RU2702610C1 - Устройство для снижения уровня смога - Google Patents

Устройство для снижения уровня смога Download PDF

Info

Publication number
RU2702610C1
RU2702610C1 RU2018145414A RU2018145414A RU2702610C1 RU 2702610 C1 RU2702610 C1 RU 2702610C1 RU 2018145414 A RU2018145414 A RU 2018145414A RU 2018145414 A RU2018145414 A RU 2018145414A RU 2702610 C1 RU2702610 C1 RU 2702610C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
duct
smog
collector
possibility
Prior art date
Application number
RU2018145414A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Михайлович Беляев
Original Assignee
Юрий Михайлович Беляев
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 Юрий Михайлович Беляев filed Critical Юрий Михайлович Беляев
Priority to RU2018145414A priority Critical patent/RU2702610C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2702610C1 publication Critical patent/RU2702610C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D9/00Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
    • F03D9/30Wind motors specially adapted for installation in particular locations
    • F03D9/34Wind motors specially adapted for installation in particular locations on stationary objects or on stationary man-made structures
    • F03D9/35Wind motors specially adapted for installation in particular locations on stationary objects or on stationary man-made structures within towers, e.g. using chimney effects
    • F03D9/37Wind motors specially adapted for installation in particular locations on stationary objects or on stationary man-made structures within towers, e.g. using chimney effects with means for enhancing the air flow within the tower, e.g. by heating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/02Ducting arrangements
    • 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
    • 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
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/728Onshore wind turbines

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для снижения уровня смога. Устройство для снижения уровня смога содержит воздушный коллектор, соединенный с воздуховодом, выполненные в виде единой конструкции, имеющей входное нижнее и выходное верхнее отверстия и установленной вертикально или наклонно на стене дома или склоне горы или на аэростатах. Воздуховод выполнен с возможностью размещения в нем фильтрующих воздушный поток устройств, одно из которых выполнено с возможностью конденсации воды из воздушного потока. Воздушный коллектор выполнен с возможностью нагрева воздушного потока, поступающего из окружающего пространства. Изобретение направлено на снижение уровня загрязнения воздуха. 6 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к градостроительству, в результате которого создаются различные средства (устройства) для снижения уровня загрязнения газовой среды обитания в городе, т.е. снижения смога.
Смог в виде загрязнения газовой среды, приводящий к нарушению санитарных норм в местах обитания населения многих мегаполисов(Шанхай, Мехико, Москва и др.), а также городов, расположенных в горной местности (Алма-Аты), в промышленных городах (Магнитогорск), причем с тенденцией нарастания, приводит к серьезным экологическим проблемам, а иногда становится причиной крушения самолетов (как в Алма-Аты). Известно снижение уровня смога с использованием вентиляторов, в том числе, авиационных турбин, пропеллеров, множества вееров (Китай) и других «экзотических» устройств с очевидными недостатками: 1) мало эффективно, т.к. используется локально, 2) очень дорого, т.к. требует неэффективного использования дополнительного топливного источника энергии, 3) экологически не безопасно, т.к. создает сильный шум и выбросы вредных отходов, 4) не вписывается в архитектуру города, 5)сложности, трудности, препятствия использования и др. По всем названным (и другим) причинам указанные устройства не нашли применения для решения проблем со смогом.
Известно техническое решение солнечной ветроустановки (см. патент России №1471756, заявленный 02.07.87, опубл. 06.04.93), содержащей солнечный коллектор (в виде теплицы), соединенный с воздуховодом, размещенным на склоне высокой горы с установленными на его выходе воздушными турбинами и генераторами. Такая установка представляет собой солнечную аэродинамическую электростанцию, работающую за счет образующейся тепловой тяги в воздуховоде за счет перепада температур и давлений в коллекторе и на выходе воздуховода (подобно действию камина в доме).
Известно также техническое решение аэродинамической электростанции с вертикальным воздуховодом, в котором нагрев воздуха в коллекторе производится от энергии геотермальной воды (патент №2018761, заявл. 02.10.91, опубликован 30.08.94), а надувной воздуховод может поддерживаться тороидальными аэростатами с тросами, зафиксированными на земле. (В этом патенте описана также технология создания сверхвысоких вертикальных надувных 2-х километровых воздуховодов, которая сегодня (несанкционированно) используется в проекте башни НАСА высотой 20 км для создания «надувного космического лифта»).
Более подробно изложенная информация отражена в книге: Беляев Ю.М. Стратегия альтернативной энергетики. - Ростов н/Д: Изд.-во СКНЦ ВШ, 2003. - 208 с: ил., где размещены изображения описанных устройств.
Описанные технические решения (установки) обеспечивают создание потока воздуха(искусственного ветра), направленного из окружающего пространства в коллектор и далее - в воздуховод, благодаря чему в окружающем коллектор пространстве происходит отток загрязненного воздуха (смога) в коллектор и далее - в воздуховод.
Недостатки таких устройств: 1)огромные габариты всех составляющих установки, 2)значительная стоимость, сложность использования, 3)трудности управления параметрами, 4)трудности локального применения при неравномерном распределении смога по территории города.
Цель разработки предлагаемого устройства обеспечение надежного снижения уровня смога при устранении описанных недостатков.
Поставленная цель достигается тем, что в устройство для снижения уровня смога, содержащее воздушный коллектор, соединенный с воздуховодом, выполненные в виде единой конструкции, имеющей входное нижнее и выходное верхнее отверстия и установленной вертикально или наклонно на стене дома или склоне горы или на аэростатах, при этом воздуховод выполнен с возможностью размещения в нем фильтрующих воздушный поток устройств, одно из которых выполнено с возможностью конденсации воды из воздушного потока, а воздушный коллектор выполнен с возможностью нагрева воздушного потока, поступающего из окружающего пространства. В частном случае, воздушный коллектор и воздуховод выполнены надувными, содержащими многослойные обшивки, выполненные с возможностью заполнения газом или воздухом, с возможностью последующего заполнения в надутом положении затвердевающим материалом. Кроме того, возможно, что в воздушном коллекторе размещен источник нагрева воздушного потока, поступающего из окружающего пространства, выполненный либо в виде подведенного носителя тепла, либо в виде внутреннего источника тепла. Возможно также, что коллектор выполнен с прозрачной внешней стороной, а остальная его часть выполнена в виде элементов, поглощающих и аккумулирующих солнечную энергию. Кроме того возможно, что в воздуховоде размещена ветровая турбина с возможностью соединения с электрогенератором. Возможно также, что внешняя поверхность конструкции выполнена с возможностью размещения на ней солнечных фотоэлектрических элементов. В другом варианте, аэростаты могут быть выполнены в виде тороидов или других конфигураций таким образом, что нижние из них имеют меньшие размеры, чем расположенные выше.
Работает устройство следующим образом. В воздушном коллекторе 1 обеспечивается нагрев воздуха- либо от солнца, либо от внутреннего источника тепла 4. В воздуховоде 2, в следствие перепада температур и давлений между входным и выходным отверстиями, создается тяга воздуха, увлекающая воздух из коллектора 1, в результате чего осуществляется забор воздуха вместе со смогом из окружающего пространства. В качестве варианта на фиг. 1 в роли воздуховода показана вентиляционная шахта 5, которая может быть дополнительным источником воздушного потока для усиления тяги в воздуховоде 2. На фиг. 2 изображен вариант размещения коллектора 1 и воздуховода 2 на здании 3 в виде единого трубопровода, имеющего круглое отверстие (сечение трубопровода может быть другим) Следует отметить, что во всех вариантах воздуховоды могут быть выполнены, как стационарными, изготовленными из любых материалов (металла, пластмассы, фанеры, ткани и т.д.), а также надувными, в том числе, переносными, устанавливаемыми временно - на период удаления смога. На фиг. 3 изображен вариант с воздуховодом, установленным вертикально на аэростатах - изображены аэростаты тороидальной формы, причем аэростаты, удерживаемые к земле легкими (кевларовыми) тросами, выполнены с увеличением размеров с высотой. Конструкция устройства, установленная на аэростатах, при необходимости, может принимать и наклонное положение, например, сокращением длины тросов с одной из сторон. В вариантах фиг. 1, фиг. 3, а также фиг. 5 показано, как установленный коллектор может быть как прозрачным для нагрева от солнечного излучения. В варианте выполнения воздуховода надувным, возможно после завершения наддува от насоса воздуха (газа) в обшивки воздуховода (см. элемент конструкции надувного воздуховода на фиг. 4), эти обшивки заполняются в рабочем вертикальном или наклонном положении жидким или вспененным, затвердевающим впоследствии материалом (пенополиуретаном, пенобетоном и т.п.). По описанной технологии можно построить очень высокие (до нескольких километров, при соответствующих поперечных размерах) трубы (башни, сооружения), которые могут выполнять и другие функции, кроме передачи воздуха. В воздуховоде возможно размещение воздушной турбины, соединенной с электрогенератором и, благодаря мощному и практически близкому к стационарному режиму (при больших габаритах) воздушному потоку, получить термо-воздушную электростанцию аэродинамического типа, в которой турбина будет работать в наилучшем для нее режиме, близком к «вентиляторному». Если при этом использовать внешние поверхности коллектора и воздуховода для размещения дополнительных панелей солнечных батарей, то возможно существенно повысить эффективность преобразования энергии установкой. На фиг. 5 показан один из экономичных вариантов - с наклонным воздуховодом, закрепленным на каком-либо высокой опоре: горе, скале, мачте, трубе, доме. Размещение воздуховодов таким образом может быть выполнено в ряде конкретных мест: г. Алма-Ата, г. Мехико, г. Ялта, г. Сочи и т.д. Размещение фильтрующих элементов в воздуховоде может выполнять несколько функций: 1) фильтрация пыли и других твердых частиц, 2) нейтрализация и очистка от вредных химических веществ в смоге, 3) получение воды из воздуха (особенно, в периоды спада смога) - последнее может стать одной из центральных функций всей установки, обеспечивающей ее рентабельность в периоды спада концентрации смога, особенно в местах с дефицитом воды.
Предлагаемое устройство (во всех рассмотренных вариантах) может найти достаточно широкое применение для очистки атмосферы от смоговых загрязнений, что послужит повышению не только экологического, но и социального, а также экономического эффектов.

Claims (7)

1. Устройство для снижения уровня смога, содержащее воздушный коллектор, соединенный с воздуховодом, выполненные в виде единой конструкции, имеющей входное нижнее и выходное верхнее отверстия и установленной вертикально или наклонно на стене дома или склоне горы или на аэростатах, при этом воздуховод выполнен с возможностью размещения в нем фильтрующих воздушный поток устройств, одно из которых выполнено с возможностью конденсации воды из воздушного потока, а воздушный коллектор выполнен с возможностью нагрева воздушного потока, поступающего из окружающего пространства.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что воздушный коллектор и воздуховод выполнены надувными, содержащими многослойные обшивки, выполненные с возможностью заполнения газом или воздухом, с возможностью последующего заполнения в надутом положении затвердевающим материалом.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в воздушном коллекторе размещен источник нагрева воздушного потока, поступающего из окружающего пространства, выполненный либо в виде подведенного носителя тепла, либо в виде внутреннего источника тепла.
4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что воздушный коллектор выполнен с прозрачной внешней стороной, а остальная его часть выполнена в виде элементов, поглощающих и аккумулирующих солнечную энергию.
5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в воздуховоде размещена ветровая турбина с возможностью соединения с электрогенератором.
6. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что внешняя поверхность конструкции выполнена с возможностью размещения на ней солнечных фотоэлектрических элементов.
7. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что аэростаты могут быть выполнены в виде тороидов или других конфигураций таким образом, что нижние из них имеют меньшие размеры, чем расположенные выше.
RU2018145414A 2018-12-19 2018-12-19 Устройство для снижения уровня смога RU2702610C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018145414A RU2702610C1 (ru) 2018-12-19 2018-12-19 Устройство для снижения уровня смога

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018145414A RU2702610C1 (ru) 2018-12-19 2018-12-19 Устройство для снижения уровня смога

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2702610C1 true RU2702610C1 (ru) 2019-10-09

Family

ID=68171108

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018145414A RU2702610C1 (ru) 2018-12-19 2018-12-19 Устройство для снижения уровня смога

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2702610C1 (ru)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2013656C1 (ru) * 1987-12-03 1994-05-30 Юрий Михайлович Беляев Энергетическая установка
RU2018761C1 (ru) * 1991-10-02 1994-08-30 Юрий Михайлович Беляев Термовоздушная электростанция
RU94028309A (ru) * 1994-07-27 1997-06-10 Ю.М. Беляев Способ защиты городов и объектов от смога
RU2093756C1 (ru) * 1995-04-04 1997-10-20 Юрий Борисович Кашеваров Городская вентиляционная труба кашеварова
RU2287691C1 (ru) * 2005-07-04 2006-11-20 Иван Александрович Майсов Устройство для отсоса смога, скапливающегося над участком города или в карьере
RU2506984C2 (ru) * 2008-01-17 2014-02-20 4Энерджи Лимитед Воздушный фильтр
CN104776543A (zh) * 2015-04-18 2015-07-15 刘言成 室内无雾霾无毒无尘无压空气自动更换系统
US9233183B2 (en) * 2009-10-16 2016-01-12 Bu-yeol Kim Device for indoor air purification and sterilization

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2013656C1 (ru) * 1987-12-03 1994-05-30 Юрий Михайлович Беляев Энергетическая установка
RU2018761C1 (ru) * 1991-10-02 1994-08-30 Юрий Михайлович Беляев Термовоздушная электростанция
RU94028309A (ru) * 1994-07-27 1997-06-10 Ю.М. Беляев Способ защиты городов и объектов от смога
RU2093756C1 (ru) * 1995-04-04 1997-10-20 Юрий Борисович Кашеваров Городская вентиляционная труба кашеварова
RU2287691C1 (ru) * 2005-07-04 2006-11-20 Иван Александрович Майсов Устройство для отсоса смога, скапливающегося над участком города или в карьере
RU2506984C2 (ru) * 2008-01-17 2014-02-20 4Энерджи Лимитед Воздушный фильтр
US9233183B2 (en) * 2009-10-16 2016-01-12 Bu-yeol Kim Device for indoor air purification and sterilization
CN104776543A (zh) * 2015-04-18 2015-07-15 刘言成 室内无雾霾无毒无尘无压空气自动更换系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7757490B2 (en) Power generation from solar and waste heat
Qizi et al. Renewable sources of energy: advantages and disadvantages
Zhou et al. Performance and potential of solar updraft tower used as an effective measure to alleviate Chinese urban haze problem
KR20110115546A (ko) 폐기 운동 에너지로부터 포텐셜 에너지를 생산하는 터널 동력 터빈 시스템
EP2386749A1 (en) Air current generating system and method
CN101463801A (zh) 气流发电系统及方法
WO2009008763A1 (fr) Procédé de génération d'énergie éolienne utilisant la structure d'un immeuble d'habitation
KR101283207B1 (ko) 압전소자를 이용하는 발전 장치
US7340898B2 (en) Solar-thermal powered generator
CN103898852A (zh) 太阳能除尘排热系统
JP2014500435A (ja) 都心に設置可能な風力発電機
RU2702610C1 (ru) Устройство для снижения уровня смога
KR100862362B1 (ko) 풍력과 공기대류를 이용한 발전장치
KR20130043303A (ko) 태양열과 연돌 효과를 이용한 풍력발전
US20230277976A1 (en) System and method for passive collection of atmospheric carbon dioxide with enhanced air flow
WO2006066502A1 (fr) Systeme generateur d’energie par l’air ambiant
RU2450158C2 (ru) Воздушно-потоковая электростанция
CN105041587B (zh) 一种适用于山体的太阳能热气流冷风复合发电系统
Eryener Solar chimneys: Technology and their role for transition to 100% renewable energy
JP2006170195A (ja) 風力発電機
Badr et al. Experimental assessment of performance for atmospheric vortex engine
CA2682966A1 (en) Power storage and regeneration facility
KR101295811B1 (ko) 쟈켓 부착형 해양 발전장치
AU2017101410A4 (en) Recuperation of waste heat to co-generate electricity in solar-wind farms
WO2013031064A1 (ja) 発電用の密閉型循環水路とこの水路を用いた発電設備

Legal Events

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

Effective date: 20201220