×
25.08.2017
217.015.abc0

Результат интеллектуальной деятельности: ОППОЗИТНЫЙ ВЕТРОТЕПЛОГЕНЕРАТОР

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к агрегатированию ветродвигателей с теплогенератором. Оппозитный ветротеплогенератор, в котором теплогенератор расположен между двумя однотипными роторными ветродвигателями, валы которых сочленены с осями верхнего и нижнего однотипных соосных многоцилиндровых роторов теплогенератора. При этом однотипные роторные ветродвигатели осуществляют оппозитное вращение верхнего и нижнего однотипных соосных многоцилиндровых роторов теплогенератора, все межцилиндровое пространство которого заполнено вязким жидким теплоносителем, а в узких зазорах межцилиндрового пространства возникает течение Тейлора. Изобретение направлено на повышение эффективности ветротеплогенератора при низких скоростях ветра и упрощение конструкции. 5 ил.

Изобретение относится к агрегатированию ветродвигателей с теплогенератором. Изобретение может использоваться при строительстве теплостанций. Известны следующие решения:

1. патент US 4424796, 1984 г., F03D 9/00; F24J 3/00;

2. патент FR 2407369, 1979 г., F03D 9/00; F03D 9/02;

3. патент РФ №2088797, 1994 г., F03D 3/00;

4. авторское свидетельство №1252535, 1985 г., F03D 9/00;

5. патент РФ №2380567, 2005 г., F03D 3/00;

6. авторское свидетельство №992800, 1981 г., F03D 3/00.

Наиболее близким по технической сущности заявляемому устройству является ветротеплогенератор (патент РФ №2209340, 2002 г., F03D 9/00), содержащий ветродвигатель, теплогенератор. Ветродвигатель представляет собой комбинацию ротора Савониуса с ветротурбиной с ортогональными аэродинамическими лопастями. Теплогенератор состоит из фрикционной и тепловой камер и фрикционных элементов.

Недостатком известных решений является низкий коэффициент преобразования энергии ветра в диапазоне скоростей (0,5-5) м/с в тепловую энергию, сложность конструкции, обусловленная необходимостью применения редукторов и системы ориентации ветродвигателя относительно направления ветра.

Задачей изобретения является повышение эффективности ветротеплогенератора, упрощение конструкции.

Поставленная задача решается тем, что в оппозитном ветротеплогенераторе, содержащем ветродвигатель и теплогенератор, согласно изобретению содержится два однотипных роторных ветродвигателя, осуществляющих встречное (оппозитное) вращение верхнего и нижнего однотипных соосных многоцилиндровых роторов тепологенератора, все межцилиндровое пространство которого заполнено вязким жидким теплоносителем, при этом в узких зазорах межцилиндрового пространства возникает особое течение Тейлора.

Изобретение работает на принципе преобразования кинетической энергии ветра в тепловую за счет нагрева вязкой жидкости при течении ее в межцилиндровом пространстве. В узких зазорах межцилиндрового пространства возникает особое течение Тейлора, которое характеризуется высокой степенью сдвиговых напряжений в межцилиндровом пространстве с генерацией тепла в жидкости, что и позволяет напрямую передать кинетическую энергию ветра в тепло. Основным техническим результатом является повышение КПД, так как вся утилизированная энергия ветрового потока отбирается теплоносителем и передается через теплообменник потребителю. Повышение эффективности оппозитного ветротеплогенератора происходит за счет применения двух однотипных роторных ветродвигателей для привода особого оппозитного преобразователя (однотипные соосные многоцилиндровые роторы теплогенератора) кинетической энергии ветра в тепловую, обладающего свойством высокоэффективного преобразования при низких скоростях ветра. Отсутствие редукторов и системы ориентации ветродвигателя относительно направления ветра существенно упрощают конструкцию ветротеплогенератора.

Фиг. 1 - общий вид оппозитного ветротеплогенератора.

Фиг. 2 - схема теплогенератора.

Фиг. 3 - фотография макета нижнего многоцилиндрового ротора тепологенератора.

Фиг. 4 - фотография макета верхнего многоцилиндрового ротора теплогенератора.

Фиг. 5 - фотография макета теплогенератора, вид сверху.

ВД - роторный ветродвигатель с вертикальной осью

ЦН - центробежный насос

1 - теплогенератор

2 - теплообменник

3 - аккумулятор

4 - теплоизоляция

5 - вал ветродвигателя

6 - поворотные лопасти ветродвигателя

7 - оси поворотных лопастей ветродвигателя

8 - верхний и нижний радиальные кронштейны

9 - корпус оппозитного ветротеплогенератора

10 - опорная мачта оппозитного ветротеплогенератора

11 - подающий и отводящий патрубки

12 - верхняя и нижняя неподвижные крышки теплогенератора

13, 16 - нижний и верхний диски однотипных соосных многоцилиндровых роторов теплогенератора

14 - опорный подшипник

15 - боковая цилиндрическая стенка

17 - оси однотипных соосных многоцилиндровых роторов теплогенератора

18 - подшипники качения

В теплогенераторе 1 заложена конструкция (фиг. 2) с встречно вращающимися однотипными соосными многоцилиндровыми роторами (фиг. 3 и фиг. 4). На фиг. 1 приведена схема оппозитного ветротеплогенератора, состоящего из двух однотипных роторных ветродвигателей (ВД), которые приводят в движение два однотипных соосных многоцилиндровых ротора теплогенератора.

В предложенной конструкции рабочие колеса ветродвигателя имеют поворотные лопасти (6), поворотные лопасти ветродвигателя закреплены на осях 7, оси поворотных лопастей ветродвигателя связаны с радиальными верхним и нижним кронштейнами (8). Максимальное сопротивление ветру оказывает только часть поворотных лопастей ветродвигателя, другая часть за счет смены положения при повороте колеса имеет минимальное сопротивление. Валы ветродвигателей 5 сочленены с осями верхнего и нижнего однотипных соосных многоцилиндровых роторов теплогенератора 17. Оси верхнего и нижнего однотипных соосных многоцилиндровых роторов теплогенератора зафиксированы в подшипниках качения 18, при этом ось верхнего многоцилиндрового ротора имеет шариковый подпятник 14, опирающийся на ось нижнего многоцилиндрового ротора.

Оси верхнего и нижнего однотипных соосных многоцилиндровых роторов теплогенератора закреплены в неподвижных крышках теплогенератора 12, являющихся элементами верхней и нижней частей корпуса оппозитного ветротеплогенератора 9. Корпус теплогенератора, состоящий из верхней и нижней частей и боковой цилиндрической стенки 15 между ними, расположен между двумя однотипными роторными ветродвигателями (ВД) и является опорным элементом всего агрегата.

На нижнем и верхнем дисках однотипных соосных многоцилиндровых роторов теплогенератора (13, 16) расположено расчетное количество цилиндров заданной высоты и различного диаметра. При размещении этих однотипных многоцилиндровых роторов на одной оси цилиндрические конструкции верхней и нижней частей образуют между собой узкие зазоры межцилиндрового пространства. Ширина зазоров определяется разностью диаметров соседних цилиндров. Диаметры цилиндров и их количество определяются необходимой площадью поверхности однотипных соосных многоцилиндровых роторов теплогенератора для заданной производительности.

Верхняя и нижняя неподвижные крышки теплогенератора имеют подающий и отводящий патрубки 11 для подачи и отвода теплоносителя. Циркуляция теплоносителя осуществляется за счет специальных центробежных лопастей (ЦН). Таким образом, получается многолопастной насос, функционирующий в пространстве между верхней и нижней неподвижными крышками теплогенератора и верхним и нижним дисками однотипных соосных многоцилиндровых роторов теплогенератора с функциями нагнетающего и отсасывающего насосов.

В состав оппозитного ветротеплогенератора входит аккумулятор 3 с теплообменником 2, через который генерируемое тепло передается потребителю. Корпус теплогенератора и аккумулятор имеют теплоизоляцию 4.

Оппозитный ветротеплогенератор закреплен в корпусе из профилированного металла и устанавливается на опорной мачте 10 соответствующей высоты.

Конструкция верхнего и нижнего однотипных соосных многоцилиндровых роторов теплогенератора определяется следующими параметрами:

- количеством цилиндров (количество цилиндров определяет мощность ветрогенератора);

- отношением радиусов соседних цилиндров η=а/b, где а является внешним радиусом цилиндра (i) меньшего диаметра и b являются внутренним радиусом (о) цилиндра большего диаметра;

- характеристическим соотношением Г=L/(b-a), где L - высота столба жидкости в зазоре;

- числа Рейнольдса внутреннего Ri,=a(b-a)'Ωi/v и внешнего цилиндра R0,=b(b-a)'Ω0/v, где 'Ωi - угловая скорость внутреннего, 'Ω0 - угловая скорость внешнего цилиндра, v - кинематическая вязкость теплоносителя.

Устройство работает следующим образом. При скорости ветра ~0,5 м/с происходит ориентация части поворотных лопастей ветродвигателя 6 перпендикулярно направлению ветра. Диаметрально расположенные лопасти занимают положение «флюгера» по ветру. При достаточной скорости ветра начинается встречное вращение верхнего и нижнего однотипных соосных многоцилиндровых роторов тепологенератора (фиг. 3, фиг. 4). В зависимости от скорости ветра начинается процесс генерации тепла, которое передается за счет действия центробежного насоса (ЦН) через теплообменник 2 в аккумулятор 3 и потребителю.

Пример. В зависимости от мощности ветродвигателя и максимальной частоты вращения однотипных соосных многоцилиндровых роторов тепологенератора определяется количество зазоров межцилиндрового пространства их высота (высота столба жидкости в зазоре) и ширина. Опытный образец оппозитного ветротеплогенератора имел отношение радиусов цилиндров роторов теплогенератора η=(0,9944-0,9936), характеристическое отношение - Г=L/b-а=(16,8-25), радиусы цилиндров верхнего ротора Ri=(32-875) мм, радиусы цилиндров нижнего ротора R0=(33-877) мм, кинематическая вязкость рабочей жидкости v≈30 сП.

Эксперимент показал, что при скорости ветра ~6 м/с оппозитный ветротеплогенератор имел мощность ~300 Вт (частота вращения многоцилиндровых роторов тепологенератора Ωi=(2,5-30) 1/с).

Использование заявляемого изобретения позволяет повысить эффективность ветротеплогенератора при низких скоростях ветра и упростить конструкцию устройства.

Оппозитный ветротеплогенератор, содержащий ветродвигатель и теплогенератор, отличающийся тем, что теплогенератор расположен между двумя однотипными роторными ветродвигателями, валы которых сочленены с осями верхнего и нижнего однотипных соосных многоцилиндровых роторов теплогенератора, при этом однотипные роторные ветродвигатели осуществляют оппозитное вращение верхнего и нижнего однотипных соосных многоцилиндровых роторов теплогенератора, все межцилиндровое пространство которого заполнено вязким жидким теплоносителем, а в узких зазорах межцилиндрового пространства возникает течение Тейлора.
ОППОЗИТНЫЙ ВЕТРОТЕПЛОГЕНЕРАТОР
ОППОЗИТНЫЙ ВЕТРОТЕПЛОГЕНЕРАТОР
ОППОЗИТНЫЙ ВЕТРОТЕПЛОГЕНЕРАТОР
ОППОЗИТНЫЙ ВЕТРОТЕПЛОГЕНЕРАТОР
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 95.
20.01.2018
№218.016.1e46

Плоский эффективный конденсатор-сепаратор для микрогравитации и транспортных приложений

Изобретение относится к области мини- и микросистем, которые используют в электронике, медицине, энергетике, аэрокосмической индустрии, на транспорте и могут применяться в устройствах для охлаждения электроники. Согласно изобретению конденсатор и сепаратор выполнены в виде плоского охлаждаемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640887
Дата охранного документа: 12.01.2018
04.04.2018
№218.016.2f1b

Оптический способ измерения поля толщины прозрачной наледи на лопастях ветрогенератора

Изобретение относится к области оптических измерений. Оптический способ измерения поля толщины прозрачной наледи на лопастях ветрогенератора заключается в освещении прозрачной наледи и фиксации видеокамерой изображения искаженного светового кольца, образованного на поверхности под наледью в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644625
Дата охранного документа: 13.02.2018
10.05.2018
№218.016.3978

Способ комплексной экспресс диагностики периодического нестационарного вихревого течения и устройство для его реализации

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и позволяет исследовать газожидкостные вихревые течения с любым соотношением жидкости и газа. Способ основан на совместном использовании ЛДА и PIV, включающем пропускание через измерительный объем лазерного излучения, проведение измерений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647157
Дата охранного документа: 14.03.2018
10.05.2018
№218.016.397f

Горелочное устройство

Изобретение относится к области энергетики, в частности к жидкотопливным горелочным устройствам, использующим для горения перегретый водяной пар. Горелочное устройство содержит цилиндрический корпус, пароперегреватель, установленный на корпусе, распылительную паровую форсунку, топливопровод,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647172
Дата охранного документа: 14.03.2018
10.05.2018
№218.016.39c1

Способ определения кинетических характеристик механоактивированного угля микропомола

Изобретение относится к области исследования свойств материалов, а более конкретно к способу определения кинетических характеристик угля микропомола, в том числе температуры воспламенения, энергии активации, предэкспоненциального множителя константы скорости реакции горения. Согласно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647204
Дата охранного документа: 14.03.2018
10.05.2018
№218.016.40f7

Устройство для испарения жидкости

Изобретение относится к области приборостроения, в частности, может быть использовано в устройствах дозирования газов, а также может быть использовано в химической, нефтеперерабатывающей и других областях промышленности. В устройстве для испарения жидкости, содержащем мини- или микроканал для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649164
Дата охранного документа: 30.03.2018
10.05.2018
№218.016.413a

Способ охлаждения электронного оборудования с использованием комбинированных пленочных и капельных потоков жидкости

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в системах охлаждения электронного оборудования. В способе охлаждения электронного оборудования с использованием комбинированных пленочных и капельных потоков жидкости, основанном на движении тонкой пленки жидкости за счет потока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649170
Дата охранного документа: 30.03.2018
18.05.2018
№218.016.5060

Способ осаждения алмазных плёнок из термически активированной смеси газов и реактор для его реализации

Изобретение относится к области получения искусственных алмазов методом химического газофазного осаждения, в частности, связано с активацией потока смеси нейтральных газов нагретыми металлическими поверхностями и может быть использовано в электронике, приборостроении, на предприятиях,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653036
Дата охранного документа: 04.05.2018
25.06.2018
№218.016.66e0

Способ факельного сжигания низкосортных углей в котельных установках

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано для сжигания низкосортных углей и отходов их переработки в энергетических пылеугольных котлах. Способ факельного сжигания низкосортных углей в котельных установках, при котором уголь подвергают механической активации,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658450
Дата охранного документа: 21.06.2018
25.01.2019
№219.016.b41e

Горелочное устройство

Изобретение относится к теплоэнергетике. Горелочное устройство содержит корпус, камеру газогенерации с соплом и воздухоподводящими отверстиями, встроенный парогенератор водяного пара, состоящий из бачка-испарителя, паропровода и паровой форсунки, размещенной в камере газогенерации соосно с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678150
Дата охранного документа: 23.01.2019
Показаны записи 61-67 из 67.
20.01.2018
№218.016.1e46

Плоский эффективный конденсатор-сепаратор для микрогравитации и транспортных приложений

Изобретение относится к области мини- и микросистем, которые используют в электронике, медицине, энергетике, аэрокосмической индустрии, на транспорте и могут применяться в устройствах для охлаждения электроники. Согласно изобретению конденсатор и сепаратор выполнены в виде плоского охлаждаемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640887
Дата охранного документа: 12.01.2018
04.04.2018
№218.016.2f1b

Оптический способ измерения поля толщины прозрачной наледи на лопастях ветрогенератора

Изобретение относится к области оптических измерений. Оптический способ измерения поля толщины прозрачной наледи на лопастях ветрогенератора заключается в освещении прозрачной наледи и фиксации видеокамерой изображения искаженного светового кольца, образованного на поверхности под наледью в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644625
Дата охранного документа: 13.02.2018
20.02.2019
№219.016.bf09

Эжектор для проветривания горных выработок

Изобретение относится к области горной промышленности и может быть использовано для проветривания горных выработок. Устройство включает ресивер в форме торообразной камеры с кольцевой щелью, приемный патрубок, перфорированный диффузор и штуцеры для подвода сжатого воздуха и воды, установленную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002318119
Дата охранного документа: 27.02.2008
29.04.2019
№219.017.441d

Установка для нагнетательного проветривания тупиковых забоев

Изобретение относится к горной промышленности и может быть применено для проветривания горных выработок. Установка включает вентилятор, нагнетательный трубопровод, эжектирующее-водораспылительное устройство, установленное на его конце. Эжектирующее-водораспылительное устройство содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002428568
Дата охранного документа: 10.09.2011
14.07.2019
№219.017.b4ad

Эжектор для проветривания через скважину

Изобретение относится к области горной промышленности и может быть применено для проветривания горных выработок через скважину. Эжектор содержит диффузор, две последовательно установленные приемные головки с ресиверами, соединенными полым цилиндром, с двумя выпускными щелями и прокладками с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002449128
Дата охранного документа: 27.04.2012
20.05.2023
№223.018.667f

Базовая платформа автономного интеллектуального робототехнического комплекса (аиртк)

Изобретение относится к робототехническим и мехатронным системам и может найти применение в качестве универсального автономного робототехнического комплекса или многофункционального самодвижущегося устройства. Базовая платформа автономного интеллектуального робототехнического комплекса (АИРТК)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002764910
Дата охранного документа: 24.01.2022
20.05.2023
№223.018.6680

Базовая платформа автономного интеллектуального робототехнического комплекса (аиртк)

Изобретение относится к робототехническим и мехатронным системам и может найти применение в качестве универсального автономного робототехнического комплекса или многофункционального самодвижущегося устройства. Базовая платформа автономного интеллектуального робототехнического комплекса (АИРТК)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002764910
Дата охранного документа: 24.01.2022
+ добавить свой РИД