SA520411658B1 - نظام لتجميع الطاقة الاشعاعية باستخدام مركز شمسي غير تصويري - Google Patents

نظام لتجميع الطاقة الاشعاعية باستخدام مركز شمسي غير تصويري Download PDF

Info

Publication number
SA520411658B1
SA520411658B1 SA520411658A SA520411658A SA520411658B1 SA 520411658 B1 SA520411658 B1 SA 520411658B1 SA 520411658 A SA520411658 A SA 520411658A SA 520411658 A SA520411658 A SA 520411658A SA 520411658 B1 SA520411658 B1 SA 520411658B1
Authority
SA
Saudi Arabia
Prior art keywords
solar
center
receiver
solar radiation
conical
Prior art date
Application number
SA520411658A
Other languages
English (en)
Inventor
عدنان المعايطة ايمن
ايمن المعايطة عدنان
Original Assignee
وهج للاستثمار ذ.م.م
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 وهج للاستثمار ذ.م.م filed Critical وهج للاستثمار ذ.م.م
Publication of SA520411658B1 publication Critical patent/SA520411658B1/ar

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03GSPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03G6/00Devices for producing mechanical power from solar energy
    • F03G6/06Devices for producing mechanical power from solar energy with solar energy concentrating means
    • F03G6/065Devices for producing mechanical power from solar energy with solar energy concentrating means having a Rankine cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03GSPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03G6/00Devices for producing mechanical power from solar energy
    • F03G6/06Devices for producing mechanical power from solar energy with solar energy concentrating means
    • F03G6/064Devices for producing mechanical power from solar energy with solar energy concentrating means having a gas turbine cycle, i.e. compressor and gas turbine combination
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03GSPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03G6/00Devices for producing mechanical power from solar energy
    • F03G6/06Devices for producing mechanical power from solar energy with solar energy concentrating means
    • F03G6/068Devices for producing mechanical power from solar energy with solar energy concentrating means having other power cycles, e.g. Stirling or transcritical, supercritical cycles; combined with other power sources, e.g. wind, gas or nuclear
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S10/00Solar heat collectors using working fluids
    • F24S10/70Solar heat collectors using working fluids the working fluids being conveyed through tubular absorbing conduits
    • 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
    • F24S20/20Solar heat collectors for receiving concentrated solar energy, e.g. receivers for solar power plants
    • 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
    • F24S23/70Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors with reflectors
    • 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
    • F24S23/70Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors with reflectors
    • F24S23/75Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors with reflectors with conical reflective surfaces
    • 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
    • F24S30/40Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules for rotary movement
    • F24S30/45Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules for rotary movement with two rotation axes
    • F24S30/452Vertical primary axis
    • 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
    • F24S30/40Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules for rotary movement
    • F24S30/45Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules for rotary movement with two rotation axes
    • F24S30/455Horizontal primary axis
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S70/00Details of absorbing elements
    • F24S70/60Details of absorbing elements characterised by the structure or construction
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S80/00Details, accessories or component parts of solar heat collectors not provided for in groups F24S10/00-F24S70/00
    • F24S80/30Arrangements for connecting the fluid circuits of solar collectors with each other or with other components, e.g. pipe connections; Fluid distributing means, e.g. headers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/04Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof adapted as photovoltaic [PV] conversion devices
    • H01L31/054Optical elements directly associated or integrated with the PV cell, e.g. light-reflecting means or light-concentrating means
    • H01L31/0547Optical elements directly associated or integrated with the PV cell, e.g. light-reflecting means or light-concentrating means comprising light concentrating means of the reflecting type, e.g. parabolic mirrors, concentrators using total internal reflection
    • 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
    • F24S2020/10Solar modules layout; Modular arrangements
    • F24S2020/18Solar modules layout; Modular arrangements having a particular shape, e.g. prismatic, pyramidal
    • 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
    • F24S23/70Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors with reflectors
    • F24S2023/83Other shapes
    • F24S2023/833Other shapes dish-shaped
    • 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
    • F24S23/70Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors with reflectors
    • F24S2023/84Reflective elements inside solar collector casings
    • 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
    • F24S23/70Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors with reflectors
    • F24S2023/87Reflectors layout
    • F24S2023/876Reflectors formed by assemblies of adjacent reflective elements having different orientation or different features
    • 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
    • F24S23/70Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors with reflectors
    • F24S2023/87Reflectors layout
    • F24S2023/878Assemblies of spaced reflective elements in the form of grids, e.g. vertical or inclined reflective elements extending over heat absorbing elements
    • 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
    • F24S2030/10Special components
    • F24S2030/11Driving means
    • 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
    • F24S2030/10Special components
    • F24S2030/13Transmissions
    • F24S2030/137Transmissions for deriving one movement from another one, e.g. for deriving elevation movement from azimuth movement
    • 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
    • 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
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers
    • Y02E10/46Conversion of thermal power into mechanical power, e.g. Rankine, Stirling or solar thermal engines
    • 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
    • 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
    • Y02E10/52PV systems with concentrators

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)
  • Mounting And Adjusting Of Optical Elements (AREA)

Abstract

وصف لنظام يستخدم لتجميع الطاقة الاشعاعية باستخدام مركز شمسي غير تصويري. في بعض التطبيقات يمكن تشكيل هذا النظام بحيث يتم تركيز الطاقة الاشعاعية الساقطة على عواكس بشكل حلقات مخروطية بمحور واحد على بؤرة ثابتة على الارض تقع تحت هذا المركز غير التصويري. كما و يتم تدوير هذا المركز الشمسي و الحلقات المخروطية المتمحورة بحيث تبقى هذه البؤرة ثابتة على الارض وبحيث يتم تركيز الطاقة الاشعاعية بصورة دائمة على هذه البؤرة. و في بعض الاشكال يحتوي نظام تجميع الطاقة الاشعاعية الموصوف على معدات لتتبع الشمس بحيث يبقى المركز الشمسي غير التصويري دائما متعامدا على الاشعاع الشمسي. كما و في بعض الاشكال يتم و صف لنظام انابيب يتم من خلاله نقل الطاقة الشمسية المركزة من البؤرة الثابتة على الارض الى نظام الاستخدام النهائي لهذه الطاقة. الشكل 1

Description

‏نظام لتجميع الطاقة الإشعاعية باستخدام مركز شمسي غير تصويري‎
SYSTEM FOR COLLECTING RADIANT ENERGY WITH A NON-
IMAGING SOLAR CONCENTRATOR
‏الوصف الكامل‎ خلفية الاختراع يطالب هذا التطبيق بمزايا الرقم التسلسلي لطلب براءات الاختراع الأمريكي رقم 535784/62 ؛ والذي تم تقديمه في 21 يوليو 2017 « وتم إدراجه هنا كمرجع في مجمله يتعلق هذا الاختراع بالافصاح عن تطبيق نظام لتجميع الطاقة الاشعاعية باستخدام مركز شمسي غير تصويري. ان التركيز العالي للإشعاع الشمسي على نقطة بؤربة ثابتة مفيدًا لمجموعة متنوعة من التطبيقات. ان تركيز الاشعاع الشمسي على نقطة و احدة ينتج عنه نسبة تركيو اعلى بكثير من تلك المتعلقة بتركيز الاشعاع الشمسي على خط مستقيم. من المركزات الشمسية المعروفى هناك نوعين يركزان الاشعاع الشمسي على نقطة تركيز واحدة و هي أنظمة برج الطاقة الشمسية وأنظمة طبق مكافئ. 0 تعحتمد أنظمة برج الطاقة الشمسية على مجموعة من عاكسات التتبع ثنائية المحور ‎(heliostats)‏ التي تركز ضوءٍ الشمس على جهاز استقبال مركزي فوق برج. نتيجة لتعديل زاوية الحادثة ‎(IAM)‏ » فإن أبراج الطاقة الشمسية لها عيوب الكفاءة الشمسية الضوئية المنخفضة. علاوة على ذلك ؛ فإن موقع جهاز الاستقبال أعلى البرج يصعب صيانته. بدلاً من ذلك ¢ تتمتع أنظمة الأطباق المكافئة بكفاءة عالية من الطاقة الشمسية الضوئية بسبب ابلا التي تصل إلى 1.0. الا ان 5 أنظمة الطبق المكافئ المعروفة تجارياً لها عيوب حيث ان البؤرة متحركة واحمال الرياح عليها مرتفعة مما يحد من حجم الطبق إلى حوالي 10 أمتار. علاوة على ذلك ؛ فإن موقع جهاز . ‏لاستقبال بين الطبق والشمس ¢ يجعل من الصعب الوصول إليه وصيائته‎ J و هناك نوع اخر من المركزا الشمسية (يشار إليها أيضًا باسم المركزات على بؤّرة سفلية) تستخدم لتركيز الإشعاع الشمسي على نقطة بؤرية تقع اسفل المركز من جهة الشمس. تشمل الأمثلة
العدسات الانكسارية ؛ سواء كانت عدسات ناعمة تصويرية أو عدسات شفافة غير تصويرية من نوع فريسنل. ومع ذلك ؛ فإن إنتاج عدسات زجاجية أو بلاستيكية كبيرة لا يكون ‎Gee‏ و ‎Lal‏ ‏التكلفة. علاوة على ذلك ؛ فإن احمال الرياح لهذه العدسات يحد من حجمها إلى أقل من 10 أمتار. كما و انه يمكن كسر العدسة بسهولة.
براءة الاختراع الأمريكية رقم 666206995 ‎sel)‏ اختراع 1995( تصف مثال آخر عن مركز تركيز بؤري منخفض تم تكوينه لتركيز الإشعاع الشمسي على نقطة بؤرية تقع تحته ؛ إنه مركز على نقطة بؤرية غير ثابتة بالنسبة للأرض. كما وان براءة اختراع "995" تصف مركزا شمسيا حيث يكون لكل حلقات العاكس نفس العرض مما يؤدي إلى نسبة تركيز غير متساوية من الطاقة الشمسية عند النقطة المركزية. علاوة على ذلك ؛ فإن السطح العاكس لكل حلقة عاكس هو مقعر
0 و ليس مخروطي. علاوة على ذلك ؛ لا تكشف براءة اختراع 995 عن جهاز تتبع مناسب للاستخدام مع المركز الشمسي الذي تم الكشف عنه. حين يتم تركيز الاشعاع الشمسي على نقطة (أو منطقة) بؤرية غير متحركة ؛ قد يكون للحرارة المتولدة عند النقطة البؤرية العديد من التطبيقات. على سبيل المثال ‎(Kao‏ استخدام الحرارة المتولدة عند نقطة الاتصال لتسخين جهاز استقبال للطاقة ليكون بمثابة بوتقة انصهار للمعادن. 5 كما و يمكن استخدام الحرارة المتولدة عند النقطة البؤرية لتسخين مستقبل الهواء الساخن المتصل بتوربين غاز دورة بريتون والذي قد يكون ‎hall‏ الأول من نظام توريين غاز دورة مشتركة ذات الكقاءة العالية. في هذا الوقت ؛ تتمتع أنظمة التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة بأعلى كفاءة حرارية إلى كهريائية كما هو معروف لدى المتخصصين بالمجال. علاوة على ذلك؛ يمكن وضع جهاز التحلل الحراري للمياه» أو ‎ia‏ منه ؛ عند النقطة المركزية للمركز. بهذه الطريقة ؛ يمكن 0 لجهاز التحلل ‎(hall‏ تقسيم الماء إلى هيدروجين وأكسجين باستخدام درجات الحرارة العالية المتولدة عند النقطة البؤرية. ويمكن ايضا عمل تفاعل للهيدروجين المنتج مع ثاني أكسيد الكريون في الغلاف الجوي لإنتاج مجموعة متنوعة من الوقود السائل. يفصح الاختراع الحالي عن نظام تم تكوينه لتتبع الشمس و تركيز الطاقة الاشعاعية (مثال أشعة الشمس) التي تصل المركز الشمسي غير التصويري على جهاز استقبال يتم وضعه تحته. يوفر 5 النظام الذي تم الاقصاح ‎die‏ هنا عناصر عاكسة تشبه الحلقة (حلقات مخروطية)؛ ويتضمن كل
عنصر للحلقة المخروطية سطحًا عاكسًا له عرض فريد تم تشكيله لتركيز الطاقة الاشعاعية للشمس بالتساوي عبر القطر الكامل للنقطة (أو المنطقة) البؤرية للمركز الشمسي الموصوف. و يمكن تصنيع المركز غير التصويري من معدن ‎(Sle‏ أو مادة عاكسة ‎GAT‏ مناسبة ؛ ويتم تكوينه للسماح للرياح بالتدفق عبر الحلقات المخروطية لتقل احمال الرياح عليه بشكل كبير. و بالتالي ؛ لا يقتصر المركز غير التصويري على الحد الأقصى للقطر - 10 أمتار مما يجعله مناسبً للأغراض التجارية بتطبيقات مختلفة (مثل توليد الطاقة ¢ وصهر المعادن ؛ والتحلل الحراري ؛ وما إلى ذلك) الوصف العام للاإختراع وصف لنظام يستخدم لتجميع الطاقة الاشعاعية باستخدام مركز شمسي غير تصويري. في بعض 0 التطبيقات يمكن تشكيل هذا النظام بحيث يتم تركيز الطاقة الاشعاعية الساقطة على عواكس بشكل حلقات مخروطية بمحور واحد على 55 ثابتة على الارض تفع تحت هذا المركز غير التصويري. كما و يتم تدوير هذا المركز الشمسي و الحلقات المخروطية المتمحورة بحيث تبقى هذه البؤرة ثابتة على الارض وبحيث يتم تركيز الطاقة الاشعاعية بصورة دائمة على هذه البؤرة الثابتة. و في بعض الاشكال يحتوي نظام تجميع الطاقة الاشعاعية الموصوف على معدات لتتبع الشمس بحيث يبقى 5 المركز الشمسي غير التصويري دائما متعامدا على الاشعاع الشمسي. كما و في بعض الاشكال يتم و صف لنظام انابيب يتم من خلاله نقل الطاقة الشمسية المركزة من البؤرة الثابتة على الارض الى نظام الاستخدام النهائي لهذه الطاقة. في بعض التطبيقات ؛ قد يشتمل نظام تجميع الطاقة المشعة باستخدام مركز شمسي غير تصويري على جهاز تتبع تم تكوينه لحمل المركز غير التصويري وموضعته بحيث تكون الشمس متعامدة 0 على مقطعه العلوي؛ كما ويتضمن جهاز استقبال متصل بنظام أنابيب غير مرنة تم تكوينها لنقل الطاقة الشمسية بين المستقبل و نظام امتصاص الطاقة الحراية ليتم نقل الطاقة الحرارية الناتجة عن تركيز الاشعاع الشمسي و استخدامها في التطبيقات المنوية للمركز الشمسي (على سبيل ‎JU‏ ؛ نظام توربينات الغاز ذات الدورة المركبة). في بعض عمليات التنفيذ ؛ قد يتم تكوين جهاز الاستقبال ؛ الذي يُشار إليه ‎Wa‏ بمستقبل الطاقة ؛ لاستقبال الطاقة المشعة وتحويلها إلى نوع آخر 5 مفيد من الطاقة (مثل الحرارة و / أو الكهرباء).
فى بعض عمليات التنفيذ ؛ قد يشتمل جهاز التتبع الشمسى على قاعدة تحميل انشائية مثبتة على الارض ؛ و قاعدة تحميل دوارة ؛ وعمود توصيل ؛ وذراعي تحميل. في بعض التطبيقات ؛ قد يشتمل جهاز التتبع أيضًا على المحرك المستخدم لتدوير قاعدة التحميل الدوارة التي يتم وضعها فوق قاعدة التحميل الانشائية .
في بعض عمليات التنفيذ ¢ قد يتم ربط ذراعي الدعم بصورة متقابلة على قاعدة التحميل الدوارة . وفي بعض التطبيقات ؛ يمكن استخدام محرك لتوصيل كل ذراع تحميل بشكل دوار بقاعدة التحميل الدوارة. ويهذه الطريقة ؛ ‎(Say‏ استخدام المحركات لتدوير أذرع التحميل على جهاز التتبع حول المحور الأفقي. في بعض عمليات التنفيذ ؛ قد يتم وضع ثقل موازن على الطرف الأول من كل
0 في بعض التشكيلات ؛ قد يمتد عمود التوصيل بين محركي أذرع الحمل ‎(Sag‏ توصيله بجهاز الاستقبال بشكل عملي. بهذه الطريقة ¢ يرتبط دوران المستقبل بالحركة الدورانية لأذرع الحمل التي تحمل في ما بينها المركز الشمسي غير التصويري . في بعض التشكيلات ؛ قد يتم تكوين عمود التوصيل لتوجيه جهاز الاستقبال (على سبيل المثال الارتكاز و التوازن) بحيث يكون موجها دائمًا نحو الجانب السفلي من المركز غير التصويري. وبهذه الطريقة ¢ يتم الاحتفاظ بجزءِ من المستقبل
5 على الأقل داخل النقطة (أو المنطقة) البؤرية من المركز الشمسي غير التصويري. في بعض التشكيلات ؛ قد يتم تكوين جهاز التتبع للحفاظ على الجانب العلوي من المركز غير التصويري متعامدًا مع أشعة الشمس بتدوير قاعدة التحميل الدوارة وضبط زاوية أذرع الحمل. ويهذه الطريقة ؛ يمكن استخدام جهاز التتبع للتأكد من أن الجانب العلوي من المركز غير التصويري
جهاز الاستقبال بواسطة المركز. متحدة المركز (متمحورة) والمخروطية الشكل ذات عروض مختلفة بينها يتم ترتيبها بهذه الطريقة لتركيز الإشعاع الشمسي الوارد إلى نقطة (أو منطقة) بؤرية تحتها.
في بعض التشكيلات ؛ قد يكون الجانب الداخلي لكل عنصر عاكس ‎Bau‏ عاكسًا. وفي بعض الشكيلات عمليات التنفيذ ؛ قد يكون لكل عنصر عاكس زاوبة ‎sand All)‏ (8) لتعكس الإشعاع الشمسي الوارد إلى نقطة بؤرية واحدة (أو منطقة). في بعض التشكيلات ؛ قد يصنع كل عنصر عاكس من معدن عاكس أو مادة عاكسة أخرى مناسبة.
في بعض عمليات التنفيذ ؛ يمكن استخدام المعادلات المشروحة هنا 6 او بالتزامن مع معادلات أخرى تم الكشف عنها هنا و معروفة للمتخصصين في المجال ؛ لإنتاج مركز شمسي غير تصويري لتركيز الإشعاع الشمسي موزعا بالتساوي عند نقطة (أو منطقة) بؤرية واحدة © ذات ‎ks‏ (0). في بعض عمليات التنفيذ ¢ يحتاج عرض كل حلقة مخروطية ومسافة بعدها عن الحلقة المخروطية
0 المجاورة إلى تحقيق الشروط الثلاث التالية: في بعض التشكيلات ؛ يتطلب الشرط الأول وضع كل حلقة مخروطية بحيث لا تحجب الاشعاع الشمسي عن السطح العاكس للحلقة المخروطية المجاورة ولا تترك أي فجوة بينهما يمكن أن تمر خلالها أي أشعة شمس واردة. علاوة على ذلك ؛ يتم اختيار موقع الحلقة المخروطية بحيث لا تعترض أشعة الشمس المنعكسة من السطح العاكس للحلقة المخروطية المجاورة. بهذه الطريقة ؛ قد
5 تكون العناصر العاكسة على النحو الأمثل بحيث تعكس ؛ داخل مناطقها المشتركة ؛ جميع الإشعاع الشمسي الوارد وبالتالي تولد درجات حرارة أعلى عند نقطة (أو المنطقة) البؤرة. فى بعض التشكيلات ؛ يتطلب الشرط ‎all‏ ضبط زاوية ‎J‏ لإمالة )0 لكل عنصر عاكس بحيث تنعكس أشعة الشمس الواردة التي تضرب مركز السطح العاكس لكل حلقة مخروطية على مركز النقطة البؤرية 0.
0 في بعض التشكيلات؛ يتطلب الشرط الثالث أن يؤدي عرض كل الحلقات المخروطية إلى قيام شعاع الشمس بضرب السطح العاكس منها لتشكيل دائرة من أشعة الشمس المركزة يبلغ قطرها ‎(d2)‏ نفس القطر (01) مثل القطر دائرة من أشعة الشمس المركزة التي شكلتها العناصر العاكسة الأخرى (أي ‎d‏ = 01 = 02). وبهذه الطريقة ؛ ينتج عن التركيز المتداخل لحزم الشمس منطقة بؤرية بقطر (0) مناسب لانتقال الحرارة أكبر من المنطقة البؤربة للتصميمات الفنية السابقة.
في بعض التشكيلات ؛ قد يتم تكوين جهاز الاستقبال للدوران و الارتكاز حول محور أفقي وتدويره حول محور عمودي. وبهذه الطريقة ؛ يمكن إبقاء جهاز الاستقبال ‎Gage‏ نحو الجانب السفلي من المركز غير التصويري أثناء توصيله بجهاز نظام امتصاص الطاقة القائم على الأرض (على سبيل المثال ؛ نظام توريين غازي ذو الدورة المركبة) عبر ممري تزويد ثابتتين على الأقل. في بعض التشكيلات ؛ قد تشتمل ‎hee‏ الإمداد الثابت على الأقل على مجموعة من الأنابيب والوصلات
الدوارة. في بعض عمليات التنفيذ ¢ تكون الأنابيب والوصلات الدوارة (وصلات دوارة محكمة الغلق) نظام لنقل الموائع (مثل السوائل و / أو الغازات) بين جهاز الاستقبال ونظام امتصاص حيث يتم استخدام الطاقة الشمسية المركزة. في بعض التشكيلات ؛ قد تكون الأنابيب غير مرنة. فى بعض
0 التشكيلات ؛ قد يتم تكوين الأنابيب والوصلات الدوارة لحمل الموائع الساخنة و / أو المضغوطة (مثل السوائل والغازات). في بعض التشكيلات ؛ قد يتم تكوين جهاز استقبال نظام لتجميع الطاقة الاشعاعية باستخدام مركز شمسي غير تصويري لاستقبال الهواء المضغوط الناتج عن نظام توريين غازي ذو الدورة المركبة. في بعض التطبيقات ؛ قد يتم تشكيل جهاز الاستقبال ؛ بالاشتراك مع المركز الشمسي غير
5 1 التصويري 4 لتسخين الهواء المضغوط المتدفق إليه من نظام توريين غازي ذو الدورة ‎aS yall‏ . في هذه الطريقة يمكن استخدام جهاز الاستقبال لاستبدال غرفة الاحتراق لتوريين غاز دورة بريتون. في بعض التشكيلات؛ يمكن استخدام نظام تخزين حراري مرتبط مع النظام الذي تم تكوينه لجمع الطاقة ‎١‏ لاشعاعية باستخدام مركز شمسى غير تصويري الذي تم ا لافصاح عنه هنا . ويهذه الطريقة يمكن استخدام نظام التجميع الشمسي لتخزين الطاقة الحرارية أثناء النهار بحيث يمكن تشغيل
0 اتوربينات البخارية في الليل. في بعض التشكيلات ؛ قد يتم وضع نظام التخزين الحراري أسفل في بعض التشكيلات ؛ قد يتم تكوين جهاز الاستقبال للعمل كجهاز تحلل حراري للمياه وبالتالي توليد الهيدروجين والأكسجين من الماء. في مثل هذا التشكيل ؛ يمكن ضخ الماء في جهاز
الاستقبال حيث يتم تسخينه ¢ عن طريق الإشعاع الشمسي الذي يتم تركيزه من خلال المركز الشمسي غير التصويري ؛ إلى درجة الحرارة المطلوية لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء. في بعض التشكيلات ؛ قد يتم تكوين جهاز الاستقبال ليكون ‎Dla‏ بوتقة صهرا لنظام صهر المعادن. وبهذه الطريقة ؛ يمكن تكوين النظام ليكون بمثابة مصهر و / أو مسبك يعمل بالطاقة الشمسية.
فى بعض عمليات التنفيذ ؛ قد يتم استبدال جهاز الاستقبال بمحرك 9 قد يجلس على ا لأرض . شرح مختصر للرسومات الشكل 1 يوضح ‎GUS‏ لتجميع الطاقة الاشعاعية باستخدام مركز شمسي غير تصويري تم إنشاؤه
‎Gay 0‏ للمبادئ التي تم الافصاح عنها هنا. الشكل 2ايه يوضح مركزا شمسيًا غير تصويري تم إنشاؤه وفقًا للمبادئ التي تم الافصاح عنها ‎Lia‏ ‏الشكل 2بي يوضح مجموعة الحلقان المخروطية العاكسة المتداخلة و المتمحورة التي للمركز
‏5 الشكل 3 يوضح الشكل مقطع عرضي لثلاث حلقات مخروطية عاكسة ؛ حيث تنعكس أشعة الشمس على المنطقة البؤرية التي يبلغ قطرها ‎(d)‏ بحيث يكون مركز المنطقة البؤرية عند 0. الشكل 4ايه يوضح الشكل جهاز استقبال للاشعة الشمسية متصل بالأنابيب والوصلات الدوارة لممرات الإمداد الثابتة ؛ حيثي يتوازن و يرتكز جهاز الاستقبال حول المحور ‎AA‏ ويدور حول المحور 8-8.
‏0 الشكل ‎A‏ يوضح المستقبل الشمسي في الشكل ‎4A‏ مع عمود التوصيل المتمكن من المستقبل
الشكل 5 يوضح الشكل نظام تجميع الطاقة الاشعاعية باستخدام مركز شمسي غير تصويري يتم
استخدامه مع نظام التوربين الغازي ذو الدورة المركبة ‎By‏ للمبادئ التي تم الافصاح عنها هنا.
يستخدم جنبا إلى جنب مع نظام التخزين الحراري.
ونظام تخزين حراري كما هو موضح بالشكل68 . يتم استخدامه لتشغيل توريين بخاري
الوصف التفصيلىي:
0. في بعض التشكيلات ؛ قد يتم تكوين النظام 100 لتركيز الطاقة الاشعاعية التي تضرب
التصويري 120 بحيث تكون الشمس متعامدة عليه . في بعض التشكيلات يمكن تكوين النظام
0 لتوجيه جهاز الاستقبال 140 بحيث يتم الاحتفاظ بجزءِ ‎die‏ على الأقل دائمًا داخل النقطة
(أو المنطقة) البؤرية ‎O‏ للمركز غير التصويري 120. بهذه الطريقة ؛ المركز غير التصويري 120 يكون دوما قادرا على تركيز الطاقة الاشعاعية من الشمس إلى المستقبل 140.
كما هو موضح في الشكل 1 ؛ في بعض التشكيلات؛ قد يشتمل نظام تجميع الطاقة الاشعاعية
باستخدام مركز شمسي غير تصويري 100على جهاز تتبع للشمس 106 مكون بحيث يحمل
المركز غير تصويري 120 وتوجيهه بحيث تكون الشمس متعامدة عليه ؛ وجهاز استقبال 140
متصل بنظام الأنابيب الذي تم تكوبنه لنقل الطاقة الشمسية المركزة إلى نظام امتصاص حيث يتم 0 استخدام الطاقة ‎Baal‏ (على سبيل المثال ؛ نظام توربينات الغاز ذات الدورة المركبة). فى بعض
التشكيلات ؛ قد يتم تكوين جهاز الاستقبال 140 ؛ المُشار إليه ‎Waal‏ بمستقبل الطاقة ؛ لاستقبال
الطاقة الشمسية وتحويلها إلى نوع آخر مفيد من الطاقة (على سبيل المثال حرارة و / أو كهرباء).
كما هو موضح في الشكل 1 ؛ في بعض التشكيلات ؛ قد يشتمل جهاز التتبع 106 على قاعدة تحميل انشائية مثبتة على الارض 108 ؛ و قاعدة تحميل دوارة 109 ؛ وعمود توصيل 110 ؛ وذراع حمل أول 8 112 ؛ وذراع حمل ثاني ‎b‏ 112. في بعض التشكيلات؛ قد يشمل الجانب السفلي من قاعدة قاعدة التحميل دوارة 109 على عجلات 111 تستقر عليها في مسار توجيه دائري موجود على الجانب العلوي من قاعدة التحميل الانشائية المثبتة على الارض 108. وبهذه
الطريقة ؛ قد تدور قاعدة تحميل دوارة 109 حول محور التحميل 114 ‎Wan‏ يرتكزعلى قاعدة التحميل الانشائية المثبتة على الارض 108. في بعض التشكيلات؛ قد يشتمل جهاز التتبع 106 ‎Lad‏ على محرك (غير موضح بالشكل) يُستخدم لتدوير قاعدة التحميل الدوارة 109 المرتكزة على القاعدة تحميل الانشائية المثبتة على الارض 108.
0 في بعض التشكيلات؛ ‎(Sa‏ تكوين جهاز التتبع 106 بحيث تحمل أذرع الحمل 1128 ‎by‏ ‏2 المركز غير التصويري 120 و تموضع الجانب العلوي منه 8 120 أ بحيث يكون عموديًا على الشمس طوال اليوم (انظر ؛ على سبيل المثال ؛ الشكل 1). كما هو موضح في الشكل. 1 ؛ في بعض التشكيلات ؛ قد يتم ربط ‎ghd‏ الحمل الأول 1128 وذراع الحمل الثاني © 112 (أذرع الدعم الجماعي 112) بالتناوب مع الجانب الأول 1138
5 والجانب الثاني © 113 ؛ على التوالي ؛ لقاعدة التحميل الدوارة 109. في بعض التشكيلات ؛ يمكن استخدام محرك 115 لتوصيل ذراع الحمل الأول 112 أ ودوار الحمل الثاني 112 ب بالتناوب بالتناوب مع الجانب الأول 1138 والجانب الثاني ‎b‏ 113 ؛ على التوالي ؛ لقاعدة التحميل الدوارة 109 (انظر ؛ على سبيل المثال ؛ الشكل 1). بهذه الطريقة ؛ يمكن استخدام المحركات 115 لتدوير أذرع الحمل 112 لجهاز التتبع 106 حول المحور ‎AA‏ في بعض
0 التطبيقات ¢ يمكن وضع ‎JB‏ موازن 116 على الطرف الأول من كل ‎ghd‏ حمل 112 واستخدامها لموازنة وزن المركزغير التصويري 120 المثبت في الطرف الثاني لاذرع الحمل. كما هو موضح في الشكل. 1 ؛ في بعض التشكيلات ؛ قد يمتد عمود التوصيل 110 بين المحركين 115 ويمكن توصيله بشكل عملي بجهاز الاستقبال 140 بهذه الطريقة ؛ يرتبط دوران المستقبل 140 بالحركة الدورانية لأذرع الحمل 112 التي تحمل المركز غير التصويري 120. في
5 بعض التشكيلات ؛ يمكن تكوين عمود التوصيل 110 لتوجيه جهاز الاستقبال 140 بحيث يواجه
دائمًا الجانب السفلي ‎b‏ 120 من المركز غير التصويري 120. وبهذه الطريقة ¢ يتم الاحتفاظ ‎gia‏ على الأقل من جهاز الاستقبال 140 داخل النقطة (أو المنطقة) البؤرية © من المركز غير التصويري 120. كما هو موضح في الشكل. 84 ؛ في بعض التشكيلات؛ قد يشتمل عمود التوصيل 110 على حلقتي تثبيت 118 تم تكوينهم لحمل الجزء الخارجي من جهاز الاستقبال 140 للنظام 100.
ويهذه الطريقة ؛ يمكن توصيل جهاز الاستقبال 140 بشكل عملي مع عمود التوصيل 110. في بعض التشكيلات ؛ قد يكون جهاز التتبع 106 قادرًا على إبقاء الجانب العلوي 8 120 من المركز غير التصويري 120 متعامدًا مع أشعة الشمس الواردة عن طريق تدوير قاعدة التحميل الدوارة 9 وتعديل زاوية أذرع الحمل 112. بهذه الطريقة ؛ تتبع يمكن استخدام الجهاز 106 للتأكد من
0 أن الجزءٍ العلوي 8 120 من المركز غير التصويري 120 يواجه زاوية السمت للشمس مما يسمح بتركيز الإشعاع الشمسي من الشمس على المستقبل 140. كما هو موضح في الأشكال. 82 و 2 8 ؛ في بعض التشكيلات ؛ يمكن أن يشتمل المركز غير التصويري 120 على مجموعة عزاكس متحدة المركز و متمحورة تشبه الحلقات المخروطية130 لها عرض مختلف لكل حلقة مخروطية يتم ترتيبها بالطريقة التي يتم الفصاح عنها هنا لتركيز
5 الإشعاع الشمسي على النقطة (أو المنطقة) البؤرية © تحتها. في بعض التشكيلات ؛ قد يشتمل المركز غير التصويري 120 ‎Lad‏ على مجموعة من الأضلاع 126 التي تمتد بين الحافة الداخلية 122 والحافة الخارجية 124 للمركز الشمسي. في بعض التشكيلا ؛ تقع النقطة (أو المنطقة) المحورية © أسفل المركز 120 في وضع مركزي بالنسبة للعناصر العاكسة الشبيهة بالحلقة 130 منه (انظر ؛ على سبيل المثال ؛ الشكل 1 و 3).
0 في بعض التشكيلات ؛ يمكن تكوين أضلاع 126 للمركز غير التصويري 120 لتثبيت العناصر العاكسة 130 في مكانها وبالتالي الحفاظ على المسافة بين كل عنصر ‎Sle‏ 130 وزاوية الميل ‎(B)‏ منها (انظر ؛ على سبيل المثال الشكل. 3). في بعض التشكيلات ؛ قد يتم تثبيت أذرع الحمل 112 لجهاز التتبع 106 على الحافة الخارجية 4 للمركز غير التصويري 120. في بعض التشكيلات ؛ قد يتم تثبيت أذرع الحمل 112 لجهاز
— 1 2 —
التتبع 106 على الحافة الخارجية 124 للمركز غير التصويري 120 باستخدام أي طريقة مناسبة
قد تكون معروفة للمختصين بالموضوع.
كما هو موضح في الأشكال. 82 و 3 ؛ في بعض التشكيلات ؛ قد يكون الجانب الداخلي 131
لكل عنصر ‎(Sle‏ 130 سطحًا عاكسًا. و في بعض التشكيلات ؛ قد يكون لكل حلقة مخروطية
عاكسة 130 زاوية إمالة فريدة ‎(B)‏ مكونة لتعكس الإشعاع الشمسي الوارد إلى نقطة ‎dng‏ (أو
منطقة) واحدة 0 في يعض التطبيقات يمكن تصنيع كل عنصر عاكس 130 من معدن عاكس
أو مادة عاكسة أخرى مناسبة.
في بعض التشكيلات ؛ يمكن استخدام المعادلات التالية بمفردها ¢ أو بالاقتران مع صيغ أخرى تم
الكشضف عنها هنا أو معروفة لمهارلاصحاب ا لاختصاص بالموضوع لتصميم مركز غير تصويري 0 120 بحيث ‎ash‏ بتركيز الإشعاع الشمسي بالتساوي عند نقطة (أو منطقة) بؤرية واحدة © ذات
قطر (0). في هذا القسم ؛ يُفترض أن الجانب العلوي 8120 من المركز غير التصويري
20 متعامد مع اشعة الشمس حسب الموقع الدقيق للشكس. بعبارة أخرى ¢ تظل زاوية الميل ‎(B)‏
لكل حلقة مخروطية عاكسة 130 (على سبيل المثال ؛ 8 130 ‎cc 130 be‏ 130 ) كما هي
‎Willa‏ ان شعاع الشمس الوارد 132 متعامد الجانب العلوي 8 120 من المركز غير التصويري 120 (انظر على سبيل المثال ؛ الشكل 1 و ‎2a‏ ( . بإيجاز يظل الشكل (على سبيل ‎JL‏
‏» زاوية الإمالة (0)) لكل عنصر عاكس 130 دون تغيير طالما يبقى السطح العلوي ‎a‏ 120
‏الاستخدام .
‏في بعض التشكيلات و حسب ما هو موضح بالشكل 3 يكون عرض اول حلقة خارجية للمركز 0 الشمسى محققا لمعادلة التالية :
‏1 - 01 جا(2 ‎Bl‏ - 2/7 )/ جتا(01) ؛ بحيث ان :
‎=L 1‏ عرض اول حلقة مخروطية عاكسة.
‎B 1‏ = زاوية ميلان السطح العاكس 131 لاول قطعة مخروطية لعكس الاشعا جح الشمسي ‎a‏
‏30 1 ¢ و كذلك
— 3 1 — 1 = قطر الدائرة الناتجة عن الاشعاع الشمسي المركز المنعكس من السطح العاكس للحلقة المخروطية الاولى على المنطقة البؤرية للمركز الشمسي ‎lo)‏ سبيل المثال ¢ 132 ¢ 134 ؛ 136( و هو نفس القطر للاشعة المنعكسة من كافة الحلقات ‎(AY)‏ ‏كما هو موضح في الشكل. 3 ؛ في بعض التشكيلات ؛ يمكن تعيين زاوية الإمالة ‎BT‏ بحيث يعكس السطح العاكس الأول 130 شعاعًا شمسيًا واردًا 136 يضرب مركز السطح العاكس 131 إلى مركز النقطة البؤرية 0. مركز النقطة البؤرية ‎O‏ يقع على مسافة عمودية ‎F1‏ ومسافة أفقية 1 من و تحقق زاوية الميلان للعاكس فى الحلقة المخروطية الاولى المعادلة التالية: 1 = ظا-1(1- / 2/)81 ‎m+‏ /2 ؛ بحيث ان: 0 1< = البعد العمودي بين مركز المنطقة البؤرية للمركز الشمسية و منتصف السطح العاكس للحلية المخروطية الاولى: 1 - البعد الافقي بين مركز المنطقة البؤرية للمركز الشمسية و منتصف السطح العاكس للحلية المخروطية الاولى؛ و اضافة الى ذلك . فان قطر المنطقة الواحدة البؤرية للمركز الشمسي مساو لقطر الدائرة الناتجة عن تركيز الاشعاع 5 1 الشمسي المركز من السطح العامس للحلقة المخروطية ا لاولى 1 ‎٠ d‏ (ملاحظة: ظا-51(1 / ‎(RD‏ تعني الزاوية التي 'ظلها" يساوي ‎(RL FL)‏ كما هو موضح في الأشكال. 82 و 3 ؛ في بعض التشكيلات ؛ تقع الحلقة المخروطية الثانية ‎b‏ 130داخل الحلقة المخروطية الاولى 8 130. في بعض التشكيلات ؛ يجب أن يكون عرض الحلقة المخروطية الثانية ‎L2‏ و موقعها بالنسبة للحلقة المخروطية الأولى 8 130 يجب ان يلبى 0 الثلاثة الشروط التالية : في بعض عمليات التنفيذ ؛ يتطلب الشرط الأول وضع العنصر الانعكاسي الثاني 5 130 بحيث لا يظلل السطح عاكس 131 للحلقة المخروطية الأولى 8 130 ولا يترك أي فجوة بين
— 4 1 — الحلقين المخروطيتين 8 130 و ‎b‏ 8130 تتسرب الاشعة الشمسية منها دون ان يتم عكسها و تركيزها على المنطقة البؤرية (انظر على سبيل المثال ؛ شكل 3( ‎٠‏ بهذه الطريقة ¢ يمكن تكوين الحلقات المخروطية العاكسة 8 130 و © 130 على النحو الأمثل ليعكسان ؛ داخل مناطقهما المشتركة ؛ جميع الإشعاع الشمسي الوارد (على سبيل المثال ¢ 132 و 5134 36 1( . في بعض التشكيلات ؛ يتطلب الشرط الثاني ضبط زاوية الإمالة 02 للحلقة المخروطية الثانية 00 بحيث تنعكس أشعة الشمس الواردة التي تضرب مركز السطح العاكس 131 منها إلى مركز النقطة البؤرية 0 (انظر ¢ على سبيل ‎JE‏ ¢ الشكل 3( . في بعض التشكيلات ؛ يتطلب الشرط الثالث أن يؤدي عرض الحلقة المخروطية الثانية 2 إلى قيام شعاع الشمس بضرب السطح العاكس 131 منه لتكوين دائرة من أشعة الشمس المركزة التي 0 يبلغ قطرها (02) نفس القطر (01 ) للدائرة المتشكلة من انعكاس أشعة الشمس المنعكسة عن الحلقة المخروطية الاولى (أي ‎=d‏ 01 - 02). وبهذه الطريقة ؛ يؤدي التركيز المتداخل لحزم الشمس إلى وجود نقطة بؤرية © ذات قطر أكبر ‎(d)‏ مناسب للانتقال الحراري ؛ مقارنة بالتصاميم الفنية السابقة. فى بعض التشكيلات ؛ يجب أن يكون عرض الحلقة المخروطية الثانية ‎b‏ 130 يلبى العلاقة ‎aul 15‏ 2 - 02 جا(2 02 - 2/7 )/ جتا(2م) ؛ بحيث ان : ‎L2‏ = عرض اول حلقة مخروطية عاكسة. 02 = زاوية ميلان القطعة مخروطية الثانية ‎b‏ 30 1 “و كذلك 2 - قطر الدائرة الناتجة عن الاشعاع الشمسي المركز المنعكس من السطح العاكس للحلقة 0 المخروطية الاولى على المنطقة البؤرية للمركز الشمسي
— 5 1 — كما هو موضح في الأشكال. 82 و 3 ؛ في بعض عمليات التنفيذ ؛ توجد الحلقة المخروطية ‎Za)‏ © 130 داخل العنصر العاكس ‎SE‏ الشبيه بالحلقة 130. فى بعض عمليات التنفيذ ‏ عرض أا للعنصر العاكس الثالث و موضعه من الحلقة المخروطية التى قبلها يجب أن تستوفى الشروط الثلاثة المذكورة أعلاه. على هذا النحو » يجب أن يحقق عرض الحلقة المخروطية الثالثة و زاوية ‎We‏ العلاقة التالية: ‎di = Li‏ جا(2 ‎(Bi) 01 2/ 71 — Bi‏ ؛ بحيث ان : ‎Li‏ = عرض الحلقة المخروطية العاكسة. أ = زاوية ميلان السطح العاكس ‎di‏ = قطر الدائرة الناتجة عن الاشعاع الشمسي المركز المنعكس من السطح العاكس للحلقة 0 المخروطية على المنطقة البؤرية للمركز الشمسي ؛ و هو نفس القطر للاشعة المنعكسة من كافة الحلقات الاخرى. و تحقق زاوية الميلان للعاكس فى الحلقة المخروطية الاولى المعادلة التالية: ‎Fi)1-Us = Bi‏ / ن2/)8 ‎m+‏ )2 بحيث ان: ‎Fi‏ = البعد العمودي بين مركز المنطقة البؤرية للمركز الشمسية و منتصف السطح العاكس للحلية 5 المخروطية الاولى: أ 8 = البعد الافقي بين مركز المنطقة البؤرية للمركز الشمسية و منتصف السطح العاكس للحلية المخروطية الاولى 6و اضافة الى ذلك . فان قطر المنطقة الواحدة البؤرية للمركز الشمسي مساو لقطر الدائرة الناتجة عن تركيز الاشعاع الشمسي المركز من السطح العامس للحلقة المخروطية الاولى ‎di‏ ‏0 (لاحظة: ‎(Ri / Fi)1-Ua‏ تعني الزاوية التي 'ظلها" يساوي ‎Fi)‏ / 1ن8) ) كما هو موضح في الشكل. 3 في بعض التشكيلات » لكل حلقة مخروطية عرضًا مختلقًا عن الحلقة الأخرى.
في بعض التشكيلات ؛ كما سيفهمها شخص متخصص بالموضوع ؛ يمكن استخدام المعادلات المقدمة أعلاه بأي طريقة مناسبة لتكوين مركز شمسي غير تصويري 120 يتألف من مجموعة من الحلقات المخروطية الشبيهة بالحلقة 130 لتركيز الطاقة الاشعاعية موزعة بالتساوي عند نقطة محورية واحدة.
ميزة اضافية للمركز الشمسي غير التصويري 120 الذي تم الافصاح ‎die‏ هنا ¢ مقارنة بالمركزات الشمسية الثانية ؛ هو أن الرياح قد تمر عبر الحلقات المخروطية 130. وبهذه الطريقة ؛ يتم تقليل احمال الرياح على المركز غير التصويري 120 والنظام 100 ككل. ونتيجة لذلك ؛ يمكن بناء مركز غير تصويري 120 ليكون قطره أكبر من عدسة تركيز صلبة أو طبق مكافئ. كما هو موضح في الشكل. 1 ؛ في بعض عمليات التنفيذ ؛ يمكن وضع جزءٍ على الأقل من
0 المستقبل 140 ليتزامن مع النقطة البؤرية © للمركز غير التصويري 120. كما هو موضح في الأشكال. 1 و 84 و 4 8 ؛ في بعض عمليات التنفيذ ؛ يمكن تكوين جهاز الاستقبال 140 ليرتكز و يتوازن حول المحور ‎Hug A-A‏ حول المحور 8-8. وبهذه الطريقة ؛ يمكن إبقاء المستقبل 140 ‎Gage‏ نحو الجانب السفلي من المركز غير التصويري 120 أثناء توصيله بنظام امتصاص الطاقة القائم على الأرض (على سبيل المثال ؛ نظام التوريينات الغازية
5 ذات الدورة المركبة) وذلك عبر ممري تزويد ثابتين على الأقل. في بعض التشكيلات؛ قد يشتمل ممران العرض الثابتان على الأقل على مزيج من الأنابيب 144 والوصلات الدوارة 142 (سيتم مناقشتها بالتفصيل أدناه). كما هو موضح في الأشكال 84 و 4 8 ؛ في بعض التشكيلات ؛ يمكن أن يشتمل النظام 100 أيضًا على أربعة أنابيب 144 ‎day‏ وصلات دوارة 142 (وصلات محكمة الإغلاق) التي يمكن استخدامها لنقل الموائع (مثل السوائل و / أو الغازات) من وإلى جهاز
0 الاستقبال الموصل 140. في بعض التشكيلات ؛ قد تكون الأنابيب 144 غير مرنة. في بعض التشكيلات ؛ يمكن تكوين الأنابيب 144 والوصلات الدائرية 142 لنقل الموائع الساخنة و / أو المضغوطة (مثل السوائل والغازات). كما هو موضح في الشكل. 84 ؛ في بعض عمليات التشكيل ؛ طرف الأنبوب الأول قد يتم توصيله إلى الجانب الأول من المستقبل 140 بواسطة الوصلة الدوارة الأولى 142 أ ويمكن
توصيل الطرف الأول من الأنبوب الثاني بالجانب الثاني من المستقبل 140 بواسطة وصلة دوارة ثانية ‎b‏ 142 . في بعض التشكيلات ؛ قد تكون الوصلة الدوارة.ة 142 والوصلة الدوارة الثانيةط 2 متقابلة على المحور الافقي مما يسمح للمستقبل 140 بالدوران حول المحور 8-8 كما هو موضح في الشكل.8 4 . بهذه الطريقة ؛ يمكن ان يتم توجيه المستقبل 140 بواسطة عمود
التوصيل 110 ليظل ‎Gage‏ نحو الجانب ‎ead)‏ 120 ب من المركز 120 بينما يتبع زاوية إمالة الشمس (انظر ؛ على سبيل المثال ؛ الأشكال 1 و5 4 ).
كما هو موضح في الشكل. 04 ؛ في بعض التشكيلات؛ قد يتم توصيل طرف ثانٍ من الأنبوب
الأول ‎a‏ 144 بنهاية أولى للأنبوب الثالثك144 © عن طريق وصلة دوارة ثالثة 1426 ¢ ‎(Say‏ توصيل طرف ثاني للأنبوب الثاني ا 144 بطرف أول من الأنبوب ماسورة رابعة
0 1440بوصلة دوارة رابعة 1420. في بعض التشكيلات ؛ قد تكون الوصلة الدوارة 0142 والوصلة الدوارة 0142 في محاذاة متحدة المحور مما يسمح للمستقبل 140 بالتدوير حول المحور 8-8 كما هو موضح في الشكل. 4 8. بهذه الطريقة ¢ عندما تدور القاعدة الحاملة الدوارة 109 بحيث يتمكن المركز 120 من اتباع زاوية السمت للشمس ؛ فإن عمود التوصيل 110 قادر على تدوير جهاز الاستقبال 140 حول المحور 8-8 بينما يتم الاحتفاظ به ‎Gage Load‏ نحو الجانب السفلي
5 120 ب من المركز 120. كما هو موضح في الشكل. 84 ؛ في بعض التشكيلات يمكن حمل وزن جهاز الاستقبال 140 بشكل أساسي عن طريق عمود التوصيل 110 لجهاز التتبع 106. في بعض عمليات التنفيذ ؛ لا يدعم وزن جهاز الاستقبال 140 أو أي مقدار ضئيل من وزن جهاز الاستقبال 140 بالانابيب 5144 / أو مفاصل دوارة 142.
0 تتمثل ‎Whe (saa)‏ توصيل جهاز الاستقبال 140 في ممرات الإمداد الثابتة (أي الأنابيب© 144 ‎de‏ 144 ) باستخدام الأنابيب الأولى والثانية ‎by 144 a‏ 144 والمفاصل الدائرية 142 في أنه يمكن نقل الموائع الساخنة و / أو المضغوطة إلى ومن جهاز الاستقبال 140 إلى نظام امتصاص الطاقة القائم على الأرض دون استخدام نظام مواسير مرن (انظر ؛ على سبيل المثال ؛ الأشكال 5 و 6 8و 6 0).
— 8 1 — كما هو موضح في الشكل. 5 ؛ في بعض التشكيلات ؛ قد يتم تكوين جهاز الاستقبال 140 لنظام تجميع الطاقة ‎١‏ لاشعاعية باستخدام مركز شمسي غير تصويري 100 لاستقبال الهواء المضغوط الناتج عن نظام ‎Gui‏ غازي ذو دورة مركبة 500 يتضمن ضاغط 562. في بعض التطبيقات ؛ قد يتم تكوين جهاز الاستقبال 140 لتسخين الهواء المضغوط المتدفق إليه من غاز الدورة المركبة لنظام التريين 500. وبهذه الطريقة ؛ يمكن استخدام المستقبل 140 لاستبدال غرفة الاحتراق
لتوويين غاز دورة بريتون. في بعض التشكيلات ؛ يمكن استخدام الإشعاع الشمسي الذي تم تركيزه بواسطة المركز الشمسي غير التصويري 120 لتسخين جهاز الاستقبال 140 وبالتالي الهواء الموجود فيه. في بعض التشكيلات ؛ ينتقل (أو يتدفق) الهواء الساخن و / أو المضغوط من جهاز الاستقبال 140 إلى مدخل التريين الغازي 560 كما هو موضح بالشكل. 5.
كمرحلة أولى ‘ فى بعض التشكيلات » قد يتسبب الهواء الساخن و / أو الهواء المضغوط المتدفق من المستقبل 140 في تربين الغاز 560 لتدوير ‎alge‏ كهربائي 564 وبالتالي توليد الكهرباء. كمرحلة ثانية ¢ في بعض التشكيلات ؛ قد يتم نفخ هواء العادم من التوريين الغازي 560 من خلال مبادل حراري 566 لتوليد البخار. في بعض التشكيلات ؛ يمكن استخدام هذا البخار كجزء من نظام التوريينات البخارية 570 لتوليد الكهرباء.
5 بشكل عام ؛ يعد المستقبل 140 الذي تم تكوينه ليعمل كمستقبل للهواء الساخن ذو كفاءة عالية في تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية مما يسمح للجمع بين الأنظمة 100 و 500 أن يكون عالى الكفاءة في تحويل الإشعاع الشمسي إلى طاقة كهربائية. كما هو موضح في الأشكال. ‎AG‏ و 6 8 ؛ في بعض التطبيقات ؛ يمكن استخدام نظام تخزين حراري 600 بالاقتران مع نظام تجميع الطاقة ‎١‏ لاشعاعية باستخدام مركز شمسي (على سبيل المثال
0 »+ النظام 100). بهذه الطريقة » يمكن استخدام الطاقة الحرارية التي ينتجها المركز (على سبيل المثال ؛ المركز غير التصويري 120) خلال النهار لتشغيل تريين بخاري 672 (انظر ؛ على سبيل المثال ¢ الشكل 6 ‎(b‏ . في بعض التشكيلات » قد يتم وضع نظام التخزين الحراري 600 أسفل النظام (انظر ؛ على سبيل المثال ؛ الشكل ‎(a6‏
كما هو موضح في الشكل. 6 8 ؛ في بعض التشكيلات ؛ يمكن أن يشتمل نظام التخزين الحراري
0 على حاوية معزولة 602 ذات كتلة ‎dja‏ عالية تم تكوينها لاحتواء الزبوليت ؛ البازلت ؛ و
/ أو أي مادة صلبة أخرى ذات كتلة حرارية يمكن أن تبقى صلبة عند درجة حرارة 700 درجة
مئوية أو أعلى. في بعض عمليات التنفيذ ؛ يمكن استخدام ممر إمداد ثابت أول (على سبيل المثال + أنبوب © 664( وممر إمداد ثابت ثاني (على سبيل المثال ؛ أنبوب0 664) لنقل الهواء الساخن
والهواء البارد » على التوالي ؛ من ‎My‏ مستقبل الهواء الساخن 640 ؛ ‎lly‏ قد تكون مستقبلاً
كروتًا بسيطًا (انظر ؛ على سبيل المثال ؛ الشكل8 6 ).
كما هو موضح في الشكل. ‎AG‏ ؛ خلال اليوم ¢ في بعض التطبيقات ؛ يتم إغلاق الصمامات ‎H2‏
و 03 و 04 بينما تكون الصمامات ‎HI‏ و 01 و ‎C2‏ مفتوحة. في بعض عمليات التشكيلات ؛
0 يقوم ضاغط الهواء 603 بسحب الهواء البارد من الحاوية المعزولة 602 ويدفعه إلى جهاز الاستقبال 640 ليتم تسخينه فيه بينما يقوم في نفس الوقت بسحب الهواء الساخن من جهاز الاستقبال 640 إلى الحاوية المعزولة 602 وبالتالي تسخين المواد الصلبة الموجودة فيه وتخزين الطاقة الحرارية. في بعض التشكيلات ؛ تستمر هذه العملية على مدار اليوم ؛ طالما أن المركز الشمسي 120 يمكنه تركيز الإشعاع الشمسي على جهاز الاستقبال 640.
5 يوضح الشكل 56 كيفية تخزين الطاقة الحرارية بواسطة المادة الصلبة 604و يمكن استخدام الطاقة الحرارية المخزنة في الحاوية المعزولة 602 لتشغيل التوريين البخاري 672 لنظام التوربينات البخارية ‎Je)‏ سبيل المثال ¢ 570 و / أو 670). كما هو موضح في الشكل 68. في بعض التشكيلات؛ يتم إغلاق الصمامات ‎HHI‏ 01 و ‎C2‏ ‏أثناء الليل بينما تكون الصمامات 112 و ‎C3‏ و 64 مفتوحة. في بعض عمليات التشكيلات ؛ يقوم
0 ضاغط الهواء 603 بسحب الهواء الساخن من الحاوية المعزولة 602 من خلال المبادل الحراري 7 لتوليد البخار. في بعض التشكيلات ؛ يمكن استخدام البخار الناتج عن المبادل الحراري 7 لتشغيل التربين البخاري 672 المتصل به. في بعض التشكيلات ؛ بمجرد مرور الهواء الساخن من خلال المبادل الحراري 667 ؛ يتم سحبه من خلال الفتحة في الصمام ‎C3‏ ودفعه ‎Bye‏ ‏أخرى إلى الحاوية المعزولة 602 من خلال الفتحة في الصمام 4© (انظر ؛ على سبيل المثال
5 الشكل. 86). ويهذه الطريقة ¢ يمكن ‎sale)‏ تسخين الهواء الموجود في النظام 600 ؛ كما تستمر
عمليات توليد البخار حتى لا تكون هناك طاقة حرارية كافية مخزنة داخل الحاوية المعزولة 602 للقيام بذلك و / أو ‎Tay‏ النهار. في بعض عمليات التشكيلات ؛ قد يتم تكوين جهاز الاستقبال 140 ليكون بمثابة جهاز للتحلل الحراري للماء ويالتالي توليد الهيدروجين والأكسجين. في مثل هذا التطبيق يمكن ضخ الماء في المستقبل 140 حيث يتم تسخينه ¢ عن طريق الإشعاع الشمسي ‎Kl)‏ إلى درجة الحرارة المطلوية
لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء. تتجاوز درجة الحرارة المطلوية للتسبب في التحلل الحراري للماء 800 درجة مئوية ؛ وهي درجة حرارة يمكن الوصول إليها بسهولة إذا كان جزء على الأقل من المستقبل 114 يقع داخل المنطقة البؤرية © للمركز الشمسي 120. في بعض التشكيلات ؛ قد يتم تكوين جهاز الاستقبال 140 ليكون بمثابة بوتقة صهر للمعادن.
0 وبهذه الطريقة ؛ يمكن تكوين النظام 100 ليكون بمثابة مصهر و / أو مسبك يعمل بالطاقة الشمسية. في مثل هذا التطبيق ؛ قد ينتقل خام المعادن إلى جهاز الاستقبال 140 عبر حزام ناقل بينما يمكن تصريف المعدن السائل منه من خلال قناة مهيأة بشكل مناسب. في بعض عمليات التطبيقات ؛ قد يكون جهاز الاستقبال 140 جزءًا من محرك ستيرلينغ قد يكون مستقرًا على الأرض. بهذه الطريقة ؛ قد يكون محرك ‎Stirling‏ المستخدم أكبر بكثير من تلك
5 المستخدمة مع طبق مكافئ. وذلك لأن حمل الرياح للطبق ‎EKA‏ يحد من حجمه وبالتالي حجم محرك ستيرلنغ الذي يمكنه تشغيله. في بعض عمليات التنفيذ ؛ يمكن تبريد محرك ‎Stirling‏ ‏المستخدم كجزءِ من نظام 100 بالماء وبالتالي زيادة كفاءته

Claims (1)

  1. عناصر الحماية 1- نظام لتجميع الطاقة الاشعاعية مكون من: مركز شمسي غير تصويري؛ يتكون هذا المركز من مجموعة من العواكس على شكل حلقات مخروطية متمحورة و مداخلة بطريقة لتركيز الاشعاع الشمسي بصورة متجانسة على منطقة بؤرية واحدة. و كل حلقة من هذه الحلقات لها زاوية ‎(Dae‏ معينة و عرض معين و عاكس على الجانب الداخلي ؛ و بهذاء يتشكل مستقبل على البؤرة بحيث يتم تسخينه من تركيز الاشعاع الشمسي عليه؛ و هذا المستقبل يقع بصورة كلية او جزئية على المنطقة البؤرية التي يتركز علديها الاشعاع الشمسي؛ و كذلك: نظام تتبع يحمل المركز الشمسي و يوجهه نحو الشمس بحيث يكون مقطع اعلاه دائما متعامدا مع الاشعاع الشمسي الساقط على المركز الشمسي:
    0 كما و انه في حين ان مقطع اعلى المركز الشمسي متعامد مع الاشعة الشمسية فان كل حلقة من الحلقات المخروطية متموضعة بحيث لا تظلل السطح العاكس للحلقات المجاورة لها و لا تعترض الاشعاع الشمسي المنعكس من الحلقات المجاورة؛ كما وان هذه الحلقات متموضعة بحثي انه لا تسمح لاي اشعاع شمسي ساقط عليها انت يتسرب من بينها دون ان يتم عكسه على المنطقة البؤرية:
    5 كما و انه زاوية الميلان لكل حلقة مخروطية مصممة بحيث انها تعكس الاشعاع الشمسي الساقط على منتصف السطح العاكس لهذه الحلقة بحيث يتم عكسه على مركز المنطقة البؤرية المذكورة سابقاء اضافة الى ذلك فان عرض كل حلقة مخروطية محسوب بحيث يجعل الاشعاع الشمسي الساقط على السطح العاكس لهذه الحلقة يشكل دائرة على المنطقة البؤرية بقطر معين؛ و بحيث ان كل الحلقات
    0 المخروطية لها عرض معين بحيث تتشكل دائرة بنفس القطر على المنطقة البؤرية مما يؤدي الى توزيع الاشعاع الشمسي بصورة متساوية.
    2- نظام لتجميع الطاقة الاشعاعية كما هو موصوف بعنصر الحماية رقم(1)؛ يتضمن مجريين لتقل الموائع بين المستقبل و نظام امتصاص الطاقة الحراية ليتم نقل الطاقة الحرارية الناتجة عن
    5 تركيز الاشعاع الشمسي و استخدامها في التطبيقات المنوية للمركز الشمسي.
    —_ 2 2 —_
    المستقبل يرتكز و يتوازن على محور افقي و يدور حول محور عامودي بطريقة يكون فيها مركز
    المنطقة البؤرية ثابت بالنسبة للإرض.
    انابيب غير مرنة و اريع وصلات دوارة مشكلة بحيث تنقل الموائع من و الى المستقبل؛ و بحيث
    ان الطرف الاول للانبوب الاول يتصل بالجانب الاول للمستقبل بواسطة الوصلة الدوارة الاولى؛ و
    الطرف ‎J‏ لاول للانبوب الثانى يتصل بالجانب التانى للمستقبل بواسطة الوصلة الدوارة الثانية؛ و كما
    تكون الوصلة الدوارة الاولى و الوصلة الدوارة الثانية متقابلتان بحيث يتمكن المستقبل من الارتكاز
    الثاني للانبوب الاول يتصل بالطرف الاول للانبوب الثالث من خلال الوصلة الدوارة الثالثة و
    كذلك يتصل الطرف الثاني للانبوب الثاني بالطرف الاول للانبوب الرابع من خلال الوصلة الدوارة 1 الرابعة “و كما تكون الوصلة الدوارة الثالثة و الوصلة الدوارة الرابعة متقابلات على محور عمودي
    بحيث يتمكن المستقبل من الدوران حول المحور العمودي.
    التتبع الشمسي يحتوي على عمود توصيل و ذراعين للحمل “و بحيث ان عمود التوصيل متصل 0 بالمستقبل من الجهتين و ذراعي الحمل مشكلان بحيث يحملوا المركز الشمسي فيما ‎login‏ و
    بحيث ان الحركة الدورانية للمستقبل حول المحور الافقي مرتبط مباشرة بالحرك الدوارنية لعمود
    التوصيل و الحركة الدوراني لذراعي الحمل.
    7- نظام لتجميع الطاقة ‎١‏ لاشعاعية كما هو موصوف بعنصر الحماية رقم )6( ¢ بحيث ‎(Salus‏ فيه
    للمركز الشمسي و بين مركز الدوران الافقي لنظام التتبع الشمسيء و المسافة الثانية هي البعد بين
    —_ 2 3 —_
    مركز السطح العاكس للحلقة المخروطية الخارجية الابعد و بين مركز البؤرة الواحدة لتركيز الاشعاع الشمسية؛ المسافة الاولى يجب ان تتساوى مع المسافة الثانية مما يؤدي لان يكون مركز المنطقة البؤرية ثابت بالنسبة للسطح الذي يرتكز عليه نظام التتبع. التوصيل يتضمن حلقة حاملة اولى و حلقة حاملة ثانية بحيث تشكل هذه الحلقات لحمل الجسم الخارجي للمستقبل.
    10 التتبع الشمسى يتضمن قاعحدة تحميل انشائية مثبتة على ا لارض و قاحدة تحميل دوارة 6و تشكل قاعدة التحميل الدوارة بحيث تدور فوق قاعدة التحميل الانشائية المثبتة على الارض و بالتالى تدور معها المركز الشمسي المحمول بين ذراعي التحميل.
    التتبع الشمسي يتضمن قاعدة تحميل انشائية مثبتة على الارض و قاعدة حميل دوارة؛ و تشكل قاعدة التحميل الدوارة بحيث تدور فوق قاعدة التحميل الانشائية المثبتة على الارض و بالتالى تدور معها المركز الشمسي المحمول بين ذراعي التحميل.
    المركز الشمسي غير التصويري يتضمن مجموعة من ا لاضلع تمتد من الدائرة الداخلية الى الدائرة اماكنها و بالتالي تحفظ المسافات بينها و تحفظ ‎ugly‏ الميلان.
    5 المستقبل يقوم بتسخين الهواء القادم اليه من التريين الغازي ذو الدورة المركبة؛ و يتم استخدام الهواء الساخن من خلال الدورة المركبة للتريين الغازي لتوليد الكهرباء .
    _— 4 2 _— نظام لتخزين الطاقة الحرارية؛ نظام التخزين الحراري مشكل بحيث تخزن فيه الطاقة الحرارية ‎sal gall‏ فى المستقبل الشمسى نتيجة للطاقة الاشعاعية المركزة من قبل المركز الشمسى.
    14- نظام لتجميع الطاقة ‎١‏ لاشعاعية كما هو موصوف بعنصر الحماية رقم( 1 ( ¢ بحيث يتم استخدام الطاقة الحرارية المخزنة في نظام التخزين الحرارية لتشغيل تريين بخاري متصل به؛ و يستخدم التريين البخاري لتوليد الكهرباء .
    0 المستقبل الشمسي يشكل جهاز تحليل حراري للماء "ثيرموليسي" ليتم توليد الهيدروجين و الاكسجين من الماء . المستقبل الشمسي يعمل كبوتقة لصهر المعادن في نظام صهر المعادن.
    المستقبل الشمسي يعمل كجزء من محرك ستيرلنج يجلس على الارض. اول حلقة خارجية للمركز الشمسى تحقق المعادلة التالية . 1 - 01 جا(2 ‎Bl‏ - 2/7 )/ جتا(01) ؛ بحيث ان : ‎=L 1‏ عرض اول حلقة مخروطية عاكسة. ‎B 1‏ = زاوية ميلان السطح العاكس لاول قطعة مخروطية لعكس ا لاشعاع الشمسي 6و كذلك 1 = قطر الدائرة الناتجة عن الاشعاع الشمسي المركز المنعكس من السطح العاكس للحلقة 5 المخروطية الاولى على المنطقة البؤرية للمركز الشمسي: و بحيث ان ‎ugly‏ الميلان للعاكس فى الحلقة المخروطية الاولى تحقق المعادلة التالية:
    1 - ظا-1(1- / 2/)41 + 2/7 ؛ بحيث ان:
    1 = البعد العمودي بين مركز المنطقة البؤرية للمركز الشمسية و منتصف السطح العاكس للحلية
    المخروطية الاولى:
    1 - البعد الافقي بين مركز المنطقة البؤرية للمركز الشمسية و منتصف السطح العاكس للحلية المخروطية الاولى؛ و اضافة الى ذلك:
    فان قطر المنطقة الواحدة البؤرية للمركز الشمسي مساو لقطر الدائرة الناتجة عن تركيز الاشعاع
    الشمسي المركز من السطح العامس للحلقة المخروطية الاولى 01.
    9- مركز للطاقة الشمسية غير تصوير يتضمن :
    0 مجموعة من العواكس على شكل حلقات مخروطية متمحورة و مداخلة بطريقة لتركيز الاشعاع الشمسي بصورة متجانسة على منطقة بؤرية واحدة. و كل حلقة من هذه الحلقات لها زاوية ميلان معينة و عرض معين و عاكس على الجانب الداخلي: مقطع اعلى المركز الشمسي متعامد مع الاشعة الشمسية فان كل حلقة من الحلقات المخروطية متموضعة بحيث لا تظلل السطح العاكس للحلقات المجاورة لها و لا تمنع الاشعاع الشمسي
    5 المنعكس من الحلقات المجاورة؛ كما وان هذه الحلقات متموضعة بحثي انه لا تسمح لاي اشعاع شمسي ساقط عليها انت يتسرب من بينها دون ان يتم عكسه على المنطقة البؤرية: كما و انه زاوية الميلان لكل حلقة مخروطية مصممة بحيث انها تعكس الاشعاع الشمسي الساقط على منتصف السطح العاكس لهذه الحلقة بحيث يتم عكسه على مركز المنطقة البؤرية المذكورة سابقاء اضافة الى ذلك:
    0 فان عرض كل حلقة مخروطية محسوب بحيث يجعل الاشعاع الشمسي الساقط على السطح العاكس لهذه الحلقة يشكل دائرة على المنطقة البؤرية بقطر معين؛ و بحيث ان كل الحلقات المخروطية لها عرض معين بحيث تتشكل دائرة بنفس القطر على المنطقة البؤرية مما يؤدي الى توزيع الاشعاع الشمسي بصورة متساوية.
    5 20- نظام لتجميع الطاقة الاشعاعية كما هو موصوف بعنصر الحماية رقم(1)؛ بحيث ان عرض اول حلقة خارجية للمركز الشمسي تحقق المعادلة التالية :
    1 - 01 جا(2 81 ‎(Bhs /) 2/ -‏ بحيث ان : ‎L1‏ = عرض اول حلقة مخروطية عاكسة. ‎duly = 1‏ ميلان السطح العاكس لاول قطعة مخروطية لعكس الاشعاع الشمسي؛ و كذلك 1 = قطر الدائرة الناتجة عن الاشعاع الشمسي المركز المنعكس من السطح العاكس للحلقة المخروطية الاولى على المنطقة البؤرية للمركز الشمسي: و بحيث ان زاوية الميلان للعاكس في الحلقة المخروطية الاولى تحقق المعادلة التالية: ‎F1)1-Ws = 1‏ / 2/)41 + 2/2 ؛ بحيث ان: 1 = البعد العمودي بين مركز المنطقة البؤرية للمركز الشمسية و منتصف السطح العاكس للحلية المخروطية الاولى:
    ‎١1 0‏ © - البعد الافقي بين مركز المنطقة البؤرية للمركز الشمسية و منتصف السطح العاكس للحلية المخروطية الاولى؛ و اضافة الى ذلك: فان قطر المنطقة الواحدة البؤرية للمركز الشمسي مساو لقطر الدائرة الناتجة عن تركيز الاشعاع الشمسي المركز من السطح العامس للحلقة المخروطية الاولى 01.
    ‏5 21- نظام لتجميع الطاقة الاشعاعية كما هو موصوف بعنصر الحماية رقم(1)؛ بحيث ان نظام المركز الشمسي غير التصويري يتضمن مجموعة من الاضلع تمتد من الدائرة الداخلية الى الدائرة الخارجية؛ و بالتالي فان مجموعة الاضلع مشكلة بحيث تثبت مجموعة الحلقات المخروطية في اماكنها و بالتالي تحفظ المسافات بينها و تحفظ زاوية الميلان.
    eT SEE Ted A ‏ممت‎ ‎A SSG SN ps AE ‏ع ححا‎ ‏مير و‎ or Ji ls 2 ‏ال ار‎ > Ng ‏م‎ Cees FE EEE NCE 8 REE ‏يجا‎ ‏ا‎ Jol Nas SN Sg FHS ‏ا ل‎ ‏ا‎ aT RRR, Be Si YY AY SRST Fae Sasa ‏ا‎ ¢ 2 i: Se ‏ا لح لل‎ SEEN Es ad TE NEE ER SES Rl, Tat Sate eo NR JS ER RY ‏م‎ SC SR Sov 5 ‏ا ا‎ : So lt NEN Re OTHE a ‏اا‎ pg TRIG Ry Sen 8 ‏ل لي‎ wh dns YY SRS ALN : Dre NRA ~~ SR J SER a ‏جد ارات ا مسح وكا‎ <5 cid SE SER Sn TL ey el hos ‏بي‎ 5 Jaa NY. IRR SL Ley Th Ban a ERAS TN 8 ‏ا ا ال‎ aT SEIT Rg ‏ا‎ EX FEAR ¥ a i Re Te Ton gE A ‏ا تحجر‎ FRR
    > . Gory Lely I CEN Ne oe SARE RIA x. HERE SRR TE SEY fn She Sa 1 ‏ل‎ { a ~ ed A aad Lo DED ~ UR 2 AN LS > x UE wT rN > Fi FE SNE i RR ‏حال اج ؟ نبي‎ SERED fi Fa Sh gan tT Se Tie SY SI ‏لل‎ Eg Say SR ; ead Jai oR Se 0# 0 ATE : be us! LR ‏ساي‎ ١ Wea Fr EN Vay LLRs ‏ساي‎ So NE Sd Sd TATE Sat aT RAR AE ANY NE SERA FES JERR ‏الت لوجي حا ا‎ ‏ا ا‎ EAT, i ‏ل ل‎ AIAN EAR ay ‏بى‎ JERE Sn OF a Ny Te ales F None FEATS oy sab ‏الو ال + ل ا اليا بي‎ ‏ا ا ا‎ HE a. ‘ Tay io TE 5 Hom 8 ‏الال م‎ Ne Ah i PEAR ‏المح ا‎ 0 EEE ¥en Shy vy ‏كج | الهم الا تسسا ا‎ ern ‏أنه‎ ‏ب‎ NY FR 3, ‏ا 4 01 ال‎ Wa ‏ايه‎ ‎So eX Tried Sy Aes = ee SR i SEE 2032 Eo rane! : ‏عي سا‎ ER Hot SHEN ae TR sR ig AER > ‏الس ا ا‎ NR 1 Sey Cd HALT Sel TN i FE xy, i 8 CEI FO NE cians BS ts CTE § ‏مفب‎ $8 SS Lies Mn nd ia 8 NTE SNe 3 salt EH TE i Ye ‏ال ال لال ا ال‎ WN Hh ' i ALE Nye 1 4 ‏ا‎ ET ERE £8 $ I WN Lay Haw oF i ‏اااي‎ ‎labels ‏ب"‎ BE Los 0 JR ns ‏الل‎ as ‏احج ا‎ 8 = ‏حي ا 7 ال‎ i AN wo 8 ‏ا لباك ل ا ل 3 مسح ا‎ Mas soma RRR Re Tai Semin aa 0 WT be ve Fra Stes CATES SETHE ar ‏ا اس‎ SHER nat {Rory ‏ا‎ EL SEES ‏المح‎ 0 dip: ERI eR Se a ‏مح اا ميات كي ا ا‎ 3 a aman ne oo Now dk ve o wines sean ne ¥ 1 oS 1+ 1
    مخ : 0 ا ذججاية ‎ES‏ ‎&F‏ ا ‎Vy ne AE‏ ‎ove nn SEE EET Sad +‏ ‎YR‏ ال ال ا سات الما ‎ER‏ اا . اي ‎SRE te RENAL‏ ‎en, 8‏ ال ا ‎oe ER are IY RE‏ لي ‎SEER NN en‏ اا الاب ‎od EEN SRR ee NTT‏ لاح الح ا ل ‎aad EY SRR TEATS‏ جات ‎i CR‏ اا ب ا ال ا ‎Ee : i EE ERR‏ 0 ‎PLA = § Ci CAA‏ ‎Ni i, Ln Ea LONER SR‏ ال ل الوا ‎Sa a 3 Lr on ER RET‏ ال ‎VRE LT SR‏ لالجا ا اش : )3 8 ‎aR REY BCE pss‏ لال الس اي ا ل الب ا ااال ا ا ا :1 ‎Qn‏ الا 0 ‎SNE‏ ‏ا ا ‎NS‏ ال ا ا ‎TRIN‏ ااا ‎I‏ & ‎SESE ie en SP TAR‏ ‎Says oi E : : “Hai‏ ل 8 حا ا اا ا : ‎FETE‏ ‎SOREN‏ ا ل 5 ‎EE da CENTER‏ -§ ا 5 ا ‎A‏ 3 : ا ل اع ا ا ‎PENNE‏ ‎x‏ ا ا 1 ‎Wa 3 JRE 1 a NTN TY‏ : ‎age Tt NEAL 1 SPAS‏ ا ‎rr fan 1 ee‏ ‎ES i) ANG‏ ا الا ات ال ‎REE ae‏ ا ‎EY‏ ليت ‎Te‏ ااه ا ا ل اا ال © اخ ا ‎EE Tit‏ ا 5 3 5 وا ات ا ال 8 ‎oN LEY » al NIE Lag‏ ل ا ‎ACER SERRE‏ ‎RE Ne 8 3 > EY SSE AEE‏ ‎SE CER INGE : Sd SE‏ ا ا ‎ERR‏ ‏ل مرت ل اراي ‎tans 0 So‏ ا ‎RGIS‏ ‏ات ا ا ‎SEEN‏ ال 1 رن تا ‎RRR‏ 0 ‎NE SENS TRE‏ ا - 3 ‎i‏ ا ا ا ا لالتحا ا ا ا ا ا ل ا ا 2 ل ل ا ‎BERR‏ ‎ERY‏ ل از ال ول 0 ‎NN TR SANNA LR a‏ الايد ااا ‎Sia NORE EY - 3 CONSE TENE SESE‏ ‎NR‏ ااي لا كاي الحا ‎NE NE IN a SRN ree Noes URE‏ ‎aE EERE 0‏ التتشتتششا اله ااا ‎SE RE an‏ ‎ON‏ ل ا ا ال ل مم حت ال ا ا ‎CRE‏ ا اين ل ‎Ta SRR‏ ل لمحي ‎Ned A‏ ل بج جا ‎RR‏ ا اا ا ا ‎REA‏ االو مج اج ‎ORION SRS‏ ‎SINE RY TR Dae aaa ES Sa‏ ال ‎AONE‏ ‏ا اد جح ‎SON aE RE Wag AREY ET eta Nee ER NERA‏ ‎TE‏ ال ‎SHEE RRR Sa Yi SORIA ARE‏ دو ال ل ا ل 6 ‎or ERR NT aN‏ ل ال ل 2 ‎EEA‏ ا ا ل اللا ل ‎Sr ERA RRR‏ ¥ 3 ‎mes SRE De‏ حت اا ‎AERTS‏ ‏ل ل 8 ‎Re‏ ل ل ال 0 ‎DECREE REE nea SE‏ ال الل لو ‎SERTRALINE RY I‏ لالجل اتح ‎eb ANSE‏ رج ل ات ا اما ل ‎NT‏ كا الت يج ال ا م ا ممم ال ا الشكل ؟ايه ب
    ‎rm‏ م تت الت أ ا ‎Ri 0 fi‏ اا ‎nanan‏ م يم م ‎i NEE‏ :1 ب ل ‎wy i ei TN ah pean TIT Sc‏ 3 لا ع ا ا ا ‎ul ant‏ ات ‎DN‏ التاق ‎a ATT fo eel PRS ty‏ ا ا ا اتا ‎Por yy NTT Sy‏ ‎Se ET el :‏ ل اي ا ل ا ا لي ا ‎a‏ ااا ل ‎el‏ ‎a SONA as MN ae ee pan ena wi : hn i‏ ‎Mh Re Med aan ee ae Vg‏ #4 ا ل لاد ‎rm‏ ا ا ا ‎SNE = S—‏ ‎Sn, NANA _ hE‏ إل ‎oN‏ اا ا ‎rans me Sh‏ مسد ا ‎SN‏ ‎RT “Ne ea, Ss sane a rn he‏ ل : 8 ب دس ا سس ‎NR, aa sea TA aa,‏ ‎wil‏ ا الج اليجنا امح ون ا ا ا ا و ب 5 5 ا ا ‎a,‏ ات ححا الع ‎Te, Ma‏ 2 الي ال ا ا 0 لماي يلماح ‎Neen‏ ا الشكل ابي
    ا 10 لكين تل ‎i 5 Ey i‏ ب تيو ‎gpg Loi uy‏ ‎Pik i‏ 10 ل ‎EV.‏ ‎Nil bt p Dom :‏ ‎i‏ ا م الال ; اللخ ‎Pb‏ ‎EE : i SA bo 3‏ : اتاج ‎EE‏ ‎Lo : : Rg No 5 :‏ ‎i‏ ب ‎yh‏ ااا با مل ل ال ب ْ خا نل ‎MEL,‏ ‏ٍ “يك ‎FYE‏ ا ‎N x DoT i x a i‏ >“ : ال ا ذا ‎Amma‏ كم : دا ‎oe‏ الس ‎Gad‏ ‎HE CE Eo a :‏ ‎al RE, Tn nt‏ ‎RS :‏ . = ب ‎VR INTL ER‏ ‎le ET :‏ الاك الا : ‎eT EC ;‏ ال 1 2 ب ت- ‎RS‏ اي ‎ny re 3 Te‏ : ‎Be eT we i‏ زم اليه ‎wn i‏ يط ‎SY Tel Te,‏ : ‎Re‏ ا ل ل بي : : : ااال 0 : 2 ‎J‏ " 0 : ا 8 ‎x wl oe‏ ا § : 2 ا ‎J‏ ; ل ‎TH‏ : مك ا ا ‎Ten‏ : ‎eel‏ : ‎Dass‏ ‎Lead‏ ‏الشكلَ ؟
    اااي : ال 3 ا معاي ‎i or‏ ‎ph J i.‏ 1 0 ‎Ne SA‏ = | لاقتبيىن ‎wr i 1 A att‏ د ‎od i‏ ‎i v 3 a‏ 8 ‎at i v 3 a‏ ‎ELLA ¢ LATE Lk‏ لايع ‎Fa‏ ‎sf nS EE eens ne shes A i}‏ ا ل ‎Aad oe or eee‏ ‎i i TERE v PTA 3 fad‏ ب ‎to ¥ 8: 1 13‏ ‎to i t 1 13‏ ‎vol i ee t 03:‏ ‎FE‏ ع الا ‎ae TTT‏ اا :ا ‎vo FE . Nd bE‏ ‎oy to Fe 8 i 1:‏ ‎LXER Poe § Pd i‏ ‎“odd oR 1‏ = ‎Wi Me i‏ ‎tT Fe NE‏ ‎i ¢ i‏ ‎Vl ¢ Agr 1‏ ‎tot § EA‏ الالح ‎toi i‏ :1 ال مع عجعج اع ‎I:‏ ايب : ب ‎EYE :‏ | الات ‎Se NE‏ ‎Fondo i‏ ‎rere TT FI‏ ‎BH 13‏ 7 ‎i 13‏ : ‎HE‏ اس ا ‎NE v PE‏ ‎NE 13‏ ‎NE “3 yor‏ ‎NE v PE‏ ‎yon v yor‏ ل ممم ممم م مام ام عي ‎Tot‏ ‏ب الي ‎REY OV 3‏ كيج ‎oi‏ اس ا : ا ‎HE‏ 7 ‎i Sd EY‏ ‎Vo 3 =‏ ا حش ‎NE‏ ‎Poi PUES uh EE‏ ‎bot ii oF‏ ‎NS I‏ ‎i‏ 3 } ‎$v‏ 3 ‎din‏ الس ا ام جب ‎JEN‏ ايه ‎w‏
    ASR ‏ا‎ : Ata Mo + 3 + : oti SRE ei ‏انيه‎ : + Lf ‏مالي ا ممتي‎ 1 : . Te Fins 4 ‏وج ار اذا‎ reas : Cg A. > Fad Teas : ‏اية‎ rei FETT | 1 ٍ ‏ا مح‎ & CR ‏الام‎ a 1 ‏جحي حا ال ااا‎ ANNAN ARAN { . { 3 wo 8 REIS ; Weed 1
    I. Ne ol TSA Spe VEY ٍ ‏حي‎ 1 Mo AER : ‏ا ا لججح يي‎ yd : ed ‏انحجن‎ 7 7 : : 3 : ‏لمج‎ : 3 : 0 a : i sone? : ‏“اه ها‎ 5 1 NY - old ¥ : aie i 3 ‏ب‎ : 3} Fe Aes : 3 ‏حي 3 ب‎ RS > : gi ‏لشكل 5 بن‎ f
    اا ‎SE ee 1 LAE‏ ‎ee‏ اال ‎SE‏ ‏بواج كي ‎SRE ENE NAN‏ ا ا ل اما ا الا ا ل ا ‎URE RR,‏ لي ‎Re‏ ‎PEE NI Na‏ ‎SRT ARN INEENRS‏ ‎es Fn Cray‏ 0 هيد 376 ‎AES‏ ا 8 ‎fe‏ ا متحي ‎SEN dead 8‏ ‎NEN CORRES AEE‏ ‎SRE FRAN‏ ‎SERN < RR SRNR‏ أبس لشي ‎SEE yy,‏ ‎cor‏ ا ا ا ‎RE‏ ‎ESR EE Rn a ENE en‏ ‎SNE TENOR SEEN TOY‏ ا 8 ‎ANEEE Fem E‏ 8 ا لت 5 ا ‎fet Ay‏ ا ‎SEEN 3 EER‏ ا ا الالح الا ا ال الا ‎Ne Ba‏ # ا ال ا ا ا ا ‎FRE oR‏ ‎NT Sa RINNE‏ ا ‎SiR SE‏ ‎Loo SS rn‏ ا 8 ‎rena‏ ‏§ لله ا ‎an‏ 3 3 . ‎Dg rede 3 Ios, LXE‏ . ب ‎Io.‏ 3 ‎i ig EN TN‏ & ‎vx fhe lad Ta hy .‏ ‎{EF id A‏ المج ا % ‎ane Ff‏ ‎NEE Lo‏ مج ااا ‎a‏ ‏ا ايه ‎Pod ad‏ ‎py : any‏ + ‎i BY SPIN‏ ¥ ‎oR ¥ fies iy‏ ‎iy SR 1 65 8]‏ ‎ii 3 Nd‏ ‎ns Lu ad‏ ‎Arie TE 3‏ ‎ed Nd 3‏ 3 ا ا ‎VE‏ ‏¥ +0 1 لكي ‎TY i‏ ا ‎HE‏ ‎RG i J‏ : ‎nanan Raw‏ الفح جا ‎bd |‏ ‎Cc‏
    ا ‎Ses‏ ‎YY‏ الوك ‎AE‏ ‎WEEE Ie‏ ‎NE EN NN‏ ‎CR NR A AR‏ ‎AREER OREER‏ ‎SSNs‏ ‎ARENT RE ER SR‏ ‎WE wg FREI‏ ا + + الح ‎AEE‏ ب ‎Noy M WEN‏ ‎VT SN wey aN‏ ‎Sale ES RRR‏ ‎SE i NY‏ ل ا :2 ‎Ra‏ ‎So‏ 1100 الست التي 010 ‎Ge,‏ ‎INN A, TT‏ ‎est‏ عي 13 ‎Wg,‏ الي ال الما اي الما الم ‎FRE Sond‏ ‎SORELY Nhat Tel yf‏ ‎a‏ ‎ESET AA VA A LALA SAA‏ ‎i‏ ل ل ‎ene‏ ‎gre Re‏ ‎TEES 1‏ § ‎Nek‏ ل تي تت ل سيا لاا ‎SR Lr a ©‏ - ا لي لل ل يم لوي ل ال 0 ل ‎Fr pp eT‏ 8 الا لد ‎Nae ¥ done PDOLL LLY‏ ا ات ‎PRl AR ed‏ اذه السك ‎SF QE ETAT eT a he Ee‏ ‎Sn‏ ل اا ‎ET ea‏ :ا ‎eee‏ ااي ‎LL sort 1 ّ ّ . 2 : Pp‏ : ب 7 ‎Seeded Td TT‏ ‎ee‏ الت ااا ااال ا مي جح & الشكل ايه =
    ا ‎Bes Ti‏ ‎a‏ ‎Vii‏ ‎AER EER EN ]‏ د ‎AEE TIRES RE‏ ‎Ra‏ اخ ل ‎FE‏ ‎SARE AR ,‏ مت ا 1 0 ‎TEE ey i‏ ‎re ane ey Rs 3‏ $ مي ‎SEEN hl‏ ¥ > الحو ال ا ال 1 ‎TTT A SE ee‏ ا ‎SER RR‏ ‎tat, Eee‏ ‎Sy RES 3‏ ‎EE 0‏ مه ل ‎oe Re‏ ‎a 33 Bo 3 wes‏ الخال لي ‎Wo TLE RE‏ ‎Bl id og‏ تت أ ‎fee‏ ‎J LE‏ ب ‎La gl aw FH tad‏ ل : ّ ا ‎Rh‏ : ‎SE SELL‏ : ‎freee “ye dover Ld‏ ‎tow‏
    الحاضهة الهيلة السعودية الملضية الفكرية ‎Swed Authority for intallentual Property pW‏ ‎RE‏ .¥ + \ ا 0 § ام 5 + < ‎Ne‏ ‎ge‏ ”بن اج > عي كي الج دا لي ايام ‎TEE‏ ‏ببح ةا ‎Nase eg‏ + ‎Ed - 2 -‏ 3 .++ .* وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها ‎of‏ سقوطها لمخالفتها ع لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف ع النباتية والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية. »> صادرة عن + ب ب ‎٠.‏ ب الهيئة السعودية للملكية الفكرية > > > ”+ ص ب ‎101١‏ .| لريا ‎1*١ uo‏ ؛ المملكة | لعربية | لسعودية ‎SAIP@SAIP.GOV.SA‏
SA520411658A 2017-07-21 2020-03-29 نظام لتجميع الطاقة الاشعاعية باستخدام مركز شمسي غير تصويري SA520411658B1 (ar)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201762535784P 2017-07-21 2017-07-21
US15/796,030 US10436182B2 (en) 2017-07-21 2017-10-27 System for collecting radiant energy with a non-imaging solar concentrator

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SA520411658B1 true SA520411658B1 (ar) 2022-10-02

Family

ID=65018791

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SA520411658A SA520411658B1 (ar) 2017-07-21 2020-03-29 نظام لتجميع الطاقة الاشعاعية باستخدام مركز شمسي غير تصويري

Country Status (9)

Country Link
US (1) US10436182B2 (ar)
EP (1) EP3717772A4 (ar)
CN (1) CN111247336B (ar)
AU (1) AU2018357195B2 (ar)
CL (1) CL2020000756A1 (ar)
JO (1) JOP20200060A1 (ar)
SA (1) SA520411658B1 (ar)
WO (1) WO2019081980A1 (ar)
ZA (1) ZA202001591B (ar)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110864465A (zh) * 2019-11-29 2020-03-06 广东技术师范大学 一种光聚热发电装置

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2791214A (en) * 1953-03-18 1957-05-07 Poliansky Alejandro Apparatus for utilization of solar heat
FR1223325A (fr) * 1958-04-29 1960-06-16 Procédé d'aménagement et de détermination de surfaces réfléchissantes composées et miroirs ainsi obtenus
US4161657A (en) * 1975-02-21 1979-07-17 Shaffer Marlin R Jr Hydrogen supply and utility systems and components thereof
DE2709508A1 (de) * 1977-03-04 1978-09-07 Sergiu Dipl Ing Caftanat Sonnenelektrogeneratoranlage
US4205661A (en) * 1978-09-13 1980-06-03 Chapman Marcus R Solar boiler
US4347834A (en) * 1980-11-28 1982-09-07 York Bernard H Variable entropy solar energy harvester
US4716258A (en) * 1987-01-23 1987-12-29 Murtha R Michael Stamped concentrators supporting photovoltaic assemblies
US4823772A (en) * 1987-10-05 1989-04-25 Erwin Lenz Apparatus and method for extracting focused solar radiant energy
US6971756B2 (en) * 2000-12-18 2005-12-06 Svv Technology Innovations, Inc. Apparatus for collecting and converting radiant energy
US6620995B2 (en) * 2001-03-30 2003-09-16 Sergiy Victorovich Vasylyev Non-imaging system for radiant energy flux transformation
US20090205636A1 (en) * 2008-02-15 2009-08-20 Ron Gangemi Solar power collectors
WO2011149554A1 (en) * 2010-05-26 2011-12-01 Donald Bennett Hilliard Solar concentrator and associated energy conversion apparatus
US20170047887A1 (en) * 2014-01-02 2017-02-16 Donald Bennett Hilliard Solar receiver and process
DE202010015433U1 (de) * 2010-11-16 2012-03-16 Vladan Petrovic Sonnenenergie-Konzentriereinheit
CN103175310A (zh) * 2011-12-26 2013-06-26 深圳市阳能科技有限公司 太阳能集束聚光控制系统
TWI468737B (zh) * 2012-11-08 2015-01-11 Univ Nat Taiwan Science Tech 漸層型集光圓盤
EP2962149B8 (en) * 2013-02-28 2018-05-16 1930106 Ontario Limited Light-concentrating lens assembly for a solar energy recovery system
US9689586B2 (en) * 2013-03-05 2017-06-27 Thermal Storage Systems System and method for collecting solar energy with a stationary thermal storage device
US9772121B1 (en) * 2014-04-28 2017-09-26 Adnan Ayman AL-MAAITAH Method and apparatus for tracking and concentrating electromagnetic waves coming from a moving source to a fixed focal point
CN106788236B (zh) * 2016-12-27 2018-06-19 中国科学院工程热物理研究所 一种线聚焦聚光光伏-光热全光谱梯级利用装置

Also Published As

Publication number Publication date
AU2018357195A1 (en) 2020-04-02
ZA202001591B (en) 2021-04-28
CN111247336A (zh) 2020-06-05
US10436182B2 (en) 2019-10-08
AU2018357195B2 (en) 2023-09-07
WO2019081980A4 (en) 2019-06-20
CN111247336B (zh) 2022-02-22
CL2020000756A1 (es) 2020-11-06
JOP20200060A1 (ar) 2020-03-12
US20190024642A1 (en) 2019-01-24
EP3717772A4 (en) 2021-10-27
WO2019081980A1 (en) 2019-05-02
EP3717772A1 (en) 2020-10-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2010217786B2 (en) Segmented fresnel solar concentrator
US4459972A (en) Heliostat assembly
US9476612B2 (en) Beam-forming concentrating solar thermal array power systems
US9097438B2 (en) Central receiver solar system comprising a heliostat field
US20130098354A1 (en) Solar collectors
US20070186921A1 (en) Cylindrical solar energy collector
CN102959343B (zh) 具备圆柱形集光装置的太阳光发电装置
MX2010012354A (es) Metodo para fabricar reflectores de plato grandes para un aparato concentrador solar.
AU2014261039B2 (en) System of secondary reflectors with high level of efficiency for storage and use of energy from a solar source
WO2015037230A1 (ja) ヘリオスタット装置ならびに太陽熱集熱装置および太陽光集光発電装置
US10077920B2 (en) Apparatus and method for high efficiency fixed target solar thermal concentrator power plants
JP2012038954A (ja) 集光型太陽光発電システム
US20090308379A1 (en) Hyperbolic solar trough field system
KR100935921B1 (ko) 태양광을 집광하는 집광기
SA520411658B1 (ar) نظام لتجميع الطاقة الاشعاعية باستخدام مركز شمسي غير تصويري
EP2604950B1 (en) Solar concentrator with support system and solar tracking
US10077921B2 (en) Re-reflecting paraboloid dish collector
Lüpfert Parabolic Trough Solar Technology
Vidal et al. Development of an alternative low-cost solar collector working at medium temperature (150–250° C)
WO2010137051A2 (en) Two-stage thermal sun concentrator
WO2023177921A1 (en) Apparatus and method for focusing sunlight at high power and concentration
WO2013076320A1 (es) Armadura para múltiples heliostatos o paneles fotovoltaicos con ajuste independiente y arrastre automático
WO2015104702A1 (en) Solar power system
GB2486636A (en) Loading platform for a spherical solar collection apparatus
WO2012170862A2 (en) Solar power generation system