Отражающий элемент и способ его изготовления
Использование: в гелиотехнике, светотехнике. Сущность изобретения: отражающий элемент представляет собой часть параболлической поверхности, содержащий отражающую поверхность, выполненную в виде тонкого изогнутого листа 1 с нанесенными покрытиями из слоев 2, 3 серебра, меди или алюминия соответственно, и прилегающий к ней волоконно-армированный слой 4 пеноструктуры. 2 с. и 12 з.п. ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к отражающим элементам, способам их изготовления и может быть использовано в солнечной энергетике, а также в светотехнике, спектрофотометрии, фотоэлектронике и других областях.
Известны отражательные устройства, представляющие собой часть поверхности параболоцилиндра из тонкого металлического листа высокой чистоты с элементами жесткости на теневой стороне, при этом в фокусе отражателя находится трубчатый поглотитель, а сам отражатель имеет жесткую поверхностную раму, закрепленную на двух круговых ободах, установленную на роликах, с механическим приводом от системы слежения за солнцем [1] Суммарный коэффициент отражения таких зеркал достигает 0,75, но снижается до 0,5 в течение полугода из-за атмосферных загрязнений. Известно легковесное вогнутое зеркало с суммарным коэффициентом отражения до 0,8, в котором в целях обеспечения необходимой жесткости и стабильности оптических характеристик, в особенности коэффициента концентрации солнечной энергии, используется сэндвич конструкция в виде сотовой структуры с осями сот поперечно поверхностям, выполненная из тонких листов органического материала, армированного углеродными волокнами, при этом к вогнутой поверхности приклеивается тонкий лист стекла, на который наносят испарением отражающее покрытие в виде слоя алюминия, а поверх него тонкий слой защитного покрытия [2] Теоретический коэффициент концентрации таких зеркал в зависимости от соотношения апертуры и фокуса А/F в пределах 100-200. Известные отражающие покрытия наносятся испарением серебра позволяют получить коэффициент отражения солнечной энергии до 0,95, что на 10-12% выше алюминиевого покрытия, не нашли широкого применения в виду значительного расхода серебра до 10 г/м2 и высокой стоимости. Известен отражающий элемент, представляющий собой часть параболической поверхности, содержащий жестко изогнутую отражающую поверхность и прилегающий к ней слой монолитно-анизотропной пеноструктуры, состоящей из подслоев с заданным изменением по толщине плотности и прочности [3] Несмотря на высокий начальный коэффициент отражения (0,8-0,9) поверхностно-нанесенных зеркальных покрытий, их недостатком является постепенно прогрессирующее разрушение микрослоев вследствие коррозионно-химического действия загрязнений из атмосферы в комплексе с фотохимическими реакциями, инициируемыми УФ-излучением солнца. За несколько лет эксплуатации коэффициент отражения таких зеркал может снизиться до 0,4 и ниже. Этого недостатка частично лишены малированные стеклянные зеркала, однако им свойственен другой недостаток волнистость и бугристость, возникающие при малировании, которые снижают оптико- геометрические характеристики, в том числе коэффициент концентрации с 100-200 до 70-40. При этом в толще стекла бесполезно поглощается часть солнечной энергии. Существенным недостатком известных предложений является малая ударная механическая прочность отражений поверхности вследствие нерационального распределения прочности и плотности материала слоев, отсутствия монолитности и адгезии между элементом сэндвич фацеты. Высокая ударопрочность зеркальных фацет требуется для обеспечения градоустойчивости и соответственно надежности работы солнечно-энергетических установок. Недостатком известных способов изготовления фацет параболоцилиндрических зеркал является низкая производительность процесса малирования стекла, сложность технологии производства трудоемкости, а также значительный расход серебра до 10 г на 1 м2зеркальной фацеты. В основу изобретения положена задача создать такой отражающий элемент и способ его изготовления, которые бы обеспечивали существенное улучшение оптикометрических характеристик в течение длительного времени в сочетании с механической прочностью. Указанная задача решена в отражающем элементе, представляющем собой часть параболической поверхности, содержащем жестко отражающую поверхность и прилегающий к ней слой монолитно-анизотропной пеноструктуры, состоящий из подслоев с заданным изменением по толщине плотности и прочности. Согласно изобретению отражающая поверхность выполнена в виде изогнутого по параболе прозрачного листа, на тыльной поверхности которого расположены монолитно-адгезионно связанный с листом биметаллический слой, состоящий из подслоя серебра и подслоя меди или алюминия, а слой пеноструктуры выполнен волоконно-армированным. В предпочтительном варианте исполнения толщина прозрачного листа из стекла составляет 1/50-1/2000 длины фокуса параболы. Материал листа должен быть достаточно упругим и одновременно жестким для обеспечения удержания заданной формы параболы в процессе нанесения жидких осаждающихся компонентов. В качестве материала листа могут быть использованы боросиликатное стекло, прозрачные органические полимерные пленки, полиэтилен-терефталатные (лавсан), метакрилатные, полистирольные, полиамидные, карбамидные, полиуретановые. Радиус кривизны выбирают исходя из механических свойств материала. Например, стекло при меньших радиусах без малирования может сломаться. Толщина подслоя серебра предпочтительно составляет 0,03-0,05 мкм. По сравнению с традиционными покрытиями толщина слоя серебра уменьшается в 10-100 раз. Аналогично уменьшается и слой меди. Толщина составляет 1-5 мкм. Сущность изобретения заключается в том, что сначала на тонкий прозрачный лист отражающей поверхности последовательно наносят химически чистый подслой серебра и подслой меди или алюминия, а после изгиба отражающей поверхности на нее со стороны биметаллического слоя последовательно наносят первый плотный подслой невспененного полиуретанового композита, вспененный ячеистый второй подслой и анизотропно вспененный третий наружный подслой. На фиг. 1 показан предлагаемый отражающий элемент; на фиг. 2 структура биметаллического слоя на прозрачном листе с участком плотной зоны в увеличенном масштабе; на фиг. 3 график распределения плотности и прочности по толщине отражающего элемента. Отражающий элемент выполнен в виде изогнутого по параболе прозрачного листа 1, на тыльной стороне которого расположен монолитно адгезионно связанный с ней биметаллический слой, состоящий из подслоев металлического серебра 2 и подслоя меди или алюминия 3, а сам лист 1 с биметаллическим слоем 2, 3 является частью волоконно-армированной плотной зоны 4 монолитно-анизотропной пеноструктуры 5, 6 с заданным изменением плотности и прочности. На тыльной стороне поверхности 6 располагаются элементы 7 крепления. В качестве примера отражающий элемент может быть выполнен в виде параболической поверхности с суммарной толщиной














Формула изобретения
1. Отражающий элемент в виде части параболической поверхности, содержащий жестко изогнутую отражающую поверхность и прилегающий к ней слой монолитно-анизотропной пеноструктуры, состоящий из подслоев с заданным изменением по толщине плотности и прочности, отличающийся тем, что отражающая поверхность выполнена в виде изогнутого по параболе прозрачного листа, на тыльной стороне которого расположен монолитно-адгезионно-связанный биметаллический слой, состоящий из подслоя серебра и подслоя меди или алюминия, а слой пеноструктуры выполнен волоконно-армированным. 2. Элемент по п. 1, отличающийся тем, что прозрачный лист выполнен из стекла и имеет толщину, равную 1/50 1/2000 длины фокуса параболы. 3. Элемент по п.1, отличающийся тем, что подслой серебра имеет толщину 0,03 0,05 мкм. 4. Элемент по п.1, отличающийся тем, что подслой меди или алюминия имеет толщину 1 5 мкм. 5. Способ изготовления отражающего элемента путем изгиба по параболе отражающей поверхности и нанесения на нее подслоев пеноструктуры, отличающийся тем, что сначала на тонкий прозрачный лист отражающей поверхности последовательно наносят химически чистый подслой серебра и подслой меди или алюминия, а после изгиба отражающей поверхности на нее со стороны биметаллического слоя последовательно наносят первый плотный подслой невспененного полиуретанового композита, вспененный ячеистый второй подслой и анизотропный третий наружный подслой. 6. Способ по п.5, отличающийся тем, что нанесение подслоя серебра производят методом химического осаждения. 7. Способ по п. 5, отличающийся тем, что нанесение подслоя меди или алюминия производят вакуумным путем. 8. Способ по п. 5, отличающийся тем, что нанесение подслоя меди или алюминия производят методом химического осаждения. 9. Способ по п.5, отличающийся тем, что первый подслой полиуретанового композита выполняют толщиной 1 2 мм с плотностью 1,0 0,8 кг/дм3. 10. Способ по п.9, отличающийся тем, что первый подслой армируют стекловолокном в толще жидких реакционных компонентов в процессе его отверждения или после него. 11. Способ по п.5, отличающийся тем, что первый подслой выполняют из нескольких слоев, армированных стекловолокном и имеющих плотность 1,5 1,8 кг/дм3, постепенно уменьшающуюся в направлении от отражающей поверхности. 12. Способ по п.5, отличающийся тем, что второй ячеистый подслой образуют путем напыления и заливки жидких реакционных компонентов полиуретана при отверждении и выполняют толщиной 20 70 мм, плотностью 0,05 0,08 кг/дм3 при диаметре ячеек 0,3 1,5 мм. 13. Способ по п. 5, отличающийся тем, что наружный подслой выполняют плотностью 1 1,2 кг/дм3. 14. Способ по п.5, отличающийся тем, что наружный подслой армируют стекловолокном и выполняют толщиной 1 8 мм, плотностью 0,8 3 кг/дм3.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
Похожие патенты:
Солнечная модульная энергетическая установка // 2032082
Энергетический модуль // 2028557
Изобретение относится к оптической промышленности, в частности к полупроводниковым фотоэлектрическим батареям, преобразующим солнечную энергию в электрическую
Надувной концентратор солнечной энергии // 1746152
Изобретение относится к гелиоустановкам , которые используются для выработки электроэнергии и теплоснабжения потребителя
Солнечный коллектор // 1578418
Гелионагреватель жидкости // 1490396
Изобретение относится к гелиотехнике и позволяет повысить КПД гелионагревателя
Фокусирующий коллектор солнечной энергии // 1335784
Изобретение относится к гелиотехнике и позволяет упростить конструкцию и повысить удобство хранения, транспортировки и эксплуатации коллектора
Солнечный тепловой коллектор // 1320610
Солнечный парогенератор // 1244442
Энергетический модуль // 2028557
Изобретение относится к оптической промышленности, в частности к полупроводниковым фотоэлектрическим батареям, преобразующим солнечную энергию в электрическую
Солнечный нагреватель // 2003005
Концентратор электромагнитного излучения // 1831703
Изобретение относится к устройствам и способам концентрации излучения, например солнечного, в энергоемких процессах, а также для приемо-передачи электромагнитных сигналов
Концентратор // 1744666
Солнечный нагреватель // 1575022
Солнечный коллектор // 1560944
Фокусирующий солнечный коллектор // 1553800
Изобретение относится к гелиотехнике, позволяет повысить КПД коллектора за счет улучшения эксплуатационной эффективности утилизации солнечной энергии вне зависимости от метеорологических условий и ориентации Солнца
Фокусирующий солнечный коллектор // 1545040
Юстировочное устройство фацеты отражателя // 1502915
Изобретение относится к области технологий изготовления приемников солнечной энергии
Устройство для сбора лучистой энергии // 2134847