RU2442082C2 - Способ концентрации солнечной энергии - Google Patents

Способ концентрации солнечной энергии Download PDF

Info

Publication number
RU2442082C2
RU2442082C2 RU2009126906/06A RU2009126906A RU2442082C2 RU 2442082 C2 RU2442082 C2 RU 2442082C2 RU 2009126906/06 A RU2009126906/06 A RU 2009126906/06A RU 2009126906 A RU2009126906 A RU 2009126906A RU 2442082 C2 RU2442082 C2 RU 2442082C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
concentrator
solar energy
glass
angle
light guide
Prior art date
Application number
RU2009126906/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009126906A (ru
Inventor
Юлий Меркурьевич Рылов (RU)
Юлий Меркурьевич Рылов
Original Assignee
Юлий Меркурьевич Рылов
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 Юлий Меркурьевич Рылов filed Critical Юлий Меркурьевич Рылов
Priority to RU2009126906/06A priority Critical patent/RU2442082C2/ru
Publication of RU2009126906A publication Critical patent/RU2009126906A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2442082C2 publication Critical patent/RU2442082C2/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
    • Y02E10/44Heat exchange systems

Landscapes

  • Optical Couplings Of Light Guides (AREA)
  • Optical Elements Other Than Lenses (AREA)
  • Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)

Abstract

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к концентраторам солнечной энергии с высокой степенью концентрации, и может найти свое применение в получении высоких температур и передаче энергии на расстояние без преобразования ее в другие виды энергии. Способ концентрации солнечной энергии включает отражение потока солнечной энергии и концентрацию его у теплоприемника. Концентрированная солнечная энергия от концентратора первой ступени падает на световод-концентратор круглого или эллиптического сечений, выполненного из диэлектрического не поглощающего (прозрачного) материала, на котором со стороны падающей солнечной энергии по всей длине установлены на одинаковом расстоянии друг от друга наклонные плоские отражающие пластины, прозрачные или зеркальные, поток солнечной энергии от концентратора первой ступени, падая на наклонные плоские отражающие пластины, прозрачные или зеркальные, среда воздух-стекло, под углом 65-70° к нормали, отражается от нее и падает на наклонную поверхность призм, установленных под углом 30-35° к нормали, далее, среда стекло-воздух, преломляется в стекле и входит во внутреннюю полость световода-концентратора, ограниченную со всех сторон стеклом в продольном направлении, где получает направление, параллельное отраженным лучам от наклонной плоской отражающей пластины, прозрачной или зеркальной, при этом угол падения лучей на противоположную поверхность световода-концентратора составляет 60-65° с нормалью, для таких лучей, как среда стекло-воздух, существует угол полного внутреннего отражения, лучи не будут проходить через границу сред, а будут оставаться внутри световода-концентратора, солнечная энергия, идущая от концентратора первой ступени, будет суммироваться со всех наклонных плоских отражающих пластин, прозрачных или зеркальных, попадать внутрь световода-концентратора и получать измененное направление солнечной энергии вдоль оси световода-концентратора, распространяясь по сечению, равному сечению световода-концентратора. Установив на выходе в торце световода-концентратора двояковыпуклую линзу, солнечная энергия, собранная параболоцилиндрическим концентратором, концентрируется в конечном результате в точку диаметром 1-2 мм, что позволяет направить ее по оптическому кабелю к устройству преобразования в другой вид энергии. Изобретение должно обеспечить получение высокой степени концентрации солнечной энергии и создание условий для передачи ее без преобразования в другой вид энергии к месту потребления. 2 ил.

Description

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к концентраторам солнечной энергии с высокой степенью концентрации, и может найти свое применение в получении высоких температур и передаче энергии на расстояние без преобразования ее в другие виды энергии.
Известны различные способы концентрации солнечной энергии: отражающие плоские зеркала - поле гелиостатов, вогнутые или параболические зеркала в виде сферических зеркал и зеркальных параболоидов и преломляющие в виде собирательных линз или линз Френеля. Все эти типы концентрирующих систем имеют основной недостаток в виде потерь солнечной энергии при ее преобразовании в другие виды энергий, а соответственно низкий КПД.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является «Способ концентрации солнечной энергии и устройство для его осуществления» по патенту №2342606 RU, где световой поток солнечной энергии, сконцентрированный у фокусной оси параболоцилиндрического концентратора первой ступени, направляет этот световой поток сразу под критическим углом к параболоцилиндрическому световоду-концентратору, изготовленному из оптически прозрачных материалов. Свет на границе раздела сред с разной плотностью, падая на параболообразующую поверхность световода-концентратора, проходит параллельно оси фокусов, учитывая оптические свойства параболы. Световой поток суммируется по всей длине параболоцилиндрического световода-концентратора.
Недостатком такого способа является отсутствие четкой передачи световой энергии на параболообразующую поверхность световода-концентратора, при этом неизбежны потери энергии по длине световода-концентратора.
Целью предлагаемого изобретения является устранение этих недостатков и обеспечение практического использования световода-концентратора для получения высокой степени концентрации солнечной энергии и создания условий для передачи ее без преобразования в другой вид энергии к месту потребления.
Поставленная цель достигается тем, что вдоль фокусной оси параболоцилиндрического концентратора первой ступени размещается световод-концентратор круглого, эллиптического или другого сечения из прозрачного диэлектрика (стекло, акриловое стекло, и. т.д.), размеры которого зависят от ширины фокальной полосы, образованной у фокусной оси параболоцилиндрического концентратора первой ступени.
Концентрированное солнечное излучение, идущее от параболоцилиндрического концентратора первой ступени, падает на границу раздела двух не поглощающих (прозрачных) сред - стекло-воздух с показателями преломления n1 и n2. Преломление света определяется двумя закономерностями: преломленный луч лежит в плоскости, проходящей через падающий луч, и нормаль (перпендикуляр) поверхности раздела. Углы падения связаны законом преломления Снеллиуса n1Sina=n2Sinb. Суммарная энергия отраженного и преломленного луча равна энергии падающего луча, соотношение интенсивностей этих лучей зависит от показателей преломления и угла падения падающего луча, согласно формуле Френеля. Если пучок света падает от концентратора первой ступени на прозрачный световод под большим углом к нормали, то энергия луча будет максимально отраженной. Энергия же преломленного луча становится больше, когда угол падения с нормалью будет минимальным. В соответствии с этими условиями требуется, чтобы световой поток, концентрированный у фокуса параболоцилиндрического концентратора первой ступени, должен падать на световод-концентратор, расположенный так, чтобы он оказался во внутренней полости световода-концентратора под предельным углом. Таким образом, создаются условия для полного внутреннего отражения этого светового потока. При этих условиях световой поток не сможет покинуть внутреннюю полость световода-концентратора и пойдет в нужном направлении. В этом случае, энергия солнечного излучения, попавшая во внутрь световода-концентратора, не будет преобразовываться в другой вид энергии, а будет направляться по световоду к приемнику по назначению. Чтобы создать такие условия, на первом этапе, по всей длине световода-концентратора, на его поверхности стороны, обращенной к параболоцилиндрическому концентратору первой ступени, устанавливаются прозрачные плоские пластины или зеркало, на равном расстоянии друг от друга под углом к световоду-концентратору. Угол наклона пластин к оси световода-концентратора должен быть таким, чтобы пучок концентрированного света, идущего от параболоцилиндрического концентратора первой ступени, отражался в среде воздух - стекло под углом к нормали от пластины более 42-43°. В таком случае пластины обеспечивают оптимально-максимальное отражение световой энергии. На втором этапе, отраженный от пластины световой пучок падает под таким углом на границу раздела сред воздух-стекло, чтобы отраженная световая энергия была минимальной и максимальной для преломленной световой энергии, угол падающего пучка световой энергии с нормалью должен быть меньше 42-43°. Для обеспечения этого условия на поверхности световода-концентратора, обращенной к пучку света, идущего от концентратора первой ступени, образуются наклонные поверхности, выполненные в виде призмы, изготовленной из того же прозрачного материала, что и сам световод-концентратор. Нижняя грань призмы плотно уложена или отлита вместе со световодом-концентратором. Наклонная поверхность призмы, которая является границей раздела, среда воздух-стекло, ее угол наклона определяется теперь углом падения пучка света, идущего от пластины, установленной на световоде-концентраторе, и нормалью к наклонной поверхности, образованной на световоде-концентраторе, и этот угол должен быть не более 42-43°, в этом случае максимальная энергия солнечного излучения будет оставаться в преломленном пучке света. На третьем этапе, преломленный пучок света выходит из стекла и получает направление, параллельное пучку света, идущему от наклонной пластины на наклонную поверхность световода-концентратора (это одно из условий принципов Ферми). Таким образом, пучок света оказывается внутри световода-концентратора и падает на его противоположную сторону, на границу раздела среда стекло-воздух.
Для пучка лучей, распространяющихся из стекла в воздух, существует угол полного внутреннего отражения, лучи не будут проходить через границу сред, а будут полностью отражаться внутри среды падения. В результате, весь пучок света остается внутри световода-концентратора. Подобное будет происходить и с пучками света, отраженными от всех плоских пластин, установленных по длине световода-концентратора. Таким образом, суммируется и изменяет направление весь световой поток, идущий от концентратора первой ступени.
На фиг.1 представлен фрагмент продольного разреза световода-концентратора.
На фиг.2 - поперечное сечение световода-концентратора.
Параболоцилиндрический концентратор первой ступени на чертежах не показан, а показаны лучи, идущие от него.
Световод-концентратор 1 размещается у фокуса параболоцилиндрического концентратора первой ступени (на чертеже не показан). Пучок света 2, идущий от параболоцилиндрического концентратора первой ступени, падает на наклонную плоскую отражающую пластину 3 под углом 65-70°, среда воздух-стекло. Отраженный пучок света 2 падает на наклонную поверхность призмы 4 под углом 30-35° к нормали, среда стекло-воздух, преломляется в стекле, где n2=1,5, изменяется только оптический отрезок пути в наклонной призме, выходит, преломляясь в воздухе, n1, приблизительно равный 1.0, и получает параллельное направление отраженным лучам 2 от наклонной пластины 3. Таким образом, световой пучок 2 попал во внутреннюю полость световода-концентратора 1, которая ограничена стеклом по всей длине световода-концентратора. При этом угол падения пучка света 2 на тыльную сторону 5 световода-концентратора 1 составляет 60-65°. Для таких лучей существует угол полного внутреннего отражения, лучи не будут проходить через границу сред и будут полностью отражаться внутри среды падения. В результате весь пучок света остается внутри световода-концентратора 1, так как наклонные пластины 3 установлены по всей длине световода-концентратора 1, вся солнечная энергия будет суммироваться со всех наклонных пластин 3 и получит измененное направление светового потока площадью сечения, равной сечению световода-концентратора, необходимого для последующей передачи на расстояние и преобразования в другие виды энергии.
Концентрация солнечной энергии происходит следующим образом: от параболоцилиндрического концентратора первой ступени с системой слежения за солнцем солнечная энергия собирается у фокусной оси в виде фокусной полосы. У фокусной полосы размещен диэлектрический прозрачный световод-концентратор 1. Установленные на световоде-концентраторе, на равном друг от друга расстоянии наклонные пластины 3 принимают идущий световой поток от концентратора солнечной энергии первой ступени и отражают их на наклонную плоскость призм 4, расположенных между наклонными плоскостями под углом 30-35° к нормали. Падая на наклонную поверхность стекла призмы 4 под углом 30-35°, свет преломляется на угол, соответствующий коэффициенту преломления стекла n1=1,5, при этом оптический отрезок пути, проходящий светом, будет разный, что никак не скажется на преломлении света, учитывая его скорость. При выходе из стекла свет преломляется в воздухе с коэффициентом преломления п2=1.0 и падает на противоположную сторону световода-концентратора под углом 60-65°, что значительно превышает угол полного внутреннего отражения, среда стекло-воздух. Таким образом, солнечная энергия не будет проходить через границу сред, а будет полностью оставаться внутри световода-концентратора 1. Солнечная энергия суммируется по всей длине световода-концентратора 1, при этом площадь сечения светового потока будет равна площади сечения световода-концентратора 1.
Если на выходе светового потока из световода-концентратора 1 установить двояковыпуклую линзу, всю солнечную энергию, собранную параболоцилиндрическим концентратором первой ступени, можно сконцентрировать в точку диаметром 1.5-2.0 мм и направить ее по оптическому кабелю к приемнику для преобразования ее в другой вид энергии.

Claims (1)

  1. Способ концентрации солнечной энергии, включающий отражение потока солнечной энергии и концентрацию его у теплоприемника, отличающийся тем, что концентрированная солнечная энергия от концентратора первой ступени падает на световод-концентратор круглого или эллиптического сечения, выполненный из диэлектрического непоглощающего (прозрачного) материала, на котором со стороны падающей солнечной энергии по всей длине установлены на одинаковом расстоянии друг от друга наклонные плоские отражающие пластины, прозрачные или зеркальные, поток солнечной энергии от концентратора первой ступени, падая на наклонные плоские отражающие пластины, прозрачные или зеркальные, среда воздух-стекло, под углом 65-70° к нормали, отражается от нее и падает на наклонную поверхность призм, установленных под углом 30-35° к нормали, далее среда стекло-воздух преломляется в стекле и входит во внутреннюю полость световода-концентратора, ограниченную со всех сторон стеклом в продольном направлении, где получает направление, параллельное отраженным лучам от наклонной плоской отражающей пластины, прозрачной или зеркальной, при этом угол падения лучей на противоположную поверхность световода-концентратора составляет 60-65° с нормалью, для таких лучей, как среда стекло-воздух, существует угол полного внутреннего отражения, лучи не будут проходить через границу сред, а будут оставаться внутри световода-концентратора, солнечная энергия, идущая от концентратора первой ступени, будет суммироваться со всех наклонных плоских отражающих пластин, прозрачных или зеркальных, попадать внутрь световода-концентратора и получать измененное направление солнечной энергии вдоль оси световода-концентратора, распространяясь по сечению, равному сечению световода-концентратора.
RU2009126906/06A 2009-07-13 2009-07-13 Способ концентрации солнечной энергии RU2442082C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009126906/06A RU2442082C2 (ru) 2009-07-13 2009-07-13 Способ концентрации солнечной энергии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009126906/06A RU2442082C2 (ru) 2009-07-13 2009-07-13 Способ концентрации солнечной энергии

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009126906A RU2009126906A (ru) 2011-01-20
RU2442082C2 true RU2442082C2 (ru) 2012-02-10

Family

ID=45853829

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009126906/06A RU2442082C2 (ru) 2009-07-13 2009-07-13 Способ концентрации солнечной энергии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2442082C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013140225A1 (de) 2012-03-19 2013-09-26 DOUDENKOV, Igor, A. Vorrichtung und verfahren zum beseitigen von festem haushaltsabfall durch hochtemperatur-pyrolyse unter verwendung von solarstrahlung
RU2597729C1 (ru) * 2015-07-01 2016-09-20 Александр Алексеевич Соловьев Солнечная электрическая станция с оптоволоконной системой наведения

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2133415C1 (ru) * 1998-04-29 1999-07-20 Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Солнечный фотоэлектрический модуль (варианты)
RU2135909C1 (ru) * 1998-07-13 1999-08-27 Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Солнечный фотоэлектрический модуль с концентратором
RU2300058C2 (ru) * 2005-08-15 2007-05-27 Юлий Меркурьевич Рылов Параболоцилиндрический концентратор солнечной энергии с абсорбером и системой слежения за солнцем
RU2342606C2 (ru) * 2007-02-21 2008-12-27 Юлий Меркурьевич Рылов Способ концентрации солнечной энергии и устройство для его осуществления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2133415C1 (ru) * 1998-04-29 1999-07-20 Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Солнечный фотоэлектрический модуль (варианты)
RU2135909C1 (ru) * 1998-07-13 1999-08-27 Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Солнечный фотоэлектрический модуль с концентратором
RU2300058C2 (ru) * 2005-08-15 2007-05-27 Юлий Меркурьевич Рылов Параболоцилиндрический концентратор солнечной энергии с абсорбером и системой слежения за солнцем
RU2342606C2 (ru) * 2007-02-21 2008-12-27 Юлий Меркурьевич Рылов Способ концентрации солнечной энергии и устройство для его осуществления

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013140225A1 (de) 2012-03-19 2013-09-26 DOUDENKOV, Igor, A. Vorrichtung und verfahren zum beseitigen von festem haushaltsabfall durch hochtemperatur-pyrolyse unter verwendung von solarstrahlung
RU2597729C1 (ru) * 2015-07-01 2016-09-20 Александр Алексеевич Соловьев Солнечная электрическая станция с оптоволоконной системой наведения

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009126906A (ru) 2011-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101455892B1 (ko) 광 에너지의 집광, 집결 및 조명을 위한 소형 광소자
US8498505B2 (en) Dimpled light collection and concentration system, components thereof, and methods
CN103026496B (zh) 单片式光伏太阳能集中器
CN102272537A (zh) 光采集和聚集系统
US20090114280A1 (en) Combination non-imaging concentrator
US9246038B2 (en) Light collecting and emitting apparatus, method, and applications
KR20130130707A (ko) 집광 및 조명 시스템을 위한 방향전환 광소자
US20070246040A1 (en) Wide angle solar concentrator
US6966661B2 (en) Half-round total internal reflection magnifying prism
US9985156B2 (en) Optical concentrator/diffuser using graded index waveguide
RU2342606C2 (ru) Способ концентрации солнечной энергии и устройство для его осуществления
CN104143954B (zh) 一种适用于太阳能光伏和光热的免跟踪式聚光器
RU2442082C2 (ru) Способ концентрации солнечной энергии
WO2011087194A1 (ko) 태양광 집광장치
KR20110086779A (ko) 프리즘 하이브리드 태양광 집광기
RU2645800C1 (ru) Солнечный модуль с концентратором
WO2022155531A2 (en) Light concentrator and light concentration method
CN107023802B (zh) 一种高效率的面板式自然光收集器
CN102298174B (zh) 一种分光型阳光输送机
KR101130765B1 (ko) 측면 태양광 집광기
RU2017119535A (ru) Устройство для оптической концентрации солнечного излучения для передачи к технологиям преобразования её в другие виды энергии
US10784391B2 (en) Multiple layer optics for light collecting and emitting apparatus
Fennig et al. Planar Light Guide Concentrators for Building Integrated Photovoltaics
KR101059761B1 (ko) 프리즘 태양광 집광기
EP4602654A1 (en) Lightguide concentrating device

Legal Events

Date Code Title Description
FA92 Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted)

Effective date: 20110329

FZ9A Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal)

Effective date: 20110503

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120714

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20140920

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150714