Defnyddiwch y dynodwr hwn i ddyfynnu neu i gysylltu â'r eitem hon: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32425

Teitl: Designing solar power concentrator model with extentional focal zone
Teitlau Eraill: Конструювання моделі концентратора сонячної енергії з об’ємною фокальною зоною
Awduron: Завірохін, Іван
Zavirokhin, Ivan
Affiliation: ТОВ Тернопільський науково-технічний центр «ЕНВОС», Тернопіль, Україна
Ternopil LTD scientific and technical centre «ENVOS», Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): 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 (International): Zavirokhin I. (2020) Designing solar power concentrator model with extentional focal zone. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 97, no 1, pp. 72-76.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 1 (97), 2020
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 1 (97), 2020
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 97
Dyddiad Cyhoeddi: 28-Apr-2020
Submitted date: 18-Jun-2019
Date of entry: 17-Sep-2020
Cyhoeddwr: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.01.072
UDC: 535.2
535.3
62-93
620.9
Allweddeiriau: концентратор
сегмент
параболо циліндричний
фокальна площина
область фокальної концентрації
фокальний об’єм
concentrator
segment
paraboloid cylinder-shaped
focal plane
focal concentration area
focal volume
Number of pages: 5
Page range: 72-76
Start page: 72
End page: 76
Crynodeb: 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: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32425
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
References (Ukraine): 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 (International): 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].
Content type: Article
Ymddengys yng Nghasgliadau:Вісник ТНТУ, 2020, № 1 (97)



Diogelir eitemau yn DSpace gan hawlfraint, a chedwir pob hawl, onibai y nodir fel arall.