×
05.04.2019
219.016.fd66

Результат интеллектуальной деятельности: Полупроводниковая солнечная батарея на основе концентратора из фоточувствительных зеркальных полупрозрачных металлических электродов с использованием термоэлектрического преобразования

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: в области электроэнергетики для преобразования солнечной радиации в электрическую энергию. Технический результат – повышение эффективности за счет преобразования максимального количества фотонов в электричество. Полупроводниковая солнечная батарея на основе концентратора из фоточувствительных зеркальных полупрозрачных металлических электродов с использованием термоэлектрического преобразования выполнена в виде полуцилиндра, состоящего из чередующихся сегментов полупроводниковых материалов p- и n-типов, соединенных зеркальными металлическими электродами. Каждый металлический электрод состоит из двух полупрозрачных металлических электродов с разной работой выхода электронов, причем эти электроды по краям соединены диэлектрической поверхностью, а в пространстве между электродами откачан воздух для возникновения фотоэффекта. 1 ил.

Полупроводниковая солнечная батарея на основе концентратора из фоточувствительных зеркальных полупрозрачных металлических электродов с использованием термоэлектрического преобразования

Изобретение относится к солнечной энергетике, в частности, касается преобразования солнечной радиации в электрическую энергию.

Известен концентратор лучей [1]. Недостатком известного устройства являются тепловые потери при преобразовании фотонов, так как часть фотонов вместо преобразования в электричество будет поглощаться и формировать паразитные тепловыделения.

Целью предлагаемого изобретения является создание полупроводниковой солнечной батареи на основе концентратора из фоточувствительных зеркальных полупрозрачных металлических электродов с использованием термоэлектрического эффекта на полупроводниковом p-n-переходе для преобразования максимального количества фотонов в электричество.

Техническим результатом является одновременное использование сразу нескольких эффектов: преобразование солнечной радиации в электричество на полупроводниковом p-n-переходе, фотоэффект на металлическом электроде с низким уровнем работы выхода электронов и термоэлектрический эффект Зеебека по выработке электроэнергии за счет перепада температур, полученного от нагрева солнечными лучами, а также концентрация солнечных лучей между параллельными зеркальными полупрозрачными металлическими электродами для организации многократного прохождения фотонами полупроводникового p-n-перехода.

Указанный технический результат достигается тем, что для повышения эффективности солнечной батареи она имеет форму полуцилиндра, главная ось которого ориентирована на северный полюс. Это позволяет в течении светового дня максимально использовать солнечную радиацию без механического поворота солнечной батареи за движущимся солнцем, так как при любом положении солнца относительно полуцилиндрической солнечной батареи все фотоны после многократных переотражений на металлических зеркальных полупрозрачных электродах будут либо преобразованы в электричество на полупроводниковых p-n-переходах, либо примут участие в фотоэффекте при выбивании электронов из металлических электродов с низким уровнем работы выхода, либо будут поглощаться и нагревать полупроводниковый спай и металлические электроды, что позволит выработать термоэлектричество. Таким образом, все фотоны будут так или иначе преобразованы в электричество. В отличие от прежних способов преобразования солнечной энергии с невысокими показателями КПД, можно достичь большей эффективности за счет того, что все эффекты не просто суммируются (механическая совокупность различных преобразователей приводит к потерям на каждом отдельном преобразователе), а одновременно будут использованы на одном и том же полупроводниковом p-n-переходе, формирующем элементарную ячейку солнечной батареи. Заявленная солнечная батарея недостатки одного способа преобразования использует, как достоинства другого способа. В результате, большая часть солнечной радиации будет эффективно преобразована в электрическую энергию с минимальными паразитными потерями.

На фиг. 1 изображена схема по преобразованию солнечной радиации в электрическую энергию. Электроэнергия с солнечной батареи снимается с отрицательного металлического электрода 1 и положительного металлического электрода 2. Полупроводниковые зоны p-типа 6 и n-типа 7 образуют в верхней части солнечной батареи p-n-переходы, находящиеся в запертом состоянии. В нижней части отдельные компоненты p-n-переходов объединены с помощью металлических спаев 3, которые обдуваются вентилятором 9 для дополнительного теплоотвода и для создания низкой температуры относительно более высокой температуры p-n-перехода, нагреваемого сверху солнечными лучами. При наличии перепада температур между верхним p-n-переходом и нижним спаем солнечная батарея вырабатывает электроэнергию на основе термоэлектрического эффекта Зеебека. В то же время солнечные лучи, проходя сквозь p-n-переход, как указано на фиг. 1 создают неравновесную концентрацию зарядов и вырабатывают электроэнергию дополнительно к электроэнергии термогенератора. Металлические зеркальные полупрозрачные электроды 4 и 5, играющие роль концентратора солнечных лучей позволят фотонам многократно отразиться и несколько раз пройти через p-n-переход (изготовленный оптически прозрачным за счет малой толщины), каждый раз вырабатывая электричество. Те фотоны, которые нагреют металлические зеркальные полупрозрачные электроды 4 и 5 или полупроводники 6 и 7, также позволят выработать дополнительную электроэнергию за счет термоэлектрического эффекта Зеебека. Кроме того, металлические зеркальные полупрозрачные электроды 4 и 5 вместе с диэлектрической поверхностью 8 образуют ячейку, из которой откачан воздух. Для металлического зеркального полупрозрачного электрода 4 выбирается металл с высоким уровнем работы выхода электронов, а для электрода 5 – с низким уровнем выхода электронов. Это позволит под действием фотонов металлическому зеркальному полупрозрачному электроду 5 терять электроны, а металлическому зеркальному полупрозрачному электроду 4 приобретать, за счет фотоэффекта в металлах. Тем самым будет получено дополнительное электричество. Металлические зеркальные полупрозрачные электроды со стороны полупроводника максимально отражают фотоны обратно в сторону p-n-перехода, а с противоположной стороны, за счет полупрозрачности, позволяют большей части фотонов пройти в сторону p-n-перехода. Другая часть фотонов продолжит переотражение от других металлических зеркальных полупрозрачных электродов и зеркала 10 внутри солнечной батареи, имеющей форму полуцилиндра.

Заявленная солнечная батарея в едином устройстве выгодно сочетает достоинства и недостатки всех известных способов преобразования фотонов в электричество. Причем то, что являлось недостатком и паразитными потерями (тепло, отражение, поглощение, рекомбинация и т.д.) для одного способа, для другого способа является основой функционирования и позволяет интегрально сочетать в одном преобразователе все виды энергий для повышения КПД до 60%.

Полупроводниковую солнечную батарею на основе концентратора из фоточувствительных зеркальных металлических электродов с использованием термоэлектрического преобразования можно изготовить при помощи аддитивных технологий на 3D принтере для последующего использования в качестве альтернативного источника электроэнергии в военной технике, космической аппаратуре, для бытовых и промышленных нужд.

Литература

1. Концентратор лучей для солнечной батареи с веерным расположением зеркальных отражающих электродов: патент №2615041. Опубл. 03.04.2017. Бюл. №10.

Полупроводниковая солнечная батарея на основе концентратора из фоточувствительных зеркальных полупрозрачных металлических электродов с использованием термоэлектрического преобразования, выполненная в виде полуцилиндра, состоящего из чередующихся сегментов полупроводниковых материалов p- и n-типов, соединенных зеркальными металлическими электродами, отличающаяся тем, что каждый металлический электрод состоит из двух полупрозрачных металлических электродов с разной работой выхода электронов, причем эти электроды по краям соединены диэлектрической поверхностью, а в пространстве между электродами откачан воздух для возникновения фотоэффекта.
Полупроводниковая солнечная батарея на основе концентратора из фоточувствительных зеркальных полупрозрачных металлических электродов с использованием термоэлектрического преобразования
Полупроводниковая солнечная батарея на основе концентратора из фоточувствительных зеркальных полупрозрачных металлических электродов с использованием термоэлектрического преобразования
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-2 из 2.
02.03.2019
№219.016.d1cf

Способ формирования эллиптической диаграммы направленности цифровой активной фазированной антенной решетки на базе "стаи" микроспутников с применением сверхрегенеративных приемопередающих устройств

Изобретение относится к радиолокации. Каждый микроспутник в строго определенные моменты времени выдает или принимает импульсные сигналы при помощи сверхрегенеративного приемопередающего устройства, управляемого бортовым микроконтроллером, причем моменты передачи или приема для каждого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680850
Дата охранного документа: 28.02.2019
27.04.2019
№219.017.3bb8

Способ пространственной ориентации микроспутника

Изобретение относится к управлению ориентацией в пространстве, преимущественно микроспутника (МС). С этой целью по трем осям МС устанавливают отклоняемые на некоторые углы рычаги с перемещаемыми вдоль них грузиками. Для поворота МС в заданном направлении поворачивают рычаги в противоположном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685948
Дата охранного документа: 23.04.2019
Показаны записи 11-20 из 49.
20.02.2016
№216.014.ceab

Термоэлектрическое устройство с тонкопленочными полупроводниковыми ветвями и увеличенной поверхностью теплоотвода

Изобретение относится к термоэлектрическим устройствам теплообмена. Технический результат: повышение эффективности устройства за счет уменьшения кондуктивных паразитных потерь между горячими и холодными спаями. Сущность: полупроводниковые ветви p-типа расположены в одной плоскости, а все ветви...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575618
Дата охранного документа: 20.02.2016
20.02.2016
№216.014.e83c

Способ опреснения морской воды при помощи тонкопленочного полупроводникового термоэлектрического теплового насоса цилиндрической формы

Изобретение относится к способам опреснения морской воды. Способ опреснения морской воды при помощи тонкопленочного полупроводникового термоэлектрического теплового насоса цилиндрической формы включает использование предварительного теплообмена для подогрева морской воды, предназначенной для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575650
Дата охранного документа: 20.02.2016
20.06.2016
№217.015.039d

Тонкопленочное термоэлектрическое устройство со сбалансированными электрофизическими параметрами р- и n-полупроводниковых ветвей

Изобретение относится к системам охлаждения и теплоотвода, в частности к устройствам для охлаждения компьютерных процессоров. Техническим результатом является повышение эффективности системы охлаждения. Тонкопленочное термоэлектрическое устройство со сбалансированными электрофизическими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587435
Дата охранного документа: 20.06.2016
20.06.2016
№217.015.03aa

Экономичный световой транзистор

Использование: для изготовления электронных компонентов микросхем. Сущность изобретения заключается в том, что экономичный световой транзистор выполнен в виде биполярного транзистора n-p-n-структуры, в нем р-n-переход, на котором электроны переходят из n зоны в р зону, сформирован в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587534
Дата охранного документа: 20.06.2016
27.08.2016
№216.015.50b3

Термоэлектрический тепловой насос с нанопленочными полупроводниковыми ветвями

Изобретение относится к системам теплообмена. Технический результат - повышение эффективности термоэлектрического теплового насоса за счет уменьшения выделения паразитного тепла Джоуля в полупроводниковых ветвях и создание условий для возникновения дополнительного термоэффекта между горячими и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595911
Дата охранного документа: 27.08.2016
10.08.2016
№216.015.5500

Светотранзистор с двумя излучающими переходами

Использование: для отвода тепла от электронных компонентов. Сущность изобретения заключается в том, что светотранзистор с двумя излучающими переходами выполнен в виде биполярного транзистора с р-n-р или n-p-n-структурой, где оба перехода сформированы в виде светоизлучающих, а сам транзистор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593443
Дата охранного документа: 10.08.2016
25.08.2017
№217.015.b980

Концентратор лучей для солнечной батареи с веерным расположением зеркальных отражающих электродов

Изобретение относится к солнечной энергетике, в частности касается концентраторов для солнечных батарей. Концентратор солнечных лучей для солнечной батареи выполнен в форме полуцилиндра с веерным расположением зеркальных отражающих электродов и прозрачных полупроводниковых солнечных батарей....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615041
Дата охранного документа: 03.04.2017
25.08.2017
№217.015.bd7f

Кодово-импульсный модулятор сверхвысокочастотных электромагнитных колебаний в виде многослойной поверхности мебиуса с p-i-n-диодами

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к конструкции устройств СВЧ диапазона, предназначенных для генерации, преобразования, приема и передачи электромагнитных колебаний с кодово-импульсной модуляцией частоты. Согласно изобретению в кодово-импульсном модуляторе сверхвысокочастотных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616440
Дата охранного документа: 14.04.2017
25.08.2017
№217.015.bde1

Шарообразная солнечная батарея с многократным преломлением и отражением лучей в концентраторе

Изобретение относится к солнечной энергетике, в частности касается концентраторов для солнечных батарей. Шарообразная солнечная батарея с многократным преломлением и отражением лучей в концентраторе выполнена в виде шара. Роль концентратора играет сама прозрачная шарообразная солнечная батарея,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616741
Дата охранного документа: 18.04.2017
26.08.2017
№217.015.ea8f

Антенна в форме уголкового отражателя сверхвысокочастотного диапазона с p-i-n-диодами для передачи дискретной информации

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к конструкции пассивных антенн сверхвысокочастотного диапазона, предназначенных для отражения электромагнитных колебаний в широком диапазоне частот. Техническим результатом является организация передачи дискретной информации при помощи включения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627983
Дата охранного документа: 14.08.2017
+ добавить свой РИД