RU2382952C1 - Фотоэлектрический модуль - Google Patents
Фотоэлектрический модуль Download PDFInfo
- Publication number
- RU2382952C1 RU2382952C1 RU2009110780/06A RU2009110780A RU2382952C1 RU 2382952 C1 RU2382952 C1 RU 2382952C1 RU 2009110780/06 A RU2009110780/06 A RU 2009110780/06A RU 2009110780 A RU2009110780 A RU 2009110780A RU 2382952 C1 RU2382952 C1 RU 2382952C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat
- photocells
- panel
- trays
- lenses
- Prior art date
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 15
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims abstract description 11
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims abstract description 11
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 claims abstract description 8
- 239000005368 silicate glass Substances 0.000 claims abstract description 6
- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims description 4
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims description 4
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims description 4
- 230000005855 radiation Effects 0.000 abstract description 20
- 230000005611 electricity Effects 0.000 abstract description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 4
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 4
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 4
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 3
- 229920001296 polysiloxane Polymers 0.000 description 2
- 239000002096 quantum dot Substances 0.000 description 2
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 2
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 2
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 241001101998 Galium Species 0.000 description 1
- 229910001218 Gallium arsenide Inorganic materials 0.000 description 1
- WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N antimony atom Chemical compound [Sb] WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 239000011152 fibreglass Substances 0.000 description 1
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 239000002356 single layer Substances 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
Classifications
-
- 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
- Y02E10/40—Solar thermal energy, e.g. solar towers
Landscapes
- Photovoltaic Devices (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области гелиотехники, в частности к солнечным фотоэлектрическим модулям с концентраторами излучения для получения электричества. Фотоэлектрический модуль содержит боковые стенки, верхнюю панель из силикатного стекла, плосковыпуклые линзы, закрепленные на внешней поверхности нижней панели и соосные с соответствующими линзами Френеля, а также герметично соединенные с внешней поверхностью нижней панели теплоотводящие лотки с плоским дном и фотоэлементами на внутренней поверхности указанного дна, через центральную продольную линию которых проходят оптические оси соответствующих линз Френеля, причем расстояние между нижней панелью и плоской поверхностью дна теплоотводящих лотков больше суммы толщин фотоэлементов и плосковыпуклой линзы, но не превышает их фокусное расстояние, а в боковых стенках непосредственно под верхней и над нижней поверхностями соответствующих панелей выполнены вентиляционные отверстия. Модуль содержит закрепленные на внешней поверхности одной из боковых стенок аналогичные первым плосковыпуклые линзы и теплоотводящие лотки, на внутренней поверхности дна которых установлены солнечные фотоэлементы, инфракрасные фотоэлементы установлены на внутренней поверхности дна первых теплоотводящих лотков, а также промежуточную панель со спектроделительным покрытием, установленную под углом к оптической оси модуля, обеспечивающим оптическую связь указанного покрытия с первыми и вторыми плосковыпуклыми линзами, при этом на внешней поверхности дна всех теплоотводящих лотков термоэлектрические преобразователи приведены в контакт с воздушными радиаторами. Изобретение должно обеспечить повышение КПД преобразования солнечного излучения в электроэнергию при одновременном увеличении ресурса работы устройства. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к солнечным фотоэлектрическим модулям с концентраторами излучения для получения электричества.
Известен автономный солнечный источник электроэнергии [1], содержащий концентрирующие устройства с двухосной системой слежения, фотоэлементы, имеющие пассивный радиатор, расположенные в бункере на металлической подложке через изолирующие прокладки и связанные с объектом питания, при этом концентрирующие устройства соединены с фотоэлементами посредством многоволоконного оптического кабеля, соединения которого с фотоэлементами выполнено в виде герметизирующих муфт, расположенных на конце кабеля, фотоэлементы связаны с объектом питания через аккумуляторную батарею, последние размещены также в бункере, который установлен на грунте, служащем пассивным радиатором.
Устройство не обеспечивает высокий коэффициент полезного действия (КПД) преобразования солнечного света в электрический ток, так весь спектральный ИК диапазон солнечной радиации (в спектре солнечного излучения достигшего земли ИК излучение составляет 53%) преобразуется в тепло, которое рассеивается в окружающей среде.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является фотоэлектрический модуль [2], содержащий боковые стенки, верхнюю панель из силикатного стекла с линзами Френеля на ее внутренней поверхности, нижнюю и промежуточную панели из силикатного стекла, плосковыпуклые линзы, расположенные на внешней поверхности нижней панели и соосные с соответствующими линзами Френеля, теплоотводящие лотки с плоским дном, герметично соединенные с наружной поверхностью нижней панели, на внутренней поверхности которых установлены фотоэлементы и через центральную продольную линию которых проходят оптические оси соответствующих линз Френеля, а расстояние между нижней панелью и плоской поверхностью дна теплоотводящих лотков больше суммы толщин фотоэлементов и плосковыпуклых линз, но не превышает их фокусное расстояние, на боковых стенках непосредственно под верхней и над нижней поверхностями соответствующих панелей выполнены вентиляционные отверстия.
Устройство не обладает высоким коэффициентом полезного действия КПД (порядка 30%), так как, с одной стороны, большая часть ИК диапазона не участвует в генерации электроэнергии, а, с другой стороны, воздушно-конвекционный способ охлаждения в данном устройстве не обеспечивает поддержание оптимальной температуры фотоэлементов. Высокая температурная нагрузка отдельных основных элементов устройства снижает его надежность работы.
Техническая задача - повышение КПД преобразования солнечного излучения в электроэнергию при одновременном увеличении ресурса работы устройства.
Поставленная техническая задача решается тем, что фотоэлектрический модуль, содержащий боковые стенки, верхнюю панель панель из силикатного стекла, плосковыпуклые линзы, закрепленные на внешней поверхности нижней панели и соосные с соответствующими линзами Френеля, а также герметично соединенные с внешней поверхностью нижней панели теплоотводящие лотки с плоским дном и фотоэлементами на внутренней поверхности указанного дна, через центральную продольную линию которых проходят оптические оси соответствующих линз Френеля, причем расстояние между нижней панелью и плоской поверхностью дна теплоотводящих лотков больше суммы толщин фотоэлементов и плосковыпуклой линзы, но не превышает их фокусное расстояние, а в боковых стенках непосредственно под верхней и над нижней поверхностями соответствующих панелей выполнены вентиляционные отверстия, согласно изобретению содержит закрепленные на внешней поверхности одной из боковых стенок аналогичные первым плосковыпуклые линзы и теплоотводящие лотки, на внутренней поверхности дна которых установлены солнечные фотоэлементы, инфракрасные фотоэлементы, установленные на внутренней поверхности дна первых теплоотводящих лотков, а также промежуточную панель со спектроделительным покрытием, установленную под углом к оптической оси модуля, обеспечивающим оптическую связь указанного покрытия с первыми и вторыми плосковыпуклыми линзами, при этом на внешней поверхности дна всех теплоотводящих лотков термоэлектрические преобразователи, приведенные в контакт с воздушными радиаторами.
Для эффективного решения поставленной технической задачи промежуточная панель установлена под углом 45° к оптической оси модуля.
Для эффективного решения поставленной технической задачи в промежуточной панели выполнено вентиляционное отверстие.
Для эффективного решения поставленной технической задачи боковая стенка с теплоотводящими лотками выполнена вертикальной, а противоположная - наклонной.
Совокупность всех признаков позволяет снизить тепловую нагрузку солнечного элемента (обеспечить номинальный температурный режим) и тем самым повысить КПД его работы и, дополнительно, большую часть энергии ИК диапазона солнечного излучения преобразовать в электроэнергию. Кроме того, в предлагаемом изобретении тепло, выделившееся как в солнечном элементе, так и в ИК преобразователе, преобразуется в дополнительный электрический ток. Энергия ИК диапазона солнечной радиации, достигшей земли, составляет порядка 54% от всего энергетического потока. С учетом того, что КПД однослойного ИК преобразователя солнечного излучения составляет 49% [3], КПД термоэлектрического преобразователя приблизительно 9%, то КПД устройства может составить 56%, т.е. почти в два раза выше, чем в прототипе.
Сущность изобретения поясняется приведенной на чертеже функциональной схемой, где:
1 - боковые стенки,
2 - верхняя панель,
3 - линзы Френеля,
4 - нижняя панель,
5 - промежуточная панель,
6 - плосковыпуклые линзы,
7 - теплоотводящие лотки,
8 - ИК фотоэлементы,
9 - солнечные фотоэлементы,
10 - спектроделительное покрытие,
11 - термоэлектрические преобразователи,
12 - воздушные радиаторы,
13 - проводник на диэлектрической подложке.
14 - вентиляционные отверстия.
В фотоэлектрическом модуле расположенные на верхней панели 2 линзы Френеля 3 оптически, через спектроделительное покрытие 10, расположенное на промежуточной панели 5, расположенная под углом, обеспечивающим оптическую связь спектроделительного покрытия со всеми плосковыпуклыми линзами 6, расположенными на внешних поверхностях нижней панели 4 и боковой стенки 1 и оптически связаные соответственно с ИК фотоэлементами 8 и солнечными фотоэлементами 9, расположенными на дне теплоотводящих лотков 7, герметично соединенных соответственно с внешними поверхностями нижней панели 4 и боковой стенки 1. На внешних поверхностях теплоотводящих лотков 7 размещены термоэлектрические преобразователи 11, имеющие тепловой контакт с воздушными радиаторами 12. Контактами солнечных 9 и ИК 8 фотоэлементов являются теплоотводящие лотки 7 и проводники на диэлектрической подложке 13. Вентиляционные отверстия 14 расположены на боковых стенках 1 и промежуточной панели 5.
В конкретном исполнении боковые стенки 1, верхняя панель 2, нижняя панель 4, промежуточная панель 5 - это прозрачные детали негерметичного корпуса устройства, выполненные, как в [2], из силикатного стекла. Линзы Френеля 3, плосковыпуклые линзы 6 выполнены, как в [2], из силикона. Солнечные фотоэлементы 9, как в [2], - это многослойный фотопреобразователь видимого диапазона длин волн, выполненный на основе GaAs. Контактами солнечных 9 и ИК 8 фотоэлементов являются теплоотводящие лотки 7 и проводники на диэлектрической подложке 13, выполненные из фольгированного стеклотекстолита и расположенные рядом с фотоэлементами. Термоэлектрические преобразователи 11 - это стандартные батареи элементов Пельтье. Теплоотводящие лотки 7 выполнены из нержавеющей стали 40X13. Воздушные радиаторы 12 выполнены из алюминиевого сплава Д16Т. Спектроделительное покрытие 10 - это набор диэлектрических пленок, полученных по вакуумным технологиям, как в [3]. ИК фотоэлементы 8 могут быть изготовлены на основе узкозонного полупроводника, как в [4], или в виде квантовых точек одного полупроводника в среде другого, как в [5].
Работает фотоэлектрический модуль следующим образом. Входное солнечное излучение (солнечная радиация) нормально падает на верхнюю панель 2 и, пройдя через ее прозрачное силиконовое стекло, поступает на линзы Френеля 3. Солнечное излучение, прошедшее линзы Френеля 3, разделяется спектроделительным покрытием 10 промежуточной панели 5 на два спектральных диапазона. Видимое излучение отклоняется на плосковыпуклые линзы 6, расположенные на боковой стенке, а ИК диапазон без изменения направления поступает на плосковыпуклые линзы 6, расположенные на внешней поверхности нижней панели 4. Видимое солнечное излучение, сфокусированное плосковыпуклыми линзами 6, расположенными на боковой стенке 1, поступает на солнечные фотоэлементы 9, поглощается в их многослойных структурах, где примерно 30% энергии поступившего излучения преобразуется в электрический ток. Остальная энергия видимого диапазона спектра солнечного излучения (70%) рассеивается в объеме солнечных фотоэлементов 9 в виде тепла, которое в основном передается теплоотводящим лоткам 7, расположенным на внешней поверхности вертикальной боковой стенки 1. Указанное тепло рассеивается внешней поверхностью теплоотводящих лотков 7 (внутри герметичного корпуса солнечных фотоэлементов 9 конвекция воздуха незначительна) и поступает на горячие спаи термоэлектрических преобразователей 11. Холодные спаи термоэлектрических преобразователей 11 поддерживаются воздушными радиаторами 12 при температуре окружающей среды. В результате часть тепловой энергии (около 9%), рассеиваемой воздушными радиаторами 12, преобразуется в дополнительный электрический ток. ИК диапазон солнечного излучения, сфокусированный плосковыпуклыми линзами 6, расположенными на внешней поверхности нижней панели 4, поступает на ИК фотоэлементы 8, в которых около 49% энергии указанного диапазона солнечного излучения преобразуется в дополнительный электрический ток. Остальные 51% энергии ИК диапазона солнечного излучения выделяются в объеме ИК фотоэлементов 8 в виде тепла, которое передается теплоотводящим лоткам 7, расположенным на внешней поверхности нижней панели 4. Указанная тепловая энергия поступает аналогично на горячие спаи термоэлектрических преобразователей 11, холодные спаи которых поддерживаются воздушными радиаторами 12 при температуре окружающей среды. Вследствие этого аналогично получается дополнительный электрический ток. Вентиляционные отверстия 14 предназначены для исключения выпадения конденсата на оптических элементах устройства и уменьшения механических напряжений его корпуса при изменениях интенсивности солнечного излучения.
Источники информации
1. Патент Российской Федерации RU 2024998.
2. Международная заявка WO 2006049524. 2005 г.
3. Патент Российской Федерации RU 96109908.
4. В.П.Хвостиков, И.Г.Растегаева, О.А.Хвостикова и др. Высокоэффективные (49%) мощные фотоэлементы на основе антимонида галия. Физика и техника полупроводников. 2006. Т.40, вып.10, с.1275-1279.
5. А.В.Двурученский, А.И.Якимов. Квантовые точки 2 типа Ge/Si. Физика и техника полупроводников. 2001. Т.35, вып.9, с.1143-1154.
Claims (4)
1. Фотоэлектрический модуль, содержащий боковые стенки, верхнюю панель из силикатного стекла, плосковыпуклые линзы, закрепленные на внешней поверхности нижней панели и соосные с соответствующими линзами Френеля, а также герметично соединенные с внешней поверхностью нижней панели теплоотводящие лотки с плоским дном и фотоэлементами на внутренней поверхности указанного дна, через центральную продольную линию которых проходят оптические оси соответствующих линз Френеля, причем расстояние между нижней панелью и плоской поверхностью дна теплоотводящих лотков больше суммы толщин фотоэлементов и плосковыпуклой линзы, но не превышает их фокусное расстояние, а в боковых стенках непосредственно под верхней и над нижней поверхностями соответствующих панелей выполнены вентиляционные отверстия, отличающийся тем, что содержит закрепленные на внешней поверхности одной из боковых стенок аналогичные первым плосковыпуклые линзы и теплоотводящие лотки, на внутренней поверхности дна которых установлены солнечные фотоэлементы, инфракрасные фотоэлементы, установленные на внутренней поверхности дна первых теплоотводящих лотков, а также промежуточную панель со спектроделительным покрытием, установленную под углом к оптической оси модуля, обеспечивающим оптическую связь указанного покрытия с первыми и вторыми плосковыпуклыми линзами, при этом на внешней поверхности дна всех теплоотводящих лотков термоэлектрические преобразователи приведены в контакт с воздушными радиаторами.
2. Модуль по п.1, отличающийся тем, что промежуточная панель установлена под углом 45° к оптической оси модуля.
3. Модуль по п.1, отличающийся тем, что в промежуточной панели выполнено вентиляционное отверстие.
4. Модуль по п.1, отличающийся тем, что боковая стенка с теплоотводящими лотками выполнена вертикальной, а противоположная - наклонной.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2009110780/06A RU2382952C1 (ru) | 2009-03-24 | 2009-03-24 | Фотоэлектрический модуль |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2009110780/06A RU2382952C1 (ru) | 2009-03-24 | 2009-03-24 | Фотоэлектрический модуль |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2382952C1 true RU2382952C1 (ru) | 2010-02-27 |
Family
ID=42127893
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2009110780/06A RU2382952C1 (ru) | 2009-03-24 | 2009-03-24 | Фотоэлектрический модуль |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2382952C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2442244C1 (ru) * | 2010-08-31 | 2012-02-10 | Учреждение Российской академии наук Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН | Солнечный фотоэлектрический субмодуль |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2024998C1 (ru) * | 1991-02-11 | 1994-12-15 | Научно-исследовательский центр Министерства связи Республики Узбекистан | Автономный солнечный источник электроэнергии |
| RU2194927C1 (ru) * | 2001-04-16 | 2002-12-20 | Исаев Пайзулла Исаевич | Солнечный коллектор |
| RU2198353C2 (ru) * | 2000-12-26 | 2003-02-10 | Евдокимов Владимир Михайлович | Концентратор солнечного излучения |
| RU2267061C2 (ru) * | 2002-12-20 | 2005-12-27 | Чабанов Алим Иванович | Способ термопреобразования солнечной энергии |
| RU2279017C1 (ru) * | 2005-01-26 | 2006-06-27 | Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ) | Солнечный фотоэлектрический модуль с концентратором |
-
2009
- 2009-03-24 RU RU2009110780/06A patent/RU2382952C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2024998C1 (ru) * | 1991-02-11 | 1994-12-15 | Научно-исследовательский центр Министерства связи Республики Узбекистан | Автономный солнечный источник электроэнергии |
| RU2198353C2 (ru) * | 2000-12-26 | 2003-02-10 | Евдокимов Владимир Михайлович | Концентратор солнечного излучения |
| RU2194927C1 (ru) * | 2001-04-16 | 2002-12-20 | Исаев Пайзулла Исаевич | Солнечный коллектор |
| RU2267061C2 (ru) * | 2002-12-20 | 2005-12-27 | Чабанов Алим Иванович | Способ термопреобразования солнечной энергии |
| RU2279017C1 (ru) * | 2005-01-26 | 2006-06-27 | Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ) | Солнечный фотоэлектрический модуль с концентратором |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2442244C1 (ru) * | 2010-08-31 | 2012-02-10 | Учреждение Российской академии наук Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН | Солнечный фотоэлектрический субмодуль |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US8188366B2 (en) | Integrated solar energy conversion system, method, and apparatus | |
| Olsen et al. | A high-temperature, high-efficiency solar thermoelectric generator prototype | |
| EP1835547A4 (fr) | Module photovoltaique | |
| US9605877B2 (en) | Compact parabolic solar concentrators and cooling and heat extraction system | |
| KR101955774B1 (ko) | 집광이 가능한 태양광 발전과 태양광의 집열 구조를 갖는 태양열 집열장치 | |
| US20110259386A1 (en) | Thermoelectric generating module | |
| CN102934238A (zh) | 窗上太阳能电池散热器 | |
| US9331258B2 (en) | Solar thermoelectric generator | |
| KR101908138B1 (ko) | 미크론 이하의 간극을 갖는 대형의 미소간극 열적 광발전 방법 및 장치 | |
| WO2016158909A1 (ja) | 熱光発電機 | |
| US20200228058A1 (en) | Concentrated multifunctional solar system | |
| WO2012076847A1 (en) | Solar energy apparatus with a combined photovoltaic and thermal power generation system | |
| KR20140095035A (ko) | 돔형 태양광발전장치 | |
| RU2382952C1 (ru) | Фотоэлектрический модуль | |
| KR20140097057A (ko) | 돔형 태양광발전장치 | |
| JP6706815B2 (ja) | 熱光発電装置及び熱光発電システム | |
| KR102023697B1 (ko) | 태양광 에너지를 이용한 복합발전을 위한 태양광 패널 구조 | |
| US20090178705A1 (en) | Multi-cores stack solar thermal electric generator | |
| KR20150140019A (ko) | 양면 수광형 태양광발전장치 | |
| US20130098428A1 (en) | Sunlight complex modules and apparatuses for using solar energy | |
| CN104218876B (zh) | 使用光热分离器的发电机构 | |
| PL222444B1 (pl) | Hybrydowy konwerter energii słonecznej | |
| Yazawa et al. | Material optimization for concentrated solar photovoltaic and thermal co-generation | |
| TWI535985B (zh) | A solar thermal separator and a power generating device using the photothermal separator | |
| WO2009035507A1 (en) | Multi-cores stack solar thermal electric generator |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20120325 |