JP5497037B2 - 太陽エネルギー変換 - Google Patents
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Description
ある実施形態は、1以上の変換器を組み込む。変換器のそれぞれは、マイクロウエーブエネルギーや光エネルギー等の放射エネルギーを途中で捕まえる平面構造を形成するように配置された複数のスラットを備える。変換器は、放射エネルギーのエントリーを可能にする第1フロント面(例えば、太陽光に対して透明)と、この放射エネルギーに対して透明あるいは不透明にできる第2リア面を含むこともできる。これらの面は、互いに平行だが、互いに略平行(平行から30度まで)または、互いに斜めにさえできる。
スラットは、状況に適したどんな材料でも大きさでも可能である。ある実施形態において、スラットは、長さが幅の少なくとも10倍,15倍,20倍,30倍くらいである。一実施形態において、スラットは、数十cmの幅があり、例えば、3から25cm、少なくとも30cm、あるいは、少なくとも50cm、あるいは、少なくとも100cmである。太陽光を集光する一実施形態は、ホワイトコーティング、磨きアルミニウムコーティング、シルバーベースの正反射性ミラーコーティング、あるいは、放射エネルギーを反射するためのその他の処理がなされた(一実施形態において、反射することもできる)スラットの凹形状「フロント」面を有する。変換器に入る放射エネルギーを捉えて反射するために、このフロント面を適応させることもできる。スラットの凸形状「リア」面は、放射エネルギーを透さなくてもよく、例えば、ある実施形態において、太陽光を吸収するために黒にすることもできる。このリア面は、少なくとも一部分が、例えば、太陽電池や太陽光放射エネルギーに対する光起電等の放射電気変換器によって覆われている。
一実施形態は、太陽電池等、隣接するスラットの凸形状リア面のより小さい光電子(例えば、電気変換への放射エネルギー)領域に、凹形状に湾曲したスラットのフロントから光を集中させることによって、より低いコストを電気エネルギー変換にもたらす。一実施形態において、焦点比率(湾曲するフロント部分の光反射領域÷隣接するスラットのリアに配置された太陽電池領域)は、2〜50、あるいは、4〜10の間である。この光学デザインは、平行放射エネルギーの入射角が広い場合(例えば、固定された平面の集光器方向との関係で空を通過する太陽光)、約8回の集光だけに制限することもできる。入射角度の下位範囲に関する応用について、より高い集光を達成できる。図2aは、典型的な集光スラットデザインの光学配置を示す。2つのスラットが、太陽光とスラット角度の変化と共に、それぞれのセクションに示されている。頂点において、この図の左側は太陽光とスラット角度デザインを示す。(長い破線の)太陽光は、左側にマイナス15度の方位角で輝き、デザイン角度によって、太陽電池(30)の中に向かう点線(20)のように凹形状スラット面(10)に反射する。太陽電池(30)は、光が集中するそれぞれのスラットのリアの一部に配置されている。図2dは、55度の方位角から太陽光が輝くことを提供するためのスラット調節が、方位角の変化にもかかわらず同じ太陽電池領域じょうに焦点をあてることを可能にすることを示している。
記述されているように、変換器は、互いに平行で、リンケージとスイベルで回転するために連動して制御されたスラットを有するスラットアレイを備えることができる。ある実施形態において、スラットは、スラットから熱伝導流体を通すことと、適所にスラットを機械的に保持し、回転させることの2つの目的を果たす導管端部周りをスイベルで回転する。スラット内の流体の流量は、ポンプによる揚水のために用いられるエネルギーを最適化するために制御することもできる。例えば、スラット温度に接触して、または、他の意味で熱センサが温度を測定し、臨界セットされている高温限界を感知するときにポンプに電源を入れることによって、ポンプに電力を増加することによって、その他、より大きな流量の流体をスラット内に向けることによって、ポンプを始動することができる。
建物に組み込まれている場合、変換器は、外部層として機能し、いくつかの外部防衛を提供する。この文脈において、変換器は、現存している建物に加えられるか、新しい建物に組み込まれた建物の一部になることができ、「パワースキン」と称される。パワースキンとしてインストールを対象とした変換器が、インストール建物と共に、1以上のセンサと共に、および/または、一体化された建物システムに使用するための適切な1以上のエフェクタと共に、宣伝され、売られ、および/または、包括されることもできる。取り扱い説明書によって、あるいは、1以上のシステムセンサ/エフェクタによって完成させられたこのような変換器は、パワースキンへの使用を対象としていて、アンインストールされたパワースキンと言われている。コントローラへの感覚信号またはエフェクタ信号に対して1以上の電気的接続を有する変換器は、より大きな建物システムの一部として変換器の使用を可能とする1以上の入力/出力接続を設けることの効力によって、「パワースキン」と呼ばれている。
一実施形態において、パワースキン制御システムは、感覚入力信号(例えば、変換器のセンサによって生成され、1以上の変換器の間で共有され、建物または総合ビル内の領域と関連付けられている等)と、パワースキンエフェクター信号と、コントローラコンピュータ(例えば、感覚データを受け入れて、制御信号を出力する制御プログラムを有する)、および/または、パワースキン(すなわち、建物にインストールされることに適している変換器、または、建物にインストールされることになっている変換器)とを備える。1)直射日光を遮って、電気や熱に変換するために、2)とても少ない直射日光しか存在しないとしても、最大の光量を建物の中に入れるために開くように、3)内部空間を暗くするためにルーバーを閉じるため、および/または、プライバシーを提供するために、パワースキンを制御することができる。これらのパラメータの1以上に対する制御は、例えば、(コンピュータに関連してここに記載されているもののような)記憶デバイスに記憶されている構成データに基づいて、自動的にすることができる。インシュレーションについて、コントローラは、夜にブラインドを閉めることができる。または、光強度が特定の閾値以下であるとき、集光モードの代わりに最大インシュレーションモードにすることによって、より多くのエネルギーを節約することができる。夜に自動的にブラインドを閉じることは、外部から中への視界を遮ることによって、安全性を強化することができる。ある実施形態において、制御システムは、所望の状態を最大限に発揮するために作られている1以上のアルゴリズムに従って、相対的な内部照明と集熱と電力生成とを交換する。
記載されたパワースキン制御要素のそれぞれは、単独または他の要素と組み合わせて、1以上のパワースキンを制御するために用いられ得る。例えば、部屋温度信号、内部サーモスタット設定信号や外部照明信号は、制御コンピュータに入力することもできる。このコンピュータは、内部サーモスタット設定と部屋の温度を比較し、外部照明信号が閾値を超えたときに、太陽光からより多くの熱を取り入れるためにパワースキンにセットしているスラットを制御するソフトウェアを実行する。別の実施形態において、制御システムは、建物における人の存在、内部照明信号と外部照明信号を検出し、パワースキンに目的の値に建物の明かりを強くするために、建物の内部により明かりを転用するよう指示する。別の実施形態において、建物または部屋の内部の人の在,不在を検出する信号が入力され、建物に入ることから人が離れるのを検出したときに、制御コンピュータが、より弱い外部照明を可能にするためのパワースキンを調整する。別の実施形態において、入力部屋照明信号が、照明をオフにすることを意味するとき、より弱い照明とより強い熱を可能にするために、パワースキンに指示する。
Claims (17)
- 第1面に太陽電池を支持するための表面と、
上記第1面の反対の面である第2面にあり、かつ、隣接するルーバーの第1面の太陽電池の上に光を集中させるための凹型の反射用湾曲と、
上記表面と熱的接触している流体管とを備えたルーバーであって、
上記流体管は、上記ルーバーの長軸の周りを回るための上記ルーバーに対するピボットとしての役目もする流体入口端と流体出口端とを有することを特徴とするルーバー。 - 請求項1に記載のルーバーにおいて、
上記凹型の反射用湾曲が、放物線状状であることを特徴とするルーバー。 - 請求項1または2に記載のルーバーにおいて、
上記ルーバーが、アセンブリまたはマウンティング用のインデックスを設けるための複数の機構、または、太陽電池の被包および密封機構をさらに備えることを特徴とするルーバー。 - 請求項1から3のいずれか1つに記載のルーバーにおいて、
上記ルーバーが、主として、アルミニウムから構成されていることを特徴とするルーバー。 - 請求項1から4のいずれか1つに記載のルーバーにおいて、
上記表面と上記流体管とが、押し出しアルミニウムで一体に構成されていることを特徴とするルーバー。 - 請求項1から5のいずれか1つに記載のルーバーにおいて、
上記太陽電池の少なくとも1つの端部が、一以上のバイパスダイオードに連結されていることを特徴とするルーバー。 - 請求項1から6のいずれか1つに記載のルーバーにおいて、
上記流体管は、第1ピボット部を形成し、上記表面の一端を越えて伸びて、上記表面の他端を越えて伸びて第2ピボット部を形成することを特徴とするルーバー。 - 請求項7に記載のルーバーにおいて、
上記第1と第2ピボット部が、オーリングシールに連結されていることを特徴とするルーバー。 - 請求項7または8に記載のルーバーにおいて、
それぞれのピボット部は、2つのオーリングを備え、これらのオーリングは、流体シールを形成すると共に、回転軸受けとして機能することを特徴とするルーバー。 - 請求項1から9のいずれか1つに記載のルーバーにおいて、
上記ルーバーおよび上記隣接するルーバーを回転させるために、上記ルーバーの少なくとも一端に取り付けられたステッピングモータ作動装置をさらに備えることを特徴とするルーバー。 - 請求項1から10のいずれか1つに記載のルーバーにおいて、
上記太陽電池が、導電性がなく、伝熱性のある接着剤を用いて上記表面に連結されていることを特徴とするルーバー。 - 請求項11に記載のルーバーにおいて、
上記接着剤が、伝熱性エポキシ樹脂で構成されていることを特徴とするルーバー。 - 長軸に沿って平行に連結された複数のルーバーを有する変換器と、
光透過性のフロントカバーとリアカバーとを有する変換器カバーとを備え、
上記変換器カバーは、上記フロントカバーと上記リアカバーとの間に上記複数の平行なルーバーが存在するためのボリュームを生成し、
上記複数のルーバーの少なくとも1つは、請求項1から12のいずれか1つに記載のルーバーであることを特徴とする装置。 - 請求項13に記載の装置において、
上記少なくとも1つのルーバーと上記隣接するルーバーの位置の調節をするためのステッピングモータをさらに備えることを特徴とする装置。 - 複数のルーバーに連結されていて、上記複数のルーバーの位置を調節するためのコントローラと、
一定時間の太陽の角度に対応するデータを記憶するための記憶装置とを備え、
上記コントローラは、上記記憶されているデータに基づいて、上記複数のルーバーの位置を調節し、
上記複数のルーバーの少なくとも1つは、請求項1から12のいずれか1つに記載のルーバーであることを特徴とするシステム。 - 請求項15に記載のシステムにおいて、
上記コントローラと上記複数のルーバーに連結されたステッピングモータをさらに備え、
上記ステッピングモータは、上記複数のルーバーの位置を調節することを特徴とするシステム。 - 請求項15または16に記載のシステムにおいて、
上記コントローラが、上記記憶されているデータを処理するための処理装置を備えることを特徴とするシステム。
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