Концентрирующее устройство
Использование: в гелиотехнике. Сущность изобретения: концентрирующее устройство содержит концентратор в виде концентрически расположенных усеченных конусов, обращенных большими основаниями в сторону падающего лучистого потока, и приемник энергии, расположенный в фокусе со стороны меньших оснований конусов, причем обе поверхности конусов, кроме внешней периферийного конуса, выполнены зеркальными. Дано теоретическое обоснование выбора параметров устройства. Устройство существенно повышает степень концентрации лучистой энергии, одновременно уменьшая потери энергии. 8 ил.
Изобретение относится к устройствам концентрации лучистой энергии и может быть использовано как в наземных условиях, так и на космических объектах.
Известно концентрирующее устройство (КУ), выполненное в виде усеченного конуса и приемника энергии [1]. Известно также КУ, содержащее концентратор в виде концентрически расположенных усеченных конусов, обращенных большими основаниями в сторону падающего лучистого потока, и приемник энергии, расположенный в фокусе со стороны меньших оснований конусов. Причем обе поверхности конусов, кроме внешней периферийного конуса, выполнены зеркальными [2]. При работе устройства концентратор ориентируется на излучение. Сконцентрированное излучение попадает в приемник энергии. Недостатком прототипа является отсутствие теоретического обоснования выбора его параметров. На фиг. 1 представлен общий вид КУ; на фиг.2 - общий вид концентратора КУ и приемника энергии; на фиг.3 - полученная прямым расчетом зависимость между относительной (h/l) глубиной и углом (











n =

Определим параметры конуса 5. Имеем, фиг.5,
d =

При этом (см. фиг.5, 7)
l =

При известных l и

d


Расстояние Lo от плоскости большего основания конуса 5 до плоскости входного отверстия приемника энергии 3 фиг.5, определится как
Lo=

Если i = 1,2,...n - номер внутреннего конуса 4, то диаметр diбольшего основания i-го конуса 4 определится (см. фиг.5,6) как
di=







Диаметр di' меньшего основания i-го конуса 4 определится как (см. фиг. 5,6)
d


После подстановки выражений (9), (5), (2), в (8), (10), окончательно получим
di=



d


Расстояние Li между основаниями i-го конуса 4 определится, фиг.5, 6, по формуле
Li=

Расстояние hi от плоскости меньшего основания i-го конуса 4 до плоскости приемника энергии, фиг.6, определится как
hi=









(14)
Величина "К" коэффициента мощности КУ определится как
К = К1

К2 - коэффициент концентрации вторичного концентратора. Определим величину параметра К1 как
К1 = (D/dф.я.)2, (16) где dф.я. - поперечный размер фокального ядра КУ в отсутствие вторичного концентратора. При этом (фиг.5,7)
dф.я.=

Определим К2 как
К2 = (dф.я./d')2 (18)
Тогда
K =



В качестве примера рассмотрим расчет параметров концентрирующего устройства, намеченного к установке на орбитальной станции "Мир-2". Исходные данные: D = 17 м,


n =

По формуле (5)
l =

По формуле (2)



Тогда по формуле (4)
d =

Из графика фиг.3 при

h=1,37

Тогда по формуле (6)
d


По формуле (7)
Lo=

По формулам (8), (9)
d1=

d2=

По формулам (10), (9)
d


d


По формуле (13)
L1=

L2=

По формуле (14)
h1=






h2=







По формуле (17)
dф.я=

Тогда по формуле (16)
K1=

По формуле (18)
K2=

По формуле (15)
К = 661,4

На фиг. 8 дано изображение вторичного концентратора КУ с рассчитанными параметрами, М 1:10. Изложенное позволяет утверждать следующее. Использование предлагаемого технического решения позволяет дополнительно к первичной концентрации в 2...4 и более раз увеличить концентрирующую способность устройства концентрации. При этом потери энергии за счет обратного переотражения исключаются. Применительно к устройствам, условием функционирования которых является высокая плотность потока облучения (например, лазер в оптической накачкой) использование предлагаемой конструкции КУ эквивалентно соответствующему (в 2...4 раза и более) увеличению площади первичного концентратора.
Формула изобретения

где n - требуемое количество внутренних конусов;

D - диаметр отражающей поверхности первичного концентратора;
L - расстояние от первичного концентратора до конуса,

где di = 1, 2, ... n - номер внутреннего конуса;
di - диаметр большего основания i-го конуса;


где

h - глубина сечения двух смежных конусов;

где Li - расстояние между основаниями i-го конуса,

где hi - расстояние от плоскости меньшего основания i-го конуса до плоскости приемника энергии;

РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8