the ceramic tube;
A solar heat absorber using compressed air including a fluid passage extending from the rear of the ceramic tube to the inside of the porous heat absorbing material.
제 5항에 있어서,
상기 다공성 흡열재는 와이어 메쉬인 압축 공기를 이용하는 태양열 흡수기.
6. The method of claim 5,
The porous heat absorber is a solar heat absorber using compressed air that is a wire mesh.
제 1항 내지 제 6항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 튜브는 다수개를 횡방향으로 적층해서 모듈화할 수 있는 압축 공기를 이용하는 태양열 흡수기.
7. The method according to any one of claims 1 to 6,
The tube is a solar heat absorber using compressed air that can be modularized by stacking a plurality of transverse directions.
KR1020120014806A 2012-02-14 2012-02-14 Solar receiver for compressed air KR101341447B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020120014806A KR101341447B1 (en) 2012-02-14 2012-02-14 Solar receiver for compressed air

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020120014806A KR101341447B1 (en) 2012-02-14 2012-02-14 Solar receiver for compressed air

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20130093316A true KR20130093316A (en) 2013-08-22
KR101341447B1 KR101341447B1 (en) 2013-12-13

Family

ID=49217645

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020120014806A KR101341447B1 (en) 2012-02-14 2012-02-14 Solar receiver for compressed air

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR101341447B1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110307654A (en) * 2019-07-23 2019-10-08 南通万达锅炉有限公司 A kind of positive displacement solar heat dump
KR102361493B1 (en) * 2021-07-05 2022-02-09 한국교통대학교산학협력단 Device that absorbs solar heat based on particles and has an enlarged exposure structure to light

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102009006952A1 (en) * 2009-01-30 2010-08-05 Saint-Gobain Industriekeramik Rödental GmbH Housing for a solar absorber module, solar absorber module and solar absorber arrangement, and method of manufacture

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110307654A (en) * 2019-07-23 2019-10-08 南通万达锅炉有限公司 A kind of positive displacement solar heat dump
CN110307654B (en) * 2019-07-23 2024-05-31 南通万达能源动力科技有限公司 Volumetric solar heat absorber
KR102361493B1 (en) * 2021-07-05 2022-02-09 한국교통대학교산학협력단 Device that absorbs solar heat based on particles and has an enlarged exposure structure to light

Also Published As

Publication number Publication date
KR101341447B1 (en) 2013-12-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Moradgholi et al. Application of heat pipe in an experimental investigation on a novel photovoltaic/thermal (PV/T) system
CN103075816B (en) A kind of high temperature heat absorber based on disc type solar energy electricity generation system
MA33762B1 (en) Absorption tube and the process of recharging and discharging the material removed
CN106816618B (en) Tubular type fuel cell
KR101341447B1 (en) Solar receiver for compressed air
CN202149623U (en) Novel flat-plate type solar air collector
CN106091415B (en) A kind of air vacuum tube solar thermal collector
CN103392100A (en) Improved solar receiver
EP2386048A2 (en) Textile based air heater solar collector
CN102374667A (en) Solar energy heat collection device and curtain wall equipped with same
CN201787750U (en) Solar heat collecting device and curtain wall with same
CN101210745B (en) Solar energy heat electricity generation and heat supplying device
WO2016043631A1 (en) Solar collector
CN201138082Y (en) Solar energy receiving apparatus
Kim et al. Experimental evaluation of the performance of solar receivers for compressed air
CN202747646U (en) Solar photothermal receiver
CN101949529A (en) Disc-type solar power generation natural circulation receiver
KR101019275B1 (en) Condensing Type Solar Heat And Ray Cogeneration System
CN103673316A (en) Solar photothermal receiver
CN206247658U (en) A kind of heat collector and thermal-arrest heating system
IT201800021301A1 (en) FLUIDIZED BED DEVICE, SYSTEM AND RELATIVE METHOD FOR ENERGY ACCUMULATION
KR101422106B1 (en) Generator System and Heating System by Using Solar Energy
KR102055002B1 (en) Solar absorption panel
CN203286787U (en) Port thermal resistance type bottomless vacuum heat-collecting tube
CN201789455U (en) Metal flow channel double-wing single power generation heat collector

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20161107

Year of fee payment: 4

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20171204

Year of fee payment: 5

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20180918

Year of fee payment: 6

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20190909

Year of fee payment: 7