×
10.07.2014
216.012.dd16

Результат интеллектуальной деятельности: СОЛНЕЧНЫЙ МОДУЛЬ С ПАРАБОЛОТОРИЧЕСКИМ КОНЦЕНТРАТОРОМ В СОСТАВЕ С ДВИГАТЕЛЕМ СТИРЛИНГА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Фотоэлектрический модуль солнечного концентрированного излучения относится к гелиотехнике и касается создания солнечных модулей с фотоэлектрическими и тепловыми приемниками и концентраторами солнечного излучения в виде параболоидов. Солнечный модуль с параболоторическим концентратором с двигателем Стирлинга содержит цилиндрический фотоприемник двигателя Стирлинга, установленный в фокальной области с цилиндрическим устройством охлаждения, расположенным ниже параболоторического концентратора, согласно изобретению, концентратор выполнен составным в виде тела вращения с зеркальной внутренней поверхностью отражения, состоящей из трех зон a-b, b-c, c-d, причем форма отражающей поверхности концентратора X(У) определена системой уравнений, соответствующей условию освещенности различных частей поверхности фотоприемника в виде цилиндра длиной H и радиусом r, а значения координат X, У в зоне рабочего профиля концентратора a-b определяются выражением: где фокусное расстояние f рассчитывается по формуле: при этом угол ζ в зоне рабочего профиля концентратора a-b между поверхностью цилиндра и отраженным от поверхности в точке координат X, У или падающим на поверхность параболоторического концентратора лучом, приходящим в фокальную область цилиндрического фотоприемника двигателя Стирлинга на уровне H-h/2, расположенной на радиусе r, рассчитывается по формуле: где фокусное расстояние f рассчитывается по формуле: значения коэффициента m - изменяющегося в пределах от 0 до 1, высоты Hмежду координатной осью ОХ и торцевой поверхностью цилиндрического фотоприемника двигателя Стирлинга, радиуса миделя концентратора R, угла β между отраженным от поверхности в точке координат ХУпараболоторического концентратора лучом, приходящим на уровне h в фокальную область, расположенную на радиусе rцилиндрического фотоприемника двигателя Стирлинга, и перпендикуляром к падающему лучу, выбираются в соответствии с граничными условиями, причем значения координат X, У в зоне рабочего профиля концентратора b-с, в пределах значений угла α+β определяет в соответствии с выражением: где α - угол в зоне рабочего профиля концентратора b-с между перпендикуляром к падающему лучу и отраженным от поверхности в точке координат X, У параболоторического концентратора лучом, приходящим на уровне h, изменяющимся в пределах от 0 до h, в фокальную область, расположенную на радиусе r цилиндрического фотоприемника двигателя Стирлинга и определяется формулой: γ - угол в зоне рабочего профиля концентратора c-d между отраженным от поверхности в точке координат X, У параболоторического концентратора лучом, приходящим в центр торцевой части фокальной области цилиндрического фотоприемника, и уровнем высоты H цилиндрического фотоприемника двигателя Стирлинга, определяется из соотношения: при этом значения координат X, У в зоне рабочего профиля концентратора с-d определяются в соответствии с формулой: X=4f*Y, геометрическая концентрация освещенности фотоэлектрического приемника K определяется выражением: K=(X-r)/r(r+2h), где r - радиус цилиндра, r - расстояние между осью симметрии 0, У цилиндра и фокусным расстоянием f, h - размер фокальной области на боковой поверхности цилиндрического фотоприемника. В результате использования изобретения на эффективной поверхности фотоэлектрического приемника формируется освещенность концентрированного излучения. 4 ил.
Основные результаты: Солнечный модуль с параболоторическим концентратором в составе с двигателем Стирлинга, содержащий цилиндрический фотоприемник двигателя Стирлинга, установленный в фокальной области с цилиндрическим устройством охлаждения, расположенным ниже параболоторического концентратора, отличающийся тем, что концентратор выполнен составным в виде тела вращения с зеркальной внутренней поверхностью отражения, состоящей из трех зон a-b, b-c, c-d, причем форма отражающей поверхности концентратора X(У) определена системой уравнений, соответствующей условию освещенности различных частей поверхности фотоприемника в виде цилиндра длиной H и радиусом r, а значения координат X, У в зоне рабочего профиля концентратора a-b определяются выражением: в котором ,где фокусное расстояние f рассчитывается по формуле: ,при этом угол ζ в зоне рабочего профиля концентратора a-b между поверхностью цилиндра и отраженным от поверхности в точке координат X, У или падающим на поверхность параболоторического концентратора лучом, приходящим в фокальную область цилиндрического фотоприемника двигателя Стирлинга на уровне H-h/2, расположенной на радиусе r, рассчитывается по формуле: ,где фокусное расстояние f рассчитывается по формуле: значения коэффициента m - изменяющегося в пределах от 0 до 1, высоты Hмежду координатной осью ОХ и торцевой поверхностью цилиндрического фотоприемника двигателя Стирлинга, радиуса миделя концентратора R, угла β между отраженным от поверхности в точке координат ХУпараболоторического концентратора лучом, приходящим на уровне h в фокальную область, расположенную на радиусе rцилиндрического фотоприемника двигателя Стирлинга, и перпендикуляром к падающему лучу, выбираются в соответствии с граничными условиями, причем значения координат X, У в зоне рабочего профиля концентратора b-с, в пределах значений угла α+β определяет в соответствии с выражением: ,где α - угол в зоне рабочего профиля концентратора b-с между перпендикуляром к падающему лучу и отраженным от поверхности в точке координат X, У параболоторического концентратора лучом, приходящим на уровне h, изменяющимся в пределах от 0 до h, в фокальную область, расположенную на радиусе r цилиндрического фотоприемника двигателя Стирлинга и определяется формулой: ,γ - угол в зоне рабочего профиля концентратора c-d между отраженным от поверхности в точке координат X, У параболоторического концентратора лучом, приходящим в центр торцевой части фокальной области цилиндрического фотоприемника, и уровнем высоты H цилиндрического фотоприемника двигателя Стирлинга, определяется из соотношения: ,при этом значения координат X, У в зоне рабочего профиля концентратора с-d определяются в соответствии с формулой:X=4f*Y,геометрическая концентрация освещенности фотоэлектрического приемника K определяется выражением:K=(X-r)/r(r+2h),где r - радиус цилиндра, r - расстояние между осью симметрии 0, У цилиндра и фокусным расстоянием f, h - размер фокальной области на боковой поверхности цилиндрического фотоприемника.

Изобретение относится к гелиотехнике и конструкции солнечных модулей с фотоэлектрическими и тепловыми приемниками солнечного излучения и концентраторами. В частности, изобретение относится к солнечной энергетической системы, которая использует двигатель Стерлинга для управления средствами производства электроэнергии.

Известны солнечные модули с фотоэлектрическими преобразователями (ФЭП) и концентраторами солнечного излучения в виде параболоида (Стребков Д.С., Росс М.Ю., Джайлани А.Т., Митина И.В. «Солнечная установка с концентратором». Патент РФ №2396493, Бюл. №22, 2010).

Известные солнечные модули имеют концентраторы, создающие в плоскости фотоэлектрического преобразователя высокие концентрации в фокальной области, достигающие 2000 крат и более, которые могут быть использованы для нагрева рабочих тел.

Известно устройство (прототип) преобразования солнечной энергии в тепловую энергию нагрева рабочего тела, за счет работы которого двигатель Стерлинга посредством электрического генератора производит электроэнергию. (Джек Э. Нильсон, Stonegate Ct, Чарльз Д. Cochran, Andover Rd. «Солнечная энергия для производства электроэнергии системы» Патент США, №4586334, 06.05.1986.

Недостатками известного технического решения являются:

- снижение эффективности нагрева всей поверхности фотоприемника при высоких концентрациях солнечного излучения;

- концентрическое распределение освещенности только на боковой поверхности фотоприемника ограничивают конфигурацию и тип применяемых двигателей Стерлинга (возможно применение рабочих тел только с фазовыми переходами);

Задачей предлагаемого изобретения является обеспечение работы солнечного модуля при высоких концентрациях и эффективном освещении фотоприемника двигателя Стирлинга, повышение КПД преобразования и снижения стоимости вырабатываемой энергии.

В результате использования предлагаемого изобретения - на эффективной поверхности фотоэлектрического приемника формируется освещенность концентрированного излучения.

Вышеуказанный технический результат достигается тем, что солнечный модуль с параболоторическим концентратором в составе с двигателем Стирлинга содержащий цилиндрический фотоприемник двигателя Стирлинга, установленный в фокальной области с цилиндрическим устройством охлаждения расположенного ниже параболоторического концентратора; отличающийся тем, что концентратор выполнен составным в виде тела вращения с зеркальной внутренней поверхностью отражения, состоящего из трех зон a-b, b-c, c-d, причем форма отражающей поверхности концентратора Х(Y) определена системой уравнений соответствующей условию освещенности различных частей поверхности фотоприемника в виде цилиндра длиной Н и радиусом ro,

а значения координат X, Y в зоне рабочего профиля концентратора а-b определяются выражением:

(X+ro)2=4f2*(Y+ΔY), в котором

,

где фокусное расстояние f2 рассчитывается по формуле:

,

при этом угол ξ в зоне рабочего профиля концентратора а-b между поверхностью цилиндра и отраженным от поверхности в точке координат Хb, Yb или падающим на поверхность параболоторического концентратора лучем, приходящим в фокальную область цилиндрического фотоприемника двигателя Стерлинга на уровне H1-h0/2, расположенной на радиусе ro рассчитывается по формуле:

,

где фокусное расстояние f1 рассчитывается по формуле:

значения коэффициента m - изменяющегося в пределах от 0 до 1, высоты H1 между координатной осью ОХ и торцевой поверхностью цилиндрического фотоприемника двигателя Стирлинга, радиуса миделя концентратора R, угла β между отраженным от поверхности в точке координат Хc, Yc параболоторического концентратора и лучом приходящим на уровне ho в фокальную область расположенной на радиусе ro цилиндрического фотоприемника двигателя Стирлинга, и перпендикуляром к падающему лучу, выбираются в соответствии с граничными условиями, причем значения координат X, Y в зоне рабочего профиля концентратора b-с, в пределах значений угла α+β определяет в соответствии с выражением:

,

где α - угол в зоне рабочего профиля концентратора b-с между перпендикуляром к падающему лучу и отраженным от поверхности в точке координат Х, Y параболоторического концентратора лучом, приходящим на уровне h изменяющегося в пределах от 0 до ho в фокальную область, расположенной на радиусе ro цилиндрического фотоприемника двигателя Стирлинга и определяется формулой:

,

γ - угол в зоне рабочего профиля концентратора c-d между отраженным от поверхности в точке координат Хd, Yd параболоторического концентратора лучем, приходящим в центр торцевой части фокальной области цилиндрического фотоприемника и уровнем высоты Н цилиндрического фотоприемника двигателя Стирлинга, определяется из соотношения:

,

при этом значения координат Х, Y в зоне рабочего профиля концентратора с-d определяются в соответствии с формулой:

X2=4f1*Y,

геометрическая концентрация освещенности фотоэлектрического приемника К определяется выражением:

K=(X-r1)2/ro(ro+2ho),

где ro - радиус цилиндра, r1 - расстояние между осью симметрии 0, Y цилиндра и фокусным расстоянием f1, ho - размер фокальной области на боковой поверхности цилиндрического фотоприемника.

Сущность изобретения поясняется фиг.1, 2, 3, 4.

На фиг.1 представлена схема конструкции фотоэлектрического модуля с составным параболоторическим концентратором и двигателем Стирлинга, обеспечивающим осевое распределение концентрированного излучения на различных частях поверхности цилиндрического фотоприемника.

На фиг.2 представлен ход лучей от параболоторического концентратора до фокальной области цилиндрического фотоприемника двигателя Стирлинга.

На фиг.3 представлена форма отражающей поверхности параболоторического концентратора - график зависимости Х(Y).

На фиг.4 представлен график распределения концентрации освещенности на боковой поверхности цилиндрического фотоприемника двигателя Стирлинга от ширины фокальной области (от 0 до ho) в относительных единицах (от 0 до 1).

Фотоэлектрический модуль фиг.1 состоит из: параболоторического концентратора 1, который создает фокальную область 2 на поверхности цилиндрического фотоприемника 3 длиной Н, радиусом ro и расположенного ниже устройством охлаждения 4, входящие в состав двигателя Стирлинга 5.

Параболоторический концентратор 1 фотоэлектрического модуля фиг.2 состоит из трех зон с рабочими профилями: - зона а-b концентрирует солнечное излучение в фокальной области 2 на боковую поверхность цилиндрического фотоприемника 3 на уровне H1-ho/2; - зона b-с концентрирует солнечное излучение в фокальной области 2 на всю боковую поверхность цилиндрического фотоприемника 3 высотой ho, расположенной на радиусе ro; - зона c-d концентрирует солнечное излучение в фокальной области 2 на торцевую поверхность цилиндрического фотоприемника 3.

На основании приведенных формул произведен расчет формы отражающей поверхности концентратора - график зависимости Х(Y) (фиг.3)

На фиг.4 представлен график распределения концентрации освещенности на боковой поверхности цилиндрического фотоприемника двигателя Стирлинга от ширины фокальной области (от 0 до ho) в относительных единицах (от 0 до 1).

При уменьшении высоты ho освещаемой поверхности цилиндрического фотоприемника двигателя Стирлинга 3 происходит увеличение геометрической концентрации фотоэлектрического модуля К.

Таким образом, можно изменять геометрическую концентрацию и тем самым температуру нагрева рабочей части поверхности цилиндрический фотоприемник двигателя Стирлинга, не меняя габаритных размеров концентратора 1.

На основании приведенной характеристики видно, что изменение концентрации освещенности по высоте фотоэлектрического преемника h способствует увеличению температуры нагрева наиболее активной части рабочего тела, находящегося внутри цилиндрического фотоприемника двигателя Стирлинга.

Пример выполнения солнечного модуля с параболоторическим концентратором.

Концентратор 1 радиусом R=228 мм выполнен из алюминиевого листа с зеркально отражающей внутренней поверхностью с рабочим профилем обеспечивающим необходимую концентрацию лучей на рабочей поверхности цилиндрического фотоприемника 3 двигателя Стирлинга, выполненного в виде цилиндра высотой ho=40 мм шириной Δr=10 мм и с внутренним радиусом ro=60 мм, закрепленного на цилиндрическом устройстве охлаждения 4. Концентрация освещенности на всей поверхности цилиндрическиого фотоприемника 3 двигателя Стирлинга составит К=10 крат.

Таким образом, предложенный солнечный модуль с параболоторическим концентратором 1 обеспечивает: распределение освещенности в наиболее активной части цилиндрического фотоприемника 3 двигателя Стирлинга, повышая эффективность рабочего тела двигателя Стирлинга 5 и КПД преобразования солнечной энергии в электрическую.

Работает солнечный модуль с параболоторическим концентратором и составе с двигателем Стирлинга следующим образом.

Солнечное излучение попадает на поверхность параболоторического концентратора 1 и отражается под углами наклона α, β, γ, ζ ориентированные в своих зонах a-b, b-c, c-d таким образом, чтобы они обеспечивали концентрацию солнечного излучения в фокальной области 2 на различных частях поверхности фотоэлектрического приемника 3. Так, лучи отраженные от параболоторического концентратора в зоне а-b концентрируются в фокальной области на поверхности цилиндрического фотоприемника 3 двигателя Стирлинга радиусом ro на уровне H1-ho/2 с гауссовским распределением освещенности; лучи отраженные от параболоторического концентратора в зоне b-с концентрируются в фокальной области 2 на поверхности цилиндрического фотоприемника 3 размером ho радиусом ro с распределением освещенности показанном на рис.4; лучи отраженные от параболоторического концентратора в зоне c-d концентрируются в фокальной области на торце цилиндрического фотоприемника с гауссовским распределением освещенности от центра к периферии радиусом ro.

Солнечный модуль с параболоторическим концентратором в составе с двигателем Стирлинга, содержащий цилиндрический фотоприемник двигателя Стирлинга, установленный в фокальной области с цилиндрическим устройством охлаждения, расположенным ниже параболоторического концентратора, отличающийся тем, что концентратор выполнен составным в виде тела вращения с зеркальной внутренней поверхностью отражения, состоящей из трех зон a-b, b-c, c-d, причем форма отражающей поверхности концентратора X(У) определена системой уравнений, соответствующей условию освещенности различных частей поверхности фотоприемника в виде цилиндра длиной H и радиусом r, а значения координат X, У в зоне рабочего профиля концентратора a-b определяются выражением: в котором ,где фокусное расстояние f рассчитывается по формуле: ,при этом угол ζ в зоне рабочего профиля концентратора a-b между поверхностью цилиндра и отраженным от поверхности в точке координат X, У или падающим на поверхность параболоторического концентратора лучом, приходящим в фокальную область цилиндрического фотоприемника двигателя Стирлинга на уровне H-h/2, расположенной на радиусе r, рассчитывается по формуле: ,где фокусное расстояние f рассчитывается по формуле: значения коэффициента m - изменяющегося в пределах от 0 до 1, высоты Hмежду координатной осью ОХ и торцевой поверхностью цилиндрического фотоприемника двигателя Стирлинга, радиуса миделя концентратора R, угла β между отраженным от поверхности в точке координат ХУпараболоторического концентратора лучом, приходящим на уровне h в фокальную область, расположенную на радиусе rцилиндрического фотоприемника двигателя Стирлинга, и перпендикуляром к падающему лучу, выбираются в соответствии с граничными условиями, причем значения координат X, У в зоне рабочего профиля концентратора b-с, в пределах значений угла α+β определяет в соответствии с выражением: ,где α - угол в зоне рабочего профиля концентратора b-с между перпендикуляром к падающему лучу и отраженным от поверхности в точке координат X, У параболоторического концентратора лучом, приходящим на уровне h, изменяющимся в пределах от 0 до h, в фокальную область, расположенную на радиусе r цилиндрического фотоприемника двигателя Стирлинга и определяется формулой: ,γ - угол в зоне рабочего профиля концентратора c-d между отраженным от поверхности в точке координат X, У параболоторического концентратора лучом, приходящим в центр торцевой части фокальной области цилиндрического фотоприемника, и уровнем высоты H цилиндрического фотоприемника двигателя Стирлинга, определяется из соотношения: ,при этом значения координат X, У в зоне рабочего профиля концентратора с-d определяются в соответствии с формулой:X=4f*Y,геометрическая концентрация освещенности фотоэлектрического приемника K определяется выражением:K=(X-r)/r(r+2h),где r - радиус цилиндра, r - расстояние между осью симметрии 0, У цилиндра и фокусным расстоянием f, h - размер фокальной области на боковой поверхности цилиндрического фотоприемника.
СОЛНЕЧНЫЙ МОДУЛЬ С ПАРАБОЛОТОРИЧЕСКИМ КОНЦЕНТРАТОРОМ В СОСТАВЕ С ДВИГАТЕЛЕМ СТИРЛИНГА
СОЛНЕЧНЫЙ МОДУЛЬ С ПАРАБОЛОТОРИЧЕСКИМ КОНЦЕНТРАТОРОМ В СОСТАВЕ С ДВИГАТЕЛЕМ СТИРЛИНГА
СОЛНЕЧНЫЙ МОДУЛЬ С ПАРАБОЛОТОРИЧЕСКИМ КОНЦЕНТРАТОРОМ В СОСТАВЕ С ДВИГАТЕЛЕМ СТИРЛИНГА
СОЛНЕЧНЫЙ МОДУЛЬ С ПАРАБОЛОТОРИЧЕСКИМ КОНЦЕНТРАТОРОМ В СОСТАВЕ С ДВИГАТЕЛЕМ СТИРЛИНГА
СОЛНЕЧНЫЙ МОДУЛЬ С ПАРАБОЛОТОРИЧЕСКИМ КОНЦЕНТРАТОРОМ В СОСТАВЕ С ДВИГАТЕЛЕМ СТИРЛИНГА
СОЛНЕЧНЫЙ МОДУЛЬ С ПАРАБОЛОТОРИЧЕСКИМ КОНЦЕНТРАТОРОМ В СОСТАВЕ С ДВИГАТЕЛЕМ СТИРЛИНГА
СОЛНЕЧНЫЙ МОДУЛЬ С ПАРАБОЛОТОРИЧЕСКИМ КОНЦЕНТРАТОРОМ В СОСТАВЕ С ДВИГАТЕЛЕМ СТИРЛИНГА
СОЛНЕЧНЫЙ МОДУЛЬ С ПАРАБОЛОТОРИЧЕСКИМ КОНЦЕНТРАТОРОМ В СОСТАВЕ С ДВИГАТЕЛЕМ СТИРЛИНГА
СОЛНЕЧНЫЙ МОДУЛЬ С ПАРАБОЛОТОРИЧЕСКИМ КОНЦЕНТРАТОРОМ В СОСТАВЕ С ДВИГАТЕЛЕМ СТИРЛИНГА
СОЛНЕЧНЫЙ МОДУЛЬ С ПАРАБОЛОТОРИЧЕСКИМ КОНЦЕНТРАТОРОМ В СОСТАВЕ С ДВИГАТЕЛЕМ СТИРЛИНГА
СОЛНЕЧНЫЙ МОДУЛЬ С ПАРАБОЛОТОРИЧЕСКИМ КОНЦЕНТРАТОРОМ В СОСТАВЕ С ДВИГАТЕЛЕМ СТИРЛИНГА
СОЛНЕЧНЫЙ МОДУЛЬ С ПАРАБОЛОТОРИЧЕСКИМ КОНЦЕНТРАТОРОМ В СОСТАВЕ С ДВИГАТЕЛЕМ СТИРЛИНГА
СОЛНЕЧНЫЙ МОДУЛЬ С ПАРАБОЛОТОРИЧЕСКИМ КОНЦЕНТРАТОРОМ В СОСТАВЕ С ДВИГАТЕЛЕМ СТИРЛИНГА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 81 items.
10.01.2013
№216.012.1a26

Сеть автономных постов мониторинга окружающей среды (апмос)

Изобретение относится к области экологического мониторинга и может быть использовано в системах общего мониторинга и безопасности. Сущность: сеть включает несколько автономных постов мониторинга, включающих датчики контроля окружающей среды, видеокамеры, тепловизоры. Энергетическая площадка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472186
Дата охранного документа: 10.01.2013
20.01.2013
№216.012.1df2

Способ и устройство для передачи электрической энергии

Изобретение относится к электротехнике, к передаче электрической энергии. Технический результат состоит в снижении затрат на передачу электроэнергии за счет исключения таких элементов, как ЛЭП, провода, изоляторы, кабели, а также повышении КПД. Между источником и приемником электрической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473160
Дата охранного документа: 20.01.2013
27.01.2013
№216.012.1e89

Устройство плазменной коагуляции тканей

Изобретение относится к области медицины и медицинской технике, в частности к устройствам, используемым для бесконтактной коагуляции белков крови и тканей раневой поверхности. Устройство преобразует энергию источника питания в высокочастотную электромагнитную энергию посредством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473318
Дата охранного документа: 27.01.2013
27.01.2013
№216.012.2152

Способ и устройство для передачи электрической энергии (варианты)

Изобретение относится к электротехнике, к передаче электрической энергии. Технический результат состоит в повышении эффективности передачи энергии, увеличении длины линий передач и возможности передачи электроэнергии по однопроводной линии в двух направлениях между двумя энергосистемами, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474031
Дата охранного документа: 27.01.2013
20.07.2013
№216.012.5847

Способ и устройство для передачи электрической энергии

Использование: в области электротехники. Технический результат состоит в упрощении генерирующего контура, повышении эффективности и снижении энергетических затрат на генерирование электромагнитных волн, а также в повышении передаваемой мощности электроэнергии. Способ заключается в том, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488207
Дата охранного документа: 20.07.2013
20.07.2013
№216.012.5848

Способ и устройство для передачи электрической энергии

Использование: в области электротехники. Технический результат - упрощение генерирующего контура, повышение эффективности и повышение передаваемой мощности и электроэнергии. Согласно способу электромагнитные колебания с заданной частотой от генератора электрической энергии в электронном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488208
Дата охранного документа: 20.07.2013
27.07.2013
№216.012.5afe

Солнечный концентраторный модуль (варианты)

Изобретение относится к гелиотехнике. Солнечный концентраторный модуль согласно изобретению содержит приемник с двусторонней рабочей поверхностью, установленный в плоскости симметрии между фокальной осью концентратора и поверхностью концентратора, выполненного в виде зеркальных отражателей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488915
Дата охранного документа: 27.07.2013
20.08.2013
№216.012.5fc2

Устройство и способ бесконтактной передачи электрической энергии на электротранспортное средство

Изобретение относится к области транспорта и может быть использовано для электропитания троллейбусов, электромобилей, трамваев, электротракторов, электровозов. В устройстве содержится источник энергии, преобразователь частоты, резонансный контур, повышающий резонансный высокочастотный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490146
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.09.2013
№216.012.694e

Электрифицированная система земледелия (варианты)

Система по первому варианту выполнения содержит тягово-транспортные агроагрегаты, установленные и движущиеся по полям упорядоченно по постоянным технологическим колеям. В системе использована бесконтактная резонансная система электроснабжения, содержащая однопроводниковую линию электропередачи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492609
Дата охранного документа: 20.09.2013
27.09.2013
№216.012.70ad

Полупроводниковый фотоэлектрический генератор (варианты)

Изобретение относится к электронной технике, а именно к приборам, преобразующим энергию электромагнитного излучения в электрическую, и технологии их изготовления, в частности к полупроводниковым фотоэлектрическим генераторам. Полупроводниковый фотоэлектрический генератор с двухсторонней рабочей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494496
Дата охранного документа: 27.09.2013
Showing 1-10 of 61 items.
10.01.2013
№216.012.16db

Способ и устройство заграждения от лучей солнца на пастбищах

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может использоваться для заграждения пастбищ от лучей солнца. Техническим результатом изобретения является увеличение заграждаемых площадей пастбищ, адаптация устройства под изменяющиеся погодно-климатические условия. Способ заграждения от лучей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471343
Дата охранного документа: 10.01.2013
27.01.2013
№216.012.1e20

Способ и устройство очистки воздушной среды животноводческих и птицеводческих помещений

Изобретение относится к способам очистки воздушной среды, преимущественно сельскохозяйственных помещений, для содержания животных. Способ предусматривает обработку воздуха озоном. Воздух удаляют из животноводческого помещения. Далее воздух охлаждают и создают условия для образования водяного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473213
Дата охранного документа: 27.01.2013
27.04.2013
№216.012.3855

Способ сушки зерна в бункерах активного вентилирования

Способ сушки зерна в бункерах активного вентилирования заключается в том, что перед загрузкой в бункер активного вентилирования зернистый материал подвергают воздействию СВЧ поля. После обработки полем СВЧ материал загружают в бункер и вентилируют заданное время, затем дозированно, порциями...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479982
Дата охранного документа: 27.04.2013
20.05.2013
№216.012.41bf

Установка автоматического слежения приемной панели за солнцем

Изобретение относится к области гелиотехники, в частности к устройствам, которые используются для ориентации рабочей поверхности солнечных модулей, водонагревателей (гелиосистем) и т.д. перпендикулярно лучам солнечного излучения. Установка автоматического слежения приемной панели за Солнцем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482401
Дата охранного документа: 20.05.2013
20.08.2013
№216.012.5fc2

Устройство и способ бесконтактной передачи электрической энергии на электротранспортное средство

Изобретение относится к области транспорта и может быть использовано для электропитания троллейбусов, электромобилей, трамваев, электротракторов, электровозов. В устройстве содержится источник энергии, преобразователь частоты, резонансный контур, повышающий резонансный высокочастотный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490146
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.09.2013
№216.012.69f4

Прицепная установка для приготовления комбикормов и кормовых смесей

Прицепная установка содержит раму, установленную на шасси, бункер-смеситель, подающий и разгрузочные конвейеры, систему привода рабочих органов, малый бункер для белковых добавок, плющилку или дробилку. В дробильной камере размещен молотковый ротор. Ротор снабжен вентиляторами и перегородками....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492775
Дата охранного документа: 20.09.2013
10.12.2013
№216.012.8881

Устройство для аэробно-анаэробной обработки органических субстратов

Изобретение относится к области переработки концентрированных органических субстратов - бесподстилочного навоза, помета, осадков локальных очистных сооружений перерабатывающих производств, отходов механобиологической очистки городских сточных вод - в газообразный энергоноситель - биогаз и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002500627
Дата охранного документа: 10.12.2013
10.12.2013
№216.012.8882

Способ переработки органических субстратов в удобрения и газообразный энергоноситель

Предлагаемый способ относится к области утилизации концентрированных органических субстратов, таких как бесподстилочный навоз, помет, осадки и илы сооружений механо-биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод. Способ переработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002500628
Дата охранного документа: 10.12.2013
20.12.2013
№216.012.8abc

Устройство уничтожения сорных растений

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения, в частности к устройствам для уничтожения сорных растений, предусматривающим воздействие тока высокого напряжения. Устройство содержит подвижный агрегат, источник электроэнергии и рабочие органы. Источник электроэнергии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501199
Дата охранного документа: 20.12.2013
20.12.2013
№216.012.8abe

Способ обеззараживания зерна

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к обеззараживанию зерна. Способ обеззараживания зерна включает обработку зерна полем СВЧ, которое подают в слой материала периодически для перемещения влаги в зерновке от ее центра к поверхности. Затем с помощью поля СВЧ нагревают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501201
Дата охранного документа: 20.12.2013
+ добавить свой РИД