SU883620A1 - Гелиоустановка - Google Patents

Гелиоустановка Download PDF

Info

Publication number
SU883620A1
SU883620A1 SU802867364A SU2867364A SU883620A1 SU 883620 A1 SU883620 A1 SU 883620A1 SU 802867364 A SU802867364 A SU 802867364A SU 2867364 A SU2867364 A SU 2867364A SU 883620 A1 SU883620 A1 SU 883620A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
radiation
solar
concentrator
receiver
receivers
Prior art date
Application number
SU802867364A
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Никитович Францевич
Василий Семенович Дверняков
Владислав Васильевич Пасичный
Александр Александрович Фролов
Вадим Никитович Буланов
Виталий Сергеевич Зенков
Original Assignee
Ордена Трудового Красного Знамени Институт Проблем Материаловедения Ан Усср
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 Ордена Трудового Красного Знамени Институт Проблем Материаловедения Ан Усср filed Critical Ордена Трудового Красного Знамени Институт Проблем Материаловедения Ан Усср
Priority to SU802867364A priority Critical patent/SU883620A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU883620A1 publication Critical patent/SU883620A1/ru

Links

Classifications

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

Landscapes

  • Photovoltaic Devices (AREA)

Description

(5) ГЕЛИОУСТАНОВКА

Claims (2)

  1. Изобретение относитс  к гелиотехнике , в частности к гелиоустановкам энергетического и бытового назначени с неподвижными концентраторами солнечного излучени . Известна гелиоустановка, содержаща  концентратор и расположенные вдо линии перемещени  его фокуса приемни Ки излучени  1 . В этой-гелиоустановке фокальна  зона в течение дн  перемещаетс  от приемника к приемнику солнечного излу чени . Причем работают лишь приемники , которые наход тс  в зоне фокального п тна. В зависимости от типа приемника излучени , т.е. от его рабочей температуры , ориентации оптической оси концентратора солнечного излучени  и расположени  данного приемника .на линии перемещени  фокуса концентратора , происходит либо недоиспользова ние солнечной радиации в определенные периоды дн , либо недогрев приемника до рабочей температуры. Кроме того, происходит частична  расфокусировка фокального п тна, св занна  с годовым изменением высоты Солнца над горизонтом. Цепь изобретени  - повышение КПД гелиоустановки. Поставленна  цель достигаетс  тем, что концентратор ориентирован оптической осью в полуденное положение Солнца, а по меньшей мере два симметрично расположенных относительно него периферийных приемника излучени  снабжены теплообменниками; св занными , с приемниками излучени  центральной части концентратора. Кроме того, концентратор снабжен механизмом зенитальной корректировки. На фиг. 1 показана гелиоустановка с приемниками излучени  , выполненными в виде водонагревателей , опреснителей и парогенератора; на фиг. 2 - гелиоустановку с приемниками излучени . выполненными в виде водонагревателей, опреснителей и реакторов различных .ступеней. Гелиоустановка содержит концентратор 1 (фиг. 1), выполненный в виде параболоида , и расположенные вдоль линии 2. перемещени  его фокуса приемники 3-5 излучени . Концентратор 1 ориентирован оптической осью в полуденное положение Солнца, и по меньшей мере, два симметрично расположенных относительно него периферийных приемника 3 излучени  снабжены теплообменниками 6, св занными с приемниками Ц излучени  центральной части концентратора 1. Концентратор 1 снабжен меха низмом зенитальной корректировки в виде домкратов (не показан). Периферийные приемники 3 излучени  выполнены в виде водонагревателей с входными и выходами трубопроводами 7, приемники - Q виде опреснителей с входными и выходными трубопроводами 8, а приемник 5 - в виде парогенератора С входным и выходным трубопроводМ (Ш   Б одном из вариантов выполнени  гелиоустановки, в центральной части концентратора 1 (фиг. 2) может быть расположен приемник излучени  в виде двухступенчатого реактора, перва  ступень 10 которого соединена с резервуаром 11 исходных продуктов реакции и с резервуаром 12 накоплени  про межуточных продуктов, последний, в свою очередь, соединен со второй ступенью 13 реактора, св занной с емкостью Т конечных продуктов. Гелиоустановка работает следующим образом. 8 зависимости от времени года и географической широты местности оптическа  ось концентратора 1, гелиоуста новки с помощью домкратов устанавливаетс  в полуденное положение Солнца В утренние, часы сконцентрированные солнечные лучи сначала попадают на приемник 3 излучени , выполненный в виде водонагревател , затем, по мере перемещени  фокального п тна, включаетс  более высокотемпературный приемник k излучени  в виде опреснител  причем, благодар  теплообменнику 6, продолжает работать водонагреватель, и при дальнейшем перемещении фокального п тна начинает работать приемник 5 излучени , выполненный в виде парогенератора . В послеполуденное врем  работы гелиоустановки происходит аналогичным образом, с той лишь разницей что водонагреватель сначала работает благодар  теплообменнику 6, а затем при непосредственном освещении фокальным п тном. В варианте гелиоустановки с реактором (фиг. 2) происходит поочередное включение в работу ступеней 10 и 13 реактора. Наличие определенной и посто нной ориентации оптической оси концентратора 1 позвол ет полностью испапьзовать функциональные возможности разнотипных приемников излучени , а снабжение периферийных приемников излууени  теплообменниками б, св занными с приемниками излучени  центральной части концентратора 1, обеспечивает работу части приёмников излучени , неосвещенных фокальным п тном, и, соответственно, наиболее полную утилизацию солнечной энергии, что, в свою очередь, повышает КПД гелиоустановки. Формула изобретени  1.Гелиоустановка, содержаща  концентратор и расположенные вдоль линии перемещени  его фокуса приемники излучени , отли чающа с  тем, что, с целью повышени  КПД, концентратор ориентирован оптической осью в полуденное -положение Солнца, а, по меньшей мере, два симметрично расположенных относительно него перифе|эийных приемника излучени  снабжены теп- лообменниками, св занными с приемниками излучени  центральной части концентратора .
  2. 2.Гелиоустановка по п.1 , о т л и чающа с  тем, что концентратор снабжен механизмом зенитальной корректировки . Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1. Патент США №- 05297б,кл. 126-271, опублик. 1977.
SU802867364A 1980-01-04 1980-01-04 Гелиоустановка SU883620A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802867364A SU883620A1 (ru) 1980-01-04 1980-01-04 Гелиоустановка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802867364A SU883620A1 (ru) 1980-01-04 1980-01-04 Гелиоустановка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU883620A1 true SU883620A1 (ru) 1981-11-23

Family

ID=20871227

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802867364A SU883620A1 (ru) 1980-01-04 1980-01-04 Гелиоустановка

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU883620A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100370194C (zh) 太阳能汇聚利用装置
US6384320B1 (en) Solar compound concentrator of electric power generation system for residential homes
US8039984B2 (en) System for converting solar radiation into electricity
KR101172578B1 (ko) 집광형 태양열 집열장치
EA026763B1 (ru) Система сбора тепловой солнечной энергии
Trieb et al. Technologies for large scale seawater desalination using concentrated solar radiation
US20110265783A1 (en) solar energy collecting system
Psomopoulos Solar energy: Harvesting the sun’s energy for a sustainable future
WO2024078477A1 (zh) 一种分布式点聚焦光热系统
Krothapalli et al. Concentrated solar thermal power
Çağlar Design of a parabolic trough solar collector using a concentrator with high reflectivity
CN204610160U (zh) 一种聚光透镜发电系统
Zourellis et al. Optimizing efficiency of biomass—fired organic rankine cycle with concentrated solar power in Denmark
FR2257067A1 (en) Sun's energy collector device - has paraboloid mirror focussing rays on liquid flow heat exchanger
SU883620A1 (ru) Гелиоустановка
Munef et al. Modulating a solar parabolic dish to produce boiled water
CN116938127A (zh) 一种电、热输出比例可调节的聚光光伏-光热一体化系统
KR102358978B1 (ko) 집광형 태양전지가 결합된 ptc형 태양열 시스템
Bhave Industrial process heat applications of solar energy
Mehta et al. Conceptual design of concentrated solar power plant using SPT-Solar power tower technology
SU890034A1 (ru) Гелиоустановка
KR20210066461A (ko) 온도센서를 이용하여 태양광을 추적할 수 있는 ptc형 태양열 시스템
Yousef et al. Development of solar thermal energy systems
Savsani et al. Medium temperature application of parabolic trough collector for industrial process heating-review
US20130269683A1 (en) Solar collector having a multi-tube receiver, thermosolar plants that use said collector and method for operating said plants