×
21.05.2023
223.018.6a38

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ЗАМОРАЖИВАНИЯ ГРУНТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к замораживанию грунта под опорами газопроводов и нефтепроводов, линий ЛЭП и другими сооружениями на Севере в труднодоступных районах. Способ замораживания грунта воздушным потоком заключается в воздействии на него охлажденным потоком. Ветровым потоком воздействуют на ротор ветроустановки, крутящий момент которой передают на компрессор, сжатый воздух из которого направляют в теплообменник, где его охлаждают окружающим воздухом и направляют далее на вход вихревой трубы, где его разделяют на горячий и холодный потоки. Холодный поток направляют на замораживание грунта во второй теплообменник, расположенный на грунте или в нем, а после теплообменника холодный и горячий потоки после вихревой трубы направляют в атмосферу. Технический результат состоит в обеспечении упрощения конструкции, а также технического обслуживания. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изменение климата сказывается не только в южных районах потеплением в значительных регионах, но и потеплением в районах вечной мерзлоты. Это приводит к оттаиванию поверхностного слоя грунта. При нахождении строений на мерзлом грунте это может привести к их проседанию и разрушению. Примером может быть разрушение фундамента нефтехранилища на Таймыре. Сохранение мерзлоты в летнее время нужно и для опор под газопроводами и нефтепроводами и другими сооружениями, находящимися в безлюдных местах. Охлаждение грунта осуществляется в таких случаях с помощью жидкого азота [1] или сложных и дорогих холодильных машин, содержащих компрессор и сложное холодильное парокомпрессионное устройство [2]. Кроме этого необходимо иметь источник электроэнергии для привода компрессора, что усложняет конструкцию, требует затраты дополнительной энергии и технического обслуживания.

Для упрощения конструкции, технического обслуживания целесообразно охлаждение осуществить по предлагаемому способу замораживания грунта, заключающемуся в подаче ветрового потока на ветроустановку, крутящий момент которой передают на электрогенератор и компрессор, сжатый воздух которого направляют в теплообменник, где его охлаждают окружающим воздухом и направляют далее на вход вихревой трубы, где он дополнительно охлаждается, а холодный поток после теплообменника и горячий поток вихревой трубы выбрасывают в атмосферу, а на вход компрессора подают воздух из атмосферы.

Холодный поток может охлаждать грунт и без теплообменника посредством обдува поверхности грунта.

Для повышения эффективности холодный поток после теплообменника подают на вход цилиндра компрессора высокой степени сжатия, а горячий поток направляют в дополнительный теплообменник, установленный вверху, охлаждаемый окружающим воздухом, после чего, охладившийся в теплообменнике горячий поток, направляют в цилиндр компрессора низкой степени сжатия, а после сжатия в обоих цилиндрах воздух направляют в теплообменник, следующий за компрессором.

Таким образом, подогретый в теплообменнике холодный поток и горячий поток вихревой трубы испытывают действие подъемной силы перед поступлением в компрессор, что уменьшает его потребляемую мощность за счет тепловой энергии, потребляемой из теплообменника, расположенного в земле, и тепловой энергии горячего потока, полученной при разделении энергии в вихревой трубе.

В холодное время компрессор отключают и ветроустановка может работать на электрогенератор. При значительной мощности ветроустановки она может одновременно работать на компрессор и электрогенератор.

Для осуществления способа предлагается устройство для замораживания грунта.

На фиг. 1 показано устройство вихревой трубы. Она содержит сопло 1, дроссель 2, патрубок горячего потока 3, диафрагму 4.

Работает вихревая труба следующим образом. Сжатый воздух поступает в тангенциальное сопло 1, где он закручивается и разделяется на охлажденный осевой и горячий пристеночный поток. Температура холодного потока регулируется дросселем 2. При открытии дросселя уменьшается температура обоих потоков. Холодный поток выходит в атмосферу через диафрагму 4. Горячий - через дроссель 2.

На фиг. 2 показано устройство для замораживания грунта холодным потоком воздуха вихревой трубы с выбросом горячего потока в атмосферу. Оно содержит ротор 5, мультипликатор 6, муфты 7, 8, 9, компрессор 10, теплообменник №1 11, вихревую трубу 12 с диафрагмой 4 с дросселем 2 и патрубком холодного потока 13, теплообменника №2 14, трубопровод 15, электрогенератор 16. Работает устройство по фиг. 2 следующим образом по трем вариантам: работает только компрессор без электрогенератора. Воздушный поток вращает ротор 5, крутящий момент которого передается через мультипликатор 6 и муфты 7 и 8 на генератор 16 и компрессор 10, который сжимает воздух. Этот воздух поступает в теплообменник 11, где охлаждается атмосферным воздухом и поступает далее в вихревую трубу 12, где разделяется на охлажденный и горячий потоки. Охлажденный поток, с температурой значительно ниже ноля, через диафрагму 4 и патрубком холодного потока 13 поступает в теплообменник 14, где отбирает тепло от грунта и, имея еще отрицательную температуру, по трубопроводу 15 поступает на вход в компрессор 10, как и атмосферный воздух, и далее сжимается. Подача холодного воздуха в компрессор повышает его эффективность. Горячий поток через дроссель 2 выбрасывается в атмосферу.

При достаточной мощности ВУ может работать компрессор и электрогенератор. При этом муфта 9 разъединяется.

В зимнее время муфтами 7 и 9 компрессор 10 отключается и ротор вращает только электрогенератор 16, который подает электроэнергию потребителям или на аккумуляторы. При питании электрогенератора от внешнего источника энергии (или аккумулятора) муфты 7, 8 отключаются.

На фиг. 3 показано устройство для замораживания грунта холодным потоком воздуха вихревой трубы с повторным использованием давления горячего потока в компрессоре. Оно содержит ротор 5, мультипликатор 6, муфты 7, 8, 9, компрессор 10, теплообменник №1 11, вихревую трубу 12 с диафрагмой 4, дросселем 2, патрубком горячего потока 3, холодного потока 13, теплообменник №3 17 цилиндра компрессора высокой степени сжатия 18, цилиндр низкой степени сжатия 19, камеру смешения воздуха из обоих цилиндров 20, трубопровод 15, электрогенератор 16. Ротор 5 ветроустановки соединен мультипликатором 6 посредством муфты 7 с электрогенератором 16 и другой муфтой 9 - с компрессором 10, установленном вверху, который трубопроводом соединен с теплообменником №1 11, установленном вверху и следующей за ним вихревой трубой 12, установленной внизу. Теплообменник №3 17 сообщается с цилиндром низкой степени сжатия 19 и патрубком горячего потока через дроссель 2. Теплообменник №2 14 сообщается с вихревой трубой 12 через диафрагму 4 и трубопровод 15. Для повышения эффективности выход холодного потока после теплообменника №2 14 может быть соединен трубопроводом с цилиндром компрессора высокой степени сжатия 18, а патрубок горячего потока через дроссель 2 соединен со вторым дополнительным теплообменником №3 17, который далее соединен с цилиндром компрессора низкой степени сжатия.

Работает устройство по фиг. 3, как и по фиг. 2, следующим образом по трем вариантам: без использования электрогенератора; с использованием компрессора и электрогенератора; работа только электрогенератора без компрессора. На севере ветры имеются значительный период времени. При работе без использования электрогенератора: ветер вращает ротор 5 ветроустановки (ВУ), соединенный мультипликатором 6 через муфту 7 с компрессором 10. Электрогенератор отключен муфтами 8 и 9 Компрессор 10 сжимает воздух до давления 3-5 атм, который поступает в теплообменник №1 11, где он охлаждается наружным воздухом до температуры окружающей среды, после чего по трубопроводу поступает на вход вихревой трубы 12, где при вращении он разделяется на холодный и горячий потоки. Холодный поток температурой около (-20) - (-30)°С поступает в теплообменник №2 14, расположенный в грунте или на нем, после которого поступает в цилиндр высокой степени сжатия 18, а горячий поток, имеющий давление более высокое (порядка 1-1,5 атм), чем холодный поток, поступает в теплообменник №3 17, установленный вверху, где он охлаждается наружным воздухом до температуры окружающей среды и далее направляется в цилиндр компрессора низкой степени сжатия 19, где он сжимается и далее, совместно со сжатым холодным потоком поступает в теплообменник №1 11, где охлаждается до температуры окружающей среды. Холодный поток после теплообменника №2 14 имеет температуру, более низкую, чем окружающий воздух, около (-3) - (-5)°С, поэтому его низкий температурный потенциал целесообразно сохранить для уменьшения работы на компрессоре при сжатии.

В летнее время может работать и электрогенератор 16 и компрессор 10 при разъединенной муфте 9.

В холодное время года компрессор отключается с помощью муфт 7, 9 и работает только электрогенератор 16.

Ввиду инерционности тепловых процессов в грунте, не равномерность ветрового потока не скажется на общем состоянии мерзлого грунта. При слабом ветре может быть уменьшена потребляемая электрическая мощность или генератор может быть совсем отключен муфтами 8 и 9, а ротор будет вращать только компрессор через муфту 7.

При отсутствии ветра генератор может питаться от внешнего источника питания при разъединенных муфтах 7, 8 и вращать компрессор 10, работая в режиме двигателя.

Отличительной особенностью такого способа является то, что помимо отвода тепла после компрессора, как это имеет место в обычных парокомпрессионных установках, получаем дополнительный отвод тепла из системы от горячего потока вихревой трубы, что повышает эффективность отвода тепла. Горячая часть вихревой трубы также может охлаждаться наружным воздухом, что повысит ее эффективность.

Энергия, получаемая от грунта холодным потоком, повышает температуру воздуха (или другого агента), уменьшает его плотность, что создает дополнительно подъемную силу, уменьшая мощность компрессора на всасывание.

Такое устройство будет полезно для замораживания грунта под опорами газопроводов, линий ЛЭП и прочими сооружениями на Севере в труднодоступных районах, где оно будет работать без ежедневного технического ухода. Особо целесообразно его применение при использовании центробежных компрессоров, не требующих постоянного надзора и ухода.

Использованные источники:

1. Власов С.Н., Торгалов В.В., Виноградов Б.Н. Строительство метрополитенов / Под ред. С.Н. Власова. - М.: Транспорт, 1987. - 277 с.

2. Э.Г. Братута. Поэзия термодинамики. Харьков. 2010 - Издательский центр НТУ «ХПИ».С. 146.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-29 of 29 items.
09.08.2018
№218.016.7864

Система очистки нефтесодержащих вод

Предлагаемая система относится к области очистки воды от нефтепродуктов и может быть использована для очистки судовых нефтесодержащих вод, а также на всех промышленных предприятиях, имеющих нефтесодержащие стоки. Система содержит сборную емкость нефтесодержащих вод, сепаратор, емкость для сбора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663143
Дата охранного документа: 01.08.2018
01.11.2018
№218.016.9839

Ветродвигатель

Изобретение относится к ветроэнергетике. Ветродвигатель, содержащий ротор, установленный с возможностью вращения относительно вертикальной оси, поворотные жесткие лопасти, закрепленные на роторе ассиметрично относительно их осей вращения. На нижних концах сбегающих участков поворотных жестких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671078
Дата охранного документа: 29.10.2018
21.12.2018
№218.016.aa25

Способ работы электродвигателя под водой

Изобретение относится к области электротехники, к надводной и подводной технике и робототехнике. Технический результат заключается в возможности длительной работы под водой обычных электродвигателей общепромышленных серий с возможностью их самовентиляции при неограниченном числе циклов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675596
Дата охранного документа: 20.12.2018
18.01.2019
№219.016.b15f

Способ и устройство для обогрева объектов

Изобретение относится к теплотехнике, а именно к тепловым насосам, и может быть использовано для обогрева объектов. Разделяют воздушный поток на холодную и горячую составляющие. Энергия давления подаваемого воздуха трансформируется в холодный и горячий потоки. Далее холодный воздух выбрасывают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677310
Дата охранного документа: 16.01.2019
04.04.2019
№219.016.fb6e

Способ определения модуля и аргумента комплексного коэффициента отражения микроволнового двухполюсника

Изобретение относится к измерительной технике сверхвысоких частот, в частности к измерениям параметров СВЧ-двухполюсников. Технический результат - увеличение точности, а также уменьшение габаритов, массы и стоимости аппаратурной реализации. Способ определения комплексного коэффициента отражения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683804
Дата охранного документа: 02.04.2019
05.07.2019
№219.017.a67d

Способ управления угловой скоростью судна-катамарана при "сильных" маневрах

Изобретение относится к области судовождения, к автоматическому управлению движением судна-катамарана с двумя винторулевыми колонками (ВРК) при осуществлении им «сильных» маневров. Используют сигналы: текущих значений угловой скорости ω и ускорения dω/dt судна в горизонтальной плоскости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693403
Дата охранного документа: 03.07.2019
14.11.2019
№219.017.e186

Устройство релейной защиты от витковых замыканий статорной обмотки двигателя переменного тока

Использование: в области электротехники для защиты трехфазных электродвигателей от замыкания между витками одной фазы статора. Технический результат - повышение чувствительности защиты от межвитковых замыканий внутри обмотки статора двигателя блоком, встроенным в корпус машины. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705788
Дата охранного документа: 12.11.2019
21.05.2023
№223.018.6a37

Способ замораживания грунта и устройство для его осуществления

Изобретение относится к замораживанию грунта под опорами газопроводов и нефтепроводов, линий ЛЭП и другими сооружениями на Севере в труднодоступных районах. Способ замораживания грунта воздушным потоком заключается в воздействии на него охлажденным потоком. Ветровым потоком воздействуют на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795010
Дата охранного документа: 27.04.2023
19.06.2023
№223.018.8222

Способ изготовления планарного диода с анодным вискером и воздушным выводом по технологии "меза-меза"

По способу "Меза-Меза" предлагается изготовление планарного диода с анодным выводом в виде воздушного моста с вискером, включающее нанесение на поверхность гетероэпитаксиальной структуры диэлектрической пленки, в которой по маске резиста химическим или физическим травлением как минимум до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002797136
Дата охранного документа: 31.05.2023
Showing 1-4 of 4 items.
18.01.2019
№219.016.b15f

Способ и устройство для обогрева объектов

Изобретение относится к теплотехнике, а именно к тепловым насосам, и может быть использовано для обогрева объектов. Разделяют воздушный поток на холодную и горячую составляющие. Энергия давления подаваемого воздуха трансформируется в холодный и горячий потоки. Далее холодный воздух выбрасывают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677310
Дата охранного документа: 16.01.2019
15.05.2023
№223.018.59bc

Способ восстановления половой цикличности и плодовитости коров при гипофункции яичников

Изобретение относится к области ветеринарной медицины, в частности к ветеринарной гинекологии, и может быть использовано для восстановления половой цикличности и плодовитости коров при гипофункции яичников. Способ восстановления половой цикличности и плодовитости коров при гипофункции яичников...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761050
Дата охранного документа: 02.12.2021
15.05.2023
№223.018.59bd

Способ восстановления половой цикличности и плодовитости коров при гипофункции яичников

Изобретение относится к области ветеринарной медицины, в частности к ветеринарной гинекологии, и может быть использовано для восстановления половой цикличности и плодовитости коров при гипофункции яичников. Способ восстановления половой цикличности и плодовитости коров при гипофункции яичников...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761050
Дата охранного документа: 02.12.2021
21.05.2023
№223.018.6a37

Способ замораживания грунта и устройство для его осуществления

Изобретение относится к замораживанию грунта под опорами газопроводов и нефтепроводов, линий ЛЭП и другими сооружениями на Севере в труднодоступных районах. Способ замораживания грунта воздушным потоком заключается в воздействии на него охлажденным потоком. Ветровым потоком воздействуют на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795010
Дата охранного документа: 27.04.2023
+ добавить свой РИД