×
16.05.2023
223.018.6119

Результат интеллектуальной деятельности: Способ поддержания оптимального температурного режима работы солнечного модуля и устройство для его реализации

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к гелиотехнике и может быть использовано для электрификации инфраструктуры сельского хозяйства. Охлаждение фотоэлектрических элементов до оптимальной температуры осуществляют антигравитационным теплообменным устройством с капиллярным телом, конденсаторную часть которого погружают в нижний горизонт грунта на глубину, обеспечивающую охлаждение теплоносителя до оптимальной температуры фотоэлектрических элементов в пределах 20-30°С, а верхнюю часть теплообменного устройства с испарителем подсоединяют к подложке солнечного модуля и охлаждают фотоэлектрические элементы за счет переноса тепла паром из зоны испарения вниз в зону конденсации устройства, где теплоноситель конденсируют за счет отдачи скрытой теплоты парообразования нижнему горизонту грунта, откуда в жидком виде по капиллярному телу теплоноситель поднимается наверх в испаритель, процесс регенерации теплоносителя повторяется циклически, при этом параметры теплоносителя подбирают таким образом, чтобы температура кипения совпадала с нижней границей диапазона оптимальных для работы фотоэлектрических элементов температур, причем глубину закладки конденсаторной части теплообменного устройства выбирают таким образом, чтобы температура грунта обеспечивала охлаждение теплоносителя до оптимальной температуры фотоэлектрических элементов. Изобретение обеспечивает возможность поддерживать оптимальную температуру работы фотоэлектрических элементов и избежать искажения электрических характеристик под воздействием экстремальных температур охлаждением фотоэлектрического приемника солнечного модуля путем теплообмена между рамой (подложкой) фотоэлектрического элемента и нижним горизонтом грунта за счет разницы температур по теплообменному устройству с испарительно-конденсационным циклом. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к гелиотехнике, к способам поддержания оптимального температурного режима работы фотоэлектрических элементов солнечного модуля в условиях экстремальных температур и может быть использовано для электрификации инфраструктуры сельского хозяйства.

Известно, что только 6 – 20 % падающего на фотоэлемент солнечного излучения используется для получения электричества. Остальная энергия, в большей степени, идет на нагрев фотоэлемента, происходит значительное увеличение температуры его поверхности, что, в свою очередь, негативно сказывается на его работе (Асанов М.М., Бекиров Э.А., Воскресенская С.Н. Снижение влияния нагрева поверхности фотоэлемента на эффективность его работы // Строительство и техногенная безопасность. 2014. №51. С.92-96).

Стандартные условия испытания (СУИ) (STC — Standard Test Conditions) для солнечных модулей производительностью 1 кВт/м2 проводятся для температуры их эксплуатации 25 °C (Лист спецификации данных Delta Battery. URL: https://eco50.ru/solnechnye-sistemy/solnechnyebatarei/solnechnaya-batareya-delta-sm-100-12m-100-vatt-12v-mono).

В яркий солнечный день элементы нагреваются до 60-70оС теряя 0,07-0,09В каждый. Это и является основной причиной снижения КПД солнечных элементов, приводя к падению напряжения, генерируемого модулем (http://solarmir.ru/stati/avtonomnaya-sistema/fotoelektricheskie-moduli-fem). Так, у кремниевых солнечных элементов номинальная мощность падает с каждым градусом превышения номинальной температуры на 0,43-0,47%, солнечные элементы из теллурида кадмия теряют всего 0,25% (Норкин А. Типы и особенности солнечных батарей для индивидуальной энергетической установки //FacePla.net [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.facepla.net/the-news/energy-news-mnu/2158-home-solar.html).

Известен солнечный фотоэлектрический модуль, с устройством охлаждения выполненный в виде цилиндра из скоммутированных высоковольтных ФЭП (патент РФ №2505755, МПК F24 J2/10, G02 B5/10, опубл. 27.01.2014).

Недостатком данного солнечного модуля является сильный нагрев фотоэлементов при прохождении через них концентрированного солнечного излучения.

Известна конструкция маломощного теплофотоэлектрического приемника (ТФЭП), основные компоненты которой имеют протяженную цилиндрическую форму и представляют собой концентрически расположенные эмиттер, набор фотоэлементов и радиатор с жидкостной либо воздушной системой охлаждения фотоэлементов (патент США №6489553, МПК, опубл. 03.12.2002). Эмиттер такого ТФЭП может быть выполнен из тугоплавкого металла типа вольфрама и иметь антиотражающее покрытие. Промежуток между эмиттером и фотоэлементами может быть заполнен инертным газом для повышения теплового сопротивления и обеспечения долговременной высокотемпературной (без окисления) работы материала эмиттера и антиотражающего покрытия.

Недостатком такого ТФЭП является низкая эффективность охлаждения фотоэлементов (при диаметре окружности, на которой располагаются фотоэлементы, сравнимой с диаметром эмиттера).

Известен фотоэлектрический модуль включающий множество оптических концентраторов, фокусирующих солнечное излучение на фотоприемные площадки солнечных фотоэлементов и устанавливаемый на площадке, имеющей оребрение для рассеяния тепла (патент US 6717045, МПК H01L 31/052, опубликован 06.04.2004).

Недостатками известного фотоэлектрического модуля являются технические сложности изготовления, монтажа и юстировки большого количества оптических деталей и, соответственно, также высокая стоимость конструкции.

Известен способ направления подогретого теплоносителя вниз, то есть в сторону противоположную к направлению естественной конвекции по обратному термосифону, работа которого основана на использовании повышенного давления насыщенного водяного пара в теплой ветви циркуляционного контура по сравнению с давлением насыщенного пара в холодной ветви, это давление может преодолеть силы естественной конвекции и вытеснить теплый теплоноситель по теплой ветви вниз к охладителю, через охладитель и далее уже холодный теплоноситель по холодной ветви к верхней части циркуляционного контура (патент UA 15361 А, МПК F28 D 25/00,опубл. 30.06.1997).

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является гибридный солнечный коллектор, где фотоэлектрические элементы охлаждаются активной системой отвода теплоты через медные трубки, встроенные в тыльную часть солнечной панели и используют отведенную теплоту для нагрева воды в системе горячего водоснабжения в здании (Sevela P. Energy Management in DTU Solar Decathlon house. Technical University of Denmark. 2012. http://zvt.abok.ru/articles/106/Gibridnii_solnechnii_kollektor). Фотоэлектрические преобразователи уложены в этиленвинилацетатную пленку, гидравлическая часть – в комбинацию из поливинилфторидной и этиленвинилацетатной пленок. Тыльная сторона панели обклеена теплоизоляцией AFarmaflex. Тепловая энергия утилизируется в баке горячего водоснабжения, за счет чего охлаждаются фотоэлектрические преобразователи и повышается КПД фотоэлектрического модуля. При невозможности дальнейшей утилизации тепловой энергии баком горячего водоснабжения охлаждение осуществлялось с помощью воды от вертикального грунтового теплообменника глубиной 120 м. В контур системы гибридного солнечного коллектора встроен дренажный бак на 100 л, заполненный на ¾ воздухом. Все трубопроводы выше дренажного бака выполняют под уклоном к нему как минимум 2 %. В идеальных условиях вода из гибридного солнечного коллектора самотеком поступает в дренажный бак, откуда попадает в бак горячего водоснабжения. Насос используется только для подъема воды в гибридный солнечный коллектор.

Недостатками известного технического решения являются сложность и материалоемкость конструкции, необходимость энергозатрат для работы насоса.

Задачей предлагаемого изобретения является обеспечение оптимального температурного режима работы фотоэлектрических элементов в солнечном модуле с применением температуры нижних горизонтов грунта, повышения КПД солнечного модуля и снижения стоимости вырабатываемой электроэнергии в регионах с жарким климатом.

В результате использования предлагаемого изобретения появляется возможность поддерживать оптимальную температуру работы фотоэлектрических элементов и избежать искажения электрических характеристик под воздействием экстремальных температур охлаждением фотоэлектрического приемника солнечного модуля путем теплообмена между рамой (подложкой) фотоэлектрических элементов и нижним горизонтом грунта за счет разницы температур по антигравитационному теплообменному устройству с капиллярным телом с испарительно-конденсационным циклом.

Вышеуказанный технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе поддержания оптимального температурного режима работы солнечного модуля, включающем охлаждение фотоэлектрических элементов солнечного модуля отведением теплоты с помощью системы труб с теплоносителем, согласно изобретению, охлаждение фотоэлектрических элементов до оптимальной температуры осуществляют антигравитационным теплообменным устройством с капиллярным телом, конденсаторную часть которого погружают в нижний горизонт грунта на глубину, обеспечивающую охлаждение теплоносителя до оптимальной температуры фотоэлектрических элементов в пределах 20-30°С, а верхнюю часть теплообменного устройства с испарителем подсоединяют к подложке солнечного модуля и охлаждают фотоэлектрические элементы за счет переноса тепла паром из зоны испарения вниз в зону конденсации устройства, где теплоноситель конденсируют за счет отдачи скрытой теплоты парообразования нижнему горизонту грунта, откуда в жидком виде по капиллярному телу теплоноситель поднимается наверх в испаритель, процесс регенерации теплоносителя повторяется циклически, при этом параметры теплоносителя подбирают таким образом, чтобы температура кипения совпадала с нижней границей диапазона оптимальных для работы фотоэлектрических элементов температур, причем глубину закладки конденсаторной части теплообменного устройства выбирают таким образом, чтобы температура грунта обеспечивала охлаждение теплоносителя до оптимальной температуры фотоэлектрических элементов.

Также технический результат достигается тем, что предлагаемое устройство для реализации способа поддержания оптимального температурного режима работы солнечного модуля, содержащее солнечный модуль, включающий в себя фотоэлектрические элементы, согласно изобретению, снабжено антигравитационным теплообменным устройством в виде труб с капиллярным телом, при этом верхнюю часть теплообменного устройства с испарителем подсоединяют к подложке солнечного модуля, а конденсаторную часть теплообменного устройства погружают в нижний горизонт грунта на глубину с температурой грунта, обеспечивающую охлаждение теплоносителя до оптимальной температуры фотоэлектрического элемента.

Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежом, на котором представлена общая схема устройства для реализации способа поддержания оптимального температурного режима работы солнечного модуля.

Устройство для реализации способа поддержания оптимального температурного режима работы солнечного модуля содержит солнечный модуль 1, состоящий из прозрачной пластины 2, подложки (теплопроводного листа) 3, фотоэлектрических элементов 4, установленных между пластиной 2 и подложкой 3, заключенными в раму 5; антигравитационное теплообменное устройство в виде труб 6 с капиллярным телом 10, верхняя часть которого является испарителем 7 и соединена с подложкой 3, а нижняя часть является конденсатором 8 и погружается в нижний горизонт грунта 9. Теплоноситель в конденсированном виде поднимается вверх в испаритель 7 по капиллярному телу 10 Теплоноситель вскипает до температуры кипения, испаряясь движется в конденсаторную часть, где конденсируется и по капиллярному телу 10 поднимается наверх в испаритель 7.

Для поддержания оптимальных температурных режимов работы солнечных модулей использующих разницу температур грунта возможно использовать теплоноситель с температурой кипения совпадающей с системами передачи тепловой энергии от солнечных элементов в нижние горизонты грунта на глубине, равную от 30 до 50 % от глубины годового прогревания грунта.

Работает устройство для реализации способа поддержания оптимального температурного режима работы солнечного модуля следующим образом.

В почву на глубину, для обеспечения оптимального температурного режима работы фотоэлемента солнечного модуля, зарывают антигравитационное теплообменное устройство с движением теплоносителя в направлении обратном по отношению к естественной конвекции. Конденсатор теплообменного устройства 8 погружают в нижний горизонт грунта 9 на глубину, обеспечивающую оптимальную температуру фотоэлемента солнечного модуля. Солнечные лучи нагревают фотоэлектрические элементы 4 и подложку 3 солнечного модуля 1, что вызывает кипение теплоносителя в испарителе 7 теплообменного контура 6, присоединенного к подложке 3 солнечного модуля 1. Под воздействием возникающей при этом разности давлений пар направляется от испарителя 7 вниз к конденсатору 8, где он охлаждается, отдавая скрытую теплоту парообразования нижнему горизонту грунта 9 с температурой, лежащей в диапазоне оптимальных температур для работы фотоэлектрического преобразователя 4. Теплоноситель в жидкой фазе по капиллярному телу 10 из конденсаторной части 8 возвращается в зону испарительной части 7. Цикл повторяется. При этом параметры теплоносителя подбираются таким образом, чтобы температура кипения совпадала с нижней границей диапазона оптимальных для работы фотоэлектрического элемента температур. Причем глубину закладки конденсаторной части 8 антигравитационного теплообменного устройства 6 выбирают таким образом, чтобы температура грунта обеспечивала охлаждение теплоносителя до температуры оптимальной для работы фотоэлектрических элементов 4. В процессе реализации способа фотоэлектрический модуль 1 охлаждается до оптимальной температуры 20-25ºС. Это приводит к повышению КПД солнечного модуля.

Пример.

В местности с жарким климатом для обеспечения оптимального температурного режима работы фотоэлектрических элементов солнечного модуля в почву на глубину 4 м зарывают антигравитационное теплообменное устройство с обратной конвекцией. Конденсатор теплообменного устройства погружают в нижний горизонт грунта на глубину, обеспечивающую оптимальную температуру фотоэлектрического элемента солнечного модуля. Солнечные лучи нагревают фотоэлектрические элементы и медную подложку солнечного модуля, что вызывает кипение фреона в испарителе теплообменного контура, присоединенного к медной подложке солнечного модуля. Под воздействием возникающей при этом разности давлений пар направляется от испарителя вниз к конденсатору, где он охлаждается, отдавая скрытую теплоту парообразования нижнему горизонту грунта с температурой, лежащей в диапазоне оптимальных температур для работы фотоэлектрических элементов 25 оС. Фреон в жидкой фазе по капиллярному телу из зоны конденсатора возвращается в зону испарителя. Цикл повторяется. В качестве теплоносителя используют фреон R601a.

В процессе реализации предлагаемого способа фотоэлектрические элементы охлаждают до оптимальной температуры 25ºС, что приводит к повышению КПД солнечного модуля на 30 % .

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 272.
25.08.2017
№217.015.b842

Высаживающий аппарат картофелесажалки

Высаживающий аппарат картофелесажалки содержит бункер 1, ленточный элеваторный высаживающий аппарат 2, вычерпывающие ложечки 3. Ленточный элеватор высаживающего аппарата 2 снабжен жестко закрепленными на нем транспортирующими ложечками 4. По форме транспортирующие ложечки 4 аналогичны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615345
Дата охранного документа: 04.04.2017
25.08.2017
№217.015.b858

Лемех плуга

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения. Лемех плуга содержит остов с полевым и бороздным обрезами, спинку, режущую часть с лезвием и накладное долото. Накладное долото выполнено в виде параллелограмма. Накладное долото установлено под углом к спинке, при этом угол...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615355
Дата охранного документа: 04.04.2017
25.08.2017
№217.015.b891

Однодисково-анкерный сошник

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению. Однодисково-анкерный сошник содержит корпус с узлом крепления его к поводку, плоский диск, устанавленный под углом к направлению движения, семятуконаправитель, анкер-ложеобразователь, наружняя боковина которого выполнена в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615347
Дата охранного документа: 04.04.2017
25.08.2017
№217.015.b90e

Борона противоэрозионная

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Борона противоэрозионная содержит ряды дисковых секций с подшипниковым узлом и стойкой, а также размещенные между дисками секции с регулируемым углом атаки. Диски секций заднего ряда размещены в междуследии дисков секций переднего ряда....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615341
Дата охранного документа: 04.04.2017
25.08.2017
№217.015.b911

Вычесыватель-измельчитель

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Вычесыватель-измельчитель содержит раму с присоединительным устройством, механизмы привода, вычесывающий барабан с валом и С-образными зубьями, закрепленными на фланцах. Дисковые ножи размещены перед барабаном. Сзади барабана установлены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615340
Дата охранного документа: 04.04.2017
25.08.2017
№217.015.b917

Устройство для снятия плодов

Изобретение относится к устройствам для сбора фруктов с деревьев. Включает рукоятку и закрепленный на ней нож. Снабжено корпусом с крышкой, мини-электроприводом с блоком питания, выключателем, кожухом, кольцом с приемным мешком, установленным сверху. Нож размещен в корпусе и выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615339
Дата охранного документа: 04.04.2017
25.08.2017
№217.015.b924

Способ безопасной сушки семян в плотном слое

Изобретение относится к сушке семян преимущественно ценных сортов и может быть применено в сельском хозяйстве и в системе заготовок. В процессе сушки семена загружают неподвижным слоем высотой 0,4-0,5 м в сушилку, воздействуют агентом сушки с расходом 1800-1900 м/(м⋅ч), охлаждают и разгружают....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615350
Дата охранного документа: 04.04.2017
25.08.2017
№217.015.b929

Способ раздельного возделывания топинамбура

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ заключается в обработке почвы, посадке клубней, проведении междурядных обработок и уборке. При этом на одной части поля размещают топинамбур на клубни, а на другой - на зеленую массу. Перед уборкой на клубни зеленую массу скашивают и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615342
Дата охранного документа: 04.04.2017
25.08.2017
№217.015.bd45

Станок для искусственного осеменения телок и коров

Изобретение относится к животноводству и может использоваться для фиксации коров для проведения искусственного осеменения. Станок состоит из соединенных аркой боковых стоек с опорами, несущими подвижные перекрывающие передние створки, являющиеся выходными, с закрепленным на арке рычагом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616360
Дата охранного документа: 14.04.2017
25.08.2017
№217.015.bf11

Система питания газодизеля

Изобретение относится к машиностроению. Система питания газодизеля содержит линию подачи газа, связывающую источник газового топлива с впускным коллектором двигателя, и линию питания жидким топливом с насосом высокого давления. Система снабжена электронным блоком управления, управляющим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617017
Дата охранного документа: 19.04.2017
Показаны записи 31-40 из 131.
25.08.2017
№217.015.b0d6

Способ сушки семян

Способ сушки семян и зерна заключается в том, что материал загружают, циркулируют, периодически отлеживают и воздействуют подогретым и неподогретым агентом сушки, высушивают, охлаждают и разгружают. Длительности воздействия на материал подогретым и неподогретым агентом сушки рассчитывают исходя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613466
Дата охранного документа: 16.03.2017
25.08.2017
№217.015.b6f1

Комбинированный агрегат для подсева трав в дернину сенокосов и пастбищ

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения, в частности к комбинированным агрегатам для обработки почвы и посева. Комбинированный агрегат для полосного подсева трав в дернину сенокосов и пастбищ содержит раму с навеской, закрепленные на раме коробку передач, бункеры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614607
Дата охранного документа: 28.03.2017
25.08.2017
№217.015.b891

Однодисково-анкерный сошник

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению. Однодисково-анкерный сошник содержит корпус с узлом крепления его к поводку, плоский диск, устанавленный под углом к направлению движения, семятуконаправитель, анкер-ложеобразователь, наружняя боковина которого выполнена в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615347
Дата охранного документа: 04.04.2017
25.08.2017
№217.015.b8c6

Солнечный модуль с асимметричным параболоцилиндрическим концентратором солнечного излучения

Изобретение относится к гелиотехнике и к конструкции солнечных модулей с фотоэлектрическими и тепловыми приемниками солнечного излучения и концентраторами для получения электрической энергии и теплоты. Солнечный модуль с асимметричным параболоцилиндрическим концентратором солнечного излучения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615242
Дата охранного документа: 04.04.2017
25.08.2017
№217.015.b905

Способ осциллирующей сушки зерна

Способ относится к сушке зерна и может быть использован в сельском хозяйстве. Способ осциллирующей сушки зерна заключается в том, что зерно загружают, гравитационно перемещают, периодически продувают высокотемпературным агентом сушки, охлаждают и разгружают. Новым является то, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615289
Дата охранного документа: 04.04.2017
25.08.2017
№217.015.b911

Вычесыватель-измельчитель

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Вычесыватель-измельчитель содержит раму с присоединительным устройством, механизмы привода, вычесывающий барабан с валом и С-образными зубьями, закрепленными на фланцах. Дисковые ножи размещены перед барабаном. Сзади барабана установлены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615340
Дата охранного документа: 04.04.2017
25.08.2017
№217.015.b917

Устройство для снятия плодов

Изобретение относится к устройствам для сбора фруктов с деревьев. Включает рукоятку и закрепленный на ней нож. Снабжено корпусом с крышкой, мини-электроприводом с блоком питания, выключателем, кожухом, кольцом с приемным мешком, установленным сверху. Нож размещен в корпусе и выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615339
Дата охранного документа: 04.04.2017
25.08.2017
№217.015.bfbc

Комплекс летательных аппаратов для внесения жидких средств химизации в точном земледелии

Изобретение относится к средствам для дифференцированного внесения жидких средств химизации (ЖСХ) летательными аппаратами в системе точного земледелия. Комплекс летательных аппаратов для внесения ЖСХ содержит базовый летательный аппарат вертолетного типа (1), снабженный пилотажно-навигационным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617163
Дата охранного документа: 21.04.2017
25.08.2017
№217.015.c54c

Пневматический высевающий аппарат с дистанционным управлением

Пневматический высевающий аппарат с дистанционным управлением состоит из семенного бункера 1, вентилятора, воздуховода, камеры разрежения 4, высевающего диска 5 с отверстиями 6, установленного на оси 7, ворошилки 8, приводной звездочки 9, регулировочной заслонки, клапана опоражнивания,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618319
Дата охранного документа: 03.05.2017
25.08.2017
№217.015.c56b

Культиватор-глубокорыхлитель

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения, в частности к орудиям для основной безотвальной обработки почвы. Культиватор-глубокорыхлитель содержит сницу с гидроцилиндром, соединенную шарнирно с секционной рамой. На раме установлены опорные колеса с механизмами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618327
Дата охранного документа: 03.05.2017
+ добавить свой РИД