Солнечная энергетическая установка

 

Изобретение относится к преобразованию потока солнечного излучения в электрическую энергию, необходимую для питания различных потребителей: космических кораблей, фермерских и индивидуальных крестьянских хозяйств, индивидуальных строений, транспортных средств различного назначения и т.п. В солнечной энергетической установке, содержащей приемник излучения с фокусирующими устройствами 1, полупроводниковые преобразователи 2 с токоприемниками 3, подающими электроэнергию потребителю 4, система охлаждения преобразователей 2 выполнена в виде замкнутого контура с испарителем-парогенератором 5, насосом 7 и радиатором 6. В контуре установлена паровая турбина 8, соединенная с электрогенератором 9. Вместо турбины может быть использован паровой двигатель, а вместо отдельных турбины и электрогенератора - турбогенератор или термоэлектрогенератор. Токоприемники 10 указанного устройства соединены с токоприемниками преобразователей, что позволяет повысить КПД установки. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области преобразования потока солнечного излучения в электрическую энергию и может быть использовано для электропитания различных потребителей: космических кораблей, фермерских хозяйств, индивидуальных строений, транспортных средств различного назначения и т.п.

Известны солнечные энергетические установки с фокусировкой излучения на полупроводниках, системой их охлаждения и получением электроэнергии (см. SU, авт. св. N 868109, М. кл. F 03 G 7/02, H 01 L 31/00, 1981).

Использование таких установок позволяет повысить плотность излучения на полупроводниковых преобразователях, получить большую удельную мощность и понизить удельную стоимость установки. Применение в этих установках системы охлаждения полупроводников, интенсивно нагревающихся излучением и омическим теплом, выделяющимся протекающим током, позволяет обеспечить их надежную работу за счет отвода тепла в окружающее пространство.

Однако при этом бесполезно теряется тепловая энергия, потери достигают 88% для кремниевых элементов и 76% для арсенид-галлиевых преобразователей.

Известна также солнечная энергетическая установка (СЭУ), содержащая приемник излучения с фокусирующими устройствами, полупроводниковые преобразователи с выходом электроэнергии потребителю и системой их охлаждения (см., например, заявку ФРГ N 2750679, М. кл. H 01 L 31/00, 1979).

К недостаткам известной СЭУ можно отнести те же, что и вышеописанные.

Задачей изобретения является полезное использование этих потерь.

В результате решения указанной задачи может быть получен технический результат, выражающийся в повышении плотности излучения на преобразователях, увеличении удельной мощности, снижении стоимости установки и повышении КПД.

Указанный технический результат достигается тем, что в солнечной энергетической установке, содержащей приемник излучения с фокусирующими устройствами и полупроводниковые преобразователи с токоприемниками, согласно изобретению система охлаждения преобразователей выполнена в виде замкнутого контура с испарителем-парогенератором, насосом и радиатором, при этом в указанном контуре смонтировано устройство для преобразования тепловой энергии в электрическую, токоприемники которого подсоединены к токоприемникам полупроводниковых преобразователей. Устройство для преобразования тепловой энергии в электрическую может быть выполнено в виде паровой турбины, соединенной с электрогенератором. Возможно использование вместо паровой турбины парового двигателя или термоэлектрогенератора.

Из уровня техники известны СЭУ, а также солнечные электростанции, в которых с помощью системы зеркал солнечные лучи собираются в пучки и направляются на паровой котел. Образовавшийся пар используется для привода турбогенератора. Вместо парового котла иногда используют термоэлектрогенератор. В данных установках используется цикл паровой котел - турбина - генератор (см. Политехнический словарь. - М.: Советская энциклопедия. - 1977. - С.461. и Советский энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия. - 1989. - С. 1253).

Следует однако заметить, что известные установки позволяют получить только основную электроэнергию. А в заявляемом изобретении привод турбины осуществляется при помощи отводящего тепла в системе охлаждения преобразователей и за счет этого удается получить дополнительную электроэнергию, которая вместе с основной повышает эффективность установки. Это является принципиальным моментом в предлагаемом изобретении.

Из уровня техники также известна СЭУ, в которой наряду с солнечными батареями используется ветровой двигатель (см. SU, авт.св. N 1687113, F 03 D 9/02, 1991). Солнечная энергетическая установка вырабатывает днем электроэнергию и передает ток на статический преобразователь, а ветровой двигатель (ВД) вырабатывает электроэнергию при наличии ветра как днем, так и ночью и передает ее на статический преобразователь. СЭУ и ВД могут работать как совместно, так и раздельно.

В заявленном изобретении дополнительный источник электроэнергии выполнен иным образом, чем и в известном устройстве.

Таким образом, из уровня техники последовательности соединения (связи) известных элементов и их конструктивного выполнения не обнаружено. Поэтому можно сделать вывод о новизне заявляемой СЭУ и ее соответствии изобретательскому уровню. Что же касается промышленной применимости, то она будет очевидна из приводимого ниже описания работы СЭУ.

Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором изображена схема солнечной энергетической установки.

Установка содержит фокусирующие устройства 1, полупроводниковые преобразователи 2 с токоприемниками 3, соединенными с потребителем 4. Преобразователи 2 охлаждаются с помощью встроенного в них испарителя-парогенератора 5, в замкнутый контур которого с радиатором 6 вмонтированы электронасос 7 подачи жидкости и паровая турбина 8. Вместо последней может быть использован паровой двигатель. Паровая турбина 8 соединена с электрогенератором 9, токоприемники 10 которого подсоединены к токоприемникам 3 полупроводниковых преобразователей 2. Таким образом электрогенератор 9 работает одновременно с полупроводниковыми преобразователями 2. Вместо паровой турбины и электрогенератора возможно использование турбогенератора или термоэлектрогенератора.

Энергоустановка работает следующим образом.

Солнечное излучение фокусируется устройствами 1 на полупроводниковых преобразователях 2, которыми вырабатывается ток, идущий через токоприемники 3 потребителю и запитывающий электронасос 7, который подает жидкое рабочее тело (вода, эфир, аммиак и т.п.) в испаритель-парогенератор 5, который отводит тепло от преобразователей 2, затрачиваемое на испарение жидкого рабочего тела и перегрев пара (при необходимости). Пар подается к турбине 8 (паровому двигателю или турбогенератору, или термоэлектрогенератору), которая вращает электрогенератор 9, также работающий на потребитель 4 электроэнергии, как и полупроводниковые преобразователи 2.

После расширения на турбине (в двигателе) отработанный пар конденсируется в радиаторе 6 в жидкость, которая снова подается насосом 7 в испаритель-парогенератор 5 и т.д.

При расширении, например, насыщенного водяного пара при температуре 200oC его адиабатная работа составляет 26% от тепла, отведенного от полупроводникового преобразователя, если температура сконденсированной жидкости составляет 50oC, что соответствует 82% от КПД идеального цикла Карно. Если потери адиабатной работы в турбине составляют 35%, то будет получен эффективный КПД преобразования тепловой энергии 17%.

Наиболее подходящими полупроводниковыми преобразователями для t = 200oC являются арсенид-галлиевые, выдерживающие такую температуру (для кремниевых элементов t = 50oC). При КПД их преобразователя 24% суммарный КПД энергоустановки составит до 37%: э=0,24+(1-0,24)0,17=0,24+0,129=0,37, что в 1,54 раза выше КПД одного полупроводникового преобразователя. При этом удельная мощность на кв.м приемника энергоустановки также повышается в 1,54 раза.

Формула изобретения

1. Солнечная энергетическая установка, содержащая приемник излучения с фокусирующими устройствами, полупроводниковые преобразователи с токоприемниками и систему охлаждения преобразователей, отличающаяся тем, что система охлаждения преобразователей выполнена в виде замкнутого контура с испарителем - парогенератором, насосом и радиатором, при этом в указанном контуре смонтировано устройство для преобразования тепловой энергии в электрическую, токоприемники которого подсоединены к токоприемникам полупроводниковых преобразователей.

2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что устройство для преобразования тепловой энергии замкнутого контура охлаждения полупроводниковых преобразователей выполнено в виде паровой турбины, соединенной с электрогенератором.

3. Установка по п.1, отличающаяся тем, что устройство для преобразования тепловой энергии замкнутого контура охлаждения полупроводниковых преобразователей выполнено в виде парового двигателя, соединенного с электрогенератором, или термоэлектрогенератора.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к солнечным фотоэлектрическим модулям с концентраторами для получения тепла и электроэнергии

Изобретение относится к гелиоэнергетике, в частности к солнечным фотоэлектрическим модулям с концентраторами солнечного излучения для получения электричества и тепла

Изобретение относится к гелиоэнергетике, в частности к солнечным фотоэлектрическим модулям с концентраторами солнечного излучения для получения электричества и тепла

Изобретение относится к гелиоэнергетике, в частности к солнечным фотоэлектрическим модулям с концентраторами солнечного излучения для получения электричества и тепла

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к солнечным фотоэлектрическим модулям с концентраторами излучения для получения электричества

Изобретение относится к области энергетики, а более конкретно, к устройствам и способам проведения процессов конверсии химических реагентов, позволяющим преобразовывать с высокой эффективностью энергию солнечного излучения в химическую энергию продуктов реакции

Изобретение относится к гелиотехнике и может быть использовано для выработки электроэнергии в течение солнечного времени, а также, например, для использования тепловой энергии для медленного таяния льда во время дрейфа айсберга с получением из него высококачественной питьевой воды

Изобретение относится к солнечной энергетике и может быть использовано при создании аэродинамических гелиостанций

Изобретение относится к космической технике и предназначено, в основном, для производства электроэнергии на Луне

Изобретение относится к области солнечных теплоэлектростанций

Изобретение относится к солнечным теплоэлектростанциям

Изобретение относится к области гелиоэнергетики

Изобретение относится к энергетике по выработке электроэнергии с использованием солнечной лучистой энергии

Изобретение относится к области ветроэнергетики. Способ производства энергии, заключающийся в том, что выработку энергии производят за счет вращения рабочих лопаток ветром, ускоренным сооружением, выполненным в виде сопла Лаваля в верхней части, а в нижней - представляющей из себя плоскость, и за счет солнечных батарей, а также за счет солнечных лучей, которые попадают на батарею, за счет их отражения от внутренней плоскости сопла Лаваля. Выработка электроэнергии может происходить как от солнечных лучей, так и от ветровых потоков, при этом ветровой поток направляет станцию с целью его захвата, а если отсутствует ветровой поток, станция направляется за улавливанием солнечных лучей. Изобретение направлено на повышение эффективности электростанции. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 12 ил.

Изобретение относится к способу генерации электроэнергии, использующему природную энергию, на основе накопления и хранения энергии и соответствующей системе генерации электроэнергии. Система сначала генерирует электроэнергию, используя природную энергию, такую как энергия ветра или солнечная энергия, и затем сжимает воздух или непосредственно сжимает воздух, а затем генерирует электроэнергию в электрическую энергосистему, используя сжатый воздух в качестве энергетического ресурса. Использующая объединенную энергию электростанция генерирует электроэнергию для приведения в действие устройства сжатия воздуха, а сжатый воздух затем используют в качестве аккумулирующей энергию среды и хранят сжатый воздух в устройстве для хранения воздуха. Затем сжатый воздух рассматривают как основной или вспомогательный источник энергии для другой электростанции, так что может быть реализована функция стабилизации регулирования пиковой нагрузки. Изобретение направлено на повышение производительности электростанции. 3 н. и 19 з.п. ф-лы,9 ил.

Комплементарная система подачи тепловой энергии с использованием солнечной энергии и биомассы принадлежит к области использования чистой энергии. Система содержит устройство, концентрирующее солнечные лучи, емкость (1) для хранения солнечного тепла, энергоустановку на биомассе, устройство охлаждения и замораживания для охлаждения и систему нагревания воды для центрального нагревания. Устройство, концентрирующее солнечные лучи, соединено трубопроводом с емкостью (1), впуск первого выпускного теплообменника (В1) емкости (1) соединен с выпуском насоса питательной воды бойлера на биомассе, выпуск первого теплообменника (В1) соединен с впуском системы питательной воды бойлера на биомассе. Впускной трубопровод второго теплообменника (В2) емкости (1) соединен с выпускным трубопроводом водоочистительной установки, и выпуск второго теплообменника (В2) соединен с впускным трубопроводом тепловой энергии устройства охлаждения и замораживания. Охлаждающая вода устройства охлаждения и замораживания соединена с емкостью горячей воды водонагревательной системы, чтобы осуществлять нагревание для пользователей. Емкость (1) представляет собой емкость для хранения тепла с двумя или с тремя теплоносителями и двумя циклами, а теплоносителем в ней является теплопроводящее масло или расплавленная соль. 8 з.п. ф-лы, 3 ил.
Наверх