RU2303753C1 - Солнечный дом - Google Patents
Солнечный дом Download PDFInfo
- 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
Links
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 7
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 4
- 239000005341 toughened glass Substances 0.000 claims description 3
- 239000011521 glass Substances 0.000 abstract description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 3
- 241000112598 Pseudoblennius percoides Species 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 239000005357 flat glass Substances 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 239000011253 protective coating Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B10/00—Integration of renewable energy sources in buildings
- Y02B10/20—Solar thermal
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/40—Solar 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.
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)
| 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)
| 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 |
-
2006
- 2006-05-19 RU RU2006117115/06A patent/RU2303753C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| 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)
| 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 |