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點(diǎn)聚焦透射式菲涅爾聚光器的光熱性能

發(fā)布時(shí)間:2025-01-09 04:52
   針對(duì)非均勻輻射造成的熱均勻性不高的問(wèn)題,本文基于Tracepro光學(xué)軟件,采用Monte Carlo光線(xiàn)追跡法,設(shè)計(jì)點(diǎn)聚焦透射式菲涅爾聚光器,并建立聚光性能模型,研究F數(shù)、相對(duì)位置和跟蹤誤差3種不同設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)光學(xué)性能的影響規(guī)律。通過(guò)仿真模擬得到:①F數(shù)、跟蹤誤差對(duì)光學(xué)效率和幾何聚光比影響較大,對(duì)熱均勻性影響較小;②光斑能量均勻度隨相對(duì)位置呈V形規(guī)律變化,聚光器在焦距位置并不一定是最好的,適當(dāng)縮小間距不僅可以提高熱均勻性還可以節(jié)省空間和造價(jià);③本文設(shè)計(jì)的點(diǎn)聚焦透射式菲涅爾集熱器光學(xué)效率82.69%,光斑能量均勻度22.06%,幾何聚光比226,平均熱流密度64924W/m2,聚光性能和熱均勻性綜合性能良好,在聚光光伏和光熱利用領(lǐng)域有一定的適用性和應(yīng)用前景。

【文章頁(yè)數(shù)】:9 頁(yè)

【部分圖文】:

圖1 菲涅爾聚光器主要幾何參數(shù)

圖1 菲涅爾聚光器主要幾何參數(shù)

圖1為菲涅爾聚光器幾何參數(shù)關(guān)系,可進(jìn)一步推導(dǎo)得到公式,見(jiàn)式(6)。式中,F(xiàn)、F?分別為物點(diǎn)、像點(diǎn);o為物距;f為像距(焦距);b為環(huán)距;A點(diǎn)為入射點(diǎn);B點(diǎn)為經(jīng)折射后的出射點(diǎn);rA為A點(diǎn)到透鏡中心的距離;rB為B點(diǎn)到透鏡中心的距離;hB為B到鏡面的距離;θi為楞高。


圖2 楞高及傾斜角變化曲線(xiàn)

圖2 楞高及傾斜角變化曲線(xiàn)

根據(jù)以上推導(dǎo),經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)和計(jì)算得到本文菲涅爾聚光器的楞高和小斜面傾角。如圖2可知,楞高隨齒環(huán)中心半徑的增大而逐漸增大,本文設(shè)計(jì)的菲涅爾透鏡楞高不超過(guò)0.5mm,傾斜角不超過(guò)45.0°。在相同的設(shè)計(jì)工序和操作工藝下,楞高低于普通菲涅爾透鏡,可節(jié)省材料和相關(guān)費(fèi)用。2菲涅爾聚光器聚光性....


圖3 聚光性能光學(xué)模型

圖3 聚光性能光學(xué)模型

如圖3所示,聚光性能模型包括三部分:光源、聚光器和接受面。由于聚光性能主要是對(duì)菲涅爾聚光器的研究,故將吸熱器簡(jiǎn)化為平板接收面。光源采用格點(diǎn)光源,其優(yōu)點(diǎn)是方便規(guī)定自由光線(xiàn)的空間位置和入射角度[17],太陽(yáng)光光強(qiáng)785W/m2,共1000根光線(xiàn)垂直入射。菲涅爾聚光器初步設(shè)計(jì)參數(shù):邊長(zhǎng)....


圖5 不同跟蹤誤差下的光斑能量分布

圖5 不同跟蹤誤差下的光斑能量分布

本次對(duì)比的數(shù)據(jù)來(lái)自上海交通大學(xué)代彥軍研究團(tuán)隊(duì)[18],他們搭建了類(lèi)似的點(diǎn)聚焦菲涅爾透鏡太陽(yáng)能集熱器試驗(yàn)臺(tái)。其中,菲涅爾聚光器為普通菲涅爾透鏡,聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)材質(zhì),聚光器尺寸1000mm×1000mm×3mm,F數(shù)1.5,環(huán)距0.5mm,在聚光器與接受面相對(duì)位置150....



本文編號(hào):4025179

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