RU47496U1 - Гелиотроп - Google Patents

Гелиотроп Download PDF

Info

Publication number
RU47496U1
RU47496U1 RU2005109850/22U RU2005109850U RU47496U1 RU 47496 U1 RU47496 U1 RU 47496U1 RU 2005109850/22 U RU2005109850/22 U RU 2005109850/22U RU 2005109850 U RU2005109850 U RU 2005109850U RU 47496 U1 RU47496 U1 RU 47496U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vertical
panel
axis
heliotrope
sun
Prior art date
Application number
RU2005109850/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Е.В. Стариков
В.И. Велькин
С.Е. Щеклеин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет-УПИ"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет-УПИ" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет-УПИ"
Priority to RU2005109850/22U priority Critical patent/RU47496U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU47496U1 publication Critical patent/RU47496U1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers

Landscapes

  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

Гелиотроп может быть использован в гелиотехнике для слежения гелиоприемников за положением Солнца. Сущность изобретения: гелиотроп содержит следящую панель, вертикальную вращающуюся ось, защитный кожух, упорный и опорный подшипники, вертикальную неподвижную ось, стационарное горизонтальное основание, ручной пружинный завод, редуктор, зубчатую передачу между редуктором и вертикальной вращающейся осью, горизонтально ориентированный шток для поворота следящей панели в вертикальной плоскости.

Description

Изобретение относится к устройствам возобновляемой энергетики, в частности, электрической энергии на солнечных элементах и может быть использовано в малой энергетике для эффективного обеспечения удаленных автономных потребителей.
Из уровня техники известен аналог - «Гелиоустановка» (а.с. СССР №1196621, кл. F 24J 2/38, 1985), содержащая ориентируемый оптический элемент, установленный на опорно-поворотном устройстве, и систему слежения, включающую диаметрально расположенные относительно фокуса оптического элемента датчики, выполненные в виде термобаллонов с легкокипящей жидкостью. Датчики соединены посредством капиллярных трубок с компенсаторами давления, выполненными в виде сильфонов. Гелиоустановка также содержит дифференциал, колеса которого соединены с сильфонами, а вал водила - с зубчатой передачей, связанной с управляющим элементом сопел, соединенных через распределительные золотники гидроусилителей с системой поворота гелиоустановки.
Однако, известная гелиоустановка имеет невысокое быстродействие из-за значительной сложности системы слежения и большого числа передаточных звеньев (десять). Точность ориентации оптического элемента является невысокой за счет трудности равной дозировки и дальнейшего длительного сохранения равных объемов легкокипящей жидкости в баллонах и сильфонах, что вызывает различную величину перемещения оптического элемента при нагреве баллонов и сильфонов на одну и ту же температуру, а также из-за большого количества передаточных звеньев, и наличия неупругих сильфонов, деформируемых на различную величину, которые приводят к снижению надежности гелиоустановки.
Известны также устройства по принципу работы регуляторов прямого действия с применением термочувствительных элементов, основанных на тепловом расширении (удлинении) жидкостей, газов, твердых тел, деформации биметаллических элементов, элементов из материалов с термопамятью. При их работе непосредственно используется тепловая энергия регулируемой среды или источника тепловой энергии. Датчик температуры или термочувствительный элемент (ТЧЭ) является одновременно исполнительным механизмом устройства.
Недостатком известных устройств является малая чувствительность и, следовательно, точность слежения за Солнцем, частичная или полная потеря работоспособности при переменном режиме освещенности Солнцем.
Наиболее близким аналогом из числа известных устройств является тепловой гелиотроп - термомеханическая, самонаводящаяся система слежения за Солнцем (а.с.№566019, кл. F 03 С 7/02. Тепловой гелиотроп, 25.08.77), содержащий корпус и следящую панель, выполненные с возможностью поворота соответственно на вертикальной и горизонтальной осях, и силовые поршневые цилиндры с рабочим веществом в парожидкостном состоянии, силовые цилиндры выполнены с капиллярами на внутренних стенках, размещены попарно-оппозитно на корпусе и следящей панели и снабжены затеняющими экранами соответственно в виде усеченных конусов и пластин, а штоки поршней объединены зубчатыми рейками, взаимодействующими с зубчатыми валиками, размещенными на концах вертикальной и горизонтальной осях.
Однако, недостаток известного технического решения, принятого за прототип, состоит в том, что данная установка плохо приспособлена для эксплуатации в естественных условиях, поскольку термочувствительный элемент (ТЧЭ) в ее конструкции, кроме направленности потока солнечных лучей, также реагирует на переменную годовую, дневную облачную интенсивность солнечного излучения. При любом дополнительном
увеличении солнечного потока произойдет «переориентация» гелиоэлемента относительно Солнца, а при уменьшении -«недоориентация». Таким образом, будет происходить неадекватная ориентация следящей панели относительно Солнца при переменной облачности, то есть невозможность постоянной строгой ориентации следящей панели на Солнце, что приводит к снижению коэффициента использования солнечной энергии и КПД установки в целом.
Технической задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является повышение точности и обеспечение стабильности ориентации.
Указанная техническая задача достигается тем, что гелиотроп включает в себя следящую панель, выполненную с возможностью поворота в вертикальной и горизонтальной плоскостях, и вертикально ориентированную стационарную ось; для осуществления поворота следящая панель закреплена на вращающейся вертикально ориентированной оси, установленной на стационарной вертикальной оси; поворот следящей панели в вертикальной плоскости осуществляется путем перемещения горизонтально ориентированного штока, а поворот следящей панели в горизонтальной плоскости осуществляется с постоянной угловой скоростью от редуктора через зубчатую передачу, приводимого в движение от ручного пружинного завода и закрепленного на вертикально ориентированной стационарной оси.
Это позволяет достичь того, что строгая постоянная ориентация следящей панели на Солнце обеспечивается независимо от климатических условий (дождя, снега, тумана) механическим приводом и, например, при внесенном появлении Солнца из-за туч, плоскость следящей панели максимально ориентирована на восприятие энергии от Солнца.
Существенным является то, что сама система ориентации на Солнце не требует энергетических затрат на осуществление ориентации (поворота). Поворот следящей панели осуществляется с постоянной угловой
скоростью 15 градусов в час, что соответствует углу перемещения Солнца в горизонтальной плоскости.
В опорной конструкции устройства для создания минимального трения использован принцип опоры на подшипник, причем в верхней части конструкции также установлен подшипник - упорный, обеспечивающий вертикальную устойчивость конструкции и минимальное сопротивление при повороте вертикальной вращающейся оси. Указанная конструкция обеспечивает: значительное снижение трения при повороте всей конструкции, что является существенным для механизма поворота, поскольку конструкция обладает относительно высокой массой. Сущность предлагаемого изобретения поясняется фигурой 1, иллюстрирующей общий вид гелиотропа. Он состоит из следящей панели 1, вертикальной вращающейся оси 2, защитного кожуха 3, упорного 4 и опорного 5 подшипников, вертикальной неподвижной оси 6, стационарного горизонтального основания 7, ручного пружинного завода 8, редуктора 9, зубчатой передачи 10 между редуктором и вертикальной вращающейся осью, горизонтально ориентированного штока 11 для поворота следящей панели в вертикальной плоскости.
Основной особенностью заявляемого изобретения является удержание точного направления следящей панели на Солнце без затрат энергии извне.
Заявляемый «Гелиотроп» работает следующим образом: следящая панель устанавливается вверху вертикальной вращающейся оси, которая, в свою очередь, помещается на нижний опорный подшипник. Вертикальное положение оси поддерживается упорным (верхним) подшипником. Система из двух подшипников создает легко вращаемую конструкцию.
Для поддержания постоянной ориентации на Солнце легко вращаемая вертикальная ось соединена через шестереночное зацепление с редуктором посредством зубчатой передачи. Последний приводится в движение от пружины, заводимой вручную.
Таким образом, после первоначальной ручной ориентации установки так, чтобы следящая панель была направлена на солнце, последняя осуществляет вращение с постоянной угловой скоростью 15 градусов в час, обеспечивая постоянную ориентацию на Солнце независимо от климатических условий.
Данный гелиотроп может быть применен для фотоэлектрической установки. Фотоэлектрическая установка от фотопреобразователей в дневное время заряжает аккумуляторную батарею, установленную внутри защитного кожуха 3. В ночное время осуществляется освещение участка территории, запитанной от аккумулятора.

Claims (1)

  1. Гелиотроп, включающий следящую панель, выполненную с возможностью поворота в вертикальной и горизонтальной плоскостях, и вертикально ориентированную стационарную ось, отличающийся тем, что для осуществления поворота следящая панель закреплена на вращающейся вертикально ориентированной оси, установленной на стационарной вертикальной оси, поворот следящей панели в вертикальной плоскости осуществляется путем перемещения горизонтально ориентированного штока, а поворот следящей панели в горизонтальной плоскости осуществляется с постоянной угловой скоростью от редуктора через зубчатую передачу, приводимого в движение от ручного пружинного завода и закрепленного на вертикально ориентированной стационарной оси.
    Figure 00000001
RU2005109850/22U 2005-04-05 2005-04-05 Гелиотроп RU47496U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005109850/22U RU47496U1 (ru) 2005-04-05 2005-04-05 Гелиотроп

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005109850/22U RU47496U1 (ru) 2005-04-05 2005-04-05 Гелиотроп

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU47496U1 true RU47496U1 (ru) 2005-08-27

Family

ID=35847286

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005109850/22U RU47496U1 (ru) 2005-04-05 2005-04-05 Гелиотроп

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU47496U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2561227C2 (ru) * 2013-05-27 2015-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Устройство ориентации гелиоустановки

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2561227C2 (ru) * 2013-05-27 2015-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Устройство ориентации гелиоустановки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2882929T3 (es) Procedimiento de pilotaje predictivo de la orientación de un seguidor solar
US4108154A (en) Solar energy collection system
US4102326A (en) Central receiver solar collector using mechanically linked mirrors
CN201149660Y (zh) 一种碟形太阳能收集器跟踪装置
WO1980000271A1 (en) Self-contained solar tracking device
US4243018A (en) Solar energy concentrator
WO2011055719A1 (ja) 多数列の反射板を2軸制御する太陽光集光器
CA2849537C (en) Solar tracker
US3986021A (en) Passive solar tracking system for steerable Fresnel elements
US10148221B2 (en) Solar energy light collecting device and system thereof
RU2005125937A (ru) Параболоцилиндрический концентратор солнечной энергии с абсорбером и системой слежения за солнцем
CN102147518A (zh) 定日镜装置及相应的定日镜系统
KR100909588B1 (ko) 태양광 집광 장치
EP2085717A2 (en) Angular orientation device for solar panels
US4262654A (en) Solar-energy-powered sun tracker
RU47496U1 (ru) Гелиотроп
JP2005090889A (ja) 太陽自動追尾装置
KR20170054229A (ko) 견고하게 장착된 추적 솔라 패널 및 방법
ES2387290B2 (es) Unidad de soporte y procedimiento para orientar un elemento plano hacia el sol
Natarajan et al. Experimental and simulation studies on a novel gravity based passive tracking system for a linear solar concentrating collector
CN102183966B (zh) 一种联动式二自由度太阳能跟踪机构
ES2281990B1 (es) Seguidor solar en dos ejes.
EP3444539B1 (en) Apparatus for mounting a solar energy device
RU2090777C1 (ru) Термомеханическая самонаводящаяся система слежения за солнцем
RU2801633C1 (ru) Устройство слежения приемной панели за Солнцем

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)