Заключение
Создание
луча света, перпендикулярного высоте h
от угла призмы, расчет постоянного горизонтального
и вертикального изменения солнечной координаты,
обеспечение перпендикулярности
светового потока
на поверхности фототермогенератора, физико-
математическое решение
проблемы предотвращения
попадания нефотоактивных лучей или неполного
поглощения фотоэлектрических лучей, все это является,
как уже говорилось, довольно сложным процессом.
Но эффективное
использование современных
информационных и коммуникационных технологий
повышает достоверность результатов,
позволяет
получать, обрабатывать и быстро получать сигналы
большого объема. Самое главное,
что создание
виртуальных сред экономит время и финансовые
ресурсы по сравнению с реальными экспериментами.
Литература
1. Kasimakhunova, A.M. and others. (2018) Highly Efficient
Conversion of Solar Energy by the Photoelectric Converter
and a Thermoelectric Converter. Journal of Applied Math-
ematics and Physics, 6, 520-529. https://doi.org/10.4236/
jamp.2018.63047
2. А.М.Касимахунова, Н.Р.Рахимов, Ш.Ю.Усмонов.
Способ получения фототермогенераторов.
Решение
государственной патентной экспертизы от 18.06.2002.
Заявка № IDP 2000 09 10.
3. А.M.Kasimakhunova, S.I.Zokirov, M.A.Norbutaev. “De-
velopment and research of a new model of Photothermogen-
erator of selective radiation”. First international congress of
the Turkic world on health and natural science. 22-23 april,
2019. Kyrgyzstan.
4. А.M.Kasimakhunova, S.I.Zokirov, M.A.Norbutaev. “De-
velopment and Study of a New Model of Photothermogene-
rator of a Selective Radiation with a Removable Slit”. IJAR-
SET. Vol. 6, Issue 4, April 2019, India.
5. A. M. Kasimakhunova and others. “Photo Thermal
Generator of Selective Radiation Structural and Energet-
ic Features”. JAMP. Vol.07 No.06(2019). DOI: 10.4236/
jamp.2019.76086
6. S.A.Ahmad and others. “Efficiency Improvement of Pho-
tovoltaic Module by Thermo Electric Generator”. NIJESR.
DOI:10.24081/nijesr. 2017.1.0011
7. M.Singh and others. “Ecient Autonomous Solar Pan-
el and Thermo-Electric Generator (TEG) Integrated Hybrid
Energy Harvesting System”.
Progress In Electromagnetic
Research Symposium. Shanghai, China, 8–11 August, 2016
8. H.H.Numazu and others. “Light-concentrating mecha-
nism, photovoltaic power generation device, window struc-
ture and window glass”. United States Patent: US 10,355,156
B2. Jul. 16, 2019.
9. M.Chen and others. “Enhancement of photo-thermal con-
version using gold nanofluids
with different particle siz-
es”. Energy Conversion and Management.112 (2016)21–
30.13.01.2016. DOI:10.1016/j.enconman.2016.01.009
10. Z.Ahmad and others. “Flexible organic photo-thermo-
galvanic cell for low power applications”. J Mater Sci: Ma-
ter Electron. 16.11.2015. DOI:10.1007/s10854-015-4043-7
11. J.Zwinkels. “Light, Electromagnetic Spectrum”. En-
cyclopedia of Color Science and Technology, 2015.1–8.
DOI:10.1007/978-3-642-27851-8_204-1
12. Electron source. Url: https://en.wikipedia.org/wiki/Dis-
persion_(optics)
13. J.Chen and others. “Photovoltaic Generation Solar Au-
tomatic Tracking System”. IOP Conf. Series: Earth and En-
vironmental Science 170 (2018) 042029 doi :10.1088/1755-
1315/170/4/042029
- 93 -
L.K.Mamadalieva et.al. / ACTA TTPU 4 (2019) 88-93
14. Q.Li, H.Liu. “Design of Solar Energy Automatic Track-
ing Control System Based
on Single Chip Microcomput-
er”. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 242
(2019) 022056 doi:10.1088/1755-1315/242/2/022056.