RU2422732C1 - Гелиоаэробарический энергоблок - Google Patents

Гелиоаэробарический энергоблок Download PDF

Info

Publication number
RU2422732C1
RU2422732C1 RU2009140076/06A RU2009140076A RU2422732C1 RU 2422732 C1 RU2422732 C1 RU 2422732C1 RU 2009140076/06 A RU2009140076/06 A RU 2009140076/06A RU 2009140076 A RU2009140076 A RU 2009140076A RU 2422732 C1 RU2422732 C1 RU 2422732C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wind
transparent
air flow
power unit
exhaust pipe
Prior art date
Application number
RU2009140076/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009140076A (ru
Inventor
Александр Григорьевич Белый (RU)
Александр Григорьевич Белый
Григорий Иванович Белый (RU)
Григорий Иванович Белый
Елена Владимировна Городнова (RU)
Елена Владимировна Городнова
Original Assignee
ЗАО "Эркон"
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 ЗАО "Эркон" filed Critical ЗАО "Эркон"
Priority to RU2009140076/06A priority Critical patent/RU2422732C1/ru
Publication of RU2009140076A publication Critical patent/RU2009140076A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2422732C1 publication Critical patent/RU2422732C1/ru

Links

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
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers
    • Y02E10/46Conversion of thermal power into mechanical power, e.g. Rankine, Stirling or solar thermal engines

Landscapes

  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Гелиоаэробарический энергоблок предназначен для получения электроэнергии, используя энергию ветра и нагрев воздушного потока от энергии солнца. Сущность изобретения: энергоблок образован вытяжной трубой, выполненной из прозрачного материала и снабженной светоотражающим экраном и двумя прозрачными ветровыми ловушками, активизирующими воздушный поток внутри трубы, обеспечивая постоянную работу установленных внутри трубы ветротурбин с электрогенераторами. Гелиоаэробарический энергоблок может быть эффективно использован на открытых пространствах в районах пустынь и засушливых земель для организации электростанции, образованных группой энергоблоков. 2 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к энергетическим установкам, использующим солнечную и ветровую энергию. Известна гелиобарическая теплоэлектроустановка с применением вихревых камер. Установка образована гелиотеплопреобразующими и лученаправляющими источниками энергии. Ветронаправляющие поверхности и образованные ими энергетические пространства с присоединенной к ним ветротурбиной с электрогенератором позволяют использовать одновременно для получения электроэнергии солнечную энергию и ветровую энергию (см. патент RU(21)2007119455/06 (13)А). Недостатком указанной установки является относительно высокая сложность и использование в работе только определенное время суток.
Известна также ветроэнергетическая установка с турбиной, использующая восходящий воздушный поток. Энергоустановка содержит прозрачный изолирующий слой, выполненный в форме полого конуса, имеющего большой диаметр основания и малый диаметр вершины. Слой имеет верхнее отверстие и образует внутреннюю полость. С внутренней стороны теплоизолирующего слоя нанесен теплопоглощающий слой, который поглощает солнечное тепло и нагревает воздух внутри полости. На изолирующем слое вблизи верхнего отверстия установлена ветровая турбина. Нагретый воздух создает восходящий поток, вращающий турбину.
Недостатком указанной конструкции является невозможность эффективной работы в ночное время суток, поскольку без достаточного нагрева воздушного потока не представляется возможным обеспечить восходящий воздушный поток необходимой мощности.
Таким образом, можно определить основную задачу, которая может быть постановлена при разработке установок подобного типа. Установка должна работать круглосуточно и не зависеть от изменения силы ветра и интенсивности солнечного нагрева.
Указанная цель достигается тем, что предполагаемая конструкция представляет собой коническую вытяжную трубу с двумя прозрачными ветровыми ловушками, одна из которых установлена у основания на оптимальной высоте, а вторая - на вершине трубы. Для организации свободного движения воздушного потока от нижней ветровой ловушки в вытяжную трубу в месте установки ловушки вытяжная труба опирается только на стойки, равномерно распределенные по периметру и не препятствующие воздушному потоку. При этом в дневное время при повышенной солнечной активности прозрачная ветровая ловушка у основания работает для организации воздушного потока к верхней прозрачной ветровой ловушке, которая в данное время выполняет роль активатора воздушного потока, пропуская ветер в поперечном направлении от направления воздушного потока вверх по трубе. Активизация воздушного потока в вытяжной трубе осуществляется также за счет нагрева воздуха солнечной энергии через прозрачную стенку трубы. Для усиления нагрева предполагается использовать светоотражающий экран, который перемещается специальным энергоприводом по программе, учитывающей положение солнца.
С заходом солнца направление движения воздушного потока в вытяжной трубе изменяется в обратном направлении от верхней прозрачной ветровой ловушки к основанию трубы. Активизация воздушного потока происходит за счет установленных в прозрачных ветровых ловушках шиберов. В верхней прозрачной ветровой ловушке шибер устанавливается наклонно, направляя воздушный поток вниз по трубе. В нижней прозрачной ветровой ловушке шибер открывает сквозной проход для движения воздушного потока, принятого нижней ловушкой, активизируя, таким образом, движение воздушного потока в вытяжной трубе сверху вниз.
Следует отметить, что управление положением шиберов предполагается осуществлять синхронно в автоматическом режиме в зависимости от температуры воздушного потока системой биметаллических пластин или специальными электроприводами.
Ориентация прозрачных ветровых ловушек по направлению ветра осуществляется автоматически специальными флюгерами, установленными на них.
Для установки прозрачных ветровых ловушек по направлению ветра они монтируются на катковых опорах. Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 дана общая схема гелиоаэробарического энергоблока, которая включает в себя следующие узлы и детали гелиоаэробарического энергоблока, на фиг.2 - разрез по А-А:
1 - прозрачная вытяжная труба, которую предлагается изготовить из стеклопластика, углепласта, из стекла на каркасе или из какого-либо конструкционного материала;
2 - нижняя прозрачная ветровая ловушка;
3 - верхняя прозрачная ветровая ловушка;
4 - шибер нижней ветровой ловушки;
5 - шибер верхней прозрачной ветровой ловушки;
6 - светоотражающий экран;
7 - катковые опоры.
Работа гелиоаэробарического энергоблока осуществляется следующим образом:
В дневное время при активном солнечном нагреве воздушный поток принимается прозрачной ветровой ловушкой 2 и с помощью шибера 4 проталкивается в прозрачную вытяжную трубу 1, где активизируется через прозрачную стенку трубы 1 и светоотражающего экрана 6, приводя в действие ветротурбины с присоединенными и ним электрогенераторами. Воздушный поток в прозрачной трубе 1 активизируется воздушным потоком прозрачной ветровой ловушки 3 при открытом положении шибера 5. При отсутствии солнечного нагрева движение воздушного потока в вытяжной прозрачной трубе 1 осуществляется в обратном направлении.
Забор воздушного потока производиться прозрачной ветровой ловушкой 3, которая ориентирует воздушный поток с помощью закрытого положения шибера 5. При этом разряжение в вытяжной прозрачной трубе усиливается за счет движения воздушного потока ветровой ловушки 2 и открытого положения шибера 4. Таким образом, движение воздушного потока в вытяжной трубе 1 осуществляется в любое время суток, обеспечивая постоянную работу ветротурбин с электогенераторами, установленными внутри вытянутой вытяжной прозрачной трубы 1.
Следует отметить, что предлагаемая конструкция гелиоаэробарического энергоблока предназначена преимущественно для открытых пространств с высокой солнечной и ветровой активностью.
Предполагается использование предложенных энергоблоков для создания электростанций на их основе, ориентируя систему в соответствии с розой ветров для данной местности.
Строительство электростанций предполагаемого типа в районах с высокой солнечной и ветровой активностью позволит, в той или иной степени, снизить температуру окружающей среды за счет преобразования солнечной энергии в электроэнергию, которая в свою очередь, может быть транспортирована в «холодные» районы.

Claims (1)

  1. Гелиоаэробарический энергоблок, образованный вытяжной прозрачной трубой, ветротурбинами с электрогенераторами и прозрачными ветровыми ловушками, отличающийся тем, что вытяжная труба выполнена из прозрачного материла и снабжена подвижным светоотражающим экраном, а воздушный поток, приводящий ветротурбины с электрогенераторами во вращение, регулируется и активизируется прозрачными ветровыми ловушками, снабженными шиберами, которые направляют воздушный поток при солнечном нагреве от основания вытяжной трубы и ее вершине, а при отсутствии солнечного нагрева - в обратном направлении.
RU2009140076/06A 2009-10-29 2009-10-29 Гелиоаэробарический энергоблок RU2422732C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009140076/06A RU2422732C1 (ru) 2009-10-29 2009-10-29 Гелиоаэробарический энергоблок

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009140076/06A RU2422732C1 (ru) 2009-10-29 2009-10-29 Гелиоаэробарический энергоблок

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009140076A RU2009140076A (ru) 2011-05-10
RU2422732C1 true RU2422732C1 (ru) 2011-06-27

Family

ID=44732205

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009140076/06A RU2422732C1 (ru) 2009-10-29 2009-10-29 Гелиоаэробарический энергоблок

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2422732C1 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009140076A (ru) 2011-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9062896B2 (en) System to create rotational energy from a wind-chimmey and solar-smelter
KR20130001577U (ko) 가변형 지붕 루버시스템
KR101251937B1 (ko) 태양에너지를 이용한 난방 및 발전이 가능한 장치
Duff et al. Performance of the Sacramento demonstration ICPC collector and double effect chiller
KR101033805B1 (ko) 건물의 채광개방부에 설치하기 적합한 각도조절 태양열 집열장치
KR101072536B1 (ko) 태양광의 집광 및 저장, 태양광의 실내 유입 조절 기능을 하는 천창시스템
WO2015017879A1 (en) A power generating window assembly
RU2422732C1 (ru) Гелиоаэробарический энергоблок
CN102506507A (zh) 低温用聚光太阳能集热器
JP2001201187A (ja) 太陽熱ボイラー
JP3120001U (ja) 可変反射板を用いた太陽光集熱暖房システム
CN207392471U (zh) 建筑的热量回收利用结构
KR20120134529A (ko) 태양광 발전판용 공냉각장치
CN205304682U (zh) 光伏光热一体化逐日发电装置
KR20210074822A (ko) 태양광 발전 기능을 갖는 이동식 주택
CN104393827B (zh) 一种太阳能发电装置的追踪方法
KR960011342A (ko) 태양광 집광집열 장치
KR101517941B1 (ko) 태양열 집열 장치
RU140038U1 (ru) Панель солнечной батареи с концентратором
JP2002286299A (ja) 太陽熱集熱パネル
RU2232950C2 (ru) Энергетическая установка
JP2013179138A (ja) 太陽光発電装置及びそれを備える太陽光発電システム
CN209027123U (zh) 一种太阳能建筑一体化装置
KR102369606B1 (ko) 재생에너지 발생장치가 적용된 스마트 하우스
JP7263653B2 (ja) ルーバー装置

Legal Events

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

Effective date: 20161030