ES2963006A1 - Bifacial heliostat (Machine-translation by Google Translate, not legally binding) - Google Patents

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ES2963006A1 ES202330885A ES202330885A ES2963006A1 ES 2963006 A1 ES2963006 A1 ES 2963006A1 ES 202330885 A ES202330885 A ES 202330885A ES 202330885 A ES202330885 A ES 202330885A ES 2963006 A1 ES2963006 A1 ES 2963006A1
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Artero Maria Elena Carra
Bolea Jesús Ballestrín
Navajas Ginés García
Rosa Aitor Marzo
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Universidad de Granada
Centro de Investigaciones Energeticas Medioambientales y Tecnologicas CIEMAT
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Universidad de Granada
Centro de Investigaciones Energeticas Medioambientales y Tecnologicas CIEMAT
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Abstract

Bifacial heliostat, comprising a panel (3) with a first face (3.1) with reflective facets (4) and a second opposite face (3.2), and a rotation mechanism connected to a solar tracking device, which allow the movement of the panel (3) according to the solar position, comprising one or more photovoltaic cells (5) on the second side (3.2), connected to an electrical network and capable of capturing diffuse, global and/or albedo solar radiation, and; means of increasing albedo; where the rotating mechanism allows a first position with simultaneous operation of facets (4) and photovoltaic cells (5), with the first face (3.1) of the panel (3) facing the sun, and a second and third position with facets (4) inactive and photovoltaic cells (5) in operation, with the second face (3.2) located horizontally and upwards in the second position, and oriented towards the sun in the third position. (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)

Description

DESCRIPCIÓNDESCRIPTION

Heliostato bifacial Bifacial heliostat

Campo técnico de la invenciónTechnical field of the invention

La presente invención corresponde al campo técnico de los sistemas de producción de energía renovable, en concreto a un heliostato bifacial para una planta solar de producción de energía solar termoeléctrica y fotovoltaica. The present invention corresponds to the technical field of renewable energy production systems, specifically to a bifacial heliostat for a solar plant for the production of thermoelectric and photovoltaic solar energy.

Antecedentes de la InvenciónBackground of the Invention

En la actualidad, uno de los modos de producción de energía solar termoeléctrica son las plantas solares térmicas de concentración que consisten en un campo de colectores solares o heliostatos, capaces de concentrar la energía solar que les llega en un receptor de superficie reducida focalizada en la parte alta de una torre central. Un sistema de intercambio de calor absorbe la radiación concentrada y la convierte en energía térmica para generación de vapor, utilizado en el funcionamiento de una turbina para generar electricidad o bien, como calor para un proceso industrial o para la producción de combustibles fósiles. Currently, one of the modes of production of solar thermoelectric energy are concentrated solar thermal plants that consist of a field of solar collectors or heliostats, capable of concentrating the solar energy that reaches them in a receiver with a reduced surface area focused on the upper part of a central tower. A heat exchange system absorbs concentrated radiation and converts it into thermal energy for steam generation, used in the operation of a turbine to generate electricity or as heat for an industrial process or for the production of fossil fuels.

Cuando la radiación solar atraviesa la atmósfera y llega hasta la superficie terrestre una parte de la radiación se refleja hacia el espacio, otra es absorbida por el vapor y moléculas de aire, otra parte es dispersada por moléculas de aire, vapor y aerosoles y, una última parte, denominada radiación directa, llega hasta la superficie terrestre sin sufrir cambios en la dirección de su trayectoria, debido a la reflexión, absorción y dispersión. When solar radiation passes through the atmosphere and reaches the Earth's surface, part of the radiation is reflected back into space, another part is absorbed by vapor and air molecules, another part is dispersed by air molecules, vapor and aerosols, and some The last part, called direct radiation, reaches the Earth's surface without undergoing changes in the direction of its path, due to reflection, absorption and dispersion.

Esta radiación solar directa o incidente es medida como irradiancia o energía por unidad de tiempo y área (w/m2). Por otro lado, la radiación que ha sido desviada de su trayectoria por el fenómeno de dispersión se llama radiación difusa y, a la suma de ambas se le denomina radiación global. This direct or incident solar radiation is measured as irradiance or energy per unit of time and area (w/m2). On the other hand, the radiation that has been diverted from its path by the dispersion phenomenon is called diffuse radiation and the sum of both is called global radiation.

En el caso de las plantas solares térmicas de concentración solamente se concentra la radiación solar directa debido a las leyes físicas de la reflexión especular, donde el ángulo de incidencia de la radiación en el heliostato es igual al ángulo de reflexión desde el heliostato al receptor central de la torre, por lo que, solo puede dirigirse la radiación solar directa hasta el receptor, para la posterior producción de energía eléctrica o calor de proceso. In the case of concentrated solar thermal plants, only direct solar radiation is concentrated due to the physical laws of specular reflection, where the angle of incidence of the radiation on the heliostat is equal to the angle of reflection from the heliostat to the central receiver. of the tower, therefore, only direct solar radiation can be directed to the receiver, for the subsequent production of electrical energy or process heat.

En la búsqueda por aumentar la eficiencia energética de estas plantas se han mejorado los sistemas de seguimiento solar de los heliostatos, según la eclíptica solar diaria y anual. También se ha mejorado el tipo de materiales de los reflectores, aumentando la cantidad de radiación solar reflejada, así como el apunte de los heliostatos hacia el receptor solar, con métodos de calibración, geométricos y de canteo. In the quest to increase the energy efficiency of these plants, the solar tracking systems of the heliostats have been improved, according to the daily and annual solar ecliptic. The type of reflector materials has also been improved, increasing the amount of reflected solar radiation, as well as the pointing of the heliostats towards the solar receiver, with calibration, geometric and edging methods.

No obstante, todas esas mejoras se centran únicamente en la componente directa de la radiación solar, quedando una gran cantidad de w/m2 de radiación solar existente en la superficie de estas plantas que no es utilizada, como es el caso de la radiación solar difusa. However, all these improvements focus only on the direct component of solar radiation, leaving a large amount of w/m2 of solar radiation existing on the surface of these plants that is not used, as is the case of diffuse solar radiation. .

La tecnología que sí aprovecha la radiación solar global, sin discriminar en direccionalidad, es la energía solar fotovoltaica, que utiliza colectores solares compuestos por células fotovoltaicas en las que la radiación solar se transforma en energía eléctrica por el efecto fotoeléctrico, que consiste en la emisión de electrones por un material al incidir sobre él la radiación solar. The technology that does take advantage of global solar radiation, without discriminating in direction, is photovoltaic solar energy, which uses solar collectors composed of photovoltaic cells in which solar radiation is transformed into electrical energy by the photoelectric effect, which consists of the emission of electrons by a material when solar radiation hits it.

En el estado de la técnica se ha tratado de unir ambas técnicas para complementar el aprovechamiento de la radiación solar y para aumentar el rendimiento de la producción de energía. In the state of the art, an attempt has been made to combine both techniques to complement the use of solar radiation and to increase the performance of energy production.

Como ejemplo del estado de la técnica puede mencionarse los documentos de referencia ES2393095, CN110609575, WO2020025107 y CN111596698. As an example of the state of the art, reference documents ES2393095, CN110609575, WO2020025107 and CN111596698 can be mentioned.

En el documento de referencia ES2393095 se define un concentrador solar autónomo con almacenamiento eléctrico mediante condensador, que comprende una superficie con espejos y con movimiento y uno o varios paneles fotovoltaicos que generan la energía necesaria para el funcionamiento del condensador y están orientados hacia el mismo lado que el concentrador, pues debe captar radiación al mismo tiempo que el concentrador en los momentos que éste está activo, para poder alimentarlo. Cuando el concentrador está inactivo por falta de radiación suficiente el panel fotovoltaico deja de funcionar y el concentrador se desconecta del condensador. The reference document ES2393095 defines an autonomous solar concentrator with electrical storage using a capacitor, which comprises a surface with mirrors and movement and one or more photovoltaic panels that generate the energy necessary for the operation of the capacitor and are oriented towards the same side. than the concentrator, since it must capture radiation at the same time as the concentrator when it is active, in order to power it. When the concentrator is inactive due to lack of sufficient radiation, the photovoltaic panel stops working and the concentrator is disconnected from the condenser.

Así pues, la cantidad de energía suministrada por los paneles fotovoltaicos es suficiente para el consumo generado por el concentrador, pero no es posible considerar una mayor producción más allá del autoabastecimiento. Thus, the amount of energy supplied by the photovoltaic panels is sufficient for the consumption generated by the concentrator, but it is not possible to consider greater production beyond self-sufficiency.

En el documento de referencia CN110609575 se expone un sistema de helióstato que se combina con un panel fotovoltaico que conforma un subsistema de generación de energía fotovoltaica para alimentar el subsistema de control del helióstato. Reference document CN110609575 describes a heliostat system that is combined with a photovoltaic panel that forms a photovoltaic energy generation subsystem to power the heliostat control subsystem.

Este subsistema está dispuesto en la parte posterior del cuerpo del espejo del helióstato, a diferencia del primer documento, e incluye un panel fotovoltaico que recibe la luz reflejada por el bloqueo de otros heliostatos, un paquete de baterías conectado al subsistema de control del helióstato y un controlador de carga y descarga. This subsystem is arranged at the back of the heliostat mirror body, unlike the first paper, and includes a photovoltaic panel that receives light reflected by blocking other heliostats, a battery pack connected to the heliostat control subsystem, and a loading and unloading controller.

De este modo se consigue aumentar la productividad del sistema, pero en unas cantidades de nuevo limitadas, que pueden destinarse al autoabastecimiento del sistema de heliostato permitiendo que sea autónomo energéticamente, evitando de este modo tener que suministrarle energía para el seguimiento solar o para otros consumos parásitos. In this way, the productivity of the system is increased, but in limited quantities again, which can be used for self-supply of the heliostat system, allowing it to be energetically autonomous, thus avoiding having to supply energy for solar tracking or for other consumption. parasites.

Por su parte, el documento de referencia WO2020025107 define una faceta autónoma adecuada para su uso como elemento reflectante de un concentrador solar, que comprende una capa frontal con una superficie reflectante de la faceta, una capa intermedia con un panel fotovoltaico integrado y una capa trasera para cerrar, aislar y de soporte. For its part, the reference document WO2020025107 defines a self-contained facet suitable for use as a reflective element of a solar concentrator, comprising a front layer with a reflective surface of the facet, an intermediate layer with an integrated photovoltaic panel and a rear layer to close, isolate and support.

Esta es una tecnología híbrida que utiliza un heliostato junto a tecnología fotovoltaica, donde ambos sistemas están en funcionamiento en una misma cara delantera del panel, de manera que la parte reflexiva del heliostato refleja la radiación infrarroja y es transparente a los rayos visibles, ultravioleta e infrarrojos cercanos para ser usados por la segunda capa del heliostato, formada por la capa fotovoltaica. This is a hybrid technology that uses a heliostat together with photovoltaic technology, where both systems are in operation on the same front face of the panel, so that the reflective part of the heliostat reflects infrared radiation and is transparent to visible, ultraviolet and near infrared to be used by the second layer of the heliostat, formed by the photovoltaic layer.

El problema de este sistema es que no se puede utilizar todo el espectro solar en la concentración generada por el heliostato, solo una parte de él, pues la parte fotovoltaica utiliza la parte del espectro solar de la energía fotovoltaica, en concreto entre 400 y 1200 nm por lo que, para concentrar solo queda el resto del espectro solar, es decir, de 280 a 400 nm y de 1200 a 2500 nm, lo que significa que se está perdiendo la posibilidad de concentrar la parte central del espectro (entre 400 y 1200 nm), por lo que el rendimiento en la concentración de energía en el receptor central de la planta es muy inferior a otros sistemas. The problem with this system is that the entire solar spectrum cannot be used in the concentration generated by the heliostat, only a part of it, since the photovoltaic part uses the part of the solar spectrum of photovoltaic energy, specifically between 400 and 1200 nm so that only the rest of the solar spectrum remains to concentrate, that is, from 280 to 400 nm and from 1200 to 2500 nm, which means that the possibility of concentrating the central part of the spectrum (between 400 and 1200 nm), so the performance in energy concentration in the central receiver of the plant is much lower than other systems.

El documento de referencia CN111596698 determina un sistema de helióstatos que comprende un subsistema de generación de energía fotovoltaica con un panel fotovoltaico conectado a un paquete de baterías y situado en la cara del panel opuesta a la de las facetas. Este panel fotovoltaico tiene la función de operar únicamente cuando la irradiancia normal directa (DNI) sea muy baja, menor que 200 W/m2, o bien cuando sea muy alta, mayor de 2500 W/m2, casos en los que los heliostatos no realizan concentración y están orientados en un punto del vacío, pues la radiación es demasiado baja o muy superior a lo que puede soportar el receptor diseñado. Reference document CN111596698 determines a heliostat system comprising a photovoltaic energy generation subsystem with a photovoltaic panel connected to a battery pack and located on the face of the panel opposite to that of the facets. This photovoltaic panel has the function of operating only when the direct normal irradiance (DNI) is very low, less than 200 W/m2, or when it is very high, greater than 2500 W/m2, cases in which the heliostats do not perform concentration and are oriented at a point in the vacuum, since the radiation is too low or much higher than what the designed receiver can withstand.

Así pues, los paneles fotovoltaicos añadidos funcionan cuando las facetas no pueden por ser la radiación demasiado baja o alta, por tanto, hay un aumento de producción al funcionar el heliostato en períodos que de modo contrario serían improductivos, pero no se alcanzan niveles elevados de producción, quedando limitado a la opción de almacenamiento en baterías, aunque se considere la opción de conexión a la red eléctrica. Thus, the added photovoltaic panels work when the facets cannot because the radiation is too low or high, therefore, there is an increase in production when the heliostat operates in periods that would otherwise be unproductive, but high levels of production, being limited to the battery storage option, although the option of connection to the electrical grid is considered.

Por tanto, aunque se ha evolucionado combinando heliostatos con paneles fotovoltaicos, con ellos no se logra que el rendimiento y la productividad del conjunto sea mucho mayor que el obtenido con ausencia de paneles fotovoltaicos, de manera que su uso se limita al autoabastecimiento del heliostato para hacerlo autónomo energéticamente y no tener que suministrarle energía para el seguimiento solar u otros consumos. Therefore, although it has evolved by combining heliostats with photovoltaic panels, with them the performance and productivity of the set is not much higher than that obtained without photovoltaic panels, so its use is limited to the self-supply of the heliostat for making it energetically autonomous and not having to supply it with energy for solar tracking or other consumption.

No se ha logrado hasta la fecha sistemas de heliostatos que logren una efectividad y productividad significativas que permitan un uso diferente al de autoabastecimiento. Es necesario por tanto encontrar el modo de aprovechamiento de estos heliostatos, que permitan una mayor producción de energía y rendimiento en cualquier momento. To date, no heliostat systems have been achieved that achieve significant effectiveness and productivity that allow a use other than self-supply. It is therefore necessary to find a way to use these heliostats, allowing greater energy production and performance at any time.

Descripción de la invenciónDescription of the invention

El heliostato bifacial para planta de producción de energía solar termoeléctrica, que aquí se presenta, comprende una estructura de soporte con un extremo inferior de fijación a una superficie de anclaje y un extremo superior que presenta un panel con una primera cara en la que presenta una o más facetas reflectantes y una segunda cara opuesta. El panel está conectado al extremo superior mediante un mecanismo de giro conectado a su vez a un dispositivo de seguimiento solar, susceptibles de permitir el movimiento del panel según la posición solar y según el modo de operación del heliostato. The bifacial heliostat for a thermoelectric solar energy production plant, presented here, comprises a support structure with a lower end for fixing to an anchoring surface and an upper end that has a panel with a first face on which it has a or more reflective facets and a second opposing face. The panel is connected to the upper end by a rotating mechanism connected in turn to a solar tracking device, capable of allowing the movement of the panel according to the solar position and according to the operating mode of the heliostat.

Este heliostato comprende una o más células fotovoltaicas instaladas en la segunda cara del panel susceptibles de captar la radiación solar difusa y/o la radiación solar global y/o el albedo, y unos medios de conexión de las células fotovoltaicas a una red eléctrica. This heliostat comprises one or more photovoltaic cells installed on the second side of the panel capable of capturing diffuse solar radiation and/or global solar radiation and/or albedo, and means for connecting the photovoltaic cells to an electrical network.

Así mismo, comprende unos medios de aumento del albedo de la superficie de anclaje, que irradia las células fotovoltaicas de la segunda cara. Likewise, it comprises means for increasing the albedo of the anchoring surface, which irradiates the photovoltaic cells on the second side.

Por otra parte, el mecanismo de giro del heliostato presenta tres grados de libertad, de manera que es susceptible de permitir una primera posición de operación para el funcionamiento simultáneo de las facetas y las células fotovoltaicas, con la primera cara del panel orientada hacia el sol, en movimiento mediante el dispositivo de seguimiento solar, y donde dichas células fotovoltaicas ubicadas en la segunda cara realizan la captación de la radiación solar global y/o difusa al menos reflejada por el albedo. On the other hand, the rotation mechanism of the heliostat has three degrees of freedom, so that it is capable of allowing a first operating position for the simultaneous operation of the facets and the photovoltaic cells, with the first face of the panel facing the sun. , in motion by means of the solar tracking device, and where said photovoltaic cells located on the second side capture the global and/or diffuse solar radiation at least reflected by the albedo.

Dichos grados de libertad permiten así mismo una segunda y tercera posición en las que las facetas están inactivas y las células fotovoltaicas en funcionamiento. These degrees of freedom also allow a second and third position in which the facets are inactive and the photovoltaic cells are in operation.

Así pues, en la segunda posición de operación el panel se encuentra en posición horizontal con la segunda cara situada orientada hacia arriba, mientras que en la tercera posición el panel presenta la segunda cara orientada hacia el sol mediante el dispositivo de seguimiento solar, para la captación en ambos casos de la radiación solar global, es decir, la directa y la difusa. Thus, in the second operating position the panel is in a horizontal position with the second face facing upwards, while in the third position the panel has the second face facing the sun through the solar tracking device, for the capture in both cases of global solar radiation, that is, direct and diffuse.

Con el heliostato bifacial que aquí se propone se obtiene una mejora significativa del estado de la técnica. With the bifacial heliostat proposed here, a significant improvement on the state of the art is obtained.

Esto es así pues se consigue un heliostato con el que es posible mejorar la producción, distribución y utilización racional de la energía, aumentando la eficiencia de la producción de energía eléctrica de una planta solar de torre. This is because a heliostat is achieved with which it is possible to improve the production, distribution and rational use of energy, increasing the efficiency of the production of electrical energy of a tower solar plant.

Con este heliostato bifacial es posible elevar significativamente la producción de energía al conseguir que en una de las caras de dicho heliostato se utilice la radiación solar directa para su concentración en un receptor, y de forma simultánea en la cara opuesta, sea posible producir electricidad directamente aprovechando la radiación solar difusa. With this bifacial heliostat it is possible to significantly increase energy production by ensuring that direct solar radiation is used on one of the faces of said heliostat for its concentration in a receiver, and simultaneously on the opposite face, it is possible to produce electricity directly. taking advantage of diffuse solar radiation.

Esto aporta una mayor efectividad de estos heliostatos, pues son capaces de permitir que una planta solar pueda trabajar con alto rendimiento tanto en días soleados de elevada radiación, como en días nublados y de turbidez elevada. Cuando la radiación directa es baja no es posible su concentración en un receptor, por lo que, en los días nublados, los heliostatos actuales dejan de operar y de suministrar a las redes eléctricas la energía necesaria según la demanda. Con este heliostato bifacial en los días nublados se sigue produciendo energía eléctrica gracias a la producción fotovoltaica que aprovecha la radiación difusa, pues ésta sí es muy elevada en estos días. This makes these heliostats more effective, as they are capable of allowing a solar plant to work with high performance both on sunny days with high radiation and on cloudy days with high turbidity. When direct radiation is low, it cannot be concentrated in a receiver, which is why, on cloudy days, the current heliostats stop operating and supplying the electrical networks with the necessary energy according to demand. With this bifacial heliostat, electrical energy continues to be produced on cloudy days thanks to photovoltaic production that takes advantage of diffuse radiation, since this is very high these days.

Este heliostato bifacial presenta la gran ventaja de que no sólo es capaz de producir electricidad mediante las células fotovoltaicas cuando no existe suficiente radiación directa para permitir el funcionamiento del heliostato, sino que es capaz de que ambos sistemas de generación de energía funcionen de forma simultánea, es decir, que mientras las facetas del heliostato están orientadas hacia el sol y concentrando en un receptor la radiación solar directa que les llega, las células fotovoltaicas pueden estar aprovechando la radiación difusa, global y el albedo, generando energía eléctrica. This bifacial heliostat has the great advantage that it is not only capable of producing electricity through photovoltaic cells when there is not enough direct radiation to allow the heliostat to operate, but it is capable of both energy generation systems operating simultaneously, That is to say, while the facets of the heliostat are oriented towards the sun and concentrating the direct solar radiation that reaches them in a receiver, the photovoltaic cells may be taking advantage of diffuse, global radiation and albedo, generating electrical energy.

Un efecto muy positivo para la generación de electricidad con este heliostato es la potenciación de la radiación difusa mediante el aumento de albedo. Gracias a ello, las células fotovoltaicas presentan una elevada producción de electricidad por la radiación difusa cuando están produciendo de forma simultánea a las facetas. A very positive effect for the generation of electricity with this heliostat is the enhancement of diffuse radiation by increasing albedo. Thanks to this, photovoltaic cells have a high production of electricity due to diffuse radiation when they are producing simultaneously with the facets.

Estas células fotovoltaicas también reciben la radiación de los bloqueos generados en heliostatos situados de forma posterior aprovechando, por tanto, la radiación solar que en caso contrario se pierde y no se puede concentrar debido a este fenómeno. Esto permite aumentar la productividad del heliostato de forma relevante tal que es posible suministrar la producción de electricidad de la parte fotovoltaica directamente a la red eléctrica, aunque la opción de almacenarla en baterías también es posible. These photovoltaic cells also receive radiation from the blockages generated in heliostats located later, therefore taking advantage of the solar radiation that would otherwise be lost and cannot be concentrated due to this phenomenon. This allows the productivity of the heliostat to be increased significantly such that it is possible to supply the electricity production of the photovoltaic part directly to the electrical grid, although the option of storing it in batteries is also possible.

Resulta por tanto un heliostato bifacial muy eficaz con el que se logra un aprovechamiento de la radiación global que proviene del sol, es decir, se aprovecha tanto la radiación incidente directa como la radiación difusa, maximizando esta última gracias a los medios de aumento del albedo, por lo que el aumento en la productividad y rendimiento del heliostato es notable. It is therefore a very effective bifacial heliostat with which it is possible to take advantage of the global radiation that comes from the sun, that is, it takes advantage of both the direct incident radiation and the diffuse radiation, maximizing the latter thanks to the means of increasing the albedo. , so the increase in the productivity and performance of the heliostat is notable.

Breve descripción de los dibujosBrief description of the drawings

Con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características del invento, de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica del mismo, se aporta como parte integrante de dicha descripción, una serie de dibujos donde, con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente: In order to help a better understanding of the characteristics of the invention, in accordance with a preferred example of its practical implementation, a series of drawings are provided as an integral part of said description where, with an illustrative and non-limiting nature, it has been represented the following:

Las Figuras 1.1 y 1.2.- Muestran sendas vistas en perspectiva frontal y dorsal de un heliostato bifacial en una primera posición de operación, para una realización preferida de la invención. Figures 1.1 and 1.2.- Show front and back perspective views of a bifacial heliostat in a first operating position, for a preferred embodiment of the invention.

La Figura 2.- Muestra una vista en perspectiva de un heliostato bifacial en una segunda posición de operación, para una realización preferida de la invención. Figure 2.- Shows a perspective view of a bifacial heliostat in a second operating position, for a preferred embodiment of the invention.

Las Figuras 3.1 y 3.2.- Muestran sendas vistas en perspectiva frontal y dorsal de un heliostato bifacial en una tercera posición de operación, para una realización preferida de la invención. Figures 3.1 and 3.2.- Show front and back perspective views of a bifacial heliostat in a third operating position, for a preferred embodiment of the invention.

Descripción detallada de un modo de realización preferente de la invenciónDetailed description of a preferred embodiment of the invention

A la vista de las figuras aportadas, puede observarse cómo en un modo de realización preferente de la invención, el heliostato bifacial para planta de producción de energía solar termoeléctrica, que aquí se propone, comprende una estructura de soporte (1) con un extremo inferior (1.1) de fijación a una superficie de anclaje (2) y un extremo superior (1.2) que presenta un panel (3) con una primera cara (3.1) que comprende una o más facetas (4) reflectantes y una segunda cara (3.2) opuesta, estando el panel (3) conectado al extremo superior (1.2) mediante un mecanismo de giro conectado a su vez a un dispositivo de seguimiento solar, susceptibles de permitir el movimiento del panel (3) según la posición solar y el modo de operación. In view of the figures provided, it can be seen how in a preferred embodiment of the invention, the bifacial heliostat for a thermoelectric solar energy production plant, proposed here, comprises a support structure (1) with a lower end (1.1) for fixing to an anchoring surface (2) and an upper end (1.2) that presents a panel (3) with a first face (3.1) comprising one or more reflective facets (4) and a second face (3.2). ) opposite, the panel (3) being connected to the upper end (1.2) by means of a rotating mechanism connected in turn to a solar tracking device, capable of allowing the movement of the panel (3) according to the solar position and the mode of operation.

Como se muestra en las Figuras 1.2, 2 y 3.2, este heliostato comprende además una o más células fotovoltaicas (5) instaladas en la segunda cara (3.2) del panel (3) susceptibles de captar la radiación solar difusa, la radiación solar global y/o el albedo. As shown in Figures 1.2, 2 and 3.2, this heliostat also comprises one or more photovoltaic cells (5) installed on the second side (3.2) of the panel (3) capable of capturing diffuse solar radiation, global solar radiation and /or the albedo.

Estas células fotovoltaicas (5) están conectadas a una red eléctrica mediante unos medios de conexión, que permiten el suministro de la energía producida hacia dicha red. En otros modos de realización preferente de la invención, los medios de conexión a la red eléctrica comprenden dispositivos de almacenamiento intermedios, formados por baterías, conectadas a las células fotovoltaicas (5) de forma previa a la conexión a la red eléctrica. These photovoltaic cells (5) are connected to an electrical network through connection means, which allow the supply of the energy produced to said network. In other preferred embodiments of the invention, the means for connecting to the electrical grid comprise intermediate storage devices, formed by batteries, connected to the photovoltaic cells (5) prior to connection to the electrical grid.

Así mismo, el heliostato comprende unos medios de aumento del albedo de la superficie de anclaje (2). En este modo de realización preferente de la invención, los medios de aumento del albedo están formados por unos materiales de alta reflectividad para la formación de la superficie de anclaje (2). En este caso se utiliza marmolina, pero en otros casos puede utilizarse grava blanca, piedra calcárea, perlita, bolos, o un material con similares características de alta reflectividad. Likewise, the heliostat comprises means for increasing the albedo of the anchoring surface (2). In this preferred embodiment of the invention, the means for increasing the albedo are formed by highly reflective materials for the formation of the anchoring surface (2). In this case, marble is used, but in other cases white gravel, limestone, perlite, bolos, or a material with similar high reflectivity characteristics can be used.

En otros modos de realización los medios de aumento del albedo están formados por una pintura de alta reflectividad difusa impregnada sobre la superficie de anclaje (2). In other embodiments, the means for increasing the albedo are formed by a highly diffuse reflectivity paint impregnated on the anchoring surface (2).

Por otra parte, el mecanismo de giro del panel presenta tres grados de libertad, tal que es susceptible de permitir una primera posición de operación para el funcionamiento simultáneo de las facetas (4) y las células fotovoltaicas (5), que se muestra en las Figuras 1.1 y 1.2. On the other hand, the panel rotation mechanism has three degrees of freedom, such that it is capable of allowing a first operating position for the simultaneous operation of the facets (4) and the photovoltaic cells (5), which is shown in the Figures 1.1 and 1.2.

En esta primera posición de operación la primera cara (3.1) del panel (3) está orientada hacia el sol mediante el dispositivo de seguimiento solar, mientras que las células fotovoltaicas (5), dispuestas en la segunda cara (3.2), realizan la captación de al menos la radiación solar difusa y la reflejada por el albedo. In this first operating position, the first face (3.1) of the panel (3) is oriented towards the sun through the solar tracking device, while the photovoltaic cells (5), arranged on the second face (3.2), collect of at least the diffuse solar radiation and that reflected by the albedo.

En este modo de realización preferida, las células fotovoltaicas (5) en la primera posición de operación captan además la radiación solar incidente desde bloqueos de heliostatos posteriores. In this preferred embodiment, the photovoltaic cells (5) in the first operating position also capture incident solar radiation from subsequent heliostat blocks.

Así mismo, este heliostato permite una segunda y tercera posición en las que las facetas (4) están inactivas y son las células fotovoltaicas (5) las que están en funcionamiento. Likewise, this heliostat allows a second and third position in which the facets (4) are inactive and the photovoltaic cells (5) are in operation.

Como puede observarse en la Figura 2, la segunda posición de operación presenta el panel (3) en posición horizontal, en la que se encuentra la segunda cara (3.2), con las células fotovoltaicas (5), situada orientada hacia arriba para la captación de la radiación solar global, es decir, la directa más la difusa. Esta posición puede ocurrir cuando por algún motivo, como puede ser una radiación demasiado baja, insuficiente para su concentración en el receptor, o bien por una radiación demasiado alta que pudiera dañar el receptor, o bien por mantenimiento o por parada de la planta, se abate el panel (3) hasta dicha posición horizontal y son las células fotovoltaicas (5) las que producen electricidad por la radiación la global que sí les llega a ellas. As can be seen in Figure 2, the second operating position presents the panel (3) in a horizontal position, in which the second face (3.2) is located, with the photovoltaic cells (5), located upwards for collection. of global solar radiation, that is, the direct plus the diffuse. This position can occur when for some reason, such as too low radiation, insufficient for its concentration in the receiver, or too high radiation that could damage the receiver, or due to maintenance or plant shutdown, Fold down the panel (3) to said horizontal position and it is the photovoltaic cells (5) that produce electricity from the global radiation that does reach them.

Finalmente, la tercera posición, que se muestra en las Figuras 3.1 y 3.2, presenta el panel (3) con la segunda cara (3.2) orientada hacia el sol, mediante el dispositivo de seguimiento solar, para la captación de la radiación solar global (directa más difusa). Esta situación ocurre en los días de gran concentración de partículas en la atmósfera, gran cantidad de vapor de agua, o presencia de nubes, factores que hacen que no sea posible concentrar la radiación solar pero sí producir energía eléctrica gracias a los paneles fotovoltaicos (5), debido a que los niveles de radiación solar directa no son suficientes pero los de radiación difusa y/o global si son elevados como para producir energía solar fotovoltaica. Finally, the third position, shown in Figures 3.1 and 3.2, presents the panel (3) with the second face (3.2) oriented towards the sun, using the solar tracking device, to capture global solar radiation ( more diffuse direct). This situation occurs on days with a high concentration of particles in the atmosphere, a large amount of water vapor, or the presence of clouds, factors that make it not possible to concentrate solar radiation but to produce electrical energy thanks to photovoltaic panels (5 ), because the levels of direct solar radiation are not sufficient but the levels of diffuse and/or global radiation are high enough to produce photovoltaic solar energy.

Según otro aspecto, en este modo de realización, las facetas (4) de este heliostato están formadas por vidrio con una superficie reflectante formada por un material altamente reflectante, que puede ser de aluminio u otros materiales de alta reflectancia, lo suficientemente resistente para soportar las condiciones climáticas adversas, como viento, lluvia y exposición al sol. En este caso, la estructura y marco del heliostato bifacial están construidos con materiales duraderos resistentes a la corrosión, de acero galvanizado o aluminio, dependiendo de las especificaciones atmosféricas del emplazamiento de la planta solar termoeléctrica donde se van a instalar los heliostatos bifaciales. According to another aspect, in this embodiment, the facets (4) of this heliostat are formed by glass with a reflective surface formed by a highly reflective material, which may be aluminum or other highly reflective materials, resistant enough to withstand adverse weather conditions, such as wind, rain and sun exposure. In this case, the structure and frame of the bifacial heliostat are constructed of durable, corrosion-resistant materials, such as galvanized steel or aluminum, depending on the atmospheric specifications of the solar thermoelectric plant site where the bifacial heliostats are to be installed.

Las dimensiones de este heliostato bifacial pueden variar dependiendo del diseño específico de la planta solar donde se van a instalar, siendo función principal de los niveles de radiación solar del emplazamiento y de la potencia nominal que se desee en la planta solar termoeléctrica de concentración, por lo tanto también su rango de potencia depende de este tamaño condicionado a las características de irradiancia del emplazamiento y de la potencia nominal de la planta, siendo mayor a mayores superficies. The dimensions of this bifacial heliostat may vary depending on the specific design of the solar plant where they are going to be installed, being a main function of the solar radiation levels of the site and the nominal power desired in the concentrated thermoelectric solar plant, for example. Therefore, its power range also depends on this size, conditioned by the irradiance characteristics of the location and the nominal power of the plant, being greater with larger surfaces.

Cada heliostato bifacial colocado en el campo solar se mueve diaria y anualmente usando el dispositivo de seguimiento solar para mantener las facetas (4) alineadas con el sol mediante el uso de sensores solares, algoritmos de control y motores controlados por computadora que ajustan constantemente la posición del heliostato para reflejar la radiación solar y maximizar la cantidad de radiación solar concentrada en cada instante. Each bifacial heliostat placed in the solar field is moved daily and annually using the solar tracking device to keep the facets (4) aligned with the sun by using solar sensors, control algorithms and computer controlled motors that constantly adjust the position of the heliostat to reflect solar radiation and maximize the amount of concentrated solar radiation at each moment.

En este modo de realización preferida, los medios de control del heliostato comprenden un software con unos algoritmos de control integrados y unos sensores solares, que supervisa y coordina todas las operaciones del dispositivo. Con estos medios de control se recopilan datos de los sensores solares, se calcula la posición óptima de las facetas (4) y se envían comandos a los motores para realizar los ajustes necesarios. También puede integrarse con otros sistemas de la planta de energía solar térmica de concentración para una operación coordinada. In this preferred embodiment, the heliostat control means comprise software with integrated control algorithms and solar sensors, which monitors and coordinates all the operations of the device. With these control means, data is collected from the solar sensors, the optimal position of the facets (4) is calculated and commands are sent to the motors to make the necessary adjustments. It can also be integrated with other concentrating solar thermal power plant systems for coordinated operation.

Según otro aspecto, las células fotovoltaicas (5) están compuestas principalmente de silicio cristalino, que puede ser silicio monocristalino o policristalino. Ambas tecnologías tienen eficiencias similares, pero las celdas monocristalinas generalmente tienen una apariencia más uniforme y un mayor coste de fabricación. According to another aspect, the photovoltaic cells (5) are mainly composed of crystalline silicon, which can be monocrystalline or polycrystalline silicon. Both technologies have similar efficiencies, but monocrystalline cells generally have a more uniform appearance and a higher manufacturing cost.

En este modo de realización preferente de la invención, cada una de las células fotovoltaicas (5) de este heliostato comprende una capa protectora de vidrio transparente, para protegerlas de los elementos atmosféricos o de la corrosión. In this preferred embodiment of the invention, each of the photovoltaic cells (5) of this heliostat comprises a protective layer of transparent glass, to protect them from atmospheric elements or corrosion.

Además, el panel (3) del heliostato comprende una cubierta de vidrio templado de alta transparencia en la segunda cara (3.2) del panel (3), dispuesta sobre el conjunto de las células fotovoltaicas (5) que permite que la luz solar pase a través de ella y alcance las células fotovoltaicas (5). In addition, the panel (3) of the heliostat comprises a highly transparent tempered glass cover on the second side (3.2) of the panel (3), arranged on the set of photovoltaic cells (5) that allows sunlight to pass through. through it and reach the photovoltaic cells (5).

El panel (3) comprende así mismo, una capa de material resistente al agua y aislante térmico, principalmente de polímeros encapsulantes, en la cara trasera del conjunto de células fotovoltaicas (5). Esta capa de material resistente al agua protege las células fotovoltaicas (5) del contacto con la humedad y evita la pérdida de calor por la cara trasera de dichas células fotovoltaicas (5). The panel (3) also comprises a layer of water-resistant and thermal insulating material, mainly encapsulating polymers, on the rear face of the set of photovoltaic cells (5). This layer of water-resistant material protects the photovoltaic cells (5) from contact with humidity and prevents heat loss from the back of said photovoltaic cells (5).

Las células fotovoltaicas (5) comprenden unos contactos metálicos en su cara exterior para recoger la electricidad generada y dirigirla hacia los cables de conexión, transportando la electricidad desde el panel (3) hacia el sistema de distribución o bien en aquellos casos en que se considere oportuno, a un sistema de almacenamiento de energía. The photovoltaic cells (5) comprise metal contacts on their exterior face to collect the electricity generated and direct it towards the connection cables, transporting the electricity from the panel (3) to the distribution system or in those cases where it is considered appropriate, to an energy storage system.

Claims (1)

REIVINDICACIONES 1- Heliostato bifacial, para planta de producción de energía solar termoeléctrica, que comprende una estructura de soporte (1) con un extremo inferior (1.1) de fijación a una superficie de anclaje (2) y un extremo superior (1.2) que presenta un panel (3) con una primera cara (3.1) que comprende una o más facetas (4) reflectantes y una segunda cara (3.2) opuesta, estando el panel (3) conectado al extremo superior (1.2) mediante un mecanismo de giro conectado a su vez a un dispositivo de seguimiento solar, susceptibles de permitir el movimiento del panel (3) según la posición solar y el modo de operación,caracterizado por quecomprende1- Bifacial heliostat, for a thermoelectric solar energy production plant, comprising a support structure (1) with a lower end (1.1) for fixing to an anchoring surface (2) and an upper end (1.2) that has a panel (3) with a first face (3.1) comprising one or more reflective facets (4) and a second opposite face (3.2), the panel (3) being connected to the upper end (1.2) by means of a rotating mechanism connected to in turn to a solar tracking device, capable of allowing the movement of the panel (3) according to the solar position and the mode of operation, characterized in that it comprises - una o más células fotovoltaicas (5) instaladas en la segunda cara (3.2) del panel (3) susceptibles de captar la radiación solar difusa, la radiación solar global y/o el albedo;- one or more photovoltaic cells (5) installed on the second face (3.2) of the panel (3) capable of capturing diffuse solar radiation, global solar radiation and/or albedo; - unos medios de conexión de las células fotovoltaicas (5) a una red eléctrica, y;- means for connecting the photovoltaic cells (5) to an electrical network, and; - unos medios de aumento del albedo de la superficie de anclaje (2);- means for increasing the albedo of the anchoring surface (2); donde el mecanismo de giro del panel (3) presenta tres grados de libertad, tal que es susceptible de permitir una primera posición de operación para el funcionamiento simultáneo de las facetas (4) y las células fotovoltaicas (5), con la primera cara (3.1) del panel (3) orientada hacia el sol mediante el dispositivo de seguimiento solar, donde dichas células fotovoltaicas (5) realizan la captación al menos de la radiación solar difusa y la reflejada por el albedo, y una segunda y tercera posición con las facetas (4) inactivas y las células fotovoltaicas (5) en funcionamiento, donde la segunda posición de operación presenta el panel (3) horizontal con la segunda cara (3.2) situada orientada hacia arriba, y la tercera posición presenta la segunda cara (3.2) del panel (3) orientada hacia el sol mediante el dispositivo de seguimiento solar, en ambos casos para la captación de la radiación solar global.where the panel rotation mechanism (3) has three degrees of freedom, such that it is capable of allowing a first operating position for the simultaneous operation of the facets (4) and the photovoltaic cells (5), with the first face ( 3.1) of the panel (3) oriented towards the sun by means of the solar tracking device, where said photovoltaic cells (5) capture at least the diffuse solar radiation and that reflected by the albedo, and a second and third position with the inactive facets (4) and the photovoltaic cells (5) in operation, where the second operating position presents the horizontal panel (3) with the second face (3.2) located upwards, and the third position presents the second face (3.2). ) of the panel (3) oriented towards the sun using the solar tracking device, in both cases for the capture of global solar radiation. 2- Heliostato según la reivindicación 1, donde los medios de aumento del albedo están formados por unos materiales de alta reflectividad para la formación de la superficie de anclaje.2- Heliostat according to claim 1, where the means for increasing the albedo are formed by high reflectivity materials for the formation of the anchoring surface. 3- Heliostato según la reivindicación 2, donde los materiales de alta reflectividad están formados por marmolina, grava blanca, piedra calcárea, perlita, bolos o un material de similares características de alta reflectividad.3- Heliostat according to claim 2, wherein the high reflectivity materials are formed by marble, white gravel, limestone, perlite, bolos or a material with similar high reflectivity characteristics. 4- Heliostato según la reivindicación 1, donde los medios de aumento del albedo están formados por una pintura de alta reflectividad impregnada sobre la superficie de anclaje.4- Heliostat according to claim 1, wherein the albedo increasing means are formed by a high reflectivity paint impregnated on the anchoring surface. 5- Heliostato según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde los medios de conexión a la red eléctrica comprenden dispositivos de almacenamiento intermedios conectados a las células fotovoltaicas (5) de forma previa a la conexión a la red eléctrica.5- Heliostat according to any of the previous claims, where the means for connecting to the electrical grid comprise intermediate storage devices connected to the photovoltaic cells (5) prior to connection to the electrical grid. 6- Heliostato según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde la radiación solar captada por las células fotovoltaicas (5) en la primera posición de operación está formada además por la radiación solar incidente desde bloqueos de heliostatos.6- Heliostat according to any of the previous claims, wherein the solar radiation captured by the photovoltaic cells (5) in the first operating position is also formed by the incident solar radiation from heliostat blocks. 7- Heliostato según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde los medios de control comprenden un software con unos algoritmos de control integrados y, unos sensores solares.7- Heliostat according to any of the previous claims, where the control means comprise software with integrated control algorithms and solar sensors. 8- Heliostato según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde las facetas (4) están formadas por vidrio con una superficie reflectante formada por un material altamente reflectante.8- Heliostat according to any of the previous claims, where the facets (4) are formed by glass with a reflective surface formed by a highly reflective material. 9- Heliostato según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde cada una de las células fotovoltaicas (5) comprende una capa protectora de vidrio transparente.9- Heliostat according to any of the previous claims, where each of the photovoltaic cells (5) comprises a protective layer of transparent glass. 10- Heliostato según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende una cubierta de vidrio templado de alta transparencia en la segunda cara (3.2) del panel (3), dispuesta sobre el conjunto de células fotovoltaicas (5) y, una capa de material resistente al agua y aislante térmico en la cara trasera de dicho conjunto de células fotovoltaicas (5).10- Heliostat according to any of the previous claims, comprising a highly transparent tempered glass cover on the second side (3.2) of the panel (3), arranged on the set of photovoltaic cells (5) and, a layer of resistant material water and thermal insulation on the rear face of said set of photovoltaic cells (5).
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