RU2694066C1 - Солнечный дом - Google Patents

Солнечный дом Download PDF

Info

Publication number
RU2694066C1
RU2694066C1 RU2018135037A RU2018135037A RU2694066C1 RU 2694066 C1 RU2694066 C1 RU 2694066C1 RU 2018135037 A RU2018135037 A RU 2018135037A RU 2018135037 A RU2018135037 A RU 2018135037A RU 2694066 C1 RU2694066 C1 RU 2694066C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solar
sided
roof
modules
house
Prior art date
Application number
RU2018135037A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Семенович Стребков
Анатолий Иванович Кирсанов
Владимир Анатольевич Панченко
Original Assignee
Дмитрий Семенович Стребков
Анатолий Иванович Кирсанов
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 Дмитрий Семенович Стребков, Анатолий Иванович Кирсанов filed Critical Дмитрий Семенович Стребков
Priority to RU2018135037A priority Critical patent/RU2694066C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2694066C1 publication Critical patent/RU2694066C1/ru
Priority to PCT/IB2019/058234 priority patent/WO2020070603A1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S20/00Solar heat collectors specially adapted for particular uses or environments
    • F24S20/60Solar heat collectors integrated in fixed constructions, e.g. in buildings
    • F24S20/67Solar heat collectors integrated in fixed constructions, e.g. in buildings in the form of roof constructions
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S23/00Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S10/00PV power plants; Combinations of PV energy systems with other systems for the generation of electric power
    • H02S10/30Thermophotovoltaic systems
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S20/00Supporting structures for PV modules
    • H02S20/20Supporting structures directly fixed to an immovable object
    • H02S20/22Supporting structures directly fixed to an immovable object specially adapted for buildings
    • H02S20/23Supporting structures directly fixed to an immovable object specially adapted for buildings specially adapted for roof structures
    • 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
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/10Photovoltaic [PV]
    • 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
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/20Solar thermal
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers
    • Y02E10/44Heat exchange systems
    • 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
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)
  • Roof Covering Using Slabs Or Stiff Sheets (AREA)

Abstract

Изобретение относится к гелиоархитектуре и гелиоэнергетике, в частности к солнечным зданиям со встроенными солнечными энергетическими установками для получения электрической энергии и теплоты. В солнечном доме, содержащем ограждающие конструкции стен и крышу со встроенными солнечными модулями из скоммутированных солнечных элементов в стеклянной защитной оболочке, согласно изобретению на поверхности крыши установлены в несколько рядов в меридиональном направлении двухсторонние солнечные модули с ориентацией рабочих поверхностей на восток и запад, каждый модуль выполнен из скоммутированных параллельно групп солнечных элементов с двухсторонней рабочей поверхностью, каждая группа солнечных элементов состоит из последовательно скоммутированных в меридиональном направлении солнечных элементов и снабжена диодом, на верхних и нижних торцах двухсторонних солнечных модулей закреплены в тепловом контакте со стеклянной защитной оболочкой трубы для прокачки теплоносителя, соединенные с контуром горячего водоснабжения и отопления солнечного дома, на поверхности крыши вокруг двухсторонних солнечных модулей установлены отражатели солнечного излучения. Технический результат заключается в увеличении производства электроэнергии и теплоты и в увеличении времени работы солнечных модулей в утренние и вечерние часы. В результате использования изобретения повышается коэффициент использования установленной мощности гелиотехнических устройств, встроенных в крышу солнечного дома. 7 з.п. ф-лы, 5 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к гелиоархитектуре и гелиоэнергетике, в частности к солнечным зданиям со встроенными солнечными энергетическими установками для получения электрической энергии и теплоты.
Известны солнечные (гелиоэнергоактивные) здания, снабженные устройствами для тепло- и электроснабжения, приготовления горячей воды за счет преобразования энергии Солнца. В качестве таких устройств используют солнечные коллекторы и фотоэлектрические модули, которые встраивают в ограждающие конструкции здания, в стены и крышу (Энергоактивные здания. Под редакцией Э.В. Сарнацкого и Н.П. Селиванова, М., Стройиздат 1988, стр. 59-347). Недостатком известных солнечных домов является низкая концентрация солнечного излучения в солнечных коллекторах и фотоэлектрических модулях, встроенных в ограждающие конструкции здания, и, как следствие, низкая температура теплоносителей в солнечном коллекторе, высокая стоимость солнечных фотоэлектрических модулей.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является солнечный дом, содержащий ограждающие конструкции стен и крышу, при этом на крыше установлены два солнечных модуля с концентраторами, состоящие из двух симметричных сопряженных полупараболоцилиндрических зеркальных отражателей с апертурным углом 24-72°, оптические оси которых направлены по оси север-юг и ориентированы на юг под углом (90°-ϕ) к горизонту, а ветви рядом расположенных полупараболоцилиндрических отражателей имеют одну общую вертикальную касательную плоскость симметрии, ветви каждого отражателя развернуты относительно фокальной оси таким образом, что угол между фокальными плоскостями каждой из ветвей равен 24-70°, а приемники солнечного излучения установлены в каждом отражателе между фокальными плоскостями их ветвей, где ϕ - широта местности. Зеркальные отражатели могут быть выполнены в виде зеркальных фацет из закаленного стекла с шириной фацет «а», равной а=(0,4-1,2)OF, где OF - фокусное расстояние концентратора (Пат. РФ №2303753, Бюл. 21 от 27.07.2007 г.).
Недостатком известного солнечного дома является ограниченное время работы солнечных модулей из-за их затенения ветвями полупараболоцилиндрических отражателей.
Задачей изобретения является повышение эффективности использования солнечной энергии и снижение стоимости получаемой электроэнергии и теплоты, а также создание эффективных гелиотехнических устройств, встроенных в крыши зданий для обеспечения их электроэнергией и теплом.
Технический результат заключается в увеличении производства электроэнергии и теплоты и в увеличении времени работы солнечных модулей в утренние и вечерние часы. В результате использования изобретения повышается коэффициент использования установленной мощности гелиотехнических устройств, встроенных в крышу солнечного дома.
Технический результат достигается тем, что в солнечном доме, содержащем ограждающие конструкции стен и крышу со встроенными солнечными модулями из скоммутированных солнечных элементов в стеклянной защитной оболочке, согласно изобретению, на поверхности крыши установлены в несколько рядов в меридиональном направлении двухсторонние солнечные модули с ориентацией рабочих поверхностей на восток и запад, каждый модуль выполнен из скоммутированных параллельно групп солнечных элементов с двухсторонней рабочей поверхностью, каждая группа солнечных элементов состоит из последовательно скоммутированных в меридиональном направлении солнечных элементов и снабжена диодом, на верхних и нижних торцах двухсторонних солнечных модулей закреплены в тепловом контакте со стеклянной защитной оболочкой трубы для прокачки теплоносителя, соединенные с контуром горячего водоснабжения и отопления солнечного дома, на поверхности крыши вокруг двухсторонних солнечных модулей установлены отражатели солнечного излучения, расстояние l между рядами двухсторонних солнечных модулей и высота h двухсторонних солнечных модулей связаны соотношением
l/h=2÷6,
длина L отражателей солнечного излучения в меридиональном направлении равна
L=H+l/2,
где l - расстояние между рядами двухсторонних солнечных модулей;
Н - длина одного ряда двухсторонних солнечных модулей,
ширина D отражателей в широтном направлении равна
D=nl,
где n - число рядов двухсторонних солнечных модулей, установленных на крыше солнечного дома;
l - расстояние между рядами двухсторонних солнечных модулей.
В варианте солнечного дома крыша солнечного дома ориентирована на юг в северном полушарии и на север в южном полушарии, имеет угол наклона β крыши солнечного домак горизонтальной поверхности, равный
β=ϕ-Δ,
где ϕ - широта местности;
Δ - отклонение (Δ=0÷24°).
В другом варианте солнечного дома крыша солнечного дома установлена горизонтально, а ее края ориентированы в широтном и меридиональном направлении.
Еще в одном варианте солнечного дома двухсторонние солнечные модули установлены в вертикальной плоскости.
В варианте солнечного дома двухсторонние солнечные модули в соседних рядах отклонены от вертикальной плоскости в противоположные стороны на 10÷20°.
В варианте солнечного дома отражатели солнечного излучения выполнены в виде зеркальных отражателей.
В варианте солнечного дома отражатели солнечного излучения выполнены в виде черепицы.
Сущность изобретения поясняется на фиг. 1, 2, 3, 4, где на фиг. 1 общий вид солнечного дома с горизонтальной крышей и вертикально установленными солнечными модулями, на фиг. 2 - вид сверху крыши солнечного дома, на фиг. 3 - электрическая схема коммутации двухсторонних солнечных элементов в солнечном модуле, на фиг. 4 - поперечное сечение двухстороннего солнечного модуля с встроенными с двух сторон трубами для прокачки теплоносителя, на фиг. 5 - общий вид солнечного дома с крышей, ориентированной на юг под углом β к горизонтальной поверхности.
На фиг. 1 солнечный дом 16 содержит ограждающие конструкции стен 1 и крышу 2 дома 16. На поверхности крыши 2 установлены в несколько рядов 3 в меридиональном направлении двухсторонние солнечные модули 4 с ориентацией рабочих поверхностей на восток и запад. На поверхности крыши 2 вокруг двухсторонних солнечных модулей установлены отражатели 5 солнечного излучения 6. Расстояние l между рядами 3 двухсторонних солнечных модулей и высота h двухсторонних солнечных модулей 4 связаны соотношением
l/h=2÷6.
На фиг. 2 длина L отражателей 5 солнечного излучения в меридиональном направлении равна
L=H+l/2,
где Н - длина одного ряда двухсторонних солнечных модулей 4.
Ширина D отражателей 5 солнечного излучения в широтном направлении равна D=nl, где n - число рядов двухсторонних солнечных модулей, установленных на крыше солнечного дома, l - расстояние между рядами двухсторонних солнечных модулей.
На фиг. 3 каждый двухсторонний солнечный модуль 4 выполнен из скоммутированных параллельно групп 7 солнечных элементов 8 с двухсторонней рабочей поверхностью в стеклянной защитной оболочке 9 с герметизацией полисилоксановым гелем. Каждая группа 7 солнечных элементов состоит из 36 последовательно скоммутированных в меридиональном направлении солнечных элементов 8 и снабжена диодом 10.
На фиг. 4 на верхних 11 и нижних 12 торцах двухсторонних солнечных модулей 4 закреплены в тепловом контакте со стеклянной защитной оболочкой 9 трубы 13 для прокачки теплоносителя, соединенные с замкнутым контуром горячего водоснабжения и отопления солнечного дома (на фиг.4 не показано).
На фиг. 5 крыша 2 солнечного дома ориентирована на юг в северном полушарии и на север в южном полушарии и имеет угол наклона β крыши 2 к горизонтальной поверхности 15, равный β=ϕ-Δ, где ϕ - широта местности; Δ - отклонение (Δ=0÷24°). Зеркальные отражатели 5 солнечного излучения 6 выполнены в виде черепицы 14 и выполняют функции крыши 2 солнечного дома.
Солнечный дом функционирует следующим образом.
На восходе солнечное излучение освещает восточную сторону двухсторонних солнечных модулей 4 (фиг. 1). Одновременно на восточную сторону поступает солнечное излучение, отраженное от отражателей 5. На закате двухсторонние солнечные модули 4 преобразуют в электрическую и тепловую энергию солнечное излучение, поступающее от Солнца и отраженное от отражателей 5 (фиг. 4). Параллельная коммутация групп 7 из последовательно скоммутированных в меридиональном направлении солнечных элементов 8 с двухсторонней рабочей поверхностью обеспечивает равномерное освещение солнечных элементов в каждой группе, а диоды 10 предупреждают перетоки электрической энергии между группами 7. Количество параллельно скоммутированных групп 7 определяет высоту h и электрическую мощность двухсторонних солнечных модулей.
В таблице 1 представлены результаты компьютерного моделирования электрической энергии, вырабатываемой солнечным домом по месяцам и в целом за год в кВтч/кВт при различной ориентации солнечные модулей для г. Луксор (Египет) при коэффициенте отражения крыши 0,3 (бетон) и 0,9 (зеркальный отражатель).
Отношение эффективности преобразования солнечного излучения тыльной поверхностью к фронтальной поверхности двухстороннего солнечного модуля 4 принималось равным 0,92.
Figure 00000001
Использование вертикальных двухсторонних солнечных модулей с отражателями солнечного излучения с ориентацией двухсторонних рабочих поверхностей на восток и запад и плоскости двухсторонних солнечных модулей в меридиональном направлении увеличивает годовую выработку электроэнергии и теплоты в 1,49-1,67 раза.
В полдень, когда солнечное излучение находится в меридиональной плоскости и солнечное излучение параллельно плоскости вертикально установленных двухсторонних солнечных модулей, имеет место снижение производства электроэнергии в течение 1-2 часов. Для повышения производства электроэнергии в полдень и выравнивания графика производства электроэнергии согласно фиг. 2 плоскости двухсторонних солнечных модулей отклонены от вертикального положения в соседних рядах в противоположные стороны на 10-20°, что позволяет увеличить производство электроэнергии в период максимального прихода солнечной радиации на поверхность Земли.
Пример выполнения солнечного дома.
Солнечный дом в Анапе на широте ϕ=45° с.ш. имеет южный скат крыши 2 размером 7×12 м, установленный под оптимальным углом β=ϕ-Δ=45°-10°=35° к горизонтальной поверхности. Южный скат крыши 2 покрыт черепицей 14, имеющей зеркальное покрытие с коэффициентом отражения 0,9.
Двухсторонние солнечные модули 4 установлены в шесть рядов в вертикальной плоскости, ориентированной в меридиональном направлении «юг-север». Рабочие поверхности двухсторонних солнечных модулей двухсторонних солнечных модулей 4 ориентированы на запад и восток.
Каждый двухсторонний солнечный модуль 4 содержит три параллельно соединенные группы 7 солнечных элементов 8. Каждая группа 7 солнечных элементов 8 содержит 36 скоммутированных последовательно кремниевых солнечных элементов размером 78×156 мм с двухсторонней рабочей поверхностью и снабжена диодом 10. Защитная оболочка 9 модуля выполнена из двух закаленных стекол толщиной 2 мм с герметизацией солнечных элементов 8 полисилоксановым гелем. С нижней и верхней стороны двухстороннего солнечного модуля 4 по всей его длине закреплены в тепловом контакте с модулем 4 металлопластиковые трубы 13 диаметром 20 мм для прокачки теплоносителя. Размеры двухстороннего солнечного модуля 4: высота 0,6 м, длина 3 м. На крыше 2 установлено шесть рядов 3, в каждом ряду по 2 двухсторонних солнечных модуля 4 с расстоянием между рядами l=2,0 м, расстояние от края крыши 2 до ближайшего ряда 3 составляет l/2=1,0 м, расстояние от конька крыши 2 и от нижнего ската крыши 2 до ряда 3 модулей равно l/4=0,5 м. Пиковая электрическая мощность каждого модуля 4 составляет 225 Вт, солнечного дома 2,7 кВт. Годовое производство электрической энергии 6500 кВтч на 50% превышает производство электроэнергии солнечными модулями, установленными на крыше под углом 35° к горизонту.
Минимальная высота Солнца на восходе и закате, при которой освещаются поверхности всех двухсторонних солнечных модулей, определяется углом γ между солнечным излучением и горизонтальной поверхностью: γ=arctg h/l=arctg 0,6 m/2 m=16°. При этом продолжительность освещения всей поверхности двухсторонних солнечных модулей составит
Figure 00000002
Вертикальное расположение двухсторонних солнечных модулей увеличивает эффективность использования солнечной энергии в утренние и вечерние часы, а также в течение года за счет снижения осаждения пыли на вертикальной поверхности двухсторонних солнечных модулей. Снег на поверхности крыши имеет коэффициент отражения 0,8 и обеспечивает работу солнечного дома в зимних условиях.

Claims (20)

1. Солнечный дом, содержащий ограждающие конструкции стен и крышу со встроенными солнечными модулями из скоммутированных солнечных элементов в стеклянной защитной оболочке, отличающийся тем, что на поверхности крыши установлены в несколько рядов в меридиональном направлении двухсторонние солнечные модули с ориентацией рабочих поверхностей на восток и запад, каждый модуль выполнен из параллельно скоммутированных групп солнечных элементов с двухсторонней рабочей поверхностью, каждая группа солнечных элементов состоит из последовательно скоммутированных в меридиональном направлении солнечных элементов и снабжена диодом, на верхних и нижних торцах двухсторонних солнечных модулей закреплены в тепловом контакте со стеклянной защитной оболочкой трубы для прокачки теплоносителя, соединенные с контуром горячего водоснабжения и отопления солнечного дома, на поверхности крыши вокруг двухсторонних солнечных модулей установлены отражатели солнечного излучения, расстояние l между рядами двухсторонних солнечных модулей и высота h двухсторонних солнечных модулей связаны соотношением
l/h=2÷6,
длина L отражателей солнечного излучения в меридиональном направлении равна
L=H+l/2,
где l - расстояние между рядами двухсторонних солнечных модулей;
Н - длина одного ряда двухсторонних солнечных модулей,
ширина D отражателей в широтном направлении равна
D=nl,
где n - число рядов двухсторонних солнечных модулей, установленных на крыше солнечного дома;
l - расстояние между рядами двухсторонних солнечных модулей.
2. Солнечный дом по п. 1, отличающийся тем, что крыша солнечного дома ориентирована на юг в северном полушарии и на север в южном полушарии, имеет угол наклона β крыши солнечного дома к горизонтальной поверхности, равный
β=ϕ-Δ,
где ϕ - широта местности;
Δ - отклонение (Δ=0÷24°).
3. Солнечный дом по п. 1, отличающийся тем, что крыша солнечного дома установлена горизонтально, а ее края ориентированы в широтном и меридиональном направлении.
4. Солнечный дом по п. 1, отличающийся тем, что двухсторонние солнечные модули установлены в вертикальной плоскости.
5. Солнечный дом по п. 1, отличающийся тем, что двухсторонние солнечные модули в соседних рядах отклонены от вертикальной плоскости в противоположные стороны на 10÷20°.
6. Солнечный дом по п. 1, отличающийся тем, что отражатели солнечного излучения выполнены в виде зеркальных отражателей.
7. Солнечный дом по п. 1, отличающийся тем, что отражатели солнечного излучения выполнены в виде диффузных отражателей.
8. Солнечный дом по любому из пп. 1, 6, 7, отличающийся тем, что отражатели солнечного излучения выполнены в виде черепицы.
RU2018135037A 2018-10-04 2018-10-04 Солнечный дом RU2694066C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018135037A RU2694066C1 (ru) 2018-10-04 2018-10-04 Солнечный дом
PCT/IB2019/058234 WO2020070603A1 (ru) 2018-10-04 2019-09-27 Солнечный дом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018135037A RU2694066C1 (ru) 2018-10-04 2018-10-04 Солнечный дом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2694066C1 true RU2694066C1 (ru) 2019-07-09

Family

ID=67252360

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018135037A RU2694066C1 (ru) 2018-10-04 2018-10-04 Солнечный дом

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2694066C1 (ru)
WO (1) WO2020070603A1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111245337A (zh) * 2020-03-04 2020-06-05 梁奇镇 一种楼顶聚光型光伏发电装置
RU2730544C1 (ru) * 2019-10-03 2020-08-24 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Солнечный дом
RU2755204C1 (ru) * 2021-03-10 2021-09-14 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Солнечный дом
RU2755657C1 (ru) * 2021-03-10 2021-09-20 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Солнечная гибридная энергетическая установка для зданий
RU2762310C1 (ru) * 2021-05-27 2021-12-17 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Солнечный энергетический модуль, встроенный в фасад здания
RU2775175C1 (ru) * 2021-07-23 2022-06-28 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Солнечная энергетическая установка с концентратором

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NO20210379A1 (en) * 2021-03-24 2022-09-26 Over Easy Solar As Bifacial solar panel, solar module and method for installation

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2303753C1 (ru) * 2006-05-19 2007-07-27 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ) Солнечный дом
RU2334850C2 (ru) * 2004-04-22 2008-09-27 Вячеслав Борисович Крахт Экодом
RU2338129C1 (ru) * 2007-03-22 2008-11-10 Российская академия Сельскохозяйственных наук Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ) Солнечный дом (варианты)
US10081944B1 (en) * 2017-09-21 2018-09-25 Newtonoid Technologies, L.L.C. Shingle clip system and method

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2377472C1 (ru) * 2008-11-14 2009-12-27 Учреждение Российской академии наук Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН Солнечная энергетическая установка
EP3061535B1 (de) * 2015-02-27 2019-02-27 Primetals Technologies Austria GmbH Haspeleinrichtung mit asymmetrischer kühlung des gehaspelten bandes

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2334850C2 (ru) * 2004-04-22 2008-09-27 Вячеслав Борисович Крахт Экодом
RU2303753C1 (ru) * 2006-05-19 2007-07-27 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ) Солнечный дом
RU2338129C1 (ru) * 2007-03-22 2008-11-10 Российская академия Сельскохозяйственных наук Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ) Солнечный дом (варианты)
US10081944B1 (en) * 2017-09-21 2018-09-25 Newtonoid Technologies, L.L.C. Shingle clip system and method

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2730544C1 (ru) * 2019-10-03 2020-08-24 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Солнечный дом
CN111245337A (zh) * 2020-03-04 2020-06-05 梁奇镇 一种楼顶聚光型光伏发电装置
CN111245337B (zh) * 2020-03-04 2021-09-21 江苏新空间产业孵化有限公司 一种楼顶聚光型光伏发电装置
RU2755204C1 (ru) * 2021-03-10 2021-09-14 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Солнечный дом
RU2755657C1 (ru) * 2021-03-10 2021-09-20 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Солнечная гибридная энергетическая установка для зданий
RU2762310C1 (ru) * 2021-05-27 2021-12-17 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Солнечный энергетический модуль, встроенный в фасад здания
RU2775175C1 (ru) * 2021-07-23 2022-06-28 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Солнечная энергетическая установка с концентратором
RU223343U1 (ru) * 2023-10-17 2024-02-14 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) Призматическая солнечная электростанция

Also Published As

Publication number Publication date
WO2020070603A1 (ru) 2020-04-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2694066C1 (ru) Солнечный дом
Li et al. Building integrated solar concentrating systems: A review
Jaaz et al. Design and development of compound parabolic concentrating for photovoltaic solar collector
Mallick et al. Non-concentrating and asymmetric compound parabolic concentrating building façade integrated photovoltaics: an experimental comparison
Muhammad-Sukki et al. Solar concentrators
Li Design and development of a lens-walled compound parabolic concentrator-a review
US20100206302A1 (en) Rotational Trough Reflector Array For Solar-Electricity Generation
Xuan et al. Design, optimization and performance analysis of an asymmetric concentrator-PV type window for the building south wall application
Paul Application of compound parabolic concentrators to solar photovoltaic conversion: A comprehensive review
Häberle Linear fresnel collectors
Psomopoulos Solar energy: Harvesting the sun’s energy for a sustainable future
RU2488915C2 (ru) Солнечный концентраторный модуль (варианты)
KR20110068840A (ko) 반사광 이용형 태양광 모듈 시스템
Tripanagnostopoulos New designs of building integrated solar energy systems
RU2702311C1 (ru) Солнечная электростанция (варианты)
US20100275902A1 (en) Photovoltaic and thermal energy system
RU2172903C1 (ru) Солнечный модуль с концентратом
RU2520803C2 (ru) Солнечный модуль с концентратором и способ его изготовления
Baig et al. Optical analysis of a CPC based CPV/T system for application in the kingdom of saudi arabia
US20140345670A1 (en) Passively Tracking Partially Concentrating Photovoltaic Solar Panel
CN115603657B (zh) 非追踪低倍率聚光太阳能发电装置及设计方法
RU2730544C1 (ru) Солнечный дом
ES2750551T3 (es) Aparato colector de energía solar y método de diseño
RU2755657C1 (ru) Солнечная гибридная энергетическая установка для зданий
WO2017168277A1 (ru) Гибридная кровельная солнечная панель