RU2123158C1 - Концентратор солнечного излучения - Google Patents

Концентратор солнечного излучения Download PDF

Info

Publication number
RU2123158C1
RU2123158C1 RU94029283A RU94029283A RU2123158C1 RU 2123158 C1 RU2123158 C1 RU 2123158C1 RU 94029283 A RU94029283 A RU 94029283A RU 94029283 A RU94029283 A RU 94029283A RU 2123158 C1 RU2123158 C1 RU 2123158C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solar radiation
bundle
focons
lens
heat
Prior art date
Application number
RU94029283A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94029283A (ru
Inventor
Иван Федорович Писаревский
Original Assignee
Иван Федорович Писаревский
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 Иван Федорович Писаревский filed Critical Иван Федорович Писаревский
Priority to RU94029283A priority Critical patent/RU2123158C1/ru
Publication of RU94029283A publication Critical patent/RU94029283A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2123158C1 publication Critical patent/RU2123158C1/ru

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

  • Optical Couplings Of Light Guides (AREA)

Abstract

Использование: в народном хозяйстве для нагрева различных объектов, преобразования солнечного излучения в другие виды энергии, например, тепловую энергию. Сущность: концентратор солнечного излучения состоит из оптического коллектора и световодов. Оптический коллектор выполняют в виде совокупности усеченных линз-фоконов, собранных в пакет, укрепленный на каркасе. К узким торцам линз-фоконов приклеивают отрезки световодов. Свободные концы световодов собирают в жгут. Торец жгута полируют. Для получения пара или горячей воды торец жгута вводят в теплообменник, например, из керографита, который разогреваясь отдает тепло потребителю. Такой концентратор имеет малые габариты и вес. за счет отсутствия параболического экрана, что позволяет расширить область применения. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к использованию солнечной энергии для нагрева различных объектов, преобразования солнечного излучения в другие виды энергии, например тепловую энергию.
Плотность потока мощности солнечного излучения, падающего на поверхность Земли, равна 1,35 кВт/м2.
Достоинства использования солнечного излучения в решении проблем жизнеобеспечения людей очень велики. Энергия Солнца даровая. Для ее получения нет необходимости сжигать природные ресурсы. Она является экологически чистой и т.д.
В этой связи постоянно идет поиск эффективных устройств концентрации и преобразования солнечного излучения в другие виды энергии.
Для использования солнечного излучения применяют различные устройства, наиболее распространенными устройствами являются параболические зеркала, которые концентрируют солнечное излучение в фокусе. При этом необходимо нагреваемую камеру разместить на специальной штанге, на конце которой устанавливается устройство для перемещения нагреваемой камеры в трех плоскостях. Эти приспособления являются не только довольно сложными и дорогими, но также значительно увеличивают габариты, т.к. точка фокуса находится на некотором расстоянии от раскрыва зеркала. Высокие требования предъявляются также к самому зеркалу, особенно если оно должно иметь большие размеры. При изготовлении зеркал предъявляются очень высокие требования к точности выполнения профиля параболических зеркал. Возникает необходимость борьбы с изменением профиля зеркала в процессе его эксплуатации. Для этого зеркала делают массивными. Кроме того, высокие требования предъявляются к чистоте обработки поверхности зеркала. Высота неровностей поверхности должна быть меньше 1/16 длины волны излучения.
Все эти проблемы приводят к тому, что конструкция фокусирующего устройства оказывается сложной, дорогой, громоздкой и имеет значительные габариты. Но особенно большой недостаток таких устройств состоит в том, что размеры потребителя солнечной энергии, размещаемого в фокусе зеркала, должны быть весьма ограниченными, так как размеры области сфокусированного излучения составляют единицы или десятки миллиметров.
Указанные и другие проблемы не позволяют создать параболические зеркала больших размеров. Самое большое зеркало из когда-либо созданных на Земле имеет диаметр 6 м.
Уменьшение размеров зеркал приводит к уменьшению эффективности их применения.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является концентратор солнечного излучения, содержащий оптический коллектор в виде совокупности линз, каждая из которых снабжена световодом [1].
Данному решению также присущи вышеописанные недостатки.
Для устранения указанных недостатков предлагается концентратор солнечного излучения, не содержащий параболического зеркала. Он состоит из оптического коллектора в виде совокупности линз с отрицательной гауссовой кривизной поверхности и световодов.
Оптический коллектор 1 выполняют в виде совокупности усеченных линз-фоконов 2, собранных в пакет, укрепленный на каркасе 4, см. фиг.1.
К узким торцам линз-фоконов приклеивают отрезки световодов 3, требуемой длины, например с помощью оптического клея типа ОК-2. Оставшиеся свободными концы световодов собирают в жгут. Торец жгута полируют.
Построенный таким образом концентратор солнечного излучения обладает рядом преимуществ:
- малыми габаритами, так как является квазиплоским;
- отсутствием различных регулировочных механизмов;
- малым весом;
- простотой конструкции;
- низкой стоимостью и др.
Произведем расчет конструкции предлагаемого концентратора солнечного излучения.
Плотность потока мощности солнечной энергии, падающей на поверхность Земли, без учета потерь в атмосфере составляет величину I0 = 0,135 Вт/см2.
Принимая потери в атмосфере равными 50% получим I0 ≈ 0,07 Вт/см2. Выберем размер квадратной стороны широкого торца линзы-фокона lл = 32 мм = 3,2 см.
Тогда площадь широкого торца линзы-фокона
Figure 00000002

Выберем световолокно квадратного сечения со стороной квадрата lв = 10 мкм = 10-3см = 10-5м.
Площадь сечения световолокна равна
Sв = l 2 в = /10-3/2 = 10-6см2 = 10-10м2
Для определения выигрыша, который будет давать применение линз-фоконов, воспользуемся соотношением
Ii = I0 • Sл/Sв = 0,07 • 10/10-6 = 7 • 105 Вт/см2.
Принимая потери в линзе и световоде равными 30% получим плотность потока мощности на торце световолокна Ii = 200 кВт/см2.
Выбираем площадь коллектора солнечного излучения Sк = 1 м2. Сторона квадрата коллектора lк = 1 м. Тогда количество линз в коллекторе
N = Sк/Sл = 10000/10 = 1000 шт.
Суммарная плотность потока мощности концентрируемого коллектором равна
IΣ = N•Ii = 1000•200•103 = 200 мВт/см2.
Полученная плотность потока мощности будет излучаться из торца жгута световодов. Так как площадь сечения жгута равна
Sж = Sв • N = 10-10 • 1000 = 10-7 м2 = 0,1 мм2,
то полученную энергию можно использовать для решения различных задач. Если используется весь жгут, то будет снижаться вся мощность, если использовать часть жгута или отдельные световоды, то можно снимать часть мощностей для одних нужд, а часть для других.
Рассмотрим возможность применения концентратора солнечного излучения для получения горячей воды или пара. Для этого необходимо применить теплообменник 5 в виде замкнутой полости из жаропрочного материала, например пористого керографита.
Внутренняя поверхность теплообменника может быть выполнена гофрированной 6. Наружную поверхность целесообразно изготовить ребристой 7. Жгут световодов вводится в полость теплообменника через отверстие. Теплообменник может размещаться в резервуаре с водной или другим веществом, требующим нагрева.
Предложенный концентратор солнечного излучения может найти широкое применение в различных областях деятельности людей. Наиболее эффективно применение концентратора в горах, пустынях, в космосе, в различных районах, где нет других источников энергии.
Предлагаемый концентратор может найти применение также в городах и поселках в связи с необходимостью получения энергии экологически чистыми методами.

Claims (2)

1. Концентратор солнечного излучения, содержащий оптический коллектор в виде совокупности линз, каждая из которых снабжена световодом, отличающийся тем, что поверхность линз-фоконов выполнена с отрицательной гауссовой кривизной, а световоды присоединены к узким торцам линз-фоконов, при этом свободные концы световодов собирают в жгут, а его торец полируют.
2. Концентратор по п.1, отличающийся тем, что торец жгута или его часть вводят в теплообменную замкнутую полоть, выполненную из жаропрочного материала, внешняя поверхность которой снабжена ребрами.
RU94029283A 1994-08-03 1994-08-03 Концентратор солнечного излучения RU2123158C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94029283A RU2123158C1 (ru) 1994-08-03 1994-08-03 Концентратор солнечного излучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94029283A RU2123158C1 (ru) 1994-08-03 1994-08-03 Концентратор солнечного излучения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94029283A RU94029283A (ru) 1996-06-20
RU2123158C1 true RU2123158C1 (ru) 1998-12-10

Family

ID=20159421

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94029283A RU2123158C1 (ru) 1994-08-03 1994-08-03 Концентратор солнечного излучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2123158C1 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU94029283A (ru) 1996-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3780722A (en) Fiber optical solar collector
JP4829407B2 (ja) 太陽エネルギー集中器及び変換器並びにその組合せ
US4026267A (en) Solar energy apparatus
US4257401A (en) Solar heat collector
Liang et al. Fiber-optic solar energy transmission and concentration
KR970706475A (ko) 태양광을 장파장과 단파장으로 분리함에 의해서 발전 및 가열을 하기 위한 혼성 태양광 집광기(hybrid solar collector for generating electricity and heat by separating solar rays into long wavelength and short wavelength)
EA200300960A1 (ru) Устройство и способ для преобразования солнечной энергии
US4172740A (en) Solar energy system
JPH0332045B2 (ru)
CN104849844A (zh) 碟式菲涅尔反射聚光方法及其装置
CN105403986A (zh) 一种多焦点大口径太阳能聚光镜
RU2123158C1 (ru) Концентратор солнечного излучения
JP2020522220A5 (ru)
CN100368831C (zh) 一种采聚太阳能的掩模片及采用掩模片的太阳能装置
CN101162879A (zh) 高倍聚光光伏系统
JPS59709B2 (ja) 太陽エネルギを集中して発電する装置
CN105627275B (zh) 聚光型太阳能蒸汽产生器
CN209982433U (zh) 一种非跟踪式聚光光伏发电装置
WO2006039156A2 (en) Method and apparatus for illuminating a solar cell with indirect sunrays
JPS613953A (ja) 太陽熱集熱装置
CN102842631A (zh) 太阳能聚光电热联供模组
JPS57129348A (en) Solar heat collector
KR850001560B1 (ko) 집광 및 발전겸용 장치
KR100920796B1 (ko) 태양 복사열의 전자파를 집속하여 이용한 축열장치
JP2512839B2 (ja) 太陽エネルギ―吸収機