Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32425

Назва: Designing solar power concentrator model with extentional focal zone
Інші назви: Конструювання моделі концентратора сонячної енергії з об’ємною фокальною зоною
Автори: Завірохін, Іван
Zavirokhin, Ivan
Приналежність: ТОВ Тернопільський науково-технічний центр «ЕНВОС», Тернопіль, Україна
Ternopil LTD scientific and technical centre «ENVOS», Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Zavirokhin I. Designing solar power concentrator model with extentional focal zone / Ivan Zavirokhin // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2020. — Vol 97. — No 1. — P. 72–76.
Bibliographic description: Zavirokhin I. (2020) Designing solar power concentrator model with extentional focal zone. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 97, no 1, pp. 72-76.
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 1 (97), 2020
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 1 (97), 2020
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 97
Дата публікації: 28-кві-2020
Дата подання: 18-чер-2019
Дата внесення: 17-вер-2020
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.01.072
УДК: 535.2
535.3
62-93
620.9
Теми: концентратор
сегмент
параболо циліндричний
фокальна площина
область фокальної концентрації
фокальний об’єм
concentrator
segment
paraboloid cylinder-shaped
focal plane
focal concentration area
focal volume
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 72-76
Початкова сторінка: 72
Кінцева сторінка: 76
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано фокусування різного типу параболічних концентраторів сонячної енергії, які концентрують енергію в «точковий фокус», «фокусну лінію», «фокальну пляму» й при конструюванні яких використовують і розглядають загально прийняте поняття – «фокальна площина». При наявності кутових розмірів Сонця, джерела світлової енергії і різних похибках виготовлення концентратора, що викликають певну аберацію, виникає «кривина поля зображення» та повинна існувати область фокальної концентрації – «фокальний об’єм» певної форми й розмірів, а «фокальна площина» є його перетином (часткою), що використовує на приймачі лише якусь частину обсягу сконцентрованої енергії. Розглядається можливість конструювання концентратора з сегментоподібними параболо циліндричними дзеркальними сегментами, з’єднаними по колу, спроможного спеціально створити область фокальної концентрації енергії у вигляді уявного об’єму відразу над площиною його розкриву. Моделювання за допомогою комп’ютера характеру розподілу світлового поля освітленості окремих фокальних площин над площиною розкриву такого концентратора, підтвердило наявність області фокальної концентрації у вигляді уявного об’єму певної конфігурації і розмірів, які слід використовувати розташовуючи в ньому приймачі – перетворювачі сконцентрованої енергії, що можуть мати вигляд простого конічного теплообмінника, декількох теплових вакуумних трубок з теплообмінником або навіть певного блока з багато перехідними фотоелементами на основі GA As для отримання електроенергії. Були розроблені конструкції і виготовлений сегментний концентратор сонячної енергії у складі восьми секторів розташованих по колу та приймача-перетворювача у вигляді мідного конічного теплообмінника з циркулюючою рідиною, а також концентратор з тепловими вакуумними трубками, робочі поверхні яких розташовані в області фокальної концентрації. Випробування концентраторів практично довели наявність області фокальної концентрації енергії і показали збільшення обсягу її використання на приймачі.
In the article, the possibility of constructing the concentrator with mirror segments joined in a circe, able to specifically create a focal area of energy concentration in the form of imaginary volume right above its opening plane is discussed. Computer simulation of distributing illumination field of certain focal planes above the opening plane of such a concentrator proved the presence of the focal area shaped in the form of an imaginary body of a particular shape and size that have to be used by placing the concentrated energy transceivers. These transceivers can have a look of a simple conical heat exchanger, multiple heat vacuum tubes with a heat exchanger, or even a specific block with many GaAs based transient cells to generate electricity.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32425
ISSN: 2522-4433
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
Перелік літератури: 1. Стребков Д. С., Тверьянович Э. В. Концентраторы солнечного излучения. М.: ГНУ ВИЭСХ, 2007. Гл. 6. С. 144–179; Гл. 7. С. 180–215; Гл. 10. С. 252–254.
2. Параболоцилиндрический концентратор солнечной энергии: пат. RU 2300058; опубл. 27.05.2007, Бюл. № 15.
3. Романюк М. О., Крочук А. С., Пашук І. П. Оптика. Л.: ЛНУ ім.. Івана Франка, 2012. 564 с.
4. Попович В., Заводовська Н. Температурне поле скінченного термочутливого циліндра за конвективного теплообміну з середовищами змінних температур. Вісник ТНТУ. 2013. Том 72. № 4. С. 252–260.
5. Сегментний концентратор випромінювання. Патент UA 97781 опубл.10.04.2015. Бюл. №7;
6. Андрійчук В. А. Дослідження енергетичного потенціалу сонячного випромінювання в Тернополі. Вісник ТНТУ. 2017. Том 85. № 1. С. 95–100.
7. Сонячний модуль зі стаціонарним параболо циліндричним концентратором: пат. UA 118295; опубл. 25.07.2017, Бюл. № 14.
8. Параболо циліндричний концентратор сонячної енергії: пат. UA 121837; опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23.
9. Стребков Д. С., Тверьянович Э. В. Солнечные электростанции: концентраторы солнечного излучения: учебное пособие для вузов, 2-е изд. / под ред. Д. С. Стребкова. М.: Юрайт, 2019. 264 с.
References: 1. Strebkov D. S., Tverânovič E. V. Koncentratory solnečnogo izlučeniâ. Moskva: GNU VIÈSH, 2007. Сh. 6. Р. 144–179; Сh. 7. Р. 180–215; Сh. 10. Р. 252–254. [Іn Russian].
2. Parabolocilindričeskij hub solnečnoj ènergii: рatent RU 2300058; publ. 27.05.2007, Bul. No. 15. [іn Russian].
3. Romanyuk M. O., Kročuk A. S., Pašuk I. P. Optics. Lvov: LNU name Ivan Franko, 2012. 564 p. [Іn Ukrainian].
4. Popovych V., Zavodovska N. The temperature field for thermoslusitive finite cylinder under convective heat exchange with the variable temperature surroudings. Bulletin of TNTU. 2013. Vol. 72. № 4. P. 252–260.
5. Segment hub: рatent for utility model UA 97781; publ. 10.04.2015, Bul. No. 7. [Іn Ukrainian].
6. Andriychuk V., Filyuk Y. Doslidzhennia enerhetychnoho potensialu soniachnoho vyprominiuvannia v Ternopoli. Research of energy potential of solar radiation in Ternоpil. Scientific Journal of TNTU. 2017. Vol. 85. No. 1. P. 95–100. [In Ukrainian].
7. Solar module with a fixed parabola cylindrical concentrator: рat. UA 118295; publ. 25.07.2017, Bul. No. 14. [Іn Ukrainian].
8. The Parabola cylindrical concentrator of solar energy: рat. UA 121837; publ. 11.12.2017, Bul. No. 23. [Іn Ukrainian].
9. Strebkov D. S., Tverânovič E. V. Solnečnye èlektrostancii: koncentratory solnečnogo izlučeniâ:učebnoe book for vuzov, 2nd ed. / edited. D. S. Strebkova. Moskva: Ûrajt, 2019, 264 p. [Іn Russian].
Тип вмісту: Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2020, № 1 (97)



Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.