RU2183002C2 - Концентрирующее устройство - Google Patents

Концентрирующее устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2183002C2
RU2183002C2 RU2000109212/06A RU2000109212A RU2183002C2 RU 2183002 C2 RU2183002 C2 RU 2183002C2 RU 2000109212/06 A RU2000109212/06 A RU 2000109212/06A RU 2000109212 A RU2000109212 A RU 2000109212A RU 2183002 C2 RU2183002 C2 RU 2183002C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cells
cell
axis
reflecting
axes
Prior art date
Application number
RU2000109212/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000109212A (ru
Inventor
А.В. Шолохов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева"
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 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" filed Critical Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева"
Priority to RU2000109212/06A priority Critical patent/RU2183002C2/ru
Publication of RU2000109212A publication Critical patent/RU2000109212A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2183002C2 publication Critical patent/RU2183002C2/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 Elements Other Than Lenses (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам концентрации потока электромагнитного излучения и может быть использовано, например, в космической технике для концентрации солнечной энергии. Для аналогичных целей оно может быть использовано и в наземных энергетических, технологических, научных и других гелиоустановках. Предлагается концентрирующее устройство, содержащее отражающую поверхность, выполненную в виде n (где n > 1) плоских отражающих пластин 1 (ячеек) прямоугольной формы, и приемник 3 энергии, при этом отражающие ячейки 1 установлены в нем неподвижно, а поверхность каждой ячейки 1 относительно специально выбранной прямоугольной системы осей OXYZ задается уравнением:
Figure 00000001

Изобретение позволит повысить технологичность изготовления и сборки концентрирующих устройств с высоким коэффициентом концентрации, в том числе применительно и к энергоустановкам высокой и сверхвысокой мощности. 6 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам концентрации потока электромагнитного излучения и может быть использовано, например, в космической технике для концентрации солнечной энергии. Для аналогичных целей оно может быть использовано и в наземных энергетических, технологических, научных и других гелиоустановках.
Известно концентрирующее устройство (КУ), содержащее отражающую поверхность, выполненную в виде параболоида вращения, и приемник энергии [1]. Недостатком устройства является чрезмерная сложность изготовления и сборки. Особенно в случае, когда поперечные размеры КУ составляют многие метры и десятки метров.
Известно также концентрирующее устройство, описанное в [2] и содержащее отражающую поверхность и приемник энергии. Причем отражающая поверхность выполнена в виде зеркал, расположенных в ряд, с возможностью изменения их положения посредством поворота вокруг параллельных друг другу осей.
Недостатком устройства является концентрация падающего на него потока "в линию", что не позволяет в отличие от параболического концентратора достигать высокой степени концентрации отраженного потока.
Известно также концентрирующее устройство, описанное в [3] и принятое в качестве прототипа. Устройство содержит удлиненные боковые отражающие панели, шарнирно закрепленные на основании. Каждая боковая панель состоит из нескольких плоских отражающих пластин, расположенных параллельно фокальной зоне отражателя. При этом смежные пластины прилегают боковыми кромками одна к другой под некоторым углом, величину которого можно регулировать.
КУ - прототип сложен по конструкции и имеет те же недостатки, что и предшествующий ему аналог.
Между тем, возрастающее энергопотребление на Земле и в космосе требует создания энергоустановок с единичной мощностью в сотни и тысячи кВт (в обозримом будущем - до десятков ГВт), что в свою очередь требует создания средств формирования концентрирующих поверхностей площадью сотни квадратных метров (и даже квадратных километров). При этом желательно, чтобы степень концентрации отраженного потока была того же порядка, что и в случае применения параболических концентраторов (и даже выше).
Задачей настоящего изобретения является повышение технологичности изготовления и сборки концентрирующих устройств с высоким коэффициентом концентрации. В том числе применительно к энергоустановкам высокой и сверхвысокой мощности.
Задача решается тем, что в концентрирующем устройстве, содержащем отражающую поверхность, выполненную в виде n (где n>1) плоских отражающих пластин (ячеек) прямоугольной формы, отражающие ячейки установлены неподвижно на плоском основании. При этом поверхность каждой ячейки задается уравнением
Figure 00000004

при
Figure 00000005

Figure 00000006

Figure 00000007

Figure 00000008

причем плоскость ХОY расположена на плоскости основания устройства, при этом начало координат (точка О) расположено в точке пересечения перпендикуляра, опущенного из фокуса КУ, и плоскости ХОY, причем ось OZ направлена в сторону фокуса; оси ОХ, ОY направлены вдоль взаимно перпендикулярных полос, образованных ячейками, образуя с осью OZ правую систему осей;
Н0 - расстояние от точки О до фокуса;
Х0, Y0 - координаты на плоскости ХОY ближайшей к оси OZ угловой точки k-той ячейки;
X', Y'- координаты начала отражающей поверхности;
ΔXi±X,ΔYj±Y- приращения координат, равные размеру ячейки по направлению соответствующей оси;
i±X, j±Y - номер полосы, содержащей k-тую ячейку, в направлении осей ±OX, ±OY, i±X=0,1,2,..., j±Y=0,1,2,...
Сущность изобретения поясняется чертежами, где
- на фиг.1 представлен общий вид КУ в рабочем положении;
- на фиг. 2 представлен фрагмент отражающей поверхности предлагаемого устройства;
- на фиг.3, 4 представлена расчетная схема КУ;
- на фиг. 5 дан рисунок к примеру расчета уравнения одной из ячеек КУ, размещенного на одной из конструкций орбитального объекта;
- на фиг. 6 представлен вид орбитального объекта с мощной бортовой энергосистемой на основе предлагаемого КУ.
На чертежах представлены следующие позиции:
1 - отражающая ячейка;
2 - основание;.
3 - приемник энергии.
Предлагаемое КУ, используемое в качестве концентратора солнечной энергии, содержит отражающую поверхность, выполненную (см. фиг.1, 2) в виде плоских ячеек 1 прямоугольной формы, размещенных на плоском основании 2. В окрестности фокального ядра располагается приемник энергии 3.
При работе отражающая поверхность (ОП) КУ ориентирована на Солнце. Причем таким образом, чтобы плоскость основания 2 была нормальна направлению солнечного излучения. При этом энергия солнечного излучения, падающего на устройство, концентрируется в фокальное ядро, воздействуя на приемник энергии 3.
Найдем зависимость, связывающую форму отражающей поверхности ячейки 1 с параметрами ее положения на основании 2.
Сущность изобретения поясняется на примере использования его для мощных энергетических гелиоустановок, имеющих диаметр (D) ОП, например, десятки метров. В самом деле, согласно, например [4], угловое отклонение (δ) от штатного положения элемента ОП может составлять в процессе эксплуатации КУ ~ 0,2o и более. Тогда размер поперечника фокального ядра (dф.я.) можно оценить как dф.я.~ 2•δ•D, что составит десятки сантиметров. Устройство считается оптимальным, если основные факторы, определяющие эффективность его работы, сказываются на разбросе выходных характеристик устройства в равной степени. Так, выполнение отражающей поверхности КУ в виде геометрически идеальной параболической поверхности не будет "замечено" установкой, т.к. термодеформации несущей конструкции КУ и самой ОП, неточности сборки, неточности ориентации, динамические колебательные процессы в конструкции КУ, сопровождающие наведение КУ на Солнце, и т.д. "размоют" фокальное ядро установки до некоторого устойчивого размера. В этой ситуации становится бессмысленным дорогостоящее (часто с использованием уникального оборудования) "идеальное" исполнение отражающей поверхности КУ в виде заданной поверхности второго порядка. Рациональным является выполнение ОП в виде совокупности ячеек из гораздо более простых в изготовлении поверхностей первого порядка при условии, что поперечный размер (l) ячейки находится в пределах
Figure 00000009

где λ - длина волны падающего на КУ излучения;
d'ф.я. - поперечный размер фокального ядра в отсутствие фактора точности геометрии ОП.
Для максимального упрощения несущей конструкции предлагаемого КУ, а также упрощения сборки устройства или раскрытия его из транспортного положения полагаем:
1. ячейки ОП располагаются на плоском основании;
2. ячейки имеют прямоугольную форму и образуют параллельные и перпендикулярные друг другу полосы.
Разместим координатную плоскость ХОY в плоскости основания 2. Оси ОХ, ОY направим вдоль взаимно перпендикулярных полос, образованных ячейками 1.
Полагаем, что отражающая поверхность любой ячейки 1 принимает рабочее положение в результате двух последовательных поворотов (см. фиг.3), начиная от исходного положения в плоскости ХОY. А именно, сначала производится поворот ячейки на угол γ1 вокруг оси NM, параллельной оси ОY, а затем относительно нового положения на угол γ2 вокруг оси КМ. При этом
π/2>|γ1|,|γ2|≥0 (2)
В результате имеет место следующее:
а) ячейка 1 имеет, по меньшей мере, одну точку, точку М, не участвовавшую в поворотах и располагающуюся на плоскости ХОY;
б) падающий в точку М луч, отражаясь, проходит через точку F, общую для аналогичных точек всех ячеек 1 ОП и именуемую далее как фокус;
в) границы ячейки 1 в проекции на плоскость ХОY оказываются практически совпадающими с ее границами до поворотов γ12; тем самым, с одной стороны, обеспечивается активное использование практически всей площади ОП (без щелей и промежутков между ячейками), а с другой, обеспечивается неизменность формы полос на основании 2 (что важно для реализации рациональных способов сборки или раскрытия ОП из транспортного положения).
Опустив из точки F перпендикуляр на плоскость ХОY, определим положение начала (точки О) системы координат OXYZ.
Ось OZ направим в сторону точки F.
Выпишем уравнение поверхности ячейки 1, как уравнение плоскости Z=Z(X, Y), проходящей через точку M(X0,Y0,Z0)=M(X0,Y0,О) перпендикулярно вектору
Figure 00000010
Имеем:
A•(X-X0)+B•(Y-Y0)+C•Z=0 (3)
Рассмотрим единичный вектор
Figure 00000011
(фиг.3). Найдем его проекции на координатные оси:
C = cosα, A = -sinα•cosμ, B = -sinα•sinμ (4)
Далее
Figure 00000012

где
Figure 00000013

Н0 - расстояние от точки О до фокуса (точка F, фиг.3).
Подставив (4), (5), (6) в (3), после преобразований получим
Figure 00000014

Координаты X0, Y0 в общем случае определяются как
Figure 00000015

здесь X', Y' - координаты начала ОП (фиг.4);
ΔXi±X,ΔYj±Y - приращения координат, равные ширине ячеек 1 по направлению осей ±ОХ, ±OY;
i±X, j±Y - номер ячейки в направлении осей ±ОХ, ±OY (i±X=0,1,2,..., j±Y= 0,1,2,...).
В случае, если
Figure 00000016

имеем (см. фиг.4):
X0= X′+ ΔX•i±X, Y = Y′+ ΔY•j±Y. (10)
Уравнение (7) справедливо в диапазоне:
Figure 00000017

Figure 00000018

В качестве примера рассмотрим расчет уравнения отражающей поверхности ячейки 1 КУ (см. фиг.5) с параметрами: Х'=2 м, i+X=113, Y'=0,25 м, j+Y=6, H0=10 м.
С учетом того, что ожидаемая величина поперечника фокального ядра составит dф.я.~0,5 м, принимаем:
|ΔX|, |ΔY| = 0,15 м.
По формулам (10)
Х0=2+0,15•113=18,95 м, (13)
Y0=0,25+0,15•6=1,15 м. (14)
Тогда по формуле (7)
Figure 00000019

или
Z=0,6023996•X+0,0365572•Y-11,457514 (15)
В соответствии с неравенствами (11), (12) уравнение (15) справедливо для
18,95 м≤X≤19,10 м; 1,15 м≤Y≤1,30 м. (16)
Поверхность ячеек отражающей поверхности предлагаемого КУ суть поверхности первого порядка, расположенные на плоском основании. Это позволяет изготавливать их на типовом станочном оборудовании. При этом общие размеры отражающих поверхностей (и, следовательно, получаемая от них мощность) оказываются практически неограниченными (см. фиг.6).
Плотность размещения ячеек отражающей поверхности близка к единице, что позволяет предлагаемому устройству конкурировать по этому показателю с классическими устройствами фокусирования (например, с параболоидом вращения), значительно превосходя их по дешевизне и технологичности изготовления, транспортировки и сборки.
Так как ячейки отражающей поверхности образуют параллельные и перпендикулярные между собой полосы, то это позволяет расчленять ОП по линии границ полос на фрагменты, удобные для их упаковки и транспортировки на борт космического аппарата. Это же свойство позволяет складывать отражающую поверхность в транспортное положение по принципу "гармошки" с использованием на этапе раскрытия хорошо отработанных технологических средств раскрытия солнечных батарей космических аппаратов.
Предлагаемое решение позволяет располагать приемник энергии в заранее намеченной точке относительно ОП, что позволяет упростить монтаж и обслуживание оборудования приемника энергии, а также свести к минимуму размеры коммуникаций и опорных конструкций.
Многообещающее применение предлагаемого устройства в конструкциях дешевых и в то же время мощных средств освещения (юпитеры, фары, фонари, прожекторы) и обогрева, когда источник светового или инфракрасного излучения помещается в зоне фокального ядра отражающей поверхности.
Источники информации
1. Материалы симпозиума IAF-86-202, John M. Hedgepeth, Richard K. Vulltr, Structural concepts for Large Solar Concentrators, стр.6.
2. Япония, заявка 61-27667, МПК4 F 24 J 2/10, 2/40.
3. США, патент 4597377, МПК4 F 24 J 2/10.
4. В.А.Грилихес. Солнечная энергия и космические полеты, 1984, стр. 194.

Claims (1)

  1. Концентрирующее устройство, содержащее отражающую поверхность, выполненную в виде n (где n > 1) плоских отражающих пластин (ячеек) прямоугольной формы, и приемник энергии, отличающееся тем, что в нем отражающие ячейки установлены неподвижно на плоском основании, при этом относительно прямоугольной системы осей OXYZ поверхность каждой ячейки задается уравнением:
    Figure 00000020

    при
    Figure 00000021

    Figure 00000022

    Figure 00000023

    причем плоскость ХОY расположена на плоскости основания устройства, при этом начало координат (точка О) расположено в точке пересечения перпендикуляра, опущенного из фокуса концентрирующего устройства, и плоскости XOY, причем ось OZ направлена в сторону фокуса; оси ОХ, OY направлены вдоль взаимно перпендикулярных полос, образованных ячейками, образуя с осью OZ правую систему осей;
    где Н0 - расстояние от точки О до фокуса;
    X0, Y0 - координаты - на плоскости XOY - ближайшей к оси OZ угловой точки k-той ячейки;
    X', Y' - координаты начала отражающей поверхности;
    ΔXi±X,ΔYj±Y- приращения координат, равные размеру ячейки по направлению соответствующей оси;
    i±X, j±Y - номер полосы, содержащей k-тую ячейку, в направлении осей ±ОХ, ±OY; i±X= 0,1,2, . . . ; j±Y= 0,1,2. . . .
RU2000109212/06A 2000-04-12 2000-04-12 Концентрирующее устройство RU2183002C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000109212/06A RU2183002C2 (ru) 2000-04-12 2000-04-12 Концентрирующее устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000109212/06A RU2183002C2 (ru) 2000-04-12 2000-04-12 Концентрирующее устройство

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000109212A RU2000109212A (ru) 2002-02-20
RU2183002C2 true RU2183002C2 (ru) 2002-05-27

Family

ID=20233278

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000109212/06A RU2183002C2 (ru) 2000-04-12 2000-04-12 Концентрирующее устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2183002C2 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1007890B1 (en) Solar collector
US6676263B2 (en) Performance improvements of symmetry-breaking reflector structures in nonimaging devices
US20180013381A1 (en) Airship equipped with a compact solar generator using local concentration and bifacial solar cells
Sánchez-González et al. Beam-down linear Fresnel reflector: BDLFR
US20160079461A1 (en) Solar generator with focusing optics including toroidal arc lenses
Riveros et al. Graphical analysis of sun concentrating collectors
US4174533A (en) Waveflux concentration reflector
RU2183002C2 (ru) Концентрирующее устройство
US5237170A (en) Method and apparatus for non-imaging concentration and projection of electromagnetic radiation
CN103715980A (zh) 应用于空间太阳能电站的对称式两级平面反射聚集方法
US9244262B2 (en) Low cost focussing system giving high concentrations
CN110325801B (zh) 太阳能聚光器
RU2154243C1 (ru) Солнечная энергетическая установка
US11808487B2 (en) Solar concentrator
US9004702B2 (en) Device for collecting solar energy
CA2434580A1 (en) Device for capturing and emitting radiations
RU2024801C1 (ru) Солнечный коллектор
KR20010094713A (ko) 광 집속기의 반사경 형성구조
Spirkl et al. Non-axisymmetric reflectors concentrating radiation from an asymmetric heliostat field onto a circular absorber
CN110892192B (zh) 辐射收集器及其制造方法
Shatz et al. Nonrotationally symmetric reflectors for efficient and uniform illumination of rectangular apertures
JP2596119B2 (ja) 成形ビーム反射鏡アンテナ装置
WO2020165898A1 (en) A corrugated transparent top panel for either increasing or decreasing harvesting of solar radiation and methods thereof
White et al. Offset truss hex solar concentrator
Spirkl et al. Asymmetrical cone-type secondary concentrators for Fresnel-type reflectors in solar towers