×
26.08.2017
217.015.d7a9

Результат интеллектуальной деятельности: Походная гелиотермоэлектростанция

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к теплоэлектроэнергетике и может быть использовано для утилизации возобновляемых, вторичных тепловых энергоресурсов и тепловой энергии природных источников. Походная гелиотермоэлектростанция включает ковер, собранный из прямоугольных секций, каждая из которых представляет собой фототермоэлектрический преобразователь, покрытый гидроизоляционной пленкой, внутри которой помещены фотоэлементы и термоэлектрический преобразователь. В массив термоэлектрического преобразователя, выполненного из диэлектрического материала с высокой теплопроводностью, помещена контурная арматура, состоящая из термоэмиссионных элементов, представляющих собой парные проволочные отрезки, выполненные из разных металлов М1 и М2. Отрезки спаяны на концах между собой таким образом, что их спаи согнуты под углом 90° и располагаются вблизи наружной поверхности корпуса термоэлектрического преобразователя параллельно ей, не касаясь ее. Сами парные проволочные отрезки расположены параллельно друг другу, образуя П–образные ряды. Крайние проволочные отрезки крайних П–образных рядов термоэлектрических преобразователей и фотоэлементы через свои клеммы в каждом вертикальном ряду фототермоэлектрических преобразователей ковра соединены между собой последовательно через электрические конденсаторы и через перемычки с выходными коллекторами, выходные клеммы которых соединены с накопительным блоком. Изобретение обеспечивает повышение эффективности и надежности походной гелеотермоэлектростанции. 8 ил.

Предлагаемое изобретение относится к теплоэлектроэнергетике и может быть использовано для утилизации возобновляемых, вторичных тепловых энергоресурсов и тепловой энергии природных источников, а именно для прямой трансформации тепловой энергии в электрическую в походных условиях.

Известна термоэмиссионная система электроснабжения здания, содержащая: наружные ограждения, кровельное покрытие, покрытые снаружи декоративными ограждениями, состоящими из секций, каждая из которых представляет собой термоэлектрический преобразователь, состоящий из прямоугольного полого корпуса, выполненного из материала–диэлектрика с высокой теплопроводностью, армированного контурной арматурой, между крышкой и днищем которого имеется замкнутая воздушная полость, контурная арматура состоит из элементов, представляющих собой парные проволочные отрезки, выполненные из разных металлов М1 и М2 и спаянные на концах между собой, образующие зигзагообразные ряды, устроенные таким образом, что левые и правые части проволочных отрезков со спаянными концами согнуты под углом 90° и располагаются в слоях материала– диэлектрика крышки и днища, параллельно их поверхности не касаясь ее, а средние части парных проволочных отрезков расположены в воздушной полости, крайние проволочные отрезки крайних зигзагообразных рядов соединены с однополюсными коллекторами электрических зарядов, которые, в свою очередь, соединены с электрическим аккумулятором [Патент РФ №2499107, МПК E04C 2/26, E04D 13/00, 2013].

Основными недостатками известного термоэлектрического преобразователя термоэмиссионной системы электроснабжения здания являются невозможность использования солнечной энергии и зигзагообразная компоновка термоэмиссионных элементов с изгибом их спаев под углом 90° и обусловленная этим малое количество термоэмиссионных элементов на единице его площади, что снижает удельную производительность по выработке термоэлектричества и эффективность устройства.

Более близким к предлагаемому изобретению является гелиотермоэмиссионная система электроснабжения здания, включающая кровельное покрытие и декоративные ограждения (ковер), состоящие из прямоугольных секций, каждая из которых представляет собой фототермоэлектрический преобразователь, состоящий из фотоэлемента, присоединенного своей тыльной стороной к наружной стороне корпуса термоэлектрического преобразователя, тыльная сторона которого снабжена вертикальными ребрами, выполненного из диэлектрического материала с высокой теплопроводностью, в массиве которого помещена контурная арматура, состоящая из элементов термоэлектрического преобразователя, представляющих собой парные проволочные отрезки, выполненные из разных металлов, спаянные на концах между собой, образуя зигзагообразные ряды, устроенные таким образом, что левые части проволочных отрезков с левыми спаянными концами согнуты под углом 90° и располагаются вблизи наружной поверхности корпуса термоэлектрического преобразователя параллельно ей, не касаясь ее, а правые части проволочных отрезков с правыми спаянными концами расположены в массиве ребер, крайние проволочные отрезки крайних зигзагообразных рядов термоэлектрических преобразователей и выходные клеммы фотоэлементов соединены через соответствующие однополюсные коллекторы электрических зарядов с накопительным блоком [Патент РФ №2507353, МПК E04C 2/26, 2014].

Основными недостатками известной гелиотермоэмиссионной системы электроснабжения здания являются отсутствие гидрозащиты (отсутствие водозащитной пленки, предохраняющей фототермоэлектрические преобразователи от увлажнения) и высокое электрическое сопротивление каждого фототермоэлектрического преобразователя, обусловленное зигзагообразным устройством рядов термоэлектрических преобразователей и сгибом левых частей проволочных отрезков термоэлектрических преобразователей под углом 90°, что приводит к увеличению длины вышеупомянутых проволочных отрезков и уменьшению удельного количества термоэлектрических преобразователей в единице площади источника электроснабжения, а также прямое соединение фототермоэлектрических преобразователей с коллекторами электрических зарядов, также увеличивающие электрическое сопротивление, что, в конечном итоге, уменьшает эффективность и надежность устройства.

Техническим результатом предлагаемого изобретения являются повышение эффективности и надежности походной гелиотермоэлектростанции.

Технический результат достигается походной гелиотермоэлектростанцией, включающей ковер, собранный из прямоугольных секций, каждая из которых представляет собой фототермоэлектрический преобразователь, покрытый гидроизоляционной пленкой, внутри которой помещены фотоэлемент, присоединенный своей тыльной стороной к наружной стороне корпуса термоэлектрического преобразователя, выполненного из диэлектрического материала с высокой теплопроводностью, в массиве которого помещена контурная арматура, состоящая из термоэмиссионных элементов, представляющих собой парные проволочные отрезки, выполненные из разных металлов М1 и М2, спаянные на концах между собой таким образом, что их спаи согнуты под углом 90° и располагаются вблизи наружной поверхности корпуса термоэлектрического преобразователя параллельно ей, не касаясь ее, а сами парные проволочные отрезки расположены параллельно друг другу, образуя П–образные ряды, крайние проволочные отрезки крайних П–образных рядов термоэлектрических преобразователей и фотоэлементы через свои клеммы в каждом вертикальном ряду фототермоэлектрических преобразователей ковра соединены между собой последовательно через электрические конденсаторы, перемычки с выходными коллекторами, выходные клеммы которых, в свою очередь, соединены с накопительным блоком.

На фиг. 1–8 представлена походная гелиотермоэлектростанция (ПГТЭС): на фиг. 1, 2 – общий вид и разрез ПГТЭС; на фиг. 3–5 – фототермоэлектрический преобразователь (ФТЭП) и его разрезы; на фиг. 6–8 – основные узлы ФТЭП.

Предлагаемая походная гелиотермоэлектростанция (ПГТЭС) содержит ковер 1, собранный из прямоугольных секций, каждая из которых представляет собой фототермоэлектрический преобразователь (ФТЭП) 2, покрытый гидроизоляционной пленкой 3, внутри которой помещены фотоэлемент 4, присоединенный своей тыльной стороной к наружной стороне корпуса термоэлектрического преобразователя (ТЭП) 5, выполненного из диэлектрического материала с высокой теплопроводностью, в массиве которого помещена контурная арматура, состоящая из термоэмиссионных элементов ТЭЭ 6, представляющих собой парные проволочные отрезки 7 и 8, выполненные из разных металлов М1 и М2, спаянные на концах между собой таким образом, что их спаи 9 согнуты под углом 90° и располагаются вблизи наружной поверхности корпуса термоэлектрического преобразователя (ТЭП) 5 параллельно ей, не касаясь ее, а сами проволочные отрезки 7 и 8 расположены параллельны друг другу, образуя П–образные ряды 10, крайние проволочные отрезки 7 и 8 крайних П–образных рядов 10 ТЭП 5 и фотоэлементы 4 через свои клеммы 11, 12 в каждом вертикальном ряду 13 ФТЭП 2 ковра 1 соединены между собой последовательно через электрические конденсаторы 14, перемычки 15 с выходными коллекторами 16, 17, выходные клеммы 18, 19 которых, в свою очередь, соединены с накопительным блоком (на фиг. 1–8 не показан).

В основу работы предлагаемой ПГТЭС положено свойство фотоэлементов 4 при воздействии на них солнечных лучей преобразовывать воспринятую солнечную энергию в электрическую и тепловую энергии [Авт. свид. СССР №1603152, МПК F24J 2/32, 1990]. Так как контурная арматура ФТЭП 2 ковра 1 выполнена в виде П–образных рядов 10, изготовленных из парных проволочных отрезков 7 и 8, выполненных из разных металлов М1 и М2, спаянных на концах между собой, то при нагреве верхних спаев 9 проволочных отрезков 7 и 8 ТЭЭ 6 ТЭП 5 сверху и охлаждении противоположных им спаев 9 парных проволочных отрезков 7 и 8 снизу, на них устанавливаются разные температуры, в результате чего в П–образных рядах 10 появляется термоэлектричество [С.Г. Калашников. Электричество. – М: Наука, 1970, с. 502–506]. Двухслойная компоновка ФТЭП 2 (сверху – фотоэлемент 4, снизу – ТЭП 5) позволяет одновременно производить съем тепла с фотоэлементов 4 и нагревать спаи ТЭЭ 6, генерируя термоэлектричество. При этом П–образное расположение ТЭЭ 6 в рядах 10 в ТЭП 5 позволяет значительно увеличить их удельное количество, приходящееся на единицу поверхности ковра 1, а параллельное расположение спаев 9, относительно наружной поверхности ТЭП 5 увеличивает площадь контакта спаев 9 с охлаждаемой (нагреваемой) поверхностями, что интенсифицирует процесс теплообмена между противоположными спаями 9. Кроме того, соединение ФТЭП 2 вертикальных рядов 13 ковра 1 между собой последовательно через электрические конденсаторы 14, перемычки 15 с выходными коллекторами 16, 17 снижает электрическое сопротивление ПГТЭС.

ПГТЭС работает следующим образом. Количество ФТЭП 2, входящих в ковер 1, определяется в зависимости от наружных условий места установки ПГТЭС (температуры, солнечного освещения, вида наружного грунта, снежного покрытия, водной поверхности) и требуемой мощности. Сборку ПГТЭС осуществляют перед его размещением, после чего ковер 1 расстилают на месте установки и соединяют с потребителем (на фиг.1–8 не показан). При этом местом установки ПГТЭС может быть

наружная поверхность грунта, снежная, ледяная или водная поверхности (в последнем случае ковер 1 крепят к поплавкам (на фиг. 1–8 не показаны).

В летнее и зимнее время верхняя поверхность ФТЭП 2 нагревается солнечными лучами, генерируя электричество, а нижняя поверхность ФТЭП 2 охлаждается в результате контакта с верхней поверхностью ТЭП 5, нагревает ее, отдавая тепло, выделившееся в результате генерации электричества. Одновременно, нижняя поверхность ТЭП 5 охлаждается в результате контакта с поверхностью наружного грунта, снежного покрытия, водной поверхности и т.д. При этом тепло, выделяющееся в результате работы ФТЭП 2 от солнечных лучей, тратится на нагрев верхних спаев 9 ТЭЭ 6, а холод, поступающий в нижнюю поверхность ТЭП 5 от поверхности места установки охлаждает нижние спаи 9 этих же ТЭЭ 6. В результате вышеописанных процессов в противоположных спаях 9 ТЭЭ 6 ТЭП 5 возникает разность температур и происходит генерация термоэлектричества. Полученное под воздействием солнечных лучей электрическая энергия из ФТЭП 2 и термоэлектричество из ТЭП 5 суммируются в электрических конденсаторах 14, после чего полученное электричество через коллекторы 16, 17, выходные клеммы 18, 19 поступает в накопительный блок и далее к потребителю (на фиг. 1–8 не показаны).

При этом, хотя в зимнее время верхняя поверхность ФТЭП 2 нагревается солнечными лучами меньше, чем в летнее время, в этот период нижняя поверхность ТЭП 5 охлаждается значительно больше, чем в летнее за счет более низкой температуры поверхности грунта (снега, льда, воды) и поэтому величина разности температур на противоположных спаях 9 и генерируемого термоэлектричества в ТЭП 5 может быть также значительной.

Величина разности электрического потенциала на клеммах 18 и 19, сила электрического тока зависит от характеристик фотоэлементов 4, продолжительности и интенсивности солнечного облучения, характеристик пар металлов М1 и М2, из которых изготовлены проволочные отрезки 7 и 8, числа ТЭЭ 6 в П–образных рядах 10 и их числа в ФТЭП 2, разности температур на противоположных спаях 9 ТЭЭ 6, числа ФТЭП 2 в ковре 1. Полученный электрический ток можно использовать для обслуживания различных технических устройств, а также обогрева и освещения временных жилых и производственных помещений.

Таким образом, предлагаемая ПГТЭС обеспечивает, как в летнее, так и в зимнее время, утилизацию солнечной энергии, тепла и холода окружающего воздуха и земной поверхности (грунта, снега, льда, воды) с получением электрической энергии, которую можно использовать для обслуживания различных технических устройств, обогрева и освещения временных жилых и производственных помещений без затраты топлива, загрязнения окружающей среды, создания шумового эффекта и выделения теплового излучения, что, в конечном счете, повышает эффективность и надежность работы электростанции.

Походная гелиотермоэлектростанция, включающая ковер, собранный из прямоугольных секций, каждая из которых представляет собой фототермоэлектрический преобразователь, состоящий из фотоэлемента, присоединенного своей тыльной стороной к наружной стороне корпуса термоэлектрического преобразователя, выполненного из диэлектрического материала с высокой теплопроводностью, в массиве которого помещена контурная арматура, состоящая из термоэмиссионных элементов, представляющих собой парные проволочные отрезки, выполненные из разных металлов М1 и М2, выходными коллекторы с клеммами, соединенными с накопительным блоком, отличающаяся тем, что фототермоэлектрический преобразователь покрыт гидроизоляционной пленкой, парные проволочные отрезки спаяны на концах между собой таким образом, что их спаи согнуты под углом 90° и располагаются вблизи наружной поверхности корпуса термоэлектрического преобразователя параллельно ей, не касаясь ее, а сами парные проволочные отрезки расположены параллельно друг другу, образуя П–образные ряды, крайние проволочные отрезки крайних П–образных рядов термоэлектрических преобразователей и фотоэлементы через свои клеммы в каждом вертикальном ряду фототермоэлектрических преобразователей ковра соединены между собой последовательно через электрические конденсаторы, перемычки с выходными коллекторами.
Походная гелиотермоэлектростанция
Походная гелиотермоэлектростанция
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 381-390 of 450 items.
16.01.2020
№220.017.f57c

Триггерный логический элемент или

Изобретение относится к цифровой схемотехнике, автоматике и промышленной электронике и может быть использовано в блоках вычислительной техники, построенных на логических элементах. Техническим результатом является повышение нагрузочной способности триггерного логического элемента ИЛИ....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710962
Дата охранного документа: 14.01.2020
16.01.2020
№220.017.f588

Установка комплексной очистки природного газа

Изобретение относится к технике распределения газов и может быть использовано для очистки природных газов от вредных примесей в газораспределительных станциях (ГРС) и газораспределительных пунктах (ГРП). Установка комплексной очистки природного газа содержит входной газопровод с отсекающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710842
Дата охранного документа: 14.01.2020
16.01.2020
№220.017.f58e

Триггерный логический элемент или на полевых транзисторах

Изобретение относится к цифровой схемотехнике. Технический результат: повышение нагрузочной способности триггерного логического элемента ИЛИ на полевых транзисторах. Для этого предложен триггерный логический элемент ИЛИ на полевых транзисторах, который содержит четыре полевых транзистора, пять...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710950
Дата охранного документа: 14.01.2020
16.01.2020
№220.017.f591

Триггерный логический элемент или-не

Изобретение относится к цифровой схемотехнике, автоматике и промышленной электронике. Оно, в частности, может быть использовано в блоках вычислительной техники, построенных на логических элементах. Технический результат: повышение нагрузочной способности триггерного логического элемента ИЛИ-НЕ....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710937
Дата охранного документа: 14.01.2020
01.02.2020
№220.017.fbec

Устройство преобразования напряжения для нечеткой системы управления охлаждением изделий

Изобретение относится к области механообработки деталей и может быть использовано в системах управления охлаждением при обработке изделий на оборудовании с ЧПУ. Устройство содержит микроконтроллер, источник питания, потенциометр, операционный усилитель, резистор и элемент Пельтье. Кроме того,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712684
Дата охранного документа: 30.01.2020
09.02.2020
№220.018.00e1

Способ получения фторида олова (ii) из металла и его диоксида

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Фторид олова (II) получают из диоксида олова в присутствии фтороводородной кислоты с добавлением металлического олова, а также молекулярного йода в качестве стимулирующей добавки в органической среде в бисерной мельнице...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713840
Дата охранного документа: 07.02.2020
12.02.2020
№220.018.0183

Способ получения спеченных изделий из изостатически спресованных электроэрозионных нанокомпозиционных порошков свинцовой бронзы

Изобретение относится к получению спеченных изделий из порошков свинцовой бронзы. Проводят электроэрозионное диспергирование отходов свинцовой бронзы в дистиллированной воде на установке электроэрозионного диспергирования при частоте следования импульсов 95…105 Гц, напряжении на электродах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713900
Дата охранного документа: 10.02.2020
13.02.2020
№220.018.01d6

Триггерный двухступенчатый d триггер

Изобретение относится к цифровой схемотехнике, автоматике и промышленной электронике. Оно, в частности, может быть применено в блоках вычислительной техники, выполненных с использованием D триггеров. Технический результат: повышение нагрузочной способности триггерного двухступенчатого D...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714106
Дата охранного документа: 11.02.2020
13.02.2020
№220.018.01d8

Триггерный сумматор по модулю два на полевых транзисторах

Изобретение относится к цифровой схемотехнике, автоматике и промышленной электронике и может быть использовано в блоках вычислительной техники, содержащих сумматоры чисел. Техническим результатом является повышение нагрузочной способности устройства. Устройство содержит шесть полевых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714105
Дата охранного документа: 11.02.2020
17.02.2020
№220.018.0314

Способ подготовки шихты для щелочно-силикатного стекла.

Изобретение может быть использовано в стекольной промышленности для подготовки шихт щелочно-силикатных стекол, в том числе стекловидных щелочных силикатов. Предлагается способ подготовки стекольной шихты для получения щелочно-силикатных стекол, в том числе стекловидных щелочных силикатов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714415
Дата охранного документа: 14.02.2020
Showing 281-285 of 285 items.
16.05.2023
№223.018.61f2

Способ и устройство для генерации перегретого пара

Предлагаемое изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на теплоэлектростанциях при эксплуатации теплофикационных турбин для утилизации вторичного пара после турбины. Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение экологической и экономической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748713
Дата охранного документа: 31.05.2021
20.05.2023
№223.018.65a7

Теплица с полной утилизацией сбросных газов

Предлагаемое изобретение относится к теплоэнергетике и сельскому хозяйству, в частности к теплице с полной утилизацией сбросных газов, содержащей зону обработки, соединенную с транзитным газоходом и состоящую из соединенных последовательно через отводной газоход, вентилятора, камеры окисления,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748056
Дата охранного документа: 19.05.2021
21.05.2023
№223.018.68f3

Универсальная термоэлектрическая приставка

Изобретение относится к теплоэнергетике. Технический результат - повышение надежности и эффективности универсальной термоэлектрической приставки. Для этого предложена универсальная термоэлектрическая приставка, включающая вертикальный отбортованный с боковых сторон контактный лист, выполненный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794747
Дата охранного документа: 24.04.2023
05.06.2023
№223.018.774c

Циклонный адсорбер для очистки природного газа

Изобретение относится к технике очистки газов и может быть использовано для очистки природных газов от вредных примесей, а именно газообразных соединений серы (сероводорода и пр.). Циклонный адсорбер для очистки природного газа содержит цилиндрический корпус, внутри которого соосно помещена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002762736
Дата охранного документа: 22.12.2021
19.06.2023
№223.018.8228

Устройство для измерения прочности бетона

Изобретение предназначено для измерения прочности бетона и содержит ударник и пьезоэлектрический датчик, электроды которого подключены к входам фильтра высоких частот, выход которого соединен со входами измерителя частоты и измерителя коэффициента затухания, снабжено пригрузом изменяемой массы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002797126
Дата охранного документа: 31.05.2023
+ добавить свой РИД