×
23.02.2020
220.018.0540

Результат интеллектуальной деятельности: Устройство и способ преобразования ультрафиолетового излучения в электрическую энергию

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002714838
Дата охранного документа
19.02.2020
Аннотация: Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к устройству и способу преобразования ультрафиолетового излучения в электрическую энергию. Устройство для преобразования ультрафиолетового излучения содержит оптический фильтр и фотоэлектрический преобразователь, между оптическим фильтром и фотоэлектрическим преобразователем установлен сцинтиллятор и люминофор для преобразования ультрафиолетового излучения в красную область спектра, например, в виде пластины иттрий-алюминиевого граната с примесью ионов европия YAlO:Eu или ионов церия YAlO:Се, а фотоэлектрический преобразователь выполнен с максимумом спектральной чувствительности в красной области спектра 620-780 нм. Также предложен способ преобразования энергии ультрафиолетового излучения. Предложенные изобретения обеспечивают повышение эффективности преобразования ультрафиолетового излучения в электрическую энергию в диапазоне 200-380 нм, при этом спектральная чувствительность устройства в ультрафиолетовом диапазоне увеличится до 0,6-0,8 относительных единиц, а эффективность преобразования энергии ультрафиолетового излучения увеличится в 2-3 раза. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности, к устройству и способу преобразования ультрафиолетового излучения в электрическую энергию.

Известно устройство для преобразования ультрафиолетового излучения в электрическую энергию, содержащее оптический фильтр типа УФС-3 и фотодатчик ФС-К2. Оптический фильтр пропускает только ультрафиолетовое излучение, а фотодатчик преобразует энергию ультрафиолетового излучения в электрическую энергию (Механизация и электрификация сельского хозяйства, М., 2005, № 6, С. 10-11).

Недостатком известного устройства является узкая область (300-400 нм) пропускания оптическим фильтром ультрафиолетового излучения, которое имеет диапазон 200-380 нм.

Другим недостатком является низкая спектральная чувствительность фотодатчика ФС-К2 в области ультрафиолетового излучения.

В настоящее время разработаны высокоэффективные фотопреобразователи солнечного излучения на основе кремния и гетероструктур с КПД 22-35% (Стребков Д.С. Основы солнечной энергетики. М. 2019, изд. ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, С. 152-200). Однако известные фотопреобразователи имеют низкую спектральную чувствительность 0,2-0,3 относительных единиц в ультрафиолетовой области спектра.

Задачей предлагаемого изобретения является создание устройства и способа преобразования всего спектра ультрафиолетового излучения в электрическую энергию с высокой спектральной чувствительностью и КПД.

Технический результат заключается в повышении эффективности преобразования ультрафиолетового излучения в электрическую энергию в диапазоне 200-380 нм.

В результате использования предлагаемого изобретения спектральная чувствительность устройства в ультрафиолетовом диапазоне увеличится до 0,6-0,8 относительных единиц, а эффективность преобразования энергии ультрафиолетового излучения увеличится в 2-3 раза.

Вышеуказанный технический результат достигается тем, что в устройстве для преобразования ультрафиолетового излучения, содержащем оптический фильтр и фотоэлектрический преобразователь, согласно изобретению, между оптическим фильтром и фотоэлектрическим преобразователем установлены сцинтиллятор и люминофор для преобразования ультрафиолетового излучения в красную область спектра, например, в виде пластины иттрий-алюминиевого граната с примесью ионов европия Y3Al5O12:Eu2+ или ионов церия Y3Al5O12:Се3+, а фотоэлектрический преобразователь выполнен с максимумом спектральной чувствительности в красной области спектра 620-780 нм.

Технический результат достигается также тем, что в способе преобразования энергии ультрафиолетового излучения путём выделения ультрафиолетового диапазона спектра в области 200-380 нм с помощью оптического фильтра и преобразования энергии излучения ультрафиолетового диапазона в электрическую энергию согласно изобретению, ультрафиолетовый диапазон спектра излучения преобразуют с помощью сцинтиллятора и люминофора, например, на основе иттрий-алюминиевого граната с примесью ионов европия Y3Al5O12:Eu2+ или ионов церия Y3Al5O12:Се3+ в красный диапазон спектра излучения 620-780 нм, а фотоэлектрический преобразователь имеет максимальную спектральную чувствительность в диапазоне 620-780 нм.

Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлена общая схема устройства преобразования ультрафиолетового излучения в электрическую энергию, на фиг. 2 – теоретическая и экспериментальная спектральные характеристики кремниевого преобразователя с КПД 20%.

На фиг. 1 оптическое излучение 1 от Солнца или другого источника излучения поступает на оптический фильтр 2, который выделяет ультрафиолетовое излучение 3 с длиной волны в диапазоне 200-380 нм. Ультрафиолетовое излучение 3 поступает в сцинтиллятор - люминофор 4, например, на основе иттрий-алюминиевого граната Y3Al5O12:Eu2+. Сцинтиллятор - люминофор 4 преобразует ультрафиолетовое излучение 3 в излучение 5 с максимумом в красной области спектра 620-780 нм.

Излучение 5 поступает на фотоэлектрический преобразователь 6, имеющий максимальную спектральную чувствительность к излучению 5 в красной области спектра. Электрическая энергия от фотоэлектрического преобразователя 6 поступает по электрическим токовыводам 7 к нагрузке 8. Электрический сигнал на нагрузке 8 регистрируется измерительным прибором 9.

Способ преобразования ультрафиолетового излучения в электрическую энергию осуществляют следующим образом.

Ток короткого замыкания фотоэлектрического преобразователя, А/см3, равен

Iкз = q Nф β Q (1-R), (1)

где q – заряд электрона, q = 1,6×10-19 К;

Nф – число фотонов в спектре падающего излучения на 1 см2 площади;

β – квантовый выход;

Q – эффективность собирания носителей зарядов;

R – коэффициент отражения.

Спектральная чувствительность С, А/Вт

С = = , (2)

где P – мощность монохроматического излучения, Вт;

hν – энергия фотона;

h – постоянная Планка;

ν – частота излучения.

Принимая ν = , где с – скорость света; λ – длина волны излучения, получим

С(λ) = = , (3)

где к = – постоянная, слабо зависящая от длины волны.

На фиг. 2 теоретическая спектральная чувствительность С(λ) 1 является линейной функцией длины волны λ. Выражение С(λ) = справедливо в диапазоне спектральной чувствительности от λ = 0 до λ = λ0, при котором квантовый выход β равен нулю. λ0 называют «длинноволновой границей фотоэффекта» или «границей собственного поглощения».

λ0 = , где Ед - ширина запрещенной зоны полупроводникового материала фотопреобразователя 6. Для фотопреобразователей из кремния λ=1120 нм. Спектральная чувствительность С(λ) фотоэлектрического преобразователя увеличивается с ростом длины волны излучения как для теоретической кривой 1, так и для экспериментальной кривой 2. Увеличение экспериментальной спектральной характеристики по сравнению с теоретической в коротковолновой области обусловлено увеличением квантового выхода для высокоэнергетических фотонов и снижением рекомбинационных потерь за счёт пассивации легированного слоя фотопреобразователя.

Спад спектральной характеристики в длинноволновой области связан с увеличением потерь на пропускание для фотонов с энергией, близкой к энергии запрещённой зоны и уменьшением эффективности собирания при длине волны λ, близкой к λ0.

Эффективность фотопреобразователя для монохроматического излучения

η = = = SλmV0, (4)

где m – коэффициент заполнения вольтамперной характеристики;

V0 – фотоЭДС;

Рэл – электрическая мощность фотопреобразователя.

Подставив С(λ) = ,получим

η = к m V0 λ (5)

Таким образом, эффективность полупроводникового фотопреобразователя при заданных β0, Q, R, λ0 увеличивается с ростом длины волны λ.

Сцинтиллятор - люминофор 4 переизлучает поступающие фотоны с большой энергией hν= , соответствующей ультрафиолетовому излучению, в фотоны с меньшей энергией, соответствующей красной области спектра (Г.Р. Асатрян, А.Б. Кулинкин, С.П. Феофилов, К.Л. Ованесян, А.Г. Петросян. Люминесценция кристаллов иттрий-алюминиевого граната с примесью ионов Eu2+. Физика твёрдого тела, 2017, т. 59, вып. 3, с. 476-478).

Увеличение длины волны λ приводит к увеличению спектральной чувствительности до 0,6-0,8 относительных единиц и эффективности устройства преобразования ультрафиолетового излучения в электрическую энергию в 2-3 раза.

Предлагаемое устройство и способ преобразования ультрафиолетового излучения в электрическую энергию может быть использовано для повышения эффективности фотопреобразователей солнечной энергии, создания датчиков ультрафиолетового излучения в сельском хозяйстве, биологии, промышленности и в энергетике.


Устройство и способ преобразования ультрафиолетового излучения в электрическую энергию
Устройство и способ преобразования ультрафиолетового излучения в электрическую энергию
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 121-130 of 272 items.
17.08.2019
№219.017.c16f

Взрывобезопасный газогенератор обращённого процесса газификации

Изобретение относится к энерготехнологическому оборудованию, а именно к устройствам термической переработки твердого топлива в горючий газ, и может быть использовано для производства генераторного газа из древесных чурок. Взрывобезопасный газогенератор обращенного процесса газификации содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697599
Дата охранного документа: 15.08.2019
27.08.2019
№219.017.c3d7

Способ механизации и автоматизации сбора урожая на базе индивидуальных мобильных экзоскелетов

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ состоит в отборе плодов по визуально различимым критериям, таким как цвет, размер и качество, сборе урожая в мешки, выгрузке плодов из мешков по мере заполнения в корзины для последующей транспортировки в упаковочный или обрабатывающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698260
Дата охранного документа: 23.08.2019
27.08.2019
№219.017.c41f

Теплохолодильная гибридная установка для охлаждения сельскохозяйственной продукции

Изобретение относится к области охлаждения и хранения сельскохозяйственных продуктов, в том числе молока, йогуртов, соков и т.п., и может быть использовано в сельскохозяйственном производстве, пищевой промышленности и в быту. В устройстве герметизированный резервуар выполнен теплоизолированным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698262
Дата охранного документа: 23.08.2019
02.09.2019
№219.017.c654

Способ определения эксергии теплоты среды как возобновляемого источника энергии

Определение предельного значения энергии, которое может быть полезным образом использовано в термодинамическом процессе, и оптимальных значений термического и энергетического КПД монотермических установок при одновременной работе теплового насоса и теплового двигателя осуществляют на стадии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698900
Дата охранного документа: 30.08.2019
05.09.2019
№219.017.c722

Установка для получения электрической энергии из сине-зеленых водорослей

Изобретение относится к биоэнергетике и может быть использовано для извлечения электрической энергии из сине-зеленых водорослей. Установка для получения электрической энергии из сине-зеленых водорослей включает трубопровод 3, биовегетарий, источник света 23, гидротаранный механизм 1 и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699123
Дата охранного документа: 03.09.2019
12.09.2019
№219.017.ca02

Устройство подачи воды в газодизельный двигатель

Изобретение может быть использовано в двигателях внутреннего сгорания. Предложенное устройство подачи воды в газодизель содержит емкость с водой 1, трубопроводы подачи воды 2 и распылители 3 воды инжекторного типа. Устройство снабжено охладителем-смесителем 4, в который установлены распылители...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699871
Дата охранного документа: 11.09.2019
02.10.2019
№219.017.caee

Роботизированный гусеничный опрыскиватель для обработки сельскохозяйственных культур

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, а именно к транспортно-технологическим средствам с оборудованием для химической обработки сельскохозяйственных культур. Роботизированный гусеничный опрыскиватель включает систему опрыскивания с емкостью для рабочего раствора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701663
Дата охранного документа: 30.09.2019
02.10.2019
№219.017.caf5

Способ производства искусственного снега для нужд сельского хозяйства

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к способу получения искусственного снега. Способ включает обработку СВЧ-энергией турбулентного потока воздуха, поляризацию химических элементов воздуха и капель воды из его влаги, смешивание воздуха, воды и двуокиси углерода и струйный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701666
Дата охранного документа: 30.09.2019
02.10.2019
№219.017.cb70

Линия производства искусственного снега для нужд сельского хозяйства

Изобретение относится к сельскохозяйственному производству, а именно к оборудованию получения искусственного снега. Линия содержит осевой канал, сообщающий последовательно средства подачи воздуха под давлением, сопло Лаваля, СВЧ-камеру с генератором СВЧ-энергии, средство подачи воды и жидкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701303
Дата охранного документа: 25.09.2019
02.10.2019
№219.017.cb98

Способ прогнозирования уровня сохранности азота при утилизации отходов животноводства на всем технологическом цикле

Изобретение относится к области сельского хозяйства (агроинженерная экология) и предназначено для прогнозирования уровня сохранности азота при утилизации отходов животноводства, что необходимо для оценивания уровня экологической безопасности функционирования животноводческих предприятий, оценки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701501
Дата охранного документа: 26.09.2019
Showing 61-65 of 65 items.
09.10.2019
№219.017.d36c

Солнечная электростанция (варианты)

Изобретение относится к области преобразования солнечной энергии в электрическую, в первую очередь к конструкции солнечных электростанций. В солнечной электростанции двухсторонние солнечные модули установлены на горизонтальной поверхности в экваториальной области от 30° ю. ш. до 30° с. ш. в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702311
Дата охранного документа: 07.10.2019
06.02.2020
№220.017.ff0f

Солнечный магнитный генератор (варианты)

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в электрических машинах с постоянными магнитами и солнечными модулями. Технический результат заключается в более полном использовании энергии солнечных модулей и увеличении их мощности, в снижении ЭДС самоиндукции и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713465
Дата охранного документа: 05.02.2020
06.02.2020
№220.017.ff5d

Устройство и способ передачи электрической энергии

Изобретение относится к области электротехники, в частности к устройству и способу передачи электрической энергии. Технический результат заключается в обеспечении одинаковой освещённости всех фотопреобразователей и в снижении внутреннего сопротивления и коммутационных потерь в фотоприёмнике...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713208
Дата охранного документа: 04.02.2020
15.05.2023
№223.018.5b2f

Гибридный солнечный модуль

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к солнечным энергетическим модулям для получения тепла. Технический результат заключается в увеличении КПД, увеличении среднегодовой выработки тепловой энергии, снижении массогабаритных показателей. Технический результат достигается тем, что в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763781
Дата охранного документа: 11.01.2022
05.06.2023
№223.018.774e

Солнечный энергетический модуль, встроенный в фасад здания

Изобретение относится к областям электротехники и гелиотехники, в частности к встроенным в здания солнечным энергетическим модулям. Технический результат заключается в повышении коэффициента использования установленной мощности, увеличении эффективности преобразования солнечной энергии,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002762310
Дата охранного документа: 17.12.2021
+ добавить свой РИД