RU2655894C1 - Атмосферная энергетическая гелиоустановка - Google Patents
Атмосферная энергетическая гелиоустановка Download PDFInfo
- Publication number
- RU2655894C1 RU2655894C1 RU2017124271A RU2017124271A RU2655894C1 RU 2655894 C1 RU2655894 C1 RU 2655894C1 RU 2017124271 A RU2017124271 A RU 2017124271A RU 2017124271 A RU2017124271 A RU 2017124271A RU 2655894 C1 RU2655894 C1 RU 2655894C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- balloon
- cylinders
- cable
- helium
- ground
- Prior art date
Links
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 15
- 239000001307 helium Substances 0.000 claims abstract description 15
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 15
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims abstract description 14
- 239000010409 thin film Substances 0.000 claims abstract description 12
- 239000010408 film Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 5
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 3
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02S—GENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
- H02S10/00—PV power plants; Combinations of PV energy systems with other systems for the generation of electric power
-
- 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
- Y02E10/50—Photovoltaic [PV] energy
Landscapes
- Photovoltaic Devices (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области возобновляемой энергетики, в частности к атмосферным энергетическим гелиоустановкам, содержащим наполненный гелием и удерживаемый с земли аэростат/баллон, на котором размещены солнечные панели. В атмосферной энергетической установке наполненный гелием и удерживаемый с земли аэростат представлен в виде системы баллонов, каждый их которых выполнен из пленки и принимает в результате надува гелием форму цилиндра, внутри которого вдоль диаметральной плоскости закреплена солнечная панель, образующая плоскость, при этом верхняя часть баллонов прозрачная, а на их торцах имеются диски с полуосями, которыми цилиндры крепятся с каждой стороны к соединительным рейкам параллельно друг к другу и удерживаются с земли с помощью троса-кабеля. Выполнение аэростата в виде системы параллельных цилиндрических баллонов при создании установок большой мощности позволяет формировать из тонкопленочных солнечных панелей плоскости при меньшем объеме баллонов, что сокращает расход гелия. Изобретение должно повысить эффективность закрепленных на аэростате солнечных панелей. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к области возобновляемой энергетики, в частности к атмосферным энергетическим гелиоустановкам, содержащим наполненный гелием и удерживаемый с земли аэростат/баллон, на котором размещены солнечные панели.
Солнечная энергетика является одной из самых быстро развивающихся отраслей возобновляемой энергетики, однако в некоторых районах ее рост ограничивается нехваткой свободных мест на суше. Был предложен способ решения проблемы лимита свободной земли путем освоения воздушного пространства. Для этого предлагалось гибкие солнечные панели прикреплять к наполненным гелием аэростатам/баллонам и удерживать их с земли с помощью троса-кабеля, по которому вырабатываемое панелями электричество передается потребителю. Такие конструкции могут также использоваться для создания автономных мобильных энергоустановок, потребность в которых возникает при проведении полевых работ или в случае природных катастроф, когда нарушается система энергоснабжения.
Известна атмосферная энергетическая установка, включающая наполненный гелием аэростат/баллон в виде сферы, покрытой гибкими солнечными панелями (Patent US 20120235410). Установка удерживается с земли тросом-кабелем, по которому вырабатываемое панелями электричество передается потребителю. Для устранения неравномерности производства электричества солнечными панелями установка содержит также ветровое колесо с генератором.
Недостатком установки в отношении преобразования солнечной энергии является низкая эффективность закрепленных на аэростате солнечных панелей, обусловленная неравномерностью их освещения, поскольку они находятся не на плоскости и по-разному ориентированы к солнечному излучению.
Большинство известных установок подобного типа, защищенных патентами, устроены аналогично в отношении размещения солнечных панелей на аэростатах/баллонах.
Наиболее близкой, принятой за прототип, является солнечная энергетическая установка (патент РФ №2389900). Она содержит аэростат/баллон в форме шара, на верхней полусфере которого закреплены гибкие солнечные панели, вырабатывающие в дневное время электричество, которое по проводам передается на землю. В установке производится также аккумулирование солнечной энергии за счет изменения положения аэростата/баллона в воздушном пространстве по высоте с помощью электрической лебедки/электрогенератора.
Недостатком установки в отношении преобразования солнечной энергии является низкая эффективность закрепленных на аэростате/баллоне гибких солнечных панелей, обусловленная неравномерностью их освещения.
Задачей изобретения является повышение эффективности закрепленных на аэростате тонкопленочных солнечных панелей.
Техническим результатом является высокая эффективность закрепленных на аэростате тонкопленочных солнечных панелей.
Технический результат достигается тем, что в атмосферной энергетической гелиоустановке наполненный гелием и удерживаемый с земли аэростат представлен в виде системы баллонов, каждый из которых выполнен из пленки и принимает в результате наддува гелием форму цилиндра, внутри которого вдоль его диаметральной плоскости закреплена тонкопленочная солнечная панель, образующая плоскость, при этом верхняя часть цилиндров прозрачная, к нижней части каждого цилиндра прикреплен груз в виде рейки, а на торцах цилиндров имеются диски с полуосями, которыми цилиндры крепятся с каждой стороны к соединительным рейкам параллельно друг к другу, и которыми цилиндрические баллоны соединяются с помощью тросов-кабелей с удерживающим с земли тросом-кабелем.
Конструкция баллонов, выполненных из пленки и принимающих в результате надува гелием форму цилиндра, а также закрепление внутри них вдоль диаметральной плоскости тонкопленочных солнечных панелей позволяет формировать из них плоскости для преобразования солнечной энергии с большой эффективностью.
Представление аэростата в виде системы параллельных цилиндрических баллонов при создании установок большой мощности позволяет формировать из тонкопленочных солнечных панелей плоскости при меньшем объеме баллонов, что сокращает расход гелия. Это объясняется тем, что в цилиндре, при увеличении его радиуса, площадь поверхности тонкопленочной панели, сформированной в диаметральной плоскости, увеличивается пропорционально радиусу, а объем - пропорционально квадрату радиуса.
Изобретение поясняется схемами, представленными на фиг. 1а), б) и фиг. 2а), б). На фиг. 1 показана схема цилиндрического баллона, входящего в состав установки, а на фиг. 2 показана схема установки и ее крепление к земле.
Баллон 1 выполнен из пленки и в результате надува гелием принимает форму цилиндра. Внутри баллона вдоль его диаметральной плоскости закреплена тонкопленочная солнечная панель 2. При надувании баллона 1 из тонкопленочной солнечной панели 2 формируется плоскость для эффективного преобразования энергии солнечного излучения. С помощью надува баллону 1 придается необходимая жесткость, при которой с ним можно обращаться как с твердым объектом. Верх баллона 1 прозрачный, а к его нижней части прикреплен груз в виде рейки 3. На торцах баллона имеются диски 4 с полуосями 5. Цилиндрические баллоны 1 соединяют параллельно друг другу с помощью соединительных реек 6 (фиг. 2б), к которым они крепятся с каждой стороны полуосями 5 торцевых дисков 4. К полуосям 5 каждого баллона крепятся также тросы-кабели 7, соединенные одним концом электрически с тонкопленочными солнечными батареями 2, а другим концом крепятся к тросу-кабелю 8, который удерживает систему с земли. Тросы-кабели 7 прикрепляются к системе баллонов таким образом, чтобы при отсутствии ветра она располагалась в горизонтальной плоскости.
Установка работает следующим образом. Входящие с состав установки баллоны поочередно надувают гелием. Под действием силы Архимеда система баллонов поднимается вверх и удерживается с помощью троса-кабеля 8 на нужной высоте. В отсутствии ветра система параллельных цилиндрических баллонов располагается в горизонтальной плоскости. При возникновении ветра трос-кабель 8 наклоняется к земле в направлении вектора скорости ветра, однако при этом нормали к плоскостям, образованным тонкопленочными батареями 2, остаются направленными вверх, поскольку цилиндрические баллоны 1 будут поворачиваться в соединительных рейках 6 под действием веса грузов 3. В дневное время энергия солнечного излучения с помощью солнечных батарей преобразуется в электричество, которое по тросам-кабелям 7 и тросу-кабелю 8 передается потребителю для использования в данный момент или для аккумулирования.
Claims (2)
1. Атмосферная энергетическая гелиоустановка, содержащая наполненный гелием и удерживаемый с земли тросом-кабелем аэростат, на котором размещены солнечные панели, отличающаяся тем, что аэростат представлен в виде системы баллонов, каждый из которых выполнен из пленки и принимает в результате надува гелием форму цилиндра, внутри которого вдоль его диаметральной плоскости закреплена тонкопленочная солнечная панель, образующая плоскость, при этом верхняя часть цилиндров прозрачная, к нижней части каждого прикреплен груз в виде рейки, а на их торцах имеются диски с полуосями, которыми цилиндры крепятся с каждой стороны к соединяющим рейкам параллельно друг другу и которыми цилиндрические баллоны соединяются с помощью тросов-кабелей с удерживающим с земли тросом-кабелем.
2. Атмосферная энергетическая гелиоустановка по п. 1, отличающаяся тем, что тросы-кабели прикрепляются к системе параллельных цилиндрических баллонов таким образом, чтобы при отсутствии ветра она располагалась в горизонтальной плоскости.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017124271A RU2655894C1 (ru) | 2017-07-10 | 2017-07-10 | Атмосферная энергетическая гелиоустановка |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017124271A RU2655894C1 (ru) | 2017-07-10 | 2017-07-10 | Атмосферная энергетическая гелиоустановка |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2655894C1 true RU2655894C1 (ru) | 2018-05-29 |
Family
ID=62560657
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017124271A RU2655894C1 (ru) | 2017-07-10 | 2017-07-10 | Атмосферная энергетическая гелиоустановка |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2655894C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2732183C1 (ru) * | 2019-12-09 | 2020-09-14 | Валентин Петрович Казанцев | Возобновляемый источник энергии |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2492335A1 (fr) * | 1980-10-20 | 1982-04-23 | Malleray Yves Marie De | Montgolfiere solaire |
RU2034742C1 (ru) * | 1990-07-03 | 1995-05-10 | Харьковский политехнический институт | Солнечная электростанция и способ ее эксплуатации |
RU2389900C1 (ru) * | 2009-03-16 | 2010-05-20 | Сергей Викторович Коровкин | Солнечная энергетическая установка |
RU2563048C1 (ru) * | 2014-03-28 | 2015-09-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный технологический университет" | Солнечно-ветряная электростанция высотного базирования |
-
2017
- 2017-07-10 RU RU2017124271A patent/RU2655894C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2492335A1 (fr) * | 1980-10-20 | 1982-04-23 | Malleray Yves Marie De | Montgolfiere solaire |
RU2034742C1 (ru) * | 1990-07-03 | 1995-05-10 | Харьковский политехнический институт | Солнечная электростанция и способ ее эксплуатации |
RU2389900C1 (ru) * | 2009-03-16 | 2010-05-20 | Сергей Викторович Коровкин | Солнечная энергетическая установка |
RU2563048C1 (ru) * | 2014-03-28 | 2015-09-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный технологический университет" | Солнечно-ветряная электростанция высотного базирования |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2732183C1 (ru) * | 2019-12-09 | 2020-09-14 | Валентин Петрович Казанцев | Возобновляемый источник энергии |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
ES2624705T3 (es) | Sistema de energía sostenible pelágico | |
KR101642387B1 (ko) | 수상태양광발전시스템의 계류장치 | |
CN102865198B (zh) | 一种海上风力发电机的浮式基础 | |
US20200262537A1 (en) | High altitude gravity energy storage | |
US20120235410A1 (en) | Lighter than air wind and solar energy conversion system | |
US6208035B1 (en) | Power generation apparatus utilizing energy produced from ocean level fluctuation | |
WO2005067373A2 (en) | Hovering wind turbine | |
WO2016122348A1 (ru) | Аэростатно – плавательный ветрогенератор | |
CN103490706A (zh) | 一种天空太阳能发电装置 | |
US20130285385A1 (en) | Methods and devices for generating electricity from high altitude wind sources | |
RU2655894C1 (ru) | Атмосферная энергетическая гелиоустановка | |
CN105799874A (zh) | 一种水面漂浮平台 | |
CN202732245U (zh) | 一种海上风力发电机的浮式基础 | |
RU2537664C1 (ru) | Аэростатный ветрогенератор | |
ES2535739T3 (es) | Parque de energía eólica flotable | |
US20150240785A1 (en) | Power generation device floating in the air | |
ES2313861A1 (es) | Seguidor solar aplicable a torres eolicas. | |
CN106301184B (zh) | 水上跟踪式光伏电站 | |
RU2519530C2 (ru) | Концентратор солнечного излучения (варианты) | |
CN203243252U (zh) | 空中太阳能电站 | |
CN103219920B (zh) | 空中太阳能发电站 | |
RU2642008C1 (ru) | Противообледенительно-аэростатный ветрогенератор | |
KR20120092343A (ko) | 지주 관통 설치형 풍력터빈을 갖는 풍력발전용 가로등 | |
KR101770957B1 (ko) | 태양광 발전 시스템 | |
KR101507691B1 (ko) | 담수 태양광 발전장치 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190711 |