TW200810135A - Heat sink for photovoltaic cells - Google Patents
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Description
200810135 九、發明說明: I:發明所屬之技術領域】 發明領域 本發明係有關於散熱,且更特別的是有關於一或多個 5 太陽能電池的散熱。 【先前技術3 發明背景 光伏太陽聚能器(photovoltaic sun concentrator)與光伏 (PV)太陽能電池一起可用來提供一種太陽電能成本比習知 10 發電技術(例如,化石燃料)更具競爭力的方法。雖然聚能器 已習知多年’到目前為止仍未被證明具有經濟可行性。理 由之一是聚集太陽能會產生熱因而必須冷卻曝光以聚集太 陽輻射的光伏太陽能電池。當光伏電池及/或模組在1〇〇〇瓦 特/平方米的正常太陽輻射下操作時,溫度可達7〇〇C至 15 90°C。當使用聚能器時,如果不提供冷卻的話,該等裝置 的溫度可達數百度。有這樣的溫度可能導致數種負面效 應。例如,電池效率會與溫度成比例地降低而且電力輸出 會減少。此外,許多用於光伏電池及/或模組的材料的工作 μ度範圍通常不會超過攝氏15〇度。因此,任何光伏太陽聚 20能器系統必須使用散熱器。 光伏太%聚能|§通常有兩種:線聚焦型與點聚焦型。 線聚焦光伏太陽聚能器通常是用菲涅耳透鏡(Fresnel lens) 或槽式反射鏡光件(Trough mirror optics)來聚集太陽輻射成 沿著光伏電池之線性陣列的窄線。該等光伏電池可固定於 200810135 散熱為,其係經由被動式對流或者是利用流動冷卻流體(例 如液體或空氣)的主動式冷卻來散逸熱能。例如,描述於 http:tewispra.es/98113^^的歐幾里得太陽聚能器光
V
伏計劃是用線聚焦太陽聚能器與被動式冷卻散熱器,其中 5 有多個隔開的平坦鋁鰭片。 點聚焦光伏太陽聚能器是在配置太陽能電池處聚集太 陽輪射成為小斑點。太陽能電池一般固定於散熱器。 Spectrolab公司(在美國加州西馬)有提供點聚焦系統的例 子。 10 Spectrolab公司係製造用於點聚焦太陽聚能器的最有效率 太陽能電池之一。太陽能電池都固定於用冷水來主動冷卻的陶 瓷散熱器。到2006年5月15日為止,此一系統的資訊可由網站 teB://^W:^gpectrolabxom/TerCd/PV Concentrator Module.pdf 取得。雖然用此一系統可實現高度集中的太陽能量,儘管 15 是用水冷卻,它仍導致太陽能電池溫度超過l〇〇°C。 另一類型的點聚焦光伏聚能器是用用作被動式均熱片 (heat spreader)的金屬平板。到2006年5月15曰為止,此一類 型 之 系 統的 資訊可 由網站 http://www.Sandia.gOY/pv/docs/PVFarravsrnrirentratQrs.htm 20 取得。可惜,此系統只有小散熱面積且對於光伏電池無法 提供有效的冷卻。 歐洲專利第EP 0542478 B1號,標題為,,包含流動增強 的針翅散熱器”,頒給Azar Kaveh,係描述一種有多支固定 於共用基板之金屬針的散熱器。其係吹送強迫空氣通過該 200810135 等針體以增強冷卻。此一散熱器旨在用於冷卻微型電子I 置然而用於太陽能電池則不切實際。 美國專利第6,807,059 B1號,標題為,,螺柱焊接針翅散 熱器”(頒給James L. Dale)描述一種針翅散熱哭,其係夢由 5溶焊或螺柱焊針體至形成排熱用之連續導熱路徑的基底製 成。此專利有描述各種導熱材料,翅體幾何以及翅體間隔, 不過,所提議的設計似乎需要通過針體集合的主動氣流。 主動氣流的要求會增加光伏聚能器應用系統產生能量的成 本,這提議的設計用於此類應用系統會不切實際。 10 美國專利第5,魏,297號,標題為,,光伏接收器”(頒給
Mark J. O’Neill等人)一種線性光伏太陽聚能器,共係使用線 性菲淫耳透鏡、擠製銘料散熱器、以及由數個太陽能電池 串聯而組成且—±骑㈣之紐麟了伽膜附著於 放熱益的光伏陣列(PV array)。光伏陣列的正面蓋上 15膜用來防護風、雨、雪、及其他的環境條件。此一設計在 散熱器與光伏陣列之間可提供攝氏1〇至13度的溫差且 伏㈣與散熱器之間可提供優異的電性絕緣。不過,該散 二u “心的擠製銘料,其係帶有-扇散熱,鰭片, =法提ί、讀表面積與重量的有效比率。結果,該散熱 2〇 Α右做成有足夠表面積可用來適當地冷卻裳在1上的光伏 電池時會變為讲舌 ^ …°重。此外,Tefzel膜一般無法可靠地防護光 伏陣列周遭的水氣及磨損。 【發明内容】 發明概要 7 200810135 根據本發明之一方面,提供一種用於夾住數個熱產生 元件(例如,太陽能電池)的裝置。該裝置包含一主體,該主 體具有第一及第二相對侧面、第一及第二相對末端以及在 該第一及該第二相對側面與該第一及該第二相對末端之間 5 的組件安裝面用於安裝熱產生組件於其上。該裝置可進一 步包含:多個隔開熱傳遞元件固持器用於夾住各個熱傳遞 元件使得該等熱傳遞元件在該主體的兩對邊上向外延伸。 該等熱傳遞元件固持器係經可操作地組態成由該主體傳遞 熱至該等熱傳遞元件。該主體在該第一及該第二相對末端 10 的至少一個上有至少一連接器,其係經可操作地組態成可 與相鄰裝置的對應連接器合作以使該主體機械耦合於該相 鄰裝置同時考慮到該主體相對於該相鄰裝置的熱膨脹。 該等固持器可包含數個在該主體中的凹槽。 該主體可包含擠壓物(extrusion)而且該等固持器可包 15 含數個各自在該擠壓物中的凹槽。 該等凹槽在該擠壓物的第一及第二相對侧面之間可大 體與該安裝面平行地延伸。 該裝置可進一步包含多個隔開熱傳遞元件,彼等是用 該等熱傳遞元件固持器夾住用以由該主體傳遞熱至周遭流 20 體。 該等熱傳遞元件各可具有由該主體之第一側面向外延 伸的第一部份、由該主體之第二側面向外延伸的第二部 份、以及在該第一及該第二部份之間延伸的中間部份,該 中間部份是夾在該主體中之各個凹槽内。 8 200810135 該等熱傳遞元件各可包含用於傳遞熱至該流體的流體 接觸面。 該流體接觸面可包含大體呈弧形的表面。 該大體呈弧形之表面可包含柱面。
V 5 該流體接觸面可包含多個大體平坦表面。
該連接器可包含突出,該突出係由該主體下垂而與其 有間隔關係使得在該突出與該主體之間有一空間,藉此該 空間可容納相鄰同類之裝置的突出以使該主體機械耦合於 該相鄰同類的裝置。 10 該突出大體可在該第一及該第二側面之間延伸。
根據本發明之另一方面,提供一種散熱太陽能電池裝 置(heat sinking solar cell apparatus),其係包含主體,該主 體具有:第一及第二相對侧面;第一及第二相對末端;在 該第一及該第二相對側面與該第一及該第二相對末端之間 15 的大體平坦組件安裝面;熱耦合於該組件安裝面使得由該 太陽能電池產生之熱可傳遞至該主體的太陽能電池;以 及,第一及第二陣列之隔開熱傳遞元件,該等熱傳遞元件 係熱耦合於該主體且各自在該主體之該第一及該第二相對 侧面上、大體與該組件安裝面平行地向外延伸用於由該主 20 體傳遞熱至周遭流體。 該主體可包含數個用於夾住該等熱傳遞元件的固持
該等固持器可包含數個在該主體中的凹槽。 該主體可包含擠壓物而且該等固持器可由該擠壓物中 9 200810135 V 5 之各個凹槽構成。 該等凹槽可在該擠壓物的第一及第二相對側面之間大 體與該安裝面平行地延伸。 每一該等熱傳遞元件可具有··由該主體之第一側面向 外延伸的第一部份,由該主體之第二側面向外延伸的第二 部份、以及在該第一及該第二部份之間延伸的中間部份, 該中間部份係夾在該主體的各個凹槽中。 每一該等熱傳遞元件可包含用於由該熱傳遞元件傳遞 熱至周遭流體的流體接觸面。 10 該流體接觸面可包含大體呈弧形的表面。 該大體呈弧形之表面可包含柱面。 該流體接觸面可包含多個大體平坦表面。 該裝置在該第一及該第二相對末端中之至少一個上可 進一步包含至少一連接器,係經可操作地組態成可與相鄰 -- 15 • 裝置的對應連接器合作以使該主體機械耦合於該相鄰裝置 同時考慮到該主體相對於該相鄰裝置的熱膨脹。 該連接器可包含突出,該突出係由該主體下垂而與其 有間隔關係使得在該突出與該主體之間有一空間,藉此該 空間可容納相鄰同類之裝置的突出以使該主體機械耦合於 20 該相鄰同類的裝置。 該突出大體可在該第一及該第二側面之間延伸。 根據本發明之另一方面,提供一種線性散熱太陽能電 池系統包含多個如上述之散熱太陽能電池裝置。每一裝置 可包含數個用於與相鄰裝置連接的連接器以機械耦合該等 10 200810135 裝置在一起。 連接器在一裝置上的突出可納入相鄰裝置之連接器的 空間,而且該突出與該空間的尺寸可製成當該襞置之主體 或名相鄰裝置之主體由於被與其相關之對應太陽能電池加 v 5熱而膨脹時允許該突出在該空間中移動。 、 該等多個散熱太陽能電池裝置都可與共用支撐物熱耦 合。 Φ 該太陽能電池系統可進一步包含在所有散熱太陽能電 池裝置上方延伸的透明玻璃片。 10 該太陽能電池系統可進一步包含:與該共用支撐物耦 合的透鏡固持器,其係用於夾住可聚集光能量於該等該太 陽能電池上的透鏡。 該透鏡固持器可包含第一對及第二對突出支撐物,彼 等疋在該系統的相對兩端大體突出離開該共用支撐物。 15 該太陽能電池系統可進一步包含··用於夾住該透鏡之 φ 各個邊緣的透鏡邊緣固持器。該第一對及第二對突出支撐 物的對應突出支撐物可以與該共用支撐物平行隔開的方式 支撐各自的透鏡邊緣固持器。 該太陽能電池系統可進一步包含:用該等透鏡邊緣固 20 持器夾住的透鏡。 该透鏡可包含菲涅耳透鏡。例如,該菲涅耳透鏡可為 線聚焦或點聚焦透鏡。 名支撐物可包含有一長度的方管(SqUare tubing),該方 管具有多個其中帶有開孔的側面。 11 200810135 根據本發明之另—方面,提供一種用於耗散由太陽能 電池產生之熱的方法。該方法包含:使得由該太陽能電池 產生的熱可傳遞至主體,該主體具有第—及第二相對側面 寿弟及弟一相對束端;使得熱可由該主體傳遞至數個隔 開熱傳遞7L件的第—及第二陣列,該等熱傳遞元件係熱轉 口於該主體且各自大體與該太陽能電池平行地由該主體的 第及第一相對側面向外延伸,以及允許流體可在該等熱 傳遞兀件之間及四周自由通過以由該等熱傳遞元件傳遞熱 至該流體。例如,可通過對流來傳熱。 10 15 20 使得熱可由主體傳遞至第-及第二陣列可包含:使得 …、可通過在,亥主體上用於夾住熱傳遞元件的固持器由該主 體傳遞至料熱傳遞元件。 使付熱通過該等固持器來傳遞可包含:使得熱可由該 -傳遞至轉熱傳遞元件的各個中間部份且由 部份傳導驗各__元件的㈣末端部份。 法可進一步包含:傳導已傳遞至該等熱傳遞元件 之相對末端部份沾為、兀仵 表面。 、…、至该等熱傳遞元件之相對末端部份的 該等熱傳遞元件之相對末端部份的熱至 末端部份的熱包含:傳導已傳遞至該等相對 @、胃 相對末端部份的弧形表面。 傳$已傳遞至兮箄 該等相對末端部份❹遞元件之相對末端部份的熱至 末端部份料至&.傳導6傳遞至該等相對 “、、至该等相對末端部份的柱面。 12 200810135 -亥方法可包含:將多個散熱裝置機械輕合至 久 裝置係經作地、«成可完成上述方法。 ,等=^1遞至該等熱傳遞元件之相對末端部份的熱至 份的表面可包含:傳導已傳遞至該等相對 末知#的熱至該等相對末端部份的大體平坦表面。 對移=進—步包含:允許該等裝置的主體可彼此相 對移動以考慮到該等主體的熱膨脹。
10
该方法可進—步包含:允許由第一主體下垂而與其隔 開的第-突出可在設於第二突出與第二主體之間的第二空 間中移動以考慮到該第—及該第二主體由於該等主體中之 至)一個因熱膨脹而引起的相對移動同時使該第—主體與 该第二主體機械|馬合。 該方法可進-步包含:使該等多個散熱太陽能電池裝 置與共用支撐物熱耦合。 ^該方法可進一步包含:使光線在光線到達各個散熱太 陽I〜也裝置之前可透過在所有該等散熱太陽能電池裝置 上方的玻璃片。 β亥方法可進一步包含:使透鏡相對於各個散熱太陽能 包池裝置疋固定於一位置以聚集光能量於該等散熱裝置的 2〇 太陽能電池上。 固定透鏡可包含:在該等多個散熱太陽能電池裝置的 相對兩端處’用大體由該共用支撐物突出離開的第一對及 第m切物夾住透鏡。 該方法可進一步包含:用該第一對及第二對突出支撐 13 200810135 物所支撐之各個透鏡邊緣固持器夾住該透鏡的各個邊緣。
!〇可能而且考慮到光伏陣列對於環境條件的防護。 热諳此藝者在閱讀參考以下結合附圖的本發明特定具 體實施例的說明後會更加明白本發明的其他方面及特徵:、 圖式簡單說明 不只曰有主當士所有組件(包括光伏陣列、光件、散熱器及跟縱 叩心’太%聚能器可提供有成本競爭力的電能。本 發明可提供有成本效益的散_、設計,其係能夠使光伏陣 列的溫度接近周遭氣溫,因而使得光伏陣列的操作有高效 率。該散熱器可提供散熱面積與重量的高比率,因而製造 ^只需要最少量的㈣且使得不複_及有成本效益的製 以成為有可能。本文所提供的熱器設計使得可靠又簡單地 正口光伏陣列、線聚焦及點聚焦光件以及跟蹤機構成為有 附圖係圖示本發明的具體實施例。 第1圖的透視圖係根據本發明第一具體實施例圖示用 於夾住數個熱產生元件的襄置; 第2圖的透視圖係根據本發明第二具體實施例圖示一 散熱太陽能電池裝置,其係包含圖示於第〗圖的本發明震置 之第一具體實施例; 第3圖的透視圖係圖示各在有圖示於第i圖及第2圖之 類型的相鄰裝置上的連接器之間的合作; 第4圖的詳細透視圖圖示第3圖連接器之間的合作; 第5圖為第2圖裝置之底面的透視圖; 第6圖為本發明裝置第三具體實施例之底面的透視圖; 14 200810135 第7圖的透視圖係圖示利用第2圖裝置的散熱太陽能電 池裝置; 第8圖為本發明散熱太陽能電池裝置之第四具體實施 例的端視圖; 第9圖為第8圖裝置中之透鏡邊緣固持器的詳細透視 圖; 第10圖為本發明散熱太陽能電池裝置第五具體實施例
的透視圖,其係利用點聚焦菲涅耳透鏡與圖示於第7圖的裝 置; ~ 第11圖為線性散熱太陽能電池系統的詳細透視圖,其 係包含多個耦合成線性陣列的第7圖裝置、蓋上普通破螭 片、以及可操作以通過共用線性菲料透鏡來接二陽光㈣ 以及, ’ 第12圖為線性散熱太陽能電池系統的透視圖,其係包 15含多個在共用支撐物上線性排列的第则裝置。 【實施方式迴 較佳實施例之詳細說明 擠壓物 20 請茶考W圖,用於夹住數個熱產生元件的裝置以元件 符獅表示。該裝置包含主肋,該主㈣具有第一及第 一相對側面14與16、第一月楚-丄 ^ -及第二相對侧面、第二 8與2°、及在第 及弟二相對末端之間、用於裝上 避牛安裝面22。裳置丨。更包含 遞凡件固持㈣用於仏各個熱傳遞元⑽使得熱傳遞元 15 200810135 件在主體的兩對、喜 ί還上與組件安裝面22大體平行地 延伸,如第2圖所+ 勹外 ,^ , 汁不。該等熱傳遞元件固持器24係叙 操作地組態成由 Τ、π可 主體丨2傳遞熱至該等熱傳遞元件26。^ 參考第3圖,萝罢嗜 5 10 15 20 一及第二相广更包含至少-連接器28,其係在第 $末^ 18或2〇中之至少一個上且經可接 地組態成可蛊相卸# 餘作 ”相娜衣置32的對應連接器30合作 體12與相鄰裝w 煲主 罝32機械耦合同時允許主體12相歸於 鄰裝置32可熱膨脹。 、相 主體 月再/考第1圖,在圖示的具體實施例中,主體u 有一長度的擠製鋁鉍 系由 衣站材構成。可換成有適當導熱性、由 金屬或金屬合金^、他 ” 7成的擠製品。一般而言,最好主體 良好的導熱體形成。在此具體實施例中 ,主體由有二参 的松壓物料,轉壓物是在擠壓材料做駐體12的^ 面有平坦表面40而且底面有多個縱向凹槽(42與44為示 範)口此平坦表面40是在擠壓物的整個正面上延伸而= 槽42與44是沿著擠壓物的方向延伸。_物伽成有適人 想要應用的長度且在圖示具體實施例中,例如,擠壓物可 切成長度大約與欲冷卻之熱產生組件的寬度相同。 在擠壓物的長度切好後,有此長度之擠壓物的末端可 用作主體12的側面14與16而有此長度之擠壓物的側面可用 作主體的末端18與20。因此,主體12的平坦表面40是平坦 的再用作安裝面22,而凹槽42與44在主體12底面46中大體 與安裝面22平行地由主體12的側面14延伸壓侧面16。 16 200810135 凹槽42與44係用作固持器24用於夾住熱傳遞元件圖示 於第2圖的26處。在圖示的具體實施例中,凹槽42與44有大 體主C形的截面且經配置成全都成排地横越主體I]的側 面14與16。在圖示的具體實施例中,凹槽42與44有約4 5毫 5米的軸線間間隔48以及約3.3毫米的直徑50。 連接器 請參考第4圖,其係更詳細地圖示連接器28。連接器28 包含突出60,其係由主體12下垂而與其有間隔關係使得在 突出60與主體12之間有空間62。空間62可容納相鄰同類之 10裝置32的突出64以使主體12與相鄰同類之裝置32機械耦 合。在圖示的具體實施例中,突出6〇的寬度66約〇 5毫米而 空間62的寬度68約1毫米。突出64的長度7〇也大約與空間62 的長度72相同,約1.5毫米。在圖示的具體實施例中,突出 60大體與凹槽42、44平行地在第一及第二侧面14、16之間 15 一直延伸到末端部份20,這由第1圖可明白。 熱傳遞元# 請參考第5圖,圖中主體12的底面有夾在各個凹槽42、 44之中的熱傳遞元件26。在圖示的具體實施例中,熱傳遞 元件26各為圓柱金屬桿81,其係具有由主體12第一側面14 20向外延伸的第一部份80、由主體12第二側面16向外延伸的 第二部份82、以及在第一及第二部份80、82之間延伸的中 間部份84。中間部份84係夾在主體12的各個凹槽45中。各 桿體81的直徑%大約與凹槽42、44及45的直徑50相同,因 而可壓迫桿體81進入凹槽42、44及45且緊緊地被夾住。使 17 200810135 桿體81緊緊地夾在凹槽42、44及45内可促進主體12與桿體 81之間有良好的熱傳遞,而且為了進一步促成有更好的熱 傳遞’在由凹槽42、44及45形成的間隙88中可放進低黏度 導熱化合物86,例如黏著劑或低熔點合金藉此黏著劑86會 5使各個桿體81之中間部份84的表面黏著於主體12。 各桿體81的第一及第二部份8〇、82各有流體接觸面 90、92用於由熱傳遞元件26傳遞熱至周遭流體。例如,周 遭流體可為周遭空氣。 流體接觸面90、92大體可彎成,例如可讓空氣在它周 10 圍阻抗(impedance)很小地流動。在圖示的具體實施例中, 流體接觸面90、92為圓柱形,但在其他具體實施例中,彼 等可為例如橢圓形或翼面形(airf〇il shaped)。 請參考第6圖,在替代具體實施例中,該等熱傳遞元件 26可由例如方料(Square stock)形成,而且主體12内的凹槽 15 1〇2的形狀可呈正方的“U”形。在此一具體實施例中,熱傳 遞表面可包含多個大體平坦表面1〇〇、1〇4、1〇6、1〇8及110。 替換地,該等凹槽中可安裝個別的桿體集合以分別由 第一及第二側面延伸,或在主體侧面鑽孔以容納各個桿體。 桿體81(圖示於第5圖)有圓形是合乎需要的,因為這種 20 形狀可提供散熱面與桿體81體積或質量的最大比率。針對 需要耗散特定數量的熱能來最佳化桿體81的直徑與長度。 吾等已估計出在典型的太陽能電池應用系統中,圓柱形鋁 桿(almninum rod)81的直徑應不小於2毫米且不大於6毫 米。如果直徑小於2毫米,則桿體81的長度應不大於約180 18 200810135 耄米,因為桿體超過180毫米的部份會因縱向導熱性有限而 對於遞增散熱的效果會變小。如果直徑大於6毫米,則桿體 的長度要增長達500¾米才能增加桿體81的總散熱面。 才干體81之間的距離由主體12凹槽之間的距離制定。最 5好連續凹槽之間的距離不小於桿體的直徑且不大於直徑兩 倍。配置有這些參數的桿體可在桿體之間提足夠的氣流, 同時使得使用大量桿體成為有可能。 可陽極處理主體12與桿體81以提供抗腐蝕性且額外增 加主體與安裝於其上的熱產生組件之間的電阻。 10 請參考第7圖,可用以下方式形成散熱太陽能電池裝置 120 :藉由固定太陽能電池122於上述主體12的安裝面22使 得太陽能電池122熱耦合於組件安裝面22藉此使由太陽能 電池122產生的熱可傳遞至主體12。例如,導熱黏著劑124 可用來使太陽能電池122固定於安裝面22。替換地,可使用 15熱黏著劑124與夾層材料(例如,聚合膜(p〇lymeriC fi〗m)或不 織布或聚合或玻璃纖維化合物)的組合。利用這種組合可提 供有效的熱傳遞以及太陽能電池122、安裝面22之間的電氣 絕緣。 熱黏著劑124及/或夾層材料的總厚度必須保持最小且 20小於〇·3毫米為較佳以提供低水準的熱阻(thermal resistance)。同時,該厚度必須足以確保在太陽能電池122 與主體12的金屬表面之間有可靠的電阻。黏著材料124及/ 或夾層材料也必須能夠忍受在操作期間可能產生的高溫效 應。像這樣的溫度範圍可是在約攝氏負40度至約攝氏15〇度 19 200810135 之間。 在此具體實施例中,主體12的長度123與寬度125大約 與太陽能電池122的長度127與寬度129相同。主體12的厚度 121最好保持最小以減少材料的熱質量及體積,但是必須足 5以提供足夠的材料以形成凹槽42、44及45且提供有足夠機 械完整性的安裝面22用來安裝太陽能電池。 操作時,由太陽能電池122產生的熱會傳遞到主體12。 然後,熱由主體12傳遞到隔開熱傳遞元件26的第一及第二 陣列126、128,在此具體實施例中,該等熱傳遞元件26係 10由桿體81的第一及第二部份80、82提供用作熱傳遞元件 26。熱傳遞元件26(桿體81)均熱耦合於主體12且分別由主體 12的第一及第二相對側面14、16大體與太陽能電池122之平 面平行地向外延伸,而且讓流體在熱傳遞元件26之間及四 周自由通過以由熱傳遞元件26傳遞熱至流體。因此,可耗 15政由太陽能電池122產生的熱,使得太陽能電池122可以較 低的接面溫度操作,而使它更有效率。 请芩考第8圖,第7圖的散熱太陽能電池裝置12〇裝在主 要支撐物130上,該主要支撐物130係具有透鏡固持器132用 於夾住透鏡134以聚集光能量於太陽能電池122上。在此具 20體實施例中,主要支撐物13〇包含有一長度的方管,其係具 有多個其中有開孔的側面136、138、14〇及142,該等開孔 之图示於144處,主體12的底面46躺合於主要支樓物130 且用導熱黏著劑I46及/或用螺检(未圖示)或其他機械固定 構件固定於主要支撐物13〇。因此,主要支撐物也用來 20 200810135 進一步耗散任何由太陽能電池122產生的熱。 破璃板150可用熱塑化合物152黏著固定於太陽能電池 122的正面154以保護太陽能電池。 透鏡固持器132包含第一對及第二對突出支撐物,第一 5對在圖中是在160與162處。該等突出支撐物大體在主要支 撐物兩端由主要支撐物130突出。在圖示的具體實施例中, T形托架164、166在主要支撐物兩端固定於主要支撐物13〇 的相對牆面138、142。第一對及第二對突出支撐物16〇、162 都有近端部份,圖中只有把第一對的分別圖示於168、ι7〇 10處。近端部份168、170各自通過開孔172、174固定於T形托 架164、166以提供突出支撐物相對於主要支撐物13〇的樞轉 運動。突出支撐物160、162的遠端部份176、178各有開孔 180、182用於容納螺栓,該螺栓係用於使第一及第二透鏡 邊緣固持器184、186與遠端部份176、178連接成可樞轉。 15 請參考第9圖,在此具體實施例中,第一及第二透鏡邊 緣固持器184、186(第9圖中只圖示其中一個於186處)均由槽 形構件(channel member)188、189(圖中只圖示於188處)構 成,長度大約與主要支撐物130的相同且有插座190供容納 及夾住透鏡134的邊緣192。插座190可包含多個形成於槽形 20構件188中的表面194、196、198及200藉此形成有繫留面 (captive surface,由表面200提供)的溝槽2〇2用於夾住透鏡 134的邊緣192(其係與繫留面呈互補)。 請再參考第8圖,槽形構件188、189也各有第一及第二 垂片(depending tab)21〇、212,彼等係各有開孔214、216用 21 200810135 於谷納各自延伸牙過在犬出支撐物16〇、162的遠端部份 176、178中之開孔180、182的螺栓(未圖示)而使透鏡邊緣固 持器184、186可樞轉地固定於突出支撐物。 在透鏡134的第一及第二邊緣19卜192之間有操作部份 5 (operative portion)220。第一及第二邊緣191、192的形狀係 做成大體與溝槽202的形狀互補,溝槽2〇2係形成於會夹住 第一及第二邊緣19卜192的各個透鏡邊緣固持器184、186。 因此’透鏡134可藉由縱向滑動透鏡的各邊191、192各自進 入形成於各個透鏡邊緣固持器的溝槽2〇2而固定於透鏡邊 10 緣固持器184、186。 在圖示的具體實施例中,透鏡134為線性菲涅耳透鏡, 其係具有大體呈凸形的部份而且此部份之焦點222的焦距 係使得當透鏡134被透鏡固持器132夾住時,透鏡的操作部 伤220會聚集入射於其上的太陽輕射於太陽能電池122上。 15在各突出支撐物160、162各端處的螺栓(未圖示)係協助透鏡 134相對於太%此電池122的就地定位(on_site p0siti〇ning) 以允許調整透鏡134相對於太陽能電池丨22的位置,即使在 主要支撐物130已固定於裝配台(未圖示)後。 請參考第10圖,在替代具體實施例中,散熱太陽能電 20池裝置165包含與主體12相比為較小的太陽能電池122。此 一裝置包含突出支撐物(與第8圖中的相同)與透鏡固持器 (與第8圖及第9圖中的相同),不過在此具體實施例中,該等 透鏡固持器係夾住平坦型點聚焦菲涅耳透鏡254以點聚焦 太陽能量於相對小的太陽能電池122上。 22 200810135 瘗性散熱太陵池系統 請參考第11圖,其係大體圖示本發明線性散熱太陽能 電池系統之另一具體實施例於310處。該系統的長度可達數 米。系統310包含多個有第7圖之類型的散熱太陽能電池裝 5置120,彼等在共用支撑物312上排列成一直線且一起機械 及熱耦合於共用支撐物3。每一太陽能電池122也都電氣 連接成在一起,但是圖中省略該等電氣連接以免混淆裝置 的機械及熱耦合。共用支撐物312例如可由鍍辞方截面鋼管 (galvanized square-section steel tubing)形成,且可附著於例 10如用於跟蹤太陽在空中之每曰或季節移動的跟蹤機構。共 用支撐物312有穿孔以減少質量及高度且可供額外的散熱 是合乎需要的。該共用支撐物有足夠的剛性也合乎需要以 便在在160公里/小時的風速施加於透鏡時每米長有不大於 約15¾米撓度。為了達成裳置12〇的相互编合,相鄰裝置的 15連接為28、30係連接在一起,如第4圖所示。這使得各裝置 120在被太陽輻射加熱時相對於鄰居的熱膨脹成為有可 能。該等裝置120係經配置成首尾相連使得各裝置的各熱傳 遞元件26在系統310的兩對邊上彼此平行地延伸。 系統310更包含在所有散熱太陽能電池裝置12〇上方延 20伸的透明玻祝片314以提供可防止水進入太陽能電池的防 潮層(moisture barrier)。在圖示的具體實施例中,用透明熱 塑黏著劑316使玻璃片314耦合至太陽能電池122。用沿著太 %此電池邊緣的金屬構架(metal framing,未圖示)可提供額 外防潮保護。 23 200810135 第一對及第二對支撐物318、320、322及324均固定於 共用支撐物312,如以上在說明第8圖時所述,而固定於第 一對及第二對支撐物318、320、322及324的第一及第二透 鏡邊緣固持器326、328係用於在指定長度(例如,丨米)内夾 5住在所有裝置上方延伸的單一線性菲涅耳透鏡330。若需 要,可用橫向托架來加固各對支撐物。 如第12圖所示,線性散熱太陽能電池系統3〇〇包含多個 有第10圖之類型的點聚焦聚能器裝置,如第4圖所示,藉由 使相鄰裝置的連接器28、30相互耦合可使該等裝置耦合成 1〇 直線,且女裝於共用支撐物302上。例如,支樓物3〇2可 包含與弟8圖圖示於130類似的支撐物。例如,該等裝置ms 可用導熱黏著劑304或螺栓或其他機械固定構件來安裝於 支撐物302上。各太陽能電池122是用個別有圖示於第1〇圖 之類型的點聚焦菲涅耳透鏡來照明。 15 替換地,多個有上述類型的裝置可一起排列及耦合成 二維陣列的點聚焦太陽能電池系統。 一般而言,上述系統具體實施例係合作以提供一種用 於耗散由多個太陽能電池產生之熱的方法,該等多個太陽 能電池係經電氣耦合成線性陣列使得由各個太陽能電池產 20生的熱可傳遞至各個有第一及第二相對側面和第一及第二 相對末端的主體,使得熱可由各個主體傳遞至隔開熱傳遞 元件的第一及苐一陣列,該等隔開熱傳遞元件係各自熱耦 a於该等主體且由各個主體的第一及第二相對侧面大體與 各個太陽能電池平行地向外延伸,並且讓流體(例如,周遭 24 200810135 空氣)可在熱傳遞元件之間及四周自由通過以由熱傳遞元 件傳遞熱至流體同時讓該等主體彼此可相對移動以考慮到 該等主體的熱膨脹。 應瞭解,該系統包含使用不同的材料,這包括在太陽 5能電池陣列上方用作防護罩的玻璃、太陽能電池内的矽、 用於裝置主體的鋁、用於共用支撐物312的鋁或鋼或其他金 屬或金屬合金,以及用於使各種組件固定在一起的黏著 劑、化合物及熱塑材料。該等材料各有不同的熱膨脹係數 因而當系統被太陽能加熱時會膨脹成不同的長度。如在說 10明第4圖時所述,形成於主體12内用於使該等主體連接在一 起的連接器28、30係經組態成使得各個裝置相對於相鄰裝 置的熱膨脹成為有可能,這可減少不同材料因熱膨脹而產 生的應力,從而在太陽能電池有熱產生時,可降低覆蓋太 陽能電池線性陣列之保護玻璃片314破裂的風險,或任一太 15陽能電池122或主體12由系統310脫落的風險。 此外,應注意,散熱桿體一般都不會相互遮蓋且讓流 體可在其間流動而不會截留空氣。 上述為系統的設計、製造及測試。菲涅耳透鏡有〗米長 且提供7倍的幾何聚光(geometrical concentration of simlight) 〇於5公分寬、1米長、由10個太陽能電池組成的線性光伏接 收益陣列上,各個太陽能電池的長度約10公分、寬度約5公 刀總面積約50平方公分。菲涅耳透鏡接受光線的孔徑為 〇·35平方米。菲涅耳透鏡的光學效率為90%。太陽輻射強度 的直射分量(direct component)為970瓦特/平方米。因此,光 25 200810135 伏接收器陣列是暴露於約6100瓦特/平方米的太陽輻射。各 散熱裝置主體有8公分的寬度和10公分的長度並且用37微 米熱塑黏著劑以及由不織布玻璃纖維化合物製成的37微米 夾層固定於如上述的共用支撐物。桿體的直徑為3·2毫米而 5且桿體的第一及第二部份長度為180毫米(主體兩邊上)。桿 體之間的距離為4.5毫米。每一米桿體的總數有22〇支。桿 體的散熱總面積為〇·8平方米,而光伏接收器陣列的總重量 為每一米3公斤。 上述單元的實地測試是在周遭氣溫為攝氏25度且風速 10約1米/秒下進行。在這些條件下,主體與各自太陽能電池 之間的溫差不超過6〇C。該系統經證明對風有敏感性,風速 愈大,則系統的散熱能力愈大。例如在風速零時,太陽能 私池與周迻之間的溫差約為⑼%,而在風速只有〇·8米/秒 ^ /JHL差約為28°C。在風速約3米/秒時,溫差則進一步減 15 少為約攝氏15度。 應瞭解,由上文可知,用重量只有3公斤的散熱器,散 熱面知與太陽能收集孔徑面積的比率約為I)可產生質量 與散熱面積為極低的比率,約37公斤/平方米。 儘管已描述及圖解說明本發明的特定具體實施例,該 2〇 $具體實施例應被視為是僅供示範且對於由以下申請專利 範圍界定的本發明不具限定性。 【圏式簡單說明】 第1圖的透視圖係根據本發明第一具體實施例圖示用 於夾住數個熱產生元件的裝置; 26 200810135 第2圖的透視圖係根據本發明第二具體實施例圖示一 散熱太陽能電池裝置,其係包含圖示於第1圖的本發明裝置 之第一具體實施例; 第3圖的透視圖係圖示各在有圖示於第1圖及第2圖之 5 類型的相鄰裝置上的連接器之間的合作; 第4圖的詳細透視圖圖示第3圖連接器之間的合作; 第5圖為第2圖裝置之底面的透視圖; 第6圖為本發明裝置第三具體實施例之底面的透視圖; 第7圖的透視圖係圖示利用第2圖裝置的散熱太陽能電 10 池裝置; 第8圖為本發明散熱太陽能電池裝置之第四具體實施 例的端視圖; 第9圖為第8圖裝置中之透鏡邊緣固持器的詳細透視 圖, 15 第10圖為本發明散熱太陽能電池裝置第五具體實施例 的透視圖,其係利用點聚焦菲涅耳透鏡與圖示於第7圖的裝 置; 第11圖為線性散熱太陽能電池系統的詳細透視圖,其 係包含多個耦合成線性陣列的第7圖裝置、蓋上普通玻璃 20片、以及可操作以通過共用線性菲涅耳透鏡來接收陽光; 以及, 第12圖為線性散熱太陽能電池系統的透視圖,其係包 含多個在共用支撐物上線性排列的第10圖裝置。 【主要元件符號說明】 27 200810135
ίο…裝置 12…主體 14、16···第一及第二4目對側面 18、20…第一及第二4目對末端 22…組件安裝面 24· ··熱傳遞元件固持器 26…熱傳遞元件 28、30…連接器 32…相鄰裝置 4〇…平坦表面 42、44、45…凹槽 46…主體12的底面 48…凹槽軸線間間隔 50…凹槽直徑 6〇···連接器28的突出 62· ··突出60與主體12之間的空間 64···連接器28的突出 66、68…突出60的寬度 70、72…突出60的長度 80…熱傳遞元件26的第一部份 8l···圓柱金屬桿 82…熱傳遞元件26的第二部份 84…熱傳遞元件26的中間部份 85…桿體81的直徑 86…低黏度導熱化合物、黏著劑 88…凹槽42、44及45的間隙 90、92…流體接觸面 100,104,106,108,110···平坦表面 102…凹槽 120…散熱太陽能電池裝置 121···主體12的厚度 122···太陽能電池 123…主體12的長度 124…導熱黏著劑 125…主體12的寬度 126、128…熱傳遞元件26的第一 及第二陣列 127…太陽能電池122的長度 129…太陽能電池122的寬度 130···主要支樓物 132···透鏡固持器 134···透鏡 28 200810135
136、138、140、142…主要支撐 物130的侧面 144…主要支撐物側面的開孔 146…導熱黏著劑 150…玻璃板 152…熱塑化合物 154…太陽能電池122的正面 160、162…第一對突出支撐物 164、166···Τ形托架 165…散熱太陽能電池裝置 168、170···第一對突出支撐物 172、174…開孔 176、178···突出支撐物 16〇、162 的遠端部份 180、182…開孔 184、186···第一及第二透鏡邊緣 固持器 188、189···槽形構件 190…插座 191、192…透鏡134的第一及第二 邊緣 194、196、198、200···插座 190的 表面 202…溝槽 210'212···槽形構件 188、189的 第一及第二垂片 214、216· ··第一及第二垂片的開孔 220…操作部份 222…透鏡134的焦點 254···平坦型點聚焦菲涅耳透鏡 300" m散熱太陽能電池系統 302…支撐物 304…導熱黏著劑 310…系統 312…共用支標物 314…透明玻璃片 316···透明熱塑黏著劑 318、320、322、324···第一對及 第二對支撐物 326、328···第一及第二透鏡邊緣 固持器 330…單一線性菲涅耳透鏡 29
Claims (1)
- 十、申請專利範圍: 1. 一種用於固持熱產生元件的裝置,該裝置包含: 一主體,其係具有: 第一及第二相對側面; 第一及第二相對末端; 一組件安裝面,其係在該第一及該第二相對側面與 該第一及該第二相對末端之間以供安裝一熱產生組件 於其上; 多個相隔開之熱傳遞元件固持器,該等固持器係用 於固持各個熱傳遞元件使得該等熱傳遞元件在該主體 的兩相對側面上向外延伸,該等熱傳遞元件固持器係經 可操作性地組態成可由該主體傳遞熱至該等熱傳遞元 件;以及, 在該第一及該第二相對末端中之至少一個上的至 少一連接器,其係經可操作性地組態成可與一相鄰裝置 的一對應連接器合作以使該主體機械性耦合於該相鄰 裝置同時考慮到該主體相對於該相鄰裝置的熱膨脹。 2. 如申請專利範圍第1項的裝置,其中該等固持器包含在 該主體中的凹槽。 3. 如申請專利範圍第1項的裝置,其中該主體包含一擠壓 物,且其中該等固持器包含在該擠壓物中各自的凹槽。 4. 如申請專利範圍第3項的裝置,其中該等凹槽在該擠壓 物的第一及第二相對侧面之間與該安裝面大致上呈平 行地延伸。 200810135 申請專利範圍第4項的裝置,其更包含多個相隔開的 …傳遞7G件,該等元件是由該等熱傳遞元件固持器固持 住用以由該主體傳遞熱至一周遭的流體。 5 6•如中請專·圍第5項的裝置,其巾該㈣傳遞元件各 有.由該主體之該第—側面向外延伸的第—部份、由該 ί體之該ί二側面向外延伸的第二部份、以及延伸於該 ^ Λ第—伤之間的中間部份,該中間部份係被固 # 持在該主體中的各個凹槽處。 7.如中請專利範圍第6項的褒置,其中該等熱傳遞元件各 匕含用於由職觸元件傳遞熱至織_流體接觸 面。 .如申請專利範圍第7項的裝置,其中該流體接觸面包含 一大體上呈弧形的表面。 其中該大體上呈弧形之 1520 9·如申請專利範圍第8項的裝置 表面係包含一圓柱形表面。 夕申明專利乾圍第7項的裝置,其中該流體接觸面包含 夕個大體上為平坦之表面。 U•如申請專利範圍第1項的裝置,其中該連接器包含由該 ▲體〜、垂而m體相關來的突出使得在該突出與 ,之間備置有_空間,藉此_相鄰類似裝置的突出 °破奋、、崎_間内以使魅體機械性_合至該相 類似裝置。 Ί申請專利範圍第u項的裝置,其中該突出大體上係在 第及遠弟二側面之間延伸。 31 200810135 13. —種散熱太陽能電池裝置,其係包含: 一主體,其係具有: 第一及第二相對侧面; 第一及第二相對末端; 5 在該第一及該第二相對側面與該第一及該第二相 對末端之間的大體上為平坦之組件安裝面; 一太陽能電池,其係熱搞合至該組件安裝面藉此傳 遞由該太陽能電池產生的熱至該主體; 熱耦合至該主體且向外延伸於各自在該主體且大 10 體上與該組件安裝面平行的該第一及第二相對側面上 之相隔開之熱傳遞元件的第一及第二陣列,用於由該主 體傳遞熱至一周遭之流體。 14. 如申請專利範圍第13項的裝置,其中該主體包含用於固 持該等熱傳遞元件的固持器。 15 15.如申請專利範圍第14項的裝置,其中該等固持器包含在 該主體中的凹槽。 16. 如申請專利範圍第14項的裝置,其中該主體包含擠壓 物,且其中該等固持器包含在該擠壓物中各自的凹槽。 17. 如申請專利範圍第16項的裝置,其中該等凹槽在該擠壓 20 物的第一及第二相對側面之間與該安裝面大致上呈平 行地延伸。 18. 如申請專利範圍第17項的裝置,其中該等熱傳遞元件各 有:由該主體之第一侧面向外延伸的第一部份、由該主 體之第二侧面向外延伸的第二部份、以及在該第一及該 32 200810135 第二部份之間延伸的中間部份,該中間部份係被固持在 該主體中的各個凹槽處。 19.如申請專利範圍第18項的裝置,其中該等熱傳遞元件各 包含用於由該熱傳遞元件傳遞熱至一流體的流體接觸 5 面0 20. 如申請專利範圍第19項的裝置,其中該流體接觸面包含 大體上呈弧形的表面。 21. 如申請專利範圍第20項的裝置,其中該大體上呈弧形之 表面包含一圓柱形表面。 10 22.如申請專利範圍第19項的裝置,其中該流體接觸面包含 多個大體上呈平坦之表面。 23. 如申請專利範圍第13項的裝置,其更包含在該第一及該 第二相對末端中之至少一個上的至少一連接器,其係經 可操作性地組態成可與相鄰裝置的一對應連接器合作 15 以使該主體機械性耦合至該相鄰裝置同時考慮到該主 體相對於該相鄰裝置的熱膨脹。 24. 如申請專利範圍第23項的裝置,其中該連接器包含由該 主體懸垂而與該主體相隔開來的突出使得在該突出與 該主體之間備置有一空間,藉此一相鄰類似裝置的突出 20 可被容納於該空間内以使該主體機械性耦合至該相鄰 類似裝置。 25. 如申請專利範圍第24項的裝置,其中該突出大體上在該 第一及該第二側面之間延伸。 26. —種線性敎熱太陽能電池系統,其包含多個散熱太陽能 33 200810135 電池裝置,各該裝置係如申請專利範圍第24項所述之裝 置,其中相鄰的該等裝置之連接器係連接在一起以將該 等裝置機械性耦合在一起。 27. 如申請專利範圍第26項的太陽能電池系統,其中一裝置 5 之該突出係被容納在一相鄰裝置的該空間内,且其中該 突出與該空間的尺寸係經製作成:當該裝置的該主體或 該相鄰裝置的該主體由於被與其相連之對應太陽能電 池加熱而膨脹時,允許該突出在該空間中移動。 28. 如申請專利範圍第27項的太陽能電池系統,其中該等多 10 個散熱太陽能電池裝置各熱耦合至一共用之撐體。 29. 如申請專利範圍第28項的太陽能電池系統,其更包含一 透明玻璃片,該透明玻璃片係延伸於各該散熱太陽能電 池裝置的上方且與彼等熱耦合。 30. 如申請專利範圍第29項的太陽能電池系統,其更包含與 15 該共用撐體耦合的透鏡固持器用於固持一透鏡以聚集 光能量於該等散熱太陽能電池裝置上。 31. 如申請專利範圍第30項的太陽能電池系統,其中該透鏡 固持器包含在該系統的相對兩末端處大體上突出遠離 該共用撐體的第一對及第二對突出撐體。 20 32.如申請專利範圍第31項的太陽能電池系統,其更包含用 於固持該等透鏡之各別邊緣的透鏡邊緣固持器,且其中 該第一對及該第二對突出撐體的對應突出撐體係以相 對於該共用撐體為平行隔開的方式支撐各別的透鏡邊 緣固持器。 34 200810135 33. 如申請專利範圍第32項的太陽能電池系統,其更包含由 該等透鏡邊緣固持器所固持住的透鏡。 34. 如申請專利範圍第33項的太陽能電池系統,其中該透鏡 包含一菲涅耳透鏡。 5 35.如申請專利範圍第28項的太陽能電池系統,其中該共用 撐體包含有一段方管,該方管具有多個其中帶有開孔的 側面。10 1520 36. —種用於消散由一太陽能電池所產生之熱的方法,該方 法包含: 使得由該太陽能電池所產生的熱傳遞至一主體,該 主體具有第一及第二相對側面與第一及第二相對末端; 使得熱可由該主體傳遞至該等熱耦合至該主體且 大體上平行於該太陽能電池向外延伸之相隔開之熱傳 遞元件所構成的第一及第二陣列,由分別於該主體的該 第一及第二相對側面;以及, 允許流體可在該等熱傳遞元件之間及四周自由地 通過以由該等熱傳遞元件傳遞熱至該流體。 37. 如申請專利範圍第36項的方法,其中使得熱可由該主體 傳遞至該第一及該第二陣列係包含:使得該熱可通過數 個在該主體上用於固持該等熱傳遞元件的固持器而由 該主體傳遞至該等熱傳遞元件。 38. 如申請專利範圍第37項的方法,其中使得該熱可通過該 等固持器而被傳遞係包含:使得該熱可由該主體傳遞至 該等熱傳遞元件的各個中間部份並且由該等中間部份 35 200810135 傳導熱至各別該等熱傳遞元件的 3 9.如申請專利範圍第3 8項的方法勺人部份。 5 10 15 :等:傳遞元件之該等相對末端:二::::遞 傳遞辑的該等相對末端部份的表面。*、、、至该荨熱 饥如申請專利範圍第39項的方法,其中將 傳遞元件之該等相對末端部 至=4等熱 :部份的該等表面係包含:將已傳遞1二 务的熱傳導至該等相對末端部份的弧形表面。、末^部 41.如申請專利範圍第4〇項的方法其 =—相對末端部份的熱傳導== 二IT表面係包含:將已傳遞至該等相對末端部 …傳導至轉相對末端部份的圓柱形表面。 4=申請專利範圍第39項的方法,其中將已傳遞至該等敎 傳遞元件之該等相對末端部份的熱傳導至該等相對= 端部份的該等表面係包含:將已㈣至該㈣目對末端部 伤的,、、、傳導至§亥專相對末端部份的大體上呈平坦之表 面。 43·如申請專利範圍第36項的方法,其更包含將多個散熱裝 置機械性地賴合在一起,各個散熱裝置係經可操作性地 組態成可執行如申請專利範圍第36項所述之方法。 44·如申請專利範圍第43項的方法,其更包含允許該等裝置 的主體可彼此相對地移動供用於該等主體的熱膨脹。 45.如申請專利範圍第44項的方法,其更包含:允許由一第 一主體懸垂而相對於該第一主體與其相隔開的第一突 36 200810135 出可在一設置於第二突出與第二主體之間的第二空間 中移動以供用於該第一及該第二主體由於該等主體中 之至少一個因熱膨脹而引起的相對移動同時使該第一 主體與該第二主體機械性耦合。 5 46.如申請專利範圍第43項的方法,其更包含使該等多個散 熱太陽能電池裝置熱耦合至一共用撐體。 47.如申請專利範圍第43項的方法,其更包含:使得光線在 到達各該散熱太陽能電池裝置之前可透過在各該散熱 太陽能電池裝置上方的玻璃片。 10 48.如申請專利範圍第43項的方法,其更包含:使透鏡相對 於各該散熱太陽能電池裝置是被固定於一用以聚集光 能量於該等散熱裝置的太陽能電池上的位置。 49. 如申請專利範圍第48項的方法,其中固持該透鏡的步驟 係包含:在該等多個散熱太陽能電池裝置的相對兩端 15 處,以第一對及第二對大體上突出遠離該共用撐體的突 出撐體來固持該透鏡。 50. 如申請專利範圍第49項的方法,其更包含利用被該第一 對及該第二對突出撐體所支撐之各個透鏡邊緣固持器 來固持該透鏡的各個邊緣。 20 37
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