RU2031308C1 - Солнечное осветительное устройство - Google Patents
Солнечное осветительное устройство Download PDFInfo
- Publication number
- RU2031308C1 RU2031308C1 SU5039783A RU2031308C1 RU 2031308 C1 RU2031308 C1 RU 2031308C1 SU 5039783 A SU5039783 A SU 5039783A RU 2031308 C1 RU2031308 C1 RU 2031308C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- screen
- light
- sun
- solar
- sections
- Prior art date
Links
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 claims abstract description 17
- 238000000149 argon plasma sintering Methods 0.000 claims description 14
- 230000009467 reduction Effects 0.000 claims description 7
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 abstract 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 15
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 6
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 4
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 3
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 3
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 3
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 2
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 2
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010754 BS 2869 Class F Substances 0.000 description 1
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- NMFHJNAPXOMSRX-PUPDPRJKSA-N [(1r)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-[3-(2-morpholin-4-ylethoxy)phenyl]propyl] (2s)-1-[(2s)-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)butanoyl]piperidine-2-carboxylate Chemical compound C([C@@H](OC(=O)[C@@H]1CCCCN1C(=O)[C@@H](CC)C=1C=C(OC)C(OC)=C(OC)C=1)C=1C=C(OCCN2CCOCC2)C=CC=1)CC1=CC=C(OC)C(OC)=C1 NMFHJNAPXOMSRX-PUPDPRJKSA-N 0.000 description 1
- 230000001154 acute effect Effects 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 230000021615 conjugation Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005034 decoration Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000007516 diamond turning Methods 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 239000003365 glass fiber Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000011253 protective coating Substances 0.000 description 1
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 1
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
- 238000002834 transmittance Methods 0.000 description 1
- 238000001429 visible spectrum Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
- Photovoltaic Devices (AREA)
Abstract
Использование: в светотехнике и строительстве, в частности в системах для получения равномерного светового потока и в устройствах, способствующих созданию комфортной световой среды в помещениях и использующих солнечное излучение. Сущность изобретения: в солнечное осветительное устройство, включающее поворотный экран 1, каждая секция которого снабжена гелиоприемником, отводящий энергию элемент и механизм зенитального и азимутального поворота экрана с приводом 6, введены светорассеивающие элементы 8, установленные на каждом освещаемом участке по числу секций экрана, установленного на опоре 2, и оптически сопряжены с соответствующим гелиоприемником, каждый гелиоприемник выполнен по крайней мере из одного плоского зеркала 4, механизм зенитального поворота с приводом выполнен в виде редуктора 7, выходной вал которого соединен с зенитальной осью экрана. Редуктор снабжен понижающей зубчатой передачей, двигатель связан с ведущей шестерней редуктора, а отводящий энергию элемент выполнен в виде первичного фотоэлектрического преобразователя солнечной энергии 5 и установлен в центре симметрии экрана, при этом секции экрана расположены симметрично относительно оси его симметрии. 2 ил.
Description
Изобретение относится к осветительной технике и строительству, а именно к системам для получения равномерного светового потока, и может быть использовано в устройствах, способствующих созданию комфортной световой среды в помещениях и использующих солнечное излучение.
В настоящее время проблема создания экологически чистых, доступных и дешевых источников энергии встала достаточно остро. Особое место среди таких источников энергии по неисчерпаемости и доступности занимает солнечная энергия. Устройства, используемые в настоящее время для регулирования светового потока помещений, требующих дополнительного освещения, являются недостаточно эффективными вследствие ряда причин. Дополнительное естественное освещение таких помещений требует наличия дополнительных приспособлений типа штор, защитных экранов, обеспечивающих защиту помещения от попадания прямых солнечных лучей, и не может быть осуществлено освещение помещений, расположенных с северной стороны здания, где солнце никогда не появляется. Такие устройства приводят к нарушению эстетичности интерьера и убранства как помещения, так и здания в целом.
Известно осветительное устройство, содержащее источники света, расположенные на равном расстоянии одно от другого и установленные в ряды по отношению друг к другу под углом 90о, и плоские зеркала, размещенные напротив этих рядов под углом 45о к оптическим осям источников света и установленные так, что проекция длины каждого зеркала на один из рядов источников света равна половине расстояния между этими источниками света (см. авторское свидетельство СССР N 626309, кл. F 21 V 9/02, 1978).
Однако известное устройство использует несколько искусственных источников света, что усложняет его конструкцию и повышает стоимость, и не обеспечивает равномерного распределения освещенности по всему помещению и снижения яркости посылаемого излучения до необходимого уровня при освещении помещения. Поэтому требуется либо регулирование мощности источников света, либо наличие защитных, например шторных, регуляторов. Не обеспечивается эффективное использование излучения (преобразование не используемой части его в другие виды энергии для технических нужд и обеспечения функционирования самого устройства.
Наиболее близким по технической сущности является солнечное устройство, включающее поворотный экран, закрепленный на нижней горизонтальной стороне обрамления проема и выполненный из двух шарнирно соединенных и последовательно установленных от проема секций, каждая из которых снабжена гелиоприемником с отводящими энергию элементами, с защитным покрытием, размещенным на дальней от проема секции экрана и выполненным в виде оболочки, имеющей форму усеченного сегмента кругового тора из материала с высокоотражающей в видимой области спектра и высокопропускающей в инфракрасной области спектра способностью, и механизм поворота экрана с приводом, выполненный в виде телескопических консолей, закрепленных на обрамлении ниже узла крепления экрана, а свободный конец каждой консоли соединен с дальней от проема секцией экрана, при этом отводящие энергию элементы пропущены через телескопические консоли (см. Авторское свидетельство СССР N 1560723, кл. E 06 B 9/24, 1990).
Однако известное устройство не обеспечивает равномерного распределения по всему помещению светового излучения и снижения его яркости до необходимого уровня при освещении помещения. Поэтому требуются дополнительные защитные экраны против ослепляющего действия прямых солнечных лучей, которые располагаются на проеме следующего по высоте помещения от освещаемого участка. Это усложняет конструкцию устройства. Кроме того, нарушается эстетичность интерьера.
Цель изобретения - расширение функциональных возможностей использования естественного источника света и исключение ослепляющего воздействия отраженных от зеркал прямых солнечных лучей путем их рассеивания.
Это достигается тем, что в солнечное осветительное устройство, включающее поворотный экран, каждая секция которого снабжена гелиоприемником, отводящий энергию элемент и механизм зенитального и азимутального поворота экрана с приводом, введены светорассеивающие элементы, установленные на каждом освещаемом участке по числу секций экрана, установленного на опоре, и оптически сопряжены с соответствующим гелиоприемником, каждый гелиоприемник выполнен по крайней мере из одного плоского зеркала, механизм зенитального поворота экрана с приводом выполнен в виде редуктора, выходной вал которого соединен с зенитальной осью экрана, редуктор снабжен понижающей зубчатой передачей, двигатель связан с ведущей шестерней редуктора, а отводящий энергию элемент выполнен в виде первичного фотоэлектрического преобразователя солнечной энергии и установлен в центре симметрии экрана, при этом секции экрана расположены симметрично относительно оси его симметрии.
На фиг. 1 приведена принципиальная схема солнечного осветительного устройства в рабочем положении в течение дня; на фиг.2 - то же, в крайнем восточном положении при его включении.
Устройство состоит из поворотного экрана 1 установленного на опоре 2, каждая секция 3 которого снабжена плоскими зеркалами 4, первичного фотоэлектрического преобразователя солнечной энергии 5, установленного в центре симметрии экрана, механизма поворота экрана с приводом 6, зенитальный поворот которого выполнен в виде редуктора 7, выходной вал которого соединен с зенитальной осью экрана 1. Редуктор снабжен понижающей зубчатой передачей, двигатель связан с ведущей шестерней редуктора 7, светорассеивающие элементы 8 установлены на каждом освещаемом участке 9 по числу секций 3 экрана 1, расположенных симметрично относительно оси его симметрии и оптически сопряженных с соответствующим плоским зеркалом 4.
В качестве плоского зеркала 4 применяют отражающий элемент, выполненный, например, из алюминиевого сплава АМГ-6 и обработанного оптически по стандартной технологии, например, методом алмазного точения с коэффициентом отражения в видимой области спектра 84-88%.
В качестве первичного фотоэлектрического преобразователя солнечной энергии 5 используют, например, фотопреобразователь с p-n-переходом на основе кремния, изготовленный по стандартной технологии.
В качестве механизма азимутального и зенитального поворота экрана с приводом 6 применяют широко известные в гелиотехнике механизмы слежения за солнцем, редуктор 7 привода 6 с понижающей передачей представляют собой, например реверсивный двигатель с редуктором РД-09-478.
В качестве светорассеивающего элемента может быть использован, например, корпус, содержащий пакет стеклянных волокон, обеспечивающих симметричную диаграмму направленности рассеивания светового потока или рассеиватели с поверхностью гиперболического параболоида, обеспечивающие равномерное рассеивание по всему освещаемому участку.
Солнечное осветительное устройство работает следующим образом.
Светорассеивающие элементы 8 устанавливают в верхней части каждого освещаемого помещения (участка 9), например в центре потолка, в соответствии с числом секций 3 экрана 1.
Экран 1 устанавливают на опоре 2 в месте, обеспечивающем беспрепятственное освещение плоских зеркал 4 солнечным излучением в течение всего светового дня, например на крыше соседнего с северной стороны от освещаемого помещения (участка 9) дома или на открытой площадке.
При уменьшении уровня естественной освещенности в помещении (участке 9) ниже определенного уровня, определяемого по датчику освещенности, установленному в освещаемом помещении (участке 9), или визуально, ориентируют секции 3 экрана 1 на солнце так, чтобы предварительно оптически сопряженные плоские зеркала 4 каждой секции 3 с соответствующим светорассеивающим элементом 8 соответствующего освещаемого помещения (участка 9) излучали на элементы 8 дополнительное отраженное от них солнечное излучение, увеличивая освещенность помещения (участка 9) до необходимого уровня.
Для этого датчик слежения (на чертеже не показан) через электронную схему посылает электрический сигнал на механизм поворота экрана с приводом 6, перемещающий экран 1 в азимутальной и зенитальной плоскостях по направлению к солнцу так, чтобы отраженное от плоских зеркал 4 каждой секции 3 солнечное излучение попадало на соответствующий рассеивающий элемент 8 соответствующего освещаемого помещения (участка 9). Как только датчик слежения займет оптимальное по отношению к солнцу положение, при котором плоские зеркала 4 секций 3 осуществляют отражение солнечного излучения на соответствующие светорассеивающие элементы 8 соответствующих освещаемых помещений (участков 9), сигнал с датчика слежения перестает поступать на механизм поворота экрана с приводом 6 и экран прекращает перемещение.
При очередном уменьшении уровня освещенности освещаемого помещения (участка 9) в результате изменения положения солнца (ухода отраженного от плоских зеркал 4 солнечного излучения со светорассеивающих элементов 8) датчик слежения вновь через электронную схему посылает электрический сигнал на механизм поворота экрана с приводом 6, перемещающий экран 1 в азимутальной и зенитной плоскостях по направлению к солнцу так, чтобы отраженное от плоских зеркал 4 каждой секции 3 солнечное излучение вновь попадало на соответствующий рассеивающий элемент 8 соответствующего освещаемого помещения (участка 9). Такое перемещение экрана 1 за солнцем осуществляют в течение всего времени, необходимого для подачи дополнительного солнечного излучения к естественному освещению помещения (участка 9), пока оно является недостаточным или пока не скроется солнце.
Оптическое сопряжение солнца через плоские зеркала 4 секций 3 с соответствующими светорассеивающими элементами 8 соответствующих освещаемых помещений (участков 9) возможно только в случае, если экран движется с отставанием в скорости по сравнению с перемещением солнца, т.е. если в равноденствие солнце с востока на запад переместится на 180о, то экран при слежении за солнцем для обеспечения оптического сопряжения со светорассеивающими элементами 8 переместится только на 90о. Положение экрана при нахождении солнца строго на востоке показано на фиг.2, угол преломления отраженного плоскими зеркалами 4 от солнца на соответствующий светорассеивающий элемент 8 солнечного излучения составляет 90о, при этом сам экран находится под углом 45о к солнечному излучению. При положении солнца строго на западе экран займет положение, противоположное представленному на фиг.2.
Наличием в механизме зенитного поворота экрана с приводом редуктора 7, выходной вал которого соединен с зенитальной осью экрана 1, снабженного понижающей зубчатой передачей, достигают перемещения экрана с запаздыванием по отношению к скорости перемещения солнца. Работа механизма зенитального поворота экрана осуществляется при включении двигателя, связанного с ведущей шестерней редуктора 7. При этом выходной вал, выполненный, например, в виде винта, имеющего два самостоятельных движения: вращение вокруг своей оси и перемещение вдоль нее, заставляет перемещаться связанную с ним, например, через рычаг зенитальную ось, свободно вращающуюся, например, в радиальных подшипниках, установленных в корпусе экрана 1, на телесный угол α, вдвое меньший, чем перемещение солнца за это время на телесный угол 2 α. В результате этого перемещается экран 1 также на телесный угол α.
Система азимутального слежения может быть выполнена в виде редуктора, двигателя и шестерни, расположенной на выходном валу редуктора. В течение всего времени работы солнечного осветительного устройства первичный фотоэлектрический преобразователь, расположенный в центре экрана 1, преобразует световое излучение в электрическую энергию, используемую для электропитания самого устройства (обеспечение электропитанием электронной схемы датчика слежения за солнцем и механизма поворота экрана с приводом 6) и для технических нужд освещаемого помещения (участка 9), для чего, например, днем избыточную электроэнергию накапливают аккумуляторы, а в вечернее время используют на искусственное освещение. При попадании отраженного от плоских зеркал солнечного света на соответствующие светорассеивающие элементы 8, установленные в освещаемом помещении (участке 9), они обеспечивают равномерное безопасное для глаза рассеивание солнечного света равномерно по всему помещению, в том числе и в дальних участках помещения как вверху, так и внизу.
Площадь зеркал, используемых для освещения помещения (участка 9), зависит от габаритов освещаемого помещения и расстояния до него. При размерах освещаемого помещения 5х10х5 м и расстоянии солнечного осветительного устройства до помещения от 50 до 230 м площадь плоских зеркал должна составлять от 0,1 до 0,8 м2 в зависимости от уровня естественной освещенности помещения (зимний и летний периоды, облачность).
В предложенном устройстве расширение функциональных возможностей использования естественного источника света и исключение ослепляющего воздействия отраженных от зеркал прямых солнечных лучей за счет их рассеивания достигается за счет преобразования светозащитного устройства (по прототипу) в осветительное (нет необходимости использовать расположенные выше защитные экраны).
При этом рассеивание отраженного солнечного света, происходящее на светорассеивающих элементах, позволяет избегать ослепления солнечными лучами и освещать в основном не только верхнюю часть помещения, а равномерно весь объем помещения.
Использование в механизме зенитального поворота редуктора с понижающей зубчатой передачей позволяет повысить точность слежения экрана за солнцем и КПД освещения помещения а также уменьшить расход электроэнергии на осуществление оптимального слежения экрана за солнцем.
Использование первичного фотоэлектрического преобразователя для преобразования солнечной энергии в электрическую вместо вторичного преобразователя с помощью отводящих энергию элементов позволяет повысить КПД преобразования солнечной энергии и, следовательно эффективность работы всего осветительного устройства в целом.
Claims (2)
1. СОЛНЕЧНОЕ ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, включающее поворотный экран, состоящий из секций, при этом каждая секция экрана снабжена гелиоприемником, отводящий энергию элемент и механизм зенитального поворота экрана с приводом, отличающееся тем, что поворотный экран установлен на опоре, каждый гелиоприемник выполнен по крайней мере из одного плоского зеркала, механизм зенитального поворота экрана с приводом выполнен в виде редуктора, редуктор снабжен понижающей зубчатой передачей, выходной вал редуктора соединен с зенитальной осью экрана, а ведущая шестерня редуктора соединена с введенным двигателем, введены светорассеивающие элементы, установленные на каждом освещаемом устройством участке, число светорассеивающих элементов соответствует числу секций экрана, при этом светорассеивающие элементы оптически сопряжены с соответствующим гелиоприемником, отводящий энергию элемент выполнен в виде первичного фотоэлектрического преобразователя солнечной энергии и установлен в центре симметрии экрана.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что секции экрана расположены симметрично относительно оси симметрии экрана.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5039783 RU2031308C1 (ru) | 1992-04-24 | 1992-04-24 | Солнечное осветительное устройство |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5039783 RU2031308C1 (ru) | 1992-04-24 | 1992-04-24 | Солнечное осветительное устройство |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2031308C1 true RU2031308C1 (ru) | 1995-03-20 |
Family
ID=21603020
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU5039783 RU2031308C1 (ru) | 1992-04-24 | 1992-04-24 | Солнечное осветительное устройство |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2031308C1 (ru) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2236652C1 (ru) * | 2003-09-12 | 2004-09-20 | Громыко Алексей Леонидович | Устройство для освещения солнечным светом помещений многоэтажного жилого дома |
| US7804056B2 (en) | 2005-09-27 | 2010-09-28 | Ocular Robotics Pty Limited | Energy signal processing system |
| RU2406942C2 (ru) * | 2008-11-24 | 2010-12-20 | Турулов Владимир Александрович | Гелиотехническое устройство для ликвидации биологической тьмы в многоэтажных зданиях |
-
1992
- 1992-04-24 RU SU5039783 patent/RU2031308C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Авторское свидетельство СССР N 1560723, кл. E 06B 9/24, 1990. * |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2236652C1 (ru) * | 2003-09-12 | 2004-09-20 | Громыко Алексей Леонидович | Устройство для освещения солнечным светом помещений многоэтажного жилого дома |
| WO2005026629A1 (fr) * | 2003-09-12 | 2005-03-24 | Alexei Leonidovich Gromyko | Procede pour eclairer avec la lumiere solaire les locaux d'un immeuble d'habitation a plusieurs etages |
| US7804056B2 (en) | 2005-09-27 | 2010-09-28 | Ocular Robotics Pty Limited | Energy signal processing system |
| RU2406942C2 (ru) * | 2008-11-24 | 2010-12-20 | Турулов Владимир Александрович | Гелиотехническое устройство для ликвидации биологической тьмы в многоэтажных зданиях |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4720170A (en) | Daylamp system | |
| US4349245A (en) | Modular natural lighting system | |
| US7982956B2 (en) | Direct beam solar light system | |
| KR20010089287A (ko) | 반투명성 표면을 가지는 광소자 | |
| CN101174027A (zh) | 自然光收集器、照明系统和电子系统光源装置 | |
| CN1447058A (zh) | 利用阳光进行室内照明的装置 | |
| CN101672452A (zh) | 光源导入器 | |
| Song et al. | Development of a fiber daylighting system based on the parallel mechanism and direct focus detection | |
| JP2002081760A (ja) | 太陽エネルギー利用システム | |
| CN202188424U (zh) | 反光镜式阳光导向器 | |
| RU2031308C1 (ru) | Солнечное осветительное устройство | |
| CN2392984Y (zh) | 太阳能照明装置 | |
| CN2572217Y (zh) | 利用阳光进行室内照明的装置 | |
| RU2468288C1 (ru) | Солнечное самонаводящееся оптоволоконное осветительное устройство | |
| CN210482794U (zh) | 可进行光导照明及自然通风的建筑智能遮阳系统 | |
| CN110258982B (zh) | 可进行光导照明及自然通风的建筑智能遮阳系统 | |
| CN2480861Y (zh) | 阳光引入室内装置 | |
| CN216868380U (zh) | 自然光照明系统 | |
| CN202048493U (zh) | 棱镜式阳光导向器 | |
| CN105674587A (zh) | 一种反射聚光太阳能发电站 | |
| CN209926235U (zh) | 可进行光导照明的建筑智能遮阳装置 | |
| RU2020236C1 (ru) | Солнечное осветительное устройство с защитой от прямых солнечных лучей | |
| RU2061933C1 (ru) | Гелиоустановка | |
| RU245U1 (ru) | Солнечное осветительное устройство | |
| RU2027099C1 (ru) | Солнечное осветительное устройство |