×
24.08.2017
217.015.95e6

Результат интеллектуальной деятельности: ШНЕКОВАЯ ВОЛНОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (ВАРИАНТЫ)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Группа изобретений относится к гидроэнергетике и может быть использована для выработки электроэнергии от движения волн в морях или океанах. Шнековая волновая электростанция содержит валы с закрепленными на них винтовыми лопастями, образующими одно- или многозаходные шнеки, расположенные под углом к потоку, основание, редуктор, соединяющий нижние концы валов, карданы, соединяющие соответственно верхний конец одного вала с генератором, верхний конец другого вала с упорным подшипником. Генератор и подшипник соединены с опорами. В качестве валов использованы гибкие тросы. Лопасти шнеков выполнены с положительной плавучестью. Генератор, редуктор и упорный подшипник размещены на раздельных плавающих основаниях, соединенных с опорами. Группа изобретений направлена на повышение КПД и увеличение эффективности электростанции. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к гидроэнергетике и может быть использовано для выработки электроэнергии движения волн в морях или океанах.

Известны многочисленные конструкции, предназначенные для преобразования энергии движения воды, например, «Схема водяного колеса поплавкового типа», рис. 6.21, с. 329. Волшаник В.В., Орехов Г.В. Низконапорные гидравлические двигатели, М., 2009.

Данная схема содержит водяное колесо, расположенное между понтонами платформы, электрический генератор на платформе, подключенный к колесу и крепление платформы к опоре.

Недостатком данного устройства является низкий КПД извлечения гидравлической энергии из воды, так как в работе находятся только часть нижних лопастей, погруженных в воду. Кроме того, устройство не суммирует энергию от нескольких волн, а отрабатывает последовательно единичные волны.

Известна также установка «Плот Коккереля», отбирающая и суммирующая одновременно гидравлическую энергию от нескольких волн по размерам его площади (Мак-Кормик М. Преобразование энергии волн. Пер. с англ., М., 1985, с. 74, рис. 4.29 «Плот Коккереля»).

Данная установка содержит несколько понтонов, соединенных шарнирами, и систему поршней, нагнетающих воду (воздух) с дальнейшим преобразованием этого рабочего тела через гидравлическую или пневматическую турбину во вращение электрического генератора.

Недостатком данной установки является пониженный КПД преобразования энергии морской воды в электрическую энергию из-за сложной цепи преобразований: механическая энергия качания на волнах - создание давления рабочего тела в цилиндропоршневой группе - передача потенциальной аккумулированной энергии давления в кинетическую энергию турбины - передача последней на электрический генератор.

Известна также «Бесплотинная шнековая гидроэлектростанция» по патенту на полезную модель РФ №94642, МКИ F03D 5/00, авторов Попова А.И., Щеклеина С.Е., Попова Д.А., отличающаяся тем, что имеет только одну ступень преобразования механической энергии от вращения шнека сразу в электрическую энергию (прототип).

Данная установка содержит валы с закрепленными на них винтовыми лопастями, образующими одно- или многозаходные шнеки, расположенные на основании под углом к потоку, причем нижние по направлению потока концы валов объединены через редуктор, верхний конец одного вала подключен через кардан к генератору, а верхний конец другого вала соединен также через кардан с упорным подшипником, причем генератор и упорный подшипник соединены с опорами, установленными на берегу реки.

Недостатком данного устройства является низкая эффективность, если его использовать в качестве волновой установки для выработки электроэнергии. Даже, если вместо береговых опор выполнить плавучие основания, то шнеки на жестких валах будут отрабатывать только верхушки волн, а не гидравлическую энергию на всем протяжении волны.

Таким образом, на переднем и заднем склонах волны, а также на ее впадинах подобная установка неработоспособна.

Задачей настоящего изобретения является создание волновой энергетической установки, максимально использующей гидравлическую энергию волн и ее преобразование в электрическую энергию.

Технический результат предлагаемого изобретения заключается в следующем:

- повышен КПД за счет отбора кинетической энергии волны по всему ее профилю: от гребня, от заднего склона, от ложбины, от переднего склона волны, что достигается гибкостью и плавучестью предложенных шнековых конструкций;

- увеличена эффективность установки за счет одновременного отбора энергии от нескольких волн, находящихся в пределах площади, охваченной шнеками, причем расположение последних в форме конуса позволяет суммировать и наращивать амплитуду волн при их движении к углу конуса;

- конусное расположение шнеков позволяет концентрировать волновую энергию, в том числе с малой амплитудой волн и с большей площади моря, определяемой длиной шнеков;

- увеличена эффективность установки за счет прямого преобразования энергии волн в электрическую энергию.

Таким образом, предлагаемое техническое решение обеспечивает максимальную адаптацию к интенсивности морского волнения.

Технический результат по одному варианту достигается тем, что в шнековую волновую электростанцию, содержащую валы с закрепленными на них винтовыми лопастями, образующими одно- или многозаходные шнеки, расположенные под углом к потоку, основание, редуктор, соединяющий нижние концы валов, карданы, соединяющие соответственно верхний конец одного вала с генератором, верхний конец другого вала с упорным подшипником, причем генератор и подшипник соединены с опорами, в качестве валов использованы гибкие связи, например трос с круткой его жил по направлению вращения лопастей, лопасти выполнены с положительной плавучестью, а генератор, редуктор и упорный подшипник размещены на раздельных плавающих основаниях, соединенных с опорами.

Технический результат по второму варианту достигается также тем, что в шнековую волновую электростанцию, содержащую валы с закрепленными на них винтовыми лопастями, образующими одно- или многозаходные шнеки, расположенные под углом к потоку, основание, редуктор, соединяющий нижние концы валов, карданы, соединяющие соответственно верхний конец одного вала с генератором, верхний конец другого вала с упорным подшипником, причем генератор и подшипник соединены с опорами, в качестве валов использованы цепочные гибкие связи, лопасти шнеков выполнены с отрицательной плавучестью, между ними размещены с помощью втулок на своих подвесах поплавки, удерживающие шнеки на глубине, равной длине подвесов, а генератор, редуктор и упорный подшипник размещены на раздельных плавающих основаниях, соединенных с опорами.

Предложенное техническое решение может найти применение в качестве универсального мобильного энергоагрегата, использующего энергию волн.

«Шнековая волновая электростанция» в варианте с лопастями положительной плавучести на гибких связях, например, на тросах с круткой их жил по направлению вращения лопастей шнека, изображена на фиг. 1 (вид сверху). На фиг. 2 (вид анфас - вид спереди) показан вариант выполнения гибкого вала в виде цепной связи, причем устройство оснащено лопастями с отрицательной плавучестью и дополнительными поплавками. На фиг. 2 станция показана в развернутом виде, когда угол между шнеками составляет угол, близкий к 180 градусам.

Шнековая волновая установка содержит раздельные плавающие основания 1, 2, 3, на которых размещены соответственно генератор 4, редуктор 5, согласующий направление вращения шнеков, упорный подшипник 6, причем по первому варианту между основаниями на гибких связях 7 и 8, например, на тросах с круткой их жил по направлению вращения лопастей шнека, размещены лопасти 9 шнеков с положительной плавучестью, а гибкие связи-тросы соединяются с генератором и упорным подшипником через карданы 10. Плавучие основания генератора и опорного подшипника соединены с опорах 11 или размещены на вспомогательных суднах.

По второму варианту валы выполняются в виде цепной связи (фиг. 2), а стержни 12 лопастей 9, имеющих отрицательную плавучесть, оснащены втулками 13, к которым на подвесах 14 крепятся поплавки 15.

Цепная гибкая связь выполняется в форме нескольких колец 16, соединяющих стержни 12 лопастей 9.

Движение фронта волны V происходит перпендикулярно к линии О-О1 расположения плавающих оснований 1 и 3 (фиг. 1). Линиями О23 обозначен уровень спокойной воды (фиг. 2).

Шнековая волновая установка работает следующим образом (фиг. 1). В первом варианте лопасти 9 шнеков могут быть выполнены с положительной плавучестью, например, пустотелыми или из соответствующего материала. При движении волн «V» лопасти 9 шнеков располагаются на гибких тросах 7, 8, повторяя изгибы всех волн, находящихся в плоскости треугольника между линией О-О1, условно соединяющей основания 1, 3. Гибкие тросы могут быть выполнены также из углепластика, капронового каната и т.д. Движение волн понуждает шнеки посредством редуктора 5 согласованно вращаться, причем, поскольку трос 8 через кардан 10 соединен с упорным подшипником 6 на основании 3, то суммарный момент вращения шнеков передается тросом 7 через другой кардан 10 на генератор 4.

В этом случае лопасти 9 шнеков находятся в полупогруженном состоянии и отрабатывают волновую энергию на протяжении всего периода волны половиной своего диаметра.

Сближая или удаляя опоры 11 плавучих оснований 1 и 3, можно изменять площадь и конфигурацию конуса (треугольника) и условия прохождения волн от линии О-О1 до плавучего основания 2.

Известны устройства типа «конфузорный откос» для суммирования энергии волн и увеличения их амплитуды (Волшаник В.В., Орехов Г.В. Низконапорные гидравлические двигатели, М., 2009, с. 327). В данном примере указывается, что «…морская волна высотой 1,1 м, собранная по волновому фронту длиной 350 м, при концентрации в 12-метровом канале может привести к возникновению стоячей волны с амплитудой 17 м».

Расположение шнеков под углом друг к другу в предлагаемом устройстве также будет иметь частичный эффект собирающего конфузора. По мере движения волн к плавающему основанию 2 амплитуда даже мелких по высоте волн будет возрастать, поэтому диаметр лопастей 9, размещенных ближе к концам тросов 7 и 8, целесообразно увеличивать.

Во втором варианте (фиг. 2), если лопасти 9 шнеков имеют отрицательную плавучесть, то между ними с помощью втулок 13 и подвесов 14 устанавливают поплавки 15. В этих случаях может быть использована цепная 16 гибкая связь, например, из трех колец.

Втулки 13 выполнены в форме колец большего диаметра, чем стержень 12 лопастей шнеков или выполняются как упрощенные по конструкции подшипники.

Длина подвесов 14 и объемы поплавков 15 выбираются таким образом, чтобы лопасти 9 шнеков были полностью погружены в воду ниже линии О23 и удерживались в этом положении с помощью поплавков 15 (фиг. 2).

При движении волн «V» в этом варианте полностью погруженные лопасти 9 отрабатывают гидравлическую энергию всей своей поверхностью и эффективность волновой электростанции возрастает.

Перемещая опоры 11 с плавающими основаниями 1, 2, 3 на разные углы: от острого до угла до 180 градусов, т.е. устанавливая шнеки в развернутую линию, представляется возможность регулировать получаемую от волн гидравлическую энергию.

Предлагаемая волновая установка имеет одну ступень преобразования гидравлической энергии непосредственно в электрическую, что повышает коэффициент полезного действия при ее применении.

Кроме того, сравнительно простая конструкция обеспечивает минимальную материалоемкость на единицу извлекаемой энергии, малые затраты на изготовление и эксплуатацию.


ШНЕКОВАЯ ВОЛНОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (ВАРИАНТЫ)
ШНЕКОВАЯ ВОЛНОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (ВАРИАНТЫ)
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 227.
10.05.2018
№218.016.4664

Твердый экстрагент с высокой динамической обменной емкостью для извлечения скандия и способ его получения

Изобретение относится к составу и способу получения твердого экстрагента для извлечения скандия из сернокислых растворов. Предлагается твердый экстрагент (ТВЭКС) для извлечения скандия из скандийсодержащих растворов, содержащий стиролдивинилбензольную матрицу с ди-(2-этилгексил)фосфорной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650410
Дата охранного документа: 13.04.2018
10.05.2018
№218.016.46c0

Способ получения нанокристаллического магнитотвердого материала из сплава системы (nd, ho)-(fe, co)-b

Изобретение относится к производству аморфных и нанокристаллических металлических сплавов путем сверхбыстрой закалки расплавов. Способ получения нанокристаллического магнитотвердого материала из сплава системы (Nd, Ho)-(Fe, Со)-В включает плавление сплава в тигле и выдавливание расплава через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650652
Дата охранного документа: 16.04.2018
10.05.2018
№218.016.487a

Гелиодистиллятор

Изобретение может быть использовано для опреснения морских, минерализованных и загрязненных вод. Гелиодистиллятор содержит корпус с прозрачным покрытием 1 и дном 2, размещенный на плавающей платформе 3, конденсатор 8, зачерненные жгуты 5 из гидрофильного материала, прикрепленные внутри корпуса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651025
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.4882

Солнечный опреснитель

Изобретение относится к дистилляции морских, загрязненных или минерализованных вод посредством солнечной энергии. Солнечный опреснитель содержит заполненную жидкостью емкость 1 с оптически прозрачной крышкой 2, теплоприемник 3, выполненный в виде полого металлического стержня, погруженного в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651003
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.4928

Способ переработки жидких отходов производства диоксида титана

Изобретение может быть использовано в химической, металлургической, электронной промышленности. Для переработки жидких отходов производства диоксида титана проводят экстракцию скандия из гидролизной серной кислоты (ГСК) на экстрагенте, состоящем из смеси ди(2-этилгексил)фосфорной кислоты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651019
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.4bff

Способ получения безобжигового зольного гравия

Изобретение относится к технологиям переработки кислых зол ТЭС в заполнитель для бетонов конструкционного назначения. Способ получения безобжигового зольного гравия на основе кислой золы, негашеной извести и щелочного активизатора твердения включает измельчение, дозирование, перемешивание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651863
Дата охранного документа: 24.04.2018
10.05.2018
№218.016.4f4c

Глушитель звука выстрела, изготовленный по технологии селективного лазерного сплавления металлов

Изобретение относится к области вооружения, а именно к глушителям. Глушитель звука выстрела содержит рабочую часть с перегородками, ячеистое тело и корпус. Корпус выполнен в монолитном исполнении всех своих частей и элементов. Глушитель содержит ребристую структуру заданной шероховатости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652767
Дата охранного документа: 28.04.2018
18.05.2018
№218.016.51c9

Способ подготовки к контролю качества монолитного бетона в сборно-монолитных стенах с элементами несъемной железобетонной опалубки

Изобретение относится к области контроля качества монолитного бетона в сборно-монолитных строительных конструкциях и может быть использовано в промышленном и гражданском строительстве. Способ подготовки к контролю качества монолитного бетона в сборно-монолитных стенах с элементами несъемной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653211
Дата охранного документа: 07.05.2018
29.05.2018
№218.016.56a7

Способ повышения электрической и механической прочности вакуумно-плотных окон ввода/вывода свч-излучений (варианты)

Изобретение относится к электронной и ускорительной технике для повышения электрической и механической прочности вакуумно-плотных окон ввода и/или вывода энергии СВЧ-излучения в волноводные ускоряющие структуры и может быть использовано при создании/эксплуатации мощных современных ускорителей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654582
Дата охранного документа: 22.05.2018
29.05.2018
№218.016.59b6

Способ получения люминофора на основе губчатого нанопористого оксида алюминия

Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано при изготовлении эффективных люминофоров для элементов нано-оптоэлектроники и источников света в видимом диапазоне. Алюминий анодируют в растворе 0,9 - 10 моль/л фтороводородной кислоты в этиленгликоле при постоянном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655354
Дата охранного документа: 25.05.2018
Показаны записи 91-100 из 107.
19.07.2018
№218.016.7249

Способ и устройство разогрева двигателей внутреннего сгорания

Изобретение относится к запуску двигателей внутреннего сгорания. Способ подогрева двигателя внутреннего сгорания с жидкостным охлаждением, при котором во время работы двигателя теплоаккумулирующее вещество теплоаккумулятора нагревают от тепла выхлопных газов до температуры превышающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661561
Дата охранного документа: 17.07.2018
03.10.2018
№218.016.8ccb

Солнечный опреснитель с параболоцилиндрическими отражателями

Изобретение относится к устройствам для дистилляции минерализованных, загрязненных или морских вод посредством использования только солнечной энергии для нагрева воды. Солнечный опреснитель содержит концентратор солнца на параболоцилиндрических отражателях, оснащенных консолями с отверстиями, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668249
Дата охранного документа: 27.09.2018
27.10.2018
№218.016.9750

Мобильный гелиоопреснитель

Изобретение относится к устройствам для дистилляции морских, загрязненных или минерализованных вод посредством использования только солнечной энергии. В корпусе опреснителя установлено последовательно несколько пар металлических листов с образованием зон конденсации, между листами в каждой паре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670928
Дата охранного документа: 25.10.2018
21.03.2019
№219.016.eb72

Устройство для пассивного отвода избыточной тепловой энергии из внутреннего объема защитной оболочки объекта (варианты)

Изобретение относится к устройству для пассивного отбора избыточной тепловой энергии от промышленных объектов, АЭС и ТЭЦ без использования внешних источников энергии и оборудования. В кольцевом двухфазном термосифоне, заполненном рабочей жидкостью, испарительный теплообменник размещен в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682331
Дата охранного документа: 19.03.2019
23.03.2019
№219.016.ec8c

Система регулируемого аварийного отвода энерговыделений активной зоны реактора аэс

Изобретение относится к атомной энергетике, а именно к системам аварийного отвода энерговыделений активной зоны ядерного реактора с жидкометаллическим теплоносителем. Система регулируемого аварийного отвода энерговыделений активной зоны реактора АЭС содержит автономный контур воздушного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682722
Дата охранного документа: 21.03.2019
31.05.2019
№219.017.7195

Устройство для производства воды из воздуха

Устройство предназначено для получения пресной воды из атмосферного воздуха. Устройство для производства воды из воздуха содержит источник сжатого воздуха, подключенный через регулирующий вентиль к входу вихревой трубы Ранка-Хирша. С «горячего» и «холодного» выходов вихревой трубы потоки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689592
Дата охранного документа: 28.05.2019
09.06.2019
№219.017.7fb4

Роторный ветрогидродвигатель

Изобретение относится к роторным энергоустановкам, использующим кинетическую энергию ветра или потока воды для преобразования ее в механическую энергию. Роторный ветрогидродвигатель содержит вал, соединенный с дисками, между которыми установлены на периферии на своих осях лопасти с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002464443
Дата охранного документа: 20.10.2012
02.10.2019
№219.017.cdc7

Устройство для увеличения объемов извлекаемого биогаза с полигонов твердых бытовых отходов

Использование: обезвреживание полигонов ТБО и свалок органических отходов путем создания в скважинах условий для увеличения объемов добываемого биогаза и его полезного использования. Сущность изобретения: устройство содержит погруженные в скважины полигона газосборные перфорированные трубы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700817
Дата охранного документа: 23.09.2019
27.12.2019
№219.017.f2ba

Приливная гэс

Изобретение относится к конструкциям автономных приливных бесплотинных электростанций небольшой мощности и может быть использовано для преобразования энергии морских течений (приливов-отливов) в электрическую энергию. Назначение: обеспечение энергией удаленных потребителей, лишенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710135
Дата охранного документа: 24.12.2019
27.12.2019
№219.017.f2eb

Установка для производства воды из сухого атмосферного воздуха

Изобретение относится к области водоснабжения. Установка содержит аккумулятор холода, водосборник и воздуховод в виде вытяжной трубы с нагревателем воздуха, соединенным с солнечным коллектором. В качестве аккумулятора холода использован грунт, в который помещен дополнительно введенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710187
Дата охранного документа: 24.12.2019
+ добавить свой РИД