Изобретение относится к области преобразования солнечной энергии в электрическую, в частности к конструкциям приемников солнечных энерге ческих установок. Известен солнечный фотоэлектрический модуль, состоящий из линзово концентратора солнечной энергии и ф топреобразователей . Последние установлены на плоскос ти поворотного стола. Линза концентрирует излучение на фотопреобразователях, которые для защиты от пере рев а вращаются вместе с поворотным столом 1. Недостатком известного модуля является сложная защита фотопреобразователей от перегрева. Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является солнечный фотоэлектрический модуль, содержа1ци 1 концентрирующую систему и фотоцреооразователь, расположенный в ка мере охлаждения с теплоносителем {2 Олмако и данному модулю присущи н(Л. татки, заключающиеся в низкой ;;;; активности охлаждения и низком Цель изобретения - повышение КПД. Поставленная цель достигается тем, что фотопреобразователь и теплоноситель расположены в нижней части камеры. На фиг.1 изображен предлагаемый модуль, концентрирующая система которого выполнена с плоским контротражателем; на фиг.2 - то же, с вогнутым контротражателем на фиг.З - то же,с контротражателем в виде световода. Солнечный фотоэлектрический модуль содержит концентрирующую систему, состоящую из концентратора 1 и контрготражателя 2, фотопреобразователь 3, расположенный в камере 4 охлаждения с теплоносителем 5, Фотопреобразователь 3 и теплоноситель 5 расположены в нижней части камеры охлаждения. Концентратором 1 служит одна из стенок камеры 4 охлаждения, на которую нанесено светоотражающее покрытие, а контротражатель 2 может быть выполнен плоским, вогнутым или в виде световода. Для прохождения солнечных лучей в концентраторе 1 выполнено окно б, к которому направ-; .лена рабочая поверхность фотопреобразователя 3. Камера 4 охлаждения
выполнена прозрачной и герметичной. Фотопреобразователь имеет гермовыводы 7 для подключения к нагрузке 8.
Солнечный фотоэлектрический модуль работает следукхцим образом.
Солнечное излучение попадает на концентратор 1, затем,на контротражатель 2 и после отражения фокусируется на фотопреобразователе 3.
Электроэнергия, вырабатьшаемая фотопреобразователем, поступает к нагрузке 8 через гермовыводы 7. При этом теплоноситель, имеющий низкую температуру кипения, например Фрео 113, начинает кипеть и испаряться. Пары теплоносителя поднимаются, конденсируются на внутренней поверхности стенок охлаждающей камеры и стекшот в нижнюю часть камеры охлаждения, обеспечивая эффективное охлаждение фотопреобразователя, что стабилизирует выходную мощность и повышает КПД фотопреобразователя.
Таким образом, благодаря расположению фотопреобразователя и теплоносителя в нижней части камеры охлажения, охлаждение фотопреобразователя осуществляется кипящим теплоносителем, по принципу термосифона с использованием поверхности концентратора для конденсации теплоносителя и сброса тепла в атмосфеРУ.
Формула изобретения
Солнечный фотоэлектрический модуль, содержащий концентрирующую систему и фотопреобразователь, расположенный в камере охлаждения с теплоносителем, отличающийс я тем, что, с целью повышения КПД, фотопреобразователь, и теплоноситель расположены в нижней части камеры.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1.Патент США № 3383246, кл. 13689, опублик. 1969.
2.Авторское свидетельство СССР
по заявке 2340920/06,кл. F 03 G 7/0 1976.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Солнечный фотоэлектрический модуль | 1976 |
|
SU868109A1 |
СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (ВАРИАНТЫ) | 2009 |
|
RU2431086C2 |
СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА | 2001 |
|
RU2227877C2 |
ТЕПЛОФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ С ПАРАБОЛОЦИЛИНДРИЧЕСКИМ КОНЦЕНТРАТОРОМ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 2013 |
|
RU2554674C2 |
Солнечный модуль с асимметричным параболоцилиндрическим концентратором солнечного излучения | 2015 |
|
RU2615242C2 |
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ | 2018 |
|
RU2684685C1 |
ТЕПЛОФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ С ПАРАБОЛОЦИЛИНДРИЧЕСКИМ КОНЦЕНТРАТОРОМ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 2014 |
|
RU2591747C2 |
Солнечный фотоэлектрический модуль со стационарным концентратором (варианты) | 2015 |
|
RU2617041C1 |
АЭРОСТАТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (АКЭС) | 2019 |
|
RU2733181C1 |
КОНЦЕНТРАТОРНЫЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ | 2020 |
|
RU2744355C1 |
Авторы
Даты
1980-10-30—Публикация
1977-10-20—Подача