Сделай стартовой

Сделай избранной

Изобретение. Альтернативная энергетика. Альтернативный источник питания. Бестоплиный генератор. Получение электричества. Полезная модель. Патент. Схема. Ноу-хау. Технология. Технология производства. Новые технологии. Инновация. Электричество. Электроэнергетика.

  


н УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОПИСАНИЙ ПАТЕНТОВ АКТУАЛЬНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ о
к

УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ЭКОНОМИИ И СОХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ЭКОНОМИИ И СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДВИГАТЕЛИ, РАБОТА КОТОРЫХ ОСНОВАНА НА НОВЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ И ДРУГИЕ НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ БЕНЗИНА, ДИЗЕЛЬНОГО И ДРУГИХ ЖИДКИХ ИЛИ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ ВОДОРОДА, КИСЛОРОДА И БИОГАЗА
НАСОСЫ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВОЗДУХО- И ВОДООЧИСТКА. ОПРЕСНИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦВЕТНЫХ, РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ
УСТРОЙСТВА, СОСТАВЫ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ И ЗАЩИТЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗОБРЕТЕНИЯ В СТРОЙИНДУСТРИИ
ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ И СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ДЕКОРАТИВНОЕ И ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СТЕКЛО. СТЕКОЛЬНЫЕ СОСТАВЫ И КОМПОЗИЦИИ. ОБРАБОТКА СТЕКЛА
ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ И СКОЛЬЖЕНИЯ
ЛАЗЕРЫ. ЛАЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ НЕ ВОШЕДШИЕ В ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ




- ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СТАТЕЙ И ПУБЛИКАЦИЙ НА СЕРВЕРЕ -



Юридические услуги Бюро научно-технических переводов Основы альтернативной физики
Поиск инвестора для изобретений Каталог выставок инноваций и инвестиций Форумы Муз. открытки
Электроника Физика Технологии Изобретения Тайны космоса Тайны Земли Тайны Океана
Карта основных разделов портала

Альтернативный способ получения энергии и реактор для его реализации. Вместо газа используется песок
Альтернативный источник энергии. Электрическое поле Земли - источник энергии
Что даст пуск адронного коллайдера в ЦЕРНе
Летающая электростанция

Навигация: => 

На главную / Каталог патентов / В раздел каталога / Назад / 

СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. ГЕЛИОЭНЕРГЕТИКА

ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2282271

ПАНЕЛЬ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ С КОНЦЕНТРАТОРОМ

ПАНЕЛЬ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ С КОНЦЕНТРАТОРОМ

Имя изобретателя: Кудряшов Виктор Спиридонович (RU); Сахнов Михаил Юрьевич 
Имя патентообладателя: Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение прикладной механики им. академика М.Ф. Решетнева"
Адрес для переписки: 662972, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 52, ФГУП НПО ПМ, Р.П. Туркеничу 
Дата начала действия патента: 2004.06.03 

Изобретение относится к области солнечной энергетики, в частности к конструкции солнечных батарей космического и наземного применения. Технический результат изобретения: повышение коэффициента концентрации при эквивалентной суммарной ширине отражателей. Сущность: концентратор, установленный по одной или более сторонам панели, выполнен из двух отражателей, установленных таким образом, чтобы потоки солнечного света, отраженные от обоих отражателей, равномерно падали на поверхность солнечной батареи.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к области солнечной энергетики, в частности к конструкции солнечных батарей космического и наземного применения.

При использовании солнечных батарей требуется получать максимальную мощность с единичной площади фотоактивной поверхности. Эта цель может быть достигнута увеличением плотности светового потока на фотоэлектрические преобразователи. Одним из средств, применяемых для решения данной задачи, является концентратор, устанавливаемый на панель солнечной батареи.

Известна конструкция панели солнечной батареи с концентратором по US Patent May 28,1996 №5220747.

Концентратор этой панели солнечной батареи состоит из отражателей солнечного света, установленных по одному с обеих сторон панели. Отраженный поток от отражателя падает на половину ширины панели солнечной батареи, а сам отражатель выполнен в половину размера панели. Суммарный отраженный поток увеличивает освещенность солнечных элементов в 1,5 раза.

Известна конструкция, описанная в работе «Innovate solar panels pose many tests challengers» / Dunke Dick, Goerlitz Kurt // Sound and Vibr.1337-31. NIO - c.6,8,10. В отличие от рассмотренного выше варианта, здесь отражатели концентратора выполнены в размер панели, и суммарный световой поток на солнечные элементы удваивается.

Наиболее близким техническим решением является конструкция панели солнечной батареи US №6017002, которая выбрана в качестве прототипа.

В отличие от предыдущих отражатели концентратора выполнены в виде пленки и растянуты в плоскость при помощи специального подпружиненного каркаса.

Недостатком известной конструкции является ограничение коэффициента концентрации величиной 2 при бесконечном увеличении ширины отражателей при установке последних по одному с двух противоположных сторон панели.

При установке одного отражателя с одной стороны панели солнечной батареи, при увеличении угла установки (угол между тыльной поверхностью отражателя и плоскостью панели солнечной батареи) также увеличивается и ширина отражателя, а коэффициент концентрации стремится к 2.

Целью предлагаемого изобретения является повышение коэффициента концентрации при эквивалентной суммарной ширине отражателей.

Поставленная цель достигается установкой составного концентратора, состоящего из двух отражателей, с одной или более сторон панели солнечной батареи.

ПАНЕЛЬ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ С КОНЦЕНТРАТОРОМ ПАНЕЛЬ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ С КОНЦЕНТРАТОРОМ
 

Предлагаемое изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 представлен общий вид, на фиг.2 представлен чертеж для расчета параметров отражателей, на фиг.3 представлен график зависимости коэффициента концентрации от суммарной ширины отражателей при установке концентратора с одной стороны панели.

Суть предлагаемого изобретения заключается в следующем. На боковую сторону панели солнечной батареи 1 устанавливается два отражателя 2 и 3. Ширина отражателей и углы установки выбираются таким образом, чтобы потоки солнечного света 4, отраженные от обоих отражателей, равномерно падали на поверхность панели солнечной батареи. Это условие позволяет выбрать оптимальную электрическую схему солнечной батареи, т.к. наличие неравномерного освещения участков в последовательной цепи солнечных элементов приводит к ухудшению характеристик и снижению надежности батареи.

Это реализуется следующим образом.

Ширина первого отражателя равна

где

b - размер панели, нормальный к ее боковой стороне, 1 - угол между тыльной стороной первого отражателя и плоскостью солнечной батареи.

Ширина второго отражателя равна

где

2 - угол между тыльной стороной второго отражателя и плоскостью солнечной батареи.

Угол 1 выбирают в диапазоне 45°< 1<90°, a угол 2 - в диапазоне 45°< 1< 2<90° (при 1= 2=45° отраженный поток не попадает на панель солнечной батареи, а при 1= 2=90° поток солнечного света параллелен отражателям).

Для доказательства этих зависимостей рассмотрим чертеж фиг.2.

АЕ - солнечная батарея, ЕК - отражатель.

Угол =90°- 1, угол =180°-(180°- 1)- =2· 1-90°;

c=l1·sin 1 и c=(b+EC)·tg =(b+EC)·tg(2· 1-90°);

l1·sin 1=(b+EC)·tg(2· 1-90°)=(b+l1·cos 1)·tg(2· 1-90°).

Упрощаем:

l1·sin 1=(b+l1·cos 1)·tg(2· 1-90°)

l1·sin 1=b·tg(2· 1-90°)+l1·cos 1·tg(2· 1-90°)

tg(2· 1-90°)=tg(-(90°-2· 1))=ctg(-2· 1)=-ctg(2· 1)

sin 1·sin(2· 1)+cos 1·cos(2· 1)=cos(2· 1- 1)=cos 1

Таким образом, ширина первого отражателя

а коэффициент концентрации от одного отражателя с каждой стороны панели солнечной батареи (с учетом прямого потока солнечного света) равен

 

Найдем ширину второго отражателя.

AD параллельна ЕК по условию равномерного освещения солнечной батареи отраженным потоком. Тогда, треугольники ABD и ЕВК подобны по по двум углам ( BAD= BEK, ADB= EKB как соответственные углы при параллельных прямых). Следовательно,

Используя тождество упрощаем:

Окончательно

Коэффициент концентрации при использовании двух отражателей с одной стороны солнечной батареи (с учетом прямого потока солнечного света), равен:

Kk=1+K1( 1)+K2( 2), где

- коэффициент концентрации от первого отражателя;

- коэффициент концентрации от второго отражателя.

На графике фиг.3 представлены результаты расчета основных параметров: 11, 12 - соответственно ширины первого и второго отражателей в долях ширины панели солнечной батареи b; Кк - коэффициент концентрации от составного концентратора.

Как видно на фиг.3, начиная с суммарной ширины отражателей, равной примерно двум с половиной значениям ширины панели солнечной батареи, коэффициент концентрации светового потока при использовании составного концентратора превышает аналогичный коэффициент для одинарного концентратора. Это позволяет примерно в той же пропорции повысить выходную мощность солнечной батареи.

Использование предлагаемого изобретения позволяет снизить требуемую площадь солнечных элементов при эквивалентной мощности солнечной батареи. Это ведет к снижению стоимости солнечных батарей как для космических аппаратов, так и для солнечных батарей наземного применения.

Из известных заявителю патентно-информационных материалов не обнаружена совокупность признаков, сходных с совокупностью признаков заявляемого объекта.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Панель солнечной батареи с концентратором в виде плоских отражателей по одной или более сторонам панели, отличающаяся тем, что концентратор состоит из двух отражателей, которые устанавливают таким образом, что поток солнечного света, отраженный от первого и второго отражателей, равномерно падает на панель солнечной батареи, первый отражатель соединяют одной стороной с боковой стороной панели солнечной батареи под углом 1 между тыльной поверхностью отражателя и плоскостью панели батареи и его ширина равна

где b - размер панели солнечной батареи, нормальный к ее боковой стороне, к другой стороне первого отражателя присоединяют второй отражатель под углом 2 между его тыльной поверхностью и плоскостью панели солнечной батареи и его ширина равна

причем углы 1 и 2 выбирают в диапазоне 45°< 1< 2<90°.

Версия для печати
Дата публикации 03.02.2007гг


вверх






НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ 

НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ
Действующая модель планетарного движения как источник энергии
Строительные материалы «ГРАСТЕК» на бесцементной основе
Продукт, класса коагулянтов, для промышленной очистки питьевой воды
  • Динамическая сверхпроводимость-сенсационное открытие с 10 летним стажем
  • О состоянии работ по проекту «МАГФ»
  • Предложение по использованию открытия эффекта динамической сверхпроводимости - КОРТЭЖ
  • ДОКЛАД О ДИНАМИЧЕСКОЙ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ (конфиденциально. восстановлено со стенограммы)
Технология магниторезонансной обработки бензина, дизельного топлива и газа
Ветродвигатель вертикального вращения с конструкцией из диффузоров, расположенных по всей окружности ветроколеса
  • Бесплотинные ГЭС нового поколения (имеется видео)
  • Расчет мощности бесплотинной ГЭС нового поколения
  • Свершилось. Круглая БГЭС бесконечная гравитационная энергетическая система
  • Размышления над ГЭБ Н. Ленева
Волновая электростанция, преобразующая энергию морских волн в электрическую
Парогенератор автоклавный
- ВСЕ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ -

Реклама Карта сайта "Выставка вакуумной техники и технологий"


Rambler's Top100 Цитирование

Portal of science and technology © 2003-2008 Copyright All rights reserved
Строго запрещено скачивать информацию с помощью специальных программ. Иначе доступ к порталу Вам будет закрыт навсегда.
Запрещено копировать информацию без соответствующей ссылки. В случае обнаружения в Интернете копирайта,
будут предприняты соответствующие меры, сказывающиеся на поисковую выдачу и индексацию.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape



Сайт адаптирован под разрешение 1024-768 Internet Explorer