KR20180034722A - 단일 모듈 반사경 태양열 시스템 - Google Patents

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KR20180034722A
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solar
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KR1020160122792A
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조병헌
서태일
손창우
송기환
이상훈
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코흐멤브레인코리아 주식회사
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Abstract

본 발명은 단일 모듈 반사경 태양열 시스템에 관한 것으로 백 플레이트부재, 상기 백 플레이트부재의 전면에 장착되는 다수의 반사판 지지부재, 상기 반사판 지지부재의 단부에 장착되며 태양광을 반사하며 육각형으로 형성된 다수의 반사 플레이트부재를 포함하며, 육각형 반사판을 조합하여 다양한 각도로 배치시킴으로써 집광효율을 향상시키고, 직달 일사량계 등의 간섭을 방지하고, 태양열 집열 시 집열 중심부에서의 집열 효과가 극대화되고, 집열 시 온도를 정확하게 측정할 수 있다.

Description

단일 모듈 반사경 태양열 시스템{SINGLE MODULE MIRROR TYPE SOLAR SYSTEM}
본 발명은 단일 모듈 반사경 태양열 시스템에 관한 것으로 더 상세하게는 육각형 반사판을 이용하여 집광효율을 향상시킬 수 있고, 집열되는 태양열의 온도를 정확하게 측정할 수 있도록 한 단일 모듈 반사경 태양열 시스템 에 관한 것이다.
일반적으로 Dish/Stirling 시스템의 태양광 집광기(Concentrator)는 태양으로부터 태양광을 집광해서 그 태양광을 조그만 면적으로 집중시킨다.
흡수기(Receiver)는 태양 에너지를 흡수해서 태양에너지 대부분을 스터링엔진으로 전달한다. 이러반 방법으로 엔진에 전달된 에너지를 유용 에너지(user heat: Quseful)라고 한다.
통상의 태양광 집광기는 포물선 접시형(Dish)를 주로 사용하며 포물선 접시형은 포물면 일부분이 잘려나간 형상을 가진다.
포물선 접시형(Dish) 태양광 집광기는 포물선형 접시형태로 가공하기 위해 많은 시간과 비용이 발생하는 문제점이 있다.
또한, 포물선 접시형(Dish) 태양광 집광기는 하나의 몸체로 형성되어 풍하중에 대해 강성이 취약하여 강풍이나 태풍에 의해 파손되는 경우가 빈번하게 발생하며 안전사고를 유발하는 문제점이 있었다.
또한, 기존 태양열 집열 시스템에서는 온도 센서와 직달 일사량계 등의 간섭이 작용하여 태양열 집열 시 집열 지점에서 온도를 정확하게 측정하기 어려운 문제점이 있었다.
국내등록 특허 제10-0995821호 ‘접시형 태양열 집광장치’(2010년 11월 22일 공고)
본 발명의 목적은 육각형 반사판을 이용하여 집광효율을 향상시킬 수 있고, 집열되는 태양열의 온도를 정확하게 측정할 수 있도록 한 단일 모듈 반사경 태양열 시스템을 제공하는 데 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위하여 본 발명에 따른 단일 모듈 반사경 태양열 시스템은, 백 플레이트부재, 상기 백 플레이트부재의 전면에 장착되는 다수의 반사판 지지부재, 상기 반사판 지지부재의 단부에 장착되며 태양광을 반사하며 육각형으로 형성된 다수의 반사 플레이트부재를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 단일 모듈 반사경 태양열 시스템은 상기 백 플레이트부재가 장착되는 회전 프레임부재, 회전 프레임부재가 수직방향에서 회전 가능하게 장착되는 베이스 지지 프레임부재를 더 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 단일 모듈 반사경 태양열 시스템은 상기 회전 프레임부재를 지면과 나란한 회전축을 중심으로 회전시켜 상기 백 플레이트부재의 각도를 조절하는 제1프레임 회전기기를 더 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 단일 모듈 반사경 태양열 시스템은 상기 베이스 지지 프레임부재가 평면 상에서 수평방향으로 회전되게 장착되는 베이스 받침 프레임부재 및 세로로 세워진 회전축을 중심으로 상기 베이스 지지 프레임부재를 수평 방향으로 회전시키는 제2프레임 회전기기를 더 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 단일 모듈 반사경 태양열 시스템은 상기 반사 플레이트부재에 의해 집열되는 열을 흡수하는 흡수기, 흡수기를 지지하는 흡수기 지지막대부재를 더 포함할 수 있다.
본 발명에서 상기 흡수기 지지막대부재에는 상기 반사 플레이트부재에 의해 집열되는 태양열에 대한 집열 온도를 측정할 수 있는 온도센서가 설치될 수 있다.
본 발명에서 상기 흡수기 지지막대부재는 다수의 상기 반사 플레이트부재를 원형으로 배치할 때 원형의 중심에서 상기 백 플레이트의 중심을 관통하여 돌출되게 배치될 수 있다.
본 발명에서 상기 반사판 지지부재는 상기 백 플레이트부재에 장착되는 반사판 지지막대 및 상기 반사판 지지막대의 단부 측에 장착되며 상기 반사 플레이트부재가 장착되는 기울어진 경사면을 가지는 반사판 각도고정 블록을 포함할 수 있다.
본 발명은 육각형 반사판을 조합하여 다양한 각도로 배치시킴으로써 집광효율을 향상시키는 효과가 있다.
본 발명은 온도 센서와 직달 일사량계 등의 간섭을 방지하고, 태양열 집열 시 집열 중심부에서의 집열 효과가 극대화되고, 집열 시 온도를 정확하게 측정할 수 있는 효과가 있다.
본 발명은 다수의 평판형 반사플레이트를 다양한 각도로 배치하여 태양광을 집광함으로써 제조과정이 간단하여 제조시간이 단축되어 생산성이 향상되며 제조원가를 절감하는 효과가 있다.
본 발명은 풍하중에 대한 강성이 우수하여 강풍 또는 태풍에 의해 파손이 발생될 위험이 적고, 강풍 또는 태풍 발생 시 안전사고 발생을 최소화하는 효과가 있다.
도 1은 본 발명에 따른 단일 모듈 반사경 태양열 시스템의 일 실시예를 도시한 사시도.
도 2는 본 발명에 따른 단일 모듈 반사경 태양열 시스템의 일 실시예를 도시한 측면도.
도 3은 본 발명에 따른 단일 모듈 반사경 태양열 시스템에서 백플레이트부재의 일 실시 예를 도시한 사시도.
도 4는 본 발명에 따른 단일 모듈 반사경 태양열 시스템에서 반사 플레이트부재와 반사판 지지부재의 일 실시예를 도시한 사시도.
도 5는 본 발명에 따른 단일 모듈 반사경 태양열 시스템에서 반사판 각도고정 블록의 예를 도시한 사시도.
도 6 및 도 7은 본 발명에 따른 단일 모듈 반사경 태양열 시스템에서 반사 플레이트부재의 배열 및 흡수기의 위치를 모델링한 도면.
도 8 및 도 9는 본 발명에 따른 단일 모듈 반사경 태양열 시스템에서 육각형상의 반사 플레이트부재에 대한 광학 시뮬레시션을 도시한 도면.
도 10은 본 발명에 따른 단일 모듈 반사경 태양열 시스템에서 1열의 반사 플레이트부재에 의한 집열 분포를 도시한 그래프.
도 11은 본 발명에 따른 단일 모듈 반사경 태양열 시스템에서 2열의 반사 플레이트부재에 의한 집열 분포를 도시한 그래프.
도 12는 본 발명에 따른 단일 모듈 반사경 태양열 시스템에서 3열의 반사 플레이트부재에 의한 집열 분포를 도시한 그래프.
도 13 내지 도 15는 본 발명에 따른 단일 모듈 반사경 태양열 시스템에 대한 구조해석 결과를 도시한 도면.
이하, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 실시예에 대하여 첨부한 도면을 참고로 하여 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 동일한 도면 부호를 붙였다.
도 1은 본 발명에 따른 단일 모듈 반사경 태양열 시스템의 일 실시예를 도시한 사시도이고, 도 2는 본 발명에 따른 단일 모듈 반사경 태양열 시스템의 일 실시예를 도시한 측면도이다.
도 1을 참고하면 본 발명에 따른 단일 모듈 반사경 태양열 시스템은, 반사 플레이트부재(30)를 지지하는 다수의 반사판 지지부재(20)가 장착되는 백 플레이트부재(10)를 포함한다.
백 플레이트부재(10)의 전면에는 반사 플레이트부재(30)를 지지하는 다수의 반사판 지지부재(20)가 장착된다.
또한, 반사판 지지부재(20)의 단부에 장착되는 반사 플레이트부재(30)는 태양광을 반사하는 것으로 육각형상의 플레이트로 형성된다.
반사 플레이트부재(30)는 백 플레이트부재(10) 상에 원형을 이루도록 방사상으로 배치된다. 또한 반사 플레이트부재(30)는 백 플레이트부재(10) 상에 원형을 이루는 3열로 배치되는 것을 일 예로 한다.
즉, 반사 플레이트부재(30)는 원형의 중심에서 반지름방향으로 일렬로 배치되고, 일렬의 반사 플레이트부재(30)가 원형의 중심에서 방사상으로 배치되어 원형을 이루게 되는 것이다.
백 플레이트부재(10) 상에서 원형의 중심에서 반지름 방향으로 일렬로 배치되는 반사 플레이트부재(30)는 각각 다른 각도로 배치된다.
반사 플레이트부재(30)의 장착 각도는 백 플레이트부재(10)의 장착면 즉, 평면의 장착면을 기준으로 한 각도인 것을 일 예로 한다.
반사 플레이트부재(30)는 원형의 중심에서 반지름 방향으로 일렬로 배치되되 원형의 중심에서 원주를 향하는 반지름방향으로 점차 배치각도가 커지도록 배치되어 원형의 중심에서 축방향으로 이격된 지점으로 태양광을 집광할 수 있도록 한다.
본 발명에 따른 단일 모듈 반사경 태양열 시스템은 백 플레이트부재(10)가 장착되는 회전 프레임부재(40), 회전 프레임부재(40)가 수직방향에서 회전 가능하게 장착되는 베이스 지지 프레임부재(50)를 더 포함한다.
또한, 본 발명에 따른 단일 모듈 반사경 태양열 시스템은 회전 프레임부재(40)를 지면과 나란한 회전축을 중심으로 회전시켜 백 플레이트부재(10)의 각도를 고정할 수 있는 제1프레임 회전기기(60)를 더 포함할 수 있다.
제1프레임 회전기기(60)는 회전모터와 회전모터의 회전력을 회전 프레임부재(40)의 회전축으로 전달하는 복수의 기어부를 포함하며, 회전모터의 회전력을 복수의 기어를 이용하여 회전축으로 전달하는 공지의 다양한 실시 예로 변형될 수 있음을 밝혀둔다.
제1프레임 회전기기(60)는 회전 프레임부재(40)에 구비되며 수평방향으로 배치된 회전 축을 중심으로 회전 프레임부재(40)를 회전시켜 회전 프레임부재(40)가 상하 방향에서 회전될 수 있게 한다.
또한, 회전모터의 회전력을 복수의 기어를 이용하여 회전축으로 전달하는 것은 공지의 기술로 더 상세한 설명은 생략함을 밝혀둔다.
또한, 본 발명에 따른 단일 모듈 반사경 태양열 시스템은 베이스 지지 프레임부재(50)가 평면 상에서 수평방향으로 회전되게 장착되는 베이스 받침 프레임부재(70), 세로로 세워진 회전축을 중심으로 베이스 지지 프레임부재(50)를 수평 방향으로 회전시키는 제2프레임 회전기기(80)를 더 포함할 수 있다.
제2프레임 회전기기(80)는 태양의 움직임에 따라 베이스 지지 프레임부재(50)를 수평방향 즉, 좌우로 회전시켜 반사 플레이트부재(30)의 방향을 조절하고, 제1프레임 회전기기(60)는 태양의 태양의 위치에 따라 백 플레이트부재(10)를 회전시켜 백 플레이트부재(10)의 각도 즉, 반사 플레이트부재(30)의 반사각도를 조절할 수 있다.
반사 플레이트부재(30)는 제1프레임 회전기기(60)와 제2프레임 회전기기(80)의 작동에 의해 태양광이 효율적으로 집광될 수 있도록 방향 및 각도가 조절될 수 있다.
본 발명에 따른 단일 모듈 반사경 태양열 시스템은 반사 플레이트부재(30)에 의해 집열되는 열을 흡수하는 흡수기(90), 흡수기(90)를 지지하는 흡수기 지지막대부재(100)를 더 포함한다. 흡수기 지지막대부재(100)는 백 플레이트부재(10)를 관통하여 회전 프레임부재(40)에 장착되는 것을 일 예로 한다.
흡수기 지지막대부재(100)에는 반사 플레이트부재(30)에 의해 집열되는 태양열에 대한 집열 온도를 측정할 수 있는 온도센서가 설치될 수 있다.
흡수기 지지막대부재(100)는 회전 프레임부재(40)에 장착되어 백 플레이트의 중심을 관통하여 즉, 다수의 반사 플레이트부재(30)를 원형으로 배치할 때 원형의 중심을 관통하여 돌출되게 배치되고 흡수기(90) 및 온도 센서는 흡수기 지지막대부재(100)의 단부 측에 장착된다.
흡수기(90) 및 온도 센서는 흡수기 지지막대부재(100)에 의해 다수의 반사 플레이트부재(30)를 원형으로 배치할 때 원형의 중심을 관통하는 직선 상에서 집열의 중심부에 배치되므로 직달 일사량계 등의 간섭을 방지하고, 태양열 집열 시 집열 중심부에서의 효율적으로 집열되고, 온도를 정확하게 측정할 수 있게 된다.
도 3은 본 발명에 따른 단일 모듈 반사경 태양열 시스템에서 백플레이트부재의 일 실시 예를 도시한 사시도로써 도 3을 참고하면 백 플레이트부재(10)는 중앙에 흡수기 지지막대부재(100)가 관통되는 육각형의 개방부가 구비된다.
또한, 백 플레이트부재(10)는 복수의 플레이트로 분할되어 복수의 플레이트를 용접으로 접합하여 제조되는 것을 일 예로 한다.
백 플레이트부재(10)는 경량화를 위해 복수의 중량 감소용 개방부가 구비되고, 중량 감소용 개방부는 백 플레이트부재(10)의 중심을 기준으로 서로 대칭되게 구비되어 전체 면적에서 균일한 강성을 유지할 수 있도록 제조된다.
도 4는 본 발명에 따른 단일 모듈 반사경 태양열 시스템에서 반사 플레이트부재(30)와 반사판 지지부재(20)의 일 실시예를 도시한 사시도이고, 도 5는 본 발명에 따른 단일 모듈 반사경 태양열 시스템에서 반사판 각도고정 블록(22)의 예를 도시한 사시도이다.
반사판 지지부재(20)는 백 플레이트부재(10)에 장착되는 반사판 지지막대(21), 반사판 지지막대(21)의 단부 측에 장착되며 반사 플레이트부재(30)가 장착되는 기울어진 경사면을 가지는 반사판 각도고정 블록(22)을 포함한다.
반사 플레이트부재(30)는 반사판 각도고정 블록(22)의 경사면 상에 장착되어 반사 각도가 조절될 수 있다.
반사판 지지막대(21)는 다양한 길이로 다수 제조되고, 반사판 각도고정 블록(22)은 다양한 각도를 가지도록 다수 제조된다.
즉, 반사 플레이트부재(30)는 반사판 지지막대(21)와 반사판 각도고정 블록(22)을 조합하여 최적의 집광 효율을 가지는 높이와 각도로 자유롭게 조절되어 백 플레이트 상에 장착될 수 있다.
도 6 및 도 7은 본 발명에 따른 단일 모듈 반사경 태양열 시스템에서 반사 플레이트부재(30)의 배열 및 흡수기(90)의 위치를 모델링한 도면이다.
본 발명에 따른 단일 모듈 반사경 태양열 시스템의 3D 모델링에서 반사 플레이트부재(30)의 형상을 단일 모듈 형태로 효율적으로 배치할 수 있는 육각형 단일모듈을 배치하도록 선정하였다. 반사 플레이트부재(30)의 한변의 길이는 300mm로 설정하였으며, 각 모듈간의 거리는 풍하중을 고려하여 50mm로 설계를 진행하였으며, 흡수기(90)의 위치는 2,500mm로로 반사 플레이트부재(30)의 초점의 위치에 모델링을 진행하였다. 육각형의 형태이므로 배열이 증가할수록 위상학적 문제가 발생하기 때문에 이를 해결하기 위해 1열, 2열, 3열의 순서로 모델링을 진행하였다. 2열의 경우 반사 플레이트부재(30)가 총 7개, 3열의 경우 반사 플레이트부재(30)가 총 19개로 배치하여 진행하였다. 육각형 반사 플레이트부재(30)의 단일 면적은 약 0.23m2이며, 3열까지 배열하였을 경우 4.44m2로 구현된다. 반사 플레이트부재(30)의 경우 단면을 비구면으로 설계하여 집광에 용이하도록 설계하였다. 집광을 위해서는 각 열의 배열의 높이가 다르게 설계된다. 각 중심에서의 거리와 높이가 다르게 설정된다는 것을 의미한다. 흡수기(90)의 경우 태양 집열을 통해 스털링 엔진을 통한 발전시스템이므로 엔진 자체의 Absorber의 면적인 150mm×150mm으로 설정되며, 집광의 신뢰성 향상을 위해 보다 작은 100mm×100mm의 정사각형으로 모델링을 진행하여 광학시뮬레이션을 진행하였다. 모델링은 UG N.X 10.0을 이용하였으며, 광학시뮬레이션을 위해 TracePro를 이용하였다.
도 6 및 도 7은 본 발명에 따른 단일 모듈 반사경 태양열 시스템에서 반사 플레이트부재(30)의 배열, 흡수기(90)의 위치를 고려한 전체적인 모델링이다.
도 8 및 도 9는 본 발명에 따른 단일 모듈 반사경 태양열 시스템에서 육각형상의 반사 플레이트부재(30)에 대한 광학 시뮬레시션을 도시한 도면이다.
각 반사 플레이트부재(30)의 위치를 배치한 후, 태양을 바라본다는 가정으로 집광을 하는 광학시뮬레이션을 진행하였다. 반사 플레이트부재(30)의 반사율은 85%이상으로 3가지 타입으로 설정하고, 흡수기(90)는 Perfect Absorber로 설정하여 태양열 집열을 측정 시뮬레이션 하였다. 이를 통해 각 Flux별 집열 분포 및 열유속을 확인하였다. 도 8 및 도 9는 광학시뮬레이션을 적용한 것이다.
도 10은 본 발명에 따른 단일 모듈 반사경 태양열 시스템에서 1열의 반사 플레이트부재(30)에 의한 집열 분포를 도시한 그래프이고, 도 11은 본 발명에 따른 단일 모듈 반사경 태양열 시스템에서 2열의 반사 플레이트부재(30)에 의한 집열 분포를 도시한 그래프이며, 도 12는 본 발명에 따른 단일 모듈 반사경 태양열 시스템에서 3열의 반사 플레이트부재(30)에 의한 집열 분포를 도시한 그래프이다.
즉, 도 10 내지 도 12는 육각형의 반사 플레이트부재(30)를 각 열이 원형을 이루는 3열로 배치하고 각 열에 의한 집열 분포를 각각 도시한 그래프인 것이다.
육각형의 비구면 반사 플레이트부재(30)를 모듈별로 조합하여 광학 시뮬레이션 결과 태양열 집열을 통해서 열분포를 확인 할 수 있었다. 1열까지는 점 형태를 유지하며 태양열 집열을 하였지만, 2, 3열의 경우 분포가 넓어지는 것을 확인 할 수 있었다. 이는 흡수기(90)와 반사 플레이트부재(30)간의 각도가 커짐에 따라 발생하는 것으로 확인된다. 반사 플레이트부재(30)의 개수가 증가할수록 열유속의 분포는 증가하고 있으며, 반사 플레이트부재(30)의 반사율 증가에 따라 선형 비례적으로 증가함을 알 수 있다. 또한 반사율 증가에 따라 Flux 증가량보다 반사 플레이트부재(30)의 개수에 따른 Flux의 증가량이 크다는 것을 확인할 수 있다.
도 13 내지 도 15는 본 발명에 따른 단일 모듈 반사경 태양열 시스템에 대한 구조해석 결과를 도시한 도면이다.
본 발명에 따른 단일 모듈 반사경 태양열 시스템의 구조적 안정성을 확인하기 위해 구조해석을 진행하였다. 구조해석 프로그램으로 Ansys 프로그램을 사용하였다. 경계조건은 기존의 풍하중 해석과 동일하게 구성하였다. 고정 조건으로는 집열시스템이 정지된 상태에서 작동하기 때문에 캐스터 부분과 아랫면을 구속하였다. 또한 기본적인 중력조건을 부여하여 시스템의 자체 질량에 의한 변형량을 고려하였다. Mesh작업을 진행하였으며, 도 13과 같이 유한요소해석을 위한 작업을 진행하였다. Mesh의 Nodes 수는 1,516,820개이고 Element 수는 762,170개이다. 풍하중은 15m/s Type으로 일반적인 바람의 조건을 부여하여 해석을 진행하였다. 각 반사판의 면적은 약 2.34m2이며 초점거리 2,500mmm, 직경 600mm 비구면 반사판의 경우 항력은 아래의 식을 통해 15m/s의 경우 31.05 N의 항력의 조건으로 해석을 진행하였다.
해석 결과로 시스템의 총 변형량(Total Deformation)과 등가응력(Equivalent Stress)를 구하여 시스템의 안전성에 대해 분석하였다. 풍속이 15m/s일 때 전체적인 반사 플레이트부재(30)로 보았을 때 아래의 반사판이 가장 큰 하중을 받으며, 윗부분의 반사판이 가장 적인 변형량을 보였다. 구조적으로 안정성을 보이고 있으며, 지지대의 아래의 지지부분에 90.17Mpa의 응력이 집중이 발생하였다. 지지대의 항복인장강도는 약 500Mpa로 매우 안정적인 해석결과가 나타나 있다. 변형량의 경우 반사 플레이트부재(30)의 체결이 안정적으로 이루어져있다고 가정하였을 때, 2.0958mm의 처짐은 매우 작은 값이기 때문에 실험결과에 영향을 미치지 않는다고 판단하였다. 도 14 및 도 15는 본 발명에 따른 단일 모듈 반사경 태양열 시스템에서 총 변형량의 분포와 등가응력의 분포를 나타난 결과이다.
본 발명은 육각형 반사판을 조합하여 다양한 각도로 배치시킴으로써 집광효율을 향상시킨다.
본 발명은 온도 센서와 직달 일사량계 등의 간섭을 방지하고, 태양열 집열 시 집열 중심부에서의 온도를 정확하게 측정할 수 있다.
본 발명은 다수의 평판형 반사플레이트를 다양한 각도로 배치하여 태양광을 집광함으로써 제조과정이 간단하여 제조시간이 단축되어 생산성이 향상되며 제조원가를 절감한다.
본 발명은 풍하중에 대한 강성이 우수하여 강풍 또는 태풍에 의해 파손이 발생될 위험이 적고, 강풍 또는 태풍 발생 시 안전사고 발생을 최소화한다.
이상에서 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.
10 : 백 플레이트부재 20 : 반사판 지지부재
21 : 반사판 지지막대 22 : 반사판 각도고정 블록
30 : 반사 플레이트부재 40 : 회전 프레임부재
50 : 베이스 지지 프레임부재 60 : 제1프레임 회전기기
70 : 베이스 받침 프레임부재 80 : 제2프레임 회전기기
90 : 흡수기 100 : 흡수기 지지막대부재

Claims (8)

  1. 백 플레이트부재;
    상기 백 플레이트부재의 전면에 장착되는 다수의 반사판 지지부재; 및
    상기 반사판 지지부재의 단부에 장착되며 태양광을 반사하며 육각형으로 형성된 다수의 반사 플레이트부재를 포함하는 것을 특징으로 하는 단일 모듈 반사경 태양열 시스템.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 백 플레이트부재가 장착되는 회전 프레임부재, 회전 프레임부재가 수직방향에서 회전 가능하게 장착되는 베이스 지지 프레임부재를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 단일 모듈 반사경 태양열 시스템.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 회전 프레임부재를 지면과 나란한 회전축을 중심으로 회전시켜 상기 백 플레이트부재의 각도를 조절하는 제1프레임 회전기기를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 단일 모듈 반사경 태양열 시스템.
  4. 청구항 3에 있어서,
    상기 베이스 지지 프레임부재가 평면 상에서 수평방향으로 회전되게 장착되는 베이스 받침 프레임부재; 및
    세로로 세워진 회전축을 중심으로 상기 베이스 지지 프레임부재를 수평 방향으로 회전시키는 제2프레임 회전기기를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 단일 모듈 반사경 태양열 시스템.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 반사 플레이트부재에 의해 집열되는 열을 흡수하는 흡수기, 흡수기를 지지하는 흡수기 지지막대부재를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 단일 모듈 반사경 태양열 시스템.
  6. 청구항 5에 있어서,
    상기 흡수기 지지막대부재에는 상기 반사 플레이트부재에 의해 집열되는 태양열에 대한 집열 온도를 측정할 수 있는 온도센서가 설치되는 것을 특징으로 하는 단일 모듈 반사경 태양열 시스템.
  7. 청구항 5에 있어서,
    상기 흡수기 지지막대부재는 다수의 상기 반사 플레이트부재를 원형으로 배치할 때 원형의 중심에서 상기 백 플레이트의 중심을 관통하여 돌출되게 배치되는 것을 특징으로 하는 단일 모듈 반사경 태양열 시스템.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 반사판 지지부재는,
    상기 백 플레이트부재에 장착되는 반사판 지지막대; 및
    상기 반사판 지지막대의 단부 측에 장착되며 상기 반사 플레이트부재가 장착되는 기울어진 경사면을 가지는 반사판 각도고정 블록을 포함하는 것을 특징으로 하는 단일 모듈 반사경 태양열 시스템.
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