ES2223055T3 - Colector solar no formador de imagenes. - Google Patents
Colector solar no formador de imagenes.Info
- Publication number
- ES2223055T3 ES2223055T3 ES95944654T ES95944654T ES2223055T3 ES 2223055 T3 ES2223055 T3 ES 2223055T3 ES 95944654 T ES95944654 T ES 95944654T ES 95944654 T ES95944654 T ES 95944654T ES 2223055 T3 ES2223055 T3 ES 2223055T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- solar collector
- collector according
- absorber
- solar
- external housing
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S10/00—Solar heat collectors using working fluids
- F24S10/40—Solar heat collectors using working fluids in absorbing elements surrounded by transparent enclosures, e.g. evacuated solar collectors
- F24S10/45—Solar heat collectors using working fluids in absorbing elements surrounded by transparent enclosures, e.g. evacuated solar collectors the enclosure being cylindrical
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S10/00—Solar heat collectors using working fluids
- F24S10/70—Solar heat collectors using working fluids the working fluids being conveyed through tubular absorbing conduits
- F24S10/75—Solar heat collectors using working fluids the working fluids being conveyed through tubular absorbing conduits with enlarged surfaces, e.g. with protrusions or corrugations
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S23/00—Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors
- F24S23/70—Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors with reflectors
- F24S23/80—Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors with reflectors having discontinuous faces
-
- 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
-
- 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
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10S—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10S126/00—Stoves and furnaces
- Y10S126/907—Absorber coating
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Dispersion Chemistry (AREA)
- Optical Elements Other Than Lenses (AREA)
- Photovoltaic Devices (AREA)
- Mounting And Adjusting Of Optical Elements (AREA)
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.
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.
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.
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.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US363610 | 1994-12-23 | ||
| US08/363,610 US5537991A (en) | 1994-12-23 | 1994-12-23 | Nonimaging solar collector |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2223055T3 true ES2223055T3 (es) | 2005-02-16 |
Family
ID=23430921
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES95944654T Expired - Lifetime ES2223055T3 (es) | 1994-12-23 | 1995-12-22 | Colector solar no formador de imagenes. |
Country Status (8)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5537991A (es) |
| EP (1) | EP0797751B1 (es) |
| JP (1) | JP3880621B2 (es) |
| AU (1) | AU705952B2 (es) |
| DE (1) | DE69533091T2 (es) |
| ES (1) | ES2223055T3 (es) |
| PT (1) | PT797751E (es) |
| WO (1) | WO1996020376A1 (es) |
Families Citing this family (21)
| 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)
| 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 |
-
1994
- 1994-12-23 US US08/363,610 patent/US5537991A/en not_active Expired - Lifetime
-
1995
- 1995-12-22 AU AU47423/96A patent/AU705952B2/en not_active Ceased
- 1995-12-22 EP EP95944654A patent/EP0797751B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1995-12-22 PT PT95944654T patent/PT797751E/pt unknown
- 1995-12-22 DE DE69533091T patent/DE69533091T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1995-12-22 WO PCT/US1995/016867 patent/WO1996020376A1/en not_active Ceased
- 1995-12-22 JP JP52057796A patent/JP3880621B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 1995-12-22 ES ES95944654T patent/ES2223055T3/es not_active Expired - Lifetime
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 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| ES2223055T3 (es) | Colector solar no formador de imagenes. | |
| CA1065716A (en) | Solar collector comprising an elongate absorber in an evacuated transparent tube | |
| US4059093A (en) | Solar energy collector | |
| US8511298B2 (en) | Reflective solar energy collection system | |
| US4423718A (en) | Solar collector panel and energy shield | |
| ES2797390T3 (es) | Tubo receptor de calor con un tubo de vidrio con revestimiento reflectante de luz infrarroja, procedimiento para fabricar el tubo de vidrio, colector cilindro parabólico con el tubo receptor de calor y uso del colector cilindro parabólico | |
| CN102362129A (zh) | 用于太阳能聚集器的反射表面 | |
| IL168870A (en) | Passive solar collector | |
| KR890000869B1 (ko) | 전자 에너지 흡수장치 | |
| ES2252857T3 (es) | Colector solar sin imagen. | |
| US20210265518A1 (en) | Compound parabolic radiant concentrator | |
| CN103562654B (zh) | 热接收管、用于制造热接收管的方法、具有接收管的抛物形槽式集热器以及抛物形槽式集热器的用途 | |
| US20090050133A1 (en) | Reflector and a receiver for a solar energy collection system | |
| CN103486744A (zh) | 太阳能发电系统及其太阳能集热装置 | |
| ES2429146T3 (es) | Tubo colector en vacío y procedimiento para la producción de uno de tales tubos colectores en vacío | |
| HK1033352B (en) | Nonimaging solar collector | |
| WO2007026311A1 (en) | Solar energy collector | |
| KR100884697B1 (ko) | 다중반사광 유도 필름 | |
| MXPA00002712A (es) | Colector solar no formador de imagen | |
| KR200259130Y1 (ko) | 비대칭 반사면을 갖는 태양열 집속집열기 | |
| SI22268A (sl) | Zrcalni sončni kolektor | |
| AU2005309339A1 (en) | A reflector and a receiver for a solar energy collection system | |
| KR20070091045A (ko) | 다중반사광 유도 필름 |