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一種太陽能線性多鏡變焦單向跟蹤系統(tǒng)及應用的制作方法

文檔序號:4754903閱讀:325來源:國知局
專利名稱:一種太陽能線性多鏡變焦單向跟蹤系統(tǒng)及應用的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及太陽能利用,特別是太陽能聚焦跟蹤焦點為直線的線性跟蹤以及組成 陣列跟蹤及其利用。
背景技術(shù)
太陽能跟蹤主要由槽式、塔式和蝶式三種,由于槽式系統(tǒng)為單向跟蹤相對技術(shù)難 度比較低,同時由于太陽能選擇涂層以及真空管技術(shù)在100-400度的溫度區(qū)間具備產(chǎn)業(yè)化 生產(chǎn)能力,因而可以迅速的被批量生產(chǎn),在國際上被最早的商業(yè)化應用的就是槽式系統(tǒng)。國際上的槽式系統(tǒng)的主要的跟蹤方式采用將一個換熱管設置在槽式系統(tǒng)的焦線 位置,在換熱管內(nèi)充入導熱油,由電機驅(qū)動導熱油流動從而實現(xiàn)熱能的采集。在跟蹤太陽能 的過程中導熱油在管道內(nèi)一起運動,在導熱油管道與流出端采用波紋管的方式實現(xiàn)運動的 管道與不運動的管之間的連接;由于波紋管需要耐高溫、可靠性高等要求,因而成為關(guān)鍵器 件,同時該種連接無法保證保溫性要求,因而系統(tǒng)的熱損非常高。中國專利200710176966提供了一種組合的跟蹤系統(tǒng),可以用于槽式、塔式結(jié)合的 跟蹤系統(tǒng),其跟蹤的方式采用將焦點不動而太陽能鏡系統(tǒng)進行運動的方式,主要是采用在 地面上設置兩個軌道進行跟蹤,而槽式系統(tǒng)線聚焦系統(tǒng),利用其線性軸與地球自傳軸平行 放置,因而可以采用一個方向的轉(zhuǎn)動實現(xiàn)跟蹤,但是該方案采用在地面上的轉(zhuǎn)動來實現(xiàn)槽 式跟蹤,顯然不能實現(xiàn)跟蹤,因而發(fā)明者在方案中進一步設置了俯仰跟蹤,這樣槽式系統(tǒng)就 不是單向跟蹤,而成為雙向的跟蹤,因而發(fā)明者沒有解決槽式單向跟蹤時焦線不運動的跟 蹤問題。本發(fā)明人在200610020352發(fā)明中公布了變焦跟蹤的太陽能利用系統(tǒng),主要采用 盤式或十字型雙向跟蹤方式實現(xiàn)變焦跟蹤,但是該系統(tǒng)不是采用單向跟蹤。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的就是提供一種太陽能線性多鏡變焦單向跟蹤及利用系統(tǒng)及其多種 的太陽能利用,采用多個反射鏡、菲涅爾鏡、平面鏡組成的一組太陽能光學鏡,將每一個鏡 的轉(zhuǎn)軸設置在一個拋物線或弧形的器件上,每一個太陽能光學鏡可以繞軸進行轉(zhuǎn)動,由于 太陽能利用設備被設置在一個圓柱體區(qū)間內(nèi)并且在地面或建筑物上,在太陽能鏡運動時保 持不動,因而其焦距是變化的變焦跟跟蹤,太陽能利用設備設置在圓柱體內(nèi)就實現(xiàn)了聚焦 跟蹤的太陽能的多種利用。本發(fā)明采用焦線不運動的結(jié)構(gòu)設計,使得熱管可以被應用于系統(tǒng)傳熱,同時由于 焦線不動,可以在焦線上設置其他太陽能利用設備,如太陽能光伏發(fā)電設備、斯特林發(fā)電 機、太陽能干燥設備等重量比較大的設備,可以采用小的驅(qū)動力就可以實現(xiàn)對太陽能跟蹤 和驅(qū)動。本發(fā)明提供了其陣列結(jié)構(gòu),適合于不同規(guī)模的系統(tǒng),同時也適合于大規(guī)模的利用 太陽能,特別是太陽能的光伏發(fā)電、熱發(fā)電、高溫蒸汽、供暖、烹飪、制冷等。
具體發(fā)明內(nèi)容如下
太陽能線性多鏡變焦單向跟蹤及利用系統(tǒng),包括至少一個太陽能利用設備、至少 一組光學鏡其中每組光學鏡由多個太陽能線性聚焦光學鏡組成、使太陽能線性聚焦光學鏡 能跟蹤太陽運動的太陽能跟蹤裝置(4)、動力驅(qū)動裝置、以及電子控制系統(tǒng),每組光學鏡共 同聚焦于--個圓柱區(qū)域內(nèi),至少有--個太陽能利用設備設置在該圓柱區(qū)域內(nèi)并保持不動, 所述的跟蹤裝置包括由非直線型器件組成的太陽能鏡支架、用于支撐整個系統(tǒng)的跟蹤支 架、以及動力傳輸機構(gòu),所述太陽能鏡支架設置在跟蹤支架上,每個太陽能線性聚焦光學鏡 上設置有至少一個轉(zhuǎn)軸,每組的太陽能鏡的轉(zhuǎn)軸設置在一個太陽能鏡支架上,通過動力驅(qū) 動裝置(6)驅(qū)動動力傳輸機構(gòu),使線性聚焦光學鏡運動,從而實現(xiàn)使每組光學鏡的焦線始 終保持在太陽能利用設備所在的圓柱區(qū)域內(nèi)。由于采用非直線的太陽能鏡支架可以為每組光學鏡的運動提供更靈活和方便的 支撐與運動軌跡,同時可以降低成本、提高跟蹤效率,根據(jù)需要可以選擇不同類型的支架系 統(tǒng),但是非直線型太陽能鏡支架通??梢赃x擇下列至少一種形狀的器件A、拋物線型;B、弧形;C、或圓形器件;D、多邊形支架;E、復合拋物線型。為了實現(xiàn)動力驅(qū)動裝置(6)驅(qū)動動力傳輸機構(gòu),實現(xiàn)光學鏡對太陽能的跟蹤,動 力傳輸裝置(10)的一端與驅(qū)動裝置進行連接,至少另一端設置在轉(zhuǎn)軸上、太陽能鏡支架上 或者太陽能鏡的邊框上。任何通過動力驅(qū)動系統(tǒng)(6)驅(qū)動動力傳輸機構(gòu),都可以用于本發(fā)明的太陽能跟 蹤,所述的動力傳輸機構(gòu)選擇下列之一齒輪機構(gòu)(10)、鏈條機構(gòu)、渦輪蝸桿機構(gòu)、鉸鏈機構(gòu)。其中當動力傳輸裝置(10)的另一端設置在太陽能線性聚焦光學鏡的轉(zhuǎn)軸上時, 轉(zhuǎn)軸與光學鏡固定連接,通過動力驅(qū)動裝置驅(qū)動傳輸裝置的齒輪或者鏈條或者絞鏈機構(gòu), 使轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動,從而帶動太陽能線性聚焦光學鏡圍繞轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動;當動力傳輸裝置設置在太陽 能鏡支架上時,可以驅(qū)動太陽能鏡支架進行運動;當動力傳輸裝置直接設置在太陽能線性 聚焦光學鏡上時,可以直接驅(qū)動太陽能線性聚焦光學鏡進行運動。由于線聚焦系統(tǒng)不動,可以將任何的太陽能利用設備設置在此區(qū)域內(nèi),甚至可以 將大重量的設備設置在焦線區(qū)域,在焦線與太陽能鏡的焦距范圍內(nèi),都可以設置太陽能利 用設備,根據(jù)溫度與空間等要求,可以選擇任何不大于焦距的范圍設置太陽能利用設備,通 常太陽能利用設備可以選擇自下列至少--種A、太陽能直接轉(zhuǎn)化為電能的太陽能設備;包括單晶硅、多晶硅、非晶硅、薄膜電池、 燃料電池等;B、將太陽能轉(zhuǎn)化為熱能的熱管;熱管上設置有太陽能選擇涂層,可以將太陽能轉(zhuǎn) 換為熱能,特別是耐高溫的太陽能選擇涂層,同時在熱管上還可以設置翅片來增加轉(zhuǎn)換與 換熱效率。C、將太陽能轉(zhuǎn)化為流體的熱能流體換熱器;如將導熱油同入到一個金屬管中,金屬管上設置有太陽能選擇涂層,可以將太陽能轉(zhuǎn)換為熱能,特別是耐高溫的太陽能選擇涂 層,同時在熱管上還可以設置翅片來增加轉(zhuǎn)換與換熱效率。D、太陽灶;可以直接的利用太陽灶實現(xiàn)太陽能中高溫的利用。E、將太陽能轉(zhuǎn)化為熱能并且通過熱能進行發(fā)電的設備,優(yōu)選為斯特林發(fā)電機;F、太陽能干燥、裂解設備。任何被干燥的器件或被分離、裂解的物質(zhì)。在同一個太陽能利用系統(tǒng)中,可以選擇不同的利用設備,從而實現(xiàn)多種的太陽能 利用,特別是針對家庭及區(qū)域的應用,可以同時為區(qū)域提供發(fā)電、供暖、干燥、蒸汽、熱水等 多種應用,實現(xiàn)區(qū)域及部門的能源供應。當選擇熱管設備時實現(xiàn)將熱管技術(shù)完美的與光學 鏡系統(tǒng)結(jié)合起來,實現(xiàn)利用熱管技術(shù)實現(xiàn)高效的熱能采集及傳輸,減少了系統(tǒng)的采集及傳 輸熱損。太陽能線性聚焦光學鏡的焦線選擇下列方式之一進行放置與地球自轉(zhuǎn)軸平行、 與地球自轉(zhuǎn)軸平行夾角最小、與地面平行、與水平面平行,優(yōu)選為與地球自轉(zhuǎn)軸平行放置。 為了達到最優(yōu)的單軸跟蹤,采用將線聚焦的軸線與地球自傳軸平行設置,同時采用將線聚 焦光學鏡以焦線為軸進行運動,取代太陽能鏡與焦線同時運動,實現(xiàn)了將焦線不運動的跟 蹤,這樣使得熱管技術(shù)等其他的太陽能利用設備被應用于槽式系統(tǒng),從而解決了槽式系統(tǒng) 的不足和應用限制。任何的可以線聚焦的光學鏡都可以用于太陽能的采集,太陽能線性聚焦的光學鏡 優(yōu)選的選擇自下列一種A、線性復合拋物面反射鏡;B、線性菲涅爾透鏡或反射鏡;C、線性凹、凸透鏡;D、線性拋物面反射鏡;E、玻璃、金屬、非金屬的平面反射鏡。通過動力驅(qū)動系統(tǒng)(6)驅(qū)動動力傳輸機構(gòu)(10),實現(xiàn)對太陽能的跟蹤,所采用的 動力驅(qū)動系統(tǒng)裝置,選自下列之一A、機械驅(qū)動器件,優(yōu)選為機械發(fā)條、彈簧、跟蹤;B、相變驅(qū)動裝置,采用密閉在一個空間的物質(zhì),隨著溫度的增大使其壓力的增大, 來推動運動機構(gòu),實現(xiàn)跟蹤;上述A、B兩種跟蹤不需要耗費電能,成為無電驅(qū)動;C、利用電能帶動電機或液壓裝置驅(qū)動動力傳輸機構(gòu)(10)來實現(xiàn)跟蹤;D、通過電或光的傳感器的信號,通過比較不同部位的太陽能轉(zhuǎn)化器件的電流、電 壓值和/或光亮度值,由計算機或單片機來調(diào)整電機(6)的運動實現(xiàn)的跟蹤;上述C、D兩種跟蹤需要耗費電能,成為耗電驅(qū)動。 為了便于使用,可以將該系統(tǒng)設置在不同的區(qū)域,既可以設置在地面,也可以設置 在建筑物頂部,通常采用多個太陽能利用設備(1)設置為一個陣列,每個陣列可以設置在 一個共同的平臺上或設置在一個地面和/或建筑物的區(qū)域。其中至少有多個太陽能利用設 備⑴設置為--個陣列,每個陣列由多組太陽能鏡、跟蹤系統(tǒng)、支架系統(tǒng)、太陽能利用設備 組成,對同一排和/或同一列的太陽能利用設備,共用一個動力驅(qū)動設備(6)。在每個陣列上設置多排、列太陽能利用設備(1),每一個陣列上的每排或列太陽能利用設備α)通過熱管系統(tǒng)(9),多個陣列之間通過熱管系統(tǒng)(9)換熱或者直接利用。在進行對太陽能的跟蹤過程中,可能出現(xiàn)跟蹤的誤差,或者部分的太陽光由于散 射等原因,經(jīng)過第一次的太陽能光學鏡線聚焦后太陽光處于太陽能利用設備之外的區(qū)域, 為了減少此部分的損失,采用了二次聚焦,即在太陽能利用設備上設置一個二次聚焦的太 陽能鏡,將一次聚焦損失的太陽能光經(jīng)二次聚焦后將太陽能光聚焦到太陽能利用設備上, 通??梢赃x擇至少下列一種二次聚焦光學鏡(8)Α、線性復合拋物面反射鏡; B、線性菲涅爾透鏡或反射鏡;C、線性凹、凸透鏡;D、線性拋物面反射鏡;Ε、玻璃、金屬、非金屬的平面反射鏡??梢詫⒍尉劢构鈱W鏡設置在太陽能利用設備上,與一次聚焦的太陽能鏡一起轉(zhuǎn) 動,這個樣一次和二次聚焦的太陽能鏡可以采用同一個跟蹤設備和驅(qū)動設備實現(xiàn)對太陽能 的二次聚焦,提高了太陽能利用的效率。本發(fā)明選擇的方案是實現(xiàn)本發(fā)明目的的優(yōu)選方案,任何符合本發(fā)明的原理的方案 和技術(shù)、產(chǎn)品,都是本發(fā)明的保護范圍。采用本發(fā)明的技術(shù)方案可以達到下列有益效果1、可以減少器件的運動范圍,減少跟蹤的動力驅(qū)動部分的能耗,實現(xiàn)高效、高可 靠、低成本的跟蹤以及太陽能的利用。2、可以實現(xiàn)多種的太陽能利用,太陽能的發(fā)電、熱電聯(lián)產(chǎn)、蒸汽、供暖、制冷、熱水、 烹飪等,包括對大重量的設備的應用,極大的擴展了槽式太陽能利用的技術(shù)與范圍,增強了 應用的可靠性,提高了系統(tǒng)的載重量。3、可以便于實現(xiàn)陣列的太陽能的利用,實現(xiàn)不同的太陽能產(chǎn)品的高效的大規(guī)模的 利用。4、可以適合于小型區(qū)域及家庭的綜合利用,同時實現(xiàn)供暖、發(fā)電、烹飪、等多種應 用,實現(xiàn)區(qū)域能源供應。5、適合于任何的形式的太陽能鏡的使用,可以根據(jù)需要選擇適合的太陽能鏡。


圖一是多拋物線反射鏡太陽能線跟蹤及利用系統(tǒng)圖二是多菲涅爾反射鏡跟蹤及利用系統(tǒng)圖三是多菲涅爾反射鏡跟蹤陣列跟蹤及利用系統(tǒng)圖四是多菲涅爾反射鏡跟蹤陣列跟蹤及利用系統(tǒng)圖中具體標號的含義如下1 太陽能利用設備,2 :太陽能線聚焦光學鏡,3 太陽能鏡支架,4 :跟蹤支架,5 轉(zhuǎn) 軸,6 動力驅(qū)動裝置(電機),7 齒輪,8 二次太陽能反射鏡,9 動力傳輸系統(tǒng),10 熱管傳 熱系統(tǒng);
具體實施例方式實施例一多拋物線反射鏡太陽能線跟蹤及利用系統(tǒng)本圖為一個側(cè)視圖,太陽能鏡(2)為四個拋物面反射鏡(2),太陽能利用設備(1) 為一個熱管,拋物面鏡設置在一個拋物線型的器件上,在每一個拋物線鏡上設置有一個軸, 太陽能鏡可以沿著轉(zhuǎn)軸(5)進行轉(zhuǎn)動,四個太陽能鏡通過不同的運動實現(xiàn)對太陽能的跟 蹤,同時將太陽能光聚焦到熱管(10)上,四個拋物線鏡采用同一個驅(qū)動系統(tǒng),傳遞機構(gòu)為 齒輪組,不同的太陽能鏡的齒輪齒數(shù)不同,從而可以采用不同的轉(zhuǎn)速有驅(qū)動不同的太陽能 鏡進行運動,實現(xiàn)對太陽能跟蹤及利用。實施例二 多菲涅爾反射鏡跟蹤及利用系統(tǒng)如圖2所示,本例采用雙組菲涅爾反射鏡系統(tǒng)實現(xiàn)太陽能跟蹤,其中每一組太陽 能鏡為2個菲涅爾反射鏡,兩組太陽能鏡跟蹤系統(tǒng)串聯(lián);太陽能利用設備(1)為一個太陽能 光伏與光熱綜合利用系統(tǒng),單晶硅的太陽能電池板設置在真空管的內(nèi)部,同時還設置有一 個水冷裝置為太陽能電池板提供散熱裝置,這樣既可以實現(xiàn)聚焦光伏發(fā)電又可以實現(xiàn)熱水 的利用;四個菲涅爾反射鏡固定在三個圓環(huán)型器件—匕動力驅(qū)動裝置為一個電機(6),動力 傳輸裝置為設置在圓環(huán)上的齒輪機構(gòu),電機通過齒輪機構(gòu)驅(qū)動設置在圓環(huán)上的齒輪,使得 太陽能鏡在圓環(huán)上進行轉(zhuǎn)到,實現(xiàn)了對太陽能的跟蹤以及利用。實施例三、多菲涅爾反射鏡跟蹤陣列跟蹤及利用系統(tǒng)如圖三所示,本案例為多鏡陣列跟蹤系統(tǒng),采用四個菲涅爾反射鏡,動力驅(qū)動裝置 為一個電機,電機通過鏈條的動力傳輸設備驅(qū)動兩個設置在焦線轉(zhuǎn)軸上的齒輪,實現(xiàn)對2*2 陣列的太陽能跟蹤,太陽能利用設備為熱管系統(tǒng),熱管為兩組反射鏡中的焦線部分的構(gòu)成 熱管的蒸發(fā)端,由兩個蒸發(fā)端共同連接后組成冷凝端,冷凝端再與其換熱器換熱,形成高溫 高壓蒸汽,從而實現(xiàn)太陽能熱發(fā)電。實施例四、多菲涅爾反射鏡跟蹤陣列跟蹤及利用系統(tǒng)如圖四所示,有三個多菲涅爾組成的一組太陽能鏡跟蹤系統(tǒng),每個多菲涅爾設置 在兩個圓形的太陽能鏡支架上,每個菲涅爾鏡設置有兩個轉(zhuǎn)軸,動力部分為電機,通過電機 驅(qū)動三個齒輪組,分別實現(xiàn)對每一個菲涅爾的驅(qū)動,驅(qū)動部分的齒輪設置在菲涅爾鏡的轉(zhuǎn) 軸上,通過一個實現(xiàn)對整個系統(tǒng)的驅(qū)動。根據(jù)本發(fā)明的原理,可以實現(xiàn)其他的實施例,但是只要符合本發(fā)明的條件,都屬于 本發(fā)明的實施內(nèi)容。
權(quán)利要求
一種太陽能線性多鏡變焦單向跟蹤系統(tǒng)及應用,包括至少一個太陽能利用設備、至少一組光學鏡其中每組光學鏡由多個太陽能線性聚焦光學鏡組成、使太陽能線性聚焦光學鏡能跟蹤太陽運動的太陽能跟蹤裝置、動力驅(qū)動裝置、以及電子控制系統(tǒng),每組光學鏡共同聚焦于一個圓柱區(qū)域內(nèi),至少有一個太陽能利用設備設置在該圓柱區(qū)域內(nèi)并保持不動,其特征是所述跟蹤裝置包括由非直線型器件組成的太陽能鏡支架、用于支撐整個系統(tǒng)的跟蹤支架、以及動力傳輸機構(gòu),所述太陽能鏡支架設置在跟蹤支架上,每個太陽能線性聚焦光學鏡上設置有至少一個轉(zhuǎn)軸,每組的太陽能鏡的轉(zhuǎn)軸設置在一個太陽能鏡支架上,通過動力驅(qū)動裝置驅(qū)動動力傳輸機構(gòu),使線性聚焦光學鏡運動,從而實現(xiàn)使每組光學鏡的焦線始終保持在太陽能利用設備所在的圓柱區(qū)域內(nèi)。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的太陽能線性多鏡變焦單向跟蹤系統(tǒng)及應用,其特征是所述 的非直線的太陽鏡支架選擇下列至少一種形狀的器件A、拋物線型;B、弧形;C、或圓形器件;D、多邊形支架;E、復合拋物線型。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的太陽能線性多鏡變焦單向跟蹤系統(tǒng)及應用,其特征是所述 動力傳輸裝置一端與驅(qū)動裝置進行連接,至少另一端設置在轉(zhuǎn)軸上、太陽能鏡支架上或者 太陽能鏡的邊框上。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述太陽能線性多鏡變焦單向跟蹤及利用系統(tǒng),其特征是所述動 力傳輸機構(gòu)選擇下列之一齒輪機構(gòu)、鏈條機構(gòu)、渦輪蝸桿機構(gòu)、鉸鏈機構(gòu)。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的太陽能線性多鏡變焦單向跟蹤系統(tǒng)及應用,其特征是太陽 能利用設備選擇下列至少一種A、太陽能直接轉(zhuǎn)化為電能的太陽能設備;B、將太陽能轉(zhuǎn)化為熱能的熱管,或者在熱管外部設置有真空管系統(tǒng)并且與熱管進行密 閉連接的熱管真空管系統(tǒng);C、將太陽能轉(zhuǎn)化為流體的熱能流體換熱器;或者在流體換熱器外部設置有真空管系統(tǒng) 并且與流體換熱器進行密閉連接的流體換熱器真空管系統(tǒng)。D、太陽灶;E、將太陽能轉(zhuǎn)化為熱能并且通過熱能進行發(fā)電的設備;F、太陽能千燥、裂解設備。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的太陽能線性多鏡變焦單向跟蹤系統(tǒng)及應用,其特征是太陽 能線性聚焦光學鏡的焦線選擇下列方式之一進行放置與地球自轉(zhuǎn)軸平行、與地球自轉(zhuǎn)軸 平行夾角最小、與地面平行、與水平面平行,優(yōu)選為與地球自轉(zhuǎn)軸平行放置。
7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的太陽能線性多鏡變焦單向跟蹤系統(tǒng)及應用,其特征是在太 陽能利用設備的周圍,還設置有二次反射鏡,太陽能線性聚焦的光學鏡以及二次反射鏡選 擇自下列至少一種A、線性復合拋物面反射鏡;B、線性菲涅爾透鏡或反射鏡;C、線性凹、凸透鏡;D、線性拋物面反射鏡;E、玻璃、金屬、非金屬的平面反射鏡。
8.根據(jù)權(quán)利要求1、2所述的太陽能線性多鏡變焦單向跟蹤系統(tǒng)及應用,其特征是所 采用的動力驅(qū)動系統(tǒng)裝置,選自下列之一A、機械驅(qū)動器件,優(yōu)選為機械發(fā)條、彈簧、跟蹤;B、相變驅(qū)動裝置,采用密閉在一個空間的物質(zhì),隨著溫度的增大使其壓力的增大,來推 動運動機構(gòu),實現(xiàn)跟蹤;C、利用電能帶動電機或液壓裝置驅(qū)動動力傳輸機構(gòu)來實現(xiàn)跟蹤;D、通過電或光的傳感器的信號,通過比較不同部位的太陽能轉(zhuǎn)化器件的電流、電壓值 和/或光亮度值,由計算機或單片機來調(diào)整電機的運動實現(xiàn)的跟蹤。
9.根據(jù)權(quán)利要求所述的任一太陽能線性多鏡變焦單向跟蹤系統(tǒng)及應用,其特征 是至少有多個太陽能利用設備設置為一個陣列,每個陣列由多組太陽能鏡、跟蹤系統(tǒng)、支 架系統(tǒng)、太陽能利用設備組成,對同一排和/或同一列的太陽能利用設備,共用一個動力驅(qū) 動設備,每個陣列可以設置在一個共同的平臺上或設置在一個地面和/或建筑物的區(qū)域。
10.根據(jù)權(quán)利要求8所述的太陽能線性多鏡變焦單向跟蹤系統(tǒng)及應用,其特征是在每 個陣列上設置多排、列太陽能利用設備,每--個陣列上的每排或列太陽能利用設備通過熱 管系統(tǒng),多個陣列之間通過熱管系統(tǒng)換熱或者直接利用。
全文摘要
本發(fā)明公布了一種太陽能線性多鏡變焦單向跟蹤系統(tǒng)及應用,采用多個反射鏡、菲涅爾鏡、平面鏡組成的一組太陽能光學鏡,將每一個鏡的轉(zhuǎn)軸設置在一個非直線型的器件上,每一個太陽能光學鏡可以繞軸進行轉(zhuǎn)動,由于太陽能利用設備被設置在一個圓柱體區(qū)間內(nèi)并且在地面或建筑物上,在太陽能鏡運動時保持不動,因而其焦距是變化的變焦跟跟蹤,太陽能利用設備設置在圓柱體內(nèi)就實現(xiàn)了聚焦跟蹤的太陽能的多種利用。本發(fā)明提供了其陣列結(jié)構(gòu),適合于不同規(guī)模的系統(tǒng),同時也適合于大規(guī)模的利用太陽能,特別是太陽能的光伏發(fā)電、熱發(fā)電、高溫蒸汽、供暖、烹飪。
文檔編號F24J2/46GK101839571SQ20091030104
公開日2010年9月22日 申請日期2009年3月22日 優(yōu)先權(quán)日2009年3月22日
發(fā)明者李建民 申請人:北京智慧劍科技發(fā)展有限責任公司
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