концентратор солнечного излучения

Классы МПК:G02B5/00 Оптические элементы иные, чем линзы
Патентообладатель(и):Кобранов Геннадий Петрович
Приоритеты:
подача заявки:
1992-03-31
публикация патента:

Использование: нагрев теплоносителя путем концентрации энергии солнечного излучения. Сущность изобретения: концентратор состоит из светопропускающих панелей, образующих правильный многогранник, причем каждая панель содержит прозрачный защитный слой и слой из полых ячеек со стенками, отражающими солнечное излучение. Каждая панель направляет падающее на нее солнечное излучение в центральную внутреннюю область многогранника. 3 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3

Формула изобретения

КОНЦЕНТРАТОР СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, содержащий светопропускающие панели, образующие многогранник, причем каждая панель состоит из прозрачного защитного слоя и слоя, обеспечивающего концентрацию солнечного излучения внутри многогранника, отличающийся тем, что многогранник выполнен правильным, а слой панели, обеспечивающий концентрацию солнечного излучения внутри многогранника, состоит из полых ячеек со стенками, отражающими солнечное излучение.

Описание изобретения к патенту

Устройство может быть использовано для разогрева теплоносителя путем концентрации энергии солнечного излучения.

Известны устройства, содержащие отражающие поверхности или линзы для фокусирования энергии солнечного излучения.

К недостаткам таких устройств относится влияние на количество фокусируемой энергии ориентации освещаемой поверхности конденсатора относительно направления на Солнце. Необходимость непрерывного слежения за движением Солнца приводит к усложнению конструкции устройства.

Известно техническое решение (патент США N 4830677), которое включает светопропускающие панели, образующие многогранник, причем каждая панель состоит из прозрачного защитного слоя и слоя, обеспечивающего концентрацию солнечного излучения внутри многогранника.

Изобретение позволяет ослабить влияние на количество концентрируемой энергии ориентации поверхности концентратора относительно направления на Солнце.

Технический результат достигается тем, что сотовый слой и склеенные со слоем прозрачные покрывные листы, согласно изобретению, используются в виде панелей, сборка которых образует приближающуюся к сферической оболочку правильного многогранника, внутренние поверхности ячеек сотовых слоев обладают высокой отражающей способностью, отношение размера ячейки к толщине панели обеспечивает направленность выходящего из панели излучения, благодаря чему ячейки выполняют роль световодов.

В сравнении с прототипом предлагаемое устройство имеет отличительный признак: приближающуюся к сферической оболочку правильного многогранника из панелей с ориентированными к центру световодами.

На фиг. 1 представлена принципиальная схема концентратора солнечного излучения. Концентратор выполнен в виде сферической оболочки 1, состоящей из световодов 2, ориентированных к центру сферы. Пунктиром показаны окна 3 в оболочке, нагреватель 4 и основание 5, к которому крепится оболочка 1. Энергия освещающего нагреватель светового потока практически не зависит от направления падения солнечных лучей на оболочку концентратора излучения. Величины стрелок внутри оболочки характеризуют плотность потока излучения, освещающего нагреватель 4.

Изготовление сферической оболочки со световодами, ориентированными к центру, сложнее, чем оболочки в виде правильного многогранника со световодами каждой грани, ориентированными перпендикулярно ее плоскости. На фиг. 2 показаны части оболочек многогранников с 80 и 320 треугольными гранями. Оболочки построены на основе икосаэдра с вершинами, удаленными на то же расстояние R, что и для икосаэдра. Ребра икосаэдра показаны пунктиром, ребра 6 относятся к 80-граннику, ребра 7 - к 320-граннику. Длины b80 и b320 ребер 6 и 7 связаны с длиной b20 ребра икосаэдра зависимостями b80 = 0,51978b20, b320 = 0,2624b20. Площади поверхностей многогранников составляют S20 = 9,5777R2; S80 = 10,347R2, S320 = 10,548R2, где R = 0,95104b20.

На фиг. 3 изображена панель треугольной формы, сборка панелей образует оболочку концентратора солнечного излучения. Сотовый слой 1 панели ограничен с боковых сторон жесткими стенками 2, а сверху и снизу - прозрачными покрывными слоями 3 и 4. Толщина l панели может быть определена из соотношения К = концентратор солнечного излучения, патент № 2032192 при такой величине К, которая обеспечивает достаточную направленность выходящего излучения сотового канала с характерным размером d. Приняв за параметр d диаметр круга, площадь которого равна площади шестигранника сотовой ячейки со стороной а, получаем зависимость l = 1,82 концентратор солнечного излучения, патент № 2032192 . При числе n ячеек на площади панели величины l80 и l320 можно определить из приближенных зависимостей lконцентратор солнечного излучения, патент № 2032192, l320 концентратор солнечного излучения, патент № 2032192 . Масса панели оценивается из выражений:

M80=Rконцентратор солнечного излучения, патент № 20321920,317 концентратор солнечного излучения, патент № 2032192 + 0,259концентратор солнечного излучения, патент № 2032192пконцентратор солнечного излучения, патент № 2032192п+2,46 концентратор солнечного излучения, патент № 2032192;

M320=Rконцентратор солнечного излучения, патент № 20321920,0793 концентратор солнечного излучения, патент № 2032192 + 0,066концентратор солнечного излучения, патент № 2032192пконцентратор солнечного излучения, патент № 2032192п+0,581 концентратор солнечного излучения, патент № 2032192, где индексы "г", "п", "б", характеризуют плотность концентратор солнечного излучения, патент № 2032192 материала и толщину концентратор солнечного излучения, патент № 2032192 соответственно грани сотовой ячейки, покрывного слоя и боковой стенки панели.

Устройство работает следующим образом.

При освещении оболочки концентратора потоком солнечной радиации падающее на поверхность излучение направляется сотовыми световодами к центру концентратора. Чем больше поверхность оболочки приближается к сферической форме, тем точнее фокусировка потока энергии. С достаточным приближением можно считать, что независимо от ориентации Солнца в ясный день оболочкой концентратора воспринимается мощность N = 1,4 концентратор солнечного излучения, патент № 2032192 R2; [N] = кВт, [R] = м. Основная доля этой мощности будет воспринята нагревателем в центре концентратора.

Технико-экономический эффект устройства достигается простотой изготовления и сборки, а также легкостью конструкции. Это открывает широкие возможности массового применения концентраторов такого вида как в промышленной теплоэнергетике, так и в быту не только в южных районах и средней полосе, но и в труднодоступных местах высоких широт в летнее время.

Для концентраторов бытового применения с радиусами R1 = 0,25 м, R2= 0,5 м, R3 = =1 м, передающих нагревателям энергию N1 = 0,275 кВт, N2 = 1,1 кВт, N3 = 4,4 кВт, массы могут ориентировочно составлять М1 = 10-100 кг, М2 = 50-300 мг, М3 = =200-1500 кг. Габариты и массы концентраторов бытового применения позволяют легко изменять места их установки.

Для концентраторов промышленного применения масса оболочки дополняется массой каркаса. Однако при постоянном месте установки концентратора его масса и габариты не имеют определяющего значения.

Для концентраторов промышленного применения с радиусами R4 = 2,5 м, R5 = 5 м, R6 = 10 м, передающих нагревателям энергию N4 = 27,5 кВт, N5 = 110 кВт, N6 = 440 кВт, массы оболочек могут равняться М4 = 103 - 104 кг, М5 = 4 . 103 - 3 . 104 кг, М6 = 2 . 104 - 1,5 . 105 кг.

Приведенные характеристики концентраторов при простоте их эксплуатации отражают существенное преимущество таких устройств по сравнению с устройствами, использующими для фокусировки излучения зеркальные поверхности или линзы.

Класс G02B5/00 Оптические элементы иные, чем линзы

кольцевая ретрорефлекторная система -  патент 2529449 (27.09.2014)
оптическая система и датчик для проверки ценных документов с такой оптической системой -  патент 2528036 (10.09.2014)
многоцелевая пресс-форма -  патент 2526383 (20.08.2014)
способ изготовления зеркала для рентгеновского телескопа -  патент 2525690 (20.08.2014)
способ повышения плотности мощности светового излучения внутри среды -  патент 2525674 (20.08.2014)
покрытие для заготовки космического зеркала -  патент 2522448 (10.07.2014)
поляризационная пленка и способ ее получения -  патент 2520938 (27.06.2014)
сканирующее интерференционное устройство в виде двухзеркального интерферометра фабри-перо -  патент 2518366 (10.06.2014)
перестраиваемый интерферометр фабри-перо -  патент 2517801 (27.05.2014)
парный оптикопеременный защитный элемент, имеющий характерные длины волн отраженного излучения -  патент 2517546 (27.05.2014)
Наверх