ТЕПЛОФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ С ПАРАБОЛОЦИЛИНДРИЧЕСКИМ КОНЦЕНТРАТОРОМ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ Российский патент 2015 года по МПК H01L31/54 F24J2/14 

Описание патента на изобретение RU2554674C2

Изобретение относится к гелиотехнике и конструкции солнечных модулей с фотоэлектрическими и тепловыми приемниками солнечного излучения и концентраторами.

Известны солнечные модули с фотоэлектрическими преобразователями (ФЭП) и концентраторами солнечного излучения в виде параболоцилиндра (Д.С. Стребков, Э.В. Тверьянович. «Концентраторы солнечного излучения», глава 7 «Варианты стационарных параболоцилиндрических концентраторов» стр.180-215. Известные солнечные модули имеют концентраторы, создающие в плоскости фотоэлектрического преобразователя высокие концентрации в фокальной плоскости, достигающие 2000 крат и более, которые не могут быть использованы кремниевыми планарными ФЭП.

Известен солнечный фотоэлектрический модуль (прототип), состоящий из параболоидного концентратора типа «Фокон» и фотоэлектрический преобразователя, расположенного в фокальной плоскости с равномерным распределением концентрированного излучения (Арбузов Ю.Д., Бабаев Ю.А., Евдокимов В.М., Левинскас А.Л., Майоров ВА., Ясайтис Д-Ю.Ю. «Концентратор солнечной энергии». Патент СССР №1794254, 3.04.91).

Недостатками известного технического решения являются:

- снижение КПД планарными кремниевыми фотоэлектрическими приемниками ФЭП при высоких концентрациях солнечного излучения;

- расположение оптического фокуса на оси фотоэлектрического модуля и концентрическое распределение освещенности поверхности фотоприемника ограничивают конфигурацию и тип применяемых ФЭП (возможно применение только круглых планарных ФЭП);

- низкие напряжения на одном планарном ФЭП (~0,5 В) приводят к необходимости последовательной коммутации большого числа ФЭП в солнечном фотоэлектрическом модуле, чтобы набрать напряжение 12 В и выше, приемлемое для дальнейшего использования в электрических аккумуляторах, инверторах постоянного тока в переменный и т.п. Последовательная коммутация большого числа ФЭП уменьшает надежность системы, т.к. выход из строя одного элемента цепи приводит к отказу всей цепи.

Задачей предлагаемого изобретения является обеспечение работы солнечного фотоэлектрического модуля при высоких концентрациях и равномерного освещения фотоэлектрического приемника, получение на одном ФЭП (модуле) технически приемлемого напряжения (12 В и выше), нагрев проточного теплоносителя, повышение КПД преобразования и снижение стоимости вырабатываемой энергии.

В результате использования предлагаемого изобретения на линейчатой поверхности фотоэлектрического приемника высоковольтного фотоэлектрического преобразователя формируется равномерная освещенность концентрированного излучения и нагрев проточного теплоносителя.

Вышеуказанный технический результат достигается тем, что теплофотоэлектрический модуль с параболоцилиндрическим концентратором солнечного излучения, состоящий из параболоцилиндрического концентратора и линейчатого фотоэлектрического приемника, расположенного в фокальной области с равномерным распределением концентрированного излучения вдоль цилиндрической оси, отличается тем, что солнечный фотоэлектрический модуль содержит асимметричный концентратор параболоцилиндрического типа с зеркальной внутренней поверхностью отражения и линейчатый фотоэлектрический приемник, установленный в фокальной области с устройством протока теплоносителя; форма отражающей поверхности концентратора Х(Y) определяется системой уравнений, соответствующей условию равномерной освещенности поверхности фотоэлектрического приемника, выполненного в виде линейки шириной do из скоммутированных ФЭП и длиной h и расположенного под углом к миделю концентратора, Xn=(f-Yn)/tgαn, dn=lвsinξo/sinαn, ζo=π/2+φ, Xн=dosinβв, Yн=f-Хнtgφ, lв=dosin(βн-φ)/sinξo, Хв=0, Yв=Yн+dcosβн, lн=dosinβв/cosφ, Yа=R2/4f, Kг=R/do,

где αn - угол (в зоне рабочего профиля концентратора) между уровнем ординаты в точке координат Хn, Yn и отраженным от поверхности параболы с фокусным расстоянием f лучом, приходящим в фокальную область на ширине dn, расположенной на плоском фотоэлектрическом приемнике шириной do, где n выбирается из ряда целых чисел n=1, 2, 3,…,N;

ξо - угол между координатной осью 0Y и лучом, отраженным от верхней точки координат Ya, R концентратора, приходящим в нижнюю точку координат фотоприемника Хн, Yн;

βн - угол между фотоприемником и отрезком lн (между нижней точкой координат фотоприемника Хн, Yн и фокусным расстоянием f параболы);

βв - угол между отрезком lв (между верхней точкой координат фотоприемника Хв, Yв и фокусным расстоянием f параболы);

φ - угол между лучом, отраженным от верхней точки координат Ya, R концентратора и прямой Y=f, параллельной оси абсцисс;

при этом значения параметров f, βв, k выбираются в соответствии с граничными условиями, а геометрическая концентрация освещенности фотоэлектрического приемника Kn в интервалах координатных значений концентратора ΔХnn-Xn-1 и в интервалах координатных значений фотоприемника (dn+1-dn) равна:

Kn=(Xn+1-Xn)/(dn+1-dn).

Сущность изобретения поясняется фиг.1, 2, 3, 4.

На фиг.1 представлена схема конструкции теплофотоэлектрического модуля с параболоцилиндрическим концентратором с равномерным распределением концентрированного излучения на линейчатой поверхности теплофотоэлектрического приемника.

На фиг.2 представлен ход лучей от параболоцилиндрического концентратора до теплофотоэлектрического приемника.

На фиг.3 представлена форма отражающей поверхности параболоцилиндрического концентратора.

На фиг.4 представлен график распределения концентрации освещенности на фотоэлектрической части теплофотоэлектрического приемника модуля от ширины фокальной области.

Фотоэлектрический модуль на фиг.1 состоит из параболоцилиндрического концентратора 1, закрепленного на стойках 2, который создает фокальную область на поверхности теплофотоэлектрического приемника 3 высотой ho, длиной L, и устройства протока теплоносителя 4 со штуцерами для входа и выхода теплоносителя 5, закрепленными на стойках 6.

Параболоцилиндрический концентратор 1 теплофотоэлектрического модуля на фиг.2 с рабочим профилем концентрирует солнечное излучение в фокальной области на поверхности теплофотоэлектрического приемника 3 шириной do, длиной L; лучи от верхней части концентратора приходят на нижнюю часть, а лучи от нижней части концентратора приходят на верхнюю часть теплофотоэлектрического приемника 3.

На основании приведенных формул произведен расчет формы отражающей поверхности концентратора - график зависимости Х(Y) (фиг.3).

На фиг.4 представлен график распределения концентрации освещенности на поверхности линейчатого фотоэлектрического приемника 3 от ширины фокальной области (от 0 до ho) в относительных единицах (от 0 до 1).

При уменьшении ширины do фотоэлектрического приемника 3, т.е. при уменьшении площади фотоэлектрического преобразователя происходит увеличение концентрации освещенности фотоэлектрического приемника 3.

Таким образом, можно изменять концентрацию освещенности фотоэлектрического приемника 3, не меняя габаритных размеров концентратора 1 и выбранный тип фотоэлектрических преобразователей.

Из приведенных характеристик видно, что изменение концентрации освещенности по ширине фокальной области теплофотоэлектрического преемника 2 не превышает 40%, что не влияет на электрофизические и тепловые характеристики солнечного модуля.

Работает солнечный теплофотоэлектрический модуль с концентратором следующим образом.

Солнечное излучение попадает на поверхность параболоцилиндрического концентратора 1, отражается под углами наклона α, γ таким образом, чтобы они обеспечивали равномерную концентрацию лучей на фотоэлектрической части 3 теплофотоэлектрического приемника 2 модуля, выполненного в виде линейки шириной do и длиной L из скоммутированных высоковольтных фотоэлектрических преобразователей высотой do с устройством протока теплоносителя 4, выполненного в виде трубопровода с треугольным профилем, нагревая теплоноситель.

Регулируя скорость протока теплоносителя можно оптимизировать нагрев фотопреобразователей и теплоносителя, повышая КПД модуля.

Пример выполнения солнечного теплофотоэлектрического модуля с асимметричным параболоцилиндрическим концентратором.

Концентратор 1 с максимальным размером миделя Rмах=660 мм, высотой 315 мм выполнен из алюминиевого листа, закрепленного на стойках 2, толщиной 0,3 мм с зеркально отражающей внутренней поверхностью с рабочим профилем, обеспечивающим равномерную концентрацию лучей теплофотоэлектрического приемника 3 модуля на его фотоэлектрической части 3, выполненного в виде линейки шириной do=60 мм из скоммутированных высоковольтных ФЭП высотой ho=60 мм, длиной L=700 мм, и устройством охлаждения 4 со штуцерами для входа и выхода теплоносителя 5, закрепленными на стойках 6.

Концентрация освещенности на поверхности фотоэлектрической части 3 теплофотоэлектрического приемника 2 модуля составляет К=12 крат;

Таким образом, предложенный теплофотоэлектрический модуль солнечного концентрированного излучения с высоковольтными фотоэлектрическими преобразователями и параболоцилиндрическим концентратором 1 обеспечивает: достаточно равномерное распределение освещенности со средней концентрацией К=12 крат на фотоэлектрической части 3 теплофотоэлектрического приемника 2 модуля из последовательно-параллельно соединенных высоковольтных ФЭП, повышая напряжение и КПД преобразования солнечной энергии в электрическую; нагревая проточный теплоноситель устройства охлаждения 4, тем самым повышая общий КПД преобразования солнечной энергии теплофотоэлектрического модуля.

Похожие патенты RU2554674C2

название год авторы номер документа
ТЕПЛОФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ С ПАРАБОЛОЦИЛИНДРИЧЕСКИМ КОНЦЕНТРАТОРОМ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2014
  • Майоров Владимир Александрович
  • Арбузов Юрий Дмитриевич
  • Евдокимов Владимир Михайлович
  • Сагинов Леонид Дмитриевич
  • Трушевский Станислав Николаевич
RU2591747C2
Солнечный модуль с асимметричным параболоцилиндрическим концентратором и фотоприемником с треугольным профилем 2017
  • Майоров Владимир Александрович
RU2670180C1
Солнечный модуль с асимметричным параболоцилиндрическим концентратором солнечного излучения 2015
  • Майоров Владимир Александрович
  • Стребков Дмитрий Семенович
  • Трушевский Станислав Николаевич
RU2615242C2
СОЛНЕЧНЫЙ ТЕПЛОФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ С ПАРАБОЛОТОРИЧЕСКИМ КОНЦЕНТРАТОРОМ 2012
  • Майоров Владимир Александрович
  • Панченко Владимир Анатольевич
  • Стребков Дмитрий Семенович
RU2543256C2
КОНЦЕНТРАТОРНАЯ СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ 2021
  • Андреев Вячеслав Михайлович
  • Малевский Дмитрий Андреевич
  • Покровский Павел Васильевич
  • Малевская Александра Вячеславовна
  • Ларионов Валерий Романович
  • Давидюк Николай Юрьевич
RU2773805C1
СОЛНЕЧНЫЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ С КОНЦЕНТРАТОРОМ 2010
  • Майоров Владимир Александрович
  • Стребков Дмитрий Семенович
RU2444809C2
СОЛНЕЧНАЯ КОНЦЕНТРАТОРНАЯ БАТАРЕЯ 2023
  • Андреев Вячеслав Михайлович
  • Малевский Дмитрий Андреевич
  • Малевская Александра Вячеславовна
  • Покровский Павел Васильевич
  • Ларионов Валерий Романович
RU2805279C1
СОЛНЕЧНЫЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ С ПАРАБОЛОТОРИЧЕСКИМ КОНЦЕНТРАТОРОМ 2011
  • Майоров Владимир Александрович
  • Панченко Владимир Анатольевич
  • Стребков Дмитрий Семенович
RU2505755C2
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТОРНЫЙ МОДУЛЬ 2023
  • Андреев Вячеслав Михайлович
  • Давидюк Николай Юрьевич
RU2818993C1
СОЛНЕЧНЫЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ С КОНЦЕНТРАТОРОМ 2010
  • Майоров Владимир Александрович
  • Стребков Дмитрий Семенович
RU2444808C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 554 674 C2

Реферат патента 2015 года ТЕПЛОФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ С ПАРАБОЛОЦИЛИНДРИЧЕСКИМ КОНЦЕНТРАТОРОМ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Изобретение относится к гелиотехнике. Теплофотоэлектрический модуль с параболоцилиндрическим концентратором солнечного излучения состоит из параболоцилиндрического концентратора и линейчатого фотоэлектрического приемника (ФЭП), расположенного в фокальной области с равномерным распределением концентрированного излучения вдоль цилиндрической оси, при этом солнечный фотоэлектрический модуль содержит асимметричный концентратор параболоцилиндрического типа с зеркальной внутренней поверхностью отражения и линейчатый фотоэлектрический приемник, установленный в фокальной области с устройством протока теплоносителя; форма отражающей поверхности концентратора Х(Y) определяется предложенной системой уравнений, соответствующей условию равномерной освещенности поверхности фотоэлектрического приемника, выполненного в виде линейки шириной do из скоммутированных ФЭП и длиной h и расположенного под углом к миделю концентратора. Изобретение обеспечивает работу солнечного фотоэлектрического модуля при высоких концентрациях и равномерное освещение ФЭП, получение на одном ФЭП технически приемлемого напряжения (12 В и выше), нагрев проточного теплоносителя, повышение КПД преобразования и снижение стоимости вырабатываемой энергии. 4 ил.

Формула изобретения RU 2 554 674 C2

Теплофотоэлектрический модуль с параболоцилиндрическим концентратором солнечного излучения, состоящий из параболоцилиндрического концентратора и линейчатого фотоэлектрического приемника, расположенного в фокальной области с равномерным распределением концентрированного излучения вдоль цилиндрической оси, отличающийся тем, что солнечный фотоэлектрический модуль содержит асимметричный концентратор параболоцилиндрического типа с зеркальной внутренней поверхностью отражения и линейчатый фотоэлектрический приемник, установленный в фокальной области с устройством протока теплоносителя; форма отражающей поверхности концентратора Х(Y) определяется системой уравнений, соответствующей условию равномерной освещенности поверхности фотоэлектрического приемника, выполненного в виде линейки шириной do из скоммутированных ФЭП и длиной h и расположенного под углом к миделю концентратора, Xn=(f-Yn)/tgαn, dn=lвsinξo/sinαn, ζo=π/2+φ, Xн=dosinβв, Yн=f-Хнtgφ, lв=dosin(βн-φ)/sinξo, Хв=0, Yв=Yн+dcosβн, lн=dosinβв/cosφ, Yа=R2/4f, Kг=R/do,
где αn - угол (в зоне рабочего профиля концентратора) между уровнем ординаты в точке координат Хn, Yn и отраженным от поверхности параболы с фокусным расстоянием f лучом, приходящим в фокальную область на ширине dn, расположенной на плоском фотоэлектрическом приемнике шириной do, где n выбирается из ряда целых чисел n=1, 2, 3,…,N;
ξо - угол между координатной осью 0Y и лучом, отраженным от верхней точки координат Ya, R концентратора, приходящим в нижнюю точку координат фотоприемника Хн, Yн;
βн - угол между фотоприемником и отрезком lн (между нижней точкой координат фотоприемника Хн, Yн и фокусным расстоянием f параболы);
βв - угол между отрезком lв (между верхней точкой координат фотоприемника Хв, Yв и фокусным расстоянием f параболы);
φ - угол между лучом, отраженным от верхней точки координат Ya, R концентратора и прямой Y=f, параллельной оси абсцисс;
при этом значения параметров f, βв, k выбираются в соответствии с граничными условиями, а геометрическая концентрация освещенности фотоэлектрического приемника Кn в интервалах координатных значений концентратора ΔХnn-Xn-1 и в интервалах координатных значений фотоприемника (dn+1-dn) равна:
Kn=(Xn+1-Xn)/(dn+1-dn).

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2015 года RU2554674C2

Концентратор солнечной энергии 1991
  • Арбузов Юрий Дмитриевич
  • Бабаев Юрий Анатольевич
  • Евдокимов Владимир Михайлович
  • Левинскас Альгимантас Людович
  • Майоров Владимир Александрович
  • Ясайтис Дарюс-Юозас Юозович
SU1794254A3
Концентратор солнечной энергии 1989
  • Кудрин Олег Иванович
  • Симошин Юрий Анатольевич
SU1633238A1
СОЛНЕЧНЫЙ МОДУЛЬ С КОНЦЕНТРАТОРОМ 2001
  • Стребков Д.С.
  • Тверьянович Э.В.
  • Иродионов А.Е.
  • Ерхов М.В.
RU2204769C2
СОЛНЕЧНЫЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ С КОНЦЕНТРАТОРОМ 2010
  • Майоров Владимир Александрович
  • Стребков Дмитрий Семенович
RU2444809C2
СОЛНЕЧНЫЙ КОНЦЕНТРАТОРНЫЙ МОДУЛЬ (ВАРИАНТЫ) 2011
  • Стребков Дмитрий Семенович
  • Митина Ирина Валерьевна
RU2488915C2
RU2011153585A1, 10.07.2013
US4784700A, 15.11.1988
WO2004090437A1, 21.10.2004
KR2008000196U, 15.02.2008
CN102455066A, 16.05.2012

RU 2 554 674 C2

Авторы

Майоров Владимир Александрович

Даты

2015-06-27Публикация

2013-09-13Подача