RU2021703C1 - Водоподъемник - Google Patents

Водоподъемник Download PDF

Info

Publication number
RU2021703C1
RU2021703C1 SU4944069A RU2021703C1 RU 2021703 C1 RU2021703 C1 RU 2021703C1 SU 4944069 A SU4944069 A SU 4944069A RU 2021703 C1 RU2021703 C1 RU 2021703C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
partition
tank
vessels
liquid
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Федотович Лазарев
Original Assignee
Михаил Федотович Лазарев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Михаил Федотович Лазарев filed Critical Михаил Федотович Лазарев
Priority to SU4944069 priority Critical patent/RU2021703C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2021703C1 publication Critical patent/RU2021703C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat Treatment Of Water, Waste Water Or Sewage (AREA)

Abstract

Использование: для подъема воды из колодцев или водоемов за счет даровой энергии солнца. Полупроницаемая перегородка разделяет сосуд на верхнюю полость, сообщающуюся с колодезной водой, и нижнюю полость, дно которой соединено с баком. Вода в верхней полости подогревается солнцем при помощи тепловой трубы. Под перегородкой имеется полость, заполненная воздухом, вытесняющим воду в бак. 2 ил.

Description

Изобретение относится к водоподъемникам, предназначенным для подачи воды на грядки в огород или в накопительный бак, установленный на высоте, за счет прямого солнечного излучения, а также за счет тепла атмосферы, т.е. солнечной энергии, аккумулированной атмосферой.
Известны устройства, использующие солнечную энергию для подъема воды, например солнечный насос Белидора (Мак-Вейг Д. Применение солнечной энергии. М.: Энергоиздат, 1981, с. 6, рис. 1.1).
Прототипом изобретения является солнечный водоподъемник.
Недостатком солнечного насоса Белидора является то, что он может работать только периодически и при значительных колебаниях температур, например при нагреве днем котла прямыми солнечными лучами и охлаждение ночью. Недостатком прототипа является то, что он имеет подвижные детали: трущиеся фрикционные пары, подшипниковые узлы, а именно шестеренчатый гидромотор и водяной центробежный насос.
Цель изобретения - разработка устройства, подающего воду на грядки в огород или накопительный бачок, используя как прямое солнечное излучение, так и тепло атмосферы, т.е. аккумулированную атмосферой солнечную энергию.
Устройство для работы не нуждается в периодическом нагревании и охлаждении, оно может использовать для подъема воды стационарную разность температур. Устройство не нуждается ни в шестеренчатом гидромоторе, ни в центробежном насосе, т. е. оно не имеет подвижных механических частей, которые обеспечивают подъем воды вверх в прототипе.
Поставленная цель достигается путем установки внутрь водоема сосуда с полупроницаемой перегородкой. В верхней части сосуда сделано отверстие для притока воды из водоема. Нижняя часть сосуда заполнена неконденсирующимся буферным газом, не способным проникнуть сквозь смоченную полупроницаемую перегородку. Ко дну сосуда присоединена водонапорная труба, подающая воду на полив растений или в накопительный бачок.
На фиг. 1 изображена принципиальная схема водоподъемника; на фиг. 2 - тепловая труба, встроенная в водоподъемник.
Полупроницаемая перегородка 1 разделяет сосуд 2 на верхнюю 3 и нижнюю 4 полости. Верхняя полость снабжена патрубком 5, обеспечивающим свободный доступ воды из колодца в верхнюю полость 3. Нижняя полость соединена с напорной трубой 6, по которой вода подается вверх на поливку или в накопительный бак 7. По ходу трубы она снабжена патрубками с краниками 8, позволяющими направлять воду непосредственно на растения. В верхнюю полость 3 введена тепловая труба 9. Тепловая труба 9 и поверхность верхней полости покрыты теплоизоляцией 10. Устройство может быть установлено в колодец, но может быть установлено просто в водоем, например пруд, в зависимости от местных условий. На схеме для конкретности показана установка в колодец, обсадная труба, предназначенная для укрепления стен колодца, и дренажная набивка для подвода грунтовых вод к колодцу. Тепловая труба 9 состоит из полупроницаемой перегородки 11, выполненной, например, из пористой керамики, снабженной ребрами 12 для увеличения поверхности испарения. Перегородка 11 разделяет трубу на верхнюю 13 и нижнюю 14 части. Верхняя часть заполнена высокомолекулярной жидкостью (четыреххлористый углерод (ССl4), четыреххлористый титан (TiCl4 и др.). Нижняя часть 14 заполнена такой же жидкостью, что и верхняя часть. Нижняя часть 14 заполнена также неконденсирующимся буферным газом с малой молекулярной массой (гелий, азот и др.). Донная часть тепловой трубы соединена с ее верхней частью обводной трубой 15.
В зависимости от конкретного места установки устройства, например, если воду нужно подать не из колодца, а из озера - на горную террасу, тепловая труба 9 может быть выполнена по другой схеме (Чи С.Тепловые трубы теория и практика. М.: Машиностроение, 1981). В некоторых особо благоприятных случаях - озеро с холодной водой, солнечный южный район, подача воды на террасу, - тепловая труба может быть заменена металлической шиной.
Работа устройства осуществляется следующим образом.
Солнце нагревает верхнюю часть тепловой трубы 9, рабочая жидкость в верхней части 13 нагревается, проникает сквозь пористую перегородку 11, испаряется с ее нижней поверхности, диффузионным процессом переносится вниз на зеркало нижней жидкости в нижней части 14, где конденсируется, нагревая нижнюю жидкость и колодезную воду в сосуде 2 (фиг.1). Тепловая колодезная вода проникает сквозь перегородку 1, испаряется с ее нижней поверхности, в виде пара переносится на зеркало нижней, холодной, жидкости в сосуде 2, конденсируется на нижнем зеркале. Воды в сосуде 2, в нижней полости 4, становится все больше, воздух в полости 4 сопротивляется сжатию, сквозь смоченную поверхность вверх он выйти не может и выдавливает воду в напорную трубу 6. При отсутствии прямых солнечных лучей, например ночью, процесс идет с меньшей производительностью следующим образом. Концентрация молекул пара рабочей жидкости в нижней части 14 тепловой трубы 9 вследствие действия гравитационного поля будет меньше с нижней стороны перегородки, чем равновесная концентрация с верхней стороны перегородки 11, т.е. в данной схеме гравитационное поле эквивалентно тепловому полю, и процесс будет идти аналогично. Тепловое поле само вносит энергию в процесс, а гравитационное поле только способствует извлечению энергии. Оно обеспечивает разность концентраций, что ведет к концентрационной диффузии, к переносу, испарению молекул жидкости с нижней поверхности перегородки 11. Испарение вызывает охлаждение испарительной поверхности и приток тепла от окружающей среды хотя бы до начала процесса и изотермической.

Claims (1)

  1. ВОДОПОДЪЕМНИК, содержащий источник воды и сосуды, сообщенные с ним и с напорным трубопроводом, имеющим канал для подачи воды в накопительный бак, и бак для нагрева жидкости солнечными лучами, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности использования как солнечной энергии, так и тепла от атмосферы при отсутствии солнечной радиации, он снабжен сообщенной с сосудами тепловой трубой, выполненной в виде циркуляционной системы, имеющей размещенную внутри нее полупроницаемую перегородку для жидкости с высокой молекулярной массой и буферного газа, которым заполнена циркуляционная система, при этом в канале для подачи воды в накопительный бак размещена горизонтальная полупроницаемая перегородка, разделяющая один из сосудов на верхнюю и нижнюю полости.
SU4944069 1991-06-13 1991-06-13 Водоподъемник RU2021703C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4944069 RU2021703C1 (ru) 1991-06-13 1991-06-13 Водоподъемник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4944069 RU2021703C1 (ru) 1991-06-13 1991-06-13 Водоподъемник

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2021703C1 true RU2021703C1 (ru) 1994-10-30

Family

ID=21578563

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4944069 RU2021703C1 (ru) 1991-06-13 1991-06-13 Водоподъемник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2021703C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102812887A (zh) * 2012-06-04 2012-12-12 徐志强 一种利用空气热动力实现自动灌溉的方法
CN102812886A (zh) * 2012-06-04 2012-12-12 徐志强 一种免动力的自动灌溉系统
CN103461079A (zh) * 2013-08-19 2013-12-25 何思源 基于太阳能自动控制启闭的家用浇灌装置
RU2664320C1 (ru) * 2015-05-15 2018-08-16 Нейчердайн Инк. Устройство для выращивания растений

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Куприн М.Я. Физика в сельском хозяйстве. М.: Просвещение, 1983, с.73, рис.80. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102812887A (zh) * 2012-06-04 2012-12-12 徐志强 一种利用空气热动力实现自动灌溉的方法
CN102812886A (zh) * 2012-06-04 2012-12-12 徐志强 一种免动力的自动灌溉系统
CN103461079A (zh) * 2013-08-19 2013-12-25 何思源 基于太阳能自动控制启闭的家用浇灌装置
CN103461079B (zh) * 2013-08-19 2014-12-17 何思源 基于太阳能自动控制启闭的家用浇灌装置
RU2664320C1 (ru) * 2015-05-15 2018-08-16 Нейчердайн Инк. Устройство для выращивания растений

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4170878A (en) Energy conversion system for deriving useful power from sources of low level heat
AU618565B2 (en) Method of and apparatus for producing power from solar ponds
US8650875B2 (en) Direct exchange geothermal refrigerant power advanced generating system
US4552208A (en) Heat actuated system for circulating heat transfer fluids
EP0649985B1 (en) Thermal power generator
EP3961122B1 (en) Geothermal energy mining system using stepped gravity-assisted heat pipe having no accumulated liquid effect
ES481871A1 (es) Un aparato para la conversion de energia solar.
US3699006A (en) Vacuum still having heat exchange coils and particle means therewith
CA1082068A (en) Heat transfer system
NZ227052A (en) Steam turbine power plant: condenser elevated above turbine outlet
US3580330A (en) Geothermal system
RU2021703C1 (ru) Водоподъемник
US6776154B2 (en) Solar energy system with direct absorption of solar radiation
CA2063833A1 (en) Device for utilizing geothermal energy
US20150253084A1 (en) Thermal energy storage system with input liquid kept above 650°c
CN217763945U (zh) 一种太阳能植物工厂
CN206751450U (zh) 一种基于水和大气自然温差的海水淡化自动循环系统
US5220792A (en) Method of and means for extracting heat from a hot fluid containing foreign material that interferes with heat transfer
WO1982003677A1 (en) Jacketed tank hermetic drain-back solar water heating system
CA1170522A (en) Heat transfer apparatus and method
KR101970637B1 (ko) 부력을 이용한 에너지 회수장치
US3384558A (en) Solar distillation apparatus
JPH0535355B2 (ru)
NO146408B (no) Fremgangsmaate til lagring av varmeenergi i et marklager
SU1076711A1 (ru) Автономный гелиокомплекс