JP5597631B2 - 真空気密ガラス金属封止部を備えた真空太陽熱パネル - Google Patents
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Description
a)ガラスプレート1、2の局所融解とその後の固化によって得られる、周囲ベルト4の端部16がガラス物質14内に埋め込まれた整合ガラス金属封止部8(図4)、
b)周囲ベルト104をガラスプレート101に接合するフリットガラス物質の融解によって得られた、周囲ベルト104の端部116がガラス物質114内に埋め込まれた圧縮ガラス金属封止部108(図5)の2つのタイプにすることができる。
ガラスプレート1がその軟化温度に近いが軟化温度を超えない温度まで加熱されるステップ、
周囲ベルト4がガラスプレート1の軟化温度より高い温度まで加熱されるステップ、
局所溶融を行い、周囲ベルト4の端部16をガラスプレート1内に挿入するために、端部16がガラスプレート1の表面に押圧されて、周囲ベルト4の端部16がガラスプレート1のガラス14によって埋め込まれるステップ、
周囲ベルト4がガラスプレート1から引き戻されて、周囲ベルト4の端部16の両側でメニスカスを形成するステップ、
ガラスプレート1と周囲ベルト4とがガラスプレート軟化温度より低い温度まで冷却されて、ガラスプレート1と金属周囲ベルト4との間の真空気密ガラス金属封止部を形成するステップ。
フリットガラス物質を含むフリットガラスペーストが準備されるステップ。前記フリットガラスペーストは、フリットガラス物質の粉末と溶媒とバインダーとを混合することで得られる。
フリットガラスペーストがガラスプレート101の上面に配置されて、連続リボンを形成するステップ、
この後、太陽熱パネルの製造方法を実行する2つの形が可能である:
リボンが乾燥され、次に、乾燥したリボンが付着したガラスプレート101が逆さに周囲ベルト104に配置され、周囲ベルト104の端部116に接触し、適切な支持構造体で定位置に保持されるステップ、
周囲ベルト104の端部116が、同じようにガラスプレート101の表面に接触するフリットガラスペーストのリボン内に挿入されるステップ、
フリットガラスペーストが加熱され、融解されて、周囲ベルト104の側面とガラスプレート101の表面との間に溶融したフリットガラスのメニスカスを形成するステップ、
フリットガラスが冷却され、固化されて、ガラスプレート101と金属周囲ベルト104との間の真空気密ガラス金属封止部を形成するステップ。
a1)請求項1によって製造されたガラス金属封止部を備え、好ましくは、付属請求項2から6に記載のうちの1つまたは複数の特徴を備える真空太陽熱パネル、
a2)請求項21に記載した真空太陽熱パネルの製造方法で、好ましくは、請求項22から25のうちの1つまたは複数を含む真空太陽熱パネルの製造方法、
b)請求項1の前提特徴部の特徴を備える真空太陽熱パネルであって、金属周囲ベルトは、連続体で真空気密性ベルトであり、外囲器の排気プロセス、パネルの熱処理、およびガラスプレートと接合される金属周囲ベルトとの潜在的な相互変位を受けたときのバルクガラス金属封止部の損傷やその真空気密性の低下を避けるように少なくとも弾性的に変形可能である少なくとも1つの弾性変形可能な部分を備えることを特徴とする真空気密太陽熱パネル。このベルトは、好ましくは、付属請求項10から13に記載の特徴のうち1つまたは複数をさらに含むことに留意されたい。
c1)ガラスプレート(1、2)の内側に赤外線ミラーコーティングを備え、および/またはガラスプレートの外側に反射防止コーティングを備え、および/または底金属プレートの内側に赤外線ミラーコーティングを備える真空太陽熱パネル。このコーティングは、好ましくは、付属請求項14から16の特徴部に記載の特徴をさらに含むことに留意されたい。
c2)真空太陽熱パネルの効率を高める方法であって、ガラスの外面および/または内面および/または底金属プレートの内側に(1、2、1A、2A)に反射防止コーティングおよび/または赤外線ミラーコーティングを塗布するステップを特徴とする方法。この方法は、好ましくは、付属請求項26から28の特徴部に記載のステップをさらに含むことに留意されたい。
d)請求項1の前提特徴部に記載の片面真空太陽熱パネルであって、さらに周囲枠3とパネルの底金属プレートとの両方を一体構造で製造した金属枠を備える片面真空太陽熱パネル、
e)請求項1の前提特徴部に記載の真空太陽熱パネルの支持構造体または焼成ジグ(gig)であって、適切な鋼(例えば、AISI430)で製造され、それがフリット融解温度で所望の寸法になるように、またこの温度で周囲金属ベルトを伸ばし、このようなベルトを溶融フリットと接触した状態に保ちながらベルトをガラスプレートに対して所望の位置に位置決めするように寸法決めされた支持構造体または焼成ジグ、
f)ガラス系フリットを使用して形成された真空気密ガラス金属封止部を有する真空太陽熱パネルであって、バルクガラス金属封止部を形成する前に、フリット内に埋め込まれる少なくとも金属構成材が酸化処理された真空太陽熱パネル。前記酸化処理は、好ましくは、ほぼ均一で安定した酸化被膜をほぼ一定の厚さで生成するため、また、好ましくは、せん断試験によって測定されたときに、ガラスの金属への接着強度を少なくとも10%改善するためのものである。
Claims (21)
- 封止容積を画定し、排気されたときに大気圧に耐えることができる真空外囲器(30)と、真空外囲器(30)内部に配置される少なくとも1つの吸熱体(12)と、外囲器(30)に出入りし、吸熱体(12)と接触するパイプ(13)とを備え、前記真空外囲器(30)は、ガラス製の第1のプレート(1、101)と、第1のプレート(1、101)のほぼ周囲に配置される周囲枠(3)と、周囲枠(3)を第1のプレート(1、101)に接合する金属周囲ベルト(4、5、104)とを備え、前記金属周囲ベルト(4、104)が連続体で真空気密性を有し、真空気密封止部(8、108、6、7)によって第1のガラスプレート(1、101)および周囲枠に接合されている真空太陽熱パネルであって、
前記金属周囲ベルト(4、104)と前記第1のガラスプレート(1、101)との間の前記真空気密封止部が、ガラス物質(14、114)を備える真空気密バルクガラス金属封止部(8、108)であり、前記真空気密ガラス金属封止部(8、108)が前記ガラス物質(14、114)の溶融とその後の固化によって得られること、および
前記金属周囲ベルト(4、104)が、外囲器の排気プロセスおよびパネルの熱処理、およびガラスプレート(1、2)と接合される金属周囲ベルト(4、5、110)との相互変位を受けたときの前記バルクガラス金属封止部(8、108)の損傷やその真空気密性の低下を避けるように少なくとも弾性的に変形可能である少なくとも1つの弾性変形可能な部分(10、110)を備えることを特徴とする、真空太陽熱パネル。 - 真空気密バルクガラス金属封止部(8、108)の前記ガラス物質(14、114)が、金属周囲ベルト(4、104)の端部(16、116)を埋め込むことを特徴とする、請求項1に記載の真空太陽熱パネル。
- 前記真空気密バルクガラス金属封止部(8、108)の前記ガラス物質(14、114)が、金属周囲ベルト(4、104)の両側に直接付着することを特徴とする、請求項1に記載の真空太陽熱パネル。
- 前記真空気密バルクガラス金属封止部(8)が、金属周囲ベルト(4)の端部(16)近くの第1のガラスプレート(1)のガラス物質(14)の局所溶融とその後の固化によって得られることを特徴とする、請求項1に記載の真空太陽熱パネル。
- 前記真空気密バルクガラス金属封止部が、金属周囲ベルト(104)の両側で、金属周囲ベルト(104)を第1のガラスプレート(101)に接合するフリットガラス(114)のメニスカスを備えることを特徴とする、請求項1に記載の真空太陽熱パネル。
- 平面太陽熱パネルを得るために、第1のプレート(1)にほぼ平行な第2のプレート(2)を備え、吸熱体(12)が真空外囲器(30)内で第1のプレート(1)と第2のプレート(2)との間に配置されることを特徴とする、請求項1に記載の真空太陽熱パネル。
- 両面太陽熱パネルにするために、前記第2のプレート(2)がガラス製であることを特徴とする、請求項6に記載の真空太陽熱パネル。
- 金属周囲ベルト(4、5、110)の少なくとも1つの弾性的に変形可能な部分(10、110)が、少なくとも、前記金属周囲ベルトがガラスプレート(1)に垂直な軸に対して少なくとも0.1mm弾性変形できるように弾性的に変形可能であることを特徴とする、請求項1に記載の真空太陽熱パネル。
- 金属周囲ベルト(4、104)が、前記金属周囲ベルトの第1の部分と第2の部分との間に設けられた中間部分を備え、前記第1の部分が、第1のガラスプレート(1、101)に接合し、真空気密バルクガラス金属封止部(8、108)を備え、前記金属周囲ベルト(4、104)の前記第2の部分が、周囲枠3に接合し、真空気密金属間封止部(6、116)を備え、少なくとも1つの弾性的に変形可能な部分(10、110)が、前記中間部分に設けられることを特徴とする、請求項1に記載の真空太陽熱パネル。
- 少なくとも1つの弾性的に変形可能な部分(10、110)が、少なくとも1つの非直線部、または少なくとも1つの少なくとも部分的に曲線の部分、または少なくとも1つのリブ部(10、110)を備えることを特徴とする、請求項1に記載の真空太陽熱パネル。
- リブ部(10、110)が、半円状で、その半径が約2mmであり、金属周囲ベルトの全長にわたって伸びることを特徴とする、請求項10に記載の真空太陽熱パネル。
- 真空気密バルクガラス金属封止部(8、108)内に埋め込まれる金属周囲ベルト(4、104)の端部(16、116)が、ガラスプレート(1、2)にほぼ垂直であることを特徴とする、請求項2に記載の真空太陽熱パネル。
- 金属周囲ベルト(4、104)が、0.1から1mmに含まれる厚さを有することを特徴とする、請求項1に記載の真空太陽熱パネル。
- 真空気密バルクガラス金属封止部のフリットガラス(114)が、封止されるガラスプレート(101)および金属周囲ベルト(104)の熱膨張率よりもわずかに低い熱膨張率を有することを特徴とする、請求項5に記載の真空太陽熱パネル。
- 封止容積を画定し、排気されたときに大気圧に耐えることができる真空外囲器(30)を備え、前記外囲器(30)がガラス製の第1のプレート(1、101)と金属周囲ベルト(4、104)とを備え、第1のプレート(1、101)と金属周囲ベルト(4、104)との間に真空気密ガラス金属封止部(8、108)を提供する真空太陽熱パネルの製造方法であって、
ガラス物質(14、114)が金属周囲ベルト(4、104)の端部(16、116)近くに配置され、その融解温度より高い温度で加熱され、その後、前記温度より低い温度で冷却されて、ガラス物質(14、114)を前記金属周囲ベルト(4、104)の両側に付着させ、金属周囲ベルト(4、104)を第1のプレート(1、101)に接合することを特徴とする、方法。 - 第1のガラスプレート(1)がその軟化温度に近いが軟化温度より低い温度まで加熱されるステップと、
金属周囲ベルト(4)が第1のプレート(1)の融解温度より高い温度まで加熱されるステップと、
局所溶融を行い、金属周囲ベルト(4)の端部(16)を第1のプレート(1)内に挿入するために、端部(16)が第1のプレート(1)に押圧されて、金属周囲ベルト(4)の端部(16)が第1のプレート(1)のガラス(14)内に埋め込まれるステップと、
ガラスプレート(1)と金属周囲ベルト(4)とがガラスプレート(1)の軟化温度より低い温度まで冷却されて、ガラスプレート(1)と金属周囲ベルト(4)との間の整合真空気密ガラス金属封止部(8)を形成するステップとを特徴とする、請求項15に記載の方法。 - 金属周囲ベルト(4)の端部(16)を第1のガラスプレート(1)内に挿入した後、金属周囲ベルト(4)が第1のプレート(1)から少なくとも部分的に引き戻されて、金属周囲ベルト(4)の端部(16)の両側でメニスカスを形成することを特徴とする、請求項15に記載の方法。
- フリットガラス物質とバインダーとを含むフリットガラスペーストが準備されるステップと、
フリットガラスペーストが第1のプレート(101)の上面に配置されて、連続リボンを形成するステップと、
金属周囲ベルト(104)の端部(116)が、同じようにガラスプレート(101)の表面に接触する、リボン状のフリットガラスペースト内に挿入されるステップと、
フリットガラスペーストが加熱され、融解されて、金属周囲ベルト(104)の両側で溶融したフリットガラスのメニスカスを形成するステップと、
フリットガラスが冷却され、固化されて、第1のプレート(101)と金属周囲ベルト(104)との間の圧縮真空気密バルクガラス金属封止部(108)を形成するステップとを特徴とする、請求項15に記載の方法。 - フリットガラス物質とバインダーとを含むフリットガラスペーストが準備されるステップと、
フリットガラスペーストが第1のプレート(101)の上面に配置されて、連続リボンを形成するステップと、
リボンが少なくとも部分的に乾燥されるステップと、
前記リボン乾燥ステップのために、前記金属周囲ベルトに流れることはない乾燥リボンが付着したプレート(101)が金属周囲ベルト(104)上に逆さに、前記金属周囲ベルトの上端部に接触して配置されるステップと、
フリットガラスペーストが加熱され、融解されて、少なくとも部分的に金属周囲ベルトの両側に沿って流れ、金属周囲ベルト(104)の両側で溶融フリットガラスのほぼ対称で均一なメニスカスを形成するステップと、
フリットガラスが冷却され、固化されて、第1のプレート(101)と金属周囲ベルト(104)との間の圧縮真空気密バルクガラス金属封止部(108)を形成するステップとを特徴とする、請求項15に記載の方法。 - ガラス物質(14、114)近くで金属周囲ベルト(4、104)の端部(16、116)を位置決めするための支持構造体を使用するステップと、前記ガラス物質をその融解温度より高い温度で加熱するステップとを特徴とし、前記支持構造体が、それがガラス物質の融解温度で所望の寸法になるように、またこの温度で金属周囲ベルト(5、5A、104)を伸ばし、このようなベルトを溶融したガラス物質と接触した状態に保ちながらベルトをガラスプレート(2)に対して所望の位置に位置決めするように寸法決めされることを特徴とする、請求項15に記載の方法。
- 封止されるガラスプレート(101)および金属周囲ベルト(104)の熱膨張率よりもわずかに低い熱膨張率を有するフリットガラスペースト(114)を使用するステップを特徴とする、請求項15に記載の方法。
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