RU193323U1 - Складной теплофотоэлектрический концентраторный модуль с двусторонними фотоэлементами - Google Patents
Складной теплофотоэлектрический концентраторный модуль с двусторонними фотоэлементами Download PDFInfo
- Publication number
- RU193323U1 RU193323U1 RU2019123265U RU2019123265U RU193323U1 RU 193323 U1 RU193323 U1 RU 193323U1 RU 2019123265 U RU2019123265 U RU 2019123265U RU 2019123265 U RU2019123265 U RU 2019123265U RU 193323 U1 RU193323 U1 RU 193323U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- photocells
- coolant
- concentrator
- sided
- photodetector
- Prior art date
Links
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims abstract description 34
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 29
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims abstract description 15
- 230000002146 bilateral effect Effects 0.000 claims abstract description 10
- 230000006870 function Effects 0.000 claims abstract description 8
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 8
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 8
- 238000005286 illumination Methods 0.000 claims abstract description 5
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims abstract description 5
- 239000005341 toughened glass Substances 0.000 claims abstract description 5
- 230000009993 protective function Effects 0.000 claims abstract description 4
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 claims abstract description 3
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims abstract description 3
- -1 polysiloxane Polymers 0.000 claims description 8
- 229920001296 polysiloxane Polymers 0.000 claims description 6
- 230000004907 flux Effects 0.000 abstract description 6
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 abstract description 4
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 7
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 6
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 6
- 239000000463 material Substances 0.000 description 5
- GHYOCDFICYLMRF-UTIIJYGPSA-N (2S,3R)-N-[(2S)-3-(cyclopenten-1-yl)-1-[(2R)-2-methyloxiran-2-yl]-1-oxopropan-2-yl]-3-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)-2-[[(2S)-2-[(2-morpholin-4-ylacetyl)amino]propanoyl]amino]propanamide Chemical compound C1(=CCCC1)C[C@@H](C(=O)[C@@]1(OC1)C)NC([C@H]([C@@H](C1=CC=C(C=C1)OC)O)NC([C@H](C)NC(CN1CCOCC1)=O)=O)=O GHYOCDFICYLMRF-UTIIJYGPSA-N 0.000 description 4
- 229940125797 compound 12 Drugs 0.000 description 4
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 4
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 4
- 229920006254 polymer film Polymers 0.000 description 4
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 238000010248 power generation Methods 0.000 description 3
- 239000011253 protective coating Substances 0.000 description 3
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 3
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 2
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 2
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 2
- 206010034972 Photosensitivity reaction Diseases 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- DQXBYHZEEUGOBF-UHFFFAOYSA-N but-3-enoic acid;ethene Chemical compound C=C.OC(=O)CC=C DQXBYHZEEUGOBF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000005038 ethylene vinyl acetate Substances 0.000 description 1
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 description 1
- 230000020169 heat generation Effects 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 230000036211 photosensitivity Effects 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 1
- 229920001200 poly(ethylene-vinyl acetate) Polymers 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 239000003566 sealing material Substances 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24H—FLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
- F24H1/00—Water heaters, e.g. boilers, continuous-flow heaters or water-storage heaters
- F24H1/06—Portable or mobile, e.g. collapsible
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02S—GENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
- H02S10/00—PV power plants; Combinations of PV energy systems with other systems for the generation of electric power
- H02S10/40—Mobile PV generator systems
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02S—GENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
- H02S30/00—Structural details of PV modules other than those related to light conversion
- H02S30/20—Collapsible or foldable PV modules
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02S—GENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
- H02S40/00—Components or accessories in combination with PV modules, not provided for in groups H02S10/00 - H02S30/00
- H02S40/40—Thermal components
- H02S40/44—Means to utilise heat energy, e.g. hybrid systems producing warm water and electricity at the same time
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/50—Photovoltaic [PV] energy
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/60—Thermal-PV hybrids
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Photovoltaic Devices (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области солнечной энергетики, в частности к солнечным концентраторным модулям для получения электрической и тепловой энергии и может использоваться для автономного мобильного энергоснабжения стоянок сельскохозяйственных животных.Концентратор выполнен складным, оснащён шарнирами для складывания, стойками с отверстиями для фотоприёмников и ручкой-стойкой для переноски и установки модуля, и в сложенном состоянии обладает функцией защиты двусторонних фотоэлементов, а его профиль обеспечивает освещённость одной или одновременно двух приёмных поверхностей фотоприёмников с возможностью её регулирования, фотоприёмник может располагаться как один, так и совместно со вторым фотоприёмником, корпус фотоприёмника выполнен металлическим, имеет комбинированные полости для различных функций, обеспечивающий своей структурой полости для теплоносителя со входом и выходом, с возможностью непосредственного теплосъёма и теплоизоляции теплоносителя, герметизирующий компонент двусторонних фотоэлементов выполнен в виде двухкомпонентного полисилоксанового компаунда, двусторонние фотоэлементы имеют p-n переходы, параллельные потоку концентрированного солнечного излучения, теплоизоляция теплоносителя и двусторонних фотоэлементов выполнена с обеих сторон, теплоноситель омывает непосредственно загерметизированные двусторонние фотоэлементы, прозрачные закалённые стёкла обеспечивают защитные функции фотоэлементов. 5 ил.
Description
Полезная модель относится к области солнечной энергетики, в частности к солнечным концентраторным модулям для получения электрической и тепловой энергии и может использоваться для автономного мобильного энергоснабжения стоянок сельскохозяйственных животных.
Известен солнечный концентраторный модуль, содержащий фотоприёмник с двухсторонней рабочей поверхностью, установленный в плоскости симметрии между фокальной осью концентратора и поверхностью концентратора, выполненного в виде зеркальных отражателей, где приёмник установлен в плоскости симметрии цилиндрического концентратора (патент РФ № 2488915, МПК H01L 31/042, F24J 2/42, опубл. 2013г.).
Недостатком известного концентраторного солнечного модуля является отсутствие технического решения реализации теплоизоляции, теплосъёма и циркуляции теплоносителя. Также при стационарной установке концентратора каждая сторона фотоэлементов работает в течение половины дня, то есть одновременная работа двух сторон фотоэлементов происходит только в полдень. Наряду с вышеуказанными недостатками модуль имеет большие габариты, материалоёмкость и не может быть сложен для компактного и мобильного перемещения, а тип фотоэлементов и материал их герметизации, используемые в модуле и способные работать в концентрированном солнечном потоке, не описаны.
Известен параболоцилиндрический концентратор солнечной энергии с абсорбером и системой слежения за Солнцем, абсорбер которого представляет собой параболоцилиндрический концентратор с малым фокусным расстоянием, причем фокусы концентратора и абсорбера не совпадают, где между ними расположен приемник с теплоносителем, а система слежения за Солнцем обеспечивает необходимую скорость вращения вокруг полярной оси и изменения высоты в течение дня с учетом времени года (патент РФ № 2300058, МПК F24J 2/14, F24J 2/18, опубл. 2007 г.).
Недостатком известной установки является необходимость её дополнительного электроснабжения для обеспечения работы системы слежения за Солнцем, так как фотоприёмник выполняет функцию исключительно теплогенерации. Также при использовании двух концентраторов от системы слежения за Солнцем необходима высокая точность слежения по двум осям, иначе выработка энергии значительно снижается. Наряду с вышеуказанными недостатками модуль имеет большие габариты и материалоёмкость с учётом системы слежения за Солнцем и не может быть сложен для компактного и мобильного перемещения.
Известна солнечная электростанция, содержащая концентратор, выполненный в виде линейной одноосной концентрирующей системы, систему слежения за Солнцем и фотоприемник с p-n переходами в фокальной области (патент РФ № 2431787, МПК F24J 2/42, F24J 2/06, опубл. 2011 г.). Фотоприёмник имеет защитное прозрачное покрытие на двух рабочих поверхностях фотоэлементов, установлен в прозрачной цилиндрической оболочке вдоль её оси, снабжен устройством для прокачки охлаждающей жидкости через прозрачную цилиндрическую оболочку и теплообменником для отвода теплоты
Недостатком известной установки является затенение рабочей поверхности концентратора солнечного излучения фотоприёмником, что уменьшает количество преобразуемого солнечного излучения и выработку электроэнергии. Другим недостатком является использование только одной стороны фотоэлемента для преобразования концентрированного потока солнечного излучения. Из-за удешевления фотоэлементов в концентраторных системах целесообразно использовать для преобразования концентрированного солнечного излучения обе стороны фотоэлементов с целью увеличения удельной электрической мощности модуля и конкурентоспособности подобного рода концентраторных модулей в сравнении с планарными (плоскими) солнечными модулями. Следующим недостатком рассматриваемой установки является отсутствие теплоизоляции фотоэлементов и охлаждающего теплоносителя, что ведёт к тепловым потерям в окружающую среду и уменьшению тепловой эффективности модуля. Наряду с вышеуказанными недостатками отсутствует описание системы слежения за Солнцем, её точность и электропотребление – хотя подобная система и необходима в подобных установках, однако усложняет, утяжеляет и удорожает конструкцию. Также рассмотренная установка может применяться исключительно для стационарной энергогенерации, что сужает потенциал её использования.
Наиболее близким по технической сущности к полезной модели (прототипом) является солнечный модуль с концентратором, содержащий концентратор, выполненный в виде линейно-фокусирующего параболоцилиндрического зеркального отражателя, и приемник излучения (патент РФ № 2204769 МПК F24J 2/14, опубл. 2003г.). Приёмник концентрированного солнечного излучения состоит из скоммутированных фотоэлементов с двусторонней рабочей поверхностью, которые воспринимают концентрированное солнечное излучение от концентратора. Над приёмником из скоммутированных фотоэлементов находится полоса в виде металлической пластины, которая соединена с трубой для теплоносителя. Фотоприёмник солнечного излучения находится в прозрачной оболочке в плоскости симметрии концентратора. Обе полосы в прозрачной оболочке заполнены прозрачной жидкостью и герметично соединены с трубой для теплоносителя. При нагреве фотоэлементов прозрачная жидкость, которой заполнена прозрачная оболочка, также нагревается в силу конвективных процессов и тепло от фотоэлементов передаётся к металлической пластине, соединенной с трубой с теплоносителем. Теплоноситель, прокачиваемый по трубе, обеспечивает благодаря пластине охлаждение нагретой прозрачной жидкости и самих фотоэлементов.
Недостатком рассмотренного прототипа является недостаточный для эффективной работы фотоэлементов теплообмен с теплоносителем в трубе с помощью термосифонного эффекта из-за пассивной системы теплообмена между фотоэлементами и слоем примыкающей жидкости. Также присутствуют значительные тепловые потери из-за большого числа последовательно контактирующих материалов – от нагретых фотоэлементов через герметизирующее вещество и защитное покрытие (необходимы для стабильной работы фотоэлементов) к примыкающей к фотоэлементам жидкости, поднимающейся с помощью термосифонного эффектна к металлической пластине, которая примыкает к резервуару и только затем к самому циркулирующему теплоносителю, вследствие чего происходит перегрев фотоэлементов, что снижает электрическую эффективность модуля. Следующим недостатком является отсутствие какой-либо теплоизоляции фотоэлементов и жидкости, к ним примыкающей, что значительно снижает тепловую эффективность модуля из-за тепловых потерь в окружающую среду. Наряду с отсутствием теплоизоляции фотоэлементов также отсутствует теплоизоляция резервуара для теплоносителя, что также снижает тепловую эффективность модуля. Также, присутствующий в конструкции модуля резервуар для теплоносителя, затеняет рабочую поверхность концентратора, что уменьшает его эффективную площадь и утяжеляет конструкцию модуля, вследствие чего отсутствует возможность использования модуля для переноски и мобильной транспортировки из-за больших габаритов, хрупкости конструктивных элементов и большой массы с учётом резервуара для теплоносителя. Наряду с вышеуказанными недостатками при использовании модуля не предусмотрена возможность использования нескольких фотоприёмников с возможностью регулирования освещённости на их поверхностях с помощью профиля концентратора и регулирования таким образом выработки тепловой и электрической энергии.
Технической задачей предлагаемой полезной модели является получение электроэнергии и тепла для мобильного энергоснабжения стоянок сельскохозяйственных животных с возможностью установки нескольких фотоприёмников и регулировкой их освещённости с помощью профиля концентратора.
В результате использования полезной модели появляется возможность повысить эффективность использования солнечной энергии в складном мобильном модуле, снизить себестоимость получения электрической энергии и теплоты для автономного мобильного энергоснабжения стоянок сельскохозяйственных животных, за счет того, что наряду с генерацией электричества с помощью фотоэлементов потребитель также получает тепловую энергию за счет охлаждения фотоэлементов, использование концентратора снижает количество необходимых фотоэлементов.
Вышеуказанный технический результат достигается тем, что у складного теплофотоэлектрического концентраторного модуля с двусторонними фотоэлементами, включающего концентратор, двусторонние фотоэлементы, расположенные в фотоприемнике, и теплоноситель, согласно полезной модели, концентратор выполнен складным, оснащён шарнирами для складывания, стойками с отверстиями для фотоприёмников и ручкой-стойкой для переноски и установки модуля, и в сложенном состоянии обладает функцией защиты двусторонних фотоэлементов, а его профиль обеспечивает освещённость одной или одновременно двух приёмных поверхностей фотоприёмников с возможностью её регулирования, фотоприёмник может располагаться как один, так и совместно со вторым фотоприёмником, корпус фотоприёмника выполнен металлическим, имеет комбинированные полости для различных функций, обеспечивающий своей структурой полости для теплоносителя со входом и выходом, с возможностью непосредственного теплосъёма и теплоизоляции теплоносителя, герметизирующий компонент двусторонних фотоэлементов выполнен в виде двухкомпонентного полисилоксанового компаунда, двусторонние фотоэлементы имеют p-n переходы, параллельные потоку концентрированного солнечного излучения, теплоизоляция теплоносителя и двусторонних фотоэлементов выполнена с обеих сторон, теплоноситель омывает непосредственно загерметизированные двусторонние фотоэлементы, прозрачные закалённые стёкла обеспечивают защитные функции фотоэлементов.
Полезная модель поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлена общая схема складного теплофотоэлектрического концентраторного модуля с двусторонними фотоэлементами в разложенном (рабочем) виде, на фиг. 2 – складной теплофотоэлектрический концентраторный модуль с двусторонними фотоэлементами в сложенном (транспортировочном) виде, на фиг. 3 – фотоприёмник солнечного излучения складного теплофотоэлектрического концентраторного модуля с двусторонними фотоэлементами, на фиг. 4 – фотоприёмник солнечного излучения складного теплофотоэлектрического концентраторного модуля с двусторонними фотоэлементами, чертёж поперечного разреза, на фиг. 5 – увеличенный выносной элемент фотоприёмника солнечного излучения складного теплофотоэлектрического концентраторного модуля с двусторонними фотоэлементами.
Складной теплофотоэлектрический концентраторный модуль с двусторонними фотоэлементами состоит из складного концентратора 1 с изменяемой геометрией профиля, изготовленного из светоотражающего материала, например, алюминиевого листа Alanod. Концентратор 1 снабжён шарнирными устройствами 2 и 3, позволяющими вращаться и складываться в транспортировочное положение четырём листам концентратора 1. Концентратор 1 состоит из двух симметричных параболоцилиндрических профилей, которые в свою очередь состоят также из двух частей, которые складываются с помощью шарнирных устройств 2 и 3 для защиты фотоприёмников 4 и транспортировки. Фотоприёмники 4 находятся в фокальной области параболоцилиндрического концентратора 1. Благодаря изменяемой геометрии профиля концентратора 1, его фокальная область может находиться как одновременно на обоих фотоприёмниках 4, так и на одном нижнем фотоприёмнике 4, что увеличивает поток концентрированного солнечного излучения на его лучевоспринимающую поверхность в два раза и, соответственно, увеличится выработка тепло- и электроэнергии, а масса и материалоёмкость модуля таким образом уменьшается. Профиль концентратора 1 изготовлен таким образом, что каждый из четырёх листов обеспечивает отражение и концентрацию солнечного излучения с равномерной освещённостью на поверхностях фотоприёмников 4, которые крепятся к концентратору 1 с помощью двух стоек 5 с отверстиями для установки фотоприёмников 4. В нижней части концентратора 1 предусмотрена транспортировочная ручка-стойка 6, которая при установке модуля в рабочее положение раскладывается и устанавливается под углом, необходимым для фокусирования солнечного излучения на фотоприёмниках 4. Фотоприёмник 4 состоит из корпуса 7 сложной формы, который может быть изготовлен из металла или пластика и имеет отверстия для подвода 8 и отвода 9 теплоносителя 10, которым может быть вода или воздух. В центре корпуса 7 вдоль оси его симметрии крепятся фотоэлементы 11 с двусторонней фоточувствительностью, которые могут быть планарного или матричного типов. Фотоэлементы 11 загерметизированны с двух фоточувствительных сторон с помощью тонкого слоя прозрачного двухкомпонентного полисилоксанового компаунда 12, который обеспечивает работу на уровне номинальной мощности в потоке концентрированного солнечного излучения продолжительное время (по сравнению с этиленвинилацетатными плёнками). Герметизацию двухкомпонентного полисилоксанового компаунда 12 с фотоэлементами 11 с обеих сторон обеспечивают тонкие прозрачные полимерные плёнки 13, которые могут быть изготовлены из полиэтилена. Прозрачные плёнки 13 непосредственно омываются теплоносителем 10, благодаря чему происходит постоянный тепловой контакт и съём тепла, что благоприятно сказывается на тепловом состоянии фотоэлементов 11, а также электрической и тепловой эффективности модуля. В свою очередь теплоноситель 10 с двух сторон модуля ограничен тонкими прозрачными полимерными плёнками 14, которые могут быть изготовлены из полиэтилена, что обеспечивает малый вес модуля. Теплоизоляция теплоносителя 10 обеспечивается с помощью газовых полостей 15, которые могут быть заполнены воздухом или другим газом с низкой теплопроводностью и большой прозрачностью, что обеспечивает высокую тепловую эффективность модуля и малые тепловые потери в окружающую среду. Газовые полости 15 в свою очередь ограничены от окружающей среды прозрачными защитными покрытиями 16, которые крепятся к корпусу 7 с двух его сторон. Прозрачные защитные покрытия 16 могут быть изготовлены из закалённого стекла с высокой степенью прозрачности, что обеспечивает высокую оптическую эффективность, высокую теплоизоляцию и защиту хрупких фотоэлементов 11. В конструкции модуля предусмотрена возможность складывания концентратора 1 с помощью шарниров 2 и 3 с образованием защитной оболочки для фотоприёмников 4 и уменьшением габаритов модуля с целью дальнейшей транспортировки. Таким образом, концентратор 1 кроме функции концентрирования солнечного излучения имеет также защитную функцию.
Благодаря применению двустороннего охлаждения фотоэлементов 11, обеспечивается эффективный теплоотвод, увеличивается общая эффективность модуля и снижается стоимость энергии. Малые зазоры для теплоносителя 10 позволяют более эффективно отводить тепловую энергию с обеих сторон фотоэлементов 11. При использовании одноконтурной системы охлаждения, тепловая эффективность модуля стабильно остаётся на высоком уровне. Теплоизоляция теплоносителя 10 с обеих сторон модуля обеспечивает высокую тепловую эффективность модуля и уменьшение тепловых потерь в окружающую среду. В качестве прозрачных защитных элементов 16 фотоэлементов 11 использованы закалённые стёкла, которые одновременно является компонентами теплоизоляции, ограничивающими газовые теплоизоляционные полости 15.
Фотоэлементы 11 могут быть выполнены в виде нескольких секций твердотельной матрицы из последовательно скоммутированных миниатюрных фотоэлементов с p-n переходами, плоскости которых параллельны боковым граням матрицы, а фокальная плоскость концентратора 1 перпендикулярна плоскости p-n переходов фотоэлементов 11. Такое расположение p-n переходов улучшает условия отвода тепла за счёт использования металлических контактов, расположенных по всей площади p-n переходов, в качестве теплопроводящих слоев для отвода тепла из объема фотоэлементов 11 к обеим рабочим поверхностям. Инфракрасная составляющая концентрированного потока солнечного излучения за краем полосы поглощения с длиной волны более 1,1 мкм для фотоэлементов 11 проходит параллельно плоскости p-n переходов через объем фотоэлементов 11 без существенного поглощения, что снижает нагрев фотоэлементов 11 и улучшает их электрическую эффективность. Причём высокая эффективность матричных фотоэлементов 11 сохраняется при преобразовании концентрированного солнечного излучения и увеличении рабочей температуры. За счёт использования подобного рода матричных фотоэлементов 11 удаётся получить высокое напряжение постоянного тока около 1500 B с 1 метра длины фотоприёмника 4 и обеспечить передачу электроэнергии по высоковольтным линиям постоянного тока без использования преобразователей и трансформаторов высокого напряжения на передающей подстанции в случае использования модуля в качестве стационарной энергостанции.
В складном теплофотоэлектрическом концентраторном модуле предусмотрена возможность регулирования потока концентрированного солнечного излучения, падающего на фотоприёмники 4, в зависимости от необходимой выработки тепло- и электроэнергии благодаря изменяемой геометрии профиля концентратора 1, изменение которой обеспечивается с помощью поворотной конструкции концентратора 1, которая обеспечивается шарнирами 2. При использовании одного нижнего фотоприёмника 4 концентрация может быть увеличена в два раза (до 6 крат) по сравнению с применением двух фотоприёмников 4, что увеличит температуру теплоносителя и выработку электроэнергии. Такое решение целесообразно использовать при использовании матричных фотоэлементов 11, которые сохраняют высокую электрическую эффективность при больших концентрациях солнечного излучения. В рассмотренном варианте модуля происходит удешевление конструкции за счёт использования только одного фотоприёмника 4 вместо двух, а также снижается масса модуля, что актуально при мобильном использовании модуля. При использовании фотоэлементов 11 планарного типа целесообразно применять два фотоприёмника 4 с проектной степенью концентрации солнечного излучения (около 3 крат).
Работает предлагаемый складной теплофотоэлектрический концентраторный модуль с двусторонними фотоэлементами следующим образом.
Из транспортировочного положения модуля концентратор солнечного излучения 1 с помощью шарнирных устройств 2 и 3 раскладывается в рабочее положение и устанавливается под необходимым углом к Солнцу с помощью ручки-стойки 6 таким образом, чтобы концентрированное солнечное излучение освещало рабочие поверхности фотоприёмников 4. В стойках 5 для фотоприёмников 4 может быть установлен один нижний фотоприёмник 4 с фотоэлементами 11 матричного типа с p-n переходами, расположенными параллельно концентрированному солнечному потоку, или два фотоприёмника 4 с фотоэлементами 11 планарного типа, где p-n переходы перпендикулярны концентрированному солнечному потоку. При использовании одного нижнего фотоприёмника 4 верхние листы концентратора 1 с помощью шарниров 2 поворачиваются таким образом, чтобы освещение концентрированным солнечным излучением переместилось на нижний фотоприёмник 4, который освещается только нижними листами концентратора 1. Входящие в состав фотоприёмника 4, фотоэлементы 11 загерметизированы с помощью двухкомпонентного полисилоксанового компаунда 12 и прозрачных полимерных плёнок 13. При освещении концентрированным солнечным излучением фотоэлементы 11 поглощают ту часть солнечного спектра, которая необходима им для фотоэлектрического преобразования и выработки электроэнергии, и одновременно отдают тепловую энергию для нагрева теплоносителя 10, так как не вся поглощённая фотоэлементами 11 энергия солнечного излучения участвует в генерации электричества. Теплоноситель 10, омывая обе поверхности прозрачных полимерных плёнок 13, охлаждает их, двухкомпонентный полисилоксановый компаунд 12 и фотоэлементы 11, за счёт чего увеличивается электрическая эффективность работы фотоэлементов 11, общая эффективность модуля и суммарная выработка энергии, а нагретый теплоноситель 10 может использоваться потребителем. Поступление теплоносителя 10 в полости корпуса 7 обеспечивается с помощью входного отверстия 8, а его выход с принятой тепловой энергией обеспечивается с помощью отверстия 9. При одновременной работе двух фотоприёмников 4 движение теплоносителя 10 происходит синхронно в одном направлении в каждом из фотоприёмников 4.
Claims (1)
- Складной теплофотоэлектрический концентраторный модуль с двусторонними фотоэлементами, включающий концентратор, двусторонние фотоэлементы, расположенные в фотоприемнике, и теплоноситель, отличающийся тем, что концентратор выполнен складным, оснащён шарнирами для складывания, стойками с отверстиями для фотоприёмников и ручкой-стойкой для переноски и установки модуля, и в сложенном состоянии обладает функцией защиты двусторонних фотоэлементов, а его профиль обеспечивает освещённость одной или одновременно двух приёмных поверхностей фотоприёмников с возможностью её регулирования, фотоприёмник может располагаться как один, так и совместно со вторым фотоприёмником, корпус фотоприёмника выполнен металлическим, имеет комбинированные полости для различных функций, обеспечивающий своей структурой полости для теплоносителя со входом и выходом, с возможностью непосредственного теплосъёма и теплоизоляции теплоносителя, герметизирующий компонент двусторонних фотоэлементов выполнен в виде двухкомпонентного полисилоксанового компаунда, двусторонние фотоэлементы имеют p-n переходы, параллельные потоку концентрированного солнечного излучения, теплоизоляция теплоносителя и двусторонних фотоэлементов выполнена с обеих сторон, теплоноситель омывает непосредственно загерметизированные двусторонние фотоэлементы, прозрачные закалённые стёкла обеспечивают защитные функции фотоэлементов.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019123265U RU193323U1 (ru) | 2019-07-24 | 2019-07-24 | Складной теплофотоэлектрический концентраторный модуль с двусторонними фотоэлементами |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019123265U RU193323U1 (ru) | 2019-07-24 | 2019-07-24 | Складной теплофотоэлектрический концентраторный модуль с двусторонними фотоэлементами |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU193323U1 true RU193323U1 (ru) | 2019-10-24 |
Family
ID=68315553
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019123265U RU193323U1 (ru) | 2019-07-24 | 2019-07-24 | Складной теплофотоэлектрический концентраторный модуль с двусторонними фотоэлементами |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU193323U1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111064428A (zh) * | 2019-12-31 | 2020-04-24 | 西安金清泰环境科技有限公司 | 一种太阳能电池板 |
IT202200000377A1 (it) * | 2022-01-12 | 2023-07-12 | Ricerca & Rinnovabili S R L | Pannello fotovoltaico compatto a concentrazione |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2204769C2 (ru) * | 2001-07-10 | 2003-05-20 | Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства | Солнечный модуль с концентратором |
RU2300058C2 (ru) * | 2005-08-15 | 2007-05-27 | Юлий Меркурьевич Рылов | Параболоцилиндрический концентратор солнечной энергии с абсорбером и системой слежения за солнцем |
US20070186921A1 (en) * | 2006-02-02 | 2007-08-16 | Ryno Swanepoel | Cylindrical solar energy collector |
RU2488915C2 (ru) * | 2011-06-07 | 2013-07-27 | Российская академия сельскохозяйственных наук Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии) | Солнечный концентраторный модуль (варианты) |
-
2019
- 2019-07-24 RU RU2019123265U patent/RU193323U1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2204769C2 (ru) * | 2001-07-10 | 2003-05-20 | Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства | Солнечный модуль с концентратором |
RU2300058C2 (ru) * | 2005-08-15 | 2007-05-27 | Юлий Меркурьевич Рылов | Параболоцилиндрический концентратор солнечной энергии с абсорбером и системой слежения за солнцем |
US20070186921A1 (en) * | 2006-02-02 | 2007-08-16 | Ryno Swanepoel | Cylindrical solar energy collector |
RU2488915C2 (ru) * | 2011-06-07 | 2013-07-27 | Российская академия сельскохозяйственных наук Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии) | Солнечный концентраторный модуль (варианты) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111064428A (zh) * | 2019-12-31 | 2020-04-24 | 西安金清泰环境科技有限公司 | 一种太阳能电池板 |
IT202200000377A1 (it) * | 2022-01-12 | 2023-07-12 | Ricerca & Rinnovabili S R L | Pannello fotovoltaico compatto a concentrazione |
WO2023135473A1 (en) * | 2022-01-12 | 2023-07-20 | Ricerca & Rinnovabili S.R.L. | Compact concentrating photovoltaic panel |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Ju et al. | A review of concentrated photovoltaic-thermal (CPVT) hybrid solar systems with waste heat recovery (WHR) | |
Siecker et al. | A review of solar photovoltaic systems cooling technologies | |
Jaaz et al. | Design and development of compound parabolic concentrating for photovoltaic solar collector | |
Sharaf et al. | Concentrated photovoltaic thermal (CPVT) solar collector systems: Part II–Implemented systems, performance assessment, and future directions | |
US8952238B1 (en) | Concentrated photovoltaic and solar heating system | |
Kribus et al. | A miniature concentrating photovoltaic and thermal system | |
Abdelhamid et al. | Novel double-stage high-concentrated solar hybrid photovoltaic/thermal (PV/T) collector with nonimaging optics and GaAs solar cells reflector | |
US4052228A (en) | Optical concentrator and cooling system for photovoltaic cells | |
Kandilli | Performance analysis of a novel concentrating photovoltaic combined system | |
Yang et al. | Design and experimental study of a cost-effective low concentrating photovoltaic/thermal system | |
Zhang et al. | Concentrating PV/T hybrid system for simultaneous electricity and usable heat generation: a review | |
Vivar et al. | Initial field performance of a hybrid CPV‐T microconcentrator system | |
Gupta et al. | Experimental study of combined transparent solar panel and large Fresnel lens concentrator based hybrid PV/thermal sunlight harvesting system | |
Gharzi et al. | Experimental investigation of a parabolic trough collector-thermoelectric generator (PTC-TEG) hybrid solar system with a pressurized heat transfer fluid | |
RU193323U1 (ru) | Складной теплофотоэлектрический концентраторный модуль с двусторонними фотоэлементами | |
Manokar et al. | Performance analysis of parabolic trough concentrating photovoltaic thermal system | |
WO2016122354A1 (ru) | Комбинированная концентраторная фотоэлектрическая установка | |
Maiti et al. | Performance of a silicon photovoltaic module under enhanced illumination and selective filtration of incoming radiation with simultaneous cooling | |
Lu et al. | Performance analysis of a novel PV/T hybrid system based on spectral beam splitting | |
CN114631259A (zh) | 聚光光伏-热功率系统的混合接收器及相关方法 | |
EP3499586A1 (en) | Solar energy concentrator with movable mirrors for use in flat solar thermal collectors or in static photovoltaic modules | |
Belhadj et al. | Modeling of automatic reflectors for PV panel attached to commercial PV/T module | |
Raj et al. | An experimental study on the performance of concentrated photovoltaic system with cooling system for domestic applications | |
RU173096U1 (ru) | Комбинированная солнечно-энергетическая установка | |
RU2455584C1 (ru) | Солнечный модуль и комбинированная солнечно-энергетическая установка на его основе |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20191128 |