WO2013076320A1 - Armadura para múltiples heliostatos o paneles fotovoltaicos con ajuste independiente y arrastre automático - Google Patents

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Jonas Villarrubia Ruiz
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Jonas Villarrubia Ruiz
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    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Definitions

  • An armature for the support of mirrors or photovoltaic panels individually adjustable during the installation, to concentrate the solar irradiation to points that require a precise concentration of the solar radiation in order that different fluids reach a sufficient temperature to elaborate a job.
  • These armors may be loaded with an indeterminate number of mirrors, in a row of four or more mirrors and with an extension of more than 260 meters, moved in solar tracking automatically, and only by two motors.
  • the object of this patent refers to a novel metal armor, in terms of supporting a number of lines with a high number of mirrors or photovoltaic panels, and having incorporated which, once the armor and the mirrors or solar panels are installed in the place where they have to work, can be adjusted one by one, so that they focus, in the case of the mirrors, to the point where the irradiation is to be directed that receives from solar radiation. This adjustment must only be made once and preferably at the central time of the day.
  • the reinforcement can rotate more than one hundred and eighty degrees on its axis, have the horizontality parallel to the ground on the back of the mirrors or photovoltaic panels, or show the part of the mirror to the ground when you want to protect from inclement weather.
  • the supports once adjusted to the central time of day and to receive the greatest amount of solar radiation, will follow the sun in its translation in order to make the most of it. the solar energy received. They will do it with two motors and a control circuit.
  • the panels of heliostats of plane mirror that with great diversity abound in the market, in this memory does not refer to the type of parabolic or curved concentrators that are used for a technique of heating different fluids.
  • the supports for the flat heliostats are currently manufactured in different sizes and to house a varied number of mirrors or photovoltaic panels approximately one square meter each, forming panels of up to one hundred and twenty square meters with a single support by subjection to the ground, and each structure of panels or mirrors is moved, in solar tracking, by two motors that move them vertically and horizontally.
  • This invention is intended to solve the problems that the current structures of heliostats have when presenting, once assembled, a large surface at wind speeds, at the high price by having to multiply the installation of motors in each panel; the great focal distance needed from the point to be irradiated, given its large number and size; the need for large areas of land for the necessary occupation of each one in order that in their movement they do not overshadow each other; also and given the size of the current panels, eliminate the losses that the light beams, leave the ideal focal point and therefore do not get a fine and full concentration on the receiving point that significantly reduces its effectiveness; the difficulty they have to clean them from the accumulated dirt and the loss of effectiveness for it, as well as the high cost they have to individualize the structure for each small amount of heliostats with two Motors, or in the case of a large number of mirror units, can not get the focus to be effective in all its energy at the focal point and occupy a lot of ground when it has to be separated excessively.
  • the present invention is composed of a metal structure for the support of photovoltaic panels or mirrors (heliostat), which can vary the installed number of length and height and number of mirrors installed, in the present description we will build on an example of an installed number of a thousand mirrors in total, with two hundred and fifty per line and four in height, and every four that will be subject to the main axis of vertical movement, which add up to a thousand mirrors or photovoltaic panels. As indicated, every two mirrors will be mounted on a vertical support and on a pivot, of a crown through which the main shaft passes through, on top, and another set of two through the bottom of another pivot and cap of the commented crown.
  • Each mirror that is coupled to the structure of four will have in its subjection the structure of two, which goes in the pivot of the crown, in the back part to the support of the mirrors, held by a ball joint to the shaft that supports the support of each mirror, can rotate freely while not fixed, once adjusted in the direction that is necessary, by means of endless screws that will leave them fixed to the arm attached to the crown of the crown, where we commented will move in the position space from east to west.
  • the entire installation is installed, it is supported by supports on the ground that will be crossed by the main shaft, axle with arms, supports, etc.
  • the end of the back patella of each support is that the mirror is left adjusted at an angle, vertical or horizontal.
  • the main axis will rotate placing the mirrors or panels, looking at the ground and leaving them protected by the metallic armor that sustains them where the mirrors rest. photovoltaic panels.
  • the same position will take the supports of the panels at night, at the end of their work, when the sun is at sunset and the dirt makes it necessary to be cleaned; for what sprinklers installed on the floor that pressured, and focused on the mirrors or photovoltaic panels, will clean them.
  • the whole structure moves with two motors with a reducing mechanism in each one.
  • Figure 1 represents a part of a section of the heliostat line.
  • the structure is shown facing the heliostats 1 subject to the center, as shown in Figure 3, in which 12 are the arms that hold each section of two heliostats 1 with bushing or bearing 16 that rotate for movement east west over the pivots 15 attached to the crown 20 which is attached to the main shaft or axle 19 by the fastener 25 and which moves all the arms up and down by making a curve of more than one hundred and eighty degrees.
  • support drive mechanism east turn which supported by a ball joint that is fixed to axis 14: push bar, which is the one that moves the arms 12 in the space of this west.
  • the arms 13 come out from the bushing 10. These arms 13 can be fixed by means of welding or removable safety clamps to the bushes 16, so that they are fixed 10 with 16. With the displacement movement of the shaft 14, the arms 13 will be moved which will make rotate the bushes or bearings 16 on the pivots 15 and these to the arms 12 that support the supports of the heliostats 1. In figure 1 we can see 5, 3 and 17 that form the reducer motor group that moves to the shaft 14 and therefore to the heliostats from east to west, axis that can be seen in figure 2 in better detail.
  • the reduction motor 2 moves through the transmission chain 8 to the axis 19 that rotates on the support 7, these supports anchor the terrain to the entire line of the structure supporting the axis 19.
  • the supports 7 are to be installed each an indeterminate number of heliostats 1, the number of supports will be determined depending on the factors of wind and soil consistency in the place where you locate each installation.
  • the reduction motor 17 is fixed, which rotates with the shaft 19, with the reducer 3 that transmits movement to the endless 18, held by the support 12 where it rotates on a bearing.
  • the worm 18 rotates the sprocket 24 which is clamped on the pivot 5 and the ball 21 transmits a lateral movement to the second main axis 14, where all the arms 13 of the supports of each group of the heliostats are fastened 1, arm that rotates on the pivots 6 to perform the rotation of the baffle supports and that are subject to the main shaft 19, and that by the force of the assembly of the motor 17, the reducer 3, and the endless 18 that moves the gear wheel 24 and moves with the ball joint 21, to the axis 14 and this one to all the heliostats in their movement of this west following the translation of the sun.
  • Figure 4 shows a detail of four of the heliostats that the main shaft or axle 19 has placed horizontally in front of the ground, it has been made by rotating on the support with bearing 7 and in parallel with the ground the axis 14 of translation this west has fixed in the center reason why they present / display the face to sprinklers 11 that are fixed in the ground.
  • This position serves to protect the hail and the inclemency of the meteors, since they present the back of the support of the mirrors or panels 4 that is resistant to this type of problems by inclement weather.
  • the function that these sprinklers 11 have is to clean the heliostats or photovoltaic panels 1 in order not to reduce their efficiency due to dirt.
  • Figure 5 shows the detail of part of the structure with side view, cut in section, in front of a support, with bearing, 7 gripped to the cemented base 26, supporting the main shaft or axle 19.
  • the two arms 12, supporting the arms of the heliostat supports or photovoltaic panels has a very important detail of this invention, and they are the ball joints 9, these ball joints 9 have the function of being able to adjust the irradiation of the mirrors, with better adjustment to the receiver of the irradiation. It has to be done preferably at the time of installation, and it is convenient to be at the center of the solar day, and once the entire structure is placed.
  • the focus of 1 will be fine-tuned, through the movement of the support 4 on the patella 9, so that the solar irradiation that receives the heliostats 1 sends it to the receiver of the solar rays with total precision, which may well be A: solar oven, temperature exchangers etc.
  • total precision which may well be A: solar oven, temperature exchangers etc.
  • the reducing motors 2 and 17 are the ones that, through a computer system, follow the solar path, in the case of heliostats 1, by reflecting the solar radiation towards the target, or in the case of photovoltaic panels that rest on the support 4 those who likewise make sure that you have the constant direction towards the solar disk.
  • the embodiment of this invention on this type of heliostats has to be manufactured by modules that can be easily transportable and then assembled in the place where they are to be fixed. It is necessary to start by manufacturing the supports, which will be adapted in number for each group of heliostats, their number being variable depending on the weight that they would have to support and enough so that the wind could not make them yield even a few millimeters .
  • Each support must have a crown on its upper and inner part that must contain a bushing or bearing at its center. The next part is the shaft or main shaft that has to rotate inside the bushing or bearing of the supports.
  • This axis will be manufactured by sections that will be assembled with each other after entering the supports and should be able to rotate freely and with the least possible mechanical effort, for which, if necessary, counterweights will be adapted in the opposite position of the heliostats and subject to the axis or main tree that moves the heliostats from east to west.
  • the crowns on the main axis in these will be installed the arms of the supports of the mirrors or photovoltaic panels, to which, to each one, the support will be attached, the arms with the kneecap that will cross the axis that has to Move all supports from east to west. Installed these will proceed to install and introduce the shaft, which once adjusted in place will fix the bearings to the axis of the west.
  • the installation of the motors will be the next step, and finally, in the supports the mirrors or the photovoltaic panels will be installed.
  • the adjustments of the ball joints of each support of the mirrors or heliostats will be the final point together with the verification of the good and optimal operation of the computer circuit that has to manage the tracking movement of the solar translation.
  • the ducts On the ground, and under the heliostats, the ducts will be installed with the pressure sprinklers that will perform the cleaning of these. The cleaning will take place at a distance of time, which will depend on the dirt that accumulates in the heliostats or mirrors.

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Abstract

Una armadura metálica para albergar, automatizar, limpiar y proteger de las inclemencias del tiempo a espejos (helióstatos) o paneles fotovoltaicos. Tiene la particularidad, que es cada fila en vertical de los helióstatos la que se mueve en la traslación del sol sin que se mueva la armadura, y los espejos están en línea con el eje de movimiento superior o inferior. Así mismo se puede ajustarla dirección de la irradiación hacia el foco de forma independiente: espejo por espejo o panel fotovoltaico uno a uno en dirección al sol. Se limpian de forma automática con ayuda de aspersores y tan sólo utiliza dos motores para más de mil heliostatos en la misma armadura o soporte. La ocupación de terreno de dichos seguidores solares, disminuye notablemente, independientemente que pueden estar más cerca del punto focal sin perder su afinidad a ese punto y elimina la pérdida de irradiación por las barbas que los de gran tamaño hacen que se pierda por la falta de focalización sobre el receptor.

Description

ARMADURA PARA MÚLTIPLES HELIOSTATOS O PANELES FOTOVOLTAICOS CON AJUSTE INDEPENDIENTE Y ARRASTRE AUTOMÁTICO
DESCRIPCIÓN
Armadura para múltiples heliostatos o paneles fotovoltaicos con ajuste independiente y arrastre automático.
Una armadura para el soporte de espejos o paneles fotovoltaicos, ajustables de forma individual al realizar la instalación, para concentrar la irradiación solar a puntos que precisan de una concentración precisa de la radiación solar con el fin de que diferentes fluidos alcancen una temperatura suficiente para elaborar un trabajo. Estas armaduras podrán estar cargadas con un número indeterminado de espejos, en una fila de cuatro o más espejos y con una extensión de más de 260 metros, movidos en el seguimiento solar de forma automática, y sólo por dos motores.
OBJETO DE LA INVENCIÓN
El objeto de esta patente, según se expresa en el enunciado de esta memoria descriptiva, se refiere a una novedosa armadura metálica, en lo referente a ser soporte de un número de líneas con un elevado número de espejos o paneles fotovoltaicos, y que tienen incorporado el que, una vez instalada la armadura y los espejos o paneles solares en el lugar donde han de trabajar, puedan ser ajustados uno a uno, de forma que enfoquen, en el caso de los espejos, al punto donde se ha de dirigir la irradiación que recibe de la radiación solar. Este ajuste sólo se ha de realizar una vez y preferiblemente en la hora central del día. Su instalación se realizará preferiblemente en líneas de doscientas cincuenta espejos o paneles fotovoltaicos, aún cuando no es necesario definir un número exacto de soportes, y, en vertical, de un número preferiblemente de cuatro, por lo que con las cuatro filas podrán contener, en este ejemplo, mil paneles o espejos el líneas de doscientos cincuenta por cuatro en su vertical. La armadura podrá girar más de ciento ochenta grados sobre su eje, tener la horizontalidad paralelos al suelo por la espalda de los espejos o paneles fotovoltaicos, o mostrar la parte del espejo al suelo cuando se quiera proteger de las inclemencias del tiempo. También y una vez situados en esta posición en las horas nocturnas, hará que, desde el suelo y por medio de aspersores a presión puedan, cada vez que sea preciso, limpiarlos y eliminar la suciedad que pudiera afectar a la eficiencia de captación, tanto en el caso de las fotovoltaicas o de la irradiación de la luz solar. Una vez ajustados los soportes de cada unidad, como se indica a la hora central del día solar, en el caso de ser espejos, estos serán dirigidos por dos motores para que con el seguimiento automático solar, la radiación solar se refleje en los espejos y estos incidan de forma precisa en el punto focal donde se ha ubicado el captador para recibir dicha acumulación de radiación, esto se consigue gracias a que al ajustar cada espejo al receptor, por ejemplo de metro en metro de espejo se consigue un efecto de parábola, concentrando toda la irradiación sobre una superficie de pequeña extensión. Si es el caso de que son paneles fotovoltaicos los que se han instalado, los soportes, una vez ajustados a la hora central del día y para recibir la mayor cantidad de radiación solar, seguirán al sol en su translación con el fin de aprovechar al máximo la energía solar recibida. Lo harán mediante dos motores y un circuito de control.
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
De todos es conocido los paneles de heliostatos de espejo plano que con gran diversidad abundan en el mercado, en esta memoria no se refiere a los del tipo de concentradores parabólicos o curvos que se utilizan para una técnica de calentar fluidos diferente. Estos, los soportes para los heliostatos planos, en la actualidad se fabrican de diferentes tamaños y para albergar un variado número de espejos o de paneles fotovoltaicos aproximadamente un metro cuadrado cada uno, formando paneles de hasta ciento veinte metros cuadrados con un solo soporte por sujeción al suelo, y cada estructura de paneles o espejos es movida, en el seguimiento solar, por dos motores que los trasladan en vertical y horizontal.
PROBLEMA TÉCNICO A SOLUCIONAR
Esta invención está destinada a solucionar los problemas que tienen las actuales estructuras de los heliostatos al presentar, una vez montadas, una gran superficie a las velocidades del viento, al elevado precio al tener que multiplicar la instalación de motores en cada panel; la gran distancia focal necesaria desde el punto a irradiar, dado su gran número y tamaño; la necesidad de grandes superficies de terreno por la ocupación necesaria de cada uno con el fin de que en su movimiento no se hagan sombra unos a otros; también y dado el tamaño de los actuales paneles, eliminar la pérdidas que por las barbas lumínicas, se salen del punto focal ideal y que por ello no consiguen una concentración fina y plena sobre el punto receptor que hace que disminuya sensiblemente su eficacia; la dificultad que tienen para limpiarlos de la suciedad acumulada y la pérdida de efectividad por ello, así como el alto coste que tienen por individualizar la estructura para cada poca cantidad de heliostatos con dos motores, o en el caso de ser una gran cantidad de unidades de espejo no conseguir que el foco sea efectivo en toda su energía en el punto focal y ocupan mucho terreno al tener que sepáralos excesivamente.
DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN
La presente invención se compone de una estructura metálica para el soporte de paneles fotovoltaicos o espejos (helióstato), que si bien puede variar el número instalado de largo y de altura y de número de espejos instalados, en la presente descripción nos basaremos en un ejemplo de un número instalado de mil espejos en total, con doscientos cincuenta por línea y cuatro en altura, y cada cuatro que estarán sujetos a eje principal de movimiento vertical, que suman los mil espejos o paneles fotovoltaicos. Como se indicaba, cada dos espejos estarán montados en un soporte en vertical y sobre un pivote, de una corona a la que la atraviesa el eje principal, por su parte superior, y otro conjunto de dos por la parte inferior de otro pivote y casquillo de la comentada corona. En dichos pivotes podrán girar en la posición del espacio este oeste y la corona los moverá, al conjunto de cada cuatro, por el movimiento del eje principal, en sentido vertical, de arriba abajo. Este eje principal será sostenido, cada un número indeterminado de metros en su longitud, con sus brazos sosteniendo los soportes de espejos o paneles fotovoltaicos, por un número de soportes sujetos a una base hormigonada al suelo por el que el eje principal, introducido por su parte superior, girará libremente sobre casquillos o rodamientos. Cada espejo que se acopla a la estructura de cuatro, contará en su sujeción a la estructura de dos, que va en el pivote de la corona, en la parte posterior al soporte de los espejos, sujeto por una rótula al eje que sustenta el soporte de cada espejo, podrá girar libremente mientras no se le fijen, una vez ajustados en la dirección que sea preciso, por medio de unos tornillos sin fin que los dejarán fijos al brazo sujeto al pivote de la corona, donde comentábamos se moverán en la posición espacial de este a oeste. Una vez instalada toda la instalación, sujeta con soportes al suelo que los atravesará el eje principal, eje con los brazos, soportes etc. El fin de la rótula posterior de cada soporte, es que al espejo se les deje ajustado en ángulo, vertical u horizontal. Es por ello que con la incorporación de la rótula tras cada soporte se les pueda ajustar uno a uno y a la totalidad de espejos con el fin de conseguir un buen enfoque de la radiación solar al receptor con una gran precisión. En la dirección vertical, como se indicaba, el movimiento lo realizará el eje principal, el mismo que sustenta las coronas y pivotes a la totalidad de estructuras de cada cuatro espejos cada una. El movimiento de traslación horizontal se realiza al unísono a toda la estructura, a través de un eje que mueve todos los soportes que incorporan los espejos, de cada uno, con un número variable de espejos. A este eje del final de los dos brazos de cada estructura de cuatro se moverá, en su movimiento este oeste, por uno de los motores de los dos que cuenta toda la instalación. El otro será el encargado del movimiento horizontal.
Cada fin del día, o cuando por los elementos atmosféricos adversos puedan peligrar los espejos o los paneles fotovoltaicos, el eje principal girará situando a los espejos o paneles, mirando a suelo y dejándolos protegidos por la armadura metálica que los sustenta donde descansan los espejos o paneles fotovoltaicos. La misma posición tomarán los soportes de los paneles por la noche, al final de su trabajo, cuando el sol está en el ocaso y la suciedad haga preciso que se limpien; para lo que aprovecharán unos aspersores instalados en el suelo que a presión, y enfocados a los espejos o paneles fotovoltaicos, los limpiarán. Toda la estructura se mueve con dos motores con un mecanismo reductor en cada uno.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS La figura 1 representa una parte de una sección de la línea de helióstatos. La estructura se muestra vista de frente a los helióstatos 1 sujetos por el centro, según muestra la figura 3 en que 12 son los brazos que sujetan a cada sección de dos helióstatos 1 con casquillo o rodamiento 16 que giran para el movimiento este oeste sobre los pivotes 15 sujetos a la corona 20 que está fijada al eje o árbol principal 19 por el fijador 25 y que mueve a todos los brazos hacia arriba y abajo realizando una curva de más de ciento ochenta grados. A los dos casquillos 16, de los que cuenta cada cuatro helióstatos y que giran sobre el pivote 15, en su exterior van sujetos, cada uno, por un brazo 20, corona dentada de arrastre giro este oeste, que se sujeta a un casquillo 10, soporte mecanismo de arrastre giro este oeste, que soportado por una rótula que está fija al eje 14: barra de empuje, que es el que mueve a los brazos 12 en el espacio de este oeste. Del casquillo 10 salen los brazos 13. Estos brazos 13 podrán ser fijados mediante soldadura o abrazaderas de seguridad desmontable a los casquillos 16, para que queden fijos 10 con 16. Con el movimiento de desplazamiento del eje 14, se moverán los brazos 13 que harán girar a los casquillos o cojinetes 16 sobre los pivotes 15 y éstos a los brazos 12 que aguantan a los soportes de los helióstatos 1. En la figura 1 podemos ver 5, 3 y 17 que forman el grupo motor reductor que mueve al eje 14 y por ende a los helióstatos de este a oeste, eje que se puede apreciar en la figura 2 con mejor detalle. En la figura 2 el motor reductor 2 mueve a través de la cadena de trasmisión 8 al eje 19 que gira sobre el soporte 7, estos soportes anclan al terreno a toda la línea de la estructura soportando al eje 19. Los soportes 7 se han de instalar cada un número indeterminado de heliostatos 1, el número de soportes estará determinado dependiendo por los factores de viento y de consistencia del terreno en el lugar donde de ubique cada instalación. Sobre el eje principal o árbol principal, 19 se fija el motor reductor 17, que gira con el eje 19, con el reductor 3 que transmite movimiento al sin fin 18, sujeto por el soporte 12 donde gira sobre un rodamiento. El tornillo sin fin 18 hace girar a la rueda dentada 24 que se sujeta sobre el pivote 5 y que la rótula 21 transmite un movimiento lateral al segundo eje principal 14, donde se sujetan todos los brazos 13 de los soportes de cada grupo de los heliostatos 1, brazo que gira sobre los pivotes 6 para realizar el giro de los soportes deflectores y que están sujetos al eje principal 19, y que por la fuerza del conjunto del motor 17, el reductor 3, y el sin fin 18 que mueve a la rueda dentada 24 y desplaza con la rótula 21, Al eje 14 y éste a todos los heliostatos en su movimiento de este oeste siguiendo la traslación del sol. En la figura 4 se puede observar a un detalle de cuatro de los heliostatos que el eje o árbol principal 19 los ha situado en posición horizontal frente al suelo, lo ha realizado girando sobre el soporte con cojinete 7 y en paralelo al suelo el eje 14 de traslación este oeste se ha fijado en el centro por lo que presentan la cara a unos aspersores 11 que están fijos en el suelo. Está posición sirve para proteger del pedrisco y de las inclemencias de los meteoros, dado que presentan la espalda del soporte de los espejos o paneles 4 que es resistente a este tipo de problemas por inclemencias del tiempo. La función que estos aspersores 11 tienen es la de limpiar los heliostatos o paneles fotovoltaicos 1 con el fin que no reduzcan por la suciedad su eficiencia.
En la figura 5 se ve el detalle de parte de la estructura con vista lateral, cortado en sección, delante de un soporte, con cojinete, 7 agarrados a la base cementada 26, soportando al árbol o eje principal 19. Los dos brazos 12, que sustentan a los brazos de los soportes de heliostatos o paneles fotovoltaicos tiene un detalle muy importante de esta invención, y son las rótulas 9, estas rótulas 9 tienen la función de poder ajustar la irradiación de los espejos, con mejor ajuste al receptor de la irradiación. Se ha de hacer preferiblemente en el momento de la instalación, y es conveniente que sea en el centro del día solar, y una vez colocada toda la estructura. Individualmente se afinará, a través del movimiento del soporte 4 sobre la rótula 9 el enfoque de 1, con el fin de que la irradiación solar que recibe los heliostatos 1 la envíe al con total precisión al receptor de los rayos solares, que bien puede ser un: horno solar, intercambiadores de temperatura etc. Una vez se ha ajustado el foco de los heliostatos 1 sobre el movimiento de la rótula 9, ésta se fijará para evitar cualquier movimiento por viento u otras causas. El ajuste es el mismo en los soportes 4 cuando sobre ellos se colocan paneles fotovoltaicos. Sólo que la orientación ha de ser hacía el disco solar directamente.
Son los motores reductores 2 y 17 los encargados que, mediante un sistema informático, sigan la trayectoria solar, en el caso de los heliostatos 1, por reflejo de la radiación solar hacia el objetivo, o en el caso de ser paneles fotovoltaicos los que descansen sobre el soporte 4 los que así mismo se encargue de que tengas la dirección constante hacia el disco solar.
DESCRIPCIÓN DE UNA FORMA DE REALIZACIÓN PREFERIDA
La realización de esta invención sobre este tipo de heliostatos se ha de fabricar por módulos que puedan ser fácilmente trasportables y luego ensamblados en el lugar donde se han de fijar. Se ha de comenzar por la fabricación de los soportes, que se adaptaran en número por cada grupo de heliostatos, siendo variable su número dependiendo del peso que hubieran de soportar y suficiente para que los envites del viento no pudieran hacerles ceder ni tan siquiera unos milímetros. Cada soporte ha de llevar en su parte superior e interior una corona que ha de contener en su centro un casquillo o rodamiento. La siguiente pieza es el eje o árbol principal que ha de girar en el interior del casquillo o rodamiento de los soportes. Este eje se fabricará por secciones que se ensamblarán uno con otros tras introducirse por los soportes y deben de poder girar libremente y con el menor esfuerzo mecánico posible, para ello, si es preciso, se adaptarán unos contrapesos en la posición contraria del de los heliostatos y sujetos al eje o árbol principal que mueve los heliostatos de este a oeste. Una vez instalados todos los ejes y completando el árbol principal, con la fabricación de los soportes y coronas ya realizados, se instalarán los brazos que sujetan los soportes de los espejos, calculando bien las medidas de los soportes con el fin que una vez montados sobre sus soporte queden entre ellos el espacio suficiente para dejarles un movimiento libre y sin entorpecerse y ni darse sombra unos a otros, dejando para ello unos milímetros de separación. Instaladas las coronas sobre el eje principal, en éstas se instalarán los brazos de los soportes de los espejos o paneles fotovoltaicos, a los que, a cada uno, se le acoplará el soporte, los brazos con la rótula que atravesará el eje que ha de mover todos los soportes de este a oeste. Instalados éstos se procederá a instalar e introducir el eje, que una vez ajustados en su sitio se fijarán las rótulas al eje de este oeste. La instalación de los motores será el paso siguiente, y por último, en los soportes se instalarán los espejos o los paneles fotovoltaicos. Los ajustes de las rótulas de cada soporte de los espejos o heliostatos, será el punto final junto la comprobación de la buena y óptima marcha del circuito informático que ha de gestionar el movimiento de seguimiento de la traslación solar.
Sobre el terreno, y bajo los heliostatos, se instalarán los conductos con los aspersores a presión que ejecutarán la limpieza de éstos. La limpieza se realizará, en distancia de tiempo, que dependerá según la suciedad que se acumule en los heliostatos o espejos.

Claims

REIVINDICACIONES
1§ ARMADURA PARA MÚLTIPLES HELIOSTATOS O PANELES FOTOVOLTAICOS CON AJUSTE INDEPENDIENTE Y ARRASTRE AUTOMÁTICO caracterizado por
- incorporar, según la figura 2, una armadura fija que soporta una cantidad lineal variable de soportes (4) de paneles fotovoltaicos o espejos, que se acoplan a la armadura con los brazos (12), - incorporar un eje de traslación (14) para ejercer movimiento a todos los soportes agregados con los brazos (12) sobre los casquillos 16 y sobre los pivotes (15,) y donde cada soporte de espejo o panel (4) dispone de un sistema de rótula (9), así como un ajuste independiente y variable para cada soporte con el fin de formen un efecto de concentrador, e
- incorporar sólo dos motores (2) y (17), para desplazar todos los soportes asociados al eje de traslación (14) y al eje principal (19).
2§ ARMADURA PARA MÚLTIPLES HELIOSTATOS O PANELES FOTOVOLTAICOS CON AJUSTE INDEPENDIENTE Y ARRASTRE AUTOMÁTICO, según reivindicación 1§ caracterizado porgue la armadura fija incorpora un eje rotatorio de 1805 donde se anclan y se mueven todos los soportes a la vez. 3§ ARMADURA PARA MÚLTIPLES HELIOSTATOS O PANELES FOTOVOLTAICOS CON AJUSTE INDEPENDIENTE Y ARRASTRE AUTOMÁTICO, según reivindicación 1§ y 2§ caracterizado por incorporar un sistema de aspersores bajo cada espejo o panel fotovoltaico para su limpieza.
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