RU2382952C1 - Фотоэлектрический модуль - Google Patents

Фотоэлектрический модуль Download PDF

Info

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
Application number
RU2009110780/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Борисович Залесский (BY)
Валерий Борисович Залесский
Александр Константинович Есман (BY)
Александр Константинович Есман
Владимир Константинович Кулешов (BY)
Владимир Константинович Кулешов
Original Assignee
Государственное Научное Учреждение "Институт Физики Имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук Беларуси"
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 Государственное Научное Учреждение "Институт Физики Имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук Беларуси" filed Critical Государственное Научное Учреждение "Институт Физики Имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук Беларуси"
Priority to RU2009110780/06A priority Critical patent/RU2382952C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2382952C1 publication Critical patent/RU2382952C1/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

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.
RU2009110780/06A 2009-03-24 2009-03-24 Фотоэлектрический модуль RU2382952C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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