×
10.07.2015
216.013.61dc

Результат интеллектуальной деятельности: ОГРАЖДАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ С СОЛНЕЧНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к строительству, а именно к конструкциям ограждающих элементов с солнечным коллектором, и может быть использовано в строительстве различных отапливаемых зданий, преимущественно сельскохозяйственных. Технический результат: поддержание заданных теплоизоляционных свойств ограждающего элемента с солнечным коллектором, как при наличии солнечной радиации, так и после ее воздействия. Ограждающий элемент с солнечным коллектором включает герметичные воздушные наклоненные щели по его высоте, восходящие от наружной к внутренней поверхности элемента, причем каждая герметичная наклонная щель имеет переменное поперечное сечение, которое уменьшается к внутренней поверхности. Элемент снабжен теплоизоляционным слоем, выполненным в виде витых пучков, расположенных вертикально между наружной и внутренней поверхностями элемента и с различной длиной от наклонных поверхностей герметичных воздушных наклонных щелей. 1 ил.
Основные результаты: Ограждающий элемент с солнечным коллектором, включающий герметичную воздушную наклоненную щель по его высоте, восходящую от наружной к внутренней поверхности элемента, причем каждая герметичная наклонная щель имеет переменное поперечное сечение, которое уменьшается к внутренней поверхности, и минимальный размер b которого определяется из соотношения b=L (tgβ+a/L - tgΨ), где L - величина горизонтальной проекции наклонной щели; а - максимальный размер поперечного сечения; β - угол между верхним основанием наклонной щели и горизонталью; Ψ - угол между нижним основанием наклонной щели и горизонталью, отличающийся тем, что снабжен теплоизоляционным слоем, выполненным в виде витых пучков, расположенных вертикально между наружной и внутренней поверхностями элемента и с различной длиной от наклонных поверхностей герметичных воздушных наклонных щелей.

Изобретение относится к строительству, а именно к конструкциям ограждающих элементов с солнечным коллектором, и может быть использовано в строительстве различных отапливаемых зданий, преимущественно сельскохозяйственных.

Известен ограждающий элемент с солнечным коллектором (экономический патент ГДР №252634, кл. Е04С 11/06, 1987), включающий герметичные воздушные и наклонные щели по его высоте, восходящими от наружной к внутренней поверхности элемента.

Недостатком являются низкие теплотехнические качества ограждающего элемента из-за отсутствия направленного конвективного теплообмена внутри элемента.

Известен ограждающий элемент с солнечным коллектором (см. а.с. СССР №1652486, кл. Е04В 2/14, опубл. 30.05.91, бюл. №20), включающий герметичные воздушные наклоненные щели по его высоте, восходящие от наружной к внутренней поверхности элемента, причем каждая герметичная наклонная щель имеет переменное поперечное сечение, которое уменьшается к внутренней поверхности, и минимальный размер b которого определяется из соотношения b=L (tgβ+a/L - tgΨ), где L - величина горизонтальной проекции наклонной щели; а - максимальный размер поперечного сечения; β - угол между верхним основанием наклонной щели и горизонталью; Ψ - угол между нижним основанием наклонной щели и горизонталью.

Недостатком являются повышенные теплопотери при дневном отсутствии солнечной радиации и/или в темное время суток, когда резко возрастают локальные теплопотери в зоне контакта термической воздушной наклонной щели и изоляционного слоя из-за различия их термического сопротивления по толщине ограждающего элемента в местах взаимного расположения.

Технической задачей предлагаемого изобретения является поддержание заданных теплоизоляционных свойств ограждающего элемента с солнечным коллектором как при наличии солнечной радиации, так и после ее воздействия.

Технический результат достигается тем, что ограждающий элемент с солнечным коллектором, включающий герметичные воздушные наклоненные щели по его высоте, восходящие от наружной к внутренней поверхности элемента, причем каждая герметичная наклонная щель имеет переменное поперечное сечение, которое уменьшается к внутренней поверхности и минимальный размер b которого определяется из соотношения b=L (tgβ+a/L - tgΨ), где L - величина горизонтальной проекции наклонной щели; а - максимальный размер поперечного сечения; β - угол между верхним основанием наклонной щели и горизонталью; Ψ - угол между нижним основанием наклонной щели и горизонталью, при этом снабжен теплоизоляционным слоем, выполненным в виде витых пучков, расположенных вертикально между наружной и внутренней поверхностями элемента и с различной длиной от наклонных поверхностей герметичных воздушных наклонных щелей.

На фиг. 1 изображена принципиальная схема ограждающего элемента с солнечным коллектором.

Элемент состоит из несущего слоя 1, связанного с солнечным коллектором в виде экрана 2, герметичной воздушной наклонной щели 3, размещенной в изоляционном слое 4, внутреннего слоя 5, при этом нижняя вертикальная поверхность 6 щели 3 соприкасается с внутренней поверхностью несущего слоя 1, обращенного к холодной среде, а верхняя вертикальная поверхность 7 щели 3 соприкасается с внутренней поверхностью слоя 5, обращенного к тепловой среде, кроме того, в наклонной герметичной воздушной щели 3 при теплообмене образуется циркуляционный контур 8 с восходящим 9 и нисходящим 10 потоками.

Изоляционный слой 4 выполнен из тонковолокнистого базальтового волокна 11, причем тонковолокнистые волокна 11 вытянуты в виде витых пучков 12 и расположены вертикально между несущим 1 и внутренним 5 слоями с различной длиной от наклонных поверхностей 13, 14 герметичной воздушной наклонной щели 3.

Теплообмен при эксплуатации ограждающего элемента с солнечным коллектором осуществляется следующим образом.

Во время воздействия солнечной радиации тепловая энергия теплопроводностью передается теплоизоляционному слою 4 в виде тонковолокнистого базальтового материала 11 и одновременным конвективным теплообменом (см. например, стр.208 Исаченко В.П. и др. Теплопередача. м.: 1981 - 416 с., ил) от наклонных поверхностей 13 и 14 герметичной воздушной щели 3 при теплообмене циркуляционного контура с восходящим 9 и нисходящим 10 потоками. Тонковолокнистый базальтовый материал 11 обладает не только теплоизоляционными параметрами (следовательно отсутствует различие термического сопротивления изоляционного слоя и герметичной воздушной щели) близкими по значению к сухому атмосферному воздуху, но и аккумулирующими теплоту свойствами (см. например, Волокнистые материалы из базальтов, Украина. Изд. «Техник», Киев, 1971, 70 с., ил.), а расположение тонковолокнистого базальтового материала 11 в виде витых вытянутых пучков 12 вертикально с различной длиной от наклонных поверхностей 13 и 14 позволяет равномерно аккумулировать теплоту по всей высоте ограждающего элемента.

При прекращении воздействия солнечной радиации в дневное время и/или в темное время суток саккумулированное в тонковолокнистом базальтовом материале 11 тепло через внутренний слой 5 передается в отапливаемое помещение, снижая энергозатраты систем отопления преимущественно сельскохозяйственных зданий.

При низких температурах окружающей среды и высокой солнечной радиации несущий слой 1 интенсивно нагревается под воздействием солнечного тепла, поступающего через коллектор в виде экрана 2 из селективно пропускающего материала, например силикатного стекла. В результате нагревается часть воздуха герметичной воздушной щели 3, контактирующая с нижней вертикальной поверхностью 6 наклонной щели 3. Изменение плотности воздуха в герметичной воздушной наклонной щели 3 приводит к образованию конвективного теплообмена, где преимущественно тепло передается конвекцией, так как лучистый теплообмен между вертикальными поверхностями 6 и 7 незначителен вследствие их взаимного смещения в пространстве.

Передача тепла конвекцией при прогреве воздуха, прилегающего к нижней вертикальной поверхности 6, наклонной герметичной щели 3 осуществляется за счет образования циркуляционного контура 8 с чередующимися между собой восходящим 9 и нисходящим 10 потоками.

Уменьшение площади наклонной воздушной щели 3 по высоте ограждающего элемента способствует увеличению меры соприкосновения восходящего 9 и нисходящего 10 потоков, т.е. в ней наблюдается дальнейшее увеличение коэффициента теплопередачи. Кроме того, равномерное сближение движущихся восходящих и нисходящих потоков приводит к возникновению диффузионного термоэффекта, представляющего собой возникновение разности температур в результате диффузионного перемещения двух газов (в данном случае сухого воздуха и водяного пара, всегда присутствующего в атмосферном воздухе в различном состоянии: насыщенное, перегретое).

В результате восходящий 9 и нисходящий 10 потоки циркуляционного контура 8 движутся, взаимно соприкасаясь, осуществляя тем самым интенсивный теплообмен с максимальным значением коэффициента теплоотдачи для данных погодно-климатических условий эксплуатации.

При отсутствии солнечной радиации в условиях эксплуатации ограждающего элемента с низкими температурами окружающей среды направленный процесс конвективного теплообмена в наклонной герметичной воздушной щели 3 отсутствует. Это объясняется тем, что верхние слои воздуха, контактирующие с верхней вертикальной поверхностью 7 щели 3, обращенной к теплой среде (помещению), более нагреты и имеют меньшую плотность, чем слои воздуха, контактирующие с нижней вертикальной поверхностью 6 щели 3, обращенной к холодной среде.

Границы рассчитываемого максимального желаемого коэффициента конвективного направленного теплообмена определяется надежностью эксплуатации ограждающего элемента с солнечным коллектором, определяемой как конструктивными особенностями (высота, ширина, длина), так и выполняемыми функциями (наружные и внутренние стены, перегородки, заполнения проемов и т.д.).

Предложенный ограждающий элемент с солнечным коллектором обеспечивает повышение теплотехнических качеств конструкции за счет получения направленного конвективного теплообмена при ясной погоде и гарантирует заданное термическое сопротивление при отсутствии солнечной радиации со стороны холодной среды. Предложенная конструкция технологична, суживающиеся по высоте щели облегчают извлечение пустообразователя и изготовление конструкции ограждающего элемента может осуществляться как при конвейерном, так и при агрегатно-поточном производстве. Кроме того, наличие наклонной уменьшающейся по высоте ограждающего элемента воздушной щели способствует увеличению прочностных свойств строительного элемента при равенстве конвективного теплообмена по сравнению с воздушной наклонной щелью постоянного сечения.

Оригинальность предлагаемого изобретения заключается в том, что выполнение теплоизоляционного слоя из тонковолокнистого базальтового материала таким образом, что волокна вытянуты в виде витых пучков и расположены вертикально между наружной и внутренней поверхностями элемента с различной длиной от наклонных поверхностей герметичных воздушных щелей, обеспечивает не только снижение тепловых потерь в окружающую среду, но и поддержание теплового режима в отапливаемом здании, преимущественно сельскохозяйственных, имеющих значительные размеры наружных ограждений, и соответственно, обладающих большими аккумулирующими тепло параметрами (за счет количественного размещения тонковолокнистого базальтового материала).

Ограждающий элемент с солнечным коллектором, включающий герметичную воздушную наклоненную щель по его высоте, восходящую от наружной к внутренней поверхности элемента, причем каждая герметичная наклонная щель имеет переменное поперечное сечение, которое уменьшается к внутренней поверхности, и минимальный размер b которого определяется из соотношения b=L (tgβ+a/L - tgΨ), где L - величина горизонтальной проекции наклонной щели; а - максимальный размер поперечного сечения; β - угол между верхним основанием наклонной щели и горизонталью; Ψ - угол между нижним основанием наклонной щели и горизонталью, отличающийся тем, что снабжен теплоизоляционным слоем, выполненным в виде витых пучков, расположенных вертикально между наружной и внутренней поверхностями элемента и с различной длиной от наклонных поверхностей герметичных воздушных наклонных щелей.
ОГРАЖДАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ С СОЛНЕЧНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 131-140 из 181.
13.01.2017
№217.015.7e96

Газораспределительная станция

Изобретение относится к газовой технике, в частности к газораспределительным станциям (ГРС) для снижения давления газа в газопроводе. Технический результат - снижение энергоемкости эксплуатации ГРС за счет использования теплового потенциала вихревой трубы при получении электрического потенциала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601083
Дата охранного документа: 27.10.2016
13.01.2017
№217.015.7ed0

Способ и устройство теплоснабжения и регенерации тепловой энергии в вакуумной машине обезвоживания и сушки

Изобретение относится к системам передачи тепловой энергии в вакуумных машинах обезвоживания и сушки и способу подвода и передачи тепловой энергии в вакуумных сушилках, выпарных машинах и устройствах низкотемпературного обезвоживания в вакууме различных материалов и может быть использовано для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601082
Дата охранного документа: 27.10.2016
13.01.2017
№217.015.85dd

Способ получения лактобионовой кислоты

Изобретение относится к способу получения лактобионовой кислоты и может быть использовано в химической промышленности. Предложен способ получения лактобионовой кислоты из лактобионата натрия ионным обменом на катонитах, отличающийся тем, что используют катиониты КУ-2.8-ЧС, Amberlite TM FPC23 H,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603195
Дата охранного документа: 27.11.2016
13.01.2017
№217.015.8cdf

Поливомоечная машина

Изобретение относится к машинам для летнего содержания автомобильных дорог. Поливомоечная машина содержит базовый автомобиль с цистерной и основные сопла. На внутренней поверхности основных сопел расположены криволинейные направляющие, кривизна которых имеет положительное направление вращения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604598
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.9c65

Система гелиотеплохладоснабжения

Изобретение относится к теплоэнергетике и предназначено для поддержания комфортных параметров воздуха в малоэтажных зданиях, преимущественно на животноводческих фермах. Система гелиотеплохладоснабжения, содержащая южный, выполненный из поглощающего солнечную радиацию материала, и северный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610406
Дата охранного документа: 09.02.2017
25.08.2017
№217.015.aa65

Автономная тепловая пушка

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в системах децентрализованного отопления. Технический результат достигается предлагаемой автономной тепловой пушкой, включающей цилиндрический корпус, внутри которого по ходу движения воздуха коаксиально установлены вентилятор с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611700
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.ac4b

Искусственный спутник

Изобретение относится к средствам управления движением космических аппаратов, а именно к электрическим (плазменным) ракетным двигателям для коррекции орбиты искусственного, преимущественно низкоорбитального спутника планеты с атмосферой. Ракетный двигатель небольшой мощности имеет в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612312
Дата охранного документа: 06.03.2017
25.08.2017
№217.015.aee0

Шихта для производства вольфрамотитановых твердых сплавов

Изобретение относится к получению вольфрамотитановых твердых сплавов. Шихта содержит порошок карбида вольфрама и карбида титана в виде продукта электроэрозионного диспергирования отходов твердого сплава марки Т15К6, который получен в керосине и дистиллированной воде и имеет средний размер...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612886
Дата охранного документа: 13.03.2017
25.08.2017
№217.015.b08f

Способ порционной переработки органических и твердых полимерных бытовых отходов

Изобретение относится к методам переработки путем термической деполимеризации органических и твердых полимерных бытовых отходов. Способ переработки включает проведение двухступенчатой деполимеризации твердых полимерных бытовых отходов в трубчатых единичных реакторах-модулях - по четыре – в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613507
Дата охранного документа: 16.03.2017
25.08.2017
№217.015.b1bd

Шахтная печь для обжига сыпучего материала

Изобретение относится к технологии производства сахара, а именно к оборудованию по получению сатурационного газа, используемого для очистки диффузионного сока, и применяется при получении извести в шахтных печах в промышленности строительных материалов, химической и металлургической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613260
Дата охранного документа: 15.03.2017
Показаны записи 131-140 из 275.
27.11.2015
№216.013.9523

Система оборотного водоснабжения

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к системам оборотного водоснабжения промышленных предприятий. Система оборотного водоснабжения, содержащая теплообменники, подключаемые прямой и обратной магистралями воды к бассейну-смесителю, снабженному охладителем, подключенным к прямой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569798
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.12.2015
№216.013.9651

Способ контроля качества смазочного масла и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области технической диагностики технических систем, имеющих замкнутую систему смазки, и может быть использовано для контроля качества моторных масел в процессе эксплуатации. Оценивают степень загрязнения масла в процессе эксплуатации, при этом дополнительно одновременно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570101
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.12.2015
№216.013.9b02

Способ экспериментального определения градиента изменения длительной прочности нагруженного и корродирующего бетона и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области строительства, в частности к определению изменения длительной прочности бетона во времени эксплуатируемых под нагрузкой в условиях внешней агрессивной среды бетонных и железобетонных конструкций. Сущность: отслеживается разница между деформациями, получаемыми в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571307
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9b04

Способ и устройство для определения абсолютной удельной активности содержимого контейнера с радиоактивными отходами и парциальных удельных активностей отдельных радионуклидов

Изобретение относится к технике измерения ионизирующих излучений и предназначено для определения радионуклидного состава и активности упакованных в контейнеры РАО. Способ определения абсолютной удельной активности содержимого контейнера и парциальных удельных активностей отдельных радионуклидов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571309
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9b0f

Водоотвод для скатной крыши многоэтажного дома

Изобретение относится к области строительства, в частности к водоотводу для скатной крыши многоэтажного здания. Техническим результатом изобретения является ресурсосберегающая эксплуатация здания за счет использования для освещения в темное время суток подъездов и вспомогательных помещений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571320
Дата охранного документа: 20.12.2015
10.03.2016
№216.014.bf61

Вентиляторная градирня

Изобретение относится к теплоэнергетике, может быть использовано для охлаждения оборотной воды. Вентиляторная градирня содержит вентилятор, на нижнюю и верхнюю поверхности каждой из лопастей вентилятора наносят наноматериал в виде стекловидной пленки, причем нанопокрытие выполнено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576948
Дата охранного документа: 10.03.2016
27.03.2016
№216.014.c8f1

Секционный конденсатор с капиллярной насадкой

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для конденсации отработанного пара. Секционный конденсатор с капиллярной насадкой включает корпус с верхней и нижней крышками, снабженный патрубками входа отработанного пара и выхода конденсата, воздушным патрубком, внутри...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578773
Дата охранного документа: 27.03.2016
20.03.2016
№216.014.ca94

Способ получения наночастиц никеля, покрытых слоем углерода

Изобретение может быть использовано в неорганической химии. Для получения наночастиц никеля, покрытых слоем углерода, сухие лепестки китайской розы, пропитанные водным раствором хлорида никеля, подвергают термическому разложению в вакууме 10 мбар. Разложение ведут при нагревании до температуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577840
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.03.2016
№216.014.caf9

Устройство для термомеханического бурения скважин

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к устройствам для бурения и расширения скважин в крепких породах. Устройство включает буровой орган в виде бурового става, на конце которого установлены породоразрушающие элементы и огнеструйная горелка с магистралями подачи топлива,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577559
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.03.2016
№216.014.cbab

Способ переработки прокорродировавших изделий из меди или ее сплава

Изобретение относится к переработке прокорродировавшей меди и бронзы в качестве вторичного сырья для получения химической продукции, а также к оценке устойчивости материалов при попадании в кислые среды и может быть использовано в различных областях практической деятельности, в аналитическом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577878
Дата охранного документа: 20.03.2016
+ добавить свой РИД