Reivindicaciones
1. -Receptor multitubular con radiación solar atrapada, ubicado en una carcasa o colector que sirve de receptor para la radiación proveniente de un campo de espejos de la configuración que sea, caracterizado porque los tubos del receptor se disponen paralelos entre sí, y paralelos a la pared del colector que está detrás de dichos tubos en el sentido de incidencia de la radiación, o pared posterior, estando recubierta dicha pared posterior de un elemento reflectante, seleccionado entre papel metalizado o cualquier sustancia que sea termoestable y reflectante a la temperatura de aplicación de la invención, 2. -situando dicha pared posterior en un plano virtual paralelo al plano virtual tangente a los tubos por sus líneas generatrices más traseras en el sentido de incidencia de la radiación, 3. -estando dicha pared posterior más cercana al haz de tubos que una posición limite, o como mucho en la posición límite, definida dicha posición límite de dicha pared posterior en una sección recta del colector, perpendicular a los tubos, 4. -estando dicha posición límite de la pared posterior en coincidencia con el plano virtual que coincide con los puntos de corte (19) que existen, en dicha sección recta, entre cada tangente (18) a dos tubos vecinos (16) cualesquiera y la recta que es perpendicular a la recta que representa la pared posterior (14) en dicha sección recta y a la vez pasa por el punto que representa el eje (17) del segundo tubo que toca dicha tangente, tocando dicha tangente por la cara anterior del primer tubo al que toca, en el sentido de incidencia de la radiación, y tocando al segundo tubo por su cara posterior, 5. -llamando D al diámetro de los tubos, H al huelgo dejado entre dos de ellos consecutivos, P a la distancia entre ejes de tubos, que es igual al diámetro más el huelgo, y por tanto P=D+H, y llamando semipaso S a la mitad del paso, y por tanto S=P/2, y R al radio, y llamando T a la distancia entre la posición límite de la pared posterior y el plano virtual tangente a los tubos por sus líneas generatrices más traseras, 6. -y expresando el valor de la distancia límite T en función de los datos geométricos del haz de tubos, llamando ángulo A al que tiene como coseno el valor del cociente entre el diámetro D y el paso P, y por tanto A=arc cos (D/P) = arc cos (D/ (D+H», 7. -siendo el valor de la distancia límite, T, que existe como máximo entre la pared posterior y las generatrices más traseras de los tubos, igual a la diferencia en la que el minuendo es el cociente del semipaso dividido por la tangente del ángulo A, y el sustraendo es el valor del radio R, y por tanto T= (S/tgA) -R 8. -que se puede reescribir como T = «R+ (H/2»/tgA) -R 9. -y a su vez al valor de la tg A se expresa en función del cociente entre el semipaso y el radio, denominado por e, siendo tg A = (e2 -1) 1/2, por lo cual la distancia límite T se expresa como T= «R+ (H/2»/ (e2 -1) 1/2) -R 10. -siendo la distancia real L (46) entre la pared posterior (14) y las generatrices más traseras (44) de los tubos, menor o igual a la distancia límite T. 11. -Receptor multitubular con radiación solar atrapada, según reivindicación primera, caracterizado porque en las zonas de la pared posterior que corresponden a un huelgo entre tubos, se dispone como protuberancia de la pared, un prisma longitudinal cuya sección recta es una cuña doble simétrica (15) , que arranca por cada lado en el punto donde incide la tangente (22) al tubo correspondiente y que es a la vez perpendicular a la pared posterior (14) , alcanzando dicha cuña la máxima altura, M, de protuberancia hacia los tubos, justo en el centro del huelgo, siendo esta altura M igual a la mitad de la anchura del huelgo por la tangente del ángulo de cuña, denominado ángulo G, definido en función de otro ángulo característico de la geometría del haz de tubos, o ángulo referente de dispersión, B (51) , definido por ser su tangente igual al cociente entre un dividendo que es la suma del radio R más la distancia real L desde la línea trasera de los tubos hasta la pared posterior, y un divisor que es la suma del diámetro D, el radio R y el huelgo H, y por tanto tg B= (R+L) / (3· R + H) 12. B= arc tg«R+L) / (3· R + H» 13. G = (900 -B) /2 14. M= (H/2) tgG. 15. -Receptor multitubular con radiación solar atrapada, según cualquiera de las reivindicaciones primera y segunda, caracterizado porque si el máximo ángulo de incidencia de la radiación correspondiente a su rayo extremo (38, 39) , respecto de la recta virtual normal a la pared posterior, es menor que el ángulo de incidencia respecto de la misma recta normal a la pared posterior, de una recta tangente a dos tubos consecutivos (18) , las cuñas simétricas tienen un ángulo (50) que es la semisuma del ángulo máximo de incidencia de la radiación original y el ángulo de incidencia de la tangente a dos tubos, siendo la altura M de las cuñas igual a la mitad de la anchura del huelgo por la tangente de este ángulo de cuña. 16. -Receptor multitubular con radiación solar atrapada, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la distancia real L (46) entre la pared posterior y las generatrices más traseras de los tubos ha de ser mayor que el producto del radio R por el doble de la apertura de la luz solar natural, 0, 018 radianes, es decir 17. L > O, 018·R. 18. - Receptor multitubular con radiación solar atrapada, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque en un mismo receptor puede haber diversas zonas que usen tubos de distinto diámetro separados por pasos diferentes, y las especificaciones de la invención se aplican independientemente en cada zona, estando separadas éstas por los cierres laterales (21) . 19. Figura 1 20. Figura 2 21. Figura 3 22. Figura 4 23. Figura 5 24. Figura 6