RU2580243C1 - Установка теплоснабжения - Google Patents

Установка теплоснабжения Download PDF

Info

Publication number
RU2580243C1
RU2580243C1 RU2014154412/06A RU2014154412A RU2580243C1 RU 2580243 C1 RU2580243 C1 RU 2580243C1 RU 2014154412/06 A RU2014154412/06 A RU 2014154412/06A RU 2014154412 A RU2014154412 A RU 2014154412A RU 2580243 C1 RU2580243 C1 RU 2580243C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
supply
solar
solar collector
hemispherical surface
Prior art date
Application number
RU2014154412/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Роберт Александрович Амерханов
Любовь Анатольевна Дайбова
Алексей Александрович Кириленко
Анна Сергеевна Кириченко
Юлия Ленуровна Муртазаева
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный 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 "Кубанский государственный аграрный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет"
Priority to RU2014154412/06A priority Critical patent/RU2580243C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2580243C1 publication Critical patent/RU2580243C1/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
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers

Landscapes

  • Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано для теплоснабжения и горячего водоснабжения децентрализованных объектов малой мощности с использованием гео- и гелиотермальной энергии. Установка теплоснабжения включает циркуляционный контур, состоящий из скважины-теплообменника для отбора низкопотенциального тепла горных пород, теплового насоса и солнечного коллектора на подводящем трубопроводе, соединенных подводящим и отводящим трубопроводами для циркуляции теплоносителя, причем установка имеет концентратор солнечного излучения, состоящий из полусферических поверхностей, которые установлены одна над другой, на стойках, при этом верхняя полусферическая поверхность выпуклой стороной направлена к вогнутой стороне нижней полусферической поверхности, на которой расположен солнечный коллектор, при этом выпуклая и вогнутая стороны полусферической поверхности выполнены из закаленного стекла с зеркальным напылением. Изобретение должно обеспечить повышение термодинамической эффективности и бесперебойное обеспечение потребителя тепловой энергией на основе возобновляемых источников энергии. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано для теплоснабжения и горячего водоснабжения децентрализованных объектов малой мощности с использованием гео- и гелиотермальной энергии.
В настоящее время известна солнечная установка с концентратором, суть которой заключается в том, что она содержит цилиндрический приемник в фокальной области, концентратор выполнен в виде осесимметричного зеркального отражателя, образованного из двух сопряженных, большей и меньшей четвертей окружностей (патент РФ 2396493, МПК F24J 2/10, заявка: 2009119875/06).
Недостатком солнечной установки является невысокий коэффициент концентрации.
Наиболее близким к заявленному техническому решению является «Установка теплоснабжения» (патент RU 147281 U1 МПК F24J 3/08, заявка: 2014114303/06), которая состоит из: скважины-теплообменника для отбора низкопотенциального тепла горных пород, теплового насоса и солнечного коллектора с лучевоспринимающим элементом, соединенных между собой подводящим и отводящим трубопроводами для циркуляции теплоносителя, солнечного коллектора, установленного на подводящем трубопроводе между скважиной-теплообменником и тепловым насосом.
Данная система имеет существенный недостаток - солнечный коллектор обладает низким коэффициентом преобразования солнечного излучения, в результате чего теплоноситель нагревается недостаточно интенсивно.
Техническим результатом изобретения является повышение термодинамической эффективности системы для бесперебойного обеспечения потребителя тепловой энергией на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Технический результат достигается тем, что установка теплоснабжения, включающая циркуляционный контур, состоящий из скважины-теплообменника для отбора низкопотенциального тепла горных пород, тепловой насос и солнечный коллектор на подводящем трубопроводе, соединенных подводящим и отводящим трубопроводами для циркуляции теплоносителя, отличающаяся тем, что имеет концентратор солнечного излучения, состоящий из полусферических поверхностей, которые установлены одна над другой, на стойках, при этом верхняя полусферическая поверхность выпуклой стороной направлена к вогнутой стороне нижней полусферической поверхности, на которой расположен солнечный коллектор, при этом выпуклая и вогнутая стороны полусферической поверхности выполнены из закаленного стекла с зеркальным напылением.
Новизна заявленного изобретения обусловлена тем, что потенциал гео- и гелиотермальной энергии используется максимально эффективно за счет совместной работы концентратора солнечного излучения и солнечного коллектора.
По данным научно-технической и патентной литературы не обнаружена совокупность признаков, аналогичная заявляемой, позволяющая получить технический результат, который не присущ известным техническим решениям, что позволяет судить об изобретательском уровне предложения.
Поскольку предлагаемое техническое решение может быть применено в области теплотехники и использовано для теплоснабжения и горячего водоснабжения децентрализованных объектов малой мощности с использованием гео- и гелиотермальной энергии, то можно утверждать, что предложение соответствует критерию «промышленная применимость».
Изобретение поясняется чертежами, где: на фиг. 1 приведен общий вид установки теплоснабжения; на фиг. 2 - концентратор солнечного излучения, в разрезе; на фиг. 3 - концентратор солнечного излучения, вид сверху.
Установка теплоснабжения включает циркуляционный контур, состоящий из скважины-теплообменника 1 для отбора низкопотенциального тепла горных пород, теплового насоса 2 и солнечного коллектора 3 на подводящем трубопроводе 4, соединенных подводящим 4 и отводящим трубопроводами 5 для циркуляции теплоносителя. Установка имеет концентратор солнечного излучения, состоящий из полусферических поверхностей 6 и 7, которые установлены одна над другой на стойках 8, при этом верхняя полусферическая поверхность 6 выпуклой стороной направлена к вогнутой стороне нижней полусферической поверхности 7, на которой расположен солнечный коллектор 3, при этом выпуклая и вогнутая стороны полусферических поверхностей выполнены из закаленного стекла с зеркальным напылением.
Нижняя полусферические поверхности 7 установлена на опоре 9.
Установка теплоснабжения включает циркуляционный контур, состоящий из скважины-теплообменника 1 для отбора низкопотенциального тепла горных пород, теплового насоса 2 и солнечный коллектор 3 на подводящем трубопроводе 4, соединенных подводящим 4 и отводящим трубопроводами 5 для циркуляции теплоносителя. Установка имеет концентратор солнечного излучения, состоящий из полусферических поверхностей 6 и 7, которые установлены одна над другой на стойках 8, при этом верхняя полусферическая поверхность 6 выпуклой стороной направлена к вогнутой стороне нижней полусферической поверхности 7, на которой расположен солнечный коллектор 3, при этом выпуклая и вогнутая стороны полусферических поверхностей выполнены из закаленного стекла с зеркальным напылением. Отработанный теплоноситель по подводящему трубопроводу 4 возвращается обратно в скважину 1. В летний период, при низком потреблении тепла, теплоноситель в подводящем трубопроводе 4 имеет более высокую температуру, чем в отводящем трубопроводе 5, что позволяет восстановить температурное поле вокруг скважины.

Claims (1)

  1. Установка теплоснабжения, включающая циркуляционный контур, состоящий из скважины-теплообменника для отбора низкопотенциального тепла горных пород, теплового насоса и солнечного коллектора на подводящем трубопроводе, соединенных подводящим и отводящим трубопроводами для циркуляции теплоносителя, отличающаяся тем, что имеет концентратор солнечного излучения, состоящий из полусферических поверхностей, которые установлены одна над другой на стойках, при этом верхняя полусферическая поверхность выпуклой стороной направлена к вогнутой стороне нижней полусферической поверхности, на которой расположен солнечный коллектор, при этом выпуклая и вогнутая стороны полусферической поверхности выполнены из закаленного стекла с зеркальным напылением.
RU2014154412/06A 2014-12-30 2014-12-30 Установка теплоснабжения RU2580243C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014154412/06A RU2580243C1 (ru) 2014-12-30 2014-12-30 Установка теплоснабжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014154412/06A RU2580243C1 (ru) 2014-12-30 2014-12-30 Установка теплоснабжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2580243C1 true RU2580243C1 (ru) 2016-04-10

Family

ID=55793975

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014154412/06A RU2580243C1 (ru) 2014-12-30 2014-12-30 Установка теплоснабжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2580243C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2629277C1 (ru) * 2016-11-15 2017-08-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" Гидропонная установка

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4270844A (en) * 1979-10-09 1981-06-02 Cobble Milan H Omni-directional compound paraboloid-hyperboloid radiation device
RU2282799C1 (ru) * 2005-03-15 2006-08-27 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ) Солнечная многофункциональная сильноконцентрирующая энергоустановка
WO2008018986A2 (en) * 2006-08-03 2008-02-14 Corning Incorporated Apparatus for obtaining radiant energy
RU147281U1 (ru) * 2014-04-10 2014-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Установка теплоснабжения

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4270844A (en) * 1979-10-09 1981-06-02 Cobble Milan H Omni-directional compound paraboloid-hyperboloid radiation device
RU2282799C1 (ru) * 2005-03-15 2006-08-27 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ) Солнечная многофункциональная сильноконцентрирующая энергоустановка
WO2008018986A2 (en) * 2006-08-03 2008-02-14 Corning Incorporated Apparatus for obtaining radiant energy
RU147281U1 (ru) * 2014-04-10 2014-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Установка теплоснабжения

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2629277C1 (ru) * 2016-11-15 2017-08-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" Гидропонная установка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
He et al. Experimental study and performance analysis of a thermoelectric cooling and heating system driven by a photovoltaic/thermal system in summer and winter operation modes
Rafiei et al. Thermal analysis of a hybrid solar desalination system using various shapes of cavity receiver: Cubical, cylindrical, and hemispherical
Ardeh et al. Exergy and economic assessments of solar organic Rankine cycle system with linear V-Shape cavity
Patel Performance evaluation of square emboss absorber solar water heaters
Dafle et al. Design, development & performance evaluation of concentrating monoaxial Scheffler technology for water heating and low temperature industrial steam application
RU2580243C1 (ru) Установка теплоснабжения
WO2014017539A1 (ja) 太陽光熱変換装置およびこれを用いる太陽熱発電システム
Wang et al. Thermodynamic and economic assessments of a hybrid PVT-ORC combined heating and power system for swimming pools
CN203964399U (zh) 高温太阳热能金属传导系统
CN203529968U (zh) 太阳能风电组合海水淡化装置
Kesari et al. Review of the concentrated solar thermal technologies: challenges and opportunities in India
Anderson et al. Solar energy use for energy savings in dairy processing plants
WO2007017541A3 (es) Sistema de colectores solares
Khare et al. Parabolic solar collector
Uzbekov et al. Overview of the main types of solar air heaters
Singh et al. Fabrication and Performance Study of a Solar Water Heater
RU2615678C2 (ru) Способ использования тепла приповерхностного грунта
RU112748U1 (ru) Солнечный водонагреватель "ра-робот"
CN105276826A (zh) 高温太阳热能金属传导系统
Chouhan et al. Experimental analysis of a batch type solar water heater with integrated collector water storage system
Martinez-Val et al. A cost-effective way of exploiting concentrating solar power (CSP)
Majchrzycka et al. Application of renewable sources of energy for heating and preparation of warm water in an individual house
CN104218882A (zh) 一种墙体热水光伏发电装置
RU130675U1 (ru) Солнечный водонагреватель
Mogheir et al. Concentrating Solar Power Using Parabolic Trough,(Pilot Project in Islamic University of Gaza)

Legal Events

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

Effective date: 20161231