RU2577423C1 - Гелиоэнергетический модуль для преобразования электромагнитного излучения от удаленного объекта - Google Patents

Гелиоэнергетический модуль для преобразования электромагнитного излучения от удаленного объекта Download PDF

Info

Publication number
RU2577423C1
RU2577423C1 RU2015103105/06A RU2015103105A RU2577423C1 RU 2577423 C1 RU2577423 C1 RU 2577423C1 RU 2015103105/06 A RU2015103105/06 A RU 2015103105/06A RU 2015103105 A RU2015103105 A RU 2015103105A RU 2577423 C1 RU2577423 C1 RU 2577423C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solar
solar energy
energy module
electromagnetic radiation
panels
Prior art date
Application number
RU2015103105/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Анатольевич Волоснов
Борис Алексеевич Чувствин
Марина Михайловна Кузнецова
Наталия Николаевна Шадрина
Original Assignee
ОАО "Национальный центр лазерных систем и комплексов "Астрофизика"
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 ОАО "Национальный центр лазерных систем и комплексов "Астрофизика" filed Critical ОАО "Национальный центр лазерных систем и комплексов "Астрофизика"
Priority to RU2015103105/06A priority Critical patent/RU2577423C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2577423C1 publication Critical patent/RU2577423C1/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

  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области солнечной энергетики и может быть использовано для прямого преобразования солнечной энергии в электрическую энергию. Гелиоэнергетический модуль включает порядно закрепленные на несущей конструкции солнечные панели. Панели сгруппированы попарно тыльными сторонами навстречу друг к другу и смонтированы на стойках, предусмотренных на несущей конструкции, а боковые отражатели выполнены в виде набора зеркальных прямоугольных пластин, каждая из которых закреплена на поворотном элементе П-образной формы. С помощью предлагаемого изобретения достигается технический результат, заключающийся в повышении эффективности преобразования электромагнитного излучения в электрическую энергию и уменьшении габаритов изделия. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Предлагаемое техническое решение относится к солнечной энергетике и может быть использовано для прямого преобразования солнечного излучения в электрическую энергию.
Известны устройства, содержащие солнечные панели, закрепленные на несущей конструкции, которые осуществляют прямое преобразование солнечной энергии в электрическую, см. например, Пат. 5647915, США, МПК Е04D 13/18; 1997 г.; Пат. №2127008 РФ, МПК Н01L 31/05, 1999 г.
Наиболее близким техническим решением (прототипом) по технической сущности к предлагаемому является гелиоэнергетический модуль для преобразования принимаемого электромагнитного излучения, включающий порядно расположенные на несущей конструкции солнечные панели прямоугольной формы с боковыми отражателями, см. Пат. №2270964 РФ, МПК F24J 2/16, 2/40, публ. Бюл. №6 2006 г.
Недостатком всех приведенных технических решений является относительно невысокая эффективность преобразования электромагнитного излучения в электрическую энергию, обусловленная низкой плотностью излучения на фоточувствительной поверхности солнечных панелей и относительно большие габариты гелиоэнергетического модуля.
При использовании предлагаемого технического решения достигается технический результат, заключающийся в повышении эффективности преобразования электромагнитного излучения в электрическую энергию и уменьшении габаритов устройства.
В соответствии с предлагаемым решением, указанный выше технический результат достигается тем, что в гелиоэнергетическом модуле, включающем порядно закрепленные на несущей конструкции N солнечных панелей с боковыми отражателями, дополнительно содержится N солнечных панелей, при этом все панели сгруппированы попарно тыльными сторонами навстречу друг к другу и смонтированы на стойках, предусмотренных на несущей конструкции, а боковые отражатели выполнены в виде набора зеркальных прямоугольных пластин, каждая из которых закреплена на поворотном элементе П-образной формы.
Кроме того, зеркальные пластины установлены вдоль перемычек поворотных элементов П-образной формы.
Кроме того, зеркальные пластины выполнены в виде отрезков эластичных лент со светоотражающим покрытием.
Кроме того, стойки под солнечные панели выполнены в виде балок двутаврового сечения.
На фиг. 1 схематически изображен общий вид гелиоэнергетического модуля, на фиг. 2 схематически представлен поворотный элемент, сопряженная с ним солнечная панель и элементы крепления их на несущей конструкции, на фиг. 3 показан ход солнечных лучей, через зеркальные прямоугольные пластины бокового отражателя.
Гелиоэнергетический модуль содержит несущую конструкцию 1, закрепленные на ней 2N солнечных панелей 2 и боковые отражатели 3.
Все солнечные панели 2 сгруппированы попарно тыльными сторонами навстречу друг к другу и смонтированы на стойках 4, предусмотренных на несущей конструкции 1. Боковые отражатели 3 выполнены в виде набора зеркальных прямоугольных пластин 5, каждая из которых закреплена на поворотном элементе 6 П-образной формы.
Поворотный элемент 6 П-образной формы шарнирно связан своими концами с возможностью наклона и фиксации положения в плоскости, перпендикулярной продольной оси солнечной панели 2, со стержнями 7, закрепленными на несущей конструкции 1 под стойками 4 в плоскости их торцов.
Зеркальные пластины 5 установлены вдоль перемычек 8 поворотных элементов 6 П-образной формы. Зеркальные пластины 5 для повышения технологичности могут быть выполнены в виде отрезков эластичных лент со светоотражающим покрытием.
Стойки 4 под солнечные панели 2 выполнены в виде балок двутаврового сечения (см. фиг. 1 и фиг. 2).
Работа гелиоэнергетического модуля осуществляется следующим образом.
Предварительно на объекте монтажа производится юстировка боковых отражателей 3, для этого каждый поворотный элемент П-образной формы 6 с закрепленной на нем зеркальной прямоугольной пластиной 5 наклоняют в плоскости, перпендикулярной продольной оси солнечной панели 2 до тех пор, пока расстояние BiO между центральными точками зеркальной прямоугольной пластины 5 и солнечной панели 2 станет равным расстоянию CiO от центра солнечной панели 2 до шарнира поворотного элемента 6 (ВiО=СiO на фиг. 2), и фиксируют его в этом положении, например, с помощью фиксирующей тяги 9, длина которой равна расстоянию CiO.
Фиксирующие тяги 9 соединяют центральные оси каждой солнечной панели 2 и зеркальной пластины 5, образуя таким образом треугольники жесткости ΔOBiCi, которые придают дополнительную устойчивость всей конструкции гелиоэнергетического модуля.
Блок слежения (в графических материалах условно не показан) осуществляет ориентацию гелиоэнергетического модуля на Солнце, которая состоит в совмещении оси визирования гелиоэнергетического модуля с направлением прихода солнечных лучей, которые обозначены на фиг. 2 пунктирными вертикальными линиями AiBi.
После выполнения ориентации и юстировки боковых отражателей 3 обеспечивается равномерная засветка фоточувствительной поверхности солнечной панели 2 от всех зеркальных пластин 5, поскольку солнечный луч, падающий в центр зеркальной пластины 5, попадает в центр солнечной панели 2, а ширина зеркальных пластин 5 согласована с шириной солнечной панели 2 на этапе проектирования.
Из фиг. 2 видно, если наклон i-го поворотного элемента 6 после юстировки равен углу αi, угол наклона линии ВiO, соединяющей центры зеркальной пластины 5 и солнечной панели 2, к плоскости этой панели равен (180°-2αi). Угол падения солнечного луча АВi на i-ю зеркальную пластину 5 равен (90°-αi), поэтому после отражения он пойдет под углом (180°-2αi), т.е. попадет в центр солнечной панели 2 (см. фиг. 2).
Кроме того, ширина si каждой зеркальной пластины 5 выбрана такой, чтобы ее проекция на плоскость солнечной панели 2 была равна ширине b этой панели 2:
Figure 00000001
Суммарная плотность излучения на фоточувствительной поверхности солнечной панели 2 от набора зеркальных пластин 5, образующих боковой отражатель 3, определяется из следующих соотношений.
Плотность входного солнечного излучения Рвх и плотность излучения Pi на солнечной панели 2, отраженного от i-й зеркальной пластины 5, связаны соотношением:
Figure 00000002
где mi - ширина входного солнечного пучка, попадающего на i-ю зеркальную пластину 5, равна:
Figure 00000003
Учитывая уравнения (1, 2 и 3), получим выражение для плотности засветки солнечной панели 2 от одной зеркальной пластины 5:
Figure 00000004
и выражение для суммарной плотности излучения Р:
Figure 00000005
где К - количество зеркальных пластин 5, образующих один боковой отражатель 3.
Выражение (4) показывает, что предложенное техническое решение имеет преимущество по сравнению с известным, а именно, за счет увеличения количества зеркальных пластин К, переотражающих входной световой поток на одну солнечную панель, повышается суммарная плотность излучения на ее фоточувствительной поверхности при одновременном повышении ее равномерности, что повышает эффективность преобразования электромагнитного излучения в электрическую энергию.
Кроме того, за счет вертикального расположения сгруппированных попарно солнечных панелей на несущей конструкции уменьшаются общие габариты гелиоэнергетического модуля.
Следовательно, при использовании предложенное решение дает технический результат, заключающийся в повышении эффективности преобразования электромагнитного излучения в электрическую энергию при одновременном уменьшении габаритов изделия.
По материалам заявки на предприятии в настоящее время изготовлен макетный образец, испытания которого подтвердили достижение указанного технического результата.

Claims (4)

1. Гелиоэнергетический модуль для преобразования электромагнитного излучения от удаленного источника, включающий порядно закрепленные на несущей конструкции N солнечных панелей с боковыми отражателями, отличающийся тем, что он дополнительно содержит N солнечных панелей, при этом все панели сгруппированы попарно тыльными сторонами навстречу друг к другу и смонтированы на стойках, предусмотренных на несущей конструкции, а боковые отражатели выполнены в виде набора зеркальных прямоугольных пластин, каждая из которых закреплена на поворотном элементе П-образной формы,
2. Гелиоэнергетический модуль по п. 1, отличающийся тем, что зеркальные пластины установлены вдоль перемычек поворотных элементов П-образной формы.
3. Гелиоэнергетический модуль по п. 1 или 2, отличающийся тем, что зеркальные пластины выполнены в виде отрезков эластичных лент со светоотражающим покрытием.
4. Гелиоэнергетический модуль по п. 1, отличающийся тем, что стойки под солнечные панели выполнены в виде балок двутаврового сечения.
RU2015103105/06A 2015-01-30 2015-01-30 Гелиоэнергетический модуль для преобразования электромагнитного излучения от удаленного объекта RU2577423C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015103105/06A RU2577423C1 (ru) 2015-01-30 2015-01-30 Гелиоэнергетический модуль для преобразования электромагнитного излучения от удаленного объекта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015103105/06A RU2577423C1 (ru) 2015-01-30 2015-01-30 Гелиоэнергетический модуль для преобразования электромагнитного излучения от удаленного объекта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2577423C1 true RU2577423C1 (ru) 2016-03-20

Family

ID=55647830

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015103105/06A RU2577423C1 (ru) 2015-01-30 2015-01-30 Гелиоэнергетический модуль для преобразования электромагнитного излучения от удаленного объекта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2577423C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2270964C1 (ru) * 2004-07-06 2006-02-27 Государственное унитарное предприятие "НПО Астрофизика" Гелиоэнергетический модуль для преобразования принимаемого электромагнитного излучения и система его ориентации
RU2426954C1 (ru) * 2010-05-17 2011-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЭКС-Р" Фотоэлектрический солнечный модуль с системой плоских зеркальных концентратов для управления положением солнечных фотоэлектрических станций
DE202014005087U1 (de) * 2014-06-20 2014-09-10 Zhao Huan Ein Solar-Warmwasserbereiter

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2270964C1 (ru) * 2004-07-06 2006-02-27 Государственное унитарное предприятие "НПО Астрофизика" Гелиоэнергетический модуль для преобразования принимаемого электромагнитного излучения и система его ориентации
RU2426954C1 (ru) * 2010-05-17 2011-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЭКС-Р" Фотоэлектрический солнечный модуль с системой плоских зеркальных концентратов для управления положением солнечных фотоэлектрических станций
DE202014005087U1 (de) * 2014-06-20 2014-09-10 Zhao Huan Ein Solar-Warmwasserbereiter

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6092774B2 (ja) 集光式昼光集光器
EP2348342A1 (en) Non-Tracked Low Concentration Solar Concentrator, Solar Concentrator Array and Waveguide Concentrator
US10133044B2 (en) Multi-unit space-efficient light-concentrating lens assembly
Paul Application of compound parabolic concentrators to solar photovoltaic conversion: A comprehensive review
US12051759B2 (en) Photovoltaic solar collection system and natural illumination apparatus for building integration
KR20120049503A (ko) 접이식 반사판을 구비하는 태양광 발전장치
RU2577423C1 (ru) Гелиоэнергетический модуль для преобразования электромагнитного излучения от удаленного объекта
JP3199366U (ja) 太陽光発電システム
RU2576742C2 (ru) Солнечный модуль с концентратором
Wei et al. Planar solar concentrator with a v-groove array for a side-absorption concentrated photovoltaic system
RU2222755C1 (ru) Гелиоэнергетическая установка
US20140318531A1 (en) Device for concentrating energy
JP4313841B1 (ja) 太陽レンズと太陽光利用装置
Angel et al. Performance of a prototype heliostat having a twisting mechanism to maintain focus throughout the day
US20120154941A1 (en) Collector and concentrator of solar radiation
RU2154778C1 (ru) Солнечный фотоэлектрический модуль с концентратором
KR102132523B1 (ko) 형상 가변형 복합 포물형 태양광 집광기
US20090251811A1 (en) Method and Apparatus for Constructing a Perfect Trough Parabolic Reflector
RU2576739C2 (ru) Солнечный модуль с концентратором
RU2580462C1 (ru) Солнечный модуль с концентратором
BRPI0712639A2 (pt) "aparelho concentrador de energia solar"
CN104793332A (zh) 一种导光装置
RU2608797C2 (ru) Солнечный модуль с концентратором (варианты)
RU2599076C2 (ru) Солнечный модуль с концентратором
RU2188364C2 (ru) Гелиоэнергетический модуль

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20200602