RU2484301C1 - Ветровой теплогенератор - Google Patents

Ветровой теплогенератор Download PDF

Info

Publication number
RU2484301C1
RU2484301C1 RU2012108758/06A RU2012108758A RU2484301C1 RU 2484301 C1 RU2484301 C1 RU 2484301C1 RU 2012108758/06 A RU2012108758/06 A RU 2012108758/06A RU 2012108758 A RU2012108758 A RU 2012108758A RU 2484301 C1 RU2484301 C1 RU 2484301C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat generator
attached
cylinder
blades
shaft
Prior art date
Application number
RU2012108758/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Борисович Бирюлин
Анжелика Амировна Ветрова
Анастасия Алексеевна Янова
Денис Владимирович Боярский
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет"
Priority to RU2012108758/06A priority Critical patent/RU2484301C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2484301C1 publication Critical patent/RU2484301C1/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

Landscapes

  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ветроэнергетике и может быть использовано для приготовления горячей воды и снабжения ею различных потребителей. Ветровой теплогенератор содержит ветродвигатель с силовым валом, связанный через муфту с валом теплогенератора, имеющим лопатки и бочкообразный корпус, прикрепленный нижней частью к неподвижному диску. В центре корпуса размещен цилиндр, имеющий сверху крышку и лопатки, прикрепленные к его внутренней стенке, чередующиеся с лопатками вала. В нижней части цилиндра прикреплено кольцо, контактирующее с подвижным диском, жестко с косынками, прикрепленными к валу теплогенератора. Трубчатый змеевик установлен по внутренней образующей корпуса, имеющий входной и выходной патрубки, присоединенные к системам горячего водоснабжения или отопления. На змеевике установлены прямоугольной и цилиндрической формы ячейки, заполненные теплоаккумулирующим веществом. Изобретение при простоте конструкции обеспечивает надежность в эксплуатации и снижение наружных потерь тепла. 2 ил.

Description

Изобретение относится к ветроэнергетике и может быть использовано для приготовления горячей воды и снабжения ею различных потребителей.
Известен калориметр с жидкостью, содержащий корпус, внутри которого погружена ось с вращающимися лопатками и перегородками между ними (А.И.Гомонова, Пособие по физике, учебник, М., МГУ, 1991, стр.173, рис.10.4). В калориметре производится преобразование механической энергии в тепловую. Горячая вода потребителями не используется.
Известен солнечный водонагреватель, содержащий абсорбер в виде бесконечной цепи, состоящей из ячеек, заполненных теплоаккумулирующим веществом с фазовым переходом в области рабочих температур нагревателя (А.С. №1420315 А1, Кл. F24J 2/34, БИ №32, 1988 года, СССР). В известном нагревателе используются прямоугольной формы ячейки, получающие тепло от солнечных лучей и передачей его воде. Такой способ малоэффективен.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому решению является ветроэнергетическая аккумулирующая установка Парахина И.Е., содержащая ветродвигатель с силовым валом, инерционный аккумулятор, электрический генератор и емкость, в которой размещен полный сосуд с жидкостью, через которую лопасти взаимодействуют между собой. (А.С. №1195043 по Кл. F03D 9/02, БИ №44, 1985 года, СССР). В известной установке производится в основном преобразование энергии ветра в электрическую энергию с недостаточной надежностью и сложностью процесса преобразования.
Технический результат, заключающийся в упрощении конструкции и эксплуатации, повышении надежности и снижении наружных потерь тепла, обеспечивается за счет того, что ветровой теплогенератор содержит ветродвигатель с ветровалом теплогенератора и имеет лопатки и корпус, внутри которого размещены цилиндр и змеевик, согласно изобретению цилиндр размещен в центре бочкообразного корпуса теплогенератора, имеет сверху крышку и лопатки, прикрепленные к его внутренней стенке, чередующиеся с лопатками, прикрепленными к валу теплогенератора. Металлический подвижный диск и косынки жестко прикреплены к нижней части вала, контактирующие с металлическим неподвижным диском, к которому на сварке прикреплен корпус теплогенератора, по образующей внутри которого установлен трубчатый змеевик с входным и выходным патрубками, выходящими через станину, расположенную сверху корпуса теплогенератора. К цилиндру, в нижней его части, прикреплено кольцо, внутренняя и нижняя части которого с зазором 0.5-1.0 мм контактируют с подвижным диском, а к наружной стенке цилиндра прикреплены лопатки. К змеевику, со стороны цилиндра, прикреплены на упругих пластинах прямоугольной формы ячейки, а на подъемном вертикальном участке выходного патрубка установлены ячейки, выполненные в виде цилиндров, заполнены ячейки теплоаккумулирующим веществом с фазовым переходом в области рабочих температур теплогенератора.
На чертеже изображен схематически, ветровой теплогенератор, где на фиг.1 - общий вид в разрезе, на фиг.2 - ячейка, вид сбоку.
Ветровой теплогенератор содержит ветродвигатель 1 с силовым валом 2, через муфту 3 соединенный с валом 4 корпуса теплогенератора 5, имеет сверху крышку 7, лопатки 8, прикрепленные к его внутренней стенке. Металлический подвижный диск 9 и косынки 10 жестко прикреплены к нижней части вала 4, контактирующими с металлическим неподвижным диском 11. К наружной стенке цилиндра прикреплены лопатки 13. Внутри корпуса теплогенератора 5, по образующим, установлен трубчатый змеевик 14 с входным 15 и выходным 16 патрубками, выходящими от змеевика 14 через станину 17. К змеевику 14 со стороны цилиндра 6 прикреплены на упругих пластинах 18 прямоугольной формы ячейки 19, а на подъемном вертикальном участке 20 выходного патрубка 16 установлены ячейки 21, выполненные в виде цилиндров, охватывающих участок, внутри заполнены теплоаккумулирующим веществом 22 с фазовым переходом в области рабочих температур теплогенератора 5. К валу 4 жестко прикреплены лопатки 23, чередующиеся с лопатками 8. Вал 4 свободно с зазором пропущен через станину 17 и крышку 7 цилиндра 6, имеет возможность свободного вращения в диске 11. Внутри корпуса 5 и цилиндра 6 заметна рабочая жидкость 24, например веретенное масло до уровня верхнего витка змеевика 14. Корпус 6 теплогенератора 5 размещен в яме, под землей, накрытый сверху станиной 17. Патрубки 15 и 16 присоединены к системам горячего водоснабжения или отопления. Прямоугольные ячейки 19 - съемные, держатся за счет огибания упругими пластинами 18 трубопровода змеевика 14, также заполненные теплоаккумулирующим веществом, парафином или гидратными соединениями сульфидов. Диск 9 с кольцом 12 и диск 11 представляют собой фрикционный преобразователь механической энергии в тепловую. Лопатки 8, 13 и 23 могут быть плоскими, в форме полуцилиндров или иной оптимальной конструкции.
Ветровой теплогенератор работает следующим образом.
При появлении ветра достаточной силы вращается вал 2 ветродвигателя 1. Вместе с валом 2 вращается вал 4 теплогенератора 5 с лопатками 23, косынками 10 и диском 9. Под действием силы инерции, создаваемой весом цилиндра 6 с жидкостью на кольцо 12, который также тормозится лопатками 13, цилиндр 6 будет оставаться почти на месте, проскальзывая на вращающемся диске 9. Начинается процесс преобразования механической энергии в тепловую. В цилиндре 6 тепло образуется за счет трения вращающихся лопаток 23 и косынок 10 об рабочую жидкость 24 и невращающиеся (качающиеся) лопатки 8 и 13. В нижней части корпуса теплогенератора 5 тепло образуется за счет трения металлической поверхности кольца 12 об верхнюю выемку диска 9. Вырабатываемое тепло через стенку цилиндра 6, рабочую жидкость 24 и ячейки 19 и 21 будет передаваться змеевику 14, в котором циркулирует вода для систем горячего водоснабжения или отопления. При сильных порывах ветра, возможно, цилиндр 6 начнет вращаться вместе с валом 4. В этом случае тепло получается за счет трения наружной стенки цилиндра 6 об рабочую жидкость 24, а также лопаток 13. При этом трение диска 9 об диск 11 увеличивается в 1.5-2.0 раза, и тепло, образованное от трения, будет передаваться воде, находящейся в змеевике 14.
При слабом ветре или его отсутствии, ячейки 19 и 21 начнут отдавать аккумулированное ими тепло через стенку 9 змеевика 14, циркулирующей в нем воде. При достижении ветром достаточной силы процесс преобразования механической энергии в тепловую возобновится. Предлагаемый ветровой теплогенератор несложен по конструкции, прост в эксплуатации и надежен в работе. Нахождение теплогенератора под землей снижает затраты на теплоизоляцию его наружной поверхности и уменьшает потери тепла в окружающую среду.

Claims (1)

  1. Ветровой теплогенератор, содержащий ветродвигатель с силовым валом, связанный через муфту с валом теплогенератора, имеющим лопатки и корпус, внутри которого размещены цилиндр и змеевик, отличающийся тем, что цилиндр размещен в центре бочкообразного корпуса теплогенератора, имеет сверху крышку и лопатки, прикрепленные к его внутренней стенке, чередующиеся с лопатками, прикрепленными к валу теплогенератора, металлический подвижный диск и косынки жестко прикреплены к нижней части вала, контактирующие с металлическим неподвижным диском, к которому на сварке прикреплен корпус теплогенератора, по образующей внутри которого уставлен трубчатый змеевик с входным и выходным патрубками, выходящими через станину, расположенную сверху корпуса теплогенератора, причем к цилиндру, в нижней его части, прикреплено кольцо, внутренняя и нижняя части которого с зазором 0,5-1,0 мм контактирующие с подвижным диском, а к наружной стенке цилиндра прикреплены лопатки, к змеевику, со стороны цилиндра прикреплены на упругих пластинах прямоугольной формы ячейки, а на подъемном вертикальном участке выходного патрубка установлены ячейки, выполненные в виде цилиндров, заполненных теплоаккумулирующим веществом с фазовым переходом в области рабочих температур теплогенератора.
RU2012108758/06A 2012-03-07 2012-03-07 Ветровой теплогенератор RU2484301C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012108758/06A RU2484301C1 (ru) 2012-03-07 2012-03-07 Ветровой теплогенератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012108758/06A RU2484301C1 (ru) 2012-03-07 2012-03-07 Ветровой теплогенератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2484301C1 true RU2484301C1 (ru) 2013-06-10

Family

ID=48785723

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012108758/06A RU2484301C1 (ru) 2012-03-07 2012-03-07 Ветровой теплогенератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2484301C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE202015003007U1 (de) 2015-04-24 2015-10-08 Wwk Gmbh Magnetmechanischer Boiler, magnetische Flüssigkeit für den steuerbaren Energieaustausch im magnetmechanischen Boiler und die Verwendung der magnetischen Flüssigkeit als steuerbares Energieaustauschmedium in Objekten der Wärmeenergetik

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4236083A (en) * 1975-02-19 1980-11-25 Kenney Clarence E Windmill having thermal and electric power output
SU1195043A1 (ru) * 1984-04-10 1985-11-30 Parakhin Ivan E Ветроэнергетическа аккумулирующа установка Парахина И.Е.
RU2371604C1 (ru) * 2008-02-08 2009-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" (АГУ) Ветровой теплоэлектрический генератор

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4236083A (en) * 1975-02-19 1980-11-25 Kenney Clarence E Windmill having thermal and electric power output
SU1195043A1 (ru) * 1984-04-10 1985-11-30 Parakhin Ivan E Ветроэнергетическа аккумулирующа установка Парахина И.Е.
RU2371604C1 (ru) * 2008-02-08 2009-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" (АГУ) Ветровой теплоэлектрический генератор

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE202015003007U1 (de) 2015-04-24 2015-10-08 Wwk Gmbh Magnetmechanischer Boiler, magnetische Flüssigkeit für den steuerbaren Energieaustausch im magnetmechanischen Boiler und die Verwendung der magnetischen Flüssigkeit als steuerbares Energieaustauschmedium in Objekten der Wärmeenergetik

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ITMI20071335A1 (it) Sistema fotovoltaico a efficienza migliorata e metodo di incremento della produzione di energia elettrica di almeno un modulo solare termo-fotovoltaico.
RU171104U1 (ru) Трубка солнечного коллектора
RU2484301C1 (ru) Ветровой теплогенератор
RU2371604C1 (ru) Ветровой теплоэлектрический генератор
RU2426955C1 (ru) Ветровой водонагреватель
CN103335823A (zh) 槽式太阳能热发电集热器热效率检测系统及其实现方法
RU2576074C1 (ru) Ветротеплогенератор
CN101818955A (zh) 蓄热式风力制热机
RU2412405C1 (ru) Ветровой теплоэлектрический генератор
US20140261243A1 (en) Turbine thermal generator and controller
RU2380625C1 (ru) Теплогенератор фрикционный
CN110132040B (zh) 一种可控制相分离且高效的无机复合相变多能储热器
RU2279568C2 (ru) Ветровой теплогенератор
RU2522736C2 (ru) Ветровой теплогенератор
RU2414653C1 (ru) Отопительная ветроустановка
RU2484389C1 (ru) Вариаторный теплогенератор
RU2605868C2 (ru) Ветровой гидравлический теплогенератор
CN105952596B (zh) 一种太阳能光热低温蒸汽动力发电装置
RU2415298C1 (ru) Отопительная ветроустановка
CN206267901U (zh) 发电装置及临近空间飞行器
CN202648171U (zh) 一种风力搅拌致热的风光互补型加热装置
RU2557158C2 (ru) Ветровой аккумулятор тепла
RU2522734C2 (ru) Ветровой фрикционный теплогенератор
RU2522738C2 (ru) Теплогенератор фрикционный
RU2546901C2 (ru) Тепловая ветроустановка

Legal Events

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

Effective date: 20150308

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20161010

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180308