×
10.04.2019
219.017.0959

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДВУХСТЕНОЧНОГО ЯЧЕИСТОГО СОЛНЦЕЗАЩИТНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА И СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩИЙ ЭКРАН

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для наружного остекления фасадов зданий, оранжерей и т.д., а также в виде теплозащитных экранов для зданий с кондиционированием воздуха для уменьшения нагрузки на кондиционер. Экструзионный способ получения двухстеночного ячеистого светопрозрачного листового ограждения из полимерного материала, в котором выдавливание прозрачного полимера через выходное замкнутое прямоугольное щелевое отверстие, содержащее верхнюю и нижнюю длинные горизонтальные части и две короткие вертикальные части, осуществляют при дополнительной подаче в головку основного экструдера вязко-текучего непрозрачного полимера из вспомогательного экструдера через дополнительные фильеры с одинаковой формой выходных отверстий и установленные между внутренними гранями длинных верхней и нижней горизонтальных частей щелевого отверстия головки основного экструдера с образованием ребер жесткости в форме плоскопараллельных слоев толщиной К=(0,1÷0,3)·ℓ непрозрачного полимера под углом α=(30÷45)° к горизонту на расстоянии h=(1÷2)·ℓ друг от друга, где ℓ - расстояние между верхней и нижней гранями прямоугольного щелевого отверстия, равное l=(10÷20) мм с образованием плоской поверхности в местах сочленения непрозрачных плоскопараллельных слоев с внутренними верхней и нижней гранями стенок прозрачного ограждения, при этом скорость подачи прозрачного полимера через замкнутое прямоугольное щелевое отверстие и его температура равны скорости подачи непрозрачного полимера через выходное отверстие фильер и его температуре. Также предусмотрены другие варианты изобретения. Техническим результатом группы изобретений является улучшение солнцезащитных свойств получаемых изделий. 3 н.п. ф-лы, 6 ил., 1 табл.

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для наружного остекления фасадов зданий, оранжерей, теплиц, пешеходных переходов, наружных ставней-жалюзи, козырьков и т.д.

Изобретение может быть использовано в южных районах в виде теплозащитных экранов для зданий с кондиционированием воздуха, при этом снижается перегрев, уменьшается нагрузка на кондиционер, экономится электроэнергия.

Известен экструзионный способ получения изделий из полимерных материалов (монолитных и ячеистых листовых материалов, труб, прутков, других профильных изделий) (Большая советская энциклопедия, 1978 г., т.30, с.46). Экструзия полимеров является технологическим процессом переработки термопластов в экструдерах - заключается в плавлении и уплотнении материала при его движении по каналу рабочего органа, профилировании и выдавливании вязко-текучего полимера, фиксации формы профиля термопласта в результате охлаждения до твердого состояния (Политехнический словарь, М., Советская энциклопедия, 1989 г., с.610).

Последние достижения в разработке экструзионного оборудования позволяют получать листовые ячеистые бесцветные прозрачные, цветные прозрачные ограждения из полиметилметакрилата - оргстекла, поликарбоната (Журнал «Пластика», 2005 г. №4 (26), с.37, В.П.Володин «Новое в экструзионном оборудовании труб, листов, профильных изделий - обзор; «Интерпластика 2010» - 13-я Международная специализированная выставка пластмасс и каучука, Москва/Россия, 26.01-29.01.2010 г., Каталог - с.401).

Недостатком экструзионного способа получения из полимерного материала двухстеночных листовых ячеистых бесцветных прозрачных и цветных прозрачных ограждений является то обстоятельство, что он не позволяет получить светопрозрачные ограждения с высокими солнцезащитными свойствами: полимерные ячеистые двухстеночные прозрачные листовые ограждения не обладают солнцезащитными свойствами; полимерные ячеистые двухстеночные цветные прозрачные листовые ограждения имеют плохую эффективность - при солнечном облучении незначительно задерживают солнечное тепло и свет, а при отсутствии облучения солнцем в помещениях очень темно и нет зрительной связи с окружающей средой.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является создание экструзиионного способа получения эффективного солнцезащитного ограждения и конструкции солнцезащитного ограждения, а также создание солнцезащитного двухстеночного теплоаккумулирующего экрана.

Поставленная техническая задача достигается тем, что в экструзионном способе получения двухстеночного ячеистого светопрозрачного листового ограждения из полимерного материала, в котором выдавливание прозрачного полимера через выходное замкнутое прямоугольное щелевое отверстие, содержащее верхнюю и нижнюю длинные горизонтальные части и две короткие вертикальные части, осуществляют при дополнительной подаче в головку основного экструдера вязко-текучего непрозрачного полимера из вспомогательного экструдера через дополнительные фильеры с одинаковой формой выходных отверстий и установленные между внутренними гранями длинных верхней и нижней горизонтальных частей щелевого отверстия головки основного экструдера с образованием ребер жесткости в форме плоскопараллельных слоев толщиной К=(0,1÷0,3)·ℓ непрозрачного полимера под углом α=(30÷45)° к горизонту на расстоянии h=(1÷2)·ℓ друг от друга, где ℓ - расстояние между верхней и нижней гранями прямоугольного щелевого отверстия, равное ℓ=(10÷20) мм с образованием плоской поверхности в местах сочленения непрозрачных плоскопараллельных слоев с внутренними верхней и нижней гранями стенок прозрачного ограждения, при этом скорость подачи прозрачного полимера через замкнутое прямоугольное щелевое отверстие и его температура равны скорости подачи непрозрачного полимера через выходное отверстие фильер и его температуре.

Поставленная техническая задача достигается также и тем, что солнцезащитное двухстеночное ячеистое листовое ограждение из полимерного материала, полученное по п.1, у которого ребра жесткости выполнены в форме плоскопараллельных слоев из непрозрачного полимера толщиной К=(0,1÷0,3)·ℓ и размещены под утлом α=(30÷45)° к горизонту на расстоянии h=(1÷2)·ℓ друг от друга, где ℓ - толщина ограждения, равная ℓ=(10÷20) мм с образованием плоской поверхности в местах сочленения непрозрачных плоскопараллельных слоев с внутренними гранями стенок прозрачного ограждения.

Поставленная техническая задача достигается также и тем, что солнцезащитный двухстеночный теплоаккумулирующий экран, содержащий устройство по п.2 и дополнительно снабженный замкнутой рамкой, размещенной по периметру экрана, и обеспечивающей герметичность его внутреннего пространства, а объем между плоскопараллельными слоями из непрозрачного полимера заполнены теплоаккумулирующим агентом с обратимым фазовым переходом: непрозрачное твердое тело - прозрачная жидкость.

На фиг.1 изображена принципиальная схема оборудования, на которой реализуется способ получения двухстеночного ячеистого солнцезащитного ограждения из полимерного материала, где: 1 - основной экструдер; 2 - подача гранул прозрачного полимера в основной экструдер; 3 - нагрев гранул прозрачного полимера до пластичного состояния в основном экструдере; 4 - головка основного экструдера; 5 - горизонтальное выходное замкнутое прямоугольное щелевое отверстие в головке основного экструдера, через которое происходит процесс выдавливания со скоростью V1 прозрачной массы полимера с температурой t1 в вязко-текучем состоянии; 6 - сформованная лента полимерного ограждения, (далее ограждение); 7 - участок охлаждения сформованной ленты полимерного ограждения; 8 - вязко-текучее состояние ленты полимерного ограждения на выходе из замкнутого прямоугольного щелевого отверстия 5; 9 - твердое состояние ленты полимерного ограждения; 10 - вспомогательный экструдер; 11 - подача гранул непрозрачного полимера во вспомогательный экструдер; 12 - нагрев гранул непрозрачного полимера до пластичного состояния во вспомогательном экструдере; 13 - головка вспомогательного экструдера; 14 - трубопровод, подводящий непрозрачный полимер от головки вспомогательного экструдера к головке основного экструдера; 15 - распределительные патрубки, подводящие непрозрачный полимер; 16 - ребра жесткости в форме плоскопараллельных слоев непрозрачного полимера; 17 - воздушные замкнутые прослойки; 18 - расстояние между соседними слоями непрозрачного полимера 16, равное h=(1÷2)·l.

На фиг.2 изображено горизонтальное выходное замкнутое прямоугольное щелевое отверстие в головке основного экструдера (вид по стрелкам А-А на фиг.1), где 19 - фильеры с одинаковой заданной геометрией из выходных сечений, соединенные с патрубками 15, через которые выдавливается со скоростью V2=V1 масса непрозрачного полимера с температурой t1=t2 в вязко-текучем состоянии в форме плоскопараллельных слоев 16, и расположенные внутри замкнутого прямоугольного щелевого отверстия 5; 20 и 21 - верхняя и нижняя длинные горизонтальные части щелевого отверстия 5; 22 и 23 - верхняя и нижняя наружные грани длинных горизонтальных частей щелевого отверстия 5; 24 и 25 - верхняя и нижняя внутренние грани длинных горизонтальных частей щелевого отверстия 5; 26 и 27 - короткие вертикальные части щелевого отверстия 5; 28 - внутренняя толщина фильер 19, равная К=(0,1÷0,3)·ℓ, она же одновременно является толщиной непрозрачных слоев 16; 29 и 30 - внутренние толщины верхней 20 и нижней 21 длинных горизонтальных частей щелевого отверстия 5, они же являются толщинами прозрачных стенок ограждения 6; 31 - внутренняя толщина щелевого отверстия 5, равная ℓ, одновременно является толщиной сформованной ленты полимерного ограждения 6. 32 - угол наклона плоскопараллельных слоев 16 и фильер 19 к горизонту, равный α=(30÷45)°; 33 - верхние торцы слоев 16; 34 - нижние торцы слоев 16.

На фиг.3 изображено устройство солнцезащитного ограждения из полимерного материала в поперечном разрезе, где 35 - вертикальная наружная стенка полимерного ограждения 6; 36 - вертикальная внутренняя стенка полимерного ограждения 6; 37 -направление солнечного излучения, где S - поток солнечной энергии; 28 - толщина плоскопараллельных слоев непрозрачного полимера 16 - К=(0,1÷0,3)·ℓ, 32 - угол наклона плоскопараллельных слоев непрозрачного полимера 16 к стенкам ограждения 35 и 36, 18 - расстояние между соседними плоскопараллельными слоями непрозрачного полимера 16-h=(1÷2)·ℓ, 31 - толщина ограждения 6-ℓ=(10÷20) мм.

На фиг.4 изображено устройство солнцезащитного ограждения из полимерного материала в плане.

На фиг.5 изображено устройство солнцезащитного двухстеночного теплоаккумулирующего экрана в поперечном разрезе, где 38 - замкнутая рамка, размещенная по периметру экрана и обеспечивающая герметичность внутреннего объема; 39 - теплоаккумулирующий агент с обратимым фазовым переходом: непрозрачное твердое тело - прозрачная жидкость, заполняющий замкнутые воздушные прослойки 17 (теплоаккумулирующий агент 39 находится в твердом состоянии).

На фиг.6 изображено устройство солнцезащитного двухстеночного теплоаккумулирующего экрана в плане (теплоаккумулирующий агент 39 находится в твердом состоянии).

В таблице 1 представлены физико-технические характеристики созданной авторами физической модели солнцезащитного ограждения из полимерного материала (полиметилметакрилата) по изобретению.

Угол наклона 32 - α плоскопараллельных слоев 16 непрозрачного полимера (фиг.2, 3) и расстояние h между слоями 16 определяются аналогично расчету угла наклона пластин жалюзи и расстояния между ними. Для участка территории земного шара между Россией и экватором защитный угол, определяющий расстояние между слоями 16, равняется α=(30÷45)° к стенкам 35 и 36 ограждения 6 (фиг.3), т.е. при таком интервале угла наклона слоев расстояние между слоями 16 равно h=(1÷2)·ℓ.

Толщина слоев 28 (фиг.3) непрозрачного полимера "К" должна обеспечивать эффективное отражение солнечных лучей с одной стороны, а исходя из эстетического вида ограждения 6, слои непрозрачного полимера 16 должны быть как можно тоньше, при этом толщины слоев 28 должны обеспечивать конструктивную жесткость ограждения 6.

Таким образом, величина "К" является компромисным параметром.

Наибольшая толщина двухстеночного ячеистого ограждения 6 - ℓmax определяется техническими возможностями современных экструдеров и не превышает величины в 20 мм, а наименьшая толщина ℓmin ограждения 6 будет определяться техническими возможностями размещения фильер 19 в замкнутом прямоугольном щелевом отверстии 5 и не может быть меньше величины в 10 мм.

Принципиальным в предлагаемом способе является необходимость обеспечения одинаковых скоростей выхода прозрачного полимера из замкнутого прямоугольного щелевого отверстия 5 и непрозрачного полимера 16 из фильер 19, т.е. V1=V2 и их температур t1=t2. Только при этих условиях возможно получение ограждения (солнцезащитных жалюзийных решеток (слоев 16) с заданной геометрией, располагаемой между двумя светопрозрачными стенками 35 и 36 (фиг.3).

Оценка светопрозрачных и теплозащитных свойств (табл.1) физической модели солнцезащитного ограждения 6 осуществлялась по коэффициентам светопропускания и теплопропускания. Измерение пропускания суммарной (прямой + рассеянной) солнечной радиации производилось при помощи пиранометра, т.е. измерялся интегральный (по всем длинам волн) коэффициент пропускания (в видимой области спектра) при помощи устройства для измерения яркости, основной частью которого является яркомерная насадка (табл. 1).

Конструкция ограждения 6 (фиг.3) является энергосберегающей, защищает от перегрева солнечного излучения помещения зданий, салонов транспортных средств в дневное время, выполняя одновременно функции жалюзи и пассивного кондиционера.

Конструкция солнцезащитного двухстеночного теплоаккумулирующего экрана (фиг.5, 6) работает следующим образом. Теплоаккумулирующим агентом 39 могут, например, быть различные парафины, композиции из смеси парафинов с растворителями на основе увайт спирита, керосина, сольвента и др. При комнатной температуре аккумулирующий агент 39 находится в твердом состоянии и имеет равномерный белый цвет. При облучении экрана солнечными лучами агент 39 аккумулирует солнечное тепло в твердом состоянии, его температура повышается, например, до 35°С - температуры фазового перехода. При этой температуре он плавится, становится прозрачным, при этом аккумулируется агентом тепло-фазового перехода. Затем агент 39 в жидком состоянии нагревается до равновесной температуры, соответствующей падающей плотности солнечного излучения. Слои 16 работают так же, как и в устройстве на фиг.3, 4, т.е. как жалюзи.

При обратном процессе - снижении потока солнечного излучения - экран отдает запасенное тепло, например в помещение, нагревая в нем воздух; экран становится полупрозрачным. При дальнейшем естественном охлаждении экрана агент 39 становится непрозрачным и становится дополнительным теплоизоляционным слоем, препятствующим потере тепла из помещения наружу.

Таким образом, технико-экономический эффект от использования изобретения заключается в создании эффективных, простых в реализации и дешевых способа получения и устройств солнцезащитного энергосберегающего ограждения и аккумуляционного экрана из полимерного материала; в повышении солнцезащитных свойств ограждения; в возможности значительно сократить расходы электроэнергии на работу систем кондиционирования в помещениях жилых домов и использовании запасенной в экране тепловой энергии на обогрев помещения.

Таблица 1
Параметры и характеристика Примеры №
№1 №2 №3
Толщина ограждения ℓ, мм 10 10 10
Угол наклона солнцезащитных слоев α, оС 30 37 45
Расстояние между слоями h, мм 20 20 20
Коэффициент светопропускания при плотности солнечного излучения 500 Вт/м2 0,31 0,26 0,21
Коэффициент теплопропускания при плотности солнечного излучения 500 Вт/м2 0,33 0,31 0,20

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-8 of 8 items.
10.09.2013
№216.012.683e

Биогазовый барогальванический электротеплогенератор

Изобретение относится к энергетике. В биогазовом барогальваническом электротеплогенераторе, содержащем циркуляционный газовый контур, включающий электрогенерирующую и компрессорную барогальванические ячейки, каждая из которых выполнена в виде диэлектрического корпуса; твердого электролита,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492333
Дата охранного документа: 10.09.2013
10.04.2019
№219.017.0915

Способ получения резервной электроэнергии из солнечного тепла на поверхности планеты луна

Изобретение относится к энергетике, конкретно к барогальваническим генераторам для преобразования тепловой энергии в электрическую. Техническим результатом изобретения является повышение удельной мощности прямого преобразования солнечного тепла в электричество. Согласно изобретению способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002446516
Дата охранного документа: 27.03.2012
10.04.2019
№219.017.0918

Способ получения резервной электроэнергии из тепловой энергии солнца и/или биогаза

Изобретение относится к энергетике, конкретно к барогальваническим генераторам для преобразования тепловой энергии в электрическую. Техническим результатом изобретения является повышение удельной мощности прямого преобразования тепла солнечного излучения и/или сжигаемого биогаза в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002446518
Дата охранного документа: 27.03.2012
10.04.2019
№219.017.091e

Способ получения электроэнергии из тепла атмосферы на поверхности планеты венера

Изобретение относится к энергетике, конкретно к барогальваническим генераторам для преобразования тепловой энергии в электрическую. Техническим результатом изобретения является повышение удельной мощности прямого преобразования тепла в электричество. Согласно изобретению способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002446517
Дата охранного документа: 27.03.2012
10.04.2019
№219.017.095c

Способ преобразования тепловой энергии солнца и/или биогаза в электрическую

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано для прямого преобразования тепловой энергии солнечного излучения и/или сжигаемого биогаза в электричество, используемое, например, в автономном малоэтажном жилищном строительстве. Предложен способ прямого преобразования тепловой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002440539
Дата охранного документа: 20.01.2012
19.04.2019
№219.017.3180

Устройство для оценки влияния процессов атмосферных и химических воздействий на строительные материалы

Изобретение относится к области строительства, в частности к приборам для изучения воздействия различных погодных факторов и сред различной агрессивности на композиционные строительные материалы, и может быть использовано для комплексной оценки и прогнозирования поверхностной прочности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422798
Дата охранного документа: 27.06.2011
19.04.2019
№219.017.3339

Способ и устройство для экспрессного определения влажности и теплопроводности неметаллических материалов

Изобретение к способам и устройствам определения физических свойств веществ путем измерения электрической емкости. Сущность изобретения состоит в том, что измеряют емкость датчика при нахождении его в воздухе, преобразуют измеренную емкость в пачку импульсов, которые заносят в память...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002431134
Дата охранного документа: 10.10.2011
19.04.2019
№219.017.3341

Способ создания дыхательных атмосфер

Способ предназначен для создания комфортных условий в различных рабочих пространствах. Способ включает формирование внешнего газового потока из наружного атмосферного воздуха, сжатие внешнего газового потока, его покомпонентное разделение в основном мембранном модуле за счет подачи и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002431784
Дата охранного документа: 20.10.2011
Showing 1-7 of 7 items.
10.09.2013
№216.012.683e

Биогазовый барогальванический электротеплогенератор

Изобретение относится к энергетике. В биогазовом барогальваническом электротеплогенераторе, содержащем циркуляционный газовый контур, включающий электрогенерирующую и компрессорную барогальванические ячейки, каждая из которых выполнена в виде диэлектрического корпуса; твердого электролита,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492333
Дата охранного документа: 10.09.2013
20.02.2019
№219.016.c0aa

Способ получения и устройство солнцезащитного ограждения из полимерного материала

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для наружного остекления фасадов зданий, в конструкциях окон, в транспортных средствах. Изобретение позволит повысить эффективность солнцезащиты изготовленного ограждения. Экструзионный способ получения листового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002306397
Дата охранного документа: 20.09.2007
10.04.2019
№219.017.0915

Способ получения резервной электроэнергии из солнечного тепла на поверхности планеты луна

Изобретение относится к энергетике, конкретно к барогальваническим генераторам для преобразования тепловой энергии в электрическую. Техническим результатом изобретения является повышение удельной мощности прямого преобразования солнечного тепла в электричество. Согласно изобретению способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002446516
Дата охранного документа: 27.03.2012
10.04.2019
№219.017.0918

Способ получения резервной электроэнергии из тепловой энергии солнца и/или биогаза

Изобретение относится к энергетике, конкретно к барогальваническим генераторам для преобразования тепловой энергии в электрическую. Техническим результатом изобретения является повышение удельной мощности прямого преобразования тепла солнечного излучения и/или сжигаемого биогаза в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002446518
Дата охранного документа: 27.03.2012
10.04.2019
№219.017.091e

Способ получения электроэнергии из тепла атмосферы на поверхности планеты венера

Изобретение относится к энергетике, конкретно к барогальваническим генераторам для преобразования тепловой энергии в электрическую. Техническим результатом изобретения является повышение удельной мощности прямого преобразования тепла в электричество. Согласно изобретению способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002446517
Дата охранного документа: 27.03.2012
10.04.2019
№219.017.095c

Способ преобразования тепловой энергии солнца и/или биогаза в электрическую

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано для прямого преобразования тепловой энергии солнечного излучения и/или сжигаемого биогаза в электричество, используемое, например, в автономном малоэтажном жилищном строительстве. Предложен способ прямого преобразования тепловой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002440539
Дата охранного документа: 20.01.2012
03.07.2020
№220.018.2db0

Способ определения параметров трещиностойкости бетона в изделии

Изобретение относится к области строительства. Сущность: в изделии выполняют зону концентрации напряжений, которую нагружают до разрушения и по полученным данным определяют параметры трещиностойкости бетона. Зону концентрации напряжения в изделии выполняют на поверхности бетона в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725162
Дата охранного документа: 30.06.2020
+ добавить свой РИД