×
01.03.2019
219.016.ccf4

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СКОРОСТИ ЛАМИНАРНОГО ТЕЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ КОНВЕКЦИОННЫХ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение предназначено для применения в ветроэнергетике. Внутри вертикального корпуса из легковесного прочного материала выполнен вертикальный канал переменного поперечного сечения наибольшей величиной в нижнем основании, являющийся воздухозаборником, вертикальный корпус образован верхней и нижней сужающимися поверхностями вогнуто-выпуклого или двояковыпуклого аэродинамического профиля, соединенными в наиболее узком месте посредством открытой рабочей камеры, в которой установлен ветродвигатель, связанный с вращающимся валом, размещенным внутри нижней поверхности корпуса, при этом верхней и нижней сужающимися поверхностями и открытой рабочей камерой образован профилированный горизонтальный канал, размещенный перпендикулярно вертикальному каналу, вертикальный и горизонтальный каналы выполнены с образованием в наиболее узких областях сопел, направляющих естественные конвекционные воздушные потоки, соответственно вертикальный и горизонтальный, в рабочую камеру с увеличенной скоростью течения, перед соплами, образованными в вертикальном и горизонтальном профилированных каналах, закреплены профилированные спрямляющие решетки, выравнивающие поле скоростей воздушных потоков, и в воздухозаборнике установлены профилированные направляющие лопатки, уменьшающие потери энергии вертикального воздушного потока в результате предотвращения появления воздушных вихрей в вертикальном канале. Изобретение позволяет получить ламинарный режим течения воздушного потока заданного направления с постоянной и наибольшей по сечению потока скоростью путем исключения беспорядочного характера течения естественного конвекционного воздушного потока и преобразование кинетической энергии поступательного движения воздушного потока в кинетическую энергию вращательного движения вала ветродвигателя. 2 ил.

Изобретение относится к устройствам для увеличения скорости ламинарного течения естественных конвекционных воздушных потоков земной атмосферы и может найти применение в ветроэнергетике.

Известна аэродинамическая труба, содержащая горизонтальную открытую расширяющуюся рабочую камеру, образующую профилированный горизонтальный канал круглого, прямоугольного или многоугольного поперечного сечения. Перед рабочей камерой размещено сопло, создающее воздушный поток с заданными и постоянными по сечению скоростью, плотностью, при работе компрессора или насоса (Большая советская энциклопедия / Гл. ред. A.M.Прохоров. - М.: Советская энциклопедия, 1970. - Т.2. - С.479-481, рис.26).

Недостатками аэродинамической трубы являются отсутствие ламинарного течения естественных конвекционных воздушных потоков, необходимость вынужденного создания воздушного потока при помощи насоса или компрессора и отсутствие возможности преобразования кинетической энергии конвекционного воздушного потока в кинетическую энергию вращательного движения, преимущественно вала ветродвигателя.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности (прототипом) является башенная градирня, содержащая вертикальный корпус из легковесного прочного материала, внутри которого выполнен вертикальный канал переменного поперечного сечения наибольшей величиной в нижнем основании, являющийся воздухозаборником. В вертикальном канале возникает тяга атмосферного воздуха. В нижнем основании корпуса установлен резервуар с патрубками подвода и отвода воды, связанный с оросителем (Большая советская энциклопедия / Гл. ред. A.M.Прохоров. - М.: Советская энциклопедия, 1970. - Т.7. - С.208, рис.6).

Основным недостатком этого устройства являются отсутствие возможности получения ламинарного режима течения воздушного потока заданного направления с постоянной и наибольшей по сечению потока скоростью вследствие возникновения беспорядочного характера течения воздушного потока при расходовании кинетической энергии атмосферного воздуха, текущего в вертикальном канале, на интенсивное вихреобразование и перемешивание воздуха, что приводит к уменьшению скорости течения воздушного потока; отсутствие возможности преобразования кинетической энергии поступательного движения воздушного потока в кинетическую энергию вращательного движения, преимущественно вала ветродвигателя, не предусмотренной введением дополнительных элементов в конструкцию градирни.

Задачей изобретения является обеспечение получения ламинарного режима течения воздушного потока заданного направления с постоянной и наибольшей по сечению потока скоростью путем исключения беспорядочного характера течения естественного конвекционного воздушного потока и преобразование кинетической энергии поступательного движения воздушного потока в кинетическую энергию вращательного движения вала ветродвигателя.

Поставленная задача достигается тем, что в устройстве для увеличения скорости ламинарного течения естественных конвекционных воздушных потоков, содержащем вертикальный корпус из легковесного прочного материала, внутри которого выполнен вертикальный канал переменного поперечного сечения наибольшей величиной в нижнем основании, являющийся воздухозаборником, согласно изобретению вертикальный корпус образован верхней и нижней сужающимися поверхностями вогнуто-выпуклого или двояковыпуклого аэродинамического профиля, соединенными в наиболее узком месте посредством открытой рабочей камеры, в которой установлен ветродвигатель, связанный с вращающимся валом, размещенным внутри нижней поверхности корпуса. При этом верхней и нижней сужающимися поверхностями и открытой рабочей камерой образован профилированный горизонтальный канал, размещенный перпендикулярно вертикальному каналу, а вертикальный и горизонтальный каналы выполнены с образованием в наиболее узких областях сопел, направляющих естественные конвекционные воздушные потоки, соответственно вертикальный и горизонтальный, в рабочую камеру с увеличенной скоростью течения. Перед соплами, образованными в вертикальном и горизонтальном профилированных каналах, закреплены введенные в устройство профилированные спрямляющие решетки, выравнивающие поле скоростей воздушных потоков, и в воздухозаборнике установлены профилированные направляющие лопатки, уменьшающие потери энергии вертикального воздушного потока в результате предотвращения появления воздушных вихрей в вертикальном канале.

Получение ламинарного режима течения воздушного потока заданного направления с постоянной и наибольшей по сечению потока скоростью и преобразование кинетической энергии поступательного движения воздушного потока в кинетическую энергию вращательного движения вала ветродвигателя осуществляются путем выполнения вертикального и горизонтального каналов с образованием в наиболее узких областях сопел, направляющих естественные конвекционные воздушные потоки в открытую рабочую камеру, в которой установлен ветродвигатель.

Предложенное изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 изображено устройство для увеличения скорости ламинарного течения естественных конвекционных воздушных потоков, корпус которого образован сужающимися поверхностями вогнуто-выпуклого аэродинамического профиля, на фиг.2 - то же устройство с корпусом, образованным сужающимися поверхностями двояковыпуклого аэродинамического профиля.

Устройство для увеличения скорости ламинарного течения естественных конвекционных воздушных потоков содержит вертикальный корпус из легковесного прочного материала, образованный нижней 1 и верхней 2 сужающимися поверхностями вогнуто-выпуклого аэродинамического профиля (фиг.1) или двояковыпуклого аэродинамического профиля (фиг.2). Внутри корпуса выполнен вертикальный канал 3 переменного поперечного сечения наибольшей величиной в нижнем основании, являющийся воздухозаборником 4. Верхняя 2 и нижняя 1 поверхности корпуса соединены в наиболее узком месте посредством открытой рабочей камеры 5, в которой установлен ветродвигатель 6, соединенный с вращающимся валом 7, размещенным внутри нижней 1 поверхности корпуса. Верхней 2 и нижней 1 сужающимися поверхностями и открытой рабочей камерой 5 образован профилированный горизонтальный канал 8, размещенный перпендикулярно вертикальному каналу 3. Вертикальный канал 3 и горизонтальный канал 8 выполнены с образованием в наиболее узких областях вертикального сопла 9 и горизонтального сопла 10, направляющих естественные конвекционные воздушные потоки, соответственно вертикальный и горизонтальный воздушные потоки, в рабочую камеру 5 с наибольшей скоростью течения. Введенные в устройство перед горизонтальным соплом 10, образованным в горизонтальном канале 8, вертикальные профилированные опоры 11, соединяющие верхнюю 2 профилированную поверхность корпуса с нижней 1 профилированной поверхностью корпуса, и горизонтальные профили 12 создают профилированную спрямляющую решетку, выравнивающую поле скоростей в горизонтальном воздушном потоке. Перед вертикальным соплом 9, образованным вертикальным профилированным каналом 3, закреплена профилированная спрямляющая решетка 13, выравнивающая поле скоростей в вертикальном воздушном потоке. В воздухозаборнике 4 установлены профилированные направляющие лопатки 14, уменьшающие потери энергии вертикального воздушного потока, предотвращая появление воздушных вихрей в вертикальном канале 3.

Нижняя 1 поверхность корпуса горизонтальными профилированными растяжками 15, 16 прикреплена к вертикальной несущей профилированной опоре 17, внутри которой укреплены подшипниковые узлы 18 для установки вала 7, предназначенного для отбора мощности.

Устройство для увеличения скорости ламинарного течения естественных конвекционных воздушных потоков работает следующим образом.

В земной атмосфере непрерывно существует естественная конвекция воздушных потоков, обуславливающая вертикальные перемещения объемов воздуха с одних высот на другие под действием архимедовой силы: воздух более нагретый (теплый) и, следовательно, менее плотный, чем окружающая среда, перемещается вверх, то есть возникает восходящий вертикальный поток воздуха, а воздух менее нагретый (холодный) и более плотный - вниз, то есть возникает нисходящий вертикальный поток воздуха.

Восходящий вертикальный поток воздуха с начальной скоростью попадает в воздухозаборник 4 и протекает вдоль профилированных направляющих лопаток 14, уменьшающих потери энергии вертикального воздушного потока в результате предотвращения появления воздушных вихрей в вертикальном канале 3. В вертикальном канале 3 происходит непрерывное увеличение скорости течения воздушного потока в направлении течения от начального значения скорости во входном поперечном сечении канала 3 до наибольшей скорости при протекании по вертикальному каналу 3 с наименьшей площадью сечения сопла 9. Из закона сохранения энергии (Большая советская энциклопедия / Гл. ред. A.M.Прохоров. - М.: Советская энциклопедия, 1976. - Т.24. - С.185-186) следует, что одновременно с ростом скорости течения воздушного потока вертикальном канале 3 происходит непрерывное падение давления и температуры от их начальных значений до значений, меньших атмосферного, как в вертикальном сопле 9, так и в открытой рабочей камере 5. Таким образом, для реализации течения воздушного вертикального потока в вертикальное сопло 9 необходим некоторый перепад давления, то есть давление в вертикальном воздушном потоке в воздухозаборнике 4 больше давления в воздушном потоке, протекающем через вертикальное сопло 9. При увеличении температуры вертикального воздушного потока в воздухозаборнике 4 скорость течения воздушного потока через поперечное сечение сопла 9 возрастает в связи с ростом начальной потенциальной энергии вертикального воздушного потока. Если скорость течения воздушного потока невелика, малы и соответствующие изменения давления и температуры в сопле 9, поэтому свойство сжимаемости, то есть способности воздуха изменять свой объем под действием перепада давления или изменения температуры, еще не проявляется, и изменением плотности вертикального воздушного потока в направлении течения можно пренебречь, считая ее постоянной. В этих условиях для непрерывного увеличения скорости восходящего воздушного потока вертикальный профилированный канал 3 должен иметь сужающуюся форму, что следует из уравнения неразрывности потока: произведение скорости течения несжимаемого воздушного потока на поперечное сечение канала 3 есть величина постоянная для данного поперечного сечения вертикального канала 3, то есть площадь поперечного сечения профилированного вертикального канала 3 должна уменьшаться обратно пропорционально росту скорости вертикального воздушного потока (Большая советская энциклопедия / Гл. ред. A.M.Прохоров. - М.: Советская энциклопедия, 1976. - Т.24. - С.185-186).

Восходящий воздушный поток, протекая через профилированную спрямляющую решетку 13, выравнивает поле скоростей и, вытекая из сопла 9 в открытую рабочую камеру 5, имеет наибольшую скорость течения.

В связи с тем что в открытой рабочей камере 5 устанавливается давление меньше атмосферного, воздух из-за перепада давлений начинает перемещаться по профилированному горизонтальному каналу 8, и, протекая через горизонтальную профилированную решетку, образованную вертикальными профилированными опорами 11 и горизонтальными профилями 12, выравнивает поле скоростей в горизонтальном воздушном потоке, который из профилированного горизонтального канала 8 движется через горизонтальное сопло 10 с наибольшей горизонтальной скоростью в открытую рабочую камеру 5.

Таким образом, горизонтальный и восходящий вертикальный воздушные потоки текут в открытой рабочей камере 5 с максимальными скоростями, соответственно одновременно воздействуя на ветродвигатель 6, который преобразует кинетическую энергию поступательного движения воздушных потоков в кинетическую энергию вращательного движения вала 7, соединенного с ветродвигателем 6. При этом обеспечивается ламинарный режим течения воздушного потока заданного направления с постоянной и наибольшей по сечению потока скоростью путем исключения беспорядочного характера течения естественного конвекционного воздушного потока.

Устройстводляувеличенияскоростиламинарноготеченияестественныхконвекционныхвоздушныхпотоков,содержащеевертикальныйкорпусизлегковесногопрочногоматериала,внутрикотороговыполненвертикальныйканалпеременногопоперечногосечениянаибольшейвеличинойвнижнемосновании,являющийсявоздухозаборником,отличающеесятем,чтовертикальныйкорпусобразованверхнейинижнейсужающимисяповерхностямивогнуто-выпуклогоилидвояковыпуклогоаэродинамическогопрофиля,соединеннымивнаиболееузкомместепосредствомоткрытойрабочейкамеры,вкоторойустановленветродвигатель,связанныйсвращающимсявалом,размещеннымвнутринижнейповерхностикорпуса,приэтомверхнейинижнейсужающимисяповерхностямииоткрытойрабочейкамеройобразованпрофилированныйгоризонтальныйканал,размещенныйперпендикулярновертикальномуканалу,авертикальныйигоризонтальныйканалывыполненысобразованиемвнаиболееузкихобластяхсопел,направляющихестественныеконвекционныевоздушныепотоки,соответственновертикальныйигоризонтальный,врабочуюкамерусувеличеннойскоростьютечения,причемпередсоплами,образованнымиввертикальномигоризонтальномпрофилированныхканалах,закрепленывведенныевустройствопрофилированныеспрямляющиерешетки,выравнивающиеполескоростейвоздушныхпотоков,иввоздухозаборникеустановленыпрофилированныенаправляющиелопатки,уменьшающиепотериэнергиивертикальноговоздушногопотокаврезультатепредотвращенияпоявлениявоздушныхвихрейввертикальномканале.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 37 items.
23.02.2019
№219.016.c758

Способ термической обработки конструкционных сталей

Изобретение относится к области термической обработки и предназначено для закалки изделий из конструкционных сталей с содержанием углерода не более 0,35 мас.%, например пластин многорядных приводных роликовых цепей повышенной точности. Для уменьшения коробления изделий при сохранении комплекса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002348701
Дата охранного документа: 10.03.2009
01.03.2019
№219.016.c937

Способ гидротермической обработки зерна гречихи

Изобретение может быть использовано в мукомольно-крупяной промышленности, а именно при обработке зерна на гречезаводах. Зерно гречихи увлажняют водой при наборе вакуума с остаточным давлением 0,02-0,04 МПа и подаче воды в зерно в течение 10-60 с. Затем осуществляют отволаживание зерна в течение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002261145
Дата охранного документа: 27.09.2005
01.03.2019
№219.016.cbcd

Пирометрический датчик координат очага возгорания

Изобретение относится к области систем предупреждения об опасности, в частности к устройствам пожарной сигнализации, и предназначено для обнаружения очага возгорания в газодисперсных средах. Техническим результатом изобретения является возможность определения двумерных координат очага...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002318242
Дата охранного документа: 27.02.2008
08.03.2019
№219.016.d51d

Способ пневматического транспортирования сыпучих материалов

Способ может быть использован для транспортирования в воздушном потоке преимущественно плохо сыпучих материалов при высоком давлении на большие расстояния с высокой концентрацией в аэросмеси. Сыпучий материал загружают в первую камеру, герметизируют ее после заполнения, осуществляют набор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002418732
Дата охранного документа: 20.05.2011
08.03.2019
№219.016.d536

Резинометаллический шарнир для гусеничной цепи транспортного средства

Изобретение относится к области транспортного машиностроения. Резинометаллический шарнир для гусеничной цепи транспортного средства содержит резиновые кольца, запрессованные на пальце шарнира, и металлические элементы, являющиеся ограничителями радиальной деформации резиновых колец. Толщина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002426668
Дата охранного документа: 20.08.2011
08.03.2019
№219.016.d53a

Резинометаллический шарнир для гусеничной цепи транспортного средства (варианты)

Изобретение относится к области транспортного машиностроения, а именно к тракторостроению, и может быть использовано для гусеничных цепей. Резинометаллический шарнир содержит резиновые кольца (1), запрессованные на пальце (2) шарнира, и металлические элементы, являющиеся ограничителями...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002427496
Дата охранного документа: 27.08.2011
11.03.2019
№219.016.d8d5

Укрепленный грунт для устройства оснований дорожных одежд автомобильных дорог и покрытий переходного типа

Изобретение относится к составам, основанным на грунте, укрепленном высококальциевыми золами уноса, содержащими до 15% свободного оксида кальция, и может быть использовано для устройства оснований дорожных одежд автомобильных дорог и покрытий переходного типа. Технический результат: повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002389844
Дата охранного документа: 20.05.2010
11.03.2019
№219.016.dada

Способ производства перловой крупы, не требующей варки

Изобретение относится к способу производства пищевых продуктов, а именно перловой крупы, не требующей варки. Способ включает очистку крупы от посторонних примесей, сортировку на фракции по крупности, увлажнение до влажности 17,0-18,0%, отволаживание в течение 15-20 минут. Затем крупу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002323592
Дата охранного документа: 10.05.2008
15.03.2019
№219.016.e0f2

Резинометаллический шарнир для гусеничной цепи транспортного средства

Изобретение относится к области транспортного машиностроения. Резинометаллический шарнир для гусеничной цепи транспортного средства содержит резиновые кольца, запрессованные на пальце шарнира, и металлические элементы, являющиеся ограничителями радиальной деформации резиновых колец. Толщина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002428346
Дата охранного документа: 10.09.2011
15.03.2019
№219.016.e11b

Способ смесеобразования и воспламенения рабочей смеси двигателя внутреннего сгорания

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в качестве способа работы поршневого двигателя внутреннего сгорания. Для осуществления способа производят всасывание в цилиндр воздуха, сжатие воздуха в цилиндре, подачу жидкого топлива под давлением в пространство цилиндра между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002403411
Дата охранного документа: 10.11.2010
Showing 1-2 of 2 items.
10.05.2018
№218.016.3ada

Эжекторный двухконтурный водометный движитель для подводных аппаратов

Изобретение относится к судостроению, а именно к конструкции водометного движителя для подводных аппаратов. Эжекторный двухконтурный водометный движитель для подводных аппаратов содержит основной кольцеобразный корпус с кольцеобразным внутренним контуром для движения водных потоков. В основном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647406
Дата охранного документа: 15.03.2018
10.07.2019
№219.017.ac77

Электродуговая турбоустановка

Изобретение относится к турбинным установкам и может быть использовано в транспортной технике, в частности, в качестве двигателей для летательных аппаратов. Электродуговая турбоустановка содержит источники питания, электроразрядную камеру с каналом подвода рабочего вещества и стенками,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002396447
Дата охранного документа: 10.08.2010
+ добавить свой РИД