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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN108302809A(43)申请公布日2018.07.20(21)申请号201710727612.4(22)申请日2017.08.23(71)申请人华电电力科学研究院地址310030浙江省杭州市西湖区三墩镇西园一路10号(72)发明人刘润宝周宇昊(74)专利代理机构浙江英普律师事务所33238代理人陈俊志(51)Int.Cl.F24S23/70(2018.01)F24S40/46(2018.01)F24S40/52(2018.01)权利要求书1页说明书3页附图1页(54)发明名称一种新型塔式太阳能定日镜及其聚光方法(57)摘要本发明涉及一种新型塔式太阳能定日镜,属于太阳能光热发电应用技术领域;本发明提供的新型定日镜包括反射镜、正面金属层、侧面支撑架、背面支撑盘、塑形柱、支撑结构、驱动装置、控制系统、小型真空泵、控制阀、连接管道等设备;通过对反射面后的腔体抽真空的方法调节定日镜反射光斑的尺寸,在接收器遇到过热情况的时候,可通过打开控制阀,使得空气进入腔室,在极短时间内将反射面由抛物面变成平面,迅速降低接收器上的辐射能流密度,从而保护接收器不发生过热烧毁,避免了电站因接收器损坏而瘫痪,大大提高了系统运行的经济性,进而推动塔式太阳能发电的商业化进程。CN108302809ACN108302809A权利要求书1/1页1.一种新型塔式太阳能定日镜,其特征在于:所述塔式太阳能定日镜结构包括反射镜、正面金属层、侧面支撑架、背面支撑盘、支撑结构、驱动装置、控制系统、真空泵、控制阀、及其连接管道设备;所述的背面支撑盘连接有驱动装置,所述的驱动结构连接有控制系统,架设在支撑结构上;所述背面支撑盘、侧面支撑架与正面金属层之间形成一个真空腔室,背面支撑盘预留有抽真空口,通过连接管道连接到小型真空泵,并通过控制阀调节控制。2.根据权利要求1所述的新型塔式太阳能定日镜,其特征在于:所述的背面支撑盘上固定有若干根塑形柱;所述的塑形柱一端固定在背面支撑盘,另一端粘贴小垫片。3.根据权利要求2所述的新型塔式太阳能定日镜,其特征在于:所述的塑形柱均匀地分散排布,使得若干块小垫片在一个抛物面上。4.根据权利要求1所述的新型塔式太阳能定日镜,其特征在于:所述的反射镜贴合在金属层上;所述的反射镜为贴银膜或者贴玻璃银镜。5.根据权利要求4所述的新型塔式太阳能定日镜,其特征在于:所述的反射镜为贴玻璃银镜,所述的各片玻璃银镜之间留有小空隙。6.根据权利要求1所述的新型塔式太阳能定日镜,其特征在于:所述的太阳能定日镜的反射镜的面积在150至300平方米。7.根据权利要求1所述的新型塔式太阳能定日镜,其特征在于:所述的太阳能定日镜的反射镜为圆形或者椭圆形。8.一种采用新型塔式太阳能定日镜汇聚太阳光的方法,其特征在于:所述的新型塔式太阳能定日镜包括反射镜、正面金属层、侧面支撑架、背面支撑盘、支撑结构、驱动装置、控制系统、小型真空泵、控制阀、及其连接管道设备;所述的背面支撑盘连接有驱动装置,所述的驱动结构连接有控制系统,架设在支撑结构上;所述背面支撑盘、侧面支撑架与正面金属层之间形成一个真空腔室,背面支撑盘预留有抽真空口,通过连接管道连接到小型真空泵,并通过控制阀调节控制;所述的背面支撑盘上固定有若干根塑形柱;所述的塑形柱一端固定在背面支撑盘,另一端粘贴小垫片;具体包括如下步骤:通过调节驱动装置使得日镜将月光反射到塔顶接收器或者接收器附近某制定区域上;通过真空泵调节真空腔室的真空度,使得金属层贴合塑形柱,也可不贴合,达到预期的光斑尺寸时候,关闭控制阀,并关上真空泵;随后将这个定日镜的光斑移开,逐个调节每个定日镜的真空度;较低的真空度即可使得正面金属层内凹塑性,抽一次真空即可维持较长时间;遇到接收器出现局部过热的情况,迅速打开控制阀,使得反射面回弹,反射面几乎瞬时地由抛物面变成平面,实现迅速散焦,减小汇聚到过热区域的能量。9.根据权利要求7所述的采用新型塔式太阳能定日镜汇聚太阳光的方法,其特征在于:进入的真空腔室的空气经过干燥处理。2CN108302809A说明书1/3页一种新型塔式太阳能定日镜及其聚光方法技术领域[0001]本发明涉及一种塔式太阳能定日镜及其聚光方法,属于太阳能光热发电应用技术领域,具体用于塔式太阳能系统中汇聚太阳光。背景技术[0002]目前,塔式太阳能发电是重要的光热发电模式,也是最有大规模商业化应用前景的模式之一。塔式太阳能电站的接收器位于接收塔顶部,通过泵将低温介质输送至接收器,加热后流下来。在系统运行过程中,泵有可能会发生意外故障,加上传输路程较远,也可能发生爆管,介质外泄的情况,只要这两种情况之一出现,都有可能使得低温介质供不到接收器上,造成接收器无法带走热量而发生过热烧毁。由于