RU2415298C1 - Отопительная ветроустановка - Google Patents

Отопительная ветроустановка Download PDF

Info

Publication number
RU2415298C1
RU2415298C1 RU2009138086/06A RU2009138086A RU2415298C1 RU 2415298 C1 RU2415298 C1 RU 2415298C1 RU 2009138086/06 A RU2009138086/06 A RU 2009138086/06A RU 2009138086 A RU2009138086 A RU 2009138086A RU 2415298 C1 RU2415298 C1 RU 2415298C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
shaft
attached
cover
contour
Prior art date
Application number
RU2009138086/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Борисович Бирюлин (RU)
Игорь Борисович Бирюлин
Анжелика Амировна Ветрова (RU)
Анжелика Амировна Ветрова
Валентина Анатольевна Белая (RU)
Валентина Анатольевна Белая
Иван Борисович Башилов (RU)
Иван Борисович Башилов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" (АГУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" (АГУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" (АГУ)
Priority to RU2009138086/06A priority Critical patent/RU2415298C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2415298C1 publication Critical patent/RU2415298C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction

Abstract

Изобретение относится к ветротеплоэнергетике, в частности к отопительной технике, и может быть использовано для теплоснабжения жилых и производственных помещений. Отопительная ветроустановка включает цилиндрический корпус с крышкой и днищем, вертикальный вал, размещенный в опорном и упорном подшипниках, пустотелые диски-шайбы прикреплены к внутренней стенке корпуса. Внутри корпуса установлен раздаточный редуктор, прикрепленный снизу к крышке болтами, ведущие шестерни которого жестко закреплены на валу и через кинематические схемы приводят во вращение шнеки правой и левой сторон. К валу, в нижней его части, жестко прикреплены подвижные лопасти и трубчатый замкнутый контур с дисками. У днища корпуса установлен тепловой электрический нагреватель, а сверху редуктора установлен змеевиковый трубчатый водонагреватель, соединенный гидравлически с системами холодной и горячей воды. Установка компактна и имеет повышенный коэффициент преобразования ветровой энергии в тепловую за счет увеличения количества закручивающих устройств. 2 ил.

Description

Изобретение относится к ветротеплоэнергетике, в частности к отопительной технике, и может быть использовано для теплоснабжения жилых и производственных помещений.
Известна ветроустановка для отопления помещений, содержащая ветродвигатель, соединенный с валом, который переходит в ротор, выполненный в виде шнека, помещенный в герметически закрытый корпус, снабженный ниппелем (А.С. 1775025, СССР).
Теплопередача в ветроустановке низкоэффективна, только от шнека через сжатый воздух к стенке корпуса необходима периодическая подкачка воздуха в корпус через ниппель.
Известен плоский шнековый расширитель, включающий режущие органы, распорные домкраты и раздаточный редуктор с приводным валом, причем режущие органы выполнены в виде шнеков, установленных на выходных валах раздаточного редуктора (А.С. 431303, СССР).
Известный шнековый расширитель предназначен для расширения скважин и как преобразователь механической энергии в тепловую не используется.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является теплогенератор гидравлический, включающий цилиндрический корпус, с крышкой и днищем, вертикальный вал, размещенный в опорном и упорном подшипниках, патрубки входа и выхода воды, а к внутренней стенке корпуса жестко прикреплены пустотелые диски-шайбы, расположенные параллельно по высоте корпуса (Патент РФ №2228503).
Известный теплогенератор преобразует ветровую энергию в тепловую, используемую вне самого устройства. При отсутствии ветра он быстро охлаждается до температуры окружающей среды.
Технический результат заключается в устойчивой работе установки при временном прекращении ветра, а также увеличении количества закручивающих устройств, и тем самым увеличении коэффициента преобразования механической энергии в тепловую. Это достигается тем, что отопительная ветроустановка включает цилиндрический корпус с крышкой и днищем, вертикальный вал, размещенный в опорном и упорном подшипниках, пустотелые диски-шайбы и закручивающее устройство, согласно изобретению внутри корпуса установлен раздаточный редуктор, прикрепленный снизу к крышке болтами. Ведущие шестерни редуктора жестко закреплены на валу и через кинематические схемы приводят во вращение шнеки правой и левой сторон. Диски-шайбы сообщены с атмосферой при помощи вертикального патрубка, установленного в крышке, и углового патрубка, установленного с правой стороны корпуса. К валу, в нижней его части, жестко прикреплены подвижные лопасти, выполненные в виде полуцилиндров в три ряда, смещенные относительно друг друга на 15-20°. Трубчатый замкнутый контур, охватывающий подвижные лопасти, выполненные из труб диаметром - d, имеет форму трапеции, к верхнему и нижнему основаниям контура прикреплены диски с расстоянием между ними δ=1,5d, а по сторонам контура прикреплены диски с расстоянием между ними b=2,0d, причем нижнее основание контура смещено относительно вала и верхнего основания на величину a=3d. Контур к валу крепится с помощью стержней, под которым установлен у днища корпуса тепловой электрический нагреватель, электрически связанный через провода с электрощитом. Сверху редуктора установлен змеевиковый трубчатый водонагреватель, соединенный гидравлически с системами холодной и горячей воды.
На чертежах представлена схема отопительной ветроустановки, где на фиг.1 - общий вид в разрезе, на фиг.2 - трубчатый замкнутый контур - вид сверху.
Отопительная ветроустановка содержит цилиндрический корпус 1 с крышкой 2 и днищем 3, в которых соответственно установлены опорный подшипник 4 и упорный подшипник 5, с закрепленным в них вертикальным валом 6, имеющим сверху муфту 7 для приема мощности (вращения).
Внутри корпуса 1 установлен раздаточный редуктор 8, прикрепленный снизу к крышке 2 болтами 9 и 10. Ведущие шестерни 11 и 12 (изображены условно) жестко закреплены на валу 6 и через кинематические схемы приводят во вращение соответственно шнеки 13, 14 и 15, 16. К внутренней стенке корпуса 1 прикреплены пустотелые диски-шайбы 17, расположенные параллельно по высоте корпуса и связанные между собой перепускными трубками 18. Диски-шайбы 17 имеют сквозные отверстия 19, выполненные концентрично из втулок, концы которых приварены к верхним и нижним сторонам дисков-шайб 17. Диски-шайбы 17 сообщены с атмосферой при помощи вертикального патрубка 20, установленного в крышке 2, и углового патрубка 21, установленного с правой стороны корпуса 1. В левой части крышки 2 установлена пробка 22. К валу 6, в нижней его части, жестко прикреплены подвижные лопасти 23, выполненные в виде полуцилиндров в три ряда, смещенные относительно друг друга на 15-20°. Трубчатый замкнутый контур охватывает подвижные лопасти, выполнен из труб диаметром - d, имеет форму трапеции (см. фиг.2). К верхнему 25 и нижнему 26 основаниям контура 24 прикреплены диски 27 с расстоянием между ними δ=1,5d, а по сторонам контура 24 прикреплены диски 28 с расстоянием между ними b=2,0d. Нижнее основание 26 смещено относительно вала 6 на величину a=3d, верхнее основание 25 - на величину 4d. Крепится контур 24 к валу 6 с помощью стержней 29, под которым установлен у днища корпуса тепловой электрический нагреватель 30, электрически связанный через провода с электрощитом (не показаны). Сверху раздаточного редуктора 8 установлен змеевиковый трубчатый водонагреватель 31, соединенный гидравлически с системами холодной и горячей воды (не показаны). Для изготовления водонагревателя 31 использована латунная трубка, для лучшей теплопередачи от высоковязкой жидкости 32 к воде, находящейся в водонагревателе. Раздаточный редуктор 8 сообщен гидравлически с внутренней частью корпуса 1 с помощью отверстий 33 и 34. Все поверхности лопастей шнеков 13, 14, 15 и 16, подвижных лопастей 23 и дисков 27 и 28 контура 24 имеют искусственную шероховатость (бугорков, ромбиков или иные геометрические фигуры).
Отопительная ветроустановка работает следующим образом.
Через патрубок 20 в пустотелые диски-шайбы 17 заливается в жидком виде вещество с фазовым переходом температур, например парафин. При выходе из углового патрубка сначала воздуха, а затем жидкого вещества - залив прекращают, закрывают патрубок 20 пробкой, а патрубок 21 откидной заглушкой. Через пробку 22 корпус 1 заливают высоковязкой жидкостью 32, например веретенным маслом, до самой крышки 2. Пробку 22 закрывают крышкой. Подключают змеевиковый водонагреватель 31 к системам холодного и горячего водоснабжения, а с помощью муфты 7 к приводному двигателю, например ветродвигателю существующих конструкций.
Включая в работу приводной двигатель, вал 6 ветроустановки, ведущие шестерни 11 и 12, шнеки 13, 14, 15 и 16, лопасти 23 и контур 24 с дисками 27 и 28 начнут вращаться в корпусе 1, преобразуя механическую энергию в тепловую. Получаемое тепло трения передается от высоковязкой жидкости 32 пустотелым дискам-шайбам 17, наполненным веществом с фазовым переходом, змеевиковому водонагревателю 31 и через стенку корпуса 1 в отапливаемое помещение. Из змеевикового водонагревателя 31 в отопительный период нагретая в нем вода разбирается по мере необходимости, в летний период - постоянно, через патрубки (не показаны).
При временном отсутствии ветра (до 30-40 минут) вещество в дисках-шайбах 17 отдает тепло высоковязкой жидкости 32 и стенка корпуса 1 будет оставаться нагретой. При возобновлении ветра достаточной силы преобразование механической энергии в тепловую возобновится.
При длительном отсутствии ветра (до 1 часа и более) включают электрический водонагреватель 30 и ветроустановка будет работать как масляный обогреватель. Смещенное исполнение контура 24 с дисками 27 и 28 позволяет при вращении вала 6 создавать в нижней части корпуса 1 турбулентно-хаотичное движение высоковязкой жидкости 32 и тем самым смещение слоев ее с получением дополнительной тепловой энергии в ветроустановке.
В межотопительный период работа ветроустановки сводится к нагреву воды, циркулирующей по змеевиковому водонагревателю 31, используемой на бытовые и производственные нужды.
Предлагаемая отопительная ветроустановка компактна, с повышенным коэффициентом преобразования ветровой энергии в тепловую, позволяет экономить электроэнергию до 70-80% при отоплении дачных домиков, коттеджей, передвижных бытовых вагончиков и объектов фермерских хозяйств.

Claims (1)

  1. Отопительная ветроустановка, включающая цилиндрический корпус с крышкой и днищем, вертикальный вал, размещенный в опорном и упорном подшипниках, пустотелые диски - шайбы и закручивающее устройство, отличающаяся тем, что внутри корпуса установлен раздаточный редуктор, прикрепленный снизу к крышке болтами, ведущие шестерни которого жестко закреплены на валу и через кинематические схемы приводят во вращение шнеки правой и левой сторон, а диски-шайбы сообщены с атмосферой при помощи вертикального патрубка, установленного в крышке и углового патрубка, установленного с правой стороны корпуса, к валу, в нижней его части, жестко прикреплены подвижные лопасти, выполненные в виде полуцилиндров в три ряда, смещенные относительно друг друга на 15-20°, а трубчатый замкнутый контур, охватывающий подвижные лопасти, выполнен из труб диаметром d, имеет форму трапеции, к верхнему и нижнему основаниям контура прикреплены диски с расстоянием между ними δ=1,5d, а по сторонам контура прикреплены диски с расстоянием между ними b=2,0d, причем нижнее основание контура смещено относительно вала и верхнего основания на величину a=3d, контур к валу крепится с помощью стержней, под которым установлен у днища корпуса тепловой электрический нагреватель, электрически связанный через провода с электрощитом, сверху редуктора установлен змеевиковый трубчатый водонагреватель, соединенный гидравлически с системами холодной и горячей воды.
RU2009138086/06A 2009-10-14 2009-10-14 Отопительная ветроустановка RU2415298C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009138086/06A RU2415298C1 (ru) 2009-10-14 2009-10-14 Отопительная ветроустановка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009138086/06A RU2415298C1 (ru) 2009-10-14 2009-10-14 Отопительная ветроустановка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2415298C1 true RU2415298C1 (ru) 2011-03-27

Family

ID=44052899

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009138086/06A RU2415298C1 (ru) 2009-10-14 2009-10-14 Отопительная ветроустановка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2415298C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104265583A (zh) * 2014-09-15 2015-01-07 上海电力学院 用于风力致热装置的变速系统

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
A1, 07.06.1988. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104265583A (zh) * 2014-09-15 2015-01-07 上海电力学院 用于风力致热装置的变速系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2910793C (en) Combined wind and solar power generating system
RU2415298C1 (ru) Отопительная ветроустановка
Zdankus et al. Experimental investigation of a wind to thermal energy hydraulic system
US10947957B1 (en) Apparatus, system and method for utilizing kinetic energy to generate electricity
RU2371604C1 (ru) Ветровой теплоэлектрический генератор
RU2426955C1 (ru) Ветровой водонагреватель
RU2484389C1 (ru) Вариаторный теплогенератор
RU2412405C1 (ru) Ветровой теплоэлектрический генератор
RU2415352C1 (ru) Теплогенератор
Kang et al. Experimental Study on the Performance of Wind Stirring System with different working fluids
US20140261243A1 (en) Turbine thermal generator and controller
CN103414385A (zh) 一种磁热装置
RU2522736C2 (ru) Ветровой теплогенератор
RU2279568C2 (ru) Ветровой теплогенератор
CN213901533U (zh) 风能驱动磁热系统
RU2437035C1 (ru) Универсальный автономный комплекс жизнеобеспечения
CN105781888A (zh) 一种高效安全的风力发电机
CN201474883U (zh) 一种将自然热能转换为飞轮蓄能的装置
RU2484301C1 (ru) Ветровой теплогенератор
RU2355955C2 (ru) Душевая гелиоветровая установка
RU2298688C1 (ru) Ветротеплогенератор
RU2414653C1 (ru) Отопительная ветроустановка
RU2490564C2 (ru) Теплогенератор гидравлический
RU2386907C1 (ru) Солнечно-ветровая водонагревательная установка
RU2403436C1 (ru) Ветровая теплоэлектрическая станция

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20121015