RU2649724C2 - Способ автономного энергосбережения от солнечной энергии - Google Patents
Способ автономного энергосбережения от солнечной энергии Download PDFInfo
- Publication number
- RU2649724C2 RU2649724C2 RU2015133146A RU2015133146A RU2649724C2 RU 2649724 C2 RU2649724 C2 RU 2649724C2 RU 2015133146 A RU2015133146 A RU 2015133146A RU 2015133146 A RU2015133146 A RU 2015133146A RU 2649724 C2 RU2649724 C2 RU 2649724C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- energy
- light
- solar
- liquid
- heat
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 22
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 24
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 21
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims abstract description 13
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 9
- 238000007710 freezing Methods 0.000 claims abstract description 4
- 230000008014 freezing Effects 0.000 claims abstract description 4
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 3
- 230000005855 radiation Effects 0.000 abstract description 22
- 239000002826 coolant Substances 0.000 abstract description 11
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 12
- 238000013461 design Methods 0.000 description 11
- PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N Glycerine Chemical compound OCC(O)CO PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 6
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 6
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 4
- 230000009931 harmful effect Effects 0.000 description 4
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N Ethylene glycol Chemical compound OCCO LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 3
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 3
- 235000011187 glycerol Nutrition 0.000 description 3
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 3
- 230000009471 action Effects 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 2
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 2
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 2
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 2
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 description 2
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 2
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 2
- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 2
- 238000002211 ultraviolet spectrum Methods 0.000 description 2
- 101100258233 Caenorhabditis elegans sun-1 gene Proteins 0.000 description 1
- 101100043469 Metarhizium anisopliae SSGA gene Proteins 0.000 description 1
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 description 1
- QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N mercury Chemical compound [Hg] QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052753 mercury Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 1
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 1
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 230000008439 repair process Effects 0.000 description 1
- 239000005368 silicate glass Substances 0.000 description 1
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 1
- 239000010409 thin film Substances 0.000 description 1
- 230000001988 toxicity Effects 0.000 description 1
- 231100000419 toxicity Toxicity 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S90/00—Solar heat systems not otherwise provided for
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24D—DOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
- F24D15/00—Other domestic- or space-heating systems
- F24D15/02—Other domestic- or space-heating systems consisting of self-contained heating units, e.g. storage heaters
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24D—DOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
- F24D7/00—Central heating systems employing heat-transfer fluids not covered by groups F24D1/00 - F24D5/00, e.g. oil, salt or gas
-
- 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
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Photovoltaic Devices (AREA)
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
Abstract
Способ относится к источникам автономного энергоснабжения мобильных и стационарных объектов, эксплуатируемых в различных климатических зонах. Это освещение и обогрев убежищ, складов, овощехранилищ, подземных автостоянок, юрт, специальных объектов в аварийных случаях, включая автотранспорт. Способ автономного энергоснабжения от солнечной энергии мобильных транспортных и стационарных объектов включает в себя непосредственное нагревание термоаккумулирующей жидкости с получением турбулентной циркуляции. Для этого используется смесь незамерзающей светопрозрачной жидкости с люминоформными частицами, преобразующими солнечную энергию в световую энергию, накапливающие и переносящие ее одновременно с накопленной тепловой энергией под воздействием указанной циркулирующей жидкости к потребителям. Для этого необходимо создать круговую циркуляцию смеси светопрозрачной жидкости с частицами светонакапливающего люминофора через светопрозрачный коллектор, облучаемый солнечным излучением, и через светотепловой радиатор-аккумулятор, из которого тепловая энергия излучается в закрытую среду помещения, а световая энергия из частиц люминофора излучается и освещает помещение. Аккумулятор поддерживает температуру теплоносителя в периоды отсутствия облученности коллектора. Технический результат - способ позволяет создавать мобильные и экономичные источники светотепловой энергии. 1 ил.
Description
Изобретение относится к гибридным преобразователям солнечной энергии и предназначено для автономного энергоснабжения мобильных, а также специальных объектов, расположенных в различных климатических зонах. В известных гибридных преобразователях используется следующая последовательность преобразования солнечного излучения:
1. Концентрация энергии.
2. Разделение на спектральные составляющие ультрафиолетового, инфракрасного и светового (видимого) диапазонов.
3. Подавление или преобразование ультрафиолетового спектра в световой спектр.
4. Подавление длинноволновой части инфракрасного диапазона волн.
5. Фотоэлектрическое преобразование видимой и коротковолновой частей спектра волн в электрическую энергию.
6. Отвод жидким теплоносителем тепла, образующегося от неполного преобразования указанных частей энергии.
7. Доставка электрической и тепловой энергий по разным физическим каналам потребителям.
С использованием всех или частичных этих действий построен целый ряд преобразователей солнечной энергии. В комбинированных (гибридных) преобразователях солнечные элементы устанавливают на теплоотводящую конструкцию, являющуюся коллектором тепловой энергии, не поглощенной солнечным элементом. Для повышения тепловых свойств был предложен тепловой концентратор. В патенте 2028557 (RU, C1 от 09.02.1995 г.) предложен концентратор с вогнутой поверхностью, в фокусе которого располагают солнечные элементы на теплоотводящих основаниях. За счет высокой концентрации солнечной энергии, наличия элемента слежения за Солнцем и эффективного отбора тепла водяным теплоносителем можно достичь достаточно высокий КПД. Но при эксплуатации не удается стабилизировать эти режимы, так как в данном способе отсутствует защита сдвига фокуса от влияния резких изменений температур и вредного воздействия ультрафиолетового излучения. Высокая теплопроводность конструкции коллектора обуславливает надежность работы солнечных элементов (СЭ). В патенте 2280216 (RU, C1 от 20.07.2006) фотоэлектрический модуль снабжен параболоцилиндрическим концентратором, в фокусе которого расположен приемник солнечной энергии, охлаждающее устройство и элемент слежения за Солнцем. За счет упрощения конструкции охлаждающего устройства получена компактность и мобильность гибридного преобразователя для применения в стационарных объектах. Для преобразования удаленного светового излучения предлагается (патент 2301379 C2 RU от 29.07.2007 г.) ряд солнечных панелей и радиаторов с концентраторами желобообразной формы, обеспечивающий за счет дополнительного тыльного нагрева коллекторов повышение эффективности преобразования солнечной энергии. Солнечные панели осуществляют прямое преобразование световой энергии видимого и УФ-диапазонов волн в электрическую, а излучение ИК-диапазона, прошедшее через отражатели и переотражаясь от концентраторов, подается на задние стенки каналов коллекторов через прозрачные окна и теплоноситель. Часть светового излучения ИК-диапазона при прохождении через теплоноситель (вода) поглощается им, осуществляя его интенсивный нагрев, а световой поток, достигший задней стенки каналов, осуществляет нагрев корпуса коллектора, который путем теплообмена осуществляет дополнительный нагрев теплоносителя. За счет применения большой преобразовательной поверхности не потребовалась установка фотоэлемента в фокус концентратора и проводить юстировку в процессе эксплуатации. Для защиты от воздействия внешней среды используют специальный каркас. Но это проводит к существенному увеличению габаритов. В авторском свидетельстве СССР (1603152 A1 SU от 30.10.1990 г.) предложен упрощенный гибридный преобразователь. В корпусе установлены фотоэлементы. Контур их охлаждения в виде тепловой трубы, испарительная часть которой выполнена в виде каналов с цилиндрической поверхностью. Тепловая труба вакуумирована, но фотоэлементы не защищены от влияния внешней среды. В патенте 1825071 (SU, F1, от 20.02.1996) теплоприемник-концентратор выполнен в виде полого усеченного шарового сектора, в фокусе которого изолированно установлен теплоэлектрический преобразователь, а внешняя сторона омывается теплоносителем. Так обеспечивается естественная конвекция воды. В результате достигается повышение КПД, так как не требуется применение насоса. Применение же сферического концентратора на мобильном объекте нецелесообразна, так как его вибрация может нарушить юстировку местоположения его фокуса. Для надежной работы при отрицательных температурах все элементы необходимо помещать в вакуумированную конструкцию. Такое увеличение габаритов неприемлимо для решения поставленной задачи.
Солнечные элементы, не защищенные от вредного воздействия ультрафиолетовой части солнечного излучения, подвержены быстрой деградации. Основное внимание в патентных разработках уделено способом отвода тепла от солнечного элемента к теплоносителю. Так для гибридного преобразователя в патенте США (5935543 US от 10.08.1999 г.) снижение тепловых потерь достигается с помощью гофрированной формы коллектора, но СЭ при этом встроенный на поверхности коллектора подвержен воздействию солнечной радиации и ультрафиолетового излучения. Другие разработчики (патент 2365116 GB от и патент Франция 2882427 от 2006 г.) для лучшего отвода тепла предлагают панельные конструкции солнечных батарей (СБ), но также не предлагается защита от ультрафиолетового излучения (УФ). Применяя такие новые материалы, как полимерные трубы, тонкопленочные структуры, разработчикам (патент 6675880, US от 17.01.2004 г., патент 2446219 GB от 06.08.2008 г.) удалось создать гибкие и малогабаритные конструкции СБ и тепловых коллекторов. Оригинальные конструкции гибридных преобразователей приведены в патентах 2407634 GB от 04.05.2005 г. и (Франция) 2882426, в которых СЭ встроены в черепицу или плиту, отводящие охлаждающую жидкость к теплоносителю. Следует отметить, что в указанных конструкциях СЭ не защищены от солнечной радиации и УФ, которые приводят к ранней деградации СЭ. Для отвода инфракрасного излучения (ИК), то есть тепловой энергии от СЭ, предложены и другие оригинальные конструкции. Так в патенте 6057504 US от 02.05.2000 г. путем комбинации стеклянной круглой трубы с параболоидом, в фокусе которого помещен СЭ, достигается разделение спектров и на СЭ передается только энергия коротковолновой части спектра солнечного излучения, включая УФ-спектр. Два способа подавления энергии УФ-спектра разработаны в патентах 4766884 US от 30.08.1988 г. и 2392556 GB от 03.03.2004 г. Так в первом способе излучение, сфокусированное линзами, направляется на прозрачный канал с теплоаккумулирующим веществом и ИК-энергия преобразуется в тепло. Непоглощенная световая энергия воспринимается СЭ, установленным на тыльной стороне стенки канала, используется для контроля уровня освещенности канала. Во втором способе УФ-излучение блокируется корпусом коллектора, а ИК- и световая энергии разделяются дихроическим зеркалом. Во всех случаях как солнечные преобразователи, так и линзовые элементы подвергаются деградации под воздействием солнечной радиации, влиянию внешней среды и требуются большие эксплуатационные затраты. В патентах 4809675, US от 07.03.1989 г. и 5501743, US от 26.03.1996 г. предлагается с помощью множества линз направлять энергию Солнца на торцы световодов, установленных в фокусе линз. Далее она передается либо для непосредственного освещения помещения, либо для преобразования в электрическую и тепловую энергии внутри помещения. В этом случае СЭ подвержены меньшему вредному воздействию внешней среды, но требуется очищение линз от пыли и снега и неизбежна деградация линз.
Необходимо отметить следующие недостатки известных патентных разработок:
- при длительном воздействии солнечной радиации и температуры среды происходит сдвиг спектральных характеристик СЭ и снижение КПД СБ;
- солнечные элементы подвержены значительной деградации под воздействием радиационной облученности;
- при деградации поверхности линз, смещения фокуса или затенения от снега требуется проводить ремонтные работы;
- при незначительном загрязнении (около 1 г на 1 квадратный метр) снижается производительность солнечной батареи;
- значительное влияние молниевых электромагнитных полей.
Простая малогабаритная конструкция теплового коллектора гибридного преобразователя предложена в авторском свидетельстве СССР (1603152 A1 от 30.10.1990 г.), в котором нет концентрации солнечной энергии, а в охлаждающем контуре солнечного элемента используется процесс абсорбции жидкого теплоносителя, приводящий к дополнительному накоплению тепловой энергии. В патенте (RU, 2307294, C9 от 27.09.2007 г.) предложен фотоэлектрический способ, предназначенный для систем автономного энергоснабжения объектов, работающих в различных климатических зонах. Фотомодули располагают в фокальной среде линзового концентратора, который с теплоотводящими основаниями устанавливают на тыльной стороне панелей из силикатного стекла, образующих герметичную конструкцию. Поэтому достигнута высокая степень защиты от колебаний внешней температуры, УФ-излучения, влажности, давления, ветра, пыли, града. Такой модуль целесообразно использовать в стационарных достаточно мощных генераторах электрической и тепловой энергии. Из-за герметичности конструкции важнейшим требованием является теплоотвод от фотомодулей. Этот способ невозможно реализовать в малогабаритных преобразователях.
Наиболее близкий способ (прототип) к предлагаемому способу гибридного преобразования приводится в патенте России (2538152, RU F24J 2/00 от 10.01.2015 г.). Рассеянное солнечное излучение проходит защитную фильтрацию, проникает и улавливается в теплоизолированном объеме для фотопреобразования в электрическую энергию с выделением и интенсивным накоплением тепловой энергии, нагрева с абсорбцией теплоносителя, обеспечивающей его турбулентное движение. Но в прототипе нет, как и в указанных выше аналогах (1603152, 2307294), операций по спектральному разделению солнечной энергии с целью устранения вредного воздействия на солнечные элементы и повышения эффекта преобразования.
Необходимо отметить, что в прототипе и аналогах предусматривается доставка потребителю каждого вида энергии по двум различным физическим каналам.
При широком применении солнечных батарей возникнет проблема утилизации из-за токсичности кремния, содержащегося в солнечных элементах.
В связи с этим в настоящее время интенсивно проводятся работы по совершенствованию характеристик солнечных коллекторов.
Объект изобретения
Задачей данного изобретения является создание способа светотеплового преобразования солнечной энергии, который обеспечит снижение влияния внешней среды на характеристики гибридного солнечного преобразователя.
Согласно изобретению способ автономного энергоснабжения от солнечной энергии мобильных транспортных и стационарных объектов включает в себя непосредственное нагревание термоаккумулирующей жидкости с получением турбулентной циркуляции, при этом используется смесь незамерзающей светопрозрачной жидкости с люминофорными частицами, преобразующими солнечную энергию в световую энергию, накапливающие и переносящие ее одновременно с накопленной тепловой энергией под воздействием указанной циркулирующей жидкости к потребителям.
Новизна предлагаемого способа состоит в том, что при облучении солнечным излучением коллектора, который соединен с кольцевым каналом, и принудительной циркуляции в нем смеси жидкости с люминофорами происходит одновременный в общем физическом канале перенос световой энергии, накопленной в люминофорах, и тепловой энергии, аккумулированной в жидкости, к заданным объектам. Таким образом достигается значительное упрощение и уменьшение габаритов конструкции, сокращение затрат на обслуживание светотепловой преобразовательной установки, так как при старении люминофоров производится просто их замена на новые люминофоры. Люминофорные частицы являются широкоугольными собирателями и накопителями прямого, рассеянного и отраженного солнечного излучения. Техническая реализация конструкции теплового коллектора в зависимости от энергетических требований возможна в различных вариантах. Для маломощных преобразователей эффективным может быть плоский прозрачный коллектор, состоящий из нескольких трубных элементов, например, синусоидальной или иной формы, соединенных между собой параллельно. Увеличение эффективности поглощения солнечной энергии как жидкостью, так и люминофором достигается увеличением площади поверхности коллектора. Для стационарных объектов такое устройство может представлять многоэлементный коллектор с цилиндрической поверхностью, в котором циркулирует смесь жидкости с люминофором. Для снижения стоимости трубы коллектора могут быть изготовлены из пластмассового материала. Эффективность преобразования солнечной энергии зависит [1] от близости спектральных характеристик жидкости и люминофора и световых характеристик люминофора. С целью преобразования полного спектра (включая ультрафиолетовый, инфракрасный) солнечного излучения необходимо смешивать разные типы люминофорных частиц. В качестве жидкостей целесообразно выбирать такие незамерзающие светопрозрачные жидкости, как глицерин, технические масла, этиленглюколь. Для подтверждения практической реализации светотеплового преобразователя проведены исследования (А.Б. Поллер. О построении светотеплового люминисцентного преобразователя солнечной энергии. Гео-Сибирь-2010, Т.5. Специализированное приборостроение, метрология, теплофизика, микротехника, нанотехнологии. Ч. 2.: Сб. матер. VII Межд. науч. конгресса Гео-Сибирь-2010, 19-29 2010 г. Новосибирск: СГГА, 2010, с. 50-55) [1] энергетических характеристик светонакапливающего люминофора (ФВ-490Д), смеси частиц люминофора с жидкостями и оценивались тепловые характеристики таких смесей. Наилучшие характеристики светоотдачи оказались у смеси глицерина с люминофором. Получены характеристики устойчивого теплового равновесия в кольцевом канале для разных смесей. Полное время послесвечения отдельных зерен люминофоров может составлять (Б.В. Поллер, В.К. Попков, А.Б. Поллер. О системе управления преобразователем солнечной энергии с использованием люминофорных устройств. Проблемы оптимизации сложных систем. Труды межд. школы семинара. СОАН, Новосибирск. 2010 г. С. 335-340) [2] от десятков минут до нескольких часов. На основе этих исследований предлагается способ автономного энергоснабжения маломощных объектов. На Фиг.1 показан один пример реализации способа получения как тепловой (коллектор-2), так и световой энергий (от солнца-1) и доставки по общему жидкостному каналу (3) к заданному объекту с помощью циркуляции, например, насосом (5), смеси жидкости и светонакапливающего люминофора (8). Отвод тепловой энергии из общего канала (3) производится путем подключения к нему светотеплового радиатора-6 и аккумулятора (4). Аккумулятор при длительном затенении теплового коллектора подогревает остывшую жидкость. Индуцируемая частицами люминофора световая энергия (7) может восприниматься светочувствительным прибором или сквозь прозрачные участки светотеплового радиатора (6).
Проводились [1] эксперименты по облучению смесей различных жидкостей с люминофором световым излучением от ртутной лампы (Дрл-150). Частицы люминофора в жидкости после накопления света и тепла перемещались в потоке жидкости под действием компрессора в зону освещения и обогрева. Весовая концентрация частиц люминофора в смеси с глицерином составляла около 1% и при этом скорость движения частиц около 0,5 м/с при мощности компрессора около 4 Вт. Наибольшая скорость движения частиц люминофора достигалась в смеси с водой. Полученные данные подтверждают изобретательский уровень заявляемого способа. Промышленная применимость заявляемого способа обоснована возможной реализацией следующей конструкцией мобильного устройства. С целью уменьшения габаритов и достижения движения теплоносителя целесообразно использовать подобно, как в прототипе, турбулентный режим нагревания смеси жидкости с люминофором. Для этого следует светопрозрачный коллектор установить в герметизированный светопрозрачный корпус. При пониженной освещенности коллектора поддержание его рабочего процесса возможно за счет тепла, выделяемого в процессе преобразования люминофором рассеянного солнечного излучения и искусственных источников света. Светопрозрачный корпус сочленяют с теплоизолированным каналом, который у потребителя соединяют с светотеплорадиатором-аккумулятором. От тепловой и световой энергии (7), излучаемые светотеплорадиатором, обогревается и освещается помещение. Аккумулятор поддерживает температуру теплоносителя в периоды отсутствия облученности коллектора.
Claims (1)
- Способ автономного энергоснабжения от солнечной энергии мобильных транспортных и стационарных объектов, включающий в себя непосредственное нагревание термоаккумулирующей жидкости с получением турбулентной циркуляции отличающийся тем, что используется смесь незамерзающей светопрозрачной жидкости с люминофорными частицами, преобразующими солнечную энергию в световую энергию, накапливающие и переносящие ее одновременно с накопленной тепловой энергией под воздействием указанной циркулирующей жидкости к потребителям.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015133146A RU2649724C2 (ru) | 2015-08-10 | 2015-08-10 | Способ автономного энергосбережения от солнечной энергии |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015133146A RU2649724C2 (ru) | 2015-08-10 | 2015-08-10 | Способ автономного энергосбережения от солнечной энергии |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2015133146A RU2015133146A (ru) | 2017-02-15 |
RU2649724C2 true RU2649724C2 (ru) | 2018-04-04 |
Family
ID=58454261
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015133146A RU2649724C2 (ru) | 2015-08-10 | 2015-08-10 | Способ автономного энергосбережения от солнечной энергии |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2649724C2 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2031484C1 (ru) * | 1991-05-29 | 1995-03-20 | Институт электроники им.У.А.Арифова АН Республики Узбекистан | Фотопреобразователь концентрированного солнечного излучения |
RU2347151C2 (ru) * | 2003-05-29 | 2009-02-20 | Саненджи Пти Лимитед | Коллектор солнечного излучения |
WO2010150193A1 (en) * | 2009-06-25 | 2010-12-29 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Solar powered lighting arrangement |
RU2559093C1 (ru) * | 2014-08-29 | 2015-08-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Горностай" | Солнечная энергетическая установка |
-
2015
- 2015-08-10 RU RU2015133146A patent/RU2649724C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2031484C1 (ru) * | 1991-05-29 | 1995-03-20 | Институт электроники им.У.А.Арифова АН Республики Узбекистан | Фотопреобразователь концентрированного солнечного излучения |
RU2347151C2 (ru) * | 2003-05-29 | 2009-02-20 | Саненджи Пти Лимитед | Коллектор солнечного излучения |
WO2010150193A1 (en) * | 2009-06-25 | 2010-12-29 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Solar powered lighting arrangement |
RU2559093C1 (ru) * | 2014-08-29 | 2015-08-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Горностай" | Солнечная энергетическая установка |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2015133146A (ru) | 2017-02-15 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Shafii et al. | Examination of a novel solar still equipped with evacuated tube collectors and thermoelectric modules | |
US8952238B1 (en) | Concentrated photovoltaic and solar heating system | |
US4427838A (en) | Direct and diffused solar radiation collector | |
KR100999955B1 (ko) | 공기집열식 태양광발전장치 | |
Maiti et al. | Performance of a silicon photovoltaic module under enhanced illumination and selective filtration of incoming radiation with simultaneous cooling | |
ES2745858T3 (es) | Receptor para sistemas de energía solar FV/T | |
KR102026003B1 (ko) | 조합형 집광기 광전지 설비 | |
US4172740A (en) | Solar energy system | |
YEŞİLYURT et al. | Techniques for enhancing and maintaining electrical efficiency of photovoltaic systems | |
Dewangan et al. | Solar photovoltaic thermal system: A comprehensive review on recent design and development, applications and future prospects in research | |
WO2014013782A1 (ja) | 太陽熱発電装置 | |
US20180040794A1 (en) | Realizing the Dream of Green Energy and Making the Impossible Possible | |
KR20130115550A (ko) | 응집태양광 광열복합 발전모듈 및 그 발전기 | |
WO2012076847A1 (en) | Solar energy apparatus with a combined photovoltaic and thermal power generation system | |
RU2649724C2 (ru) | Способ автономного энергосбережения от солнечной энергии | |
KR20210041993A (ko) | 열전소자를 이용한 태양 에너지 복합 발전 시스템 | |
RU193323U1 (ru) | Складной теплофотоэлектрический концентраторный модуль с двусторонними фотоэлементами | |
US6550248B1 (en) | Electrical generating system using solar energy | |
KR20170050982A (ko) | 휴대 가능한 열 저장장치 및 이를 구비하는 태양광 통합 발전 시스템 | |
KR20010079615A (ko) | 광전 장치 | |
Radwan et al. | Solar thermal energy applications | |
RU173096U1 (ru) | Комбинированная солнечно-энергетическая установка | |
RU2455584C1 (ru) | Солнечный модуль и комбинированная солнечно-энергетическая установка на его основе | |
JP2016067106A (ja) | 集光型太陽光発電システム | |
US8853522B1 (en) | Concentrated photovoltaic and solar heating system |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180118 |