RU2693968C1 - Holder of solar collector working surface adapted to position of natural source of infrared radiation (sun) - Google Patents

Holder of solar collector working surface adapted to position of natural source of infrared radiation (sun) Download PDF

Info

Publication number
RU2693968C1
RU2693968C1 RU2018101835A RU2018101835A RU2693968C1 RU 2693968 C1 RU2693968 C1 RU 2693968C1 RU 2018101835 A RU2018101835 A RU 2018101835A RU 2018101835 A RU2018101835 A RU 2018101835A RU 2693968 C1 RU2693968 C1 RU 2693968C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reflector
working surface
sun
lower face
hemisphere
Prior art date
Application number
RU2018101835A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владислав Вячеславович Болдырев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Комсомольский-на-Амуре государственный университет" (ФГБОУ ВО "КнАГУ")
Владислав Вячеславович Болдырев
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Комсомольский-на-Амуре государственный университет" (ФГБОУ ВО "КнАГУ"), Владислав Вячеславович Болдырев filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Комсомольский-на-Амуре государственный университет" (ФГБОУ ВО "КнАГУ")
Priority to RU2018101835A priority Critical patent/RU2693968C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2693968C1 publication Critical patent/RU2693968C1/en

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S30/00Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules
    • 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
    • Y02E10/47Mountings or tracking

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

FIELD: physics.
SUBSTANCE: invention relates to solar-engineering devices, specifically to a position of a natural source of infrared radiation (Sun) adapted to a holder of the working surface of a solar collector. Holder comprises a frame of four supports, combined in the centre using a base in the form of a hemisphere, a rectangular reflector, hollow inside, with electrodes connected to angles of inner side of lower face by electrodes configured to generate electric pulse, four pneumatic actuators arranged at corners of outer side of lower face of reflector, made with possibility of application of forces for movement of reflector along trajectory specified by base in form of hemisphere integrated with it and frame by hinged connecting elements. Hollow inside reflector is made of material capable of being deformed under effect of heating and having possibility of surface treatment prior to acquisition of mirror reflecting surface, and comprises inside four electrodes attached to lower face and coupled with four pneumatic actuators of forward stroke, connected to outer side of lower face of reflector by means of hinged connecting elements.
EFFECT: technical result consists in improvement of orientation accuracy, increase of number of possible directions of working surface, possibility to change power of actuators, as well as to ensure universality.
1 cl, 6 dwg

Description

Изобретение относится к гелиотехническим устройствам, предназначенным для повышения эффективности гелиосистем, за счет улучшения инсоляции двигателя системы - солнечного коллектора, путем обеспечения автономной ориентации его рабочей поверхности, относительно естественного источника инфракрасного излучения.The invention relates to solar devices designed to improve the efficiency of solar systems, by improving the insolation of the engine of the solar collector system, by providing an autonomous orientation of its working surface relative to the natural source of infrared radiation.

Технические установки, предназначенные для преобразования инфракрасного излучения Солнца в тепло для обогрева объектов - гелиосистемы. Эффективность таких систем имеет прямую зависимость от уровня инсоляции поверхности солнечного коллектора, поэтому автоматическая ориентация этих поверхностей (слежение за положением Солнца) необходима при решении задачи максимального КПД таких систем.Technical installations designed to convert the infrared radiation of the Sun into heat for heating objects - heliosystems. The effectiveness of such systems is directly dependent on the level of insolation of the surface of the solar collector, so the automatic orientation of these surfaces (tracking the position of the Sun) is necessary when solving the problem of maximum efficiency of such systems.

Технологии автоматического слежения за Солнцем классифицируются по типам исполнительных механизмов, осуществляющих движение и соответственно по способам управления ими. К одному классу относятся конструкции с электрическими исполнительными механизмами, система управления, которых включает ряд измерительных и сигнальных устройств, где управляющие воздействия генерируются в цифровом виде. Такие системы слежения имеют высокие показатели точности и большой потенциал к увеличению мощности для гелиосистем с тяжелыми рабочими поверхностями, но присутствие в таких системах разнообразных датчиков снижает ее надежность при работе в суровых климатических условиях, а электрические исполнительные механизмы расходуют значительное количество не возобновляемой энергии. Второй класс устройств использует аналоговые исполнительные механизмы и системы управления, нацеленные на минимизацию затрат не возобновляемой энергии, регулируемые аналоговыми управляющими воздействиями: механическими или естественными. К недостаткам второго класса относится низкий потенциал к оптимизации управления и недостаточная мощность исполнительных механизмов для перемещения тяжелых конструкций рабочих поверхностей коллекторов.Auto-tracking technologies for the Sun are classified according to the types of actuators that move and, accordingly, control them. One class includes designs with electric actuators, a control system, which includes a number of measuring and signaling devices, where control actions are generated in digital form. Such tracking systems have high accuracy and great potential to increase power for heliosystems with heavy working surfaces, but the presence of various sensors in such systems reduces its reliability when operating in harsh climatic conditions, and electric actuators consume a significant amount of non-renewable energy. The second class of devices uses analog actuators and control systems aimed at minimizing the costs of non-renewable energy, regulated by analogue control actions: mechanical or natural. The disadvantages of the second class include low potential for optimization of control and insufficient power of actuators for moving heavy structures of working surfaces of collectors.

К известным устройствам такого рода относится изобретение (см. а.с. СССР 1460552, МПК4 F24J 2/38, 2/40; заявл. 10.04.87; опубл. 23.02.89), конструкция которого состоит из опорной стойки, объединенной с ориентируемым основанием, шарниром, где исполнительными механизмами являются упругие тяги, управляющие воздействия на которые подаются термочувствительными элементами. Система управления построена на взаимодействии элементов конструкции с естественным задающим воздействием в виде температуры окружающей среды. При воздействии инфракрасного излучения Солнца возникает нагрев определенной зоны основания устройства и возникает перепад температур, являющейся естественным управляющим воздействием на сопряженные тяги из-за чего возникает крутящий момент, как следствие основание поворачивается по направлению источнику нагрева. К недостаткам данного решения относится ограниченная зона перемещения конструкции, что снижает общую эффективность разработки при определенных положения Солнца.Known devices of this kind include the invention (see AS USSR 1460552, IPC 4 F24J 2/38, 2/40; Appl. 10.04.87; Publ. 23.02.89), the design of which consists of a support post, combined with oriented base, a hinge, where the actuators are elastic thrust, the control actions which are served by heat-sensitive elements. The control system is built on the interaction of structural elements with a natural driving force in the form of ambient temperature. When exposed to infrared radiation from the sun, a certain zone of the base of the device heats up and there is a temperature drop, which is a natural control effect on the conjugate thrust, which causes a torque, as a result, the base turns in the direction of the heating source. The disadvantages of this solution include a limited area of movement of the structure, which reduces the overall efficiency of development at certain positions of the Sun.

Другое устройство схожего назначения (пат. РФ 2043583, МПК6 F24J 2/38; заявл. 15.08.92; опубл. 10.09.95), состоящее из двух блоков биметаллических элементов, для зенитного и азимутного вращения, адаптируемой рамы. Спиралевидные блоки, под воздействием нагрева, создаваемого инфракрасным излучением Солнца, сворачиваются или разворачиваются, тем самым создается крутящий момент, передаваемый на соответствующие оси вращения, что изменяет положение рабочей поверхности по отношению к солнцу. Главным недостатком устройства является недостаточность усилий, создаваемых спиралями для изменения положения тяжелой рабочей поверхности солнечного коллектора.Another device of similar purpose (US Pat. RF 2043583, IPC 6 F24J 2/38; Appl. 15.08.92; Publ. 10.09.95), consisting of two blocks of bimetallic elements, for zenith and azimuth rotation, an adaptable frame. Spiral blocks, under the influence of the heat generated by the infrared radiation of the sun, are folded or unfolded, thereby creating a torque transmitted to the corresponding axis of rotation, which changes the position of the working surface relative to the sun. The main drawback of the device is the lack of effort created by the spirals to change the position of the heavy working surface of the solar collector.

Наиболее близким техническим решением является автономная система слежения за перемещением Солнца по небосводу (пат. RU 2313046 С2, МПК6 F24J 2/38; заявл. 02.03.06; опубл. 20.12.07). Конструкция устройства включает: остов, ориентируемую панель, установленную на оси вращения, одну пару термоприводов и светоотражающий экран. Решение особенно тем, что обеспечивает автономную ориентацию несущей панели в зенитном и азимутном направлении, имеет относительно более высокую полезную допустимую нагрузку по весу и по площади в классе устройств с минимальными затратами не возобновляемой энергии. Что достигается за счет определенного размещения термоприводов, а именно так, что с одной стороны, они практически полностью разгружены по отношению к несущим нагрузкам, с другой стороны, находясь в напряженном состоянии за счет взаимного воздействия друг на друга через жесткую осевую связь, устраняют тем самым паразитные люфты, что в совокупности способствует увеличению КПД термопривода в качестве рабочего элемента и повышению точности ориентации несущей панели на Солнце. К недостаткам устройства относится отсутствие возможности интеграции с уже установленными гелиосистемами, без их полной реконструкции, кроме того решение не имеет потенциала к модернизации при необходимости, в случае добавления секций (соответственно и увеличения веса) к поверхности солнечного коллектора. Кроме того, устройство ограничивает направления рабочей поверхности по двум осям, в связи с чем решение не может считаться универсальным для всех гелиосистем.The closest technical solution is an autonomous tracking system for the movement of the Sun across the sky (US Pat. RU 2313046 C2, IPC 6 F24J 2/38; application 02.03.06; publ. 20.12.07). The device design includes: a frame, an orientable panel mounted on the axis of rotation, one pair of thermal actuators and a reflective screen. The solution, especially in that it provides an autonomous orientation of the carrier panel in the zenith and azimuth direction, has a relatively higher useful load and area load in the class of devices with minimal non-renewable energy costs. What is achieved by a certain placement of thermal actuators, namely, that on the one hand, they are almost completely unloaded in relation to load-bearing loads, on the other hand, being in a tense state due to the mutual influence on each other through a rigid axial connection, thereby eliminating parasitic backlash, which together helps to increase the efficiency of the thermal actuator as a working element and increase the accuracy of orientation of the carrier panel to the sun. The disadvantages of the device include the lack of integration with already installed solar systems, without their complete reconstruction, in addition, the solution has no potential for modernization if necessary, in the case of adding sections (and increasing weight) to the solar collector surface. In addition, the device limits the direction of the working surface in two axes, and therefore the solution cannot be considered universal for all solar systems.

Задачей, на решение которой направленно данное изобретение, является создание универсальной адаптируемой автономной установки ориентирования за положением естественного источника инфракрасного излучения (Солнца), функционирующей при минимальных затратах не возобновляемой энергии (электричества), за счет преобразования электрического импульса в сигнал для компрессора создающего давление для осуществления работы пневматического исполнительного механизма прямого хода, изменяющего угол наклона рабочей поверхности солнечного коллектора в любом направлении.The task, which the invention is directed to, is to create a universal adaptable autonomous installation for orientation of the position of a natural source of infrared radiation (the Sun), operating at minimal cost of non-renewable energy (electricity), by converting an electrical impulse into a signal for a compressor creating pressure operation of the pneumatic actuator of the forward stroke, which changes the angle of inclination of the working surface of the solar colle torus in any direction.

Техническим результатом является повышение точности ориентации, увеличение количества возможных направлений рабочей поверхности, возможность изменения удельной мощности исполнительных механизмов за счет модульности конструкции, универсальность держателя.The technical result is an increase in the orientation accuracy, an increase in the number of possible directions of the working surface, the possibility of changing the power density of the actuators due to the modularity of the design, the versatility of the holder.

Технический результат достигается за счет конструкции, содержащей основание в виде полусферы, на котором установлен прямоугольный отражатель (ориентируемая площадь) с выемкой под размер основания, а также 4 привода прямого хода закрепленных по углам прямоугольника, объединяющие отражатель и каркас конструкции.The technical result is achieved due to the design containing the base in the form of a hemisphere, on which a rectangular reflector (orientable area) is installed with a notch to the size of the base, as well as 4 direct-stroke actuators fixed at the corners of the rectangle, combining the reflector and the frame of the structure.

В предлагаемом изобретении прямоугольный отражатель (на который в дальнейшем крепятся любые элементы рабочей поверхности солнечного коллектора), является датчиком нагрева, формирующим управляющие воздействия, для изменения угла наклона и/или поворота рабочей поверхности. Отражатель вогнутой формы, толщиной не более 15 мм, имеющий воздушную прослойку между верхней и нижней гранью, где к нижней грани с внутренней стороны присоединены 4 электрода, расположенные по углам прямоугольного отражателя. При этом верхняя грань имеет толщину не более 2 мм и при нагреве определенной зоны поверхности отражателя деформируется, в следствии чего происходит соприкосновение с установленным на нижней грани электродом. В результате соединения верхней грани с электродом создается электрический импульс, являющийся сигналом к началу работы исполнительного механизма.In the present invention, a rectangular reflector (to which any elements of the working surface of the solar collector are subsequently attached) is a heating sensor that generates control actions to change the angle of inclination and / or rotation of the working surface. A reflector of a concave shape, no more than 15 mm thick, having an air gap between the upper and lower faces, where 4 electrodes are located at the corners of a rectangular reflector from the inner side to the lower edge. At the same time, the upper edge has a thickness of no more than 2 mm and when a certain zone of the reflector surface is heated, it deforms, as a result of which it comes in contact with an electrode mounted on the lower edge. As a result of the connection of the top face with the electrode, an electrical impulse is created, which is a signal to the beginning of the operation of the actuator.

Таким образом, зоны отражателя с наиболее высокой температурой создают электрические импульсы и исполнительный механизм, относящийся к этой зоне сжимается, опуская нагретую зону. Каждый исполнительный механизм получает дискретные независящие друг от друга сигналы, что обеспечивает точное следование рабочей поверхности за источником нагрева, а основание в виде полусферы обеспечивает неограниченную свободу для положения рабочей поверхности.Thus, the zones of the reflector with the highest temperature create electrical impulses and the actuator belonging to this zone is compressed, lowering the heated zone. Each actuator receives discrete signals independent of each other, which ensures precise following of the working surface behind the heating source, and the base in the form of a hemisphere provides unlimited freedom for the position of the working surface.

На фиг. 1 представлен эскиз, адаптируемого к положению естественного источника инфракрасного излучения (Солнца), держателя рабочей поверхности солнечного коллектора с основанием в виде полусферы и пневматическими исполнительными механизмами, который содержит: 1 - отражатель; 2 - основание в виде полусферы; 3 - каркас; 4 - рабочую поверхность солнечного коллектора; 5 - пневматический исполнительный механизм прямого хода; 6 - шарнирное крепление.FIG. 1 is a sketch adapted to the position of the natural source of infrared radiation (Sun), the holder of the working surface of the solar collector with a base in the form of a hemisphere and pneumatic actuators, which contains: 1 - a reflector; 2 - base in the form of a hemisphere; 3 - frame; 4 - working surface of the solar collector; 5 - pneumatic actuator forward stroke; 6 - hinged mount.

На фигурах 2, 3 представлена модель отражателя в разрезе, которая содержит: верхнюю грань отражателя 7; нижнюю грань отражателя 8; электрод 9;In figures 2, 3 shows a model of the reflector in section, which contains: the upper edge of the reflector 7; the lower face of the reflector 8; electrode 9;

На фигурах 4, 5, 6 представлена компьютерная модель устройства в разных положениях в процессе работы.In figures 4, 5, 6 shows a computer model of the device in different positions in the process.

Изобретение содержит отражатель 1, полый внутри с присоединенными к нижней грани четырьмя электродами (модель отражателя в разрезе на фиг. 2, 3, где 7 - верхняя грань, 8 - нижняя грань, 9 - электрод), основание в виде полусферы 2 на котором установлен отражатель, каркас 3 к которому крепятся все элементы установки, рабочую поверхность солнечного коллектора 4 (в данном случае набор из вакуумных трубок), четыре пневматических исполнительных механизма прямого хода 5, шарнирные соединительные элементы 6 для объединения подвижных частей.The invention contains a reflector 1, hollow inside with four electrodes attached to the bottom face (a model of the reflector in a section in Figs. 2, 3, where 7 is the top face, 8 is the bottom face, 9 is the electrode), the base in the form of a hemisphere 2 on which is installed a reflector, the frame 3 to which all the elements of the installation are attached, the working surface of the solar collector 4 (in this case, a set of vacuum tubes), four pneumatic actuators for forward stroke 5, hinged connecting elements 6 for joining moving parts.

Принцип работы адаптируемого к положению естественного источника инфракрасного излучения (Солнца), держателя рабочей поверхности солнечного коллектора с основанием в виде полусферы и пневматическими исполнительными механизмами:The principle of operation is adapted to the position of the natural source of infrared radiation (Sun), the holder of the working surface of the solar collector with a base in the form of a hemisphere and pneumatic actuators:

При нагреве определенной области отражателя 1, его верхняя грань деформируется и соприкасается с электродом, расположенным на нижней грани, в следствии чего формируется электрический импульс, передаваемый токопроводящими элементами конструкции, компрессору, установленному в гелиосистеме, который создает нужное давление и направляет его через внутрисистемный шланг к исполнительному механизму 5, соответствующему нагретой области. Исполнительный механизм совершает работу по перемещению штока в открытое состояние, а противоположно расположенный исполнительный механизм выполняет обратную работу. Поверхность отражателя перемещается по траектории задаваемой опорой (основанием в виде полусферы), которая берет на себя основную нагрузку, таким образом исполнительные механизмы, лишь задают направление, а не держат весь вес рабочей поверхности.When a specific area of the reflector 1 is heated, its upper face is deformed and comes into contact with the electrode located on the lower edge, as a result of which an electrical impulse is generated that is transmitted by the conductive elements of the structure to the compressor installed in the heliosystem, which creates the necessary pressure and sends it through the internal system hose to executive mechanism 5 corresponding to the heated area. The actuator performs work to move the rod to the open state, and the oppositely located actuator performs the reverse operation. The surface of the reflector moves along the trajectory given by the support (the base in the form of a hemisphere), which takes the main load, so the actuators only set the direction, and do not hold the entire weight of the working surface.

Предлагаемая система имеет модульную конструкцию с надежным основанием и каркасом, к которым могут быть присоединены исполнительные механизмы различной мощности. Кроме того, каркас и основание имеют достаточную толщину для того, чтобы внутри расположить сеть из трубок и токопроводящих элементов, обеспечивающих точное управление системой с минимальными затратами невосполнимой энергии.The proposed system has a modular design with a reliable base and frame, to which actuators of various capacities can be attached. In addition, the frame and the base are of sufficient thickness in order to locate inside the network of tubes and conductive elements that provide precise control of the system with minimal non-irreplaceable energy.

Отражатель может быть изготовлен из алюминиевой трубы с неравномерной толщиной стенки, подвергнутой обработке прессом и полировки верхней грани, а также из другого композитного материала со схожими светоотражающими физическими характеристиками.The reflector can be made of an aluminum pipe with an uneven wall thickness, subjected to press processing and polishing of the upper face, as well as from another composite material with similar reflective physical characteristics.

Компьютерная модель, представленная на фиг. 4, 5, 6 показала, что предлагаемая конструкция позволяет задавать любой угол наклона рабочей поверхности в любом направлении в автономном режиме, а сама конструкция имеет площадь для установки любого оборудования относящегося к различным видам солнечных коллекторов (набор вакуумных трубок, индивидуальные отражатели, солнечные панели и др.) и возможность замены исполнительных механизмов более мощными при необходимости, не нарушая базовых принципов работы изобретения.The computer model shown in FIG. 4, 5, 6 showed that the proposed design allows you to set any angle of inclination of the working surface in any direction in an autonomous mode, and the design itself has an area for installing any equipment related to various types of solar collectors (set of vacuum tubes, individual reflectors, solar panels and etc.) and the possibility of replacing the actuators more powerful if necessary, without violating the basic principles of the invention.

При сопоставлении изобретения с ближайшим аналогом (пат. RU 2313046 С2, МПК6 F24J 2/38; заявл. 02.03.06; опубл. 20.12.07), имеющим специфическую конструкцию без возможности интеграции с другими частями разных видов гелиосистем, направляющую рабочую поверхность только по определенным осям и без возможности увеличения мощности двигающих механизмов, удалось выявить следующие преимущества нового решения:When comparing the invention with the closest analogue (Pat. EN 2313046 C2, IPC 6 F24J 2/38; Appl. 02.03.06; Publ. 12.20.07), having a specific design without the possibility of integration with other parts of different types of solar systems, directing the working surface only along certain axes and without the possibility of increasing the power of the moving mechanisms, the following advantages of the new solution were revealed:

1) установка универсальна и может быть применена во всех современных гелиосистемах, путем замены стандартных креплений рабочих поверхностей на указанное изобретение, что значительно повысит ее КПД, поскольку увеличится эффективность инсоляции коллекторов;1) the installation is universal and can be applied in all modern heliosystems, by replacing standard fastenings of working surfaces with the specified invention, which will significantly increase its efficiency, since the efficiency of collector insolation will increase;

2) установка будет одинаково эффективно работать в любых широтах, за счет отсутствия ограничений в направлении рабочей поверхности, благодаря основанию в виде полусферы, что гарантирует адаптивность системы в любых условиях эксплуатации;2) the installation will work equally effectively in any latitude, due to the absence of restrictions in the direction of the working surface, thanks to the base in the form of a hemisphere, which guarantees the adaptability of the system in any operating conditions;

3) установка включает пневматические исполнительные механизмы, являющиеся аналогом электрических приводов, наследующие их главное достоинство - максимальную точность при задании угла наклона и нивелирующие их недостаток в виде большого расхода не восполняемой энергии за счет использования в качестве двигающей силы не электричества, а сжатого воздуха, вырабатываемого компрессором, который присутствует в каждой гелиосистеме;3) the installation includes pneumatic actuators, which are analogous to electric drives, inheriting their main advantage - maximum accuracy when setting the angle of inclination and leveling their disadvantage in the form of a large flow of non-renewable energy due to the use of compressed air as the driving force compressor, which is present in each heliosystem;

4) установка способна эффективно функционировать с различной несущей нагрузкой, со значительным превосходством над аналогами, поскольку включает модернизируемые элементы без изменения основного принципа работы. Иными словами, при увеличении массы рабочей поверхности, текущие пневматические приводы заменяются более мощными, и система продолжает работу в штатном режиме с увеличенным КПД.4) the installation is able to function effectively with different load bearing, with a significant superiority over analogues, since it includes upgraded elements without changing the basic principle of operation. In other words, with an increase in the mass of the working surface, the current pneumatic actuators are replaced by more powerful ones, and the system continues to work in normal mode with increased efficiency.

Новое устройство предназначено для обеспечения автоматического следования рабочей поверхности коллектора за положением Солнца.The new device is designed to ensure automatic following of the working surface of the collector for the position of the Sun.

Claims (1)

Адаптируемый к положению естественного источника инфракрасного излучения (Солнца) держатель рабочей поверхности солнечного коллектора, содержащий каркас из четырех опор, объединенных в центре с помощью основания в виде полусферы, прямоугольный отражатель, полый внутри, с присоединенными к углам внутренней стороны нижней грани электродами, выполненными с возможностью генерирования электрического импульса, четыре пневматических исполнительных механизма, расположенных по углам внешней стороны нижней грани отражателя, выполненных с возможностью приложения усилий для перемещения отражателя по траектории, задаваемой основанием в виде полусферы, объединенных с ним и каркасом шарнирными соединительными элементами, при этом отражатель – полый внутри и выполнен из материала, способного деформироваться под воздействием нагрева и имеющего возможность обработки поверхности до приобретения зеркальной отражающей поверхности, и содержит внутри четыре электрода, прикрепленных к нижней грани и сопряженных с четырьмя пневматическими исполнительными механизмами прямого хода, соединенными с внешней стороной нижней грани отражателя при помощи шарнирных соединительных элементов.Adapted to the position of the natural source of infrared radiation (Sun), the working surface of the solar collector, containing a frame of four supports, combined in the center with a hemisphere-shaped base, a rectangular reflector, hollow inside, with electrodes attached to the corners of the inner side of the lower face the ability to generate an electric pulse, four pneumatic actuators located at the corners of the outer side of the bottom face of the reflector, made with The possibility of applying force to move the reflector along the path defined by the base in the form of a hemisphere, combined with it and the frame with hinged connecting elements, while the reflector is hollow inside and made of a material that can be deformed under the influence of heat and has the ability to process the surface before acquiring a mirror reflective surface , and contains inside four electrodes attached to the bottom edge and interfaced with four pneumatic actuators direct stroke Connected to the outer side of the lower edge of the reflector by means of hinging elements.
RU2018101835A 2018-01-17 2018-01-17 Holder of solar collector working surface adapted to position of natural source of infrared radiation (sun) RU2693968C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018101835A RU2693968C1 (en) 2018-01-17 2018-01-17 Holder of solar collector working surface adapted to position of natural source of infrared radiation (sun)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018101835A RU2693968C1 (en) 2018-01-17 2018-01-17 Holder of solar collector working surface adapted to position of natural source of infrared radiation (sun)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2693968C1 true RU2693968C1 (en) 2019-07-08

Family

ID=67251848

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018101835A RU2693968C1 (en) 2018-01-17 2018-01-17 Holder of solar collector working surface adapted to position of natural source of infrared radiation (sun)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2693968C1 (en)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4226502A (en) * 1978-07-24 1980-10-07 Thomas Gunzler Self-contained solar tracking device
US4365616A (en) * 1980-09-15 1982-12-28 Vandenberg Leonard B Self-aligning solar collector
SU1460552A1 (en) * 1987-04-10 1989-02-23 Войсковая Часть 11284 Arrangement for orienting a solar energy converter
RU2043583C1 (en) * 1992-08-15 1995-09-10 Ставропольский сельскохозяйственный институт Arrangement for orientation of solar power plant
RU2313046C2 (en) * 2006-02-03 2007-12-20 Институт мониторинга климатических и экологических систем Autonomous system for tracking movement of the sun across the dome of the sky
RU2396495C1 (en) * 2009-01-11 2010-08-10 Учреждение Российской академии наук Институт мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Self-contained system for directing sun rays onto object

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4226502A (en) * 1978-07-24 1980-10-07 Thomas Gunzler Self-contained solar tracking device
US4365616A (en) * 1980-09-15 1982-12-28 Vandenberg Leonard B Self-aligning solar collector
SU1460552A1 (en) * 1987-04-10 1989-02-23 Войсковая Часть 11284 Arrangement for orienting a solar energy converter
RU2043583C1 (en) * 1992-08-15 1995-09-10 Ставропольский сельскохозяйственный институт Arrangement for orientation of solar power plant
RU2313046C2 (en) * 2006-02-03 2007-12-20 Институт мониторинга климатических и экологических систем Autonomous system for tracking movement of the sun across the dome of the sky
RU2396495C1 (en) * 2009-01-11 2010-08-10 Учреждение Российской академии наук Институт мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Self-contained system for directing sun rays onto object

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5758938A (en) Solar concentrator elevational drive mechanism
EP2060928A1 (en) Light tracking device
US7192146B2 (en) Solar concentrator array with grouped adjustable elements
US6959993B2 (en) Solar concentrator array with individually adjustable elements
US20090308379A1 (en) Hyperbolic solar trough field system
US20120125404A1 (en) Modular system for concentration of solar radiation
CN104081135A (en) Solar concentrating systems
US20110088684A1 (en) Solar Energy Concentrator
AU2006348550B2 (en) A heliostat support and drive mechanism
RU2693968C1 (en) Holder of solar collector working surface adapted to position of natural source of infrared radiation (sun)
US20040261786A1 (en) Solar energy conversion system
GB2474662A (en) Solar energy power source comprising moveable solar panels
JP5864293B2 (en) Concentrating solar power generation system
US20090211566A1 (en) Tracking System for Wave Sources
RU2313046C2 (en) Autonomous system for tracking movement of the sun across the dome of the sky
WO2012079143A1 (en) Solar energy concentrator
US20130334393A1 (en) Dual axis solar array tracker
JPH01114666A (en) Heat collection device for solar thermal engine
EP3221650B1 (en) Solar concentrator with spaced pivotable connections
CN101063562B (en) Moveable solar range
UA141324U (en) AUTOMATIC EXECUTIVE MECHANISM OF TRACKING OF A MIRROR REFLECTOR FOR HELIOSTATION
EP3406989A1 (en) Platform for parabolic solar collectors
WO2020129830A1 (en) Solar tracking platform system and solar power generation device of solar tracking type
NL2007048C2 (en) Solar power installation.
MX2013013009A (en) Two-axes tracking system for a solar collector.

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200118