Возможно ли использовать оптоволокно для передачи солнечной энергии для прямого освещения внутри помещений?
Оставить сообщение
1. Солнечное оптоволоконное освещение без фотоэлектрического преобразования.
Хотя использование солнечной энергии становится все более обширным, нынешнее использование солнечной энергии в основном сосредоточено на преобразовании солнечной энергии в электричество и тепловую энергию, а оптоволоконное освещение представляет собой прямое использование технологии солнечного света. С 1930-х годов технология оптоволоконного освещения, которая была признана и принята людьми, не смогла достичь крупномасштабной индустриализации и коммерциализации из-за стоимости материалов и высокого уровня ослабления света. Однако в 1960-х годах американская компания Du Tie впервые использовала полиметилметакрилат (ПММА) в качестве основного материала для изготовления пластикового волокна, а в конце 1970-х годов японская компания Mitsubishi Rayon полимеризовала ПММА с мономером ММА высокой чистоты. так что потери в оптоволокне сократились до 200 дБ/км. Хотя это еще не приведет к крупномасштабной индустриализации и коммерциализации оптоволоконного освещения, оно действительно выведет декоративное оптоволоконное освещение на практический уровень. В настоящее время освещение на солнечном волокне сформировало множество продуктов и появилось на рынке.
Способ и принцип оптоволоконного освещения.
Существует два основных способа использования солнечной энергии в качестве источника энергии: первый — напрямую вводить солнечный свет в помещение для освещения. Во-вторых, использовать фотоэлектрическую энергию, а затем использовать оптоволоконную систему для освещения. Здесь автор в основном вводит принцип первого способа, то есть непосредственного введения солнечного света в помещение для освещения.
Система освещения с солнечным волокном состоит из трех частей: концентрирующего устройства, проводящего устройства и излучающего устройства.
Наружный естественный свет перераспределяется в систему освещения через концентрирующее устройство, передается и усиливается проводящим устройством (оптическим волокном), а излучающее устройство в нижней части системы (внутреннее концевое проекционное устройство) равномерно и эффективно освещает естественный свет. в комнату, создавая особый эффект естественного освещения.
1 конденсационное устройство
Светособирающее устройство, то есть светосборник, можно устанавливать вне дома в течение всего дня без каких-либо ограничений на освещение в любое время, чтобы эффективность сбора света была максимальной. Из-за ограниченного диаметра источника света и для уменьшения затухания света во время передачи мы хотим собрать свет приблизительно в точки и точно разместить их на оптоволоконном порту. В настоящее время светоколлекторы в основном используют два способа сбора света:
(1) Микроотражающая точка, концентрирующая свет с помощью двух отражений.
(2) Двояковыпуклая точка, концентрирующаяся с использованием преломления одной линзы для фокусировки.
В практических приложениях действительно необходимо объединить их в модули по отдельности или одновременно, чтобы увеличить количество получаемого света. В то же время также можно установить трекер солнечного азимута (который представляет собой инструмент, который регулирует ориентацию и угол возвышения модульного конденсатора путем обнаружения изменения азимута Солнца через детектор), чтобы эффект сбора света светоколлектора улучшено.
2. Проводящее устройство
Основная часть системы освещения из оптоволокна работает по принципу полного отражения и может передавать свет по запланированному адресу оптического волокна, имеет широкий спектр антиинтерференционных применений, тонкий диаметр линии, легкий вес, сильную химическую коррозию. сопротивление, ресурсы для производства оптического волокна и другие преимущества. По структуре оптическое волокно бывает однопрядным, многопрядным и сетчатым трех видов. Диаметр одного волокна обычно составляет 6 ~ 20 мм. В то же время отдельное волокно можно разделить на два вида люминесценции тела и концевой люминесценции. Первый будет светить в конечную точку через освещение задних фонарей, а второй сам представляет собой светящееся тело, образующее гибкий световой столб. Для многожильного волокна излучается концевой свет. Диаметр многожильного волокна обычно составляет 0,5–3 мм, а количество нитей часто составляет от нескольких до сотен корней. Сетчатые волокна состоят из объемных люминесцентных волокон тонкого диаметра, которые могут состоять из гибких световых полос.
3. Радиационное устройство (концевые аксессуары)
В зависимости от различных световых характеристик точечного люминесцентного волокна и линейного люминесцентного волокна существует два типа концевых аксессуаров:
A, аксессуары для светящихся терминалов: все виды аксессуаров с отражающим или прямым светом, подобных лампам, сконфигурированным на конце светящегося волокна, есть тип направленного света, с типом линзы (может концентрировать свет или излучать астигматизм), специальный заземляющий тип и подводный терминал. B, несветящиеся аксессуары для терминалов: настройте онлайн-светящийся оптоволоконный терминал, который является непрозрачным и герметичным. Принцип работы устройства излучения можно рассматривать как процесс, обратный процессу сбора света (обратимость).







