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热词
    • 1. 发明申请
    • ANORDNUNG MIT SOLARKOLLEKTOR UND REFLEKTOR SOWIE VERFAHREN
    • 随着太阳能集热器和反光镜和方法安排
    • WO2016202446A1
    • 2016-12-22
    • PCT/EP2016/000977
    • 2016-06-13
    • SCHOLL, Klaus
    • SCHOLL, Klaus
    • F24J2/52F24J2/16H02S40/22H02S20/20
    • F24S23/77F24S25/00H02S20/20H02S40/22Y02E10/47
    • Ein Verfahren zur Erhöhung des von einem Solarkollektor (2) über einen vorgegebenen Betrachtungszeitraum (Tl bis TN) hinweg erzeugten Ertrags, wobei der Solarkollektor (2) eine durch Sonnenlicht beaufschlagte Kollektorfläche (6) aufweist, die gegenüber der Horizontalen um einen ersten Elevationswinkel (a) geneigt und relativ zur Nord-Südrichtung (N, S) um einen Azimutwinkel (ß) gedreht ist, und wobei gegenüber der Kollektorfläche (6) ein gegenüber der Horizontalen um einen während des Betrachtungszeitraums (T\ bis TN) festen zweiten Elevationswinkel (y) geneigter Reflektor (4) angeordnet ist, welcher einen vom Sonnenstand abhängigen Anteil des auf den Reflektor (4) auftreffenden Sonnenlichts auf die Kollektorfläche (6) reflektiert, zeichnet sich dadurch aus, dass der zweite Elevationswinkel (y) in Abhängigkeit vom geografischen Aufstellungsort des Solarkollektors (2) und der Größe des ersten und zweiten Winkels (a, ß) in der Weise gewählt ist, dass die Summe der in aufeinanderfolgenden Betrachtungsintervallen über einen vorgegebenen Betrachtungszeitraum (Ti bis TN) hinweg aufsummierten Produkte aus dem je Betrachtungsintervall (ΔΤ) auf die Kollektorfläche (6) reflektierten Anteil des Sonnenlichts und einem dem Solarkollektor (2) zugeordneten Ertragswert maximal ist.
    • 一种用于在预定观测周期的太阳能收集器(2)的增加(T1至TN)的距离方法所生成,其中,所述太阳能收集器(2)具有由太阳光收集器施加收入(6)相对于水平方向以第一仰角(一 )通过一个相对于倾斜和相对(向南北N,S)(在方位角SS)旋转,并且其中,相对于所述收集器(6)到水平(在固定的观察周期T \到TN)第二仰角(Y )倾斜的反射器(4)被布置,其撞击在收集器(6)的太阳部分的依赖于位置(在反射器4)的太阳光被反射,其特征在于,在依赖仰角(Y)的上的地理站点的第二角度 太阳能收集器(2)和所述第一和第二角度的大小(α,β)以这样的方式被选择的的在上的总和 在一段预定观测周期(T 1到T N)连续观察间隔所反射的太阳光的成分和与太阳能收集器相关联从每个观察间隔(ΔΤ)至收集器(6)是最大(2)屈服值求和产品。
    • 4. 发明申请
    • SOLAR COLLECTOR OF PHOTOVOLTAIC SYSTEM, IN TUBE FORM, WITH ARRAYS OF CONCENTRATING CELLS, WATER COOLED, IN THE FOCUS OF SEMI CYLINDRICAL, STABLE, PARABOLIC REFLECTOR FOR THE PRODUCTION OF ELECTRICAL AND THERMAL ENERGY
    • 光伏系统的太阳能收集器,具有集中电池阵列,水冷却的光伏系统,用于生产电能和热能的半圆形,稳定的抛物面反射器
    • WO2016067060A2
    • 2016-05-06
    • PCT/GR2015/000055
    • 2015-10-30
    • MAGKLARAS, Dimos
    • MAGKLARAS, Dimos
    • F24S23/71F24S10/40F24S23/74
    • F24S23/77F24S10/45F24S23/74H02S30/00H02S40/22Y02A20/142Y02B10/10Y02B10/22Y02E10/44Y02E10/45Y02E10/52Y02P80/24Y02P80/25
    • Vacuum Tube (3) of galvanized iron tube (21) of big diameter, e.g. Ø 125mm with 2 arrays (26) attached water cooled photovoltaic concentrating cells (18) in the lower side surface in the focus (19) zones of a parabolic, stable reflector (28) of big opening in its lower part, of about 1 m (not binding) and on the upper the 1/3 of the lower (Fig. 1). The lower opening of the parabolic reflector (28) is also reinforced by the Flat Reinforced Mirror (22) properly adjusted in front of it, so that the focuses (19) in suns are reinforced by 40% and so that we have a beneficially techno economical performance of cells (18) (Fig. 1&2). The cells (18) will be put in groups of ten, connected (+) ( - ) in arrays or in lines of length equal in length to that of the group of ten cells, not binding, in sandwiches (24) between two layers of isinglass (mica) (23), so that it will be a thermally conductible contact on the metal tube, but not electrically conductible. The support of each sandwich (24) of a group of ten is succeeded by natural magnets (25) in the rims (27). The terminals of each group of cells (18) are connected with the next group through by pass access (diode), in case there is a faulty cell (18) and thus faulty group, in general. Thus we produce electrical energy outside of the collector (1) and the hot water, almost 80° C, as Thermal Energy (Fig. 1&3) due to water or fluid (7) circulation for cell (18) freezing. Thermal energy is for household, industrial uses, air conditioning and desalinations.
    • 真空管(3)镀锌铁管(21),大直径,例如 Ø125mm带有2个阵列(26),在其下部的大开口的抛物线稳定的反射器(28)的焦点(19)区域的下侧表面附着​​水冷光伏聚光单元(18),约1m (不绑定),并在下部1/3的上部(图1)。 抛物面反射器(28)的下开口还通过在其前面适当调节的扁平加强镜(22)加强,使得阳光中的焦点(19)被加强了40%,并且使得我们有一个有益的技术 细胞经济性(18)(图1&2)。 细胞(18)将以阵列中的十个,连接(+)( - )的长度与长度相等的十个细胞组的线组成,不与两个层之间的三明治(24)结合 (云母)(23),使得它在金属管上将是可导热的接触,但不是导电的。 一组10的每个夹层(24)的支撑由边缘(27)中的天然磁体(25)继承。 通常,每组单元(18)的端子通过通过访问(二极管)与下一组连接,一般情况下存在故障单元(18),因此存在故障组。 因此,由于水或流体(7)循环(18)冷冻,我们在收集器(1)外面产生电能,热能几乎为80°C,因为热能(图1和图3)。 热能用于家庭,工业用途,空调和海水淡化。
    • 10. 发明申请
    • 太陽熱集熱システムおよびその運用方法、太陽熱集熱システムを備えた発電プラント
    • 太阳能热收集系统及其工作方法,以及太阳能热采收系统发电厂
    • WO2014034656A1
    • 2014-03-06
    • PCT/JP2013/072858
    • 2013-08-27
    • バブコック日立株式会社
    • 丸本 隆弘篠崎 康平四方 哲夫
    • F24J2/38F01K27/00F03G6/00
    • F24S23/77F24S20/20F24S30/45F24S50/20F24S2023/87Y02E10/46Y02E10/47
    •  集熱装置における集熱量を低下させることなく、ヘリオスタット駆動ロボットの数を低減すること。 太陽光を反射する鏡、鏡の方位角と仰角の角度を調整する角度調整機構、を有する複数のヘリオスタット5と、複数のヘリオスタット5で反射され集光された太陽光を受光する集熱装置3と、ヘリオスタット毎に移動して角度調整機構を駆動し鏡の角度調整を行う移動式のヘリオスタット駆動ロボットと、を備えた太陽熱集熱システムであって、ヘリオスタット駆動ロボットによる鏡の角度調整の周期を、複数のヘリオスタット5に対して集熱装置3からの遠・近距離(100m~20m)に応じて、短・長(1分~5分)とすることによって、ヘリオスタット駆動ロボットの台数が、集熱装置3からの距離が遠い領域(~100m)よりもその距離が近い領域(20m~)において、少なく配置されること。
    • 本发明减少了定日镜驱动机器人的数量,而不会减少在集热装置中收集的热量。 该太阳能集热系统设置有多个定日镜(5),每个定日镜具有反射阳光的反射镜和调整反射镜的方位角和仰角的角度调节机构; 收集由所述多个定日镜反射和收集的太阳光的集热装置(3); 以及移动到每个定日镜的移动定日镜驱动机器人,并且驱动角度调整机构来调节反射镜的角度。 通过根据长距离(100米至20米)的长距离(100米至20米),将定日镜驱动机器人将镜子的角度调整为短且长(1分钟至5分钟)的周期, 定日镜来自集热装置(3),较远的定日镜驱动机器人位于距离远(20米及以上)的距离远(远达100米)的区域内 集热装置(3)。