CZ20603U1 - Zařízení pro přeměnu energie slunečního záření - Google Patents
Zařízení pro přeměnu energie slunečního záření Download PDFInfo
- Publication number
- CZ20603U1 CZ20603U1 CZ200922043U CZ200922043U CZ20603U1 CZ 20603 U1 CZ20603 U1 CZ 20603U1 CZ 200922043 U CZ200922043 U CZ 200922043U CZ 200922043 U CZ200922043 U CZ 200922043U CZ 20603 U1 CZ20603 U1 CZ 20603U1
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- collector
- heat transfer
- fluid
- heat
- transfer fluid
- Prior art date
Links
- 230000005855 radiation Effects 0.000 title claims description 30
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 38
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 20
- 239000013529 heat transfer fluid Substances 0.000 claims description 19
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 17
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims description 16
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 claims description 12
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 12
- DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N Propylene glycol Chemical compound CC(O)CO DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 9
- 239000004033 plastic Substances 0.000 claims description 9
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 7
- 238000005338 heat storage Methods 0.000 claims description 5
- 239000012780 transparent material Substances 0.000 claims description 5
- 239000011852 carbon nanoparticle Substances 0.000 claims description 4
- 239000004417 polycarbonate Substances 0.000 claims description 4
- 229920000515 polycarbonate Polymers 0.000 claims description 4
- 239000006229 carbon black Substances 0.000 claims description 3
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims description 3
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 48
- 239000003570 air Substances 0.000 description 10
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 8
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 6
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 5
- 239000000463 material Substances 0.000 description 5
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 5
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 4
- 229920002635 polyurethane Polymers 0.000 description 4
- 239000004814 polyurethane Substances 0.000 description 4
- 239000004793 Polystyrene Substances 0.000 description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 3
- 229920002223 polystyrene Polymers 0.000 description 3
- LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N Ethylene glycol Chemical compound OCCO LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 229920006327 polystyrene foam Polymers 0.000 description 2
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 2
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 2
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 2
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N Tin Chemical compound [Sn] ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000011358 absorbing material Substances 0.000 description 1
- 239000012080 ambient air Substances 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 230000005686 electrostatic field Effects 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- WGCNASOHLSPBMP-UHFFFAOYSA-N hydroxyacetaldehyde Natural products OCC=O WGCNASOHLSPBMP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000007654 immersion Methods 0.000 description 1
- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 1
- 239000011490 mineral wool Substances 0.000 description 1
- 239000002105 nanoparticle Substances 0.000 description 1
- 229910017464 nitrogen compound Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002830 nitrogen compounds Chemical class 0.000 description 1
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 1
- -1 polyethylene terephthalate Polymers 0.000 description 1
- 229920000139 polyethylene terephthalate Polymers 0.000 description 1
- 239000005020 polyethylene terephthalate Substances 0.000 description 1
- 239000002594 sorbent Substances 0.000 description 1
- 239000010936 titanium Substances 0.000 description 1
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
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
- 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
- Y02E10/44—Heat exchange systems
Landscapes
- Photovoltaic Devices (AREA)
- Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)
Description
Oblast techniky
Technické řešení se týká zařízení pro přeměny energie slunečního záření na využitelnou tepelnou energii pomocí fluidních kolektorů.
Dosavadní stav techniky
V současné době jsou známa řešení pro přeměnu energie záření, například slunečního záření, na tepelnou energii, jsou jimi například sluneční tepelné kolektory, vysokoteplotní kolektory se zrcadly, nebo zařízení založená na stoupajících proudech teplého vzduchu.
Zařízení na vysokoteplotních kolektorech se zrcadly nebo založená na stoupajících proudech ío teplého vzduchu jsou určena především k průmyslovému využití a jejich konstrukce je poměrně nákladná. Zařízení, běžně označovaná jako sluneční tepelný kolektor, obsahující absorbér s černou kovovou plochou, případně libovolný černý materiál, pohlcující záření, a soustavu trubic s kapalinou, případně absorbér umístěný ve vakuových trubicích, jsou široce využívána, jejich účinnost není ale často dostatečná, jejich regulace je často komplikovaná a navíc je jejich cena dosud vysoká.
Samotný absorbér musí co nejlépe pohlcovat sluneční záření v celém spektru, ale zároveň musí sám vyzařovat minimum záření do okolí. Nicméně se každý absorbér chová jako normální teplé těleso a tedy i vyzařuje, což vede ke ztrátám energie. Problém je částečně řešen například u absorbérů z TiN (sloučenin titanu a dusíku), které při svém zahřátí vyzařují energii v odlišném spektru a jejich emise je obvykle kolem 5 % a absorpce kolem 95 %.
Dalším problémem je zajistit co nejdokonalejší absorpci energie na různých vlnových délkách. Problém je o to složitější, že absorbér nemusí záření určitých vlnových délek pouze absorbovat, ale může je i odrážet, Absorbér je obvykle chlazen soustavou trubic s protékající kapalinou, tepelnými trubicemi a podobně. Jelikož existuje tepelný odpor při přenosu tepelné energie z absor25 béru do kapaliny, je nutná určitá minimální teplota absorbéru, aby celý systém pracoval efektivně. Absorbér musí být nejdříve ohřát na určitou teplotu, aby předávání tepla do soustavy chladicích trubic bylo efektivní. Tepelný odpor i minimální teplota absorbéru ovšem vede k nižší účinnosti systému.
Dalším problémem je teplota absorbéru, pokud není dobře chlazen z důvodu malého nebo žádné30 ho průtoku kapaliny v soustavě chladicích trubic. V tomto případě stoupá teplota absorbéru i celého kolektoru obvykle až nad 200 0 Celsia. Celý kolektor musí být tedy konstruován z materiálů, které vydrží vysoké teploty. Zároveň musí být kolektor chráněn pojistnými systémy pro případ vzniku páry a vysokých tlaků. Vysoké možné teploty a tlaky vedou i k nutnosti konstruovat celou soustavu téměř výhradně z kovových součástí, obvykle z mědi. V neposlední řadě je i samotná regulace tepelného kolektoru složitá. Jelikož dodává při rovnoměrném slunečním záření téměř stabilní výkon, je tepelná energie akumulována obvykle ve velkokapacitním zásobníku s kapalinou.
Samotná regulace výkonu kolektoru je obtížná a v podstatě možná jen cloněním kolektoru. Díky této vlastnosti je nutný pečlivý návrh zásobníku, tak aby byl schopen pohltit tepelnou energii a nedocházelo k přehřátí celé soustavy. Není jednoduše možné předimenzovat plochu kolektorů tak, aby docházelo i v zimním období k rychlému ohřevu zásobníku, protože v letním období by docházelo k velmi rychlému přehřátí systému. Nutnost používání kovových prvků v systému vede dále k možnostem korozivního poškození kolektoru i teplovodního vedení a vyžaduje použití správně navržených technologií. Použití kovových prvků vede i k nutnosti jištění kolektoru a systému proti úderu blesku, pokud je instalován na střeše budovy. V neposlední řadě vede celá kovová konstrukce kolektoru a rozvodů k jejich vyšší hmotnosti, a tak je často nutné zpevnění střešní konstrukce při jejich instalaci.
-1CZ 20603 Ul
Podstata technického řešení
Předmětem tohoto technického řešení je zařízení pro přeměnu energie slunečního záření na využitelnou tepelnou energii, zahrnující tepelně izolované duté těleso kolektoru, jehož kryt je z opticky transparentního materiálu, které je opatřeno přívodem teplonosného kapalného nebo plynného fluida a odvodem ohřátého teplonosného fluida do zásobníku tepla nebo tepelného výměníku. Podstata technického řešení spočívá v tom, že teplonosné fluidum, které tvoří zároveň chladicí a pracovní médium, obsahuje rozptýlené částice různých rozměrů a koncentrace pro pohlcování energie slunečního záření požadovaných vlnových délek.
Tělesem kolektoru může být ploché deskovité těleso s tvarovaným miskovitým tepelně izolačním to dnem, tvořícím nádobu pro teplonosné fluidum, která je shora uzavřena vnitřní skleněnou deskou, jejíž vnější strana je přivrácena přes vzduchovou mezeru k vnější skleněné desce kolektoru.
V jiném alternativním provedení může být tělesem kolektoru ploché deskovité těleso s tvarovaným miskovitým tepelně izolačním dnem, do kterého je vsazena nádoba pro teplonosné fluidum, tvořená opticky transparentním plastovým tělesem, např. z polykarbonátu, $ množstvím vedle sebe paralelně uspořádaných dutinek pro teplonosné fluidum.
V dalším možném provedení může být tělesem kolektoru soustava tří opticky transparentních skleněných nebo plastových koncentrických trubic, kde v prostoru mezi vnitřní a prostřední trubicí je teplonosné fluidum a mezi prostřední a vnější trubicí je tepelně izolační vakuová dutina.
Teplonosné médium je vybráno ze skupiny, zahrnující jednotlivě nebo v kombinaci propylenglykol a vodu s uhlíkovými nanočásticemi, vodu s mikromletými sazemi a vodu s černou technickou tuší rýsovací.
Předmětné technické řešení využívá přímého fluidního absorbéru, který tvoří kapalina nebo plyn s obsahem částic nebo barviva, pohlcujících záření. Tento plyn nebo kapalina tvoří zároveň i chladicí a pracovní médium, které je sluneční energií v kolektoru přímo ohříváno, a odváděno mimo samotný kolektor pro použití - do zásobníku tepla nebo do tepelného výměníku. V případě použití fluidního absorbéru ze směsi kapaliny (voda, glykol apod.) a částic je kapalina samotná obvykle pro záření téměř průzračná a téměř nepohlcuje viditelné záření. Naopak částečky barviva či jiné částice rozptýlené v kapalině záření pohlcují a přeměňují na tepelnou energii. Díky jejich kompletnímu ponoření v kapalině dochází k předávaní této energie kapalině v podstatě se stoprocentní účinností. Navíc lze vytvořit v kapalině směs různých druhů částic (například nanočástic různých rozměrů) tak, aby byly pohlcovány všechny potřebné vlnové délky záření. V případě použití fluidního absorbéru ze směsi plynu a rozptýlenými částicemi je situace podobná jako v případě použití směsi kapalina-ěástice.
Na rozdíl od kolektorů s absorbérem, ze kterého je tepelná energie odváděna soustavou trubic s chladicím médiem, má navržený typ kolektoru velmi malou tepelnou setrvačnost. Nemusí tedy docházet k nahřívání absorbéru a teprve pak k odvodu tepla. Záření je pohlcováno okamžitě a teplo ihned odváděno do zásobníku. Tím je kolektor schopný využít i krátké okamžiky záření, kdy se slunce pohybuje mezi mraky. Pracovní plocha kolektoru je z materiálu propustného pro sluneční záření (sklo, transparentní polykarbonát, transparentní polymetalmetakrylát, transparentní polystyren, transparentní polyetylentereftalát apod.), který propouští toto záření dovnitř do kolektoru, kde proniká do fluidního absorbéru, Fluidní absorbér je tímto zářením ohříván, a poté odváděn mimo kolektor. Do kolektoru je přiváděn chladnější fluidní absorbér ze zásobníku nebo tepelného výměníku. Nepracovní plochy kolektoru (ty, přes které nemusí procházet, nebo nepro45 chází sluneční žárem) mohou být tepelně izolovány vhodným izolantem jako je pěnový polystyren, polyuretan, minerální vata a podobně.
Kolektor s tímto typem a způsobem použití absorbéru je možné zkonstruovat pouze z plastových prvků, a to včetně potrubí pro přívod a odvod tepla a tepelných izolací. Tím odpadají základní problémy s hmotností kolektoru, s nutností ochrany před úderem blesku a s nutností správného návrhu s hlediska koroze.
-2CZ 20603 Ul
Vzhledem k možnosti řízeného vyprázdnění fluidního absorbéru z kolektoru ěi dokonce možnosti konstruovat celou soustavu jako samo výpustnou v případě poruchy oběhu absorbéru nebo v případě vysoké teploty absorbéru, lze pohltivost slunečního záření kolektorem regulovat a navíc je celý kolektor odolný vůči přehřátí. Ostatní materiály kolektoru, kromě fluidního absorbéru, jsou buď transparentní nebo nepohlcující či odrážející sluneční záření. U samotného fluidního absorbéru lze regulovat za provozu i jeho pohltivost dalším způsobem, a to změnou množství nebo typu pohlcujících částic nebo barviva v kapalině nebo plynu. Tuto regulaci lze provádět například u uhlíkových nanočástic v kapalině například pomocí elektrostatického pole.
Pokud nahradíme klasický kolektor fluidním kolektorem, má fluidní kolektor několik podstat10 ných výhod.
- Lze zvolit směs kapaliny a částic, která bude pohlcovat všechny potřebné vlnové délky a tím je využito maxima dopadající energie.
- Jediné ztráty dopadajícího záření tvoří reflexe záření na rozhraní vzduchu a fluidního absorbéru, nebo na rozhraní vzduchu a transparentního materiálu, ve kterém je uzavřen fluidní absorbér,
Pokud je fluidní absorbér uzavřen v transparentním materiálu, je důležitá í pohltivost (propustnost pro záření) tohoto transparentního materiálu. Obě tyto ztráty je možné předpokládat při vhodné konstrukci kolektoru v množství přibližně 10 % dopadající energie.
- Vzhledem k tomu, že ve fluidním absorbéru jsou pohlcující částice uvnitř kapaliny plně kapalinou obklopeny, předávají veškerou tepelnou energii kapalině. V podstatě je eliminován obvyklý přechodový odpor mezi absorbérem a chladicím médiem. Tím jsou z velké části eliminovány ztráty radiací. Jediné možné ztráty jsou dány radiací povrchu fluidního absorbéru nebo jeho únikem (odpařováním), pokud by šlo o otevřený systém, případně radiací povrchu transparentního materiálu, ve kterém je uzavřen fluidní absorbér. Avšak právě v době, kdy je nutný maximální výkon - má fluidní absorbér nízkou teplotu a radiace je tedy naprosto minimální.
- Další zásadní výhodou je možnost jednoduché regulace výkonu fluidního kolektoru. Jeho úplné odstavení je možné pouhým odčerpáním směsi kapalina/Částice (plyn/Částice) z tělesa kolektoru, což je velmi jednoduché. Lze provádět i změny v koncentraci Částic ve fluidním absorbéru (za provozu) a tím regulovat výkon kolektoru. Taková regulace není u v současné době běžného kolektoru možná - odčerpáním chladicí kapaliny by obvykle došlo k přehřátí absorbéru.
- Protože fluidní kolektor pracuje optimálně jako nízkoteplotní, je možnost výroby tělesa kolektoru z levných, nízkoteplotních, například plastových materiálů. Protože navíc pracovní směs (voda/částice, plyn/částice) může být velmi levná a regulace celého systému je velmi jednoduchá, může byt celý systém oproti dnes užívaným několikanásobně levnější.
- Díky nízkoteplotní práci kolektoru lze kolektor velmi kvalitně tepelně izolovat pomocí lev35 ných materiálů (pěnový polystyren, polyuretan a podobně) v potřebné tloušťce a tím velmi dobře omezit ztráty ochlazováním tělesa kolektoru okolním vzduchem. Transparentní část kolektoru lze izolovat například pomocí vícevrstvého skla nebo transparentního plastu. Těmito jednoduchými a levnými opatřeními je schopen kolektor s fluidním absorbérem pracovat i v zimních podmínkách, pri nízkých venkovních teplotách, kdy je dostatek slunečního záření.
- Počet a tím i možný tepelný výkon soustavy kolektorů, například v létě, může být vzhledem k možnosti regulace výrazně vyšší, než je velikost tepelná kapacity zásobníku tepla. Je tak možné, že v létě (dopadající energie slunečního záření v CR, Praha kolem 1000 W/m2) ohřeje soustava kolektorů zásobník tepla na potřebnou teplotu například během jediné hodiny a poté je soustava kolektorů dočasně odstavena z provozu odčerpáním fluidního absorbéru. V zimním období (do45 padající energie slunečního záření v ČR, Praha kolem 300 W/m2) ohřeje soustava kolektorů zásobník tepla na potřebnou teplotu například během více než tří hodin a poté je soustava kolektorů opět dočasně odstavena z provozu odčerpáním fluidního absorbéru. Pokud by nebyla regulace výkonu možná, musel by být systém navržen s ohledem na letní provoz a bez zvláštních opatření by v zimním období nedokázal jednoduše a rychle pokrývat dodávku tepla.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem má fluidní kolektor rychlou investiční návratnost, splňuje často i vysoké ekologické nároky, je velmi bezpečný a lehký, je možné ho vyrobit v téměř libo-3CZ 20603 Ul volných tvarech bez nároku na složité výrobní technologie, a má speciální vlastnosti (regulovatelnost, možnosti předimenzování výkonu), které jsou s dnes používanými kolektory jen obtížně dosažitelné.
Přehled obrázků na výkresech
Technické řešení bude dále vysvětleno na příkladech jeho provedení, a to pomocí připojených výkresů a následného podrobného popisu několika příkladů provedení. Na obr. 1 a 2 jsou schematicky znázorněna dvě různá provedení plochého deskovítého tělesa kolektoru s nádobou pro teplonosné fluidum, na obr. 3 je těleso kolektoru tvořeno soustavou tří opticky transparentních skleněných nebo plastových koncentrických trubic.
io Příklady provedení technického řešení
Příklad t
Zařízení je tvořeno plochým deskovitým tělesem I kolektoru, které má tvarované miskovité tepelně izolační dno T_ z polyuretanu, tvořícím nádobu pro teplonosné fluidum, která je shora uzavřena vnitřní skleněnou deskou 7, která je svou vnější stranou přivrácena pres vzduchovou mezei5 ru 6 k vnější skleněné desce 5 kolektoru. V dutině 8 mezi tepelně izolačním dnem T_ a vnitřní skleněnou deskou 7 je teplonosné fluidum, vytvářející fluidní absorbér 9 kolektoru. Teplonosné fluidum je přiváděno do kolektoru přívodem 3 a odváděno odvodem 2. Fluidní absorbér 9 se v dutině 8 zahřívá slunečním zářením 4, dopadajícím na vnější skleněnou desku 5 kolektoru, kterou prochází. Dále prochází vzduchovou mezerou 6 vnitřní skleněnou deskou 7 až do fluidního ab20 sorbéru 9. Fluidní absorbér 9 je tvořen směsí 40 % hmotn. propylenglykolu, 59 % hmotn. vody a 1 % hmotn. uhlíkových nanočástic.
Tepelně izolační dno T_ z polyuretanu a vnější skleněná deska 5 izoluje kolektor proti ochlazování okolním prostředím.
Příklad 2
Zařízení je tvořeno plochým deskovitým tělesem I kolektoru s tvarovaným miskovitým tepelně izolačním dnem Γ z polystyrénové pěny, do kterého je vsazena nádoba pro teplonosné fluidum, tvořená opticky transparentním plastovým tělesem 5J z dutinového polykarbonátu, s množstvím vedle sebe paralelně uspořádaných dutinek pro teplonosné fluidum, vytvářejícím fluidní absorbér 9 kolektoru. Teplonosné fluidum je přiváděno do kolektoru přívodem 3 a odváděno odvodem 2.
Fluidní absorbér 9 se v dutinkách plastového tělesa £ zahřívá slunečním zářením 4, dopadajícím a procházejícím dovnitř do těchto dutinek. Fluidní absorbér 9 je tvořen směsí 99 % hmotn. vody a 1 % hmotn. mikromletých sazí. Tepelně izolační dno T_ z polystyrenu a plastové těleso 5J z dutinového polykarbonátu izolují kolektor proti ochlazování okolním prostředím.
Příklad 3
Zařízení sestává z válcovitého tělesa I kolektoru, tvořeného soustavou tří opticky transparentních skleněných nebo plastových koncentrických trubic 11, 12> 13, kde v prostoru mezi vnitřní a prostřední trubicí 13, 12 (v dutině 8) je teplonosné fluidum, vytvářející fluidní absorbér 9 kolektoru, a mezi prostřední a vnější trubicí 12, H je tepelně izolační vakuovaná vzduchová mezera 6. Teplonosné fluidum je přiváděno do kolektoru přívodem 3 a odváděno odvodem 2. Fluidní ab40 sorbér 9 se zahřívá slunečním zářením 4, dopadajícím na vnější trubici J_L kterou prochází. Dále prochází vakuovanou vzduchovou mezerou 6 a sklem prostřední trubice 12 do fluidního absorbéru 9. Fluidní absorbér 9 je tvořen směsí 95 % hmotn. vody a 5 % hmotn. černé technické tuši rýsovací. Vnější trubice il, vakuovaná vzduchová mezera 6 a prostřední trubice 12 izolují kolektor proti ochlazování okolním prostředím. Tento kolektor pohlcuje záření přicházející z libo45 volného směru.
Claims (5)
1. Zařízení pro přeměnu energie slunečního záření na využitelnou tepelnou energii, zahrnující tepelně izolované duté těleso (1) kolektoru, jehož kryt je z opticky transparentního materiálu, které je opatřeno přívodem (3) teplonosného kapalného nebo plynného fluida a odvodem (2)
5 ohřátého teplonosného fluida do zásobníku tepla nebo tepelného výměníku, vyznačující se tím, že teplonosné fluidum, které tvoří zároveň chladicí a pracovní médium, obsahuje rozptýlené částice různých rozměrů a koncentrace pro pohlcování energie slunečního záření požadovaných vlnových délek.
2. Zařízení podlenároku 1, vyznačuj ící se tím, že tělesem (1) kolektoru je ploché io deskovité těleso s tvarovaným miskovitým tepelně izolačním dnem, tvořícím nádobu pro teplonosné fluidum, která je shora uzavřena vnitřní skleněnou deskou (7), která je svou vnější stranou přivrácena pres vzduchovou mezeru (6) k vnější skleněné desce (5) kolektoru.
3. Zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že tělesem (1) kolektoru je ploché deskovité těleso s tvarovaným miskovitým tepelně izolačním dnem (7'), do kterého je vsazena
15 nádoba pro teplonosné fluidum, tvořená opticky transparentním plastovým tělesem (5'), např. z polykarbonátu, s množstvím vedle sebe paralelně uspořádaných dutinek pro teplonosné fluidum.
4. Zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že těleso (1) kolektoru je tvořeno soustavou tří opticky transparentních skleněných nebo plastových koncentrických trubic (11, 12, 13), kde v prostoru mezi vnitřní a prostřední trubicí (13, 12) je teplonosné fluidum a mezi pro20 střední a vnější trubicí (12, 11) je tepelně izolační vakuovaná vzduchová mezera (6).
5. Zařízení podle některého z nároků laž4, vyznačující se tím, že teplonosné médium je vybráno ze skupiny, zahrnující jednotlivě nebo v kombinaci propylenglykol a vodu s uhlíkovými nanočásticemi, vodu s mikromíetými sazemi a vodu s černou technickou tuší rýsovací.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ200922043U CZ20603U1 (cs) | 2009-12-08 | 2009-12-08 | Zařízení pro přeměnu energie slunečního záření |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ200922043U CZ20603U1 (cs) | 2009-12-08 | 2009-12-08 | Zařízení pro přeměnu energie slunečního záření |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CZ20603U1 true CZ20603U1 (cs) | 2010-03-08 |
Family
ID=41821828
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CZ200922043U CZ20603U1 (cs) | 2009-12-08 | 2009-12-08 | Zařízení pro přeměnu energie slunečního záření |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CZ (1) | CZ20603U1 (cs) |
-
2009
- 2009-12-08 CZ CZ200922043U patent/CZ20603U1/cs not_active IP Right Cessation
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Lee et al. | Experimental investigations on solar chimney for optimal heat collection to be utilized in organic Rankine cycle | |
| Joo et al. | Long-term performance evaluation of liquid-based photovoltaic thermal (PVT) modules with overheating-prevention technique | |
| US9335068B2 (en) | System and method for temperature limiting in a sealed solar energy collector | |
| Oghogho | Design and construction of a solar water heater based on the thermosyphon principle | |
| CN102235759A (zh) | 热驱动的液体自循环方法、装置及应用这些装置的液体自循环系统 | |
| KR102339077B1 (ko) | 온도조절 pcm 패치를 구비한 건물 일체형 공기식 태양광 발전·열 복합컬렉터 | |
| KR20180086692A (ko) | 히트펌프에 연계된 태양열 및 공기열 복합집열기의 공기순환 방지구조를 이용한 복합 시스템 | |
| Cai et al. | Thermally geometric design of phase change material and photovoltaic (PV-PCM) for cooling and efficiency improvement | |
| US20110005514A1 (en) | Solar thermal heating utilizing dynamic particle flow balancing | |
| Hu et al. | A self-driven mechanical ventilated solar air collector: Design and experimental study | |
| Patel et al. | Comparative study of thermal performance of spiral tube solar water heater with straight tube solar water heater | |
| CN104236127B (zh) | 碟式太阳能热发电系统的热储存系统 | |
| CZ20603U1 (cs) | Zařízení pro přeměnu energie slunečního záření | |
| WO2012021111A2 (en) | Tempering system | |
| WO2009013578A2 (en) | Solar panel for fluid heating | |
| CN203323425U (zh) | 碟式太阳能热发电系统的热储存系统 | |
| ES2784465B2 (es) | Dispositivo captador solar híbrido termo-eléctrico modular e integrable en la envolvente de edificios | |
| CN203036757U (zh) | 太阳能空气集热采暖系统 | |
| KR101801896B1 (ko) | 자연 순환 일체형 태양열 온수기의 집열판 온도과열 방지장치 | |
| Khare et al. | Parabolic solar collector | |
| Kalogirou et al. | Performance of a hybrid PV/T thermosyphon system | |
| Noori | Absorptive Materials-Based Cooling Technologies for Solar Thermal: A Review of Thermal Management Strategies and Performance Enhancements | |
| KR20100055140A (ko) | 잠열 복사패널을 이용한 태양열 난방시스템 | |
| US20150153072A1 (en) | Insulated Solar Thermal System | |
| TWM366659U (en) | Energy storage-type solar water heater |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| FG1K | Utility model registered |
Effective date: 20100308 |
|
| MK1K | Utility model expired |
Effective date: 20131208 |