SA520411658B1 - نظام لتجميع الطاقة الاشعاعية باستخدام مركز شمسي غير تصويري - Google Patents
نظام لتجميع الطاقة الاشعاعية باستخدام مركز شمسي غير تصويري Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 title claims abstract description 25
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims description 57
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 22
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 10
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 8
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 8
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 7
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 7
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 claims description 7
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 claims description 7
- 238000003860 storage Methods 0.000 claims description 7
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 claims description 6
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 230000005611 electricity Effects 0.000 claims description 6
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims description 6
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 claims description 5
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims description 4
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims description 4
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 claims description 3
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 claims description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 claims description 2
- VGKDLMBJGBXTGI-SJCJKPOMSA-N sertraline Chemical compound C1([C@@H]2CC[C@@H](C3=CC=CC=C32)NC)=CC=C(Cl)C(Cl)=C1 VGKDLMBJGBXTGI-SJCJKPOMSA-N 0.000 claims 5
- 241001093575 Alma Species 0.000 claims 2
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 claims 2
- SQVRNKJHWKZAKO-PFQGKNLYSA-N N-acetyl-beta-neuraminic acid Chemical compound CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C[C@@](O)(C(O)=O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO SQVRNKJHWKZAKO-PFQGKNLYSA-N 0.000 claims 2
- 235000013616 tea Nutrition 0.000 claims 2
- WURBVZBTWMNKQT-UHFFFAOYSA-N 1-(4-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-one Chemical compound C1=NC=NN1C(C(=O)C(C)(C)C)OC1=CC=C(Cl)C=C1 WURBVZBTWMNKQT-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- QCWQUWUCARNNRI-UHFFFAOYSA-N 3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalene-2-carbaldehyde Chemical compound CC1(C)CCC(C)(C)C2=C1C=C(C=O)C(CC)=C2 QCWQUWUCARNNRI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 241000208140 Acer Species 0.000 claims 1
- 241000428352 Amma Species 0.000 claims 1
- 101100020619 Arabidopsis thaliana LATE gene Proteins 0.000 claims 1
- 241000511343 Chondrostoma nasus Species 0.000 claims 1
- 241001492658 Cyanea koolauensis Species 0.000 claims 1
- 102100023696 Histone-lysine N-methyltransferase SETDB1 Human genes 0.000 claims 1
- 101710168120 Histone-lysine N-methyltransferase SETDB1 Proteins 0.000 claims 1
- 102100034184 Macrophage scavenger receptor types I and II Human genes 0.000 claims 1
- 101710134306 Macrophage scavenger receptor types I and II Proteins 0.000 claims 1
- 235000006679 Mentha X verticillata Nutrition 0.000 claims 1
- 235000002899 Mentha suaveolens Nutrition 0.000 claims 1
- 235000001636 Mentha x rotundifolia Nutrition 0.000 claims 1
- 101100205847 Mus musculus Srst gene Proteins 0.000 claims 1
- 101100129408 Neurospora crassa mta-1 gene Proteins 0.000 claims 1
- 240000007594 Oryza sativa Species 0.000 claims 1
- 240000002390 Pandanus odoratissimus Species 0.000 claims 1
- 235000005311 Pandanus odoratissimus Nutrition 0.000 claims 1
- 235000014443 Pyrus communis Nutrition 0.000 claims 1
- 101150107341 RERE gene Proteins 0.000 claims 1
- 241000084978 Rena Species 0.000 claims 1
- 235000015107 ale Nutrition 0.000 claims 1
- 210000004556 brain Anatomy 0.000 claims 1
- 210000005056 cell body Anatomy 0.000 claims 1
- 229940096118 ella Drugs 0.000 claims 1
- SYHGEUNFJIGTRX-UHFFFAOYSA-N methylenedioxypyrovalerone Chemical compound C=1C=C2OCOC2=CC=1C(=O)C(CCC)N1CCCC1 SYHGEUNFJIGTRX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- XOFYZVNMUHMLCC-ZPOLXVRWSA-N prednisone Chemical compound O=C1C=C[C@]2(C)[C@H]3C(=O)C[C@](C)([C@@](CC4)(O)C(=O)CO)[C@@H]4[C@@H]3CCC2=C1 XOFYZVNMUHMLCC-ZPOLXVRWSA-N 0.000 claims 1
- 230000002285 radioactive effect Effects 0.000 claims 1
- 230000011514 reflex Effects 0.000 claims 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 claims 1
- 229960002073 sertraline Drugs 0.000 claims 1
- 238000001149 thermolysis Methods 0.000 claims 1
- OOLLAFOLCSJHRE-ZHAKMVSLSA-N ulipristal acetate Chemical compound C1=CC(N(C)C)=CC=C1[C@@H]1C2=C3CCC(=O)C=C3CC[C@H]2[C@H](CC[C@]2(OC(C)=O)C(C)=O)[C@]2(C)C1 OOLLAFOLCSJHRE-ZHAKMVSLSA-N 0.000 claims 1
- 239000011800 void material Substances 0.000 claims 1
- 238000004457 water analysis Methods 0.000 claims 1
- 235000014101 wine Nutrition 0.000 claims 1
- CZPRKINNVBONSF-UHFFFAOYSA-M zinc;dioxido(oxo)phosphanium Chemical compound [Zn+2].[O-][P+]([O-])=O CZPRKINNVBONSF-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 51
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 51
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 7
- 238000000034 method Methods 0.000 description 6
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 5
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 5
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 5
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 5
- 230000000284 resting effect Effects 0.000 description 4
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 238000000197 pyrolysis Methods 0.000 description 3
- 239000000700 radioactive tracer Substances 0.000 description 3
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 2
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 2
- 238000003306 harvesting Methods 0.000 description 2
- 238000005338 heat storage Methods 0.000 description 2
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 229910001338 liquidmetal Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 238000010248 power generation Methods 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
- 238000005979 thermal decomposition reaction Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03G—SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03G6/00—Devices for producing mechanical power from solar energy
- F03G6/06—Devices for producing mechanical power from solar energy with solar energy concentrating means
- F03G6/065—Devices for producing mechanical power from solar energy with solar energy concentrating means having a Rankine cycle
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03G—SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03G6/00—Devices for producing mechanical power from solar energy
- F03G6/06—Devices for producing mechanical power from solar energy with solar energy concentrating means
- F03G6/064—Devices for producing mechanical power from solar energy with solar energy concentrating means having a gas turbine cycle, i.e. compressor and gas turbine combination
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03G—SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03G6/00—Devices for producing mechanical power from solar energy
- F03G6/06—Devices for producing mechanical power from solar energy with solar energy concentrating means
- F03G6/068—Devices 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
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S10/00—Solar heat collectors using working fluids
- F24S10/70—Solar heat collectors using working fluids the working fluids being conveyed through tubular absorbing conduits
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S20/00—Solar heat collectors specially adapted for particular uses or environments
- F24S20/20—Solar heat collectors for receiving concentrated solar energy, e.g. receivers for solar power plants
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S23/00—Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors
- F24S23/70—Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors with reflectors
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S23/00—Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors
- F24S23/70—Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors with reflectors
- F24S23/75—Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors with reflectors with conical reflective surfaces
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S30/00—Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules
- F24S30/40—Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules for rotary movement
- F24S30/45—Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules for rotary movement with two rotation axes
- F24S30/452—Vertical primary axis
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S30/00—Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules
- F24S30/40—Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules for rotary movement
- F24S30/45—Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules for rotary movement with two rotation axes
- F24S30/455—Horizontal primary axis
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S70/00—Details of absorbing elements
- F24S70/60—Details of absorbing elements characterised by the structure or construction
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S80/00—Details, accessories or component parts of solar heat collectors not provided for in groups F24S10/00-F24S70/00
- F24S80/30—Arrangements 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
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01L—SEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
- H01L31/00—Semiconductor 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
- H01L31/04—Semiconductor 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
- H01L31/054—Optical elements directly associated or integrated with the PV cell, e.g. light-reflecting means or light-concentrating means
- H01L31/0547—Optical 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
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S20/00—Solar heat collectors specially adapted for particular uses or environments
- F24S2020/10—Solar modules layout; Modular arrangements
- F24S2020/18—Solar modules layout; Modular arrangements having a particular shape, e.g. prismatic, pyramidal
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S23/00—Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors
- F24S23/70—Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors with reflectors
- F24S2023/83—Other shapes
- F24S2023/833—Other shapes dish-shaped
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S23/00—Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors
- F24S23/70—Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors with reflectors
- F24S2023/84—Reflective elements inside solar collector casings
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S23/00—Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors
- F24S23/70—Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors with reflectors
- F24S2023/87—Reflectors layout
- F24S2023/876—Reflectors formed by assemblies of adjacent reflective elements having different orientation or different features
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S23/00—Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors
- F24S23/70—Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors with reflectors
- F24S2023/87—Reflectors layout
- F24S2023/878—Assemblies of spaced reflective elements in the form of grids, e.g. vertical or inclined reflective elements extending over heat absorbing elements
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S30/00—Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules
- F24S2030/10—Special components
- F24S2030/11—Driving means
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S30/00—Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules
- F24S2030/10—Special components
- F24S2030/13—Transmissions
- F24S2030/137—Transmissions for deriving one movement from another one, e.g. for deriving elevation movement from azimuth movement
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/40—Solar thermal energy, e.g. solar towers
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/40—Solar thermal energy, e.g. solar towers
- Y02E10/44—Heat exchange systems
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/40—Solar thermal energy, e.g. solar towers
- Y02E10/46—Conversion of thermal power into mechanical power, e.g. Rankine, Stirling or solar thermal engines
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/40—Solar thermal energy, e.g. solar towers
- Y02E10/47—Mountings or tracking
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/50—Photovoltaic [PV] energy
- Y02E10/52—PV 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)
- 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 الحلقات0 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 عن5 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 مركزالمنطقة البؤرية ثابت بالنسبة للإرض.انابيب غير مرنة و اريع وصلات دوارة مشكلة بحيث تنقل الموائع من و الى المستقبل؛ و بحيثان الطرف الاول للانبوب الاول يتصل بالجانب الاول للمستقبل بواسطة الوصلة الدوارة الاولى؛ والطرف J لاول للانبوب الثانى يتصل بالجانب التانى للمستقبل بواسطة الوصلة الدوارة الثانية؛ و كماتكون الوصلة الدوارة الاولى و الوصلة الدوارة الثانية متقابلتان بحيث يتمكن المستقبل من الارتكازالثاني للانبوب الاول يتصل بالطرف الاول للانبوب الثالث من خلال الوصلة الدوارة الثالثة وكذلك 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 عموديبحيث 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 وبحيث ان الحركة الدورانية للمستقبل حول المحور الافقي مرتبط مباشرة بالحرك الدوارنية لعمودالتوصيل و الحركة الدوراني لذراعي الحمل.7- نظام لتجميع الطاقة ١ لاشعاعية كما هو موصوف بعنصر الحماية رقم )6( ¢ بحيث (Salus فيهللمركز 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 للحليةالمخروطية 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 الاشعاعالشمسي 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 الشمسي5 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+ 1مخ : 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 بrm 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 ابيا 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 wASR 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 1I. 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 fاا 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 | Ccا 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 towالحاضهة 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
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)
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)
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 |
-
2017
- 2017-10-27 US US15/796,030 patent/US10436182B2/en active Active
-
2018
- 2018-10-15 EP EP18870851.5A patent/EP3717772A4/en active Pending
- 2018-10-15 AU AU2018357195A patent/AU2018357195B2/en active Active
- 2018-10-15 JO JOP/2020/0060A patent/JOP20200060A1/ar unknown
- 2018-10-15 WO PCT/IB2018/001319 patent/WO2019081980A1/en unknown
- 2018-10-15 CN CN201880066880.9A patent/CN111247336B/zh active Active
-
2020
- 2020-03-13 ZA ZA2020/01591A patent/ZA202001591B/en unknown
- 2020-03-24 CL CL2020000756A patent/CL2020000756A1/es unknown
- 2020-03-29 SA SA520411658A patent/SA520411658B1/ar unknown
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 |