RU2117882C1 - Автогелиоустановка - Google Patents

Автогелиоустановка Download PDF

Info

Publication number
RU2117882C1
RU2117882C1 RU95103053A RU95103053A RU2117882C1 RU 2117882 C1 RU2117882 C1 RU 2117882C1 RU 95103053 A RU95103053 A RU 95103053A RU 95103053 A RU95103053 A RU 95103053A RU 2117882 C1 RU2117882 C1 RU 2117882C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sun
solar
bracket
reflector
drain
Prior art date
Application number
RU95103053A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95103053A (ru
Inventor
В.В. Кузьменко
Ю.С. Долик
Original Assignee
Ставропольская Государственная Сельскохозяйственная Академия
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 Ставропольская Государственная Сельскохозяйственная Академия filed Critical Ставропольская Государственная Сельскохозяйственная Академия
Priority to RU95103053A priority Critical patent/RU2117882C1/ru
Publication of RU95103053A publication Critical patent/RU95103053A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2117882C1 publication Critical patent/RU2117882C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S30/00Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules
    • F24S30/40Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules for rotary movement
    • F24S30/45Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules for rotary movement with two rotation axes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S30/00Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules
    • F24S2030/10Special components
    • F24S2030/13Transmissions
    • F24S2030/134Transmissions in the form of gearings or rack-and-pinion transmissions
    • 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
    • Y02E10/47Mountings or tracking
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P80/00Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
    • Y02P80/20Climate change mitigation technologies for sector-wide applications using renewable energy

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)
  • Mounting And Adjusting Of Optical Elements (AREA)

Abstract

Автогелиоустановка предназначена для утилизации солнечной энергии. Автогелиоустановка содержит гелиоколлектор в виде цилиндра приемников (1) с рефлектором (11) и механизм их ориентации на солнце с приводом. Механизм ориентации содержит храповые колеса (17), спиральные (20) и цилиндрические (19) пружины, неподвижный (15) и подвижный (16) упоры. Все зенитально и азимутально подвижные узлы и детали смонтированы на скобе (4) с противовесом (36). Привод содержит емкость (23) со сливом (24) и фиксатором (25) слива. Емкость (23) расположена с возможностью наполнения ее жидкостью из стационарного резервуара (29) с калиброванным патрубком (30) и мерной чашей (31). Емкость (23) подвешена на тросе (22), намотанном и закрепленном на шкиве оси скобы (4). Изобретение позволяет повысить КПД гелиоустановки за счет автоматической ориентации ее узлов. 3 ил.

Description

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к гелиоустановкам и может быть использовано во всех отраслях хозяйства, в которых по климатическим условиям существует экономическая целесообразность утилизации солнечной энергии с помощью стационарных гелиоколлекторов.
Известно значительное множество гелиоустановок, содержащих гелиоколлектор (приемник) с рефлектором, концентрирующим на приемнике лучевую энергию солнца, трубопроводы, арматуру, конденсатор, теплообменник и другие узлы, обеспечивающие ту или иную форму использования преобразованной тепловой энергии солнца (Авт.Св. СССР N 1456715, кл. F 24 J 2/08; 1456716, кл. F 24 J 2/10; 1474398, кл. F 24 J 2/42; 1474399, кл. F 24 J 2/42).
Все известные аналоги характеризуются либо отсутствием узлов, обеспечивающих ориентацию установки на солнечный диск, либо обеспечением ориентации с помощью двигателей, расходующих невосполнимую энергию и имеющих сложное устройство.
Прототипом предлагаемого изобретения может быть гелиоустановка, содержащая расположенные на каркасе трубчатые приемники лучевой энергии с плоскими отражателями, образованными гибкой лентой, обтянутой грузом и попеременно огибающей приемники и опорные стержни, причем ориентация этой системы на солнце обеспечивается в зенитальном направлении приводом, изменяющим положение каркаса по отношению к опорной раме гелиоустановки (Авт. Св. СССР N 1474396, кл. F 24 J 2/38, 2/06).
Основными недостатками прототипа являются использование приводом невосполнимой энергии, обеспечение ориентации только в зенитальном направлении и сложность устройства привода, который по этой причине только декларируется, но никак не определен, даже не определен принцип его опорных реакций.
Целью предлагаемого изобретения является повышение КПД гелиоустановки за счет автоматической ориентации ее узлов на солнце без использования невосполнимой энергии.
Поставленная цель достигается использованием прецизионно возрастающего или убывающего жидкостного груза и храпового механизма со спиральными и цилиндрическими пружинами.
На фиг.1 показана схема профильного вида автогелиоустановки с частичными сечениями в профильной плоскости; на фиг. 2 - схема вертикального разреза храпового механизма; на фиг. 3 - принципиальный план зацепления храпового механизма.
Предлагаемая автогелиоустановка содержит гелиоколлектор в виде цилиндра приемников 1, сообщающихся с верхним баком 2 и нижним баком 3, закрепленными неподвижно в скобе 4. Нижняя головка скобы 4 имеет ось 5 (нормальную к плоскости фиг.1), вращающуюся в подшипниках 6 стоек 7.
На осевой линии цилиндра приемников 1 расположены патрубки горячей воды 8, пара 9 и холодной воды 10, относительно которых вращается рефлектор 11 (изображен условно) и храповая шестерня 12. Между рефлектором 11 и храповой шестерней 12 расположена спиральная пружина 13, прикрепленная внутренним концом к патрубку 10, а внешним концом к обечайке 14 рефлектора 11. Обечайка 14 имеет упор 15, упирающийся в подвижный (утапливающийся) упор 16, расположенный на храповой шестерне 12 и имеющий дубликат, отстоящий на угол 180o по окружности шестерни 12.
Шестерня 12 входит в специальное храповое зацепление с храповыми колесами 17, одинаковыми, но расположенными встречно друг другу. Паразитная шестерня 18 служит для равномерного распределения усилий в данном храповом механизме. Колеса 17 не вращаются, а имеют возможность скользить в осевом направлении по корпусам подшипников 6 и шестерням 12, 18 цилиндрическими пружинами 19. Ось 5 скреплена с внутренними концами спиральных пружин 20, внешние концы которых закреплены на корпусах подшипников 6, и расположена на местности по линии восток-запад, причем одна половина ее полая (западная, на фиг. 1), а вторая половина несет жестко посаженный шкив 21, на котором закреплен и намотан трос 22, удерживающий емкость 23, имеющую плавающий слив 24 и фиксатор 25.
Патрубок пара 9 теплоизолированным гибким шлангом 26 соединен с теплообменником 27, откуда охлажденный конденсат поступает через вентиль 28 в резервуар 29 с калиброванным патрубком 30, имеющим приемную чашу 31 расчетной емкости. Резервуар холодной воды 32 соединен с резервуаром 29 трубопроводом 33, а с полой частью оси 5 - трубопроводом 34 через сальниковое уплотнение 35.
Подвижная часть установки, опирающаяся на ось 5, уравновешена противовесом 36. Клин 37, расположенный на восточной стойке 7, служит для утапливания упора 16 на шестерне 12.
Предлагаемая автогелиоустановка работает следующим образом. Утром, к восходу солнца цилиндр приемников 1 расположен вертикально, рефлектор 11 направлен на восток, емкость 23 находится в верхнем положении, в теплообменнике 27 имеется конденсат, накопившийся за вторую половину предыдущего дня. Оператор открывает вентиль 28 и конденсат начинает поступать через патрубок 30 в емкость 23, наполняя постепенно мерную чашу 31 для создания постоянного давления струи, так как после наполнения мерной чаши 31 лишняя жидкость по трубопроводу 33 стекает в стационарный резервуар 32. Емкость 23 постепенно тяжелеет от поступающей в нее жидкости и нарушает равновесие системы, начиная наклонять подвижную часть установки в меридиональной плоскости, проходящей через точку апогея солнца. При этом лучи поднимающегося солнца всегда перпендикулярны полуцилиндру приемников 1. Одновременно шестерня 12, обкатываясь по восточному колесу 17 ( и отталкивая западное колесо 17), вращает рефлектор 11 в азимутальном направлении, сохраняя его ориентацию на солнечный диск.
Система рассчитана так, что при достижении солнцем точки апогея скоба 4 и емкость 23 достигают крайнего положения, при котором расположенная на них арматура перекрывает вентиль 28 и включает слив 24, оказавшийся к этому времени в фиксаторе 25, так как он всплывал по мере наполнения емкости.
Вследствие этих переключений начинается постепенное освобождение емкости 23 от жидкости, сливающейся в резервуар 32, и обратное движение скобы 4 в исходное положение за счет раскручивания спиральных пружин 20. При этом шестерня 12 обкатывается уже по западному колесу 17, отталкивая восточное колесо, т.е. шестерня 12 продолжает вращаться по часовой стрелке, если смотреть сверху, не прекращая азимутальную ориентацию рефлектора 11 на снижающееся солнце, пока не повернет рефлектор 11 на запад. При этом клин 37 окончательно утопит упор 16 на шестерне 12, упор 15 на обечайке 14 рефлектора 11, освободится и пружина 13 возвратит рефлектор 11 с исходное положение т. е. развернет его на восток, закончив дневной цикл работы установки. Слив 24 при этом выключается от посадки на дно емкости 23.
В первой половине дня образующийся в баке 2 пар поступает в теплообменник 27, пополняя конденсатом систему нагружения емкости 23. Во второй половине дня образующийся конденсат идет в запас на обеспечение следующего цикла работы.
Поскольку расположенное низко над горизонтом солнце дает незначительное количество лучистой энергии, то периодическую регулировку зенитального перемещения цилиндра приемников 1 с рефлектором 11 в зависимости от изменения угла положения апогея солнца над горизонтальном можно производить за счет нарушения вертикальности цилиндра приемников 1 в начальное время дневного цикла, приняв строго вертикальное положение, например только на периоды весеннего и осеннего равноденствия.
Для более точного азимутального направления на солнце рефлектора 11 выбирают наиболее подходящий рабочий участок характеристики спиральных пружин 20, а также учитывают возможность применения храпового зацепления с переменным радиусом ведомого колеса 12.
В отличие от прототипа предлагаемая автогелиоустановка содержит пружинно-храповой механизм, приводимый в движение жидкостным грузом переменной величины и обеспечивающий постоянную ориентацию на солнце полуцилиндра приемников солнечной энергии и вращающегося относительно цилиндра приемников рефлектора-концентратора солнечных лучей.
Применение данного изобретения позволит заметно повысить КПД гелиоустановок, использующих жидкости, в частности воду в качестве рабочего теплоносителя, за счет более точной ориентации приемников и рефлектора на солнце без расхода невосполняемой энергии.

Claims (1)

  1. Автогелиоустановка, содержащая расположенные на стойках основания цилиндр приемников с рефлектором и механизм их ориентации на Солнце с приводом, отличающаяся тем, что механизм ориентации содержит храповые колеса, спиральные и цилиндрические пружины, неподвижный и подвижный упоры, причем все зенитально и азимутально подвижные узлы и детали смонтированы на скобе с противовесом, а привод содержит емкость со сливом и фиксатором слива, расположенную с возможностью наполнения ее жидкостью из стационарного резервуара с калиброванным патрубком и мерной чашей и подвешенную на тросе, намотанном и закрепленном на шкиве оси упомянутой скобы.
RU95103053A 1995-03-06 1995-03-06 Автогелиоустановка RU2117882C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95103053A RU2117882C1 (ru) 1995-03-06 1995-03-06 Автогелиоустановка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95103053A RU2117882C1 (ru) 1995-03-06 1995-03-06 Автогелиоустановка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95103053A RU95103053A (ru) 1997-02-20
RU2117882C1 true RU2117882C1 (ru) 1998-08-20

Family

ID=20165313

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95103053A RU2117882C1 (ru) 1995-03-06 1995-03-06 Автогелиоустановка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2117882C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2006202796B2 (en) * 2005-07-14 2007-08-16 Kun Shan University Solar tracking device with springs
US20130025583A1 (en) * 2011-07-27 2013-01-31 Du Pont Apollo Limited Solar tracking system
RU2516595C2 (ru) * 2012-09-03 2014-05-20 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Саратовский Государственный Университет Имени Н.Г. Чернышевского" Устройство для ориентации приемника солнечной энергии
CN105485938A (zh) * 2015-12-30 2016-04-13 无锡东马锅炉科技有限公司 一种太阳能供热装置

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2006202796B2 (en) * 2005-07-14 2007-08-16 Kun Shan University Solar tracking device with springs
US20130025583A1 (en) * 2011-07-27 2013-01-31 Du Pont Apollo Limited Solar tracking system
RU2516595C2 (ru) * 2012-09-03 2014-05-20 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Саратовский Государственный Университет Имени Н.Г. Чернышевского" Устройство для ориентации приемника солнечной энергии
CN105485938A (zh) * 2015-12-30 2016-04-13 无锡东马锅炉科技有限公司 一种太阳能供热装置

Also Published As

Publication number Publication date
RU95103053A (ru) 1997-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4136674A (en) System for solar radiation energy collection and conversion
AU2010217786B2 (en) Segmented fresnel solar concentrator
US9568215B2 (en) Solar central receiver system employing common positioning mechanism for heliostats
CN101027524B (zh) 阳光聚集反射器和太阳能利用系统
US4159629A (en) Apparatus for the collection and conversion of solar energy
US20120174966A1 (en) Concentrating tracking solar energy collector
WO2010035064A1 (en) Solar trough field system
Hasnat et al. Numerical analysis for thermal design of a paraboloidal solar concentrating collector
US5347986A (en) Solar powered high pressure steam generator
WO2011001448A2 (en) A solar central receiver system employing common positioning mechanism for heliostats
EP2580533A2 (en) Solar collectors
EP0105275B1 (en) Solar collector
RU2117882C1 (ru) Автогелиоустановка
Kalogirou Recent patents in solar energy collectors and applications
Tamaura et al. Cross linear solar concentration system for CSP and CPV
RU2190810C2 (ru) Солнечная энергетическая установка
WO2011010173A2 (en) Three wall vacuum tube solar collector located in the focus of a non moving semicylindrical parabolic reflector used for production of steam to get electric and thermal energy
Kinoshita Shenandoah parabolic dish solar collector
Lüpfert Parabolic Trough Solar Technology
India et al. Material and component specifications: fixed focus automatically tracked elliptical dish (Scheffler)
RU2179690C2 (ru) Солнечная энергетическая установка
CN1054424C (zh) 管式太阳能集能装置
Saed et al. New designed thermosyphon solar water heater with small sized parabolic trough collectors
JPS6123458B2 (ru)
GB2094499A (en) Solar Collector