SU890034A1 - Heliounit - Google Patents

Heliounit Download PDF

Info

Publication number
SU890034A1
SU890034A1 SU802898478A SU2898478A SU890034A1 SU 890034 A1 SU890034 A1 SU 890034A1 SU 802898478 A SU802898478 A SU 802898478A SU 2898478 A SU2898478 A SU 2898478A SU 890034 A1 SU890034 A1 SU 890034A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
radiation
solar
radiation receiver
concentrators
hubs
Prior art date
Application number
SU802898478A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Петрович Стеценко
Александр Александрович Фролов
Вячеслав Николаевич Мешковский
Владислав Васильевич Пасичный
Надежда Ивановна Тищенко
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 SU802898478A priority Critical patent/SU890034A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU890034A1 publication Critical patent/SU890034A1/en

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

(54) ГЕЛИОУСТАНОВКА(54) HELIO INSTALLATION

Изобретение относитс  к гелиотехнике, в частности к установкам высокотемпературного нагрева приемников солнечного излучени  дл  проведени  технологических процессов. Известна гелиоустановка, содержаща  парабо лоидные концентраторы и приемник излучени  1. Оптические оси концентраторов направлены на Солнце и фокусируют излучение на несколь ких поглотител х (приемниках излучени ), обеспечива  многоступенчатый нагрев рабочей среды. Однако проведение некоторых технологических процессов требует равномерного температурного нагрева рабочей q)eды, либо многостороннего нагрева одного приемника излучени  сложной геометрической формы. Целью изобретени   вл етс  расширение функциональных возможностей гелиоустановки Поставленна  цель достигаетс  тем, что гелиоустановка снабжена контротражател ми, каждый из которых установлен наклонно к опГической оси соответствующего концентратора , а приемник излучени  установлен в ф6- . калькой зоне концентраторов. На фиг. 1 показана оптическа  схема гелиоустановки , содержащей три параболоидных концентратора и трубчатый приемник излучени ; на фиг. 2 - оптическа  схема гелиоустановки, содержащей два концентратора, выполненных в виде элементов усеченных параболоидов, и плоский приемник излучени . Гелиоустановка содержит параболоидные концентраторы 1 и приемник 2 излучени . Она также снабжена контротражател ми 3, каждый из которых установлен наклонно к оптической оси 4 соответствующего концентратора 1, а 2 излучени  установлен в фокальной зоне KomieHTpaTopoB 1. Ход лучей в уЬтановке показан сплошными лини ми, эллипсами на контротражател х 3 - проекции сконцентрированных потоков, а пунктирными лини ми - ход лучей в отсутствие контротражателей 3. Гелиоустановка работает следующим образом Сфокусированное концентраторами 1 солнечное излучение собираетс  с помощью контротпажателей 3. установленных наклонно к oni «ским ос м 4 концентраторов 1, на приемнике 2 нэлученн , равномерно распредел  сь по его рабочим поверхност м.The invention relates to solar technology, in particular, to installations for high-temperature heating of solar radiation receivers for technological processes. The solar plant is known to contain parabolic concentrators and radiation receiver 1. The optical axes of the concentrators are directed toward the sun and focus the radiation on several absorbers (radiation detectors), providing multi-stage heating of the working medium. However, carrying out some technological processes requires uniform temperature heating of the working q) e, or multilateral heating of a single radiation receiver of a complex geometric shape. The aim of the invention is to expand the functionality of the solar plant. The goal is achieved by the fact that the solar plant is provided with counter reflectors, each of which is mounted inclined to the optical axis of the corresponding concentrator and the radiation receiver is installed in ф6-. tracing zone hubs. FIG. Figure 1 shows the optical scheme of a solar system containing three paraboloid concentrators and a tubular radiation detector; in fig. 2 is an optical scheme of a solar system comprising two concentrators, made in the form of elements of truncated paraboloids, and a flat radiation receiver. The solar system contains paraboloid concentrators 1 and radiation receiver 2. It is also equipped with counter-reflectors 3, each of which is inclined to the optical axis 4 of the corresponding concentrator 1, and 2 radiation is installed in the focal zone of KomieHTpaTopoB 1. The path of the rays in the unit is shown by solid lines, by ellipses on the counter-reflectors 3 - the projections of concentrated flows, and dotted lines - the path of the rays in the absence of counter-reflectors 3. The solar power plant works as follows: The focused solar radiation concentrators 1 are collected by using counter-holders 3. installed obliquely oni Waste 4 concentrators 1, at receiver 2, were not radiated, evenly distributed over its working surfaces.

Так в примере с трубчатым приемником излучени  (фиг. 1) на его рабочей поверхности формируют три фокальных п тна, равномерно расположенных по периметру. В плоском приемнике излучени  (фиг. 2) два концентратора фокусируют излучение на двух рабочих поверхшст х приемника. Снабжение гелиоустано вки контротражател ми 3 по числу концентраторов 1 позвол ет сосредоточить фокальную зону гелиоустановки на одном приемнике 2 излучени , расположив отдельные фокальные п тна с разных сторон последнего, «гго, в свою очередь , обеспечивает более равномерный нагрев рабочей среды или многосторонний нагрев приемника излучени  сложной геометрической формы , и тем самым расшир ет функциональные возможности гелиоустановки.Thus, in the example with a tubular radiation detector (Fig. 1), three focal spots, evenly spaced around the perimeter, are formed on its working surface. In a flat radiation receiver (Fig. 2), two hubs focus the radiation on two working surfaces of the receiver. The supply of solar cells with contrashers 3 according to the number of concentrators 1 allows concentrating the focal zone of the solar system on one radiation receiver 2, arranging separate focal spots from different sides of the latter, which in turn provides a more uniform heating of the working medium or multilateral heating of the radiation receiver complex geometric shape, and thereby expands the functionality of the solar system.

Claims (1)

Формула изобретени Invention Formula Гелиоустановка, содержаща  параболоидные концентраторы и приемник излучени , отличающа с  тем, что, с целью расншрени  функциональных возможностей гещюустановки , она снабжена контротражател ми, каждый из которых установлен наклонно к оптической оси соответствующего концентратора, а приемник излучени  установлен в фокальной зоне концентраторов.The solar system contains parabolic hubs and a radiation receiver, characterized in that, in order to enhance the functionality of the power supply plant, it is equipped with counter-reflectors, each of which is mounted obliquely to the optical axis of the respective hub, and the radiation receiver is installed in the focal zone of the hubs. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1. За вка Франции № 2375557, кл. F 24 J 3/02, оцублик. 1978.Sources of information taken into account during the examination 1. French application No. 2375557, cl. F 24 J 3/02, fr. 1978 фиг.1figure 1 t Jt j
SU802898478A 1980-03-24 1980-03-24 Heliounit SU890034A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802898478A SU890034A1 (en) 1980-03-24 1980-03-24 Heliounit

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802898478A SU890034A1 (en) 1980-03-24 1980-03-24 Heliounit

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU890034A1 true SU890034A1 (en) 1981-12-15

Family

ID=20884624

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802898478A SU890034A1 (en) 1980-03-24 1980-03-24 Heliounit

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU890034A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005071325A1 (en) * 2004-01-23 2005-08-04 The University Of Sydney A receiver for radiation

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005071325A1 (en) * 2004-01-23 2005-08-04 The University Of Sydney A receiver for radiation

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6384320B1 (en) Solar compound concentrator of electric power generation system for residential homes
CA1137372A (en) Solar energy system with composite concentrating lenses
CA1068568A (en) Multistage solar energy concentrator
US20100269880A1 (en) Integrated Solar Energy Conversion System, Method, and Apparatus
US4512335A (en) Solar energy collecting apparatus
US4052976A (en) Non-tracking solar concentrator with a high concentration ratio
SU890034A1 (en) Heliounit
Yousef et al. Development of solar thermal energy systems
CN104596125A (en) Cavity solar receiver with lighting cover
JPS5661542A (en) Apparatus for overall utilization of solar heat
RU2225966C1 (en) Solar unit with concentrator
CN112591835A (en) Solar light-gathering and heat-collecting device and solar seawater desalination system comprising same
JP2003322419A (en) Sunlight composite focusing machine of electric power generation system for house
SU883620A1 (en) Solar plant
KR850001560B1 (en) Device using both as collecting light and generating
JPS5784948A (en) Convergence type solar heat collector
ES475925A1 (en) System for collecting solar heat
JPS613953A (en) Solar heat collecting device
JPS57129348A (en) Solar heat collector
SU1081389A1 (en) Solar electric station
JPS57134656A (en) Solar heat collector
FR2410795A1 (en) Solar heating system with tower mounted heat collector - has ground level mirrors directed towards conical mirror above collector
JPS5892755A (en) Light focusing type solar heat collector
KR840004250A (en) Solar energy collector
JPH10104547A (en) Solar concentrator and utilizing method for concentrated light using the device