ES2640126T3 - Receptor solar, particularmente del tipo para concentradores solares lineales parabólicos y similares - Google Patents

Receptor solar, particularmente del tipo para concentradores solares lineales parabólicos y similares Download PDF

Info

Publication number
ES2640126T3
ES2640126T3 ES11731086.2T ES11731086T ES2640126T3 ES 2640126 T3 ES2640126 T3 ES 2640126T3 ES 11731086 T ES11731086 T ES 11731086T ES 2640126 T3 ES2640126 T3 ES 2640126T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
solar
radiation
tube
housing
solar receiver
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.)
Active
Application number
ES11731086.2T
Other languages
English (en)
Inventor
Tancredi Simonetti
Piero Salinari
Giovanni Ronda
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ronda High Tech SRL
Original Assignee
Ronda High Tech SRL
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ronda High Tech SRL filed Critical Ronda High Tech SRL
Application granted granted Critical
Publication of ES2640126T3 publication Critical patent/ES2640126T3/es
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S20/00—Solar heat collectors specially adapted for particular uses or environments
    • F24S20/20—Solar heat collectors for receiving concentrated solar energy, e.g. receivers for solar power plants
    • F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S40/00—Safety or protection arrangements of solar heat collectors; Preventing malfunction of solar heat collectors
    • F24S40/80—Accommodating differential expansion of solar collector elements
    • 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
    • F24S23/30—Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors with lenses
    • 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
    • F24S23/74—Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors with reflectors with trough-shaped or cylindro-parabolic reflective surfaces
    • 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

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Optical Elements Other Than Lenses (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)
  • Details Of Aerials (AREA)
  • Aerials With Secondary Devices (AREA)

Abstract

Un receptor solar, particularmente del tipo para concentradores solares lineales parabólicos que comprende un tubo receptor (11) para la circulación de un fluido de transferencia térmica (12) que está soportado de una manera longitudinalmente adaptable en una carcasa (13) que comprende un cuerpo protector (14) provisto de una hendidura longitudinal (15), y al menos una lente (16) para cerrar dicha hendidura (15), que es permeable a la radiación solar que durante el uso se refleja hacia dicho tubo reflector (11) por un espejo concentrador, con el que dicha carcasa (13) está asociada durante el uso, entre dicho tubo receptor (11) y dicha carcasa (13) estando provista una cámara anular (17), que contiene un gas térmicamente aislante preseleccionado, caracterizado por el hecho de que dicho gas aislante está a una presión operativa sustancialmente comprendida entre 1 mbar y 31 mbar, dicho gas preseleccionado teniendo una conductividad térmica de sustancialmente menos de 0,01W/mK a la temperatura operativa a la que dicha presión operativa, en la que dicho gas preseleccionado es elegido entre xenón y criptón, dicho receptor solar estando caracterizado además por el hecho de que comprende al menos un escudo de radiación (18a, 18b, 18c), que está interpuesto entre dicho tubo receptor (11) y dicho cuerpo protector (14) de dicha carcasa (13).

Description

5
10
15
20
25
30
35
40
45
RECEPTOR SOLAR, PARTICULARMENTE DEL TIPO PARA CONCENTRADORES SOLARES LINEALES
PARABOLICOS Y SIMILARES.
DESCRIPCION
Campo tecnico
La presente invencion hace referencia a un receptor solar, particularmente del tipo para concentradores solares lineales parabolicos y similares.
Estado de la tecnica
Los receptores para concentradores solares actualmente tienen un tubo metalico en el que el fluido de transferencia termica fluye; el concentrador refleja la radiacion solar, concentrandola en el tubo, en el que el fluido es calentado con el fin de ser utilizado como fuente termica para procesos industriales o para la generacion de energfa electrica en una planta de ciclo termodinamico, opcionalmente del tipo ciclo combinado para la generacion combinada de energfa electrica y energfa termica.
Una necesidad que se siente fuertemente en el campo de las plantas de concentracion solar es optimizar la eficiencia de la conversion de la energfa solar absorbida en el calentamiento del fluido de transferencia termica, en particular minimizando perdidas de calor.
Tales perdidas tienen un componente radiativo, un componente conductivo y un componente conectivo; los dos ultimos estan influenciados por las caracterfsticas del entorno que rodea al tubo.
Con el fin de contrastar disipaciones radiativas, el tubo es cubierto con una cubierta selectiva que es capaz de permitir la absorcion eficiente por el tubo de radiacion con una longitud de onda sustancialmente comprendida entre 320 nm y 2000 nm mientras tiene una baja emisividad de radiacion con una longitud de onda de mas de 2000 nm, que se corresponde con la radiacion infrarroja.
Ademas, con el fin de contrastar la disipacion de calor del tubo por conduccion y conveccion, el tubo es rodeado por una carcasa de vidrio que define, entre sf misma y el tubo, un hueco en el que se produce vacfo, es decir, en el que hay aire a una presion sustancialmente igual a 10-4 mbar.
Absorbedores de gas, tambien conocidos como captadores, adaptados para eliminar los gases que han penetrado en el hueco a traves de las paredes, estan generalmente dispuestos en el hueco.
Los receptores conocidos actualmente estan compuestos de modulos que comprenden una porcion de tubo que esta acomodada en una porcion correspondiente de carcasa de vidrio, a la que el tubo esta sellado en los extremos mediante conectores hermeticos que estan provistos de una porcion de tipo acordeon deformable para la conexion hermetica del tubo a la carcasa para no impedir su expansion diferencial, particularmente en una direccion longitudinal.
Los modulos estan unidos de extremo a extremo a los conectores por soldadura, de modo que las porciones de tubo definan un conducto continuo para el fluido de transferencia termica.
La extension de los conectores es considerable respecto de la longitud del modulo con el fin de permitir la adaptacion a la considerable expansion diferencial longitudinal que el tubo y la carcasa de vidrio sufren durante la operacion del concentrador.
Actualmente, generalmente se usa aceite sintetico como fluido de transferencia termica y tiene temperaturas operativas que generalmente son inferiores o iguales a 400°C.
En algunas plantas desarrolladas recientemente, mezclas de sales de nitrato derretidas se usan en su lugar a temperaturas operativas de hasta aproximadamente 550°C.
Como es sabido, la perdida de calor que ocurre en el tubo durante la operacion del concentrador aumenta a medida que sube la temperatura del tubo.
En plantas que comprenden actualmente receptores conocidos y utilizan aceite sintetico como fluido de transferencia termica, el concentrador calienta el aceite a una temperatura que es inferior aproximadamente a 400°C, consiguiendo una eficiencia receptora media del 79%.
En otras plantas actualmente siendo desarrolladas, que utilizan sales derretidas como fluido de transferencia termica, el fluido es llevado, en receptores conocidos actualmente, a una temperatura operativa de aproximadamente
5
10
15
20
25
30
35
40
550°C, plenamente para la ventaja de la eficiencia de la planta de ciclo termodinamico usuaria, aun haciendo posible conseguir una eficiencia receptora de aproximadamente el 70%.
Las perdidas de eficiencia que ocurren al utilizar esta segunda solucion respecto de la primera se deben principalmente a las disipaciones de calor localizadas en el receptor.
En particular, entre los modos de disipacion de calor que subyacen a la reduccion de eficiencia relacionada con el aumento en la temperatura operativa del fluido de transferencia termica, el modo radiacion es predominante y es conocido que aumenta a la cuarta potencia la temperatura del fluido de transferencia termica.
Un receptor solar segun la tecnica anterior mas cercana se muestra en el documento SU 992946 A.
Explicacion de la invencion
El objetivo de la presente invencion es proveer un receptor solar, particularmente del tipo para concentradores solares lineales parabolicos y similares, que tenga una eficiencia termica superior que los receptores conocidos actualmente para condiciones operativas iguales.
Dentro de este objetivo, un objeto de la invencion es proponer un receptor solar que haga posible conseguir mayores temperaturas operativas que aquellas de los receptores conocidos actualmente para una eficiencia igual.
Otro objeto de la invencion es proveer un receptor solar que tenga disipaciones de calor radiativas inferiores a las de los receptores conocidos actualmente para condiciones operativas iguales.
Otro objeto de la invencion es proponer un receptor solar que tenga, para condiciones operativas iguales, disipaciones de calor inferiores debidas a fenomenos de conduccion y conveccion termica dentro del receptor que los receptores conocidos actualmente.
Otro objeto de la invencion es proveer un receptor solar que haga posible mantener de forma duradera la eficiencia del aislamiento termico del fluido de transferencia termica que fluye en el durante el uso.
Otro objeto de la invencion es proponer un receptor solar que haga posible evitar fallos de las uniones articuladas que conectan el tubo de circulacion del fluido de transferencia termica y los conductos de entrega y descarga y estan adaptados para permitir la rotacion conjunta del espejo y del tubo que esta unido integralmente a el.
Este objeto y estos otros objetos que resultaran aparentes de mejor modo a continuacion se consiguen mediante un receptor solar que esta definido por las caracterfsticas de la reivindicacion 1.
Breve descripcion de los dibujos
Otras caracterfsticas y ventajas de la invencion resultaran aparentes de mejor modo a partir de la descripcion de un ejemplo de realizacion preferido pero no exclusivo del receptor solar segun la invencion, ilustrado mediante ejemplo no limitador en los dibujos que acompanan, en los que:
La figura 1 es una vista de seccion transversal de un receptor solar segun la invencion;
La figura 2 es una vista de seccion transversal esquematica del receptor solar segun la invencion en un ejemplo de realizacion alternativo;
La figura 3 es una vista de seccion longitudinal esquematica del receptor solar segun la invencion.
Formas de realizar la invencion
Con referencia a las figuras, el numero 10 generalmente designa un receptor solar, particularmente del tipo para concentradores solares lineales parabolicos y similares, que segun la invencion comprende un tubo receptor 11 para la circulacion de un fluido de transferencia termica 12, que esta soportado de una manera longitudinalmente adaptable en una carcasa 13 que comprende
- un cuerpo protector 14 provisto de una hendidura longitudinal 15, y
- una lente 16 para cerrar la hendidura 15, que es permeable a la radiacion solar que se refleja hacia el tubo receptor 11 por un espejo concentrador con el que la carcasa 13 esta asociada durante el uso.
Ademas, segun la invencion, una camara anular 17 esta provista entre el tubo receptor 11 y la carcasa 13 y contiene un gas termicamente aislante preseleccionado a una presion operativa sustancialmente comprendida entre 1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
mbar y 31 mbar y preferiblemente sustancialmente igual a 10 mbar, el gas preseleccionado teniendo, a tal presion operativa, una conductividad termica de sustancialmente menos de 0,01 W/mK a la temperatura operativa.
El gas preseleccionado es elegido entre xenon y cripton; mas particularmente entre estos se da preferencia al
xenon.
El receptor 10 comprende 3 escudos de radiacion 18a, 18b, 18c que se interponen entre el tubo receptor 11 y el cuerpo protector 14 de la carcasa 13.
Ventajosamente, los escudos de radiacion 18a, 18b, 18c estan hechos de un material que es capaz de soportarse a si mismo a temperaturas elevadas y en particular estan hechos por ejemplo de aleacion de aluminio en ejemplos de realizacion de la invencion que tienen temperaturas objetivas del tubo receptor 11 que son sustancialmente inferiores o iguales a 550°C.
Alternativamente, en ejemplos de realizacion de la invencion que tienen temperaturas operativas del tubo receptor sustancialmente mayores que 550°C, los escudos de radiacion 18a, 18b, 18c esta hechos por ejemplo de acero, convenientemente de acero inoxidable, tal como por ejemplo el acero clasificado como AISI 304.
Convenientemente, los escudos de radiacion 18a, 18b, 18c tienen una emisividad de no mas de 7%.
Preferiblemente, los escudos de radiacion tienen un recubrimiento de plata.
De una manera sustancialmente equivalente, en ejemplos de realizacion alternativos de la invencion, segun los requisitos contingentes es posible proveer mas de una de dichas lentes y ademas generalmente al menos uno de los escudos de radiacion esta provisto, interpuesto entre el tubo receptor y el cuerpo protector.
Ventajosamente, el receptor 10 comprende tambien escudos reflectantes 19, que estan adaptados para reflejar hacia el tubo receptor 11 la radiacion emitida allf durante el uso del receptor 10.
Convenientemente, los escudos reflectantes 19 estan provistos en los lados de la hendidura 15 dentro de la carcasa 13 y se extienden desde ellos sustancialmente al tubo receptor 11, definiendo una ranura 20 hacia el.
Los escudos reflectantes 19 definen ademas un canal 21 para la radiacion directa a traves de la lente 16 hasta el tubo de recepcion 11.
Los escudos reflectantes 19 preferiblemente tienen un recubrimiento reflectante de plata.
En un receptor solar 10 segun la invencion, provisto de una manera particularmente ventajosa, los escudos reflectantes designados en la figura 2 por el numero de referencia 119 estan convenientemente extendidos para afectar a las partes finales A del haz de luz B dirigido hacia el tubo receptor 11 a traves de la lente 16.
En particular, los escudos reflectantes 119 estan formados para reflejar, mediante dos o mas reflejos, sobre el tubo reflector 11 las partes extremas A del haz de luz B que corresponden a las porciones perifericas de la imagen que es reflejada, de una manera deformada, hacia el receptor solar 10 por el concentrador que esta asociado allf durante el uso.
Una porcion de energfa marginal de la radiacion reflejada corresponde a las partes extremas A del haz de luz B.
Sin embargo, otros aspectos estructurales siendo iguales, respecto de una estructura que tiene escudos reflectantes formados para permitir la incidencia de las partes extremas A sobre el tubo receptor de un receptor solar segun la invencion, los escudos reflectantes 119 hacen posible reducir la abertura de la hendidura, designada por el numero de referencia 120 en la figura 2 , para reducir la porcion C del tubo receptor 11 que esta expuesto directamente a la carcasa 13, plenamente para la ventaja del aislamiento radiativo del receptor solar 10, que desde luego en la porcion C tiene el aislamiento radiativo menor con el fin de satisfacer la necesidad de conseguir una irradiacion efectiva con la radiacion solar concentrada del tubo receptor 11.
En la cara de la lente 16, que es interna a la carcasa 13, ventajosamente se provee un recubrimiento, el cual es permeable a la radiacion que tiene una longitud de onda comprendida sustancialmente entre 320 nm y 2000 nm, el recubrimiento estando adaptado simultaneamente para reflejar radiacion con una longitud de onda sustancialmente mayor que 2000 nm, es decir, correspondiendo a radiacion infrarroja.
La lente 16 de este modo refleja hacia el tubo reflector 11 la radiacion infrarroja emitida por el durante la operacion del sistema que comprende el receptor solar 10, de este modo actuando como un escudo de radiacion.
Convenientemente, el tubo receptor 11 tiene un recubrimiento selectivo, el cual permite una absorcion efectiva por el tubo receptor 11 de radiacion con una longitud de onda sustancialmente comprendida entre 320 nm y 2000 nm, al
5
10
15
20
25
30
35
40
45
mismo tiempo permitiendo baja emisividad de radiacion con una longitud de onda por encima de 2000 nm, que se corresponde a radiacion infrarroja.
Particularmente si el receptor 10 segun la invencion es usado en el campo de la optica sin reconstruccion de imagen, la lente 16 preferiblemente tiene una forma que esta adaptada para corregir las aberraciones opticas producidas por el reflejo del espejo del concentrador que durante el uso refleja la radiacion solar hacia el tubo receptor 11.
Ademas, la lente 16 convenientemente tiene una forma que esta adaptada para reducir la distancia focal del haz de radiacion que durante el uso es reflejado por el espejo concentrador hacia el tubo receptor 11, ventajosamente para concentrar sobre el tubo receptor 11 el haz de luz que pasa a traves de el.
En ejemplos de realizacion alternativos de la invencion, dependiendo de los requisitos contingentes, la lente es convenientemente prismatica y tiene una forma que esta adaptada para concentrar sobre el tubo reflector el haz de radiacion que es reflejado por el espejo concentrador hacia el tubo receptor 11 durante la operacion del receptor segun la invencion.
El receptor 10 convenientemente comprende bloques deslizantes 22 adaptados para soportar el tubo receptor 11 en la carcasa 13 para permitir el deslizamiento longitudinal y la rotacion axial.
De esta manera, la carcasa 13, que durante el uso esta convenientemente asociada conjuntamente con el espejo concentrador, rota con el alrededor del tubo receptor 11 durante los movimientos adaptados para rastrear la posicion del sol con el fin de concentrar su luz reflejada sobre el reflector solar 10.
Convenientemente, los bloques deslizantes 22 tienen tres collares 23a, 23b, 23c que soportan los correspondientes escudos de radiacion 18a, 18b, 18c para permitir el deslizamiento mutuo longitudinalmente con el fin de evitar contrastar, durante el uso del receptor 10, la expansion termica de los escudos de radiacion 18a, 18b, 18c.
En particular, los bloques deslizantes 22 estan provistos de pies 24 para descansar deslizantemente sobre el cuerpo protector 14 que ventajosamente estan hechos de, o equivalentemente cubierto con, politetrafluoroetileno, PTFE en acronimo, o un material que del mismo modo esta adaptado para permitir el facil deslizamiento a las temperaturas operativas del receptor 10.
Los bloques deslizantes 22 estan ademas convenientemente provistos de un conector 25, que esta adaptado para emparejarse con una brida conectora 26 que esta provista ventajosamente en el tubo receptor 11.
El conector 25 esta preferiblemente hecho de acero o, equivalentemente, de un material adaptado para soportar las temperaturas operativas del receptor 10, y un lubricante, por ejemplo polvo de grafito, esta ventajosamente provisto entre el conector 25 y la brida conectora 26.
Ademas, los bloques deslizantes 22 comprenden delgadas varas de marco 27 con una pobre conductividad termica, que conectan los collares 23a, 23b, 23c los pies 24 y el conector 26.
Ventajosamente, una junta elastica 28 esta provista tambien, la cual esta interpuesta entre la lente 16 y el cuerpo protector 14 que la soporta.
La junta elastica 28 convenientemente esta hecha de tal modo como para mantener la carcasa 13 sellada y soportar las temperaturas operativas del receptor solar 10, particularmente tambien en el caso de una orientacion incorrecta del haz de luz reflejado por el espejo concentrador al que el receptor solar 10 esta conectado, que causa su concentracion sobre la junta elastica 28.
Ventajosamente, la carcasa 13 esta hecha de elementos modulares 13a que estan unidos consecutivamente mediante primeras uniones hermeticas 29 que conectan consecutivas porciones 14a del cuerpo protector 14, y segundas uniones hermeticas 30 que conectan consecutivos modulos 16a de la lente 16.
En particular, las segundas uniones comprenden bridas conectoras 19a y juntas de interposicion 31 que estan provistas entre las bridas conectoras 30a y los consecutivos modulos 16a de la lente 16,
En la practica se ha descubierto que la invencion consigue el objetivo y los objetos pretendidos proveyendo un receptor solar, particularmente del tipo para concentradores solares lineales parabolicos y similares, que tiene una mayor eficiencia termica que los receptores actualmente conocidos, para condiciones operativas iguales, gracias a la presencia de los escudos de radiacion, de los escudos reflectantes y del uso de gas xenon a una presion operativa de sustancialmente 10 mbar, tal como para contrastar efectivamente por lo tanto la disipacion de calor del tubo receptor tanto por conduccion como por conveccion.
5
10
15
20
25
30
Un receptor solar segun la invencion de este modo permite tambien conseguir temperaturas operativas mas altas que las de receptores conocidos actualmente, para una eficiencia igual, gracias a la menor disipacion de calor que tiene para una temperature operativa igual del fluido de transferencia termica.
Otro objeto de la invencion es proveer un receptor solar que haga posible mantener de una manera duradera la eficiencia del aislamiento termico del fluido de transferencia termica que fluye en el durante el uso.
Es aislamiento conductivo y convectivo del tubo receptor de la carcasa, provisto por el uso del gas enrarecido provisto entre ellos, es facil de mantener, puesto que los gases nobles tales como el xenon y el cripton pueden purificarse facilmente con metodos qufmicos y ffsicos conocidos, tales como por ejemplo, en el caso del uso del xenon, un condensador de frfo de nitrogeno lfquido que hace posible congelar el xenon y luego extraer del volumen del receptor, con una simple bomba de vacfo, las impurezas constituidas por gases con una presion de vapor mucho mas alta que estan presentes en la atmosfera, tales como oxfgeno, nitrogeno, helio, neon e hidrogeno que tienden a contaminarlo, comprometiendo de ese modo sus caracterfsticas de aislamiento termico.
El uso de un receptor solar segun la invencion permite tambien la optimizacion de la configuracion del espejo parabolico que esta adaptado para concentrar allf la luz solar que refleja.
De este modo es de hecho posible configurar el espejo para que provea una concentracion mayor del haz que refleja, concentrandolo en la lente, que es parte del tubo, a diferencia de receptores conocidos actualmente, en los que el haz de luz es reflejado con una menor concentracion.
En particular, usando un receptor segun la invencion es posible configurar simultaneamente el espejo concentrador y la lente para conseguir una mayor concentracion del haz de luz en comparacion con concentradores conocidos actualmente.
Ademas, un receptor segun la invencion hace posible evitar las roturas de las uniones articuladas que en receptores conocidos actualmente conectan el tubo de circulacion del fluido de transferencia termica y los conductos de entrega y descarga, puesto que en un receptor segun la invencion el tubo puede ser fijado, ya que solo la carcasa es integral con el espejo y rotando conjuntamente allf en el movimiento de rastreo del sol.
La invencion concebida de este modo es susceptible de numerosas modificaciones y variaciones, todas ellas estando dentro del ambito de las reivindicaciones anexadas; todos los detalles pueden ademas ser reemplazados por otros elementos tecnicamente equivalentes.
En la practica, los materiales utilizados, con la condicion de que sean compatibles con el uso especffico, asf como las formas y dimensiones contingentes, pueden ser cualesquiera segun los requisitos y el estado de la tecnica.
Donde los elementos tecnicos mencionados en cualquier reivindicacion esten seguidos por signos de referencia, esos signos de referencia se han incluido con el unico objetivo de aumentar la inteligibilidad de las reivindicaciones y de modo acorde, tales signos de referencia no tienen efecto limitador alguno sobre la interpretacion de cada elemento identificado mediante ejemplo por tales signos de referencia.

Claims (9)

  1. 5
    10
    15
    20
    25
    30
    35
    40
    45
    REIVINDICACIONES
    1. Un receptor solar, particularmente del tipo para concentradores solares lineales parabolicos que comprende un tubo receptor (11) para la circulacion de un fluido de transferencia termica (12) que esta soportado de una manera longitudinalmente adaptable en una carcasa (13) que comprende un cuerpo protector (14) provisto de una hendidura longitudinal (15), y al menos una lente (16) para cerrar dicha hendidura (15), que es permeable a la radiacion solar que durante el uso se refleja hacia dicho tubo reflector (11) por un espejo concentrador, con el que dicha carcasa (13) esta asociada durante el uso, entre dicho tubo receptor (11) y dicha carcasa (13) estando provista una camara anular (17), que contiene un gas termicamente aislante preseleccionado, caracterizado por el hecho de que dicho gas aislante esta a una presion operativa sustancialmente comprendida entre 1 mbar y 31 mbar, dicho gas preseleccionado teniendo una conductividad termica de sustancialmente menos de 0,01W/mK a la temperatura operativa a la que dicha presion operativa, en la que dicho gas preseleccionado es elegido entre xenon y cripton, dicho receptor solar estando caracterizado ademas por el hecho de que comprende al menos un escudo de radiacion (18a, 18b, 18c), que esta interpuesto entre dicho tubo receptor (11) y dicho cuerpo protector (14) de dicha carcasa (13).
  2. 2. El receptor solar segun una o mas de las anteriores reivindicaciones, caracterizado por el hecho de que comprende escudos reflectantes (19) que estan adaptados para reflejar hacia dicho tubo receptor (11) la radiacion emitida allf durante el uso, dichos escudos reflectantes (19) estando provistos en los lados de dicha hendidura (15) dentro de dicha carcasa (13) y extendiendose desde ella sustancialmente a dicho tubo receptor (11), definiendo una ranura (20) hacia ella, dichos escudos reflectantes (19) ademas definiendo un canal (21) para la radiacion directa a traves de dicha al menos una lente (16) hacia dicho tubo receptor (11).
  3. 3. El receptor solar segun la reivindicacion 2, caracterizado por el hecho de que dichos escudos reflectantes (19) tienen un recubrimiento reflectante de plata.
  4. 4. El receptor solar segun una o mas de las anteriores reivindicaciones, caracterizado por el hecho de que en la cara de dicha al menos una lente 16, que es interna a dicha carcasa (13), esta provisto un recubrimiento, que es permeable a la radiacion que tiene una longitud de onda sustancialmente comprendida entre 320 nm y 2000 nm, dicho recubrimiento simultaneamente reflejando radiacion que tiene una longitud de onda sustancialmente mayor que 2000 nm.
  5. 5. El receptor solar segun una o mas de las anteriores reivindicaciones, caracterizado por el hecho de que dicha al menos una lente (16) tiene una forma que esta adaptada para corregir las aberraciones opticas producidas por el reflejo del espejo concentrador que durante el uso refleja la radiacion solar hacia dicho tubo receptor (11).
  6. 6. El receptor solar segun una o mas de las anteriores reivindicaciones, caracterizado por el hecho de que dicha al menos una lente (16) tiene una forma que esta adaptada para reducir la distancia focal del haz de radiacion que durante el uso es reflejado por el espejo concentrador hacia dicho tubo receptor (11).
  7. 7. El receptor solar segun una o mas de las anteriores reivindicaciones, caracterizado por el hecho de que dicha al menos una lente (16) es prismatica y tiene una forma que esta adaptada para concentrar sobre dicho tubo receptor (11) el haz de radiacion que durante el uso es reflejado por el espejo concentrador hacia dicho tubo receptor (11).
  8. 8. El receptor solar segun una o mas de las anteriores reivindicaciones, caracterizado por el hecho de que comprende bloques deslizantes (22) para soportar dicho tubo receptor (11) en dicha carcasa (13) para permitir deslizamiento longitudinal y rotacion axial.
  9. 9. El receptor solar segun la reivindicacion 8, caracterizado por el hecho de que dichos bloques deslizantes (22) tienen al menos un collar (23a, 23b, 23c) para soportar dicho al menos un escudo de radiacion (18a 18b, 18c), dicho al menos un escudo de radiacion (18a 18b, 18c) estando soportado por dicho al menos un collar (23a, 23b, 23c) para permitir el mutuo deslizamiento longitudinalmente a dicho al menos un escudo de radiacion (18a 18b, 18c).
ES11731086.2T 2010-04-02 2011-04-01 Receptor solar, particularmente del tipo para concentradores solares lineales parabólicos y similares Active ES2640126T3 (es)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ITPD20100106 2010-04-02
IT000106A ITPD20100106A1 (it) 2010-04-02 2010-04-02 Ricevitore solare, particolarmente del tipo per concentratori solari lineari parabolici e simili.
PCT/IB2011/051413 WO2011121574A2 (en) 2010-04-02 2011-04-01 Solar receiver, particularly of the type for parabolic linear solar concentrators and the like

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2640126T3 true ES2640126T3 (es) 2017-10-31

Family

ID=43093015

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES11731086.2T Active ES2640126T3 (es) 2010-04-02 2011-04-01 Receptor solar, particularmente del tipo para concentradores solares lineales parabólicos y similares

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9322573B2 (es)
EP (1) EP2553351B1 (es)
CN (1) CN103282728B (es)
ES (1) ES2640126T3 (es)
IT (1) ITPD20100106A1 (es)
WO (1) WO2011121574A2 (es)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104344575A (zh) * 2013-08-02 2015-02-11 刘玉玺 太阳能环形腔双管集热器
CN104344572A (zh) * 2013-08-02 2015-02-11 刘玉玺 太阳能环形盲腔双管集热器
CN104344576A (zh) * 2013-08-02 2015-02-11 刘玉玺 太阳能半环腔双管集热器
CN104374105A (zh) * 2013-08-14 2015-02-25 刘玉玺 太阳能半环腔三管集热器
EP3111146A4 (en) * 2013-12-11 2017-11-15 Norwich Technologies Inc. Advanced cavity receivers for parabolic solar troughs
US20170146262A1 (en) * 2015-02-06 2017-05-25 The Regents Of The University Of Colorado, A Body Corporate Hybrid solar reactor and heat storage system
US20170350621A1 (en) * 2016-06-06 2017-12-07 Frontline Aerospace, Inc Secondary solar concentrator
WO2019211746A1 (en) * 2018-04-30 2019-11-07 University Of The Witwatersrand, Johannesburg Thermal radiation loss reduction in a parabolic trough receiver by the application of a cavity mirror and a hot mirror coating
CA3248312A1 (en) * 2022-01-14 2023-07-20 Sundraco Power Inc. SOLAR ENERGY COLLECTOR

Family Cites Families (44)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1696003A (en) * 1924-10-21 1928-12-18 Walter J Harvey Solar-heat-accumulating system
US3869199A (en) * 1973-12-13 1975-03-04 Itek Corp Solar energy absorber
US4038971A (en) * 1975-10-22 1977-08-02 Bezborodko Joseph A I B Concave, mirrored solar collector
DE2649792A1 (de) * 1976-10-29 1978-05-03 Swarovski & Co Absorberrohr
US4136671A (en) * 1977-03-24 1979-01-30 Whiteford Carl L Electromagnetic radiation reflector
US4137899A (en) * 1977-07-05 1979-02-06 Harold J. Weslow Multistage solar energy concentrator
US4210463A (en) * 1977-07-11 1980-07-01 Escher William J D Multimode solar energy collector and process
US4220136A (en) * 1978-09-13 1980-09-02 Penney Richard J Solar energy collector
US4341203A (en) * 1978-10-30 1982-07-27 Bloxsom Dan E Solar energy collector
US4341204A (en) * 1978-10-30 1982-07-27 Bloxsom Dan E Solar energy collector
US4289119A (en) * 1979-02-22 1981-09-15 Soloptics, Inc. Solar collector
US4300538A (en) * 1979-06-25 1981-11-17 Alpha Solarco Inc. Solar energy receivers
GB2063458B (en) * 1979-11-01 1984-06-20 Exxon Research Engineering Co Solar radiation collectors
US4328792A (en) * 1980-01-14 1982-05-11 General Dynamics, Pomona Division Solar heat collector
US4397303A (en) * 1981-02-09 1983-08-09 Armco Inc. Heat exchanger for concentrating solar collectors and method for making the heat exchanger
SU992946A1 (ru) * 1981-09-17 1983-01-30 Polishchuk David Ya Гелиоустановка
JPS6019414B2 (ja) * 1982-01-29 1985-05-16 株式会社東芝 太陽熱集熱装置
US4505260A (en) * 1982-09-09 1985-03-19 Metzger Research Corporation Radiant energy device
JPS59122851A (ja) * 1982-12-22 1984-07-16 Arai Seisakusho:Kk 太陽熱給湯機の集熱フィン装置
JPS59195059A (ja) * 1983-04-19 1984-11-06 Sanyo Electric Co Ltd 太陽熱集熱器
US4680090A (en) * 1983-05-06 1987-07-14 Lew Hyok S Direct heat recycling regenerative still
JPS6091157A (ja) * 1983-10-26 1985-05-22 Toshiba Corp 太陽熱集熱装置
US4561424A (en) * 1985-07-19 1985-12-31 Advanced Solar Systems Nontracking parabolic solar energy collector apparatus
EP0461124B1 (de) * 1989-03-01 1995-05-24 Bomin Solar Holding AG Solarkonzentrator-anordnung
CH679330A5 (en) * 1989-12-05 1992-01-31 Bomin Solar Gmbh & Co Kg Solar energy collector - uses gas as heat-transfer medium
DE4226268A1 (de) * 1992-08-08 1994-02-10 Richard Stadelmann Sonnenkollektor zur Erwärmung flüssiger Medien
DE4430517C2 (de) * 1993-09-18 1997-01-09 Deutsche Forsch Luft Raumfahrt Rinnenkollektor
DE19718044C1 (de) * 1997-04-29 1998-09-03 Deutsch Zentr Luft & Raumfahrt Solarkollektorsystem
DE19981515D2 (de) * 1998-08-05 2001-08-09 Powerpulse Holding Ag Zug Photovoltaikeinrichtung
US6244264B1 (en) * 1999-06-09 2001-06-12 Solar Enterprises, International, Llc Non-imaging optical illumination system
US6619283B2 (en) * 2001-09-11 2003-09-16 Manu Ghela Solar collector pipe
US6604521B2 (en) * 2001-09-11 2003-08-12 Travis Smith Solar collector pipe
US20060168960A1 (en) * 2005-02-03 2006-08-03 Wayne Krouse Machine and system for solar power generation
US20060207590A1 (en) * 2005-03-17 2006-09-21 Alexander Levin Solar radiation modular collector
US20100236600A1 (en) * 2007-06-08 2010-09-23 Sopogy, Inc. Parking solar energy collectors
US20090151713A1 (en) * 2007-12-18 2009-06-18 Woodman Mark W Thermal Heating System
US7870855B2 (en) * 2008-01-16 2011-01-18 Flaherty B Michael Solar heat collecting apparatus
IL192215A0 (en) * 2008-06-16 2009-02-11 Advanced Solar Power Israel Ltd Apparatus and system for absorbing concentrated solar radiation
US20100307553A1 (en) * 2008-08-26 2010-12-09 Defries Anthony Engineering light manipulation in structured films or coatings
CH699605A1 (de) * 2008-09-30 2010-03-31 Airlight Energy Ip Sa Sonnenkollektor.
US20100126499A1 (en) * 2008-11-24 2010-05-27 Wei David Lu Solar Thermal Energy Absorber Tube
IL196312A (en) * 2008-12-31 2014-08-31 Renata Reisfeld Glowing sun rays center
US20100288352A1 (en) * 2009-05-12 2010-11-18 Lightwave Power, Inc. Integrated solar cell nanoarray layers and light concentrating device
US8857426B2 (en) * 2010-01-18 2014-10-14 Tigi Ltd. System and method for temperature limiting in a sealed solar energy collector

Also Published As

Publication number Publication date
WO2011121574A2 (en) 2011-10-06
CN103282728A (zh) 2013-09-04
WO2011121574A3 (en) 2014-03-27
US9322573B2 (en) 2016-04-26
ITPD20100106A1 (it) 2011-10-03
US20130014746A1 (en) 2013-01-17
EP2553351B1 (en) 2017-06-07
EP2553351A2 (en) 2013-02-06
CN103282728B (zh) 2016-06-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2553351B1 (en) Solar receiver, particularly of the type for parabolic linear solar concentrators
ES2773267T3 (es) Colector solar
PT93309A (pt) Dispositivo concentrador solar e processo para a sua fabricacao
ES2534678T3 (es) Mecanismo de soporte para receptores térmicos de sistemas colectores solares cilíndrico-parabólicos
ES2375389B1 (es) Planta de concentración solar tipo fresnel con reconcentrador secundario optimizado.
BRPI0719235A2 (pt) Instalação de energia térmica solar.
ES2586823T3 (es) Sistema fijo parabólico de energía solar y métodos relacionados para la captación de energía solar
ES2597037T3 (es) Sistema receptor para una instalación solar Fresnel
WO2009103829A1 (es) Colectores cilindro-parabólicos de energía solar térmica, con tubo fijo no rotativo
WO2011151483A1 (es) Receptor para central solar con espejos longitudinales
WO2015089273A1 (en) Advanced cavity receivers for parabolic solar troughs
ES2616529T3 (es) Panel solar evacuado con una bomba de adsorción no evaporable
ES2950333T3 (es) Central solar
ES2775015B2 (es) Panel solar hibrido
ES2525196A1 (es) Receptor solar de torre tubular aislado a las pérdidas energéticas por radiación
WO2012001183A1 (es) Receptor solar de serpentín para disco stirling y el método de fabricación
ES2768998T3 (es) Dispositivo para conectar una conexión a un tubo de absorción de una central eléctrica termosolar, una central eléctrica termosolar y procedimiento para convertir energía solar en energía térmica
WO2011151488A1 (es) Receptor cóncavo para disco stirling y método de fabricación
ES2624179T3 (es) Sistema receptor para una instalación solar de Fresnel
ES2713799B2 (es) Concentrador giratorio de la radiación solar
KR101144192B1 (ko) 태양광 집열기
CN211345890U (zh) 一种改进型的聚光型太阳能集热器
ES2543975B1 (es) Generador-separador de vapor mediante energía solar
ES2989875T3 (es) Sistema de concentración solar
ES2320402A1 (es) Colector de calor solar con concentrador directo por lente fresnel y proteccion por tubo de doble pared con vacio interior.