ES2223055T3 - Colector solar no formador de imagenes. - Google Patents

Colector solar no formador de imagenes.

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Abstract

LA INVENCION SE REFIERE A UN METODO Y UN ARTICULO DE FABRICACION DE UN COLECTOR SOLAR SIN FORMACION DE IMAGENES QUE INCLUYE UNA CARCASA EXTERIOR (24) TRANSPARENTE A LA LUZ, UN ELEMENTO REFLECTOR (32) POSICIONADO DENTRO DE LA CARCASA EXTERIOR (24), UN ABSORBEDOR (28) DISPUESTO CONCENTRICAMENTE CON RELACION A LA CARCASA EXTERIOR (24) Y UNA ALETA DE CONDUCCION DE CALOR (30) ACOPLADA AL ABSORBEDOR Y QUE TIENE FORMA DE CUÑA CON UN GROSOR QUE VA DISMINUYENDO A MEDIDA QUE AUMENTA LA SEPARACION RADIAL CON RESPECTO AL ABSORBEDOR.

Description

Colector solar no formador de imágenes.
La presente invención se refiere a un concentrador de luz no formador de imágenes. Más particularmente, la invención está relacionada con un concentrador o colector de energía solar con un absorbedor dispuesto concéntricamente dentro de un alojamiento de cristal que permite la concentración de la luz sin formar imagen, como por ejemplo un tubo reflector cilíndrico al que se ha hecho el vacío.
Los concentradores no formadores de imágenes y sus ventajas son bien conocidos en la técnica (véase, por ejemplo, las patentes estadounidenses Nº 3.957.031; 4.002.499; 4.003.638; 4.230.095; 4.387.961; 4.359.265 y 5.289.356). En estos procedimientos anteriores, el dispositivo se construye usando un perfil absorbente dado, usualmente un tubo cilíndrico y a continuación se diseña el reflector no formador de imágenes apropiado. Por lo tanto, se dio importancia en primer lugar al desarrollo de nuevos diseños de reflector para optimizar la eficacia del colector. Recientemente se han comercializado nuevos tipos de materiales absorbentes de alto rendimiento que incluso se pueden colocar sobre sustratos flexibles. Estos absorbedores tienen una absorbancia típicamente mayor del 90% sobre el espectro solar, mientras que la emitancia hemiesférica es bastante baja a las temperaturas de funcionamiento.
El documento JP A-60 78 251 describe un colector solar no formador de imágenes que incluye al menos dos absorbedores posicionados en una fila entre los lados de un espacio ancho del interior de un alojamiento, estando circunscritos estos absorbedores por medio de un bucle cerrado con una parte prismática del final del bucle cerca de un reflector de forma puntiaguda.
El documento JP A-58 18 4445 describe un colector de energía solar que comprende una placa colectora de calor y un conducto interno contenido dentro de un alojamiento externo. Un reflector de energía solar se prevé fuera del alojamiento externo.
El documento JP A-60 91 157 describe un colector de energía solar que comprende un conducto colector de calor y una placa colectora de calor que está descentrada respecto a la superficie reflectante.
Según la invención se prevé un colector solar no formador de imágenes con un alojamiento externo transparente a la luz al menos parcialmente y un elemento reflector dispuesto dentro de dicho alojamiento externo, que tiene además un absorbedor dispuesto dentro de dicho alojamiento externo y con una superficie de conducción de calor acoplada a éste y que se proyecta desde dicho absorbedor y con un ahusamiento progresivo de la sección con variación gradual del espesor en la anchura con menor espesor en función del incremento de separación radial desde dicho absorbedor, caracterizado porque el absorbedor se dispone concéntricamente dentro de dicho alojamiento externo.
Preferentemente el reflector es cilíndrico y el absorbedor tubular.
La invención prevé un colector solar mejorado con un absorbedor dispuesto concéntricamente dentro de un reflector y acoplado a la sección transversal cónica del conductor del calor.
La invención también prevé un procedimiento y un artículo de fabricación para prever un colector solar de alto rendimiento con un diseño concéntrico del canal de intercambio de calor que permite una construcción y un ensamblaje fáciles sin necesidad de mecanismos de seguimiento solar.
Más adelante, la invención prevé un colector solar que usa absorbedores con alto rendimiento, que se pueden disponer sobre sustratos flexibles diseñados para optimizar las propiedades de captación.
Otros aspectos y ventajas de la invención se harán patentes a partir de la descripción detallada y los dibujos descritos a continuación.
Breve descripción de los dibujos
La Figura 1 representa un colector solar según la técnica anterior con un conductor de superficie plana;
La Figura 2 representa un colector solar no formador de imágenes según la técnica anterior de ángulo de aceptación 35º con un absorbedor dispuesto de forma descentrada dentro de un reflector de forma puntiaguda;
La Figura 3A representa una vista en corte transversal a lo largo de la línea 3A-3A en la Fig. 3C de un colector solar no formador de imágenes con un absorbedor dispuesto concéntricamente dentro de un reflector cilíndrico con un supresor de la pérdida de separación acanalado en V y el absorbedor incluye además una superficie acoplada conductora del calor con una sección transversal conformada de forma cónica; la Fig 3B muestra un trazado de rayos para el colector de la Fig. 3A; la Fig. 3C representa una vista en perspectiva del colector solar de la Fig. 3A y la Fig. 3D representa una representación gráfica de las características térmicas del colector de canal en V de 40º de la Fig. 3A y el colector ICPC (Concentrador Parabólico Compuesto Integrado) de 35º de la Fig. 2 cuando se desplaza del posicionamiento ideal.
La Figura 4 representa otra versión del colector de la Fig. 3, pero con el ángulo de aceptación incrementado.
La Figura 5 representa una variación del colector solar de la Fig. 3, pero sin el elemento supresor de la pérdida de separación acanalado en V.
La Figura 6A representa un colector no formador de imágenes, que no se incluye en el alcance de las reivindicaciones, con un absorbedor tubular concéntrico y un contorno del reflector elevado proporcionando un ángulo de aceptación de 5 grados;
La Figura 6B representa un trazado de rayos para el colector de la Fig. 6A.
La Figura 7 representa las propiedades angulares de aceptación del colector de la Fig 6A y 6B.
Descripción detallada de las formas de realización preferidas
En las Figs. 3-6 se muestra un colector solar no formador de imágenes construido según la invención y se indica generalmente con el número 10. Algunos diseños de colector de la técnica anterior se muestran para comparación en las Figs. 1 y 2. El colector 12 de la técnica anterior de la Fig. 1 tiene superficies conductoras del calor 14 y 16 que radian calor, ambas, de modo que el rendimiento térmico es pobre a temperaturas aproximadamente superiores a 100ºC. El colector no formador de imágenes 128 de la técnica anterior de la Fig. 2 tiene un rendimiento térmico relativamente bueno a temperaturas elevadas, aunque el absorbedor 20 se dispone de forma no concéntrica y requiere la fabricación de una geometría del reflector un tanto complicada.
Éste ingenioso colector solar no formador de imágenes 10 incluye un alojamiento tubular externo de vidrio 24 que es transparente, permitiendo la entrada de los rayos solares 26 (ver Fig. 3B) dentro del interior del alojamiento al que se ha hecho el vacío 24. El alojamiento 24 se muestra con forma cilíndrica pero puede tomar otras geometrías adecuadas a las funciones descritas en la presente memoria descriptiva. Los rayos luminosos 26 o bien chocan directamente sobre el tubo absorbedor 28 o se reflejan desde la superficie reflectora 36 para incidir sobre el tubo absorbente 28 y concentrar de este modo la luz recogida. En la forma de realización preferida el tubo absorbente 28 puede ser de formas distintas a las mostradas en las figuras pero se posiciona concéntricamente respecto al alojamiento 24. Además, el tubo absorbente 28 puede incluir un conductor del calor prismático 30 (ver Fig. 3C) que en sección transversal aparece en conjunto con el tubo absorbente 28 como una geometría en forma de "cono de helado", como se observa en las Figs. 3A, 3B, 4 y 5.
En una forma de realización preferida (ver Figs. 3, 4 y 5), la superficie reflectora 32 incluye un canal en V de reducción de pérdida de separación. Esta canal 34 suprime la pérdida de energía de absorción de la separación que de otro modo ocurriría cuando hay un espacio entre la superficie del reflector 32 y el conductor del calor prismático 30. En la Fig. 3A el ángulo de aceptación para el absorbedor es aproximadamente 40º que harían adecuado el colector 10 para la orientación este-oeste sin necesidad de ningún mecanismo de seguimiento solar. Este ángulo de aceptación particular junto con el canal en V 34 asociado proporciona una tolerancia excelente para errores de posicionamiento vertical en la colocación del absorbedor 30, así como una buena tolerancia para desplazamientos horizontales (ver Fig. 3D).
El colector 10 de la Fig. 4 tiene un radio de curvatura menor para la superficie reflectora 32, que da como resultado un ángulo de aceptación de 70º más amplio. Esta forma de realización permitiría al colector 10 ser adecuado para orientaciones norte-sur o este-oeste sin necesidad de dispositivos de seguimiento solar.
El colector 10 de la Fig. 5 es el caso límite de las formas de realización de las Figs. 3 y 4 en el que el radio de curvatura de la superficie del reflector 32 es coincidente con la superficie interna del alojamiento tubular de cristal 24. Esta forma de realización tiene un ángulo de aceptación de aproximadamente 90º. Esta forma del colector 10 simplifica además el procedimiento de construcción de la fabricación del colector 10.
En los ejemplos de las Figs. 6A y 6B, la superficie reflectora 32 tiene un radio de curvatura relativamente amplio de modo que el ángulo de aceptación es aproximadamente 5º y requeriría algún dispositivo de seguimiento solar rudimentario, continuamente o intermitentemente operativo. Este diseño incluye una pequeña arista surgiendo del pequeño ángulo de aceptación. El rendimiento térmico es bastante bueno a temperaturas elevadas. La Fig. 7 muestra la eficacia con respecto al ángulo de incidencia de la forma de realización de las Figs. 6A y 6B para factores de concentración de dos, tres, cuatro y cinco con la reflexión o las pérdidas de Fresnel ignoradas. Las concentraciones de aproximadamente 4 se consiguen con propiedades de eficacia de 5º de aceptación.
El rendimiento térmico para las formas de realización representadas de las figuras se muestra, más adelante, en la Tabla I. Los cálculos se han llevado a cabo basados en un año meteorológico medio en Alburquerque, Nuevo México. La emitancia asumida para el absorbedor es de 0,05 a T=100ºC y la absorbancia de 0,95.
TABLA I Rendimiento térmico
1
En la construcción del colector 10, también es recomendable utilizar algunos tipos de recubrimientos absorbentes solares de alto rendimiento sobre el tubo absorbente 28 y el conductor del calor 30. Los recubrimientos pueden ser, por ejemplo, cerametales con una emitancia muy baja (aproximadamente 0,02 a 20ºC) y una alta absorbancia (aproximadamente 0,92) sobre el espectro solar. Los cerametales son materiales convencionales que tienen capas de materiales dieléctricos que contienen un porcentaje particular de composición metálica dispuesto sobre una capa metálica reflectora con un revestimiento anti-reflexión. Las capas superiores tienen porcentajes metálicos en el material dieléctrico menores que las capas inferiores a éstas. La capa de mayor porcentaje metálico del fondo absorbe más energía porque la luz visible atraviesa las capas superiores fácilmente. La emisión de radiación de un cuerpo negro (longitud de onda >2mm) se refleja, sin embargo, de forma bastante eficaz por medio del dopante cerametálico. De este modo, la emisión de radiación desde la capa del fondo es atrapada dentro del material absorbente, y únicamente la capa superior poco dopada irradia calor. El contenido gradual de metal incrementa la cantidad de átomos vistos por la luz entrante cuanto más se absorbe y también reduce el número de átomos que pueden irradiar calor.
Otra clase de metales útiles como absorbedores son ciertos metales que se pueden fabricar usando deposición en vacío. Por ejemplo, se pueden depositar capas convencionales de TiN_{X}O_{Y} y SiO_{2}/TiN_{X}O_{Y} sobre un sustrato de aluminio o cobre hasta que se ha medido una cantidad seleccionada de acumulación. Ambos tipos de material tienen una capa de TiN_{X}O_{Y} de aproximadamente 53 nm de espesor sobre un sustrato. El segundo tipo de material absorbente tiene añadida una capa de 90 nm de SiO_{2}. Las propiedades térmicas de estos materiales son muy favorables para el uso como absorbedores solares. En los sustratos de cobre se puede alcanzar una absorbancia de 0,90 o superior con una emitancia de 0,06 a T=200ºC mientras que los sustratos de aluminio alcanzan una absorbancia tan alta como 0,95 y una emitancia de 0,03 a T=100ºC.
Las formas de realización preferidas descritas más arriba usan un tubo absorbente dispuesto concéntricamente dentro de un alojamiento cilíndrico reflector al que se ha hecho el vacío. El tubo absorbente incluye además una superficie prismática conductora del calor acoplada al absorbedor, y preferentemente incluye una capa absorbente (absorbancia mayor que 0,9) con baja emitancia (menor que aproximadamente 0,05) para obtener un colector solar muy eficaz. La simplicidad de este diseño básico permite la fácil fabricación, reduciendo los costes de construcción, haciendo por ello más práctico el uso del colector solar.
Se apreciarán avances y características adicionales de la invención consultando las reivindicaciones expuestas a continuación. Aunque se han descrito las formas de realización preferidas, quedará claro para los expertos en la materia que se pueden hacer cambios y modificaciones sin salirse del alcance de la invención como se reivindica en las reivindicaciones.

Claims (18)

1. Un colector solar no formador de imágenes (10) con un alojamiento externo (24) transparente a la luz al menos parcialmente, un absorbedor (28) dispuesto dentro de dicho alojamiento externo (24), una superficie de conducción de calor (30) acoplada a dicho absorbedor (28) y proyectándose desde éste y con un ahusamiento progresivo de la sección con variación gradual del espesor en la anchura para disminuir el espesor en función del incremento de separación radial desde dicho absorbedor (28), y con un elemento reflector (32) dispuesto dentro de dicho alojamiento externo (24) caracterizado porque dicho absorbedor (28) se dispone concéntricamente dentro de dicho alojamiento externo (24).
2. Un colector solar según la reivindicación 1 caracterizado porque dicho alojamiento externo (24) está sellado y hecho el vacío.
3. Un colector solar según la reivindicación 1 caracterizado porque dicho alojamiento externo (24) comprende un cristal transparente.
4. Un colector solar según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 en el que dicho alojamiento externo (24) comprende un elemento conformado de forma cilíndrica.
5. Un colector solar según la reivindicación 4, caracterizado porque dicho absorbedor (24) comprende un elemento con forma tubular.
6. Un colector solar según la reivindicación 1, caracterizado porque incluye además un elemento acanalado en V (34) como parte de dicho elemento reflector.
7. Un colector solar según la reivindicación 6 en el que dicha superficie conductora del calor (30) incluye un extremo biselado y dicho elemento acanalado en V (34) se dispone simétricamente respecto al extremo biselado de dicha superficie de conducción de calor (30).
8. Un colector solar según la reivindicación 7 en el que el extremo biselado se extiende dentro de dicho elemento acanalado en V.
9. Un colector solar según la reivindicación 8 con un ángulo de aceptación de 40º y en el que el extremo biselado se extiende aproximadamente 2 mm dentro de dicho elemento acanalado en V.
10. Un dispositivo de captación solar según la reivindicación 8 con un ángulo de aceptación de 70º y en el que el extremo biselado se extiende aproximadamente 1 mm dentro de dicho elemento acanalado en V.
11. Un colector solar según la reivindicación 1 en el que dicho elemento reflector comprende una capa reflectante dispuesta sobre un sustrato colocado dentro de dicho alojamiento externo.
12. Un colector solar según la reivindicación 11 en el que dicho sustrato de capa reflectante comprende un radio de curvatura mayor que el de dicho alojamiento.
13. Un colector solar según la reivindicación 11 en el que dicho alojamiento externo tiene una pared interna y dicho sustrato de capa reflectante comprende un radio de curvatura de dicha pared interna.
14. Un colector solar según la reivindicación 1 en el que dicho absorbedor comprende un sustrato recubierto con un absorbedor de alto rendimiento.
15. Un colector solar según la reivindicación 14 en el que dicho absorbedor de alto rendimiento se selecciona del grupo formado por un cerametal y materiales cerámicos.
16. Un colector solar según la reivindicación 15 en el que dichos materiales cerámicos se seleccionan del grupo formado por TiN_{X}O_{Y} y SiO_{2}/TiN_{X}O_{Y}.
17. Un absorbedor solar según la reivindicación 16 en el que dicho sustrato se selecciona del grupo formado por Al y Cu.
18. Un colector solar según la reivindicación 15 en el que dicho cerametal comprende una estructura en capas con un porcentaje de contenido metálico variable de capa a capa.
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WO (1) WO1996020376A1 (es)

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5909745A (en) * 1996-02-26 1999-06-08 Alcon Laboratories, Inc. Use of carbon dioxide and carbonic acid to clean contact lenses
ES2293686T3 (es) 1997-07-25 2008-03-16 Arch Development Corporation Colector solar.
US5927271A (en) * 1997-09-19 1999-07-27 Solar Enterprises International, Llc Nonimaging solar collector
US6244264B1 (en) 1999-06-09 2001-06-12 Solar Enterprises, International, Llc Non-imaging optical illumination system
GB9913861D0 (en) * 1999-06-15 1999-08-11 Talfab Holdings Ltd Building panels
US6668820B2 (en) 2001-08-24 2003-12-30 Solargenix Energy Llc Multiple reflector solar concentrators and systems
US6619283B2 (en) * 2001-09-11 2003-09-16 Manu Ghela Solar collector pipe
US20070146910A1 (en) * 2005-12-22 2007-06-28 Solbeam, Inc. Light steering assemblies
US7878192B2 (en) * 2006-11-22 2011-02-01 Theodore Edward Larsen Adjustable solar collector and method of use
US20090223510A1 (en) * 2006-11-22 2009-09-10 Larsen Theodore E Optimized solar collector
CN102089601A (zh) 2008-05-08 2011-06-08 美国太阳能股份有限公司 安装于平屋顶的太阳能面板支架系统
US20110203637A1 (en) * 2008-10-11 2011-08-25 Solar Power, Inc. Efficient Installation Solar Panel Systems
ES2334761B1 (es) * 2009-07-27 2010-10-15 Prosolia Siglo Xxi, S.L.U. Colector de energia solar.
USD649929S1 (en) 2010-04-20 2011-12-06 Solar Power, Inc. Photovoltaic structure
US20120073567A1 (en) 2010-09-23 2012-03-29 Roland Winston Solar thermal concentrator apparatus, system, and method
TW201351674A (zh) * 2012-06-13 2013-12-16 財團法人工業技術研究院 太陽能發電系統及其太陽能集熱裝置
US9080792B2 (en) 2013-07-31 2015-07-14 Ironridge, Inc. Method and apparatus for mounting solar panels
US10520222B2 (en) 2016-01-06 2019-12-31 Frontline Aerospace, Inc. External secondary solar concentrator
US10408497B2 (en) 2016-06-09 2019-09-10 James Rosa Emergent platform diffuse light concentrating collector
WO2020252091A1 (en) 2019-06-10 2020-12-17 Origami Solar Methods and systems for folded frame solar panels
CN116202237B (zh) * 2023-04-28 2023-08-11 昆明理工大学 一种太阳能真空管光热性能监测装置及监测方法

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4003638A (en) 1973-12-28 1977-01-18 The University Of Chicago Radiant energy collection
US4002499A (en) 1974-07-26 1977-01-11 The United States Of America As Represented By The United States Energy Research And Development Administration Radiant energy collector
US3957031A (en) 1975-05-29 1976-05-18 The United States Of America As Represented By The United States Energy Research And Development Administration Light collectors in cylindrical geometry
FR2318393A1 (fr) * 1975-07-17 1977-02-11 Carlotti Pierre Capteur d'energie thermique solaire a haute performance
FR2422117A1 (fr) * 1978-04-04 1979-11-02 Lampes Sa Element absorbant selectivement l'energie rayonnee et capteur d'energie solaire comportant un tel element
US4230095A (en) 1978-05-26 1980-10-28 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Ideal light concentrators with reflector gaps
FR2456914A1 (fr) * 1978-12-28 1980-12-12 Lampes Sa Element absorbant l'energie solaire, capteur solaire equipe d'un tel element, et panneau solaire comportant de tels capteurs
US4286580A (en) * 1979-06-11 1981-09-01 Elmo Sitnam Solar collector
US4359265A (en) 1980-01-18 1982-11-16 University Patents, Inc. Controlled directional scattering cavity for tubular absorbers
US4387961A (en) 1980-01-18 1983-06-14 Roland Winston Compound parabolic concentrator with cavity for tubular absorbers
JPS58184445A (ja) * 1982-04-21 1983-10-27 Fuji Electric Corp Res & Dev Ltd 太陽エネルギ−コレクタ
JPS6078251A (ja) * 1983-10-04 1985-05-02 Hitachi Chem Co Ltd 真空管型太陽熱集熱器の集熱体構造
JPS6091157A (ja) * 1983-10-26 1985-05-22 Toshiba Corp 太陽熱集熱装置
FR2568991A1 (fr) * 1984-08-07 1986-02-14 Alexanddoff Georges Centrale solaire
US5289356A (en) 1991-07-19 1994-02-22 Nioptics Corporation Nonimaging optical illumination system
JPH0678251A (ja) * 1992-08-27 1994-03-18 Toshiba Corp マトリックス映像表示装置

Also Published As

Publication number Publication date
PT797751E (pt) 2004-10-29
DE69533091D1 (de) 2004-07-01
AU4742396A (en) 1996-07-19
JP3880621B2 (ja) 2007-02-14
WO1996020376A1 (en) 1996-07-04
EP0797751A4 (en) 1999-04-14
US5537991A (en) 1996-07-23
JPH10511451A (ja) 1998-11-04
EP0797751B1 (en) 2004-05-26
DE69533091T2 (de) 2005-09-01
AU705952B2 (en) 1999-06-03
EP0797751A1 (en) 1997-10-01

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