×
20.05.2023
223.018.65a7

Результат интеллектуальной деятельности: Теплица с полной утилизацией сбросных газов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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, соединенной с озонатором и гидрозатвором, газовоздушного коллектора, соединенного через свои правую и левую ветви с конденсатным коллектором, соединенным с камерой окисления через гидрозатвор и с анионитовым фильтром. Пластинчатый теплообменник соединен непосредственно с отводным газоходом, воздушным вентилятором и воздушным коллектором и оборудован снизу камерой окисления. Правая и левая воздушные ветви воздушного коллектора, снабженные выпускными отверстиями, расположены в корпусе теплицы над растениями, камера окисления пластинчатого теплообменника соединена через правую и левую газовоздушные ветви с распределительными газовоздушными трубопроводами, уложенными в грунте теплицы на средней глубине h с уклоном i, направленным к ее боковым сторонам, равным углу естественного откоса воды, и снабженными по всей своей длине вертикальными распределительными насадками, состоящими из вертикального патрубка с колпачком, между которыми устроена выпускная щель. Использование изобретения позволит повысить урожайность. 5 ил.

Предлагаемое изобретение относится к теплоэнергетике и сельскому хозяйству и может быть использовано для повышения урожайности в овощеводстве закрытого грунта совместно с очисткой и утилизацией газообразных продуктов сгорания теплоэнергетических установок и двигателей внутреннего сгорания.

Известно устройство для очистки и комплексной утилизации дымовых газов, включающее зону обработки, соединенную с транзитным газоходом через отводной газоход, в которую входят вертикальный трубчатый теплообменник–абсорбер, состоящий из соединенных последовательно по газу в трубном пространстве сверху – вниз, воздухоподогревателя и конденсатора, который соединен по конденсату с анионитовым фильтром, а по газу с эжектором, газоходом рабочей смеси и теплицей, в крыше которой размещен дефлектор, причем межтрубное пространство воздухоподогревателя соединено с дутьевым воздуховодом, а межтрубное пространство конденсатора соединено с газоходом наружного воздуха и вентилятором [Патент РФ №2377058, МПК В01D 53/60, А01G 9/18, бюл.№36, 2009].

Основными недостатками известного устройства являются использование в зоне обработки трубчатых теплообменников, обусловливающее высокое аэродинамическое сопротивление установки и ее высокую стоимость, отсутствие камеры окисления, снижающее скорость окисления монооксидов азота до диоксидов, что, в конечном счете, уменьшает экономическую и экологическую эффективность известного устройства.

Более близким к предлагаемому изобретению является теплица с очисткой и комплексной утилизацией сбросных газов, включающей зону обработки, соединенную с транзитным газоходом и состоящую, из соединенных последовательно через отводной газоход, вентилятора, эжектора, камеры окисления, снабженную распределителем озоновоздушной смеси, соединенным с озонатором, и гидрозатвором, газовоздушного коллектора, соединенного через свои правую и левую ветви с корпусом теплицы, установленным на правый и левый ряды вертикальных пластинчатых теплообменников, примыкающих своими торцами к опорным стойкам, в крыше которого устроен дефлектор, при этом каждый вертикальный пластинчатый теплообменник состоит из вертикального прямоугольного корпуса с внутренней вертикальной перегородкой, которые изготовлены из прозрачного материала с высокой теплопроводностью и коррозионной стойкостью, причем вертикальная перегородка установлена с образованием нижней переточной щели, в верхней части внутренней стенки корпуса устроена горизонтальная распределительная щель, в верхней части наружной стенки корпуса вертикального пластинчатого теплообменника устроен газовоздушный штуцер, соединенный с правой или левой ветвью газовоздушного коллектора, в днище корпуса устроен штуцер слива конденсата, соединенный с правой или левой ветвью конденсатного коллектора, соединенного с камерой окисления через гидрозатвор и с анионитовым фильтром [Патент РФ №2641747, МПК В01D 53/60, А01G 9/18, бюл.№3, 2016].

Основными недостатками известного устройства является использование в ограждения теплицы теплообменников, что усложняет ее конструкцию и отсутствие подкормки почвенного слоя, ведущее к снижению урожайности, что уменьшает экологическую и экономическую эффективность известного устройства.

Технической задачей предлагаемого изобретения является повышение экологической и экономической эффективности теплицы с полной утилизацией сбросных газов.

Технический результат достигается в теплице с полной утилизацией сбросных газов, содержащей зону обработки, соединенную с транзитным газоходом и состоящую, из отводного газохода, пластинчатого теплообменника, соединенного с ним и воздушным вентилятором и снабженного снизу камерой окисления, соединенной с озонатором и поддоном с гидрозатвором, воздушного коллектора, соединенного с пластинчатым теплообменником и через свои правую и левую воздушные ветви, снабженных выпускными отверстиями, с корпусом теплицы, в крыше которой устроен дефлектор, камера окисления пластинчатого теплообменника соединена через правую и левую газовые ветви с распределительными газовыми трубопроводами, уложенными в грунте теплицы на средней глубине h с уклоном i, направленным к ее боковым сторонам, равным углу естественного откоса воды и снабженными по всей своей длине вертикальными распределительными насадками, состоящими из вертикального патрубка с колпачком, между которыми устроена выпускная щель, причем правая и левая газовые ветви соединены с правой и левой ветвью конденсатного коллектора, соединенного с камерой окисления через гидрозатвор и с анионитовым фильтром.

В основу работы предлагаемого устройства положены: особенности состава дымовых и выхлопных газов теплоэнергетических агрегатов и двигателей внутреннего сгорания, основными компонентами которых, на основании опытных данных и расчета состава продуктов сгорания, являются азот (76-82)% об., диоксид углерода(7-14)% об., водяные пары (5-17)% об., концентрация которых зависит от вида топлива и способа его сжигания [Роддатис К.Ф., Соколовский Я.Б. Справочник по котельным установкам малой производительности. – М.: Энергия, 1975, с.15]; высокая скорость кислотообразования в условиях конденсации водяных паров нитрозных газов [Олевский В. М. Производство азотной кислоты в агрегатах большой единичной мощности – М.: Химия, 1985, с.42], возможность использования азотнокислого натрия в качестве удобрения [Позин М.Е. Технология минеральных удобрений. – Л.: Химия, 1983, с. 226] и способность растений в процессе фотосинтеза усваивать диоксид углерода с выделением кислорода [Комов В. П., Шведова В. Н. Биохимия. – М.: Дрофа, 2004, с.210], а также повышение урожайности сельскохозяйственных культур при повышении концентрации углекислого газа в почве. Кроме того, нагрев воздуха в теплообменнике 3 и вытяжная труба с дефлектором 12 создают в полости теплицы 11 для воздушного потока самотягу [Ю. П. Гусев Основы проектирования котельных установок – М.: Стройиздат, 1977, с.143].

Теплица с полной утилизацией сбросных газов (ТПУСГ) изображена на фиг. 1–5 (фиг. 1–общий вид ТПУСГ, фиг. 2–4–план и разрезы теплицы, фиг. 5–узел стыковки газораспределительного насадка с распределительным газовым трубопроводом).

Теплица с полной утилизацией сбросных газов (ТПУСГ) содержит зону обработки, соединенную с транзитным газоходом 1 и состоящую, из отводного газохода 2, пластинчатого теплообменника 3, соединенного с ним и воздушным вентилятором 4 и снабженного снизу камерой окисления 5, соединенной с озонатором (на фиг. 1–5 не показан) и поддоном 6 с гидрозатвором 7, воздушного коллектора 8, соединенного с пластинчатым теплообменником 3 и через свои правую и левую воздушные ветви 9 и 10, снабженных выпускными отверстиями (на фиг. 1–5 не показаны), с корпусом теплицы 11, в крыше которой устроен дефлектор 12, камера окисления 5 теплообменника 3 соединена через правую и левую газовые ветви 13 и 14 с распределительными газовыми трубопроводами 15 и 16, уложенными в грунте 17 теплицы 11 на средней глубине h с уклоном i, направленным к ее боковым сторонам, равным углу естественного откоса воды и снабженными по всей своей длине вертикальными распределительными насадками 18, состоящими из вертикального патрубка 19 с колпачком 20, между которыми устроена выпускная щель 21, причем правая и левая газовые ветви 13 и 14 соединены с правой и левой ветвью конденсатного коллектора 22, соединенного с камерой окисления 5 через гидрозатвор 7 и с анионитовым фильтром 23.

Перед началом работы ТПУСГ осуществляют укладку ветвей 13 и 14 газового коллектора вместе с конденсатным коллектором 22. Далее осуществляют монтаж правого и левого распределительных газовых трубопроводов 15 и 16, снабженных распределительными насадками 18, которые укладываются в грунт теплицы на определенную среднюю глубину h с учетом уклона i (среднюю глубину заложения h определяют, исходя из глубины корневой системы растений, выращиваемых в теплице 11), после чего трубопроводы 15 и 16 крепят к ветвям 13 и 14 газового коллектора. Затем устанавливают корпус теплицы 11 (узлы крепления на фиг. 1–5 не показаны), после чего производится монтаж остального оборудования.

Работа ТПУСГ происходит следующим образом. Сбросные газы теплогенерирующей установки или двигателя внутреннего сгорания (ДВС) (на фиг. 1–5 не показаны), количество которых обусловлено производительностью ТПУСГ, из транзитного газохода 1 под напором, создаваемом дымососом или ДВС, через отводной газоход 2 направляются в зону обработки в пластинчатый теплообменник 3, в который также подается наружный воздух высоконапорным вентилятором 4, где происходит охлаждение газов до температуры (50–60)°С и нагрев наружного воздуха до температуры (35–40)°С. После охлаждения в теплообменнике 3 газ поступает в камеру окисления 5, где смешивается с озоновоздушной смесью, поступающей из озонатора (на фиг. 1–5 не показан) и происходит процесс окисления большей части монооксидов азота до диоксидов, процесс конденсации водяных паров и абсорбция образовавшимся конденсатом диоксидов азота, после чего газовоздушная смесь через правую и левую ветви 13 и 14 газового коллектора, поступает в правые и левые газораспределительные трубы 15 и 16. При этом при прохождении трубопроводов 13, 14 и 15, 16 газовоздушная смесь окончательно охлаждается в результате теплообмена с грунтом до (45–50)°С с образованием конденсата, стекающего вниз в ветви конденсатного коллектора 22 с одновременным окислением оставшихся монооксидов азота до высших с высокой скоростью, абсорбция их конденсатом и интенсивное кислотообразование в процессе конденсации водяных паров. Одновременно окончательно очищенные и охлажденные газы, через выпускные шели 21 насадков 18 поступают в грунт 17 теплицы 11 (количество насадков 18 и их пропускная способность должны обеспечивать требуемый расход сбросных газов), проходят через его поры и поступают в атмосферу теплицы, обогащая ее углекислым газом, куда одновременно через правую и левую воздушные ветви 9 и 10 поступает нагретый воздух. В теплице в результате процесса фотосинтеза диоксид углерода усваивается растениями с выделением кислорода, одновременно интенсифицируя их рост, после чего газовоздушная смесь, обогащенная кислородом, за счет разрежения, создаваемого дефлектором 12, выбрасывается в атмосферу. При этом часть молекул сбросных газов при фильтрации через грунт 17 адсорбируются на его частицах, обогащая их углекислым газом, одновременно подогревая его, что также повышает урожайность растений. Конденсат, насыщенный кислотными компонентами, из трубопроводов 13, 14 и 15, 16 и камеры окисления 6 через конденсатный коллектор 22 поступает в анионитовый фильтр 23, где очищается от кислотных компонентов и направляется в конденсатный бак (на фиг. 1–5 не показан), откуда используется для подпитки котельного агрегата или ДВС. После регенерации анионита анионитового фильтра 23 раствором NaОН получают водный раствор NaNO3, который в качестве удобрения можно использовать для повышения урожайности в теплице 11 или поставлять другим потребителям.

При этом замена рядов вертикальных пластинчатых теплообменников, расположенный по боковым сторонам теплицы, охлаждаемых наружным воздухом снаружи и внутренним воздухом, на один пластинчатый теплообменник 3, совмещенный с камерой окисления 5, позволяет значительно упростить конструкцию теплицы 11, а подача сбросных газов непосредственно в грунт 17 повышает температуру почвы в теплице 11 и повысить в ней концентрацию углекислого газа, что повышает урожайность.

Таким образом, предлагаемая теплица с полной утилизацией сбросных газов обеспечивает упрощение конструкции устройства, увеличение степени очистки сбросных газов, утилизацию их тепла для обогрева теплицы и доставку диоксида углерода в почву и воздушную среду, который усваивается растениями с выделением кислорода, что повышает экологическую и экономическую эффективность установки.

Теплица с полной утилизацией сбросных газов, содержащая зону обработки, соединенную с транзитным газоходом и состоящую из соединенных последовательно через отводной газоход вентилятора, камеры окисления, соединенной с озонатором и гидрозатвором, газовоздушного коллектора, соединенного через свои правую и левую ветви с конденсатным коллектором, соединенным с камерой окисления через гидрозатвор и с анионитовым фильтром, отличающаяся тем, что пластинчатый теплообменник соединен непосредственно с отводным газоходом, воздушным вентилятором и воздушным коллектором и оборудован снизу камерой окисления, правая и левая воздушные ветви воздушного коллектора, снабженные выпускными отверстиями, расположены в корпусе теплицы над растениями, камера окисления пластинчатого теплообменника соединена через правую и левую газовоздушные ветви с распределительными газовоздушными трубопроводами, уложенными в грунте теплицы на средней глубине h с уклоном i, направленным к ее боковым сторонам, равным углу естественного откоса воды, и снабженными по всей своей длине вертикальными распределительными насадками, состоящими из вертикального патрубка с колпачком, между которыми устроена выпускная щель.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 10 items.
19.06.2020
№220.018.2832

Термоэлектрогенератор для системы теплоснабжения

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к системам теплоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий. Термоэлектрогенератор включает участок подающего трубопровода и расположенные вокруг его наружной поверхности два термоэлектрических блока, соединенных электропроводкой с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723653
Дата охранного документа: 17.06.2020
18.07.2020
№220.018.33b3

Триггерный логический элемент или/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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726853
Дата охранного документа: 16.07.2020
18.07.2020
№220.018.33fc

Триггерный асинхронный т триггер

Изобретение относится к цифровой схемотехнике, автоматике и промышленной электронике. Оно, в частности, может быть применено в блоках вычислительной техники, выполненных с использованием T триггеров, регистров и счётчиков импульсов. Технический результат: повышение нагрузочной способности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726848
Дата охранного документа: 16.07.2020
23.04.2023
№223.018.51ac

Многослойный кожухотрубчатый капиллярный конденсатор

Предлагаемое изобретение относится к энергомашиностроению, а именно к теплообменной аппаратуре, и может быть использовано для конденсации отработанного пара без использования хладагента. В многослойном кожухотрубном капиллярном конденсаторе, содержащем корпус с верхней и нижней крышками,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002738749
Дата охранного документа: 16.12.2020
23.04.2023
№223.018.51d9

Мультиспектральное оптико-электронное устройство для автономной мобильной платформы экологического мониторинга

Изобретение относится к вычислительной технике, а именно к области подвижных автоматизированных систем видеонаблюдения. Мультиспектральное оптико-электронное устройство, размещенное на автономной мобильной платформе экологического мониторинга, содержит мультиспектральный оптико-электронный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739140
Дата охранного документа: 21.12.2020
23.04.2023
№223.018.5229

Индивидуальный счетчик жидкого топлива

Изобретение относится к приборостроению, в частности к технике измерения расхода топлива в двигателях внутреннего сгорания, и может быть использовано для контроля при заправке жидким топливом. Индивидуальный счетчик жидкого топлива содержит сборный цилиндрический корпус, состоящий из входного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002745872
Дата охранного документа: 02.04.2021
24.04.2023
№223.018.528a

Устройство для обработки изображений

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат – уменьшение времени обработки данных и расширение функциональных возможностей устройства. Устройство для обработки изображений содержит: программируемую логическую интегральную схему, операционное запоминающее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743773
Дата охранного документа: 25.02.2021
16.05.2023
№223.018.5f1a

Способ обнаружения ошибок при передаче информационных пакетов

Изобретение относится к области защиты информации. Технический результат заключается в снижении вероятности возникновения ошибок при передаче пакетов данных по сетям связи в системах с небольшим максимальным размером информационного пакета и достигается за счет способа обнаружения ошибок при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002745418
Дата охранного документа: 25.03.2021
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
16.06.2023
№223.018.7b49

Устройство для оценки флотационной активности реагентов, находящихся в групповом химическом составе

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для измерения поверхностного натяжения и оценки влияния реагентов на процесс флотации. Устройство для оценки флотационной активности реагентов, находящихся в групповом химическом составе, содержит виброустойчивое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002753251
Дата охранного документа: 12.08.2021
Showing 51-60 of 221 items.
10.05.2016
№216.015.3bca

Способ изготовления электрода свинцово-кислотного аккумулятора

Изобретение относится к электрохимической промышленности, в частности к технологии производства свинцово-кислотных аккумуляторов. Техническим результатом изобретения является повышение электрических характеристик электрода, а также повышение ресурса работы свинцового токоотвода за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583447
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.3d56

Устройство для удаления наледи с кромки кровли (варианты)

Изобретение относится к области строительства, а именно к устройству для удаления наледи с кромки кровли. Техническим результатом изобретения является повышение эксплуатационной надежности кровли. Устройство включает два варианта. 1-ый вариант содержит кровлю, туго натянутый трос, пропущенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583472
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.05.2016
№216.015.3e56

Способ изготовления электрода свинцово-кислотного аккумулятора

Изобретение относится к электрохимической промышленности, в частности к технологии производства свинцово-кислотных аккумуляторов. Способ изготовления электрода свинцово-кислотного аккумулятора, включающий электрохимическое получение активной массы из поверхностного слоя свинцового токоотвода,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584001
Дата охранного документа: 20.05.2016
27.08.2016
№216.015.4e44

Комплексный воздухоподогреватель

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к хвостовому оборудованию котельных установок, и может быть использовано для утилизации тепла и очистки от агрессивных примесей уходящих дымовых газов. Изобретение позволит увеличить эффективность комплексного воздухоподогревателя. Суть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595289
Дата охранного документа: 27.08.2016
10.08.2016
№216.015.5491

Фильтр для очистки воздуха

Изобретение относится к очистке сжатого воздуха, в особенности от туманов, в различных отраслях народного хозяйства, преимущественно, на крупных компрессорных станциях со значительным суточным расходом сжатого воздуха. Фильтр для очистки воздуха содержит корпус с коническим днищем, выполненным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593292
Дата охранного документа: 10.08.2016
12.01.2017
№217.015.57ad

Способ изготовления положительного электрода свинцового аккумулятора

Изобретение относится к химическим источникам тока и может быть использовано при производстве свинцовых аккумуляторов. В предлагаемом способе изготовления положительного электрода свинцового аккумулятора электрохимическое формирование активной массы из поверхностного слоя проводят путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588495
Дата охранного документа: 27.06.2016
12.01.2017
№217.015.6056

Платформенный сборно-монолитный стык

Изобретение относится к области строительства и предназначено для устройства сборно-монолитных стыков панелей стен с проемами и перекрытий в панельных и панельно-рамных зданиях и сооружениях. Техническая задача состоит в обеспечении жесткого соединения. Платформенный сборно-монолитный стык...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590251
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.6a48

Стеклоблочный воздухоподогреватель-электрогенератор

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано при нагревании воздуха, подаваемого на горение. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности стеклоблочного воздухоподогревателя-электрогенератора за счет конструкции стеклоблоков имеющих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592938
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.6d5d

Способ получения магнитной жидкости

Изобретение может быть использовано при получении магнитно-жидкостных уплотнений вращающихся валов, магнитных смазок, в процессах магнитного обогащения немагнитных материалов, в биологии и медицине. При получении магнитной жидкости из оксидгидроксида железа (III) или гетита и олеиновой кислоты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597376
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.6d91

Способ оперативного определения угловых элементов внешнего ориентирования космического сканерного снимка

Изобретение относится к области фотограмметрии и может быть использовано в задачах фотограмметрической обработки космических сканерных снимков для оперативного определения их угловых элементов внешнего ориентирования. Технический результат - повышение точности приближенно известных параметров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597024
Дата охранного документа: 10.09.2016
+ добавить свой РИД