RU102747U1 - Солнечное оптоволоконное осветительное устройство - Google Patents

Солнечное оптоволоконное осветительное устройство Download PDF

Info

Publication number
RU102747U1
RU102747U1 RU2010139626/07U RU2010139626U RU102747U1 RU 102747 U1 RU102747 U1 RU 102747U1 RU 2010139626/07 U RU2010139626/07 U RU 2010139626/07U RU 2010139626 U RU2010139626 U RU 2010139626U RU 102747 U1 RU102747 U1 RU 102747U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lens
fiber
solar
funnel
cable
Prior art date
Application number
RU2010139626/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Яковлевич Самохвалов
Original Assignee
Сергей Яковлевич Самохвалов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сергей Яковлевич Самохвалов filed Critical Сергей Яковлевич Самохвалов
Priority to RU2010139626/07U priority Critical patent/RU102747U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU102747U1 publication Critical patent/RU102747U1/ru

Links

Landscapes

  • Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)

Abstract

Солнечное оптоволоконное осветительное устройство, содержащее оптоволоконный кабель и рассеивающую линзу, отличающееся тем, что устройство содержит неподвижную изогнутую цилиндрическую плосковыпуклую фокусирующую линзу, помещенную в зеркальный корпус, который с помощью кронштейна крепится на солнечной стене дома, в фокусе линзы помещается выпуклое основание прозрачной фокусирующей воронки в виде усеченного конуса, вершина воронки соединена с входным торцом оптоволоконного кабеля, а выходной торец кабеля находится в темном помещении и на его конце имеется рассеивающая линза, равномерно распределяющая световой поток.

Description

Полезная модель относится к области бытовых осветительных приборов, а именно, к приборам для освещения жилых и не жилых помещений, не имеющих окон (подвалов, коридоров, прихожих, ванных и туалетных комнат, а также рудников, шахт, бассейнов, аквариумов и т.п.).
Общеизвестные осветительные приборы - электрические лампы, обладают существенными недостатками: относительно высоким энергопотреблением, электрической и пожарной опасностью, необходимостью их постоянного включения и выключения, а также необходимостью замены ламп при их сгорании из-за их малого срока службы.
В настоящее время, архитекторы, решая вопросы освещения, все чаще стараются использовать естественный свет. Одним из таких решений являются зенитные фонари - световые прозрачные конструкции в кровле здания. Зенитные фонари можно установить на крыше любой формы, устранив тем самым недостаток естественного освещения помещения. Однако, зенитные фонари дороги и ограничены в применении, т.е. могут устанавливаться, только на верхних этажах зданий. Система зеркал, часто применяемая в густонаселенных кварталах некоторых стран, тоже не всегда применима, поскольку, может быть использована только в условиях хорошей прямой видимости. Кроме того, велика ширина канала передачи света, из-за отсутствия уплотнения светового потока в такой системе. Ширина канала равна площади одного зеркала.
Сравнительно недавно начали использовать оптоволоконные и полые световоды. Данный вид осветительных приборов также является примером современных энергосберегающих технологий. Свет, идущий от источника, попадает во входной торец световода и, за счет внутреннего отражения, проходит по его каналу и выходит из выходного торца. Отсутствие электрического тока в световоде (а, следовательно, и отсутствие нагрева) устройства оптоволоконного освещения дают ему некоторые преимущества над другими видами. Эта особенность позволяет использовать такое освещение при подсветке бассейнов, аквариумов и помещений с повышенной влажностью. Кроме того, оптоволоконные световоды удобны при монтаже. Однако, все же главным достоинством оптоволоконного освещения является экономичность. Ведь галогенная лампа, которая в данном случае служит источником света, способна почти без потерь преобразовывать электрическую энергию в световую энергию.
Но, ближайшим прототипом заявляемому устройству, являются гибридные оптоволоконные световоды прямого солнечного света (см. приложение). Эти световоды применяются для прямой поставки естественного дневного света внутрь освещаемых помещений. Они состоят из коллектора, параболического зеркала, подобно параболической антенне, фокусирующего, но только, солнечные лучи в приемник и транспортируемые затем в освещаемое помещение с помощью оптоволоконного кабеля. Устройство содержит систему позиционирования, которая поворачивает зеркало в течение дня, постоянно направляя его на солнце, как это делает всем известный подсолнух. В течение дня установленный на крыше коллектор и вспомогательное зеркало собирают солнечную энергию, отслеживая ход светила по небу. Такое решение делает устройство сложным и дорогостоящим. Наличие системы слежения за солнцем, поворотного мотто подвесного кронштейна, требуют внешнего электропитания подводимого от сети, или получаемого от преобразования световой энергии в энергию электрическую. Как следует из приложения, стоимость такой системы достигает 16 тыс. долларов, а ее установка колеблется от 500 до 2000 долларов. Высокая стоимость, сложность, необходимость во внешнем электропитании, являются основными недостатками данных систем.
Техническим результатом заявляемой полезной модели является снижение стоимости и энергопотребления оптоволоконных осветительных устройств, их упрощения, увеличение их безопасности, срока службы и надежности при освещении труднодоступных, влажных, темных помещений. Этот технический результат достигается тем, что в заявляемом устройстве солнечный свет, с помощью специальной неподвижной линзы и конической воронки фокусируется на один торец оптоволоконного кабеля. С другого торца этого кабеля, помещенного в темном помещении, свет рассеивается с помощью рассеивающей сферы или линзы, освещая это помещение. При этом устройство значительно упрощается, исчезает необходимость позиционирования фокусирующего блока устройства в течении светового дня, полностью отсутствует потребление электроэнергии, значительно увеличивается, и становится практически не ограниченным, срок службы устройства, существенно возрастает безопасность его эксплуатации. Это позволяет использовать данное устройство не только в помещениях с повышенной влажностью, но и в воде (бассейны, аквариумы), и во взрывоопасных помещениях (шахты, рудники и химические предприятия).
Заявляемая полезная модель, предназначенная для освещения естественным солнечным светом темной комнаты (ванная комната, туалетная, гардеробная, прихожая) обычной жилой квартиры представлена на фигуре 1. Фокусирующий блок устройства, состоящий из плосковыпуклой фокусирующей линзы (1), корпуса (2) и цилиндрической прозрачной воронки (3), закрепляется с помощью кронштейна (4) на южной (солнечной) стене дома, и ориентируется на солнце по азимуту и углу места (подобно спутниковой параболической антенне). Плосковыпуклая фокусирующая линза должна иметь специальную форму, напоминающую боковой срез торроида (фигура 2), для того, чтобы при изменении положения солнца на небосводе в течение дня, не смещалась фокусная площадка, на которой концентрируются солнечные лучи. Выпуклое основание конической воронки, выполненной из прозрачного материала в виде усеченного конуса, совмещено с фокусной площадкой линзы, а вершина совмещена с входным торцом оптоволоконного кабеля (5). Поток света попадает в основание воронки, проходит через нее, сужаясь до размеров торца оптоволоконного кабеля. Затем, свет по кабелю попадает в рассеивающую сферу (6) и равномерно распределяясь, освещает темное помещение. Таким образом, солнечный свет транспортируется в темное помещение без какого либо преобразования в другие виды энергии. Устройство совсем не потребляет электроэнергии, что обеспечивает его высокую экономичность.
Надежность данного осветительного устройства очень высока, поскольку оно не содержит подвижных деталей, и не зависит от различного рода электроламп, электроприводов, системы позиционирования, электроснабжения, электронных преобразователей, выключателей и т.п. Детали осветительного устройства практически не нагреваются, исключается возможность возникновения искр от короткого замыкания, чем достигается высокий уровень безопасности при его эксплуатации.
Розничная цена таких простых и надежных осветительных устройств, при их массовом производстве может быть меньше, чем цена одной светодиодной лампы, т.е. не превышает полторы тысячи рублей (не более 50 долларов). А срок службы практически не ограничен и зависит от оптических свойств используемых материалов, и на несколько порядков превышает срок службы газоразрядных ламп и тем более, ламп накаливания.

Claims (1)

  1. Солнечное оптоволоконное осветительное устройство, содержащее оптоволоконный кабель и рассеивающую линзу, отличающееся тем, что устройство содержит неподвижную изогнутую цилиндрическую плосковыпуклую фокусирующую линзу, помещенную в зеркальный корпус, который с помощью кронштейна крепится на солнечной стене дома, в фокусе линзы помещается выпуклое основание прозрачной фокусирующей воронки в виде усеченного конуса, вершина воронки соединена с входным торцом оптоволоконного кабеля, а выходной торец кабеля находится в темном помещении и на его конце имеется рассеивающая линза, равномерно распределяющая световой поток.
    Figure 00000001
RU2010139626/07U 2010-09-28 2010-09-28 Солнечное оптоволоконное осветительное устройство RU102747U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010139626/07U RU102747U1 (ru) 2010-09-28 2010-09-28 Солнечное оптоволоконное осветительное устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010139626/07U RU102747U1 (ru) 2010-09-28 2010-09-28 Солнечное оптоволоконное осветительное устройство

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU102747U1 true RU102747U1 (ru) 2011-03-10

Family

ID=46311554

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010139626/07U RU102747U1 (ru) 2010-09-28 2010-09-28 Солнечное оптоволоконное осветительное устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU102747U1 (ru)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2468288C1 (ru) * 2011-05-24 2012-11-27 Сергей Яковлевич Самохвалов Солнечное самонаводящееся оптоволоконное осветительное устройство
RU2617410C2 (ru) * 2011-12-21 2017-04-25 Филипс Лайтинг Холдинг Б.В. Устройство перенаправления света
RU172186U1 (ru) * 2016-06-08 2017-06-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) Устройство для естественного освещения помещений
RU2659319C1 (ru) * 2017-08-15 2018-06-29 Сергей Яковлевич Самохвалов Неподвижный концентратор солнечного излучения с оптическим способом наведения
RU2670360C1 (ru) * 2017-11-13 2018-10-22 Сергей Яковлевич Самохвалов Неподвижный каскадный линзовый концентратор солнечного излучения с оптическим способом наведения
RU184527U1 (ru) * 2018-05-08 2018-10-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Осветительное устройство
RU2676819C2 (ru) * 2016-12-12 2019-01-11 Сергей Яковлевич Самохвалов Оптоволоконное осветительное устройство с оптическим способом слежения неподвижного концентратора за солнцем
RU2680253C2 (ru) * 2014-11-24 2019-02-19 Томсон Лайсенсинг Структура излучения света и устройство со структурой излучения света
US10393407B1 (en) 2018-10-17 2019-08-27 Orenko Limited Heat transfer and thermal storage apparatus
US10483906B1 (en) 2018-10-17 2019-11-19 Orenko Limited Photovoltaic solar conversion
US10578795B1 (en) 2018-10-17 2020-03-03 Orenko Limited Light collection housing

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2468288C1 (ru) * 2011-05-24 2012-11-27 Сергей Яковлевич Самохвалов Солнечное самонаводящееся оптоволоконное осветительное устройство
RU2617410C2 (ru) * 2011-12-21 2017-04-25 Филипс Лайтинг Холдинг Б.В. Устройство перенаправления света
RU2680253C2 (ru) * 2014-11-24 2019-02-19 Томсон Лайсенсинг Структура излучения света и устройство со структурой излучения света
RU172186U1 (ru) * 2016-06-08 2017-06-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) Устройство для естественного освещения помещений
RU2676819C2 (ru) * 2016-12-12 2019-01-11 Сергей Яковлевич Самохвалов Оптоволоконное осветительное устройство с оптическим способом слежения неподвижного концентратора за солнцем
RU2659319C1 (ru) * 2017-08-15 2018-06-29 Сергей Яковлевич Самохвалов Неподвижный концентратор солнечного излучения с оптическим способом наведения
RU2670360C1 (ru) * 2017-11-13 2018-10-22 Сергей Яковлевич Самохвалов Неподвижный каскадный линзовый концентратор солнечного излучения с оптическим способом наведения
RU184527U1 (ru) * 2018-05-08 2018-10-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Осветительное устройство
US10393407B1 (en) 2018-10-17 2019-08-27 Orenko Limited Heat transfer and thermal storage apparatus
US10483906B1 (en) 2018-10-17 2019-11-19 Orenko Limited Photovoltaic solar conversion
US10578795B1 (en) 2018-10-17 2020-03-03 Orenko Limited Light collection housing

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU102747U1 (ru) Солнечное оптоволоконное осветительное устройство
CN202012849U (zh) 集光式太阳能照明器
CN101174027A (zh) 自然光收集器、照明***和电子***光源装置
Lv et al. Techno-economic evaluation of an optical fiber based hybrid solar lighting system
RU2468288C1 (ru) Солнечное самонаводящееся оптоволоконное осветительное устройство
Wang et al. An optical fiber daylighting system with large Fresnel lens
TWI577921B (zh) 扁平壁掛式內置感測器之追日引光裝置
JP2005123036A (ja) 太陽光集光装置
CN204879942U (zh) 一种墙体导光照明装置
CN202484867U (zh) 光纤照明与led灯互补照明***
RU2483242C2 (ru) Устройство солнечного освещения "гелиолампа"
KR100343626B1 (ko) 고휘도 자연광 인공광 복합 조명 장치
RU2676819C2 (ru) Оптоволоконное осветительное устройство с оптическим способом слежения неподвижного концентратора за солнцем
Thakkar Experimental study of Tubular Skylight and comparison with Artificial Lighting of standard ratings
RU184527U1 (ru) Осветительное устройство
CN204062839U (zh) 新型节能采光照明***
CN205919254U (zh) 一种光电一体化集光***
CN203517598U (zh) 太阳能led导光照明***
CN103062702A (zh) 聚光节能光纤照明装置
CN206504271U (zh) 一种太阳能光导***的补光结构
CN100385168C (zh) 太阳能网络自然光照明加热装置
CN203810271U (zh) 一种集电照明一体的日光照明***
CN103822166A (zh) 一种反射式屋顶太阳光照明***
CN203215553U (zh) 聚光节能光纤照明装置
CN209926235U (zh) 可进行光导照明的建筑智能遮阳装置

Legal Events

Date Code Title Description
PC11 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20110811

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20110929

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20120910

QB1K Licence on use of utility model

Free format text: LICENCE

Effective date: 20121128

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140929