RU2614816C1 - Способ удаления льда и/или снега с искусственных и грунтовых покрытий - Google Patents

Способ удаления льда и/или снега с искусственных и грунтовых покрытий Download PDF

Info

Publication number
RU2614816C1
RU2614816C1 RU2015148595A RU2015148595A RU2614816C1 RU 2614816 C1 RU2614816 C1 RU 2614816C1 RU 2015148595 A RU2015148595 A RU 2015148595A RU 2015148595 A RU2015148595 A RU 2015148595A RU 2614816 C1 RU2614816 C1 RU 2614816C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cleaned
ice
vortex chamber
snow
vortex
Prior art date
Application number
RU2015148595A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Степанович Дятлов
Георгий Константинович Ведешкин
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова"
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 унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова"
Priority to RU2015148595A priority Critical patent/RU2614816C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2614816C1 publication Critical patent/RU2614816C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Cleaning In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам удаления льда и/или снега с искусственных и грунтовых покрытий и может быть использовано для очистки аэродромных и любых дорожных покрытий от льда, снега, щебня, гравия и другого смета. Способ заключается в том, что над очищаемой поверхностью размещают вихревую камеру, в которой создают всасывающий вихревой поток газа, направленный перпендикулярно очищаемой поверхности. Одновременно с этим подают основной поток горячего газа под углом к очищаемой поверхности в направлении площади, ограниченной проекцией выходного сечения вихревой камеры. При этом растапливают лед и/или снег, собирают и удаляют с поверхности воду, образовавшуюся в результате растапливания льда и/или снега. Причем поток газа разделяют и формируют множество струй на очищаемой поверхности, смещают линии струй относительно центра очищаемой поверхности на заданный угол до их взаимного пересечения в площади проекции выходного сечения вихревой камеры. На поверхность покрытия дополнительно воздействуют тепловым инфракрасным излучением, направленным перпендикулярно очищаемой поверхности, а внешнюю границу очищаемой поверхности задают линией пересечения струй в точках касания на поверхности с потоком инфракрасного излучения. Изобретение обеспечивает повышение эффективности способа уборки. 2 ил.

Description

Изобретение относится к способам удаления льда и/или снега с искусственных и грунтовых покрытий и может быть использовано для очистки аэродромных и любых дорожных покрытий от льда, снега, щебня, гравия и другого смета.
Известен способ удаления льда и/или снега с дорожных покрытий, заключающийся в том, что над очищаемой поверхностью размещают вихревую камеру, создают в последней вихревой поток и направляют его перпендикулярно очищаемой поверхности, растапливают лед и/или снег и собирают и удаляют образовавшуюся воду с очищаемой поверхности при помощи струи всасывающего устройства, расположенного вне зоны вихревого потока (патент РФ №1323633, кл. Е01Н 5/10, 1979 г.). Недостатком известного технического решения являются невысокая эффективность растапливания льда и/или снега и качество уборки поверхности, обусловленные ограничением очищаемой поверхности площадью выходного сечения вихревой камеры, созданием вихревого потока внутри камеры, и расположением всасывающего устройства вне зоны вихревого потока.
Наиболее близким по совокупности существенных признаков к заявляемому техническому решению является способ удаления льда и/или снега с искусственных и грунтовых покрытий, заключающийся в том, что над очищаемой поверхностью размещают вихревую камеру, создают в последней всасывающий вихревой поток, направленный перпендикулярно очищаемой поверхности, одновременно подают основной поток горячего газа под углом к очищаемой поверхности в направлении площади, ограниченной проекцией выходного сечения вихревой камеры, растапливают лед и/или снег, собирают и удаляют с поверхности воду, образовавшуюся в результате растапливания льда и/или снега (патент РФ №2097482, кл. Е01Н 5/10, 1997 г.). В известном способе площадь очищаемой поверхности определяется местом подачи основного потока горячего газа, при этом вихреобразование основного потока газа происходит только при взаимодействии последнего с всасывающим вихревым потоком в объеме вихревой камеры. Поскольку производительность перекачки газа вихревой камеры меньше, чем производительность подачи основного потока, невозможно пропустить через вихревую камеру всю массу подаваемого основного потока, и возникает возможность выброса удаляемого смета за пределы очищаемой поверхности. Таким образом, недостатком известного технического решения является его низкая эффективность.
В основу предлагаемого технического решения положена задача повышения эффективности способа.
Технический эффект, достигаемый при осуществлении предлагаемого способа, заключается в создании вихревого потока газа непосредственно над очищаемой поверхностью, обеспечивающего качество уборки и расширение зоны очищаемой поверхности.
Заявленный технический результат достигается за счет того, что при способе удаления льда и/или снега с искусственных и грунтовых покрытий над очищаемой поверхностью размещают вихревую камеру, создают в последней всасывающий вихревой поток газа, направленный перпендикулярно очищаемой поверхности, одновременно подают основной поток горячего газа под углом к очищаемой поверхности в направлении площади, ограниченной проекцией выходного сечения вихревой камеры, растапливают лед и/или снег, собирают и удаляют с поверхности воду, образовавшуюся в результате растапливания льда и/или снега. Согласно предлагаемому изобретению разделяют поток газа и формируют множество струй на очищаемой поверхности. При этом смещают линии струй относительно центра очищаемой поверхности на заданный угол до их взаимного пересечения в площади проекции выходного сечения вихревой камеры. Дополнительно воздействуют на поверхность покрытия тепловым инфракрасным излучением, направленным перпендикулярно очищаемой поверхности, а внешнюю границу очищаемой поверхности ограничивают линией пересечения струй в точках касания на поверхности с потоком инфракрасного излучения.
Указанные существенные признаки обеспечивают решение поставленной задачи с достижением заявленного технического результата, так как:
- разделение потока газа, формирование множества струй, смещение линий струй относительно центра очищаемой поверхности на заданный угол до их взаимного пересечения в площади проекции выходного сечения вихревой камеры обеспечивает создание вихревого потока горячего газа над всей очищаемой поверхностью, что повышает качество уборки за счет исключения выброса удаляемого смета за пределы очищаемой поверхности;
- дополнительное воздействие на поверхность покрытия тепловым инфракрасным излучением, направленным перпендикулярно очищаемой поверхности и то, что внешние границы очищаемой поверхности задают линией пересечения струй в точках касания на поверхности с потоком инфракрасного излучения, обеспечивает расширение зоны очищаемой поверхности.
Настоящий способ поясняется следующим описанием и иллюстрациями, представленными на фиг. 1 и фиг. 2, где:
- на фиг. 1 изображена схема реализации предлагаемого способа;
- на фиг. 2 изображен вид сверху на фиг. 1.
Способ реализуется следующим образом. Над очищаемой поверхностью 1 размещают вихревую камеру 2, создают в ней всасывающий восходящий вихревой поток 3 газа и направляют его перпендикулярно очищаемой поверхности 1. При этом поток 3 газа образует зону всасывания, поверхность которой ограничена линией 4 проекции выходного сечения вихревой камеры 2. В кольцевой коллектор 5 подают основной поток горячего газа, который разделяют и формируют множество струй 6, которые направляют на очищаемую поверхность 1 под углом к последней и в направлении площади, ограниченной проекцией выходного сечения вихревой камеры 2. При этом смещают линии струй 6 относительно центра очищаемой поверхности 1 на заданный угол в горизонтальной плоскости таким образом, чтобы обеспечивалось взаимное пересечение струй 6 в площади проекции выходного сечения вихревой камеры 2, причем линии струй 6 формируют с возможностью их отклонения на заданный угол в горизонтальной плоскости. В результате происходит завихрение основного потока, а в площади проекции выходного сечения вихревой камеры 2 образуется центральная зона основного вихревого потока, ограниченная линией 7 пересечения струй 6 между собой. Одновременно при помощи излучателей 8 дополнительно воздействуют на поверхность 1 покрытия потоком 9 теплового инфракрасного излучения, направленным перпендикулярно очищаемой поверхности 1. При этом внешняя граница площади очищаемой поверхности 1 ограничивается линией 10 пересечения струй 6 в точках касания на поверхности 1 с потоком 9 инфракрасного излучения, что позволяет в результате увеличить площадь очищаемой поверхности 1. Температура теплового потока 9 должна обеспечивать интенсивное расплавление льда и/или снега на очищаемой поверхности 1 и одновременно исключить после воздействия потока 9 возможность образования конденсата с последующим образованием на очищаемой поверхности 1 вторичного ледяного покрытия (гололеда) за счет последующего охлаждения очищаемой поверхности 1. Струи 6 основного вихревого потока, перемещаясь по спирали, осуществляют перемещение смета в направлении центральной зоны вихревого потока. В зоне очищаемой поверхности 1, определяемой линией 4 проекции выходного сечения вихревой камеры 2, в результате взаимодействия струй 6 основного вихревого потока и всасывающего восходящего вихревого потока 3 происходит дополнительное завихрение последнего, что повышает эффективность всасывающего потока, исключает возможность выброса смета за пределы очищаемой поверхности и обеспечивает возможность удаления смета с неровных поверхностей как искусственных, так и грунтовых покрытий. В результате обработки очищаемой поверхности 1 тепловой поток 9 обеспечивает процесс лучистого теплообмена, который характеризуется максимальной теплопроводностью в отличие от конвективного. При этом с потоком 9 взаимодействует вода, образовавшаяся от таяния льда и/или снега, которая вместе с потоком 9 переносится от линии 10 через зону воздействия излучателей 8, снижая при этом температуру и повышая теплоемкость потока 9 на этой площади. Прекращение поступления воды в зону потока 9 свидетельствует об отсутствии льда и/или снега на очищаемой поверхности 1. При этом уменьшается влажность и возрастает температура, что фиксируется термодатчиками (не показаны), что указывает на необходимость дальнейшего перемещения на необработанную поверхность для исключения расплавления гидроизоляции стыковочных швов и перегрева искусственного покрытия.
Таким образом, предложенное техническое решение обеспечивает повышение эффективности способа.

Claims (1)

  1. Способ удаления льда и/или снега с искусственных и грунтовых покрытий, заключающийся в том, что над очищаемой поверхностью размещают вихревую камеру, создают в последней всасывающий вихревой поток газа, направленный перпендикулярно очищаемой поверхности, одновременно подают основной поток горячего газа под углом к очищаемой поверхности в направлении площади, ограниченной проекцией выходного сечения вихревой камеры, растапливают лед и/или снег, собирают и удаляют с поверхности воду, образовавшуюся в результате растапливания льда и/или снега, отличающийся тем, что разделяют поток газа и формируют множество струй на очищаемой поверхности, смещают линии струй относительно центра очищаемой поверхности на заданный угол до их взаимного пересечения в площади проекции выходного сечения вихревой камеры, дополнительно воздействуют на поверхность покрытия тепловым инфракрасным излучением, направленным перпендикулярно очищаемой поверхности, а внешнюю границу очищаемой поверхности задают линией пересечения струй в точках касания на поверхности с потоком инфракрасного излучения.
RU2015148595A 2015-11-12 2015-11-12 Способ удаления льда и/или снега с искусственных и грунтовых покрытий RU2614816C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015148595A RU2614816C1 (ru) 2015-11-12 2015-11-12 Способ удаления льда и/или снега с искусственных и грунтовых покрытий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015148595A RU2614816C1 (ru) 2015-11-12 2015-11-12 Способ удаления льда и/или снега с искусственных и грунтовых покрытий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2614816C1 true RU2614816C1 (ru) 2017-03-29

Family

ID=58506831

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015148595A RU2614816C1 (ru) 2015-11-12 2015-11-12 Способ удаления льда и/или снега с искусственных и грунтовых покрытий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2614816C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109235342A (zh) * 2018-09-21 2019-01-18 长沙中联重科环境产业有限公司 吸嘴结构
RU2774198C1 (ru) * 2021-04-29 2022-06-16 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ очистки от снега искусственной взлетно-посадочной полосы

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU361248A2 (ru) * 1970-04-22 1972-12-07
SU1323633A1 (ru) * 1986-01-10 1987-07-15 Киевский Институт Инженеров Гражданской Авиации Им.60-Летия Ссср Машина дл удалени льда и снега с дорожных покрытий
SU1495410A1 (ru) * 1985-12-29 1989-07-23 Московское научно-производственное объединение по строительному и дорожному машиностроению "ВНИИстройдормаш" Газоструйное устройство дл очистки от льда аэродромных покрытий
RU2097482C1 (ru) * 1993-01-25 1997-11-27 Дятлов Юрий Степанович Уборочная машина
JP2004232271A (ja) * 2003-01-29 2004-08-19 Shizuoka Seiki Co Ltd 熱風融雪機
EP2695993A1 (en) * 2011-04-01 2014-02-12 Nievas, Miguel Angel, Miguel System for clearing snow and ice from pavements and similar

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU361248A2 (ru) * 1970-04-22 1972-12-07
SU1495410A1 (ru) * 1985-12-29 1989-07-23 Московское научно-производственное объединение по строительному и дорожному машиностроению "ВНИИстройдормаш" Газоструйное устройство дл очистки от льда аэродромных покрытий
SU1323633A1 (ru) * 1986-01-10 1987-07-15 Киевский Институт Инженеров Гражданской Авиации Им.60-Летия Ссср Машина дл удалени льда и снега с дорожных покрытий
RU2097482C1 (ru) * 1993-01-25 1997-11-27 Дятлов Юрий Степанович Уборочная машина
JP2004232271A (ja) * 2003-01-29 2004-08-19 Shizuoka Seiki Co Ltd 熱風融雪機
EP2695993A1 (en) * 2011-04-01 2014-02-12 Nievas, Miguel Angel, Miguel System for clearing snow and ice from pavements and similar

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109235342A (zh) * 2018-09-21 2019-01-18 长沙中联重科环境产业有限公司 吸嘴结构
CN109235342B (zh) * 2018-09-21 2020-10-20 长沙中联重科环境产业有限公司 吸嘴结构
RU2774198C1 (ru) * 2021-04-29 2022-06-16 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ очистки от снега искусственной взлетно-посадочной полосы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20180132659A (ko) 환기를 위한 시스템, 방법 및 필터
KR101748802B1 (ko) 수트 블로워 및 이를 이용한 튜브형 열 교환기의 세정 방법
CN107690556B (zh) 燃烧器
RU2614816C1 (ru) Способ удаления льда и/или снега с искусственных и грунтовых покрытий
EP2929788B1 (en) Drying plant for particulate materials
CN103890141A (zh) 用于对热焦炭进行熄焦的湿法熄焦塔
SE1850722A1 (en) Self-cleaning ventilation unit
EP3380786B1 (en) Device for generating steam and method of generating steam
CN105698512A (zh) 一种喷雾干燥系统
CN105222347B (zh) 冷凝式燃气热水器
CN205599335U (zh) 一种管式电极除雾除尘装置
CN108151546A (zh) 一种篦冷机袋式收尘器冷却装置
RU2584700C1 (ru) Способ проветривания карьера
RU2614815C1 (ru) Универсальная уборочная машина
CN105876605A (zh) 一种具有自动清洁功能的米粉生产设备
CN205435320U (zh) 一种蜂窝式电极除雾除尘装置
SE540379C2 (en) A self-cleaning ventilation system with an improved filter
NL2006986C2 (nl) Ventilatiesysteem voor een gebouw.
CN110882555A (zh) 一种油烟净化滤网装置
WO2014209115A1 (en) System for purifying asphalt from an asphalt lake
CN108980945A (zh) 吸油烟机
CN107774597A (zh) 热能设备自动清洗箱
CN209128935U (zh) 燃气加热式融雪系统
CN205658323U (zh) 一种具有自动清洁功能的米粉生产设备
KR102277135B1 (ko) 수직 하향 열풍 분사 방식 적설 용해 장치 및 이의 구동 방법

Legal Events

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

Effective date: 20201113