×
10.03.2014
216.012.aa21

Результат интеллектуальной деятельности: КОГЕНЕРАЦИОННАЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ СИСТЕМА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области гелиотехники и предназначено для энергоснабжения объектов сельскохозяйственного и индивидуального назначения. Фотоэлектрическая тепловая система содержит, по меньшей мере, один солнечный тепловой коллектор, трубопровод подачи жидкости в солнечный тепловой коллектор, трубопровод отвода жидкости из солнечного теплового коллектора в бак-аккумулятор (термос), при этом трубопровод подачи жидкости в солнечный тепловой коллектор соединен, по меньшей мере, с одним фотоэлектрическим тепловым модулем, расположенным уровнем ниже солнечного теплового коллектора и соединенным последовательно с ним, при этом подача жидкости в фотоэлектрический тепловой модуль осуществляется через трубопровод из напорного бака, установленного выше уровня солнечного теплового коллектора, по меньшей мере, в один из трубопроводов вмонтирован соленоидный клапан, имеется, по меньшей мере, одно термореле с индивидуальным для фотоэлектрического теплового модуля или солнечного теплового коллектора датчиком, причем управляющие контакты соленоидного клапана подключены и коммутируются с помощью термореле, при этом солнечный тепловой коллектор и фотоэлектрический тепловой модуль выполнены в виде приемников солнечного излучения, представляющих собой резервуары, которые имеют форму прямоугольного параллелепипеда, а на рабочей поверхности резервуара фотоэлектрического теплового модуля расположена батарея солнечных элементов, внутри резервуаров фотоэлектрического теплового модуля и солнечного теплового коллектора параллельно рабочей поверхности с зазором относительно ее расположена перегородка, не достигающая верхней и нижней стенки резервуара. Использование изобретения позволит производить электроэнергию и тепловую энергию, что позволит обеспечить энергоснабжение объектов сельскохозяйственного и индивидуального назначения. 3 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к области гелиотехники и предназначено для энергоснабжения объектов сельскохозяйственного и индивидуального назначения.

Известна гелиоустановка горячего водоснабжения, работа которой основана на термосифонном эффекте с использованием разности температур, содержащая солнечный тепловой коллектор, расположенный выше него бак-аккумулятор, прямой трубопровод, подающий воду из коллектора в бак, обратный трубопровод, отводящий воду из бака в коллектор, поплавок, размещенный в баке, патрубок слива горячей воды и регулятор расхода, причем как минимум участок прямого трубопровода выполнен гибким и конец его прикреплен к поплавку (патент на изобретение РФ RU 2006757, Гелиоустановка горячего водоснабжения от 10.07.1991).

К наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению можно отнести солнечные водонагреватели проточного типа, содержащие солнечный тепловой коллектор, трубопровод, по которому поступает жидкость в коллектор, трубопровод, по которому протекает жидкость из коллектора в бак-аккумулятор, в один из трубопроводов включен регулятор расхода, выполненный в виде дросселя с изменяемым проходным сечением (Танака С., Суда Р. Жилые дома с автономным солнечным теплоснабжением. - М.: Стройиздат, 1989, с.88, рис.3.1. д) и (Системы солнечного тепло- и хладоснабжения / P.P. Авезов, М.А. Барский-Зорин, И.М. Васильева и др.; Под ред. Э.В.Саранцкого и С.А.Чистовича. -М.: Стройиздат. 1990. - 328 с.: ил., с.159, рис.6.6.а).

Недостатком таких установок является то, что дроссель не позволяет автоматически регулировать поток жидкости в зависимости от изменения солнечного излучения, приходящего на приемную поверхность солнечного теплового коллектора, а также то, что установка применяется только для производства тепловой энергии, и нет возможности использования приходящей солнечной радиации для выработки электроэнергии.

Задачей предлагаемого изобретения является производство одновременно электрической и тепловой энергии, а также повышение выработки электроэнергии батареей солнечных элементов (СЭ) фотоэлектрического теплового модуля, по сравнению с выработкой электроэнергии традиционным фотоэлектрическим модулем той же номинальной мощности.

В результате использования предлагаемого изобретения появляется возможность производства электроэнергии за счет фотоэлектрического теплового модуля и производства тепловой энергии за счет фотоэлектрического теплового модуля и солнечного теплового коллектора, что позволяет обеспечить энергоснабжение объектов сельскохозяйственного и индивидуального назначения. А помимо этого система двухступенчатого подогрева воды обеспечивает высокую выработку электроэнергии солнечными элементами, находящимися в близком к оптимальному режиму работы, за счет отвода от них тепловой энергии для подогрева жидкости в фотоэлектрическом тепловом модуле.

Вышеуказанный технический результат достигается тем, что фотоэлектрическая тепловая система содержит, по меньшей мере, один солнечный тепловой коллектор, трубопровод подачи жидкости в солнечный тепловой коллектор, трубопровод отвода жидкости из солнечного теплового коллектора в бак-аккумулятор (термос), при этом трубопровод подачи жидкости в солнечный тепловой коллектор соединен, по меньшей мере, с одним фотоэлектрическим тепловым модулем, расположенным уровнем ниже солнечного теплового коллектора и соединенным последовательно с ним, при этом подача жидкости в фотоэлектрический тепловой модуль осуществляется через трубопровод из напорного бака, установленного выше уровня солнечного теплового коллектора, по меньшей мере, в один из трубопроводов вмонтирован соленоидный клапан, имеется, по меньшей мере, одно термореле с индивидуальным для фотоэлектрического теплового модуля или солнечного теплового коллектора датчиком, причем управляющие контакты соленоидного клапана подключены и коммутируются с помощью термореле, при этом солнечный тепловой коллектор и фотоэлектрический тепловой модуль выполнены в виде приемников солнечного излучения, представляющих собой резервуары, которые имеют форму прямоугольного параллелепипеда, а на рабочей поверхности резервуара фотоэлектрического теплового модуля расположена батарея солнечных элементов, внутри резервуаров фотоэлектрического теплового модуля и солнечного теплового коллектора параллельно рабочей поверхности с зазором относительно ее расположена перегородка, не достигающая верхней и нижней стенки резервуара.

Сущность предлагаемого изобретения поясняется фиг.1, 2, 3, 4 и 5.

На фиг.1 представлена схема фотоэлектрической тепловой системы.

На фиг.2 изображен фотоэлектрический тепловой модуль (вид с лицевой стороны).

На фиг.3 представлен поперечный разрез фотоэлектрического теплового модуля

На фиг.4 представлен продольный разрез фотоэлектрического теплового модуля

На фиг.5 изображены конструктивные особенности фотоэлектрического теплового модуля.

На фиг.6 изображены конструктивные особенности солнечного теплового коллектора.

Предлагаемая фотоэлектрическая тепловая система в качестве основных узлов содержит фотоэлектрический тепловой модуль 1 (фиг.1, 2, 3, 4 и 5), расположенный уровнем выше него солнечный тепловой коллектор 2, а также трубопровод 3, по которому поступает жидкость из фотоэлектрического теплового модуля 1 в солнечный тепловой коллектор 2. Уровнем выше солнечного теплового коллектора 2 расположен напорный бак 4, предназначенный для холодной жидкости. Система также содержит трубопровод 5, по которому из напорного бака 4 жидкость поступает в фотоэлектрический тепловой модуль 1, трубопровод 6, по которому жидкость затем протекает из солнечного теплового коллектора 2 в бак-аккумулятор 7 (термос), располагаемый ниже уровня напорного бака 4. В один из трубопроводов (3,5,6) вмонтирован соленоидный клапан 8, нормально закрытый. Рядом с фотоэлектрическим тепловым модулем 1 или с солнечным тепловым коллектором 2 размещено термореле 9, датчик 10 которого вмонтирован или в солнечный тепловой коллектор 2, или в фотоэлектрический тепловой модуль 1 рядом с выходным патрубком. На верхнем участке трубопровода 6 имеется воздушник 11, представляющий собой патрубок, конец которого расположен выше уровня напорного бака 4. Также система содержит вентили 12 и 13 для слива воды из фотоэлектрического теплового модуля 1 и солнечного теплового коллектора 2.

Фотоэлектрический тепловой модуль 1 выполнен в виде приемника солнечного излучения, представляющего собой батарею солнечных элементов 14, размещенную на рабочей (поглощающей) поверхности резервуара 15, который может иметь форму прямоугольного параллелепипеда (фиг.3, 4 и 5). Солнечный тепловой коллектор 2 выполнен в виде приемника солнечного излучения, представляющего собой схожий с фотоэлектрическим тепловым модулем 1 резервуар 15 (фиг.6). В резервуарах 15 фотоэлектрического теплового модуля 1 и солнечного теплового коллектора 2 параллельно поглощающей солнечное излучение поверхности с зазором (около 10 мм) относительно нее расположена перегородка 16, не достигающая верхней и нижней стенки резервуара. Перегородка 16 делит резервуар 15 на два плоских канала, позволяющих теплоносителю свободно циркулировать по образованному контуру внутри резервуара 15. Чтобы увеличить отвод тепла от СЭ к жидкости внутри резервуара, тыльная сторона рабочей панели может иметь ребристую форму, наподобие радиаторных пластин 17.

Тыльные и боковые поверхности солнечного теплового коллектора 2 и фотоэлектрического теплового модуля 1 могут иметь теплоизоляцию 18, также теплоизолированными должны быть наружные поверхности трубопроводов 3,6 и воздушник 11. Параллельно светопоглощающей поверхности резервуара 15 в солнечном тепловом коллекторе 2 должна размещаться светопрозрачная изоляция 19 с зазором около 25 мм.

В качестве материала, из которого должен быть выполнен резервуар 15, могут применяться металлы или различные полимеры, но наиболее подходящим для их изготовления является коррозионностойкий алюминиевый сплав, также стойкий к воздействию термоударов.

Предлагаемая фотоэлектрическая тепловая система работает следующим образом.

Из напорного бака 4 жидкость по трубопроводу 5 поступает в резервуар 15 фотоэлектрического теплового модуля 1, благодаря разноуровневому размещению бака и модуля. При этом процессе соленоидный клапан 8 принудительно через термореле 9 находится в открытом состоянии. После заполнения жидкостью резервуаров 15 фотоэлектрического теплового модуля 1 и солнечного теплового коллектора 2 соленоидный клапан 8 закрывается, также принудительно через термореле 9, после этого система готова к работе. Рабочие поверхности фотоэлектрического теплового модуля 1 и солнечного теплового коллектора 2 должны быть ориентированы по нормали к солнечному излучению в полдень.

В фотоэлектрическом тепловом модуле 1 под воздействием солнечного излучения одновременно происходят два основных процесса. Первый - преобразование энергии солнечного излучения в электричество с помощью батареи солнечных элементов 14. Второй - нагрев жидкости в баке за счет теплообмена, возникающего между батареей солнечных элементов 14 и жидкостью в резервуаре 15, поскольку в структуре солнечных элементов 14 образуется существенная тепловая энергия, так как не вся поглощенная фотопреобразователями энергия солнечного излучения участвует в генерации электричества.

Вследствие температурного градиента у нагретой поверхности резервуара 15 под воздействием солнечного излучения образуется восходящий конвективный слой более нагретой жидкости, в то время как слой менее нагретой жидкости вдоль тыльной стороны резервуара 15 движется вниз. Таким образом, происходит естественная циркуляция жидкости в резервуаре 15, а наличие перегородки 16 способствует образованию устойчивого восходящего слоя у нагретой поверхности. Ребристая структура тыльной поглощающей поверхности резервуара 15 увеличивает площадь поверхности, отводящей тепло к жидкости, таким образом, увеличивает теплообмен.

В солнечном тепловом коллекторе 2 происходят процессы, аналогичные процессам, происходящим в фотоэлектрическом тепловом модуле 1 за исключением отсутствия прямого преобразования солнечного излучения в электричество, поскольку отсутствуют СЭ, и вследствие этого поглощение солнечного излучения происходит непосредственно поверхностью резервуара 15.

При нагреве жидкости в резервуарах 15 фотоэлектрического теплового модуля 1 до заданной на термореле 9 температуры открывается соленоидный клапан 8, и холодная жидкость из напорного бака 4 поступает в резервуар 15, вытесняя нагретую жидкость из резервуара фотоэлектрического теплового модуля 1 в резервуар солнечного теплового коллектора 2 через трубопровод 3. Из резервуара 15 солнечного теплового коллектора 2 нагретая жидкость поступает по трубопроводу 6 в бак-аккумулятор 7 (термос). Течение жидкости по контуру от напорного бака 4 до бака-аккумулятора 7 осуществляется, пока ее температура не опустится ниже определенного уровня, и не сработает датчик 10, подав сигнал на термореле 9, которое разомкнет управляющий сигнал соленоидного клапана 8, тем самым остановив движение жидкости по контуру.

При первом срабатывании соленоидного клапана 8 жидкость, наполняющая бак-аккумулятор 7, имеет невысокую температуру (при условии, что датчик 10 установлен на фотоэлектрическом тепловом модуле 1). При последующих срабатываниях ее температура увеличивается, и система выходит на основной режим работы, в ходе которого температура жидкости, поступающей в бак-аккумулятор, постоянна и в основном зависит от технических характеристик фотоэлектрического теплового модуля 1, солнечного теплового коллектора 2 и может регулироваться за счет значения температуры, установленной на термореле 9. Преимущество такой системы заключается в режиме работы, при котором функционирует фотоэлектрический тепловой модуль 1. Согласно которому фотоэлектрический тепловой модуль 1 обеспечивает подогрев жидкости для ее дальнейшего нагрева в солнечном тепловом коллекторе 2. Такое техническое решение обеспечивает повышенный отвод от батареи СЭ 14 излишней тепловой энергии и подогрев холодной жидкости, поступающей из напорного бака 4.

Фотоэлектрическая тепловая система может также работать без солнечного теплового коллектора, но при этом производство электроэнергии фотоэлектрическим тепловым модулем сократится в связи с повышением рабочей температуры СЭ при эксплуатации системы.

Вместо напорного бака 4 в фотоэлектрической тепловой системе можно использовать централизованную систему водоснабжения.

Вентили 12 и 13 позволяют сливать жидкость из фотоэлектрического теплового модуля 1 и солнечного теплового коллектора 2 перед проведением профилактических работ или при подготовке к зимнему периоду.


КОГЕНЕРАЦИОННАЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ СИСТЕМА
КОГЕНЕРАЦИОННАЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ СИСТЕМА
КОГЕНЕРАЦИОННАЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ СИСТЕМА
КОГЕНЕРАЦИОННАЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ СИСТЕМА
КОГЕНЕРАЦИОННАЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ СИСТЕМА
КОГЕНЕРАЦИОННАЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ СИСТЕМА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-60 of 81 items.
27.02.2016
№216.014.bec5

Солнечный модуль с концентратором и способ его изготовления

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности, к солнечным модулям с концентраторами для получения электрической и тепловой энергии. В солнечном модуле, содержащем фокусирующую призму с острым углом Ψ, и коэффициентом преломления n с эффектом полного внутреннего отражения на рабочей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576072
Дата охранного документа: 27.02.2016
10.03.2016
№216.014.bf60

Солнечный модуль с концентратором

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к солнечным модулям с концентраторами солнечного излучения для получения электричества и тепла. В солнечном модуле с концентратором, имеющем рабочую поверхность, на которую падает солнечное излучение, концентратор и приемник излучения, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576742
Дата охранного документа: 10.03.2016
10.03.2016
№216.014.c052

Солнечный модуль с концентратором

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к солнечным модулям с концентраторами солнечного излучения для получения электричества и тепла. В солнечном модуле с концентратором, имеющем рабочую поверхность, на которую падает солнечное излучение, приемник излучения, согласно изобретению на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576739
Дата охранного документа: 10.03.2016
20.03.2016
№216.014.cb5a

Способ и устройство для передачи электрической энергии

Изобретение относится к области электротехники, в частности устройствам и способам передачи электрической энергии с применением резонансных технологий между стационарными объектами, а также между стационарными питающими устройствами и мобильными агрегатами, принимающими электроэнергию....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577522
Дата охранного документа: 20.03.2016
10.04.2016
№216.015.2ee6

Солнечный модуль с концентратором

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к солнечным модулям с концентраторами солнечного излучения для получения электричества и тепла. Солнечный модуль с концентратором имеет рабочую поверхность, на которую падает излучение, на рабочей поверхности установлены миниатюрные зеркальные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580462
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.3097

Способ и система сетевой интеллектуальной графики для обеспечения безопасности производства

Изобретение относится к системе сетевой интеллектуальной графики для обеспечения безопасности производства. Технический результат заключается в повышении эффективности формирования графических образов для обеспечения унификации их поиска. Система содержит блоки сетевых автоматизированных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580007
Дата охранного документа: 10.04.2016
12.01.2017
№217.015.5d0d

Способ и сетевая система обеспечения безопасности производства с применением интеллектуальных графических описаний нештатных ситуаций

Изобретение относится к средствам организации безопасного производства. Технический результат - повышение эффективности систем обеспечения безопасности производства и систем электронного обучения. Система содержит блок автоматизированных рабочих мест, компьютерные и телекоммуникационные системы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591008
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.762e

Параметрический резонансный генератор

Изобретение относится к электротехнике, в частности к резонансным преобразователям электрической энергии на основе параметрических резонансных генераторов. Задачей предлагаемого изобретения является увеличение мощности и снижение зависимости вырабатываемой электроэнергии параметрического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598688
Дата охранного документа: 27.09.2016
13.01.2017
№217.015.7a38

Солнечный модуль с концентратором

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к солнечным модулям с концентраторами солнечного излучения для получения электричества и тепла. В солнечном модуле, содержащем концентратор и приемник излучения и имеющем рабочую поверхность, на которую падает солнечное излучение и на которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599076
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.7e34

Устройство и способ усиления электрических сигналов (варианты)

Изобретение относится к электротехнике и может использоваться в усилителях мощности. Достигаемый технический результат - увеличение коэффициента усиления и снижение зависимости параметров усиления электрических сигналов от величины нагрузки. Устройство усиления электрических сигналов содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601144
Дата охранного документа: 27.10.2016
Showing 51-60 of 61 items.
20.11.2014
№216.013.07ef

Устройство для обработки озоном сыпучих материалов

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Устройство для обработки озоном сыпучих материалов содержит бункер, дозатор, вертикальную цилиндрическую емкость, озонатор с побудителем расхода. Внутри емкости по вертикальной оси расположена труба, на внешней поверхности которой установлены по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533432
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.08de

Система питания газоразрядных ламп (варианты)

Изобретение относится к области преобразования электрической энергии постоянного или переменного тока в электрическую резонансную повышенной частоты и последующего ее использования для питания газоразрядных ламп в системах освещения улиц, зданий, подземных сооружений. Техническим результатом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533671
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.0960

Устройство для анаэробной и аэробной обработки концентрированных органических жидкостей

Изобретение относится к области природоохранной техники, в часности к сооружениям для подготовки к утилизации бесподстилочного навоза, помета на фермах, животноводческих, птицеводческих комплексах и к сооружениям для обработки осадков и других отходов механобиологической очистки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533801
Дата охранного документа: 20.11.2014
27.11.2014
№216.013.0c1d

Способ сушки зерна

Способ сушки зерна включает обработку зерна во вращающемся барабане с использованием озоновоздушной смеси. Скорость вращения барабана устанавливают от 0,9 до 0,95 от критической угловой скорости, концентрацию озона устанавливают 200-250 мГ/м. Барабан заполняют зерном до значения 0,5 LR, где L -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534509
Дата охранного документа: 27.11.2014
10.12.2014
№216.013.0daf

Способ автоматического регулирования соотношения топливо-воздух в топке котла

Изобретение относится к теплоэнергетике, используется в системах автоматического регулирования паровых и водогрейных котлов. Техническим результатом изобретения является нахождение и поддержание режима работы котла с максимальным КПД путем регулирования соотношения «топливо-воздух» в топке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534920
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.12.2014
№216.013.0ee6

Стенд для исследования резонансной системы передачи электрической энергии

Изобретение относится к испытательной технике и электрооборудованию, применяемым при передаче электрической энергии для питания электроустановок потребителей. Сущность: стенд снабжен источником переменного тока повышенной и перестраиваемой частоты, который через первый переключатель и магазин...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535231
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.01.2015
№216.013.1d91

Способ и устройство автоматического управления процессами возделывания сельскохозяйственных культур

Группа изобретений относится к области сельского хозяйства, в частности к полевому растениеводству. Способ предусматривает оценку состава почвы возделываемого угодья и ее продукционного потенциала по пробам почвы, контроль состояния развития сельскохозяйственных культур по видеоизображениям...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538997
Дата охранного документа: 10.01.2015
27.07.2015
№216.013.6839

Держатель растений для культивационных колонн

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Держатель растений для культивационных колонн выполнен в виде опорной и покрывной перфорированных пластин. Пластины имеют противоположно направленные выступы для крепления в отверстии культивационной колонны и соединены шарнирными пластинами. Одна из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558234
Дата охранного документа: 27.07.2015
10.08.2015
№216.013.68d9

Устройство и способ для интенсивного выращивания картофеля

Группа изобретений относится к области сельского хозяйства, в частности к картофелеводству. Устройство включает стеллаж с подставками и кронштейнами. При этом стеллаж включает верхние крепежные элементы, вертикальные крепежные элементы, подставки с кронштейнами для размещения контейнеров с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558394
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.01.2016
№216.013.9f9d

Энергоэкономный зерновой элеватор (способ и устройство)

Группа изобретений относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для длительного хранения зерна и других сыпучих продуктов. Зерновой элеватор включает емкости для зерна, вращающуюся конструкцию типа ротора и систему вентиляции. Вращающаяся конструкция имеет на внутренней стороне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572498
Дата охранного документа: 10.01.2016
+ добавить свой РИД