RU2295675C2 - Солнечный модуль с концентратором - Google Patents

Солнечный модуль с концентратором Download PDF

Info

Publication number
RU2295675C2
RU2295675C2 RU2005113575/06A RU2005113575A RU2295675C2 RU 2295675 C2 RU2295675 C2 RU 2295675C2 RU 2005113575/06 A RU2005113575/06 A RU 2005113575/06A RU 2005113575 A RU2005113575 A RU 2005113575A RU 2295675 C2 RU2295675 C2 RU 2295675C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiation
concentrator
solar
receiver
reflector
Prior art date
Application number
RU2005113575/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005113575A (ru
Inventor
Дмитрий Семенович Стребков (RU)
Дмитрий Семенович Стребков
нович Эдуард Владимирович Тверь (RU)
Эдуард Владимирович Тверьянович
Михаил Викторович Ерхов (RU)
Михаил Викторович Ерхов
Ольга В чеславовна Шеповалова (RU)
Ольга Вячеславовна Шеповалова
Ракин Петар (YU)
Ракин Петар
Original Assignee
Дмитрий Семенович Стребков
Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ)
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 Дмитрий Семенович Стребков, Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ) filed Critical Дмитрий Семенович Стребков
Priority to RU2005113575/06A priority Critical patent/RU2295675C2/ru
Publication of RU2005113575A publication Critical patent/RU2005113575A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2295675C2 publication Critical patent/RU2295675C2/ru

Links

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
    • Y02E10/44Heat exchange systems

Landscapes

  • Optical Elements Other Than Lenses (AREA)
  • Mounting And Adjusting Of Optical Elements (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области гелиотехники, в частности, оно касается создания солнечных модулей с концентраторами солнечного излучения для выработки электричества и тепла. В солнечном модуле с концентратором, содержащем зеркальный отражатель и приемник излучения с двухсторонней рабочей поверхностью, установленный в плоскости миделя, концентратор выполнен в виде кольцеобразного полутороидального отражателя, а приемник излучения имеет размеры, равные диаметру поперечного сечения полутора, и установлен в центре симметрии модуля. Изобретение должно обеспечить увеличение концентрации излучения на приемнике излучения. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области гелиотехники, в частности, касается создания солнечных модулей с концентраторами солнечного излучения для выработки электричества и тепла.
Известен солнечный фотоэлектрический модуль с концентратором (прототип), состоящий из цилиндрического концентратора с воспринимающей солнечное излучение плоскостью, поперечное сечение концентратора выполнено по окружности радиуса r, и приемника излучения с двусторонней рабочей поверхностью, расположенного в плоскости радиуса r (патент Франции №2342558, опубл. 23.09.77, МКИ Н 01 I 31/08, G 02 В 5/08). Солнечное излучение приходит на воспринимающую плоскость, на которой установлена часть приемника излучения, выполненная в виде солнечных элементов с двусторонней светочувствительностью, часть солнечного излучения попадает непосредственно на лицевую сторону приемника излучения, расположенного на воспринимающей плоскости в пределах радиуса r. Через вторую часть воспринимающей плоскости, имеющей также размер r, излучение проходит на концентратор, отражается и попадает на тыльную сторону приемника излучения. Концентрация (геометрическая) излучения на солнечных элементах, равная отношению площади воспринимающей плоскости (2r) к площади солнечных элементов (r), составляет в этом случае 2.
Недостатком известного решения является низкая концентрация излучения на солнечных элементах, которая в идеальном случае равна 2, а в реальных условиях с учетом отражения от цилиндрического концентратора составит 1,5-1,6, что приводит к незначительному изменению как стоимостных характеристик модуля (для фотоэлектрических модулей), так и теплотехнических параметров (для комбинированных модулей для выработки электричества и тепла).
Известен солнечный модуль с концентратором, состоящий из цилиндрического концентратора с воспринимающей солнечное излучение плоскостью и приемника излучения с двухсторонней рабочей поверхностью, у которого поперечное сечение цилиндрического концентратора выполнено двумя радиусами, причем окружность радиуса r сопрягается с окружностью большого радиуса R в плоскости, на которой расположены центры обоих радиусов, перпендикулярной плоскости, воспринимающей излучение. Приемник излучения может быть расположен в плоскости радиуса r, совмещенной с плоскостью сопряжения окружностей с радиусами r и R (Пат. РФ №2191329, МКИ F 24 J 2/14, 20.02.2001).
Модуль имеет более высокую концентрацию излучения по сравнению с аналогом. Недостатком солнечного модуля является низкое значение апертурного угла 0-90°, в пределах которого солнечный модуль концентрирует прямое и рассеянное солнечное излучение.
Предложенное изобретение решает следующую техническую задачу: увеличивает концентрацию излучения на приемнике излучения.
Для достижения указанного результата в солнечном модуле с концентратором, содержащем зеркальный отражатель и приемник излучения с двухсторонней поверхностью, установленный в плоскости миделя между осью отражателя и одним из его краев, концентратор выполнен в виде кольцеобразного полутороидального отражателя, у которого радиус поперечного сечения примерно равен расстоянию центра поперечного сечения от оси симметрии полутора, а приемник излучения имеет размеры, равные диаметру поперечного сечения полутора, и установлен в центре симметрии модуля.
На чертеже представлен вид солнечного модуля со стороны излучения, поперечное сечение солнечного модуля с полутороидальным концентратором и схема прохождения солнечных лучей.
Солнечный модуль с концентратором состоит из полутороидального зеркального отражателя 1 с воспринимающей солнечное излучение плоскостью миделя 2. Полутороидальный концентратор образован разрезанием тороида на две симметричные поверхности плоскостью, проходящей через центры поперечного сечения тороида. Поперечное сечение полутороидального отражателя состоит из двух полуокружностей, которые являются образующими кольцеобразного полутороидального отражателя. Приемник излучения 3 лицевой 4 и тыльной 5 рабочей поверхностью установлен в плоскости миделя 2. Поперечное сечение отражателя 1 имеет радиус r и удалено от центра симметрии 6 отражателя 3 на расстояние R, R=r. Центр симметрии 7 приемника 3 совпадает с центром симметрии 4 отражателя 1. Кроме того, на чертеже изображено: солнечные лучи 11 и 12 и схема их прохождения в солнечном модуле, диаметр приемника D1 и диаметр концентратора D2.
Солнечный модуль работает следующим образом. Солнечное излучение поступает на полутороидальный зеркальный отражатель и после одного или нескольких переотражений поступает на тыльную поверхность 5 приемника излучения 3. Одновременно освещается лицевая поверхность 4 приемника 3. Геометрический коэффициент концентрации солнечного модуля равен
Figure 00000002
. Так как D2=2D1, K=4.
Приемник 3 может быть выполнен в виде квадрата со стороной, равной D1. В этом случае геометрический коэффициент концентрации
Figure 00000003
Если приемник 3 имеет только одну рабочую поверхность 5, обращенную к поверхности зеркального отражателя, коэффициент концентрации равен для круглого приемника диаметром D1
Figure 00000004
для квадратного приемника со стороной D1
Figure 00000005
При D2=2D1, для круглого приемника К=3, а для квадратного приемника К=π-1.
В качестве приемника 3 используют фотоэлектрические преобразователи и металлические абсорберы с просветляющим покрытием. Зеркальный полутороидальный отражатель 1 изготавливают путем штамповки из металлического листа, например, полированного алюминия.
Зеркальный полутороидальный отражатель больших размеров изготавливают из стеклянных зеркальных фацет. Пример выполнения солнечного модуля. Зеркальный отражатель 1 выполнен из полированного алюминия с диаметром D2=50 мм. Приемник 3 выполнен из солнечного элемента размером 25×25 мм. Солнечный модуль имеет пиковую электрическую мощность 200 мВт, коэффициент концентрации 3, оптический КПД 0,7, КПД солнечного элемента 14%. Солнечный модуль устанавливается стационарно и не требует слежения за Солнцем.
Достоинством солнечного модуля является высокий коэффициент концентрации 3-4 по сравнению с прототипом и использование как прямого, так и рассеянного солнечного излучения в пределах апертурного угла 180°. Солнечный модуль может также использоваться для преобразования искусственного излучения, например сварочной дуги, электрической лампы и лазерного излучения с любого направления в верхней полуплоскости миделя 2.

Claims (1)

  1. Солнечный модуль с концентратором, содержащий зеркальный отражатель и приемник излучения с двухсторонней рабочей поверхностью, установленный в плоскости миделя, отличающийся тем, что концентратор выполнен в виде кольцеобразного полутороидального отражателя, а приемник излучения имеет размеры, равные диаметру поперечного сечения полутора, и установлен в центре симметрии модуля.
RU2005113575/06A 2005-05-05 2005-05-05 Солнечный модуль с концентратором RU2295675C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005113575/06A RU2295675C2 (ru) 2005-05-05 2005-05-05 Солнечный модуль с концентратором

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005113575/06A RU2295675C2 (ru) 2005-05-05 2005-05-05 Солнечный модуль с концентратором

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005113575A RU2005113575A (ru) 2006-11-20
RU2295675C2 true RU2295675C2 (ru) 2007-03-20

Family

ID=37501593

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005113575/06A RU2295675C2 (ru) 2005-05-05 2005-05-05 Солнечный модуль с концентратором

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2295675C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2645800C1 (ru) * 2017-05-18 2018-02-28 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Солнечный модуль с концентратором

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2645800C1 (ru) * 2017-05-18 2018-02-28 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Солнечный модуль с концентратором

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005113575A (ru) 2006-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6717045B2 (en) Photovoltaic array module design for solar electric power generation systems
Ali et al. An optical analysis of a static 3-D solar concentrator
US6541694B2 (en) Nonimaging light concentrator with uniform irradiance
US6881893B1 (en) Solar energy collection system
GB2471816A (en) Photovoltaic generator with a spherical imaging lens for use with a paraboloidal solar reflector
Antonini et al. Modelling of compound parabolic concentrators for photovoltaic applications
US20140048118A1 (en) Solar energy systems using external reflectors
EP2641274A1 (en) Solar electricity generation system
RU2295675C2 (ru) Солнечный модуль с концентратором
RU2338128C1 (ru) Солнечная установка с концентратором
Shanks et al. The design of a parabolic reflector system with high tracking tolerance for high solar concentration
RU2282798C2 (ru) Солнечный модуль с концентратором (варианты)
RU2154778C1 (ru) Солнечный фотоэлектрический модуль с концентратором
Jin Concentrated solar power generation
RU2311701C1 (ru) Солнечная установка с концентратором (варианты)
RU2496181C1 (ru) Фотоэлектрический концентраторный субмодуль
Patanasemakul et al. Computational analysis and experimental investigation of optical efficiency of concentrating photovoltaics equipped with a secondary optic element
US20090293935A1 (en) Solar collector capable of receiving light rays with different incident angles
Ramirez-Iniguez et al. DTIRC based optical collimators
Gordon A 100-sun linear photovoltaic solar concentrator design from inexpensive commercial components
RU2191329C1 (ru) Солнечный модуль с концентратором
Jing et al. Design of compound Fresnel-R lenses for new high-efficient concentrator
JP3151300U (ja) 太陽光発電装置
RU2168679C1 (ru) Солнечный фотоэлектрический модуль с концентратором
Waghmare Effect of Variable Acceptance Angle And Absorber Geometry On Flux Concentration of Solar Compound Parabolic Collector

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080506