Научный журнал
ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ


ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН. 2017; 2: 46-51

 

http://dx.doi.org/10.17213/0321-2653-2017-2-46-51

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СОЛНЕЧНЫХ УСТАНОВОК ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКЕ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

В.В. Кувшинов, Н.В. Морозова

Кувшинов Владимир Владиславович – канд. техн. наук, доцент, кафедра «Возобновляемые источники энергии и электрические системы и сети», Севастопольский государственный университет, институт ядерной энергии и промышленности, г. Севастополь, Россия. Тел. 8-978-761-92-64. E-mail: kuvshinov.vladimir@gmail.com

Морозова Наталья Владиславовна – канд. пед. наук, доцент, кафедра «Медицинская техника», Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования,
г. Москва, Россия. E-mail: innat.m@mail.ru

 

 

Аннотация

Рассматривается возможность увеличения суммарного коэффициента преобразования солнечных установок за счет выработки тепловой и электрической энергии с одной и той же приемной поверхности. Для реализации данных целей предложено использовать термофотоэлектрическую установку, совмещающую в себе тепловой солнечный коллектор и фотоэлектрический модуль. Для проведения экспериментов использовались две установки одинаковых размеров: с тепловым и комбинированным термофотоэлектрическим преобразованием солнечной энергии. Приводятся результаты сравнительных экспериментальных исследований предложенных установок.

 

Ключевые слова: солнечный коллектор; фотоэлектрическая установка; термофотоэлектрическая установка; кремниевые солнечные элементы; комбинированное преобразование солнечной энергии; коэффициент преобразования; гелиопрофиль.

 

Полный текст: [in elibrary.ru]

 

Ссылки на литературу

  1. Кузнецов К.В., Тюхов И.И., Сергиевский Э.Д. Исследование характеристик солнечного воздушного гибридного коллектора // Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве: 6-й Междунар. науч.-техн. конф., 13–14 мая 2008 г. Москва, ГНУ ВИЭСХ, 2008. Ч. 4. С. 227 – 231.
  2. Пат. 150121 РФ, МПК Н 01 L 31/00. Фототермопре-образователь солнечной энергии / В.В. Кувшинов, А.И. Башта, В.А. Сафонов; патентообладатель В.В. Кувшинов. Заявка № 2014149414/93; заявл. 17.10.2014; опубл. 27.01.2015, Бюл. № 3.
  3. Фотоэлектрические приборы из кристаллического кремния. Методика коррекции результатов измерения вольтамперной характеристики (МЭК 891-87): ГОСТ 28976-91. [Введ. 19.04.91]. М.: ИПК Изд-во стандартов, 2004. 42 с. (Национальный стандарт России).
  4. Кувшинов В.В. Методы расчета и повышения эффективности использования теплофотоэлектрических установок // Сб. науч. тр. СНУЯЭ и П. 2013. Вып. 3 (47). С.166 –172.
  5. Арбузов Ю.Д., Евдокимов В.М. Основы фотоэлектричества. М.: ГНУ ВИЭСХ, 2007. 292 с.
  6. Колтун М.М. Оптика и метрология солнечных элементов. М.: Наука, 1985. 300 с.
  7. Раушенбах Г. Справочник по проектированию солнечных батарей. М.: Энергоатомиздат, 1983. 397 с.
  8. Кувшинов В.В. Использование солнечных концентраторов для повышения мощностных характеристик сетевых фотоэлектрических станций // сб. науч. работ СНУЯЭиП. Севастополь: СНУЯЭиП, 2014. Вып. 1 (49). С. 144 – 149.
  9. Пат. 150122 РФ, МПК Н 01 L 31/00. Фототермопреобразователь солнечной энергии / А.И. Башта, В.В. Кувшинов; патентообладатели А.И. Башта, В.В. Кувшинов. Заявка № 2014149416/93; заявл. 17.10.2014; опубл. 27.01.2015, Бюл. № 3.
  10. Пат. № 150120 Российская федерация; МПК Н 01 L 31/00. Солнечный концентратор для фотоэлектрических модулей / А.И. Башта, В.В. Кувшинов, В.А. Сафонов; заявитель и патентообладатель В.В. Кувшинов. Заявка № 2014149411; заявл. 17.10.2014; опубл. 27.01.2015, Бюл. № 3.