RU2546901C2 - Тепловая ветроустановка - Google Patents

Тепловая ветроустановка Download PDF

Info

Publication number
RU2546901C2
RU2546901C2 RU2013132496/06A RU2013132496A RU2546901C2 RU 2546901 C2 RU2546901 C2 RU 2546901C2 RU 2013132496/06 A RU2013132496/06 A RU 2013132496/06A RU 2013132496 A RU2013132496 A RU 2013132496A RU 2546901 C2 RU2546901 C2 RU 2546901C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
partitions
tank
water
fixed
wind turbine
Prior art date
Application number
RU2013132496/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013132496A (ru
Inventor
Вадим Михайлович Сальников
Анатолий Макарович Костыря
Николай Викторович Коченков
Андрей Дмитриевич Пинтюшенко
Лев Ефимович Герцман
Original Assignee
Лев Ефимович Герцман
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 Лев Ефимович Герцман filed Critical Лев Ефимович Герцман
Priority to RU2013132496/06A priority Critical patent/RU2546901C2/ru
Publication of RU2013132496A publication Critical patent/RU2013132496A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2546901C2 publication Critical patent/RU2546901C2/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
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/30Wind power
    • 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
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/70Hybrid systems, e.g. uninterruptible or back-up power supplies integrating renewable energies
    • 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
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P80/00Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
    • Y02P80/10Efficient use of energy, e.g. using compressed air or pressurized fluid as energy carrier

Abstract

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано для обеспечения горячего водоснабжения и отопления зданий и сооружений, размещенных в местностях, где отсутствует централизованное теплоснабжение и электроснабжение. Тепловая ветроустановка содержит роторный ветродвигатель с вертикальным валом, передающий вращательное движение через редуктор круглой пластине, к которой снизу прикреплены вертикальные цилиндрические перегородки, погруженные в теплоизолированный бак с водой. К дну бака прикреплены также цилиндрические перегородки, между которых движутся перегородки, закрепленные на круглой пластине. Поступающая в бак вода, протекая между подвижными (вращающимися) и неподвижными перегородками нагревается за счет трения. Так как зазор между подвижными и неподвижными перегородками выбран минимально возможным для прохода воды, то нагрев воды происходит достаточно эффективно, чему способствует также выполненный на поверхностях цилиндрических перегородок накат в форме сетки, увеличивающей трение. Смонтированные на наружной стороне внешней (относительно центральной оси) подвижной (вращающейся) цилиндрической перегородке лопасти способствуют прокачке воды в выходной патрубок бака и далее - к потребителю. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано для обеспечения горячего водоснабжения и отопления зданий и сооружений, размещенных в местностях, где отсутствует централизованное теплоснабжение и ограничено электроснабжение, например, в местах размещения небольших военных городков, погранзастав и т.п.
Известна тепловая ветроустановка для получения горячей воды (а.с. СССР №1216418, бюллетень №9, 1986 г.), содержащая ветроколесо, установленное на вертикальном валу, бак с водой, размещенные в баке две крыльчатки и два электрогенератора с герметичными корпусами.
Такое устройство недостаточно эффективно для обеспечения горячего водоснабжения.
Известна тепловая ветроустановка для получения горячей воды (патент Германии №723048, опубликованный в 1942 г.) - ближайший аналог, содержащая ветродвигатель с вертикальным валом, на нижнем конце которого закреплена крыльчатка, размещенная в баке с водой.
Такая ветроустановка также недостаточно эффективна для обеспечения потребителей горячей водой.
Целью предлагаемой тепловой ветроустановки является повышение эффективности горячего водоснабжения за счет создания более совершенной установки, использующей современный роторный ветродвигатель с вертикальным валом, приводящий в движение конструкцию с большой площадью поверхности, контактирующей с водой при вращении поверхности, погруженной в бак с водой.
Поставленная цель достигается за счет того, что в тепловой ветроустановке, содержащей ветродвигатель с вертикальным валом и бак с водой, оснащенный патрубком для отвода воды, в качестве ветродвигателя используется размещенный на крыше здания роторный ветродвигатель с вертикальным валом, например, по патенту РФ №221000, кинематически связанный через редуктор, также расположенный на крыше здания, с круглой горизонтально расположенной пластиной, к которой снизу прикреплены вертикальные перегородки, выполненные в форме концентрично размещенных цилиндров, при этом внешняя (относительно центральной оси) перегородка снабжена с наружной стороны лопастями, прикрепленными по образующей цилиндра, круглая пластина с перегородками погружена в теплоизолированный бак с водой, к дну бака прикреплены вертикальные перегородки, также выполненные в форме концентрично размещенных цилиндров, диаметр которых выбран таким, чтобы стенки (боковые поверхности) этих цилиндров разместились между стенками (боковыми поверхностями) цилиндров, прикрепленных к круглой пластине, причем зазор между цилиндрическими перегородками круглой пластины и перегородками дна бака был минимально возможным для прохода воды, а между краями торцов перегородок, закрепленных на круглой пластине и дном бака образован зазор, такой же зазор образован между торцами перегородок, закрепленных на дне бака и круглой пластиной, на боковых поверхностях цилиндрических перегородок выполнен накат в форме сетки, в центре дна бака закреплена вертикально труба с заглушенными торцами, в части этой трубы, расположенной внутри бака, над дном вырезано отверстие для прохода воды, а к части трубы, расположенной вне бака, прикреплен сообщенный с ней патрубок для подвода воды.
Такая конструкция тепловой ветроустановки позволяет осуществлять более эффективное нагревание воды за счет большой суммарной поверхности вращающихся в воде цилиндров, для вращения которых используется более совершенный роторный ветродвигатель по патенту РФ №221000 (патентообладатель Секерин А.П., автор Туркин К.Н.), который, как следует из описания патента, не требует установки его на высокой мачте и обеспечивает более равномерную работу ветродвигателя независимо от силы и направления движения ветра. Кроме того, выполненный на поверхностях цилиндров накат в форме сетки способствует увеличению трения между пластиной и жидкостью, т.е. более интенсивному нагреву жидкостей при вращении цилиндрических поверхностей в воде, а минимально возможный зазор между вращающимися поверхностями цилиндров и неподвижными цилиндрами способствует более быстрому прогреву воды, протекающей между этими поверхностями.
Интенсивность нагрева жидкости в такой тепловой установке прямо пропорциональна силе, требуемой для равномерного движения пластины для преодоления трения в жидкости, величину которой можно определить по формуле:
Figure 00000001
v
где: F - сила, требуемая для равномерного движения пластины в жидкости, Н;
µ - коэффициент динамической вязкости жидкости, Н∙с/м2;
S - площадь поверхности пластины, м2;
v - скорость движения пластины, м/с;
δ - толщина слоя жидкости между подвижной и неподвижной пластинами, м.
Формула (1) получена на основе зависимости, установленной И. Ньютоном для вязкого течения жидкости (БСЭ, т.5, стр.604, М., Советская энциклопедия, 1971).
Анализ аналогов показал, что заявляемое техническое решение является новым. Новизна решения заключается в том, что для нагрева жидкости используются вращающиеся в ней цилиндрические перегородки (поверхности), на которых выполнен накат в форме сетки. Вращение цилиндрических поверхностей осуществляется между неподвижных цилиндрических перегородок (поверхностей), а зазор между вращающимися и неподвижными поверхностями выбран минимально возможным для прохода воды. Закрепленные на внешней вращающейся цилиндрической перегородке (цилиндре) лопасти обеспечивают напор для поступления нагретой воды в выходной патрубок бака и далее - к потребителю. Вращение цилиндрических перегородок (цилиндров) осуществляется с помощью более совершенного роторного ветродвигателя.
Таким образом, заявляемое техническое решение характеризуется новой совокупностью существенных признаков, дающих положительный , и обладает признаками соответствия критерию «изобретательский уровень».
На фиг.1 представлена тепловая ветроустановка, на фиг.2 - форма наката, выполненного на поверхностях вертикальных цилиндрических перегородок.
Установка содержит роторный ветродвигатель 1 с вертикальным валом 2, редуктор 3 с цилиндрической зубчатой передачей 4 (зубчатая передача, у которой диаметр ведущей шестерни больше диаметра ведомой, в предмет изобретения не входит и в формуле не представлена). Ветродвигатель 1 и редуктор 3 закреплены на крыше 5 здания. К выходному валу 6 редуктора 3 прикреплена горизонтально расположенная круглая пластина 7. Нижний конец вала 6 снабжен муфтой 8 (муфта 8 в предмет изобретения не входит и в формуле не представлена). К пластине 7 прикреплены снизу вертикальные цилиндрические перегородки 9. Внешняя (относительно центральной оси) перегородка 9 снабжена с наружной стороны лопастями 10. Круглая пластина 7 с перегородками 9 погружена в теплоизолированный бак 11 с водой. В крышке 12 бака 11 закреплен в центре сальник 13, через который проходит с возможностью вращения вал 6 (сальник 13 в предмет изобретения не входит и в формуле не представлен). К дну 14 бака 11 прикреплены вертикально расположенные цилиндрические перегородки 15, размещенные между цилиндрическими перегородками 9 с минимально возможным зазором 16 для прохода воды. Между краями перегородок 9 и дном 14, а также между круглой пластиной 7 и краями перегородок 15 образованы зазоры 18 и 19 соответственно. В центре дна 14 закреплена вертикально труба 20 с заглушенными торцами. На верхнем торце трубы 20 закреплен подшипник скольжения 21 для обеспечения вращения муфты 8 и вала 6 (подшипник 21 в предмет изобретения не входит). В трубе 20 (выше дна 14 бака 11) вырезано отверстие 22 для прохода воды в бак 11, а ниже дна 14 труба 20 снабжена патрубком 23 для подачи воды. Патрубок 24 предназначен для подачи нагретой воды потребителю. Крепление ветродвигателя 1 на крыше 5 здания осуществляется с помощью крепежных элементов 25 (в предмет изобретения не входят).
Тепловая ветроустановка работает следующим образом. Под действием ветра начинает вращаться ротор ветродвигателя 1 (устройство роторного ветродвигателя приведено в описании патента №2210000). Вместе с ротором вращается и вертикальный вал 2 ветродвигателя 1 и ведущая и ведомая цилиндрические шестерни 4 редуктора 3. Так как ведомая шестерня имеет диаметр меньший, чем ведущая, то число оборотов выходного вала 6 редуктора 3 увеличивается. В соответствии с описанием ветродвигателя 1 по патенту №2210000 число оборотов ветродвигателя стабилизируется за счет наличия в его конструкции маховика. Вместе с валом 6 вращается закрепленная на нем круглая пластина 7 и прикрепленные к ней цилиндрические перегородки 9. Через патрубок 21, трубу 20 и отверстие 22 в бак 11 поступает вода и через зазоры 16 переливается между вертикальными цилиндрическими перегородками 9 и 15, нагреваясь при этом за счет трения. Так как зазоры 16 между вращающимися перегородками 9 и неподвижными перегородками 15 выбраны минимально возможными, то протекающая между перегородками вода быстро и интенсивно нагревается, чему способствует также нанесенный на поверхности перегородок 9 и 15 накат в форме сетки, увеличивающий трение. Закрепленные на наружной поверхности вращающейся внешней перегородки 9 лопасти 10 способствуют перемещению нагретой воды к выходному патрубку 24 и далее к потребителю. Если скорость ветра увеличивается, то увеличивается и число оборотов ротора ветродвигателя 1 и круглой пластины 7 с цилиндрическими перегородками 9, следовательно, в соответствии с формулой (1) увеличивается сила, требуемая для обеспечения равномерного движения перегородок 9 в воде, пропорционально увеличивается интенсивность нагрева воды.
Таким образом, предлагаемая тепловая ветроустановка обеспечивает эффективный нагрев воды, которая может быть использована либо для горячего водоснабжения, либо отопления зданий и сооружений. При этом не требуется потребления электроэнергии, т.к. используется сила ветра, причем в качестве ветродвигателя используется более совершенная конструкция, не требующая сооружения высокой мачты и весьма габаритных пропеллеров.
Предлагаемая тепловая ветроустановка является промышленно применимой, т.к. не содержит элементов, которые не могли бы быть изготовлены, а используемый ветродвигатель по патенту РФ №2210000 изготавливается, что следует из интервью автора патента К. Туркина, приведенному в статье в газете «Санкт-Петербургские ведомости» от 03.12.2012 г. «Электричество из молекулы».

Claims (1)

  1. Тепловая ветроустановка, содержащая ветродвигатель с вертикальным валом и бак с водой, оснащенный патрубком для отводя воды, отличающаяся тем, что в качестве ветродвигателя используется размещенный на крыше здания роторный ветродвигатель с вертикальным валом, кинематически связанный через редуктор, также расположенный на крыше здания, с круглой горизонтально расположенной пластиной, к которой снизу прикреплены вертикально перегородки, выполненные в форме концентрично размещенных цилиндров, при этом внешняя относительно центральной оси перегородка снабжена с наружной стороны лопастями, прикрепленными по образующей цилиндра, круглая пластина с перегородками погружена в теплоизолированный бак с водой, к дну бака прикреплены вертикальные перегородки, также выполненные в форме концентрично размещенных цилиндров, диаметр которых выбран таким, чтобы боковые поверхности стенок этих цилиндров разместились между боковых поверхностей стенок цилиндров, прикрепленных к круглой пластине, причем зазор между цилиндрическими перегородками круглой пластины и перегородками дна бака был минимально возможным для прохода воды, а между краями торцов перегородок, закрепленных на круглой пластине и дном бака, образован зазор, такой же зазор образован между торцами перегородок, закрепленных на дне бака и круглой пластиной, на боковых поверхностях цилиндрических перегородок выполнен накат в форме сетки, в центре дна бака закреплена вертикально труба с заглушенными торцами, в части этой трубы, расположенной внутри бака, над дном вырезано отверстие для прохода воды, а в части трубы, расположенной вне бака, прикреплен сообщенный с ней патрубок для подвода воды.
RU2013132496/06A 2013-07-12 2013-07-12 Тепловая ветроустановка RU2546901C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013132496/06A RU2546901C2 (ru) 2013-07-12 2013-07-12 Тепловая ветроустановка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013132496/06A RU2546901C2 (ru) 2013-07-12 2013-07-12 Тепловая ветроустановка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013132496A RU2013132496A (ru) 2015-01-20
RU2546901C2 true RU2546901C2 (ru) 2015-04-10

Family

ID=53280781

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013132496/06A RU2546901C2 (ru) 2013-07-12 2013-07-12 Тепловая ветроустановка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2546901C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2612237C1 (ru) * 2015-11-25 2017-03-03 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) Оппозитный ветротеплогенератор

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU630499A1 (ru) * 1974-04-17 1978-10-30 Специальное проектно-конструкторское бюро средств автоматизации нефтедобычи и нефтехимии "Нефтехимпромавтоматика" Фрикционный нагреватель
RU2070989C1 (ru) * 1993-09-29 1996-12-27 Роберт Александрович Болотов Ветроагрегат
RU7479U1 (ru) * 1997-06-11 1998-08-16 Валерий Сергеевич Сахаров Нагреватель текучей среды
UA97879C2 (en) * 2010-07-19 2012-03-26 Институт Транспортных Систем И Технологий Национальной Академии Наук Украины "Трансмаг" Heat wind-driven power plant
CN102753890A (zh) * 2010-12-06 2012-10-24 宋东宙 流体加热器

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU630499A1 (ru) * 1974-04-17 1978-10-30 Специальное проектно-конструкторское бюро средств автоматизации нефтедобычи и нефтехимии "Нефтехимпромавтоматика" Фрикционный нагреватель
RU2070989C1 (ru) * 1993-09-29 1996-12-27 Роберт Александрович Болотов Ветроагрегат
RU7479U1 (ru) * 1997-06-11 1998-08-16 Валерий Сергеевич Сахаров Нагреватель текучей среды
UA97879C2 (en) * 2010-07-19 2012-03-26 Институт Транспортных Систем И Технологий Национальной Академии Наук Украины "Трансмаг" Heat wind-driven power plant
CN102753890A (zh) * 2010-12-06 2012-10-24 宋东宙 流体加热器

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2612237C1 (ru) * 2015-11-25 2017-03-03 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) Оппозитный ветротеплогенератор

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013132496A (ru) 2015-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104329205B (zh) 水流发电装置
US20160317989A1 (en) Water-Driven Device, System and Method for Aerating or Mixing a Body of Water
CN104827572A (zh) 一种砂浆搅拌机
RU2546901C2 (ru) Тепловая ветроустановка
US10495051B2 (en) Power generating device having hollow structures
Fiardi Preliminary design of Archimedean screw turbine prototype for remote area power supply
EP2949986A1 (en) Oil tank for wind turbine generator, oil storing unit and wind turbine generator
CN204841546U (zh) 一种污水处理用潜水搅拌装置
RU2508467C2 (ru) Погружная моноблочная микрогидроэлектростанция
CN202191868U (zh) 药液热搅拌装置
RU2578250C2 (ru) Ветровой теплогенератор
RU2445508C2 (ru) Турбина двухкрыльевая
CN105781888A (zh) 一种高效安全的风力发电机
RU2407916C1 (ru) Ветроэнергетическая установка
CN106089551B (zh) 一种水流动力发电装置
RU2487267C2 (ru) Ветротеплоустановка (варианты )
RU2484389C1 (ru) Вариаторный теплогенератор
RU2605868C2 (ru) Ветровой гидравлический теплогенератор
RU2484301C1 (ru) Ветровой теплогенератор
CN105157262B (zh) 一种利用风力直接致热的装置
CN203448009U (zh) 一种双曲面搅拌机
RU2516051C1 (ru) Ветроэнергетическая установка
CN218644395U (zh) 一种柱形桨及水力发电装置
RU105686U1 (ru) Ветровой двигатель
RU2561819C2 (ru) Гидроаккумулирующая электростанция для высоких напоров воды