Оконные жалюзи для сбора солнечной энергии с регулируемым положением

В настоящем изобретении предложены оконные жалюзи для сбора солнечной энергии с регулируемым положением. В оконных жалюзи используются солнечный датчик и амперметр для определения зависимости между углом падения солнечного света и оптимальным расположением солнечного датчика. Эта зависимость может быть далее использована для регулировки положения множества солнечных элементов. Кроме того, оконные жалюзи содержат световой датчик для определения интенсивности света в целевой области, что может быть дополнительно использовано для регулировки положения множества солнечных элементов. Предложенные жалюзи должны обеспечить эффективный сбор солнечной энергии. 8 з.п. ф-лы, 4 ил.

 

Настоящее изобретение касается оконных жалюзи, собирающих солнечную энергию, в частности оконных жалюзи, содержащих солнечные панели с регулируемым положением.

Окна являются важной частью наших домов. Одна из их основных функций - позволить солнечному свету проходить внутрь домов либо блокировать прохождение солнечного света. В недавнем прошлом были выдвинуты идеи по установлению в окнах солнечных панелей для сбора солнечной энергии и преобразованию ее в электричество. Одно из таких решений - продукт LumiWall от компании Шарп, сочетающий генерирование солнечной энергии, передачу дневного света и освещение. В продукте LumiWall множество тонкопленочных солнечных панелей встроены в стекло для преобразования солнечной энергии в электричество в дневные часы и обеспечения освещения в виде излучения светоизлучающих диодов белого света в ночное время. Продукт LumiWall на самом деле не вырабатывает много электроэнергии для домашнего использования; его задача - создать красивое с эстетической точки зрения автономное устройство освещения.

Однако среди всех имеющихся решений не существует решения для оконных конструкций, в особенности оконных жалюзи, так чтобы автономно проводилась оптимизация формы/позиционирования/положения для оптимального сбора солнечной энергии и ее преобразования.

Первая задача согласно вариантам осуществления настоящего изобретения заключается в том, чтобы предложить оконные жалюзи с регулируемым положением для повышения эффективности сбора солнечной энергии, в частности с регулированием положения солнечных элементов, установленных на оконных жалюзи, в зависимости от угла падения солнечного света.

По одному варианту осуществления настоящего изобретения предложены оконные жалюзи, содержащие солнечный датчик, амперметр, множество солнечных элементов, а также двигатель. В упомянутом варианте осуществления солнечный датчик выполнен с возможностью сбора солнечной энергии, амперметр выполнен с возможностью измерения выходного тока солнечного датчика для определения оптимального расположения солнечного датчика, соответствующего максимальному выходному току или расчетному выходному току, каждый из множества солнечных элементов выполнен с возможностью установки на соответствующей пластине оконных жалюзи, а также сбора солнечной энергии и преобразования ее в электричество, а двигатель выполнен с возможностью регулировки положения, в частности углов наклона, множества солнечных элементов на основе оптимального расположения солнечного датчика.

В данных предложенных оконных жалюзи солнечный датчик и амперметр могут быть использованы для определения зависимости между расположением солнечного датчика, углом падения солнечного света и эффективностью преобразования солнечной энергии. Расположение солнечного датчика учитывает его форму, угол наклона, позицию или положение. Кроме того, эта зависимость может быть использована для регулировки положения солнечных элементов для максимизации сбора солнечной энергии или сбора солнечной энергии по необходимости.

Предпочтительно солнечный датчик может быть расположен по существу в центральной части области, образованной множеством солнечных элементов, для обеспечения более точной информации, например, о влиянии угла падения солнечного света на сбор солнечной энергии, с целью более точной регулировки положения множества солнечных элементов.

Предпочтительно солнечный датчик может быть выполнен в форме колеса и содержать множество подсистемных солнечных датчиков. Амперметр дополнительно выполнен с возможностью измерения индивидуального выходного тока каждого подсистемного солнечного датчика, так чтобы обнаружить конкретный подсистемный солнечный датчик, генерирующий максимальный выходной ток или расчетный выходной ток. Положение конкретного подсистемного солнечного датчика можно использовать для представления расположения солнечного датчика.

При необходимости солнечный датчик может представлять собой простую солнечную панель, а ее наклонное положение может регулироваться вторым двигателем. Путем регулирования угла наклона солнечного датчика и измерения выходного тока при различных углах наклона угол наклона солнечного датчика может непосредственно использоваться для определения предпочтительного угла наклона множества солнечных элементов.

При необходимости оконные жалюзи могут дополнительно содержать запоминающее устройство для регистрации зависимости между временем и оптимальным расположением солнечного датчика. Такая зарегистрированная зависимость полезна для регулировки положения множества солнечных элементов.

Другая задача по одному варианту осуществления настоящего изобретения заключается в том, чтобы оконные жалюзи создавали освещение на основе заданного профиля, причем последний определяет зависимость между временем и расчетной интенсивностью света в заданной области.

При необходимости оконные жалюзи могут дополнительно содержать световой датчик, выполненный с возможностью измерения интенсивности света в заданной области, а также второе запоминающее устройство, выполненное с возможностью хранения заданного профиля. Двигатель дополнительно выполнен с возможностью регулировки угла наклона множества солнечных элементов на основе выходного сигнала светового датчика и заданного профиля.

При необходимости оконные жалюзи могут дополнительно содержать накопитель энергии для накопления преобразованной в электричество энергии. Накопитель энергии может быть расположен так, чтобы быть распределенным в одной или нескольких полосах жалюзи, а это означает, что полученная энергия локально накапливается в одной или нескольких полосах жалюзи. Накопитель энергии может быть также размещен централизованным образом, будучи физически независимым от оконных жалюзи. Накопленное электричество может подаваться на световой источник для освещения заданной области или на любое устройство в доме.

Эти и другие аспекты, признаки и/или преимущества настоящего изобретения станут очевидны и будут разъяснены со ссылкой на варианты осуществления, описанные ниже.

Для более полного понимания настоящего изобретения, а также его преимуществ в последующем описании даются ссылки на прилагаемые чертежи, где:

на фиг.1 схематично показаны оконные жалюзи согласно вариантам осуществления настоящего изобретения;

на фиг.2 показан пример солнечного датчика и амперметра по одному варианту осуществления настоящего изобретения;

на фиг.3 показан пример солнечного датчика и амперметра по одному варианту осуществления настоящего изобретения;

на фиг.4 представлена зависимость между углом наклона множества солнечных элементов и временем согласно вариантам осуществления настоящего изобретения.

На всех чертежах одинаковые или схожие ссылочные позиции будут представлять одинаковые или схожие блоки, функции или признаки.

В последующем описании на фиг.1 показано несколько оконных жалюзи согласно нескольким вариантам осуществления настоящего изобретения, при этом будут подробно описаны различные блоки, сопутствующие различным вариантам осуществления. Включение всех блоков в состав одной фигуры сделано исключительно для простоты описания и не следует думать, что каждый блок на фиг.1 является неотъемлемой частью настоящего изобретения.

В первом варианте осуществления, показанном на фиг.1, оконные жалюзи 100 содержат множество пластин 110, 120 и 130, а также множество солнечных элементов 112, 122 и 132. Каждый солнечный элемент выполнен с возможностью сбора солнечной энергии и преобразования ее в электричество. Каждый солнечный элемент может быть установлен на соответствующей полосе, причем крепление может быть жестким, а это значит, что перемещения полосы и солнечного элемента выполняются синхронно, либо крепление может быть гибким, а это значит, что перемещения полосы и солнечного элемента могут выполняться асинхронно. В последнем случае положение каждого солнечного элемента может регулироваться независимо от положения соответствующей полосы. Каждый солнечный элемент может представлять собой солнечную панель различного размера. Например, каждый солнечный элемент может иметь размер, сопоставимый с размером полосы, на которой он установлен, либо несколько солнечных элементов могут быть установлены на одной полосе. Кроме того, не требуется, чтобы на каждой полосе был установлен солнечный элемент. Оконные жалюзи 100 дополнительно содержат солнечный датчик 150, выполненный с возможностью сбора солнечной энергии и преобразования ее в электричество. Солнечный датчик 150 может представлять собой солнечную панель, независимую от множества солнечных элементов 112, 122 и 132. По размеру и форме солнечный датчик 150 может отличаться от одиночного солнечного элемента 112, 122 и 132, или он может иметь те же самые или схожие размер и форму, что и одиночный солнечный элемент 112, 122 и 132. Однако чтобы упростить описание, мы можем мысленно отделить солнечный датчик 150 от множества солнечных элементов 112, 122 и 132 в данном случае. Амперметр 160 измеряет выходной ток с солнечного датчика. Если в каких-то случаях имеются некоторых схемы/блоки, преобразующие выходной ток в напряжение и представляющие его этом виде, вольтметр также может применяться в настоящем изобретении. Солнечный датчик 150 и амперметр 160 вместе определяют оптимальное расположение солнечного датчика 150 в соответствии с углом падения солнечного света. Расположение солнечного датчика 150 может включать в себя положение, форму или другой измерительный показатель для описания расположения солнечного датчика 150. Оконные жалюзи 100 дополнительно предусматривают наличие двигателя 170 для регулировки положения, например угла наклона, множества солнечных элементов на основе оптимального расположения солнечного датчика 150. Если каждый солнечный элемент 112, 122, 132 жестко закреплен на соответствующей пластине 110, 120, 130, двигатель 170 может отрегулировать положение, т.е. угол наклона, каждой полосы, чтобы дополнительно отрегулировать положение каждого солнечного элемента. Если каждый солнечный элемент 112, 122, 132 гибко закреплен на соответствующей пластине 110, 120 и 130, двигатель может непосредственно отрегулировать положение каждого солнечного элемента или отрегулировать как полосы, так и солнечные элементы.

Путем измерения выходного тока солнечного датчика 150 на основе учета его различных расположений можно определить оптимальное расположение, соответствующее максимальному выходному току или расчетному выходному току. Оптимальное расположение может быть далее использовано для определения расположения, например, угла наклона, множества солнечных элементов, при котором далее может быть обеспечен максимальный ток или второй расчетный ток. Эта операция выполняется в автономном режиме без участия операторов.

Солнечный датчик 150 может принимать различные положения. В одном варианте осуществления солнечный датчик 150 может быть размещен по существу в центральной части области, образованной множеством солнечных элементов, что может точно отразить влияние угла падения солнечного света на преобразование солнечной энергии в электричество множеством солнечных датчиков. В других вариантах осуществления солнечный датчик 150 может быть помещен на краю оконных жалюзи, что предпочтительно в плане монтажа.

Вне зависимости от того, где и как установлен солнечный датчик 150, амперметр 160 может быть вплотную соединен с солнечным датчиком 150, что позволяет создать компактный блок, либо свободно соединен с солнечным датчиком 150, например, с помощью электрического провода, что создает удобство при монтаже.

На фиг.2 показан пример варианта осуществления солнечного датчика 150' по одному варианту осуществления изобретения. Солнечный датчик 150' выполнен в форме колеса и содержит множество подсистемных солнечных датчиков 152, 154 и 156, при этом каждый подсистемный солнечный датчик способен независимо осуществлять сбор солнечной энергии и преобразовывать ее в электричество. Амперметр 160' дополнительно выполнен с возможностью измерения выходного тока каждого подсистемного солнечного датчика, так чтобы обнаружить конкретный подсистемный солнечный датчик, генерирующий максимальный выходной ток или расчетный выходной ток. Расположение, например положение или индекс, конкретного подсистемного солнечного датчика 152, 154 или 156 может быть использовано для представления расположения солнечного датчика 150'. Специалист поймет, что во всех вариантах осуществления настоящего изобретения оптимальное расположение солнечного датчика не должно ограничиваться положением, соответствующим максимальному выходному току, но может также представлять собой положение, соответствующее расчетному выходному току. В первом случае выполняется сбор максимальной энергии, в то время как во втором случае может генерироваться требуемый ток в зависимости от конкретного назначения.

В качестве альтернативного варианта на фиг.3 показан пример варианта осуществления солнечного датчика 150”, который может представлять собой плоскую солнечную панель, а его угол наклона может регулироваться вторым двигателем 310. Путем регулировки угла наклона солнечного датчика 150” выходной ток, измеряемый с помощью амперметра 160”, может изменяться. Следовательно, можно определить оптимальное расположение солнечного датчика 150”.

Как известно, между временем и углом падения солнечного света существует некоторая внутренняя связь. Было обнаружено, что между временем и благоприятным расположением солнечного датчика существуют различные виды взаимосвязи. На последнее может оказать влияние угол падения солнечного света.

При необходимости зависимость между временем и расположением солнечного датчика 150 может сохраняться в запоминающем устройстве 180, что показано на фиг.4. Например, расположение солнечного датчика 150 может определяться его углом наклона или индексом/положением конкретного подсистемного солнечного датчика. В варианте осуществления на фиг.4 по оси X отложено время, а по оси Y отложен угол наклона солнечного датчика. Каждая кривая по существу представляет собой график оптимального расположения солнечного датчика в течение дня. Вследствие вращения Земли вокруг Солнца угол падения солнечного света может быть различным в одно и то же время в разные дни. Поэтому целесообразно сохранять в запоминающем устройстве 180 различные кривые, при этом каждая кривая представляет конкретный сезон или месяц. Например, кривая 410 представляет весну, кривая 420 представляет лето, а кривая 430 представляет зиму.

Двигатель 170 в варианте осуществления на фиг.1 может быть дополнительно выполнен с возможностью регулировки угла наклона множества солнечных элементов путем учета текущего времени и зависимости, сохраняемой в запоминающем устройстве 180.

Одна из основных функций оконных жалюзи заключается в том, чтобы позволить солнечному свету проходить и освещать заданную область. Другая задача по одному варианту осуществления настоящего изобретения заключается в том, чтобы оконные жалюзи создавали освещение на основе заданного профиля, причем последний определяет зависимость между временем и расчетной интенсивностью света в заданной области. Для решения этой задачи оконные жалюзи 100 в варианте осуществления, проиллюстрированном на фиг.1, могут дополнительно содержать световой датчик 190, выполненный с возможностью измерения интенсивности света в заданной области, а также второе запоминающее устройство 192, выполненное с возможностью хранения заданного профиля, определяющего зависимость между временем и требуемой интенсивностью света в заданной области. Двигатель 170 дополнительно выполнен с возможностью регулировки угла наклона множества солнечных элементов на основе выходного сигнала светового датчика 190 и заданной зависимости, сохраняемой во втором запоминающем устройстве 192. Например, если пользователь пожелает, чтобы определенная область освещалась более интенсивно в определенное время: когда световой датчик 190 определяет, что интенсивность света в текущий момент времени ниже, чем по расчету, двигатель 170 может отрегулировать угол наклона множества солнечных элементов 112, 122 и 132, чтобы в большей степени осуществить сбор и преобразование солнечной энергии в электричество и обеспечить им световой источник, чтобы компенсировать недостаточную освещенность. Световой источник может представлять собой независимую лампу в комнате либо множество светоизлучающих диодов, соединенных с оконными жалюзи, корректируя интенсивность света, проходящего через оконные жалюзи. В последнем случае каждая пластина может представлять собой или содержать прозрачный и светопроводящий материал, например светопроводящую панель, выполненную из PMMA (полиметилметакрилата).

Если световой датчик 190 определяет, что интенсивность света превышает расчетную, двигатель 170 может отрегулировать угол наклона множества солнечных элементов, чтобы уменьшить преобразуемую солнечную энергию, что может снизить выходную интенсивность света светового источника или даже отключить питание светового источника.

Для накопления преобразованной в электричество энергии оконные жалюзи могут дополнительно содержать накопитель энергии. Накопленная энергия может подаваться на световой источник или любое другое устройство. Кроме того, накопленная энергия может поступать в магистральную электрическую сеть, где она может использоваться так же, как электричество, генерируемое и поступающее по электрической сети.

Специалисты в данной области техники поймут, что возможны различные модификации в способе и устройстве, которые представлены в различных вариантах осуществления изобретения не отходя от сущности и объема изобретения. Таким образом, объем изобретения определяется прилагаемой формулой изобретения.

Сделанные ранее замечания показывают, что подробное описание со ссылкой на чертежи иллюстрирует, а не ограничивает изобретение. Существуют многочисленные альтернативные решения, подпадающие под объем притязаний прилагаемой формулы изобретения. Ни одну из ссылочных позиций в формуле изобретения не следует толковать как ограничивающую формулу изобретения. Слово «содержащий» не исключает наличия других элементов или этапов помимо тех, что приведены в формуле изобретения. Неопределенный артикль английского языка «a» или «an», предшествующий элементу или этапу, не исключает наличия множества таких элементов или этапов.

1. Оконные жалюзи, содержащие:
- солнечный датчик, выполненный с возможностью сбора солнечной энергии;
- амперметр, выполненный с возможностью измерения выходного тока солнечного датчика для определения оптимального расположения солнечного датчика, соответствующего максимальному выходному току или расчетному выходному току;
- множество солнечных элементов, при этом каждый солнечный элемент выполнен с возможностью установки на соответствующей пластине оконных жалюзи для сбора солнечной энергии;
- двигатель, выполненный с возможностью регулировки угла наклона множества солнечных элементов на основе оптимального расположения солнечного датчика.

2. Оконные жалюзи по п.1, в которых солнечный датчик расположен по существу в центральной части участка, образованного множеством солнечных элементов.

3. Оконные жалюзи по п.1, в которых солнечный датчик выполнен в форме колеса и содержит множество подсистемных солнечных датчиков, при этом амперметр выполнен с возможностью измерения индивидуального выходного тока каждого подсистемного солнечного датчика для обнаружения конкретного подсистемного солнечного датчика, генерирующего максимальный выходной ток.

4. Оконные жалюзи по п.1, дополнительно содержащие:
- второй двигатель, выполненный с возможностью регулировки угла наклона солнечного датчика для нахождения оптимального угла наклона солнечного датчика, соответствующего максимальному выходному току.

5. Оконные жалюзи по п.3 или 4, дополнительно содержащие:
- запоминающее устройство, выполненное с возможностью регистрации зависимости между временем и оптимальным расположением солнечного датчика, при этом оптимальное расположение солнечного датчика представляет благоприятный угол наклона солнечного датчика или конкретного подсистемного солнечного датчика.

6. Оконные жалюзи по п.5, в которых двигатель дополнительно выполнен с возможностью регулировки угла наклона множества солнечных элементов согласно текущему моменту времени и зависимости, сохраняемой в запоминающем устройстве.

7. Оконные жалюзи по п.1, дополнительно содержащие:
- световой датчик, выполненный с возможностью измерения интенсивности света в заданной области;
- второе запоминающее устройство, выполненное с возможностью хранения заданного профиля, определяющего зависимость между временем и требуемой интенсивностью света в заданной области;
при этом двигатель дополнительно выполнен с возможностью регулировки угла наклона множества солнечных элементов на основе выходного сигнала светового датчика и заданного профиля, сохраняемого во втором запоминающем устройстве.

8. Оконные жалюзи по п.1, дополнительно содержащие:
- накопитель энергии, выполненный с возможностью накопления энергии, собранной множеством солнечных элементов.

9. Оконные жалюзи по п.8, в которых накопитель энергии дополнительно выполнен с возможностью подачи энергии на световой источник для освещения заданной области.



 

Похожие патенты:

Фотогальваническое устройство, содержащее: набор по меньшей мере из двух фотогальванических элементов (160, 260), промежуточный листовой материал (300), расположенный между каждым фотогальваническим элементом, при этом каждый фотогальванический элемент содержит: два токовых вывода (185, 185'), по меньшей мере один фотогальванический переход (150, 250), токосъемную шину (180, 180'), и соединительные полосы (190, 190'), которые проходят от токосъемной шины до токовых выводов, при этом все токовые выводы расположены с одной стороны.

Раскрыт модуль солнечной батареи, в котором расположены поочередным образом: первый солнечный элемент, содержащий подложку первого типа проводимости, имеющую светоприемную поверхность и несветоприемную поверхность и электроды взаимно противоположной полярности, соответственно сформированные на светоприемной и несветоприемной поверхностях, и второй солнечный элемент, содержащий подложку второго типа проводимости, имеющую светоприемную поверхность и несветоприемную поверхность и электроды взаимно противоположной полярности, соответственно сформированные на светоприемной и несветоприемной поверхностях, при этом солнечные элементы отрегулированы во время изготовления таким образом, что разность в плотности тока короткого замыкания между первым и вторым солнечными элементами составляет вплоть до 20%.

Изобретение относится к области солнечной энергетики, в частности к гибким фотоэлектрическим модулям, которые могут быть использованы в качестве элементов промышленного и строительного дизайна, подвергающихся упругой деформации в продольном и/или поперечном направлении (кручение или изгиб, в качестве элементов электропитания дирижаблей, аэростатов, беспилотных летательных аппаратов и т.п.

Изобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам для генерирования электрической энергии путем преобразования светового излучения в электрическую энергию, и может быть использовано при создании и производстве малоразмерных космических аппаратов с солнечными батареями (СБ).

Изобретение относится к полимерному фотоэлектрическому модулю, выполненному на основе допированной пленки проводящего полимера полианилина. Модуль характеризуется тем, что полианилин допирован гетерополианионным комплексом 2-18 ряда, имеющим химическую формулу [P2W18O62]6-.

Использование: для реализации панелей солнечных генераторов с целью обеспечения питания электрической энергией космических аппаратов, в частности спутников. Сущность изобретения заключается в том, что каждый фотогальванический элемент решетки крепят на подложке при помощи мягкого самоклеящегося и легко отсоединяемого устройства крепления, при этом заднюю сторону каждой ячейки и переднюю сторону подложки покрывают слоем, улучшающим их свойства теплового излучения.

Настоящее изобретение относится к области кремниевых многопереходных фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) солнечных батарей. Конструкция «наклонного» кремниевого монокристаллического многопереходного (МП) фотоэлектрического преобразователя (ФЭП) согласно изобретению содержит диодные ячейки (ДЯ) с n+-p--p+ (р+-n--n+) переходами, параллельными горизонтальной светопринимающей поверхности, диодные ячейки содержат n+(p+) и р+(n+) области n+-p--p+(p+-n--n+) переходов, через которые они соединены в единую конструкцию металлическими катодными и анодными электродами, расположенными на поверхности n+(p+) и p+(n+) областей с образованием соответствующих омических контактов - соединений, при этом, что n+(p+) и p+(n+) области и соответствующие им катодные и анодные электроды расположены под углом в диапазоне 30-60 градусов к светопринимающей поверхности, металлические катодные и анодные электроды расположены на их поверхности частично, а частично расположены на поверхности оптически прозрачного диэлектрика, расположенного на поверхности n+(p+) и p+(n+) областей, при этом они с металлическими электродами и оптически прозрачным диэлектриком образуют оптический рефлектор.

Согласно изобретению предложенный генератор (100) на солнечной энергии содержит термоэлектрические элементы, примыкающие к солнечным элементам и расположенные ниже солнечных элементов.

Многофункциональная солнечноэнергетическая установка (далее МСЭУ) относится к возобновляемым источникам энергии, в частности к использованию солнечного излучения для получения электрической энергии, обеспечения горячего водоснабжения и естественного освещения помещений различного назначения, содержащая оптически активный прозрачный купол, представляющий собой двояковыпуклую прямоугольную линзу, фотоэлектрическую панель, солнечный коллектор, круглые плоские горизонтальные заслонки полых световодов, полые световодные трубы, теплоприемную медную пластину солнечного коллектора, рассеиватель солнечного света, микродвигатели круглых плоских горизонтальных заслонок полых световодных труб, круговые светодиодные лампы, аккумуляторные батареи, датчики света и температуры, электронный блок управления, пульт управления, бак-аккумулятор, теплообменник, насос, обратный клапан, шестигранные медные трубопроводы, инвертор и опору с опорными стойками для поддержания конструкции МСЭУ.

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к солнечным модулям с концентраторами для получения электрической и тепловой энергии. В солнечном модуле с концентратором, содержащем прозрачную фокусирующую призму с углом полного внутреннего отражения где n - коэффициент преломления материала призмы, с треугольным поперечным сечением, имеющую грань входа, на которую падает излучение по нормали к поверхности грани входа, и грань переотражения излучения, образующую острый двухгранный угол φ с гранью входа, и грань выхода концентрированного излучения и устройство отражения, образующее с гранью переотражения острый двухгранный угол ψ, который расположен однонаправленно с острым двухгранным углом φ фокусирующей призмы, устройство отражения состоит из набора зеркальных отражателей длиной L0 с одинаковыми острыми углами ψ, установленных на некотором расстоянии друг от друга, на поверхности грани входа установлены дополнительные зеркальные отражатели, которые наклонены к поверхности грани входа под углом 90°-δ, который расположен разнонаправленно с острым двухгранным углом φ фокусирующей призмы, линии касания плоскости дополнительного зеркального отражателя с гранью входа и линия касания плоскости зеркального отражателя устройства переотражения с гранью переотражения находятся в одной плоскости, перпендикулярной поверхности входа, длина проекции дополнительного зеркального отражателя на поверхность грани входа больше длины проекции зеркального отражателя устройства отражения на поверхность грани входа на величину В другом варианте солнечного модуля с концентратором, содержащем прозрачную фокусирующую призму с треугольным поперечным сечением, с углом входа лучей β0 и углом полного внутреннего отражения , где n - коэффициент преломления призмы, имеющую грань входа и грань переотражения излучения, образующие общий двухгранный угол φ, грань выхода концентрированного излучения и устройство отражения, образующее с гранью переотражения острый двухгранный угол ψ, который расположен однонаправлено с острым двухгранным углом φ фокусирующей призмы, устройство отражения состоит из набора установленных на некотором расстоянии друг от друга зеркальных отражателей длиной L0 с одинаковыми острыми углами ψ, с устройством поворота относительно грани переотражения, на поверхности грани входа установлены дополнительные зеркальные отражатели, которые наклонены к поверхности грани входа под углом 90°-δ и выполнены в виде жалюзи с устройством поворота относительно поверхности грани входа, угол наклона дополнительных зеркальных отражателей к поверхности грани входа расположен разнонаправленно с острым двухгранным углом φ фокусирующей призмы, оси устройства поворота дополнительного зеркального отражателя на грани входа и оси устройства поворота зеркального отражателя на устройстве переотражения с гранью переотражения находятся в одной плоскости, перпендикулярной поверхности входа, длина проекции дополнительного зеркального отражателя на поверхность входа больше длины проекции зеркального отражателя устройства отражения на поверхность входа на величину В способе изготовления солнечного модуля с концентратором путем изготовления фокусирующей призмы из оптически прозрачного материала, установки приемника излучения, устройства переотражения с зеркальными отражателями из закаленного листового стекла или другого прозрачного листового материала изготавливают и герметизируют стенки полости фокусирующей призмы с острым двухгранным углом при вершине 2-12° и затем заполняют полученную полость оптически прозрачной средой, устанавливают герметично приемник излучения и производят сборку дополнительных зеркальных отражателей с устройствами поворота на рабочей поверхности фокусирующей призмы и устройства поворота для устройства переотражения.

Изобретение описывает систему для управления затеняющим устройством с множеством управляемых затеняющих элементов. Система содержит по меньшей мере один детекторный блок для предоставления сигнала изображения области затенения и блок управления (5), сконфигурированный для приема упомянутого сигнала изображения, определения из упомянутого сигнала, присутствует ли характерный шаблон в упомянутой области затенения, и управления упомянутыми затеняющими элементами для уменьшения упомянутого характерного шаблона, если определяется упомянутый характерный шаблон.

Изобретение относится к панелям остекления, предназначенным для управления доступом нежелательного солнечного излучения и тепла, вызванного солнечным светом, проходящим через панель.

Способ включает определение поверхностей остекленной конструкции, которые необходимо изготовить в виде чередующихся параллельных и/или криволинейных полос, при этом определяют коэффициенты отражения, пропускания и поглощения, показатели преломления, геометрические формы, размеры полос и необходимое изменение указанных параметров как вдоль полос, так и поперек них, а также необходимость распределения полос по зонам с разными характеристиками светопропускания так, чтобы при данных углах или диапазонах углов падения лучей через всю остекленную площадь направленно проходила только требуемая часть лучей требуемого диапазона длин волн.

Изобретение относится к способу встраивания оптического элемента внутрь изолированного стеклопакета. .

Изобретение относится к производству светозащитных тонировочных пленок, устанавливаемых на поверхность остекления зданий, автотранспорта, и может быть использовано для защиты внутреннего пространства, огороженного стеклянными конструкциями, а также для быстрой и многоразовой установки и снятия с внутренней поверхности оконного остекления зданий и функциональных элементов из стекла: дверей, кабин, ограждений, автомобильного и другого остекления, нуждающегося в краткосрочном изменении светопропускания.

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для наружного остекления фасадов зданий, оранжерей и т.д., а также в виде теплозащитных экранов для зданий с кондиционированием воздуха для уменьшения нагрузки на кондиционер.

Изобретение относится к солнцезащитным светопрозрачным ограждающим конструкциям и может быть использовано в строительстве для наружного широкоформатного остекления фасадов монолитных с повышенной этажностью, высотных и уникальных зданий.

Изобретение относится к светозащитным шторам и касается светозащитных штор вертикального типа. .

Изобретение относится к огнезащитному композиционному материалу для штор. .

Изобретение относится к строительству, а именно к конструкциям солнцезащитных устройств. .

Окно в раздельных переплетах относится к области строительства. Конструкция окна включает переплеты из многокамерных ПВХ профилей, в каждый из которых установлен однокамерный или многокамерный стеклопакет. Камеры стеклопакетов могут быть заполнены инертным газом, а стеклопакеты выполнены с низкоэмиссионным покрытием. В проеме между переплетами размещена пленка, предпочтительно с низкоэмиссионным покрытием. Верхняя часть пленки закреплена на валу, соединенном с приводом вращения. Боковые части пленки установлены с возможностью перемещения в П-образных направляющих, закрепленных вертикально в откосах окна. Пленка натянута за счет груза, закрепленного в ее нижней части. В проеме между переплетами для регулирования освещенности может быть дополнительно установлена вторая натянутая за счет груза прозрачная пленка, выполненная с низкоэмиссионным или солнцеотражающим покрытием, и для нее установлены в проеме дополнительный вал и дополнительные боковые П-образные направляющие. В нижней и верхней частях окна установлены пластиковые трубки, соединяющие проем между переплетами с наружным пространством. Откосы в проеме между переплетами могут быть утеплены сэндвич-панелями. Окно обладает повышенным сопротивлением теплопередаче, пониженным образованием конденсата на внутренней поверхности стеклопакета и обеспечивает возможность регулирования теплозащиты, не нарушая естественной освещенности помещения. 5 з.п. ф-лы, 1 ил.
Наверх