WO2021170892A1 - Colector solar de concentración parabólico - Google Patents

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Definitions

  • the present invention refers to a parabolic concentration solar collector, which presents a new structure from which multiple advantages are derived.
  • the object of the invention is to provide a self-orientating collector with a simple structure that makes it more economical, with reduced dimensions that allow a single product, by virtue of its multiplication, to be able to adapt to very different required benefits, easy regular, with high performance, with both active and passive means of security, as well as with means of self-cleaning.
  • parabolic concentration solar collectors in which a parabolic structure participates that concentrates the solar radiation on a collector itself, in order to heat a fluid passing through it, usually water, without discard other fluids.
  • this type of device tilts with respect to a rotation axis located behind the parabolic surface, thus affecting the entire structure.
  • this type of device loses its effectiveness over time due to the dirt that can be deposited on its surface of concentration of reflection, so that sometimes they are arranged in places that are difficult to access for manual cleaning.
  • the parabolic concentration solar collector advocated fully satisfactorily solves the aforementioned problem, in each and every one of the aspects discussed.
  • the element on which the solar radiation is concentrated in the present case a vacuum tube, is arranged on a static frame that is linked to the at both ends, that is, said vacuum tube is not affected at any time by the rotational movements of the reflecting and tilting parabolic surface.
  • said reflective parabolic surface will be linked by its curved lateral edges to a series of radial arms that converge in a bearing whose axis, as said, is axial to the imaginary longitudinal and middle axis of the vacuum tube.
  • At least one small electric motor will be arranged. with a pinion that will mesh in a toothed wheel integral with the bearing structure of the reflecting parabolic surface.
  • This structure has multiple advantages, including the following:
  • the inlet and outlet tubes for the fluid to be heated do not require complex articulated connections, and can easily be thermally insulated, which simplifies and makes assembly cheaper.
  • the means by which it is possible to tilt the reflecting parabolic surface are not limited in rotation, contrary to what happens in conventional collectors. This allows them to be turned over completely, both as a means of active safety, in the face of strong winds, or in the event of an excess of temperature inside the vacuum tube, as well as to carry out the automatic cleaning of the collector, as will be seen later.
  • the vacuum tube has a novel structure, so that the chamber through which the heat transfer fluid to be heated circulates is subdivided into two cylindrical concentric chambers, an inner chamber, through which the cold fluid is destined to flow, and an external chamber, concentric to it, which communicates with the previous one from a hole in its lower end, in such a way that the contact surface with the zone of contact is maximized. radiation of the vacuum tube, which corresponds to the external surface of the external chamber, optimizing the performance of said tube.
  • the heat transfer fluid in its movement through the space defined between the two chambers is made to circulate through a helical deflector, established between both chambers that forces said fluid to flow. heat transfer in a helical direction, so that a much more homogeneous and optimal heat transfer is achieved.
  • the access section to the inner chamber must be the same as the outlet section of the heat transfer fluid from the outer chamber, in order not to create pressure differences.
  • the collector will be able to self-orient itself from any known self-orientation system, either in real time, depending on the calculation of the angle of incidence of the sun, for which it will be assisted by one or more photovoltaic panels that ensure its total autonomy. , said movement being able to be simply programmed by means of a clock.
  • the reflective parabolic surface includes in its middle zone a series of sectors that, being likewise reflective in nature, act as swing gates against the tension of a spring. , on a tilting axis, thus determining passive safety means against strong gusts of wind, which allow the abatement of said sectors and the passage of air through them, reducing the resulting efforts on the collector assembly.
  • Another novel feature of the invention is that, in the event that the collector adopts a horizontal arrangement, a series of pressurized water drive nozzles are established under the structure or supporting frame, which allow the washing and consequent cleaning of the reflective parabolic surface, when it is completely turned over, facing downwards, in opposition to said nozzles.
  • This cleaning process can be easily automated, as well as the auto-orienting of the collector depending on the position of the sun, taking advantage of the inclusion of the photovoltaic plate or plates previously described.
  • Another improvement of the invention consists in that, optionally, one of the end support frames of the device has a scissor-type structure, adjustable by means of an endless screw associated with an electric motor associated with the electronics of the device. Control of the device, so that it allows adjusting the inclination of the concentrator according to the Azimuth axis. In this way, a parabolic solar concentrator adjustable to two axes is achieved. Finally, to say that, since the reflective parabolic surface only concentrates the solar radiation on an arc of the circular surface of the vacuum tube, it has been foreseen that on the area that is not affected by said concentrator, a concentration lens is arranged, of the Fresnell type, which will obviously be integral with the tilting structure associated with the reflective parabolic surface.
  • the device of the invention is designed to preferably be manufactured in small and manageable sizes, so that they are implanted in a multiple number of devices, which in addition to giving greater adaptability to the requirements In each case, it allows a better control of the temperature of the complete installation, by being able to play with the disabling of both devices selectively to adapt to the changing requirements that said installation may have.
  • the device thus described has a high efficiency, of the order of 95%, against other known systems.
  • Figure 1 - Shows a plan view of a concentrating solar collector parabolic produced in accordance with the object of the present invention.
  • Figure 2 Shows a profile view of the device of the previous figure.
  • Figure 3 Shows a view similar to that of the previous figure, but in which the reflective parabolic surface has changed its inclination, to its safety / inoperative position that coincides with the washing position, being able to observe how the drain tube it is not affected by such movement.
  • Figure 4 Shows a profile view of the device, in which it appears with its passive safety means in working position.
  • Figure 5 - Shows a detail in section of the new internal structure planned for the vacuum tube that starts in the device of the invention.
  • Figure 6 - Shows a detail of one of the end support frames of the device.
  • the solar collector with parabolic concentration of the invendón is made up of a parabolic reflection surface (1) and an element on which the solar radiation is concentrated, in this case a tube of vacuum (2), with its corresponding inlet (3) of water or fluid to be heated and outlet (4) of hot fluid, with the particularity that the vacuum tube (2) is arranged on a frame (5) in a Static, it is attached to said frame, being linked to it at both ends.
  • the parabolic reflection surface (1) tilts with respect to the imaginary central (6) and longitudinal axis of the vacuum tube (2) .
  • said parabolic reflection surface (1) is linked through its lateral ends with arms (7) that converge in a bearing whose axis, as said, is axial to the imaginary longitudinal and middle axis of the vacuum tube, so that in correspondence with the inlet and outlet (3-4) of the vacuum tube, it has been provided that said arms are integral with a ring (8), which is linked to the structure of the vacuum tube (2) through a bearing or bearing, a ring to which a toothed wheel (9) is attached to which a pinion (10) associated with a small electric motor (11) engages, attached to the structure associated with the tube itself. empty (2).
  • This structure allows the parabolic reflection surface (1) to rotate 360 ° with respect to the vacuum tube without interfering with the pipes associated with the inlet (3) and the outlet (4), which makes it possible to rotate said reflection surface parabolic (1) to the position shown in figure 3, or any other active safety position depending on the wind direction, which will be controlled by a microprocessor and the corresponding conventional control / sensorization means, and can also be used to generate shadow on the vacuum tube itself, when the temperatures reached inside may be excessive.
  • the vacuum tube (2) In order to maximize the heat transfer performance in the vacuum tube (2), it has been envisaged that it present a completely new structure, in accordance with that shown in figure 5, so that the chamber through which the The calopping fluid to be heated is subdivided into two cylindrical concentric chambers, an internal chamber (19), through which the cold fluid is intended to flow, open at one end through which it communicates with an external chamber ( 20), concentric to it, which is on which the solar radiation is concentrated within the vacuum tube, with the particularity that for a better distribution of the heat transfer fluid within said chamber, it has been foreseen that therein a helical deflector (21) is arranged that forces the heat carrier fluid to rotate on the heat concentration surface in its movement towards the outlet of said vacuum tube.
  • a helical deflector (21) is arranged that forces the heat carrier fluid to rotate on the heat concentration surface in its movement towards the outlet of said vacuum tube.
  • the frame (5) incorporates some pressure water projection nozzles (12), which allow the automatic washing of the parabolic reflection surface (1), either periodically and programmed, or when it is calculated that its performance is not what it would correspond to based on the parameters obtained by the sensorization means associated with the collector.
  • the collector may self-orient itself from any known self-orientation system, depending on the calculation of the angle of incidence of the sun, being assisted by one or more photovoltaic panels that ensure its total autonomy. .
  • the collector can also be tilted on one of its ends to control the Azimuth.
  • one of the end support frames of the device has a scissor-type structure (5'-5 ''), adjustable by means of a transverse endless screw (16), which threads into the respective nuts. (17) associated with the intermediate joints of the scissor structure, and which will be controlled by an electric motor (18) associated with the control electronics of the device.
  • the parabolic reflection surface (1) includes in its middle zone a series of sectors (13) which, being also reflective in nature, act as swing gates with respect to axes (14 ), against the tension of a spring, thus determining a means of passive safety against strong gusts of wind (15).
  • a Fresnell-type concentration lens can be arranged, which would be attached to the supporting structure of the parabolic reflection surface (1) in order not to interfere with the neck.

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Abstract

El elemento sobre el que se concentra la radiación solar, concretamente un tubo de vacío (2), permanece en todo momento estático con respecto a los movimientos que pueda realizar la superficie de reflexión parabólica (1) en función de la dirección de la radiación solar, de modo que las conducciones de entrada y de salida a dicho tubo de vacío (2) no necesitan ser articuladas, lo que facilita la instalación, su aislamiento y reduce los costes de fabricación. La superficie de reflexión parabólica (1) puede bascular 360° con respecto al tubo de vacío (2) sin interferir con las comentadas conducciones, lo que permite crear un sistema de seguridad activa tanto frente a fuertes vientos como para evitar sobrecalentamientos, además de permitir la limpieza de estas superficies mediante boquillas proyectaras de agua a presión (12). El colector incluye adicionalmente medios de seguridad pasiva frente a fuertes vientos.

Description

COLECTOR SOLAR DE CONCENTRACIÓN PARABÓLICO
D E S C R I P C I Ó N OBJETO DE LA INVENCIÓN
La presente invención se refiere a un colector solar de concentración parabólico, que presenta una nueva estructuración de la que se derivan múltiples ventajas. El objeto de la invención es proporcionar un colector auto-orientable con una estructura sencilla que lo haga más económico, con unas dimensiones reducidas que permitan que con un único producto en virtud de la multiplicación del mismo, poder adaptarse a muy diversas prestaciones requeridas, fácil de regular, con un alto rendimiento, con medios de seguridad tanto activos como pasivos, así como con medios de auto-limpieza.
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
En el ámbito de aplicación práctica de la invención son conocidos colectores solares de concentración parabólicos, en los que participa una estructura parabólica que concentra la radiación solar sobre un colector propiamente dicho, en orden a calentar un fluido pasante por el mismo, normalmente agua, sin descartar otros fluidos.
Para optimizar el rendimiento de este tipo de dispositivos, es imprescindible que los mismos incluyan medios de a uto- orientación, en virtud de la orientación cambiante de la radiación solar a lo largo del día.
En tal sentido este tipo de dispositivos basculan con respecto a un eje de giro situado por detrás de la superficie parabólica, afectando por tanto a toda la estructura.
Esto conlleva el hecho de que las conducciones de entrada y salida del fluido en el colector propiamente dicho se vean sometidas a pares torsores, siendo indispensable la participación de conexiones rotatorias, complejas, caras y difíciles de aislar térmicamente.
Otro problema que presentan este tipo de dispositivos es que por su propia configuración generan un efecto “vela”, que podría dañarlos.
En tal sentido, el grado de movilidad de estos dispositivos es relativamente limitado, por lo que no se puede asegurar una completa protección frente a fuertes vientos dependiendo de la dirección de éstos.
A mayor abundamiento, este tipo de dispositivos pierden eficacia con el paso del tiempo debido a la suciedad que pueda depositarse sobre su superficie de concentración de la reflexión, de manera que en ocasiones se encuentran dispuestos en lugares de difícil acceso para su limpieza manual.
DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN
El colector solar de concentración parabólico que se preconiza resuelve de forma plenamente satisfactoria la problemática anteriormente expuesta, en todos y cada uno de los aspectos comentados.
Para ello, de acuerdo con una de las características esenciales de la invención, se ha previsto que el elemento sobre el que se concentra la radiación solar, en el presente caso un tubo de vacío, esté dispuesto sobre un bastidor estático que se vincula a el por ambos extremos, es decir, que dicho tubo de vacío no se ve en ningún momento afectado por los movimientos de rotación de la superficie parabólica reflectante y basculante.
De forma más concreta, y en contra de lo que sucede en los colectores convencionales de este tipo, se ha previsto que la superficie parabólica reflectante bascule respecto del imaginario eje central y longitudinal del tubo de vacío.
Para ello, dicha superficie parabólica reflectante se vinculará por sus bordes laterales curvos a una serie de brazos radiales que confluyen en un rodamiento o cojinete cuyo eje, como se decía, es axial al imaginario eje longitudinal y medio del tubo de vacío.
A partir de esta estructuración, en el bastidor de soporte de dicho tubo de vacío, en cuyos extremos se establecen los correspondientes ejes de basculación de la superficie parabólica reflectante, se dispondrá al menos un pequeño motor eléctrico con un piñón que engranará en una rueda dentada solidaria a la estructura portante de la superficie parabólica reflectante.
Esta estructura presenta múltiples ventajas, entre las que cabe destacar las siguientes:
• Al presentar el tubo de vacío una posición estática invariable, los tubos de entrada y salida del fluido a calentar no precisan de complejas conexiones articuladas, pudiendo ser fácilmente aislados térmicamente, lo que simplifica y abarata el montaje.
• Los medios mediante los cuales es posible hacer bascular la superficie parabólica reflectante no se ven limitados en giro, en contra de lo que sucede en los colectores convencionales. Esto permite que los mismos puedan voltearse completamente, tanto como medio de seguridad activa, ante fuertes vientos, o ante un exceso de temperatura en el interior del tubo de vacío, como para llevar a cabo las labores de limpieza automática del colector, como se verá más adelante.
De acuerdo con otra de las características de la invención, se ha previsto que el tubo de vacío presente una estructuración novedosa, de manera que la cámara por la que circula el fluido caloportador a calentar se subdivide en dos cámaras concéntricas cilindricas, una cámara intema, a través de la que está destinada a fluir el fluido frío, y una cámara extema, concéntrica a ésta, que comunica con la anterior a partir de un orificio en su extremidad inferior, de manera que se maximiza la superficie de contacto con la zona de radiación del tubo de vacío, que corresponde con la superficie externa de la cámara externa, optimizándose el rendimiento de dicho tubo.
Para optimizar aún mas dicho proceso de transmisión de calor, se ha previsto que el fluido caloportador en su desplazamiento por el espacio definido entre las dos cámaras se haga circular a través de un deflector helicoide, establecido entre ambas cámaras que obligue a fluir a dicho fluido caloportador en sentido helicoidal, de modo que se consigue una transmisión de calor mucho mas homogénea y óptima.
En tal sentido, la sección de acceso a la cámara interior debe ser la misma que la sección de salida del fluido caloportador de la cámara exterior, en orden a que no se creen diferencias de presiones.
El colector podrá auto-orientarse a partir de cualquier sistema de auto-orientación conocido, ya sea en tiempo real, en función del cálculo del ángulo de incidencia del sol, para lo cual estará asistido por una o más placas fotovoltaicas que aseguren su total autonomía, pudiendo estar dicho movimiento simplemente programado mediante un reloj.
En tal sentido, y como se puede observar, a lo largo de la presente descripción no se ha hablado de la orientación del colector, por cuanto que el mismo podria ser tanto horizontal (siguiendo el azimut), como vertical (este-oeste), sin que ello afecte a la esencia de la invención.
De acuerdo con otra de las características de la invención, se ha previsto que la superficie parabólica reflectante incluya en su zona media una serie de sectores que, siendo igualmente de naturaleza reflectante, actúen a modo de compuertas abatióles en contra de la tensión de un resorte, sobre un eje de basculación, determinando así unos medios de seguridad pasiva ante fuertes rachas de viento, que permitan el abatimiento de dichos sectores y el paso del aire a su través, reduciendo los esfuerzos resultantes sobre el conjunto del colector.
Otra característica novedosa de la invención es que, en el caso de que el colector adopta una disposición horizontal, bajo la estructura o bastidor soporte del mismo se establezcan una serie de boquillas de impulsión de agua a presión, que permitan el lavado y consecuente limpieza de la superficie parabólica reflectante, cuando esta se voltea completamente, quedando orientada hacia abajo, en oposición a dichas boquillas.
Este proceso de limpieza se podrá automatizar de forma sencilla, así como el auto- orientado del colector en función de la posición el sol, aprovechando la inclusión de la placa o placas fotovoltaicas anteriormente descritas.
Otra mejora de la invención consiste en que, opcionalmente uno de los bastidores extremos de soporte del dispositivo presente una estructura de tipo tijera, regulable mediante un tomillo sin fin asociado a un motor eléctrico asociado a la electrónica de control del dispositivo, de manera que, permita ajustar la inclinación del concentrador de acuerdo al eje de Azimut De esta manera, se consigue un concentrador solar parabólico ajustable a dos ejes. Finalmente decir que, dado que la superficie parabólica reflectante solo concentra la radiación solar sobre un arco de la superficie circular del tubo de vacío, se ha previsto que sobre la zona que no se ve afectada por dicho concentrador, vaya dispuesta una lente de concentración, de tipo Fresnell, que obviamente será solidaria a la estructura basculante asociada a la superficie parabólica reflectante.
Tal y como se ha dicho con anterioridad, el dispositivo de la invención está pensado para fabricarse preferentemente en tamaños pequeños y manejables, de modo que los mismos se implanten en un número múltiple de dispositivos, lo que además de dar una mayor adaptabilidad a los requisitos de cada caso, permite un mejor control de la temperatura de la instalación completa, al poder jugar con la inhabilitación de unos y otros dispositivos de forma selectiva para adaptarse a los requisitos cambiantes que pueda tener dicha instalación.
El dispositivo así descrito presenta un gran rendimiento, del orden del 95%, en contra de otros sistemas conocidos.
De igual manera cabe destacar el carácter modular que presenta el dispositivo de la invención, ya que se trata de un dispositivo escalable y agrupable con otros del mismo tipo, no necesitando unas grandes longitudes como sucede con los concentradores solares parabólicos existentes, lo que supone una gran versatilidad de montaje.
DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
Para complementar la descripción que seguidamente se va a realizar y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características del invento, de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica del mismo, se acompaña como parte integrante de dicha descripción, un juego de planos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:
La figura 1 - Muestra una vista en planta de un colector solar de concentración parabólico realizado de acuerdo con el objeto de la presente invención.
La figura 2 - Muestra una vista en perfil del dispositivo de la figura anterior. La figura 3 - Muestra una vista similar a la de la figura anterior, pero en la que la superficie parabólica reflectante fia cambiado de inclinación, a su posición de seguridad/inoperancia que coincide con la posición de lavado, pudiéndose observar como el tubo de vado no se ve afectado por dicho movimiento. La figura 4 - Muestra una vista en perfil del dispositivo, en el que el mismo aparece con sus medios de seguridad pasivos en situadón de trabajo.
La figura 5 - Muestra un detalle en secdón de la nueva estructura intema prevista para el tubo de vacío que partidpa en el dispositivo de la invendón.
La figura 6 - Muestra un detalle de uno de los bastidores extremos de soporte del dispositivo.
REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN
A la vista de las figuras reseñadas, puede observarse como el colector solar de concentradón parabólico de la invendón está constituido a partir de una superficie de reflexión parabólica (1) y un elemento sobre el que se concentra la radiadón solar, en este caso un tubo de vacío (2), con su correspondiente entrada (3) de agua o fluido a calentar y salida (4) de fluido caliente, con la particularidad de que el tubo de vacío (2) se dispone sobre un bastidor (5) de forma estática, es dedr solidaria a dicho bastidor, vinculándose a éste por ambos extremos.
Por su parte, y en contra de lo que sucede con los colectores de conce ntradón parabólicos habituales, se ha previsto que la superfide de reflexión parabólica (1) bascula respecto del imaginario eje central (6) y longitudinal del tubo de vacío (2).
De forma más concreta dicha superfide de reflexión parabólica (1) se vincula a través de sus extremos laterales con unos brazos (7) que confluyen en un rodamiento o cojinete cuyo eje, como se decía, es axial al imaginario eje longitudinal y medio del tubo de vacío, de manera que en correspondencia con la entrada y la salida (3-4) del tubo de vacío, se ha previsto que dichos brazos sean solidarios a un anillo (8), que se vincula a la estructura del tubo de vacío (2) a través de un cojinete o rodamiento, anillo al que es solidario una rueda dentada (9) en la que engrana un piñón (10) asociado a un pequeño motor eléctrico (11), solidarios a la estructura asociada al propio tubo de vacío (2).
Esta estructura permite que la superficie de reflexión parabólica (1) pueda girar 360° con respecto al tubo de vacío sin interferir con las conducciones asociadas a la entrada (3) y la salida (4), lo que permite hacer girar dicha superficie de reflexión parabólica (1) hasta la posición mostrada en la figura 3, o cualquier otra posición de seguridad activa en función de la dirección del viento, la cual será controlada mediante un microprocesador y los correspondientes medios de control/sensorización convencionales, pudiendo igualmente ser utilizado para generar sombra sobre el propio tubo de vacío, cuando las temperaturas alcanzadas en su interior puedan ser excesivas.
Para maximizar el rendimiento en la transmisión de calor en el tubo de vacío (2), se ha previsto que éste presente una estructuración completamente novedosa, de acuerdo con lo mostrado en la figura 5, de manera que, la cámara por la que circula el fluido calop orlador a calentar se subdivide en dos cámaras concéntricas cilindricas, una cámara intema (19), a través de la que está destinada a fluir el fluido frío, abierta por uno de sus extremos a través de la que comunica con una cámara extema (20), concéntrica a ésta, que es sobre la que se concentra la radiación solar en el seno del tubo de vacío, con la particularidad de que para una mejor distribución del fluido calo- portador en el seno de dicha cámara, se ha previsto que en la misma se disponga un deflector helicoidal (21) que obligue al fluido calo-portador a girar sobre la superficie de concentración del calor en su desplazamiento hacia la salida de dicho tubo de vacío.
En tal sentido, y como ya se ha apuntado con anterioridad, la sección de la entrada a la cámara interna (19) debe ser la misma que la sección de salida de la cámara externa (20) para que no se creen diferencias de presiones.
Volviendo nuevamente a la figura 3, se ha previsto que el bastidor (5) incorpore unas boquillas proyectores de agua a presión (12), que permitan el lavado automático de la superficie de reflexión parabólica (1), ya sea de forma periódica y programada, o bien cuando se calcule que su rendimiento no es el que correspondería en función de los parámetros obtenidos por los medios de sensorización asociados al colector. Tal y como se ha dicho con anterioridad, el colector podrá auto-orientarse a partir de cualquier sistema de auto-orientación conocido, en función del cálculo del ángulo de incidencia del sol, estando asistido por una o más placas fotovoltaicas que aseguren su total autonomía. A mayor abundamiento, el colector también podrá inclinarse sobre uno de sus extremos para controlar el Azimut. Para ello, y como muestra la figura 6, uno de los bastidores extremos de soporte del dispositivo presenta una estructura de tipo tijera (5’-5’’), regulable mediante un tomillo sin fin (16) transversal, que rosca en sendas tuercas (17) asociadas a las articulaciones intermedias de la estructura de tijera, y que se controlará mediante un motor eléctrico (18) asociado a la electrónica de control del dispositivo.
De acuerdo con la figura 4, se ha previsto que la superficie de reflexión parabólica (1) incluya en su zona media una serie de sectores (13) que, siendo igualmente de naturaleza reflectante, actúen a modo de compuertas abatióles respecto de ejes (14), en contra de la tensión de un resorte, determinando así unos medios de seguridad pasiva ante fuertes rachas de viento (15).
Si bien no aparece representado en las figuras, sobre la zona del tubo de vacío (2) que no se ve afectada por la superficie de reflexión parabólica (1), es susceptible de ir dispuesta una lente de concentración, de tipo Fresnell, que sería solidaria a la estructura portante de la superficie de reflexión parabólica (1) en orden a no interferir nuca con ésta.

Claims

REIVINDICACIONES
1 - Colector solar de concentraaón parabólico, que siendo del tipo de los que induyen una superfide de reflexión parabólica (1) asodada a unos medios de seguimiento solar programado y/o calculado en tiempo real, así como un elemento sobre el que se concentra la radiadón solar, se caraderiza porque el elemento sobre el que se concentra la radiadón solar se materializa en un tubo de vacío (2), con su correspondiente entrada (3) y salida (4) de fluido a calentar debidamente aislados, con la particularidad de que el tubo de vacío (2) se dispone sobre un bastidor (5) de forma estática, habiéndose previsto que la superfide de reflexión parabólica (1) induya medios de basculadón completa y controlada con respecto al imaginario eje central (6) y longitudinal del tubo de vacío (2), en los que partidpan cojinetes o rodamientos a través de los que son pasantes las conducdones asodadas a la entrada (3) y salida (4) del tubo de vacio, no viéndose afectadas por los desplazamientos angulares de la superfide de reflexión parabólica (1), con la particularidad de que la cámara por la que drcula el fluido a calentar en el tubo de vacío (2), se subdivide en dos cámaras concéntricas, una cámara intema (19), a través de la que se alimenta el fluido frió, abierta por uno de sus extremos a través de la que comunica con una cámara externa (20), concéntrica a ésta, sobre la que se concentra la radiadón solar en el seno del tubo de vado, habiéndose previsto que la secdón de entrada a la cámara interna (19) sea la misma que la secdón de salida de la cámara externa (20).
2 - Colector solar de concentración parabólico, según reivindicación 1·, caracterizado porque entre la cámara intema (19) y la cámara externa (20) del tubo de vacío (2) se dispone un deflector helicoidal (21).
3 - Colector solar de concentración parabólico, según reivindicación 1‘, caracterizado porque la superficie de reflexión parabólica (1) se vincula a la estructura del tubo de vacío (2) través de sus extremos laterales por medio de brazos (7) que confluyen en un rodamiento o cojinete axial al imaginario eje longitudinal y medio del tubo de vacío, habiéndose previsto que en correspondencia con la entrada y la salida (3-4) del tubo de vado, los brazos (7) sean solidarios a un anillo (8), que a su vez es solidario una rueda dentada (9) en la que engrana un piñón (10) asodado a un pequeño motor eléctrico (11), solidarios a la estructura asodada al tubo de vacío (2). 4 - Colector solar de concentración parabólico, según reivindicación 1*. caracterizado porque el bastidor (5) incorpora unas boquillas proyectoras de agua a presión (12) contra la superficie de reflexión parabólica (1).
5 - Colector solar de concentración parabólico, según reivindicación 1a, caracterizado porque la superficie de reflexión parabólica (1) incluye medios de segundad pasiva frente a fuertes vientos, materializados en sectores (13), de naturaleza reflectante, a modo de compuertas abatióles respecto de ejes (14), en contra de la tensión de un resorte.
6 - Colector solar de concentración parabólico, según reivindicación 1a, caracterizado porque sobre la zona del tubo de vacío (2) que no se ve afectada por la superficie de reflexión parabólica (1), va dispuesta una lente de concentración, de tipo Fresnell, solidaria a la estructura portante de dicha superficie de reflexión parabólica (1).
7 - Colector solar de concentración parabólico, según reivindicación 1a, caracterizado porque el tubo de vacío (2) y consecuentemente la superficie de reflexión parabólica (1), adoptan una disposición horizontal con respecto a su eje longitudinal.
8 - Colector solar de concentración parabólico, según reivindicación 1a, caracterizado porque el tubo de vacío (2) y consecuentemente la superficie de reflexión parabólica (1), adoptan una disposición vertical con respecto a su eje longitudinal.
9 - Colector solar de concentración parabólico, según reivindicación 1a, caracterizado porque participa en instalaciones conjuntamente con otros colectores del mismo tipo, todos ellos controlados a través de una única electrónica de control, de modo que ésta incluya medios para habilitar y deshabilitar unos y otros colectores en orden a adaptarse a los requisitos cambiantes que pueda tener dicha instalación.
10 - Colector solar de concentración parabólico, según reivindicación 1a, caracterizado porque incluye al menos una placa fotovoltaica de alimentación eléctrica de la electrónica de control del colector.
11 - Colector solar de concentración parabólico, según reivindicación 1a, caracterizado porque uno de los bastidores extremos de soporte del dispositivo presenta una estructura de tipo tijera (5’-5”), regulable mediante un tomillo sin fin (16) transversal, que rosca en sendas tuercas (17) asociadas a las articulaciones intermedias de la estructura de tijera, y que se controla mediante un motor eléctrico (18) asociado a la electrónica de control del dispositivo.
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