[go: up one dir, main page]

RU2303753C1 - Солнечный дом - Google Patents

Солнечный дом Download PDF

Info

Publication number
RU2303753C1
RU2303753C1 RU2006117115/06A RU2006117115A RU2303753C1 RU 2303753 C1 RU2303753 C1 RU 2303753C1 RU 2006117115/06 A RU2006117115/06 A RU 2006117115/06A RU 2006117115 A RU2006117115 A RU 2006117115A RU 2303753 C1 RU2303753 C1 RU 2303753C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solar
branches
reflector
angle
reflectors
Prior art date
Application number
RU2006117115/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Семенович Стребков (RU)
Дмитрий Семенович Стребков
нович Эдуард Владимирович Тверь (RU)
Эдуард Владимирович Тверьянович
Анатолий Евгеньевич Иродионов (RU)
Анатолий Евгеньевич Иродионов
Сергей Александрович Полушин (RU)
Сергей Александрович Полушин
Original Assignee
Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ) filed Critical Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ)
Priority to RU2006117115/06A priority Critical patent/RU2303753C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2303753C1 publication Critical patent/RU2303753C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/20Solar thermal
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers

Landscapes

  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к гелиоархитектуре и гелиоэнергетике, в частности к солнечным зданиям со встроенными солнечными энергетическими установками для получения электрической энергии и теплоты. Солнечный дом содержит ограждающие конструкции стен и крышу, при этом на крыше установлены два солнечных модуля с концентраторами, состоящие из двух симметричных сопряженных полупараболоцилиндрических зеркальных отражателей с апертурным углом 24-72°, оптические оси которых направлены по оси север-юг и ориентированы на юг под углом (90-φ)° к горизонту, а ветви рядом расположенных полупараболоцилиндрических отражателей имеют одну общую вертикальную касательную плоскость симметрии, ветви каждого отражателя развернуты относительно фокальной оси таким образом, что угол между фокальными плоскостями каждой из ветвей равен 24-70°, а приемники солнечного излучения установлены в каждом отражателе между фокальными плоскостями их ветвей, где φ - широта местности. Зеркальные отражатели могут быть выполнены в виде зеркальных фацет из закаленного стекла с шириной фацет «а», равной a=(0,4-1,2)OF, где OF - фокусное расстояние концентратора. Изобретение должно обеспечить повышение эффективности использования солнечной энергии, а также создание гелиотехнических устройств, встроенных в фасады и крыши зданий. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к гелиоархитектуре и гелиоэнергетике, в частности к солнечным зданиям со встроенными солнечными энергетическими установками для получения электрической энергии и теплоты.
Известны солнечные (гелиоэнергоактивные) здания, снабженные устройствами для тепло- и электроснабжения, приготовления горячей воды за счет преобразования энергии Солнца. В качестве таких устройств используют солнечные коллекторы и фотоэлектрические модули, которые встраивают в ограждающие конструкции здания, в стены и крышу (Энергоактивные здания. Под редакцией Э.В.Сарнацкого и Н.П.Селиванова, М., Стройиздат 1988, стр.59-347). Недостатком известных солнечных домов является низкая концентрация солнечного излучения в солнечных коллекторах и фотоэлектрических модулях, встроенных в ограждающие конструкции здания, и, как следствие, низкая температура теплоносителей в солнечном коллекторе, высокая стоимость солнечных фотоэлектрических модулей.
Известен солнечный фотоэлектрический модуль с концентратором солнечной энергии для получения электрической энергии и теплоты, в котором для увеличения эффективности использования солнечной энергии отражатель состоит из двух разновеликих частей, разделенных плоскостью симметрии, проходящей через вершину и фокальную ось отражателя (Стребков Д.С., Тверьянович Э.В., Кивалов С.Н., Иродионов А.Е., патент РФ №2172451, 20.08.2001). Для увеличения коэффициента концентрации основной зеркальный отражатель выполнен в виде одной ветви параболоцилиндрического отражателя и снабжен вторым полуцилиндрическим зеркальным отражателем, а ширина полосы приемника излучения равна радиусу второго зеркального отражателя. Солнечный модуль с концентратором установлен на балконе здания или под прозрачной крышей здания.
Недостатком известного солнечного модуля является то, что фотоэлектрический приемник состоит из плоских стеклянных полос разной ширины, склеенных в стеклопакет, и при резком увеличении температуры в фокальном пятне зеркального отражателя вследствие неодновременного нагрева участков стеклопакета, а также имеющейся незначительной неоднородности материала в местах соединения стеклопакет деформируется и дает течь. Вследствие тех же причин образовавшиеся воздушные пузыри приводят к разлому стеклопакета. Также необходимы большие трудозатраты при изготовлении стеклопакета приемника концентратора.
Наиболее близким по техническим параметрам к предлагаемому изобретению является солнечный фотоэлектрический модуль с концентратором для получения электрической энергии и теплоты, содержащий два линейно-фокусирующих полупараболоцилиндрических зеркальных отражателя с апертурными углами А1 и А2 с общей фокальной осью и приемником в виде полосы, расположенной параллельно фокальной оси, зеркальные отражатели развернуты вокруг фокальной оси у поверхности входа навстречу друг другу таким образом, что их плоскости симметрии, проходящие через фокальную ось и вершины отражателей, составляют двухгранный угол, равный апертурному углу солнечного модуля.
Недостатком данного солнечного модуля является низкий коэффициент концентрации и невозможность использования модуля при другой, кроме полярной, системе ориентации на Солнце, например в фотоэлектрических фасадах зданий и при ориентации восток-запад.
Задачей изобретения является повышение эффективности использования солнечной энергии и снижение стоимости получаемой электроэнергии и теплоты, а также создание эффективных гелиотехнических устройств, встроенных в фасады и крыши зданий для обеспечения их электроэнергией и теплом.
Указанная задача решается тем, что в солнечном доме, содержащем ограждающие конструкции стен и крышу, на крыше установлены два солнечных модуля с концентраторами, состоящие из двух симметричных сопряженных полупараболоцилиндрических зеркальных отражателей с апертурным углом 24-72°, оптические оси которых направлены по оси север-юг и ориентированы на юг под углом (90-φ)° к горизонту, а ветви рядом расположенных полупараболоцилиндрических отражателей имеют одну общую вертикальную касательную плоскость симметрии, ветви каждого отражателя развернуты относительно фокальной оси таким образом, что угол между фокальными плоскостями каждой из ветвей равен 24-70°, а приемники солнечного излучения установлены в каждом отражателе между фокальными плоскостями их ветвей, где φ - широта местности.
В солнечном доме зеркальные отражатели могут быть выполнены в виде зеркальных фацет из закаленного стекла с шириной фацет а, равной а=(0,4-1,2)OF, где OF - фокусное расстояние концентратора.
Сущность изобретения поясняется на чертежах, где на фиг.1 изображен общий вид солнечного дома, на фиг.2 представлен вид сбоку солнечного дома по п.2 формулы для Москвы.
Солнечный дом содержит установленные на крыше два солнечных модуля с концентраторами. Концентратор состоит из двух симметричных сопряженных полупараболоцилиндрических зеркальных отражателей с апертурным углом 24-72°, оптические оси которых направлены по оси север-юг и ориентированы на юг под углом (90-φ)° к горизонту, где φ - широта местности, с ветвями АО и OB, a также О'В и O'A'. Ветви рядом расположенных полупараболоцилиндрических отражателей имеют одну общую вертикальную касательную плоскость симметрии КК', а ветви каждого отражателя развернуты относительно фокальной оси таким образом, что угол между фокальными плоскостями каждой из ветвей равен 24-70°. Приемники солнечного излучения установлены в каждом отражателе между фокальными плоскостями их ветвей. Зеркальные отражатели могут быть выполнены в виде зеркальных фацет из закаленного стекла с шириной фацет «а», равной (0,4-1,2)OF, где OF - фокусное расстояние концентратора.
Крыша дома выполнена в виде прозрачного защитного покрытия. В качестве приемника используют солнечные фотоэлектрические модули, а также солнечный коллектор для получения горячей воды и теплого воздуха. Данный солнечный дом применим для территорий с широтой ±45°.
Солнечный дом используется следующим образом.
В полдень, когда солнце находится на линии КК', его лучи отражаются от ветвей обоих полупараболоцилиндрических отражателей. Таким образом, все излучение, попадающее на крышу солнечного дома, собирается на приемниках концентраторов FO и F'O'. При восходе солнца освещается приемник FO прямым солнечным излучением. При подъеме солнца на высоту 30° над горизонтом лучи, отраженные от части FAO1 отражателя, собираются в точке O1, а лучи, отраженные от части FBO1, - в точке F. При подъеме солнца на высоту 60° солнечные лучи параллельны OF и собираются на приемнике в области OF/2, при этом работает отражатель АВО и часть ВА'О' другого отражателя. В пределах азимутального угла солнца от 60° до 120° работают три части отражателя из четырех. При угле 90° кратковременно работают все четыре части отражателя. На закате все происходит симметрично с полупараболоцилиндрическим отражателем BO'A' аналогично работе полупараболоцилиндрического отражателя АОВ на восходе солнца. Солнечный дом использует на 40-50% больше солнечной энергии, чем солнечные дома с расположением солнечных концентраторов только на южном фасаде или южном скате крыши дома.

Claims (2)

1. Солнечный дом, содержащий ограждающие конструкции стен и крышу, отличающийся тем, что на крыше установлены два солнечных модуля с концентраторами, состоящих из двух симметричных сопряженных полупараболоцилиндрических зеркальных отражателей с апертурным углом 24-72°, оптические оси которых направлены по оси север-юг и ориентированы на юг под углом (90-φ)° к горизонту, а ветви рядом расположенных полупараболоцилиндрических отражателей имеют одну общую вертикальную касательную плоскость симметрии, ветви каждого отражателя развернуты относительно фокальной оси таким образом, что угол между фокальными плоскостями каждой из ветвей равен 24-70°, а приемники солнечного излучения установлены в каждом отражателе между фокальными плоскостями их ветвей, где φ - широта местности.
2. Солнечный дом по п.1, отличающийся тем, что зеркальные отражатели выполнены в виде зеркальных фацет из закаленного стекла с шириной фацет «а», равной (0,4-1,2)OF, где OF - фокусное расстояние концентратора.
RU2006117115/06A 2006-05-19 2006-05-19 Солнечный дом RU2303753C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006117115/06A RU2303753C1 (ru) 2006-05-19 2006-05-19 Солнечный дом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006117115/06A RU2303753C1 (ru) 2006-05-19 2006-05-19 Солнечный дом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2303753C1 true RU2303753C1 (ru) 2007-07-27

Family

ID=38431754

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006117115/06A RU2303753C1 (ru) 2006-05-19 2006-05-19 Солнечный дом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2303753C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2366867C1 (ru) * 2008-03-25 2009-09-10 Российская академия Сельскохозяйственных наук Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ) Солнечный модуль со стационарным концентратором
RU2382954C1 (ru) * 2009-03-02 2010-02-27 Михаил Федорович Рудин Здание, использующее солнечную радиацию для нужд теплоснабжения
RU2694066C1 (ru) * 2018-10-04 2019-07-09 Дмитрий Семенович Стребков Солнечный дом

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2190810C2 (ru) * 2000-12-04 2002-10-10 Лебедь Виктор Иванович Солнечная энергетическая установка
RU2206837C2 (ru) * 2001-01-19 2003-06-20 Стребков Дмитрий Семенович Солнечный модуль с концентратором (варианты)
RU2209379C2 (ru) * 2001-03-19 2003-07-27 Стребков Дмитрий Семенович Солнечный модуль с концентратором (варианты)
RU2225965C1 (ru) * 2003-04-01 2004-03-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Солнечный модуль с концентратором

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2190810C2 (ru) * 2000-12-04 2002-10-10 Лебедь Виктор Иванович Солнечная энергетическая установка
RU2206837C2 (ru) * 2001-01-19 2003-06-20 Стребков Дмитрий Семенович Солнечный модуль с концентратором (варианты)
RU2209379C2 (ru) * 2001-03-19 2003-07-27 Стребков Дмитрий Семенович Солнечный модуль с концентратором (варианты)
RU2225965C1 (ru) * 2003-04-01 2004-03-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Солнечный модуль с концентратором

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2366867C1 (ru) * 2008-03-25 2009-09-10 Российская академия Сельскохозяйственных наук Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ) Солнечный модуль со стационарным концентратором
RU2382954C1 (ru) * 2009-03-02 2010-02-27 Михаил Федорович Рудин Здание, использующее солнечную радиацию для нужд теплоснабжения
RU2694066C1 (ru) * 2018-10-04 2019-07-09 Дмитрий Семенович Стребков Солнечный дом

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8746236B2 (en) Solar energy collector system
US20100282315A1 (en) Low concentrating photovoltaic thermal solar collector
RU2694066C1 (ru) Солнечный дом
CN205160460U (zh) 一种基于cpc设计的三平面复合平面聚光器
Davidsson et al. Performance of a multifunctional PV/T hybrid solar window
Yang et al. Optical and thermal performance analysis of a micro parabolic trough collector for building integration
Paul Application of compound parabolic concentrators to solar photovoltaic conversion: A comprehensive review
WO2011145883A2 (ko) 기둥형 집광장치를 구비한 태양광 발전 장치
WO2010026415A2 (en) Photovoltaic cell apparatus
Tripanagnostopoulos New designs of building integrated solar energy systems
WO2012107605A1 (es) Elemento, y panel de captación y concentración de la radiación solar directa
RU2172903C1 (ru) Солнечный модуль с концентратом
RU2520803C2 (ru) Солнечный модуль с концентратором и способ его изготовления
RU2303753C1 (ru) Солнечный дом
RU2338129C1 (ru) Солнечный дом (варианты)
RU2206837C2 (ru) Солнечный модуль с концентратором (варианты)
US10156069B1 (en) Roof truss for solar application
JP4313841B1 (ja) 太陽レンズと太陽光利用装置
CN204880790U (zh) 一种免跟踪太阳能复合抛物面聚光器
CN205123673U (zh) 一种基于cpc设计的两平面复合平面聚光器
Darwesh Thermal performance test of evacuated tube and flat plate solar collectors under climatic conditions of Egypt
US20110214710A1 (en) Solar collection device with non-moving concentration elements
RU2827548C1 (ru) Способ и устройство для повышения выработки электроэнергии двухсторонних фотоэлектрических панелей
TWI904910B (zh) 微結構集光膜結構
RU2252373C1 (ru) Солнечный модуль с концентратором

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080520