[go: up one dir, main page]

WO2015111995A1 - Concentrador solar parabólico de segmentación plana - Google Patents

Concentrador solar parabólico de segmentación plana Download PDF

Info

Publication number
WO2015111995A1
WO2015111995A1 PCT/MX2014/000021 MX2014000021W WO2015111995A1 WO 2015111995 A1 WO2015111995 A1 WO 2015111995A1 MX 2014000021 W MX2014000021 W MX 2014000021W WO 2015111995 A1 WO2015111995 A1 WO 2015111995A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
energy
aluminum
segmented
design
segments
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/MX2014/000021
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Rubén Carlos OVIEDO MONTAÑO
José Martín VELEZ DE LA ROCHA
Diego Francisco ENCINAS LUNA
Dino Alejandro Pardo Guzman
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to PCT/MX2014/000021 priority Critical patent/WO2015111995A1/es
Publication of WO2015111995A1 publication Critical patent/WO2015111995A1/es
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S23/00Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors
    • F24S23/70Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors with reflectors
    • F24S23/71Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors with reflectors with parabolic reflective surfaces
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S23/00Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors
    • F24S23/70Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors with reflectors
    • F24S2023/87Reflectors layout
    • F24S2023/874Reflectors formed by assemblies of adjacent similar reflective facets
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/20Solar thermal
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers

Definitions

  • Concentrated Solar Energy systems are optical systems whose function is to concentrate a very large area of solar incidence and redirect it into a much smaller area that ranges from tens to hundreds and up to thousands of times the amount that normally affects the earth's crust.
  • thermodynamic cycles such as the Rankin cycle. It is also used to concentrate this energy and convert it into heat for processes of Casting of materials, preheating of materials and fluids for secondary processes.
  • optical systems that can contain or use various methods such as the use of lenses, use of mirrors, and even more complex such as the use of segmented reflectors.
  • the use of the above will depend many times on the magnitude of the project, and the geometry of the same optical design.
  • the geometry used will also depend on the concentration factor that is needed or has been calculated or contemplated for the use of this energy.
  • concentration factor is the number of times one increases the irradiance that is normally around 800- ⁇ to 1000- ⁇ , commonly called soles.
  • Figure 1 shows the design and basic function of the object of the present invention.
  • Figure 2 represents the image of the simulation of the parabola with the design segments.
  • Figure 3 is a top view of the solar concentrator with its segmented areas.
  • Figure 4 constitutes the perspective of a module of the main structure or skeleton.
  • Figure 5 illustrates the top view of the entire structure.
  • Figure 6 shows a side view of the complete solar concentrator coupled to the clamping arm of the focal element.
  • an optical system designed to concentrate the energy needed to raise the temperature of a fluid above 600 ° C was designed. And it is constituted by a parabolic solar concentrator with segmentation that allows the incidence of solar radiation in an area no larger than 6 "in diameter.
  • Figure 1 shows the design of the concentrator 1 that geometrically comprises a segmented parabola. Due to the complexity of obtaining and building reflectors in one piece, this approach is more appropriate because the manufacture of facets or segments 2 of this reflector is simpler and economically viable. For this stage of the design the reflectors were selected flat but if they were considered with a curvature which is possible to manufacture more easily due to the size, it would be possible to have an efficiency greater than that obtained with the flat reflectors. At our calculated focal point we will place our heat absorption mechanism and define it as the object that will be in charge of working in the optical and thermal interface, where the index light on the surface of this and is transformed into heat energy.
  • the average irradiance is around 900 - ⁇ .
  • the reflectance of aluminum is above 90% along the near and visible UV spectrum until it reaches near infrared and once it falls below 88% at near infrared near 800nm it rises again during almost the entire spectrum (NIR) until leaving this near IR and reaching the far IR tending to reflect 100%.
  • Most of the spectrum that provides energy and promotes the heating of a material by means of transformation into thermal energy is the Infrared spectrum. Therefore, aluminum is an easy to obtain material, practically viable in price and with a good reflectivity for this application. If an average of 90% reflectivity is considered along the useful spectrum of aluminum as a reflector, a total reflected energy of 13,285kw is obtained
  • the design of the segmented parabola that was designed contains a total of 2600 segments, with an arrangement of 20 segmented ring sections in 130 parts. Recalculating the required area by the absorption surface, considering a concentration factor of 500 soles:
  • This value is the maximum that the area of the absorption surface must have in order to ensure the concentration factor.
  • Figure 4 represents the main structure whose fundamental role is to provide the easy positioning of the segments to form the segmented parabolic reflector.
  • Figure 5 shows the complete design of the structure already assembled in all its segments. This design provides structural rigidity and a large clamping surface for reflectors consisting of 17 rings segmented into 58 parts. Each of the ribs is made of 6061 T6 type aluminum in 1 ⁇ 4 "plate and is joined to the next rib by means of curved segments of 2" diameter tubular profile 80 in aluminum type 6061 t6 aluminum.
  • the complete structure consists of 17 simple sections and a double rib section which serves to support the weight and provide the necessary rigidity for the support structure of the absorption device.
  • the central structure for the exchanger is designed in such a way that it helps us align and position the absorption surface. It contains a hall for easy installation and alignment of this.
  • Figure 6 shows the support for the selected collector. With this support the height is conserved but by means of a fastening of screws made to measure with safety locknuts it is possible to align and correct considerable gaps that may arise due to tolerances that occur in the manufacturing process. In this way with this design we can correct the alignment with 2 degrees of freedom to match the calculated focal point of our optical design. This allows to have a movement in the z axis that is the axis that we will consider parallel to the incident solar rays within our optical system.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Optical Elements Other Than Lenses (AREA)

Abstract

La presente invención se refiere a un colector de energía solar parabólico con espejos segmentados, diseñado para concentrar en un punto muy reducido la energía captada. Calcular y diseñar un sistema Óptico capaz de concentrar la energía necesaria para poder elevar la temperatura de un fluido de 10 litros por minuto por encima de los 600°C. También incluye el diseño de una estructura para soportar y construir un el sistema óptico.

Description

i
CONCENTRADOR SOLAR PARABÓLICO DE SEGMENTACIÓN PLANA
ANTECEDENTES Los sistemas de Energía Solar concentrada o por sus siglas en ingles CSP (concentrated solar power) son sistemas ópticos que tienen como función concentrar un área muy grande de incidencia solar y redirigirla en un área mucho mas pequeña que ronda desde las decenas a los cientos y hasta miles de veces la cantidad que normalmente incide en la corteza terrestre.
Los usos para esta tecnología hoy en día van desde generación de energía eléctrica principalmente por medio de diversas combinaciones de ciclos termodinámicos como el ciclo de Rankin. También se utiliza para concentrar esta energía y convertirla en calor para procesos de Fundición de materiales, precalentamiento de materiales y fluidos para procesos secundarios.
Para lograr esto se necesita diseñar sistemas ópticos que pueden contener o utilizar diversos métodos como puede ser el empleo de lentes, uso de espejos, y aun mas complejos como el uso de reflectores segmentados.
El uso de los anteriores dependerá muchas veces de la magnitud del proyecto, y la geometría del mismo diseño óptico. Las geometría utilizadas dependerán también del factor de concentración que se necesite o se haya calculado o contemplado para el uso que se vaya a emplear esta energía. El factor de concentración es la cantidad de veces que uno incrementa la irradiancia que normalmente ronda entre los 800-^ a los 1000-^ , comúnmente llamada soles.
m2 m2
Los soles o factor de concentración dependerán a su vez de las posibilidades de agrandar un sistema ya sea por espacio disponible y/o por capital y se puede definir dependientemente de la cantidad de energía que necesitemos convertir en energía térmica y que tengamos la necesidad de transferir por unidad de tiempo.
En la actualidad, muchos de los procesos que requieren calor y lo generan por otros métodos como son combustibles fósiles, están tendiendo a proyectarse dentro del medio de la energía solar, ya que la sustentabilidad energética de este medio tiene prestaciones que en muchos casos son favorables y redituables a corto plazo, ejemplo de estos procesos como industrias textiles, industrias petroquímicas, generación de energía, lavanderías industriales, procesos de destilación, procesos de desalinización etc.
Sin embargo día a día se están encontrando y proponiendo nuevas aplicación para esta tecnología a otros procesos innovadores para integrar la generación de calor por medio de concentradores solares como en uno de los que se plantea para este invento.
Breve descripción de figuras
La figura 1 muestra el diseño y función básica del objeto de la presente invención.
La figura 2 representa la imagen de la simulación de la parábola con los segmentos de diseño.
La figura 3 es una vista superior del concentrador solar con sus áreas segmentadas.
La figura 4 constituye la perspectiva de un modulo de la estructura principal o esqueleto.
La figura 5 ilustra la vista superior de la estructura completa.
La figura 6 muestra una vista lateral del concentrador solar completo acoplado al brazo de sujeción del elemento focal.
DESCRIPCION
En la presente invención se diseñó un sistema óptico capaz de concentrar la energía necesaria para poder elevar la temperatura de un fluido por encima de los 600 °C . Y esta constituida por un concentrador solar parabólico con segmentación que permite la incidencia de la radiación solar en un área no mayor a 6" de diámetro. En la figura 1 se muestra el diseño del concentrador 1 que geométricamente comprende una parábola segmentada. Debido a la complejidad de conseguir y construir reflectores en una pieza, este acercamiento es más apropiado debido a que la fabricación de facetas o segmentos 2 de este reflector es más sencilla y económicamente viable. Para esta etapa del diseño los reflectores se seleccionaron planos pero si se consideraran con una curvatura la cual es posible fabricar mas fácilmente debido al tamaño, se lograría tener una eficiencia mayor a la que se obtendrá con los reflectores planos. En nuestro punto focal calculado colocaremos nuestro mecanismo de absorción de calor y lo definiremos como el objeto que se encargara de trabajar en la interíase óptica y térmica, en donde la luz índice en la superficie de este y se transforma en energía calorífica.
En la figura 2 se puede observar como después de algunas simulaciones y en conjunto con el diseño del intercambiador de calor se obtuvo la resolución requerida para que los segmentos del reflector parabólico pudiera incidir de la manera mas eficiente sobre la superficie de absorción energética. Se puede observar en la imagen como los rayos principales que son incidentes en cada segmento de la parábola pasan muy cerca del punto focal calculado.
Una parábola vista normal al eje de revolución nos dará una sección transversal circular pero debido a que esta es segmentada el área seria despreciablemente menor por lo que la aproximaremos a un área de sección circular mediante la siguiente medida.
Área -n * R2
Donde pi (π) es una constante = 3.141592
R=i57m=2 285
2
Integrando valores el área resultante es de:
A=16.4029 m2
Considerando que la Irradiancia que es la cantidad de potencia entre unidad de área con unidades de -^, la irradiancia promedio es de alrededor de 900 -^.
m2 m2
Por lo que el sistema óptico estaría concentrando 14.762 kW. Este valor dependerá alta mente de la claridad del cielo ya que nubes polvo e incluso un error en alineamiento del sistema óptico en relación con las coordenadas del sol afectaran este valor. También hay que considerar que este valor llegaría a incidir en nuestro mecanismo de absorción que se encontrara en el foco considerando que la superficies tuvieran una reflexión del 100%.
La reflectancia del aluminio esta por encima del 90% a lo largo del espectro UV cercano y visible hasta llegar al infrarrojo cercano y una ves que baja por debajo del 88% en el infrarrojo cercano cerca de los 800nm vuelve a subir durante casi todo el espectro (NIR) hasta salir de este IR cercano y llegar al IR lejano tendiendo a reflejar el 100%. La mayor parte del espectro que aporta energía y propicia el calentamiento de un material por medio de transformación en energía térmica es el espectro Infrarrojo. Por lo tanto el aluminio es un material fácil de conseguir, prácticamente viable en precio y con una buena reflectividad para esta aplicación. Si se considera en promedio un 90% de reflectividad a lo largo del espectro útil del aluminio como reflector se obtiene una energía total reflejada de 13.285kw
En la figura 3 se aprecia el diseño de los segmentos calculados para esta invención. Debido a que se que se debe tener una forma para suspender y detener el mecanismo de absorción de calor en el punto focal calculado del sistema óptico, una de las áreas laterales del reflector parabólico segmentado fue removida. Podemos apreciar en la imagen la zona que sufrirá de sombra. 14.65 grados de los 360 serán removidos del calculo por lo que el área de sección transversal incidente calculada seria el área total=16.4029 m2 menos el área sombreada por la estructura=0.6675m2 por lo que nos da un área Resultante efectiva de 15.73 m2
El diseño de la parábola segmentada que se diseño contiene un total de 2600 segmentos, con un arreglo de 20 secciones de anillo segmentadas en 130 partes. Calculando de nuevo el área requerida por parte de la superficie de absorción, considerando un factor de concentración de 500 soles:
15.73m2
Asup abs 0.0314m2
500
Este valor es el máximo que debe de tener el área de la superficie de absorción para poder asegurar el factor de concentración.
El valor de la irradiancia total cambiaría por lo que al calcularlo se tiene:
15.73 m2 *900 ^r = 14.1618kw.
Si se considera que los espejos segmentados estarán completamente limpios con una reflectividad cercana al 90% tendríamos un valor para la energía reflejada de 12.7456kw. Esta será la energía total máxima que podrá concentrar el sistema óptico en la superficie del mecanismo de absorción térmica.
La figura 4 representa la estructura principal tiene como papel fundamental el aportar la fácil colocación de los segmentos para formar el reflector parabólico segmentado.
Debe de ser rígida y al mismo tiempo liviana, por lo que se implemento un diseño de costillas de aluminio. Diseño mecánico que consta de las estructuras, ensambles y soportes adicionales para asegurar la integridad de este en las adversidades que este expuesto.
Algunos objetivos que se tomaron en cuenta fueron los siguientes:
• Ligereza general de la estructura.
• Facilidad de fabricación
• Materiales de fácil disponibilidad a mayoreo y menudeo.
· Maquinaria fácil de conseguir para el proceso de fabricación.
• Diseño fácilmente escalable. La figura 5 muestra el diseño completo de la estructura ya ensamblado en todos sus segmentos. Este diseño provee una rigidez estructural y una amplia superficie de sujeción para los reflectores que constan de 17 anillos segmentados en 58 partes. Cada una de las costillas es fabricada de aluminio tipo 6061 T6 en placa de ¼" y se une a la próxima costilla por medio segmentos curvos de perfil tubular de 2" de diámetro cédula 80 en aluminio tipo 6061 t6. La estructura completa consta de 17 secciones sencillas y una sección de doble costilla la cual sirve para soportar el peso y proporcionar la rigidez necesaria para la estructura de soporte del dispositivo de absorción.
La estructura central para el intercambiador esta diseñado de tal manera que nos ayuda a alinear y posicionar la superficie de absorción. Contiene un recibidor para la fácil instalación y alineación de este. En la figura 6 se observa el soporte para el colector seleccionado. Con este soporte se conserva la altura pero mediante una sujeción de tornillos fabricados a medida con contratuercas de seguridad se puede lograr alinear y corregir desfases considerables que puedan surgir por tolerancias que ocurran en el proceso de fabricación. De esta manera con este diseño podemos corregir con 2 grados de libertad la alineación para poder coincidir con el punto focal calculado de nuestro diseño óptico. Esto permite tener un movimiento en el eje z que es el eje que consideraremos paralelo a los rayos solares incidentes dentro de nuestro sistema óptico.

Claims

REIVINDICACIONES
se reclama es:
Un dispositivo colector de energía electromagnética solar capaz de concentrar dicha energía en un punto focal no mayor a 6 pulgadas de diámetro con la capacidad de convertir esta energía en calor con una temperatura mayor a los 1000 grados Celsius que consta de:
a. Una estructura rígida que constan de 17 anillos segmentados en 58 partes. Cada una de las costillas es fabricada de aluminio tipo 6061 T6 en placa de ¼" y se une a la próxima costilla por medio segmentos curvos de perfil tubular de 2" de diámetro cédula 80 en aluminio tipo 6061 t6. La estructura completa consta de 17 secciones sencillas.
b. Una parábola segmentada que se diseño contiene un total de 2600 segmentos, con un arreglo de 20 secciones de anillo segmentadas en 130 partes; cada segmento fabricado en placa de aluminio 6061 T6.
c. Un soporte que sirve para colocar la herramienta que captara la energía ¡radiada por el colector y conserva la altura mediante una sujeción de tornillos fabricados a medida con contratuercas de seguridad se puede lograr alinear y corregir desfases considerables que puedan surgir; con esto se corregir con 2 grados de libertad la alineación
PCT/MX2014/000021 2014-01-27 2014-01-27 Concentrador solar parabólico de segmentación plana Ceased WO2015111995A1 (es)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/MX2014/000021 WO2015111995A1 (es) 2014-01-27 2014-01-27 Concentrador solar parabólico de segmentación plana

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/MX2014/000021 WO2015111995A1 (es) 2014-01-27 2014-01-27 Concentrador solar parabólico de segmentación plana

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015111995A1 true WO2015111995A1 (es) 2015-07-30

Family

ID=53681712

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/MX2014/000021 Ceased WO2015111995A1 (es) 2014-01-27 2014-01-27 Concentrador solar parabólico de segmentación plana

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2015111995A1 (es)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US820127A (en) * 1905-02-13 1906-05-08 Charles Henry Pope Apparatus for the utilization of solar heat.
FR1156873A (fr) * 1956-06-08 1958-05-22 Gouvernement General De L Alge Appareil pour concentrer l'énergie solaire
FR2462790A1 (fr) * 1979-08-03 1981-02-13 Sicopa Reflecteurs paraboliques orientables et procedes et dispositif pour les fabriquer
US4743095A (en) * 1987-06-25 1988-05-10 Dane John A Clip fasteners for parabolic dish reflector panels
KR20130013074A (ko) * 2011-07-27 2013-02-06 주식회사 영원신소재 집광기용 에프알피 반사판의 제조방법 및 이를 이용한 파라볼릭형 집광기

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US820127A (en) * 1905-02-13 1906-05-08 Charles Henry Pope Apparatus for the utilization of solar heat.
FR1156873A (fr) * 1956-06-08 1958-05-22 Gouvernement General De L Alge Appareil pour concentrer l'énergie solaire
FR2462790A1 (fr) * 1979-08-03 1981-02-13 Sicopa Reflecteurs paraboliques orientables et procedes et dispositif pour les fabriquer
US4743095A (en) * 1987-06-25 1988-05-10 Dane John A Clip fasteners for parabolic dish reflector panels
KR20130013074A (ko) * 2011-07-27 2013-02-06 주식회사 영원신소재 집광기용 에프알피 반사판의 제조방법 및 이를 이용한 파라볼릭형 집광기

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2734191T3 (es) Concentrador parabólico de doble etapa
ITRM20130263A1 (it) Sistema di riflettori secondari ad alto livello di efficienza per l'accumulo e l'impiego di energia di origine solare
Zanganeh et al. A solar dish concentrator based on ellipsoidal polyester membrane facets
JP2014511472A5 (es)
WO2013124501A1 (es) Sistema para el posicionamiento de una superficie reflectante respecto del sol mediante el uso de un sensor solar en la luz reflejada
ES2715287T3 (es) Disposición
WO2015111995A1 (es) Concentrador solar parabólico de segmentación plana
ITBS20090056A1 (it) Impianto di collettori solari a concentrazione con sistema di orientamento azimutale
AU2015101876A4 (en) Solar concentrator comprising flat mirrors oriented north-south and a cylindrical-parabolic secondary mirror having a central absorber
WO2018015598A1 (es) Concentrador de energía solar con espejos móviles para su utilización en captadores solares térmicos planos o en módulos fotovoltaicos estáticos
ES2427020B1 (es) Planta de concentración solar con absorbedor plano optimizado
ES2803101B2 (es) Colector cilindro-parabolico bifuncional e instalacion que comprende dicho colector
Tamaura et al. Cross linear solar concentration system for CSP
ES2636800B1 (es) Planta de generación de energía por aprovechamiento de energía solar
Akhadov et al. A system with a tracking concentrating heliostat for lighting underground spaces with beams of sunlight
ES2362912B1 (es) Concentrador solar por reflexión.
ES2770726T3 (es) Sistemas y métodos de generación de energía a partir de radiación solar
MX2013000116A (es) Un dispositivo para recolectar energia solar.
WO2017015771A1 (es) Dispositivo para concentrar radiación solar parabólico y métodos para determinar la maqueta digital y para construir el dispositivo
ES2529141B1 (es) Heliostato y sistema de plegamiento caracterizado para favorecer el factor coseno y proteger frente a inclemencias atmosféricas
Egbo et al. Simulation of annular gap effect on performance of solar parabolic-trough collector model TE38 in Bauchi
ES2563645B1 (es) Sistema modular de concentración solar sin seguimiento mediante la combinación de ópticas convencionales y elementos ópticos holográficos (HOE’s)
RU2661169C1 (ru) Многозеркальная гелиоустановка с общим приводом системы ориентации
ITMI20072097A1 (it) Dispositivo concentratore di luce solare
CN110325801A (zh) 太阳能聚光器

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 14879526

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 14879526

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1